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科普:橋梁檢測技術的兩大發展趨勢

新聞時間:2017-11-16 文章來源: 文章作者:ztcjjt
       橋梁在長期的使用過程中難免會發生各種結構損傷。損傷的原因可能是人為因素,也可能是自然災害。此外隨著我國交通建設的迅速發展,交通運輸量大幅度增加,行車密度及車輛載重越來越大,這也可能因為超載而造成橋梁結構的損傷繼而加劇其自然老化。這些因素均導致了橋梁承載能力和耐久性的降低,甚至影響到運營的安全,由此而引起的一系列問題都需要相應的維修、改造和加固來解決,而這些工作又必須在對橋梁結構詳細和系統的檢測的基礎上才能妥善進行。
       為了保證橋梁的安全運營,必須經常對橋梁結構進行檢測。橋梁結構檢測已成為橋梁結構安全養護和保障正常使用的主要技術手段。隨著橋梁檢測技術的發展,無損檢測技術和損傷識別技術成為其兩大發展趨勢。
一、橋梁無損傷檢測技術
       傳統的橋梁檢測方法主要依賴于動靜載試驗和檢測人員的現場目測,輔以混凝土硬度實驗、超聲波探測、腐蝕作用實驗等多種檢測手段。進入20世紀90年代,隨著現代傳感與通信技術的發展,無損檢測技術更是出現了前所未有的發展勢態,先后涌現出一大批新的檢測方法和檢測手段,使無損檢測技術向著智能化、快速化、系統化的方向發展。
       近年來,致力于橋梁檢測的研究人員提出了許多成功的方法對橋梁進行非破壞性評估。一些新的方法被廣泛應用于橋梁檢測,如利用相干激光雷達測試橋梁
       下部結構的撓度,利用全息干涉儀和激光斑紋測量橋體表面的變形狀態,利用雙波長遠紅外成像檢測橋梁混凝土層的損傷,利用磁漏攝動檢測鋼索、鋼梁和混凝土內部的鋼筋等。
       隨著振動實驗模態分析技術的發展,運用振動測試數據進行結構動力模型修正理論得到了充分的發展,為橋梁結構的安全檢測開辟了新的途徑。基于振動模態分析技術,人們研究發現結構的動力響應是整體狀態的一種度量,當結構的質量、剛度和阻尼特性發生變化時,選用結構振動模態作為權數,對結構損傷前后的模態變化量進行加權處理, 從而實現對單元損傷的識別和有效定位。

二、橋梁結構損傷識別技術
        1.小波分析損傷識別法。由于小波分析適合分析非平穩信號,因此可作為損傷識別中信號處理的較理想的工具,用它來構造損傷識別中所需要的特征因子,或直接提取對損傷有用的信息。小波分析在損傷識別中的應用是多方面的,如:奇異信號檢測、信噪分離、頻帶分析等。
        2.神經網絡損傷識別法。神經網絡在損傷識別中的基本思路是:首先,用無損傷系統的振動測量數據來構造網絡,用適當的學習方法確定網絡的參數;然后,將系統的輸入數據送入網絡,網絡就有對應的輸出,如果輸入過程是成功的,當系統特性無變化時,系統的輸出和網絡的輸出應該吻合;相反,當系統有損傷時,系統的輸出和網絡的輸出就有一個差異,這個差異就是損傷的一種測度。
橋梁檢測及損傷識別技術與很多相關技術的發展有著緊密聯系,其中有傳感技術、檢測技術(A/D轉換技術及二次儀表等)、信號處理技術、振動理論、軟件開發技術、數據挖掘技術、專家集成技術等。橋梁檢測是一個多學科交叉的系統工作,需要各個環節都做好才能達到一個最優的效果。目前橋梁健康與安全監測系統還處在發展階段,最終發展成熟還任重道遠。
 

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