[发明专利]基于线性模型的振动法拉索索力测量方法有效
申请号: | 201510357998.5 | 申请日: | 2015-06-25 |
公开(公告)号: | CN105043631B | 公开(公告)日: | 2017-07-07 |
发明(设计)人: | 李大军;陈少峰;杨大伟;高崇威;曾森;王建飞 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨开博科技有限公司 |
主分类号: | G01L5/04 | 分类号: | G01L5/04 |
代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所23109 | 代理人: | 杨立超 |
地址: | 150001 黑龙江省哈尔滨市南岗*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 线性 模型 振动 法拉 索索 测量方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种振动法拉索索力测量方法,属于结构工程技术领域。
背景技术
斜拉桥、悬索桥及吊杆拱桥均通过拉索将桥面系及车辆荷载传至主要受力构件,统称索支承桥梁。拉索索力振动法测量是索支承桥梁检测及施工监控的重要技术手段。
振动法的索力测试在运用时需要解决两个关键问题:1)拉索自振频率的识别,2)索力-自振频率对应关系的确定。在现有的测量仪器及分析手段条件下,测定频率的精度可达到0.005Hz。因此,频率法索力测试的精确性主要取决于索力与自振频率关系的准确性,即模型的精度。
索力与自振频率的对应关系受诸多因素的影响,如拉索的长度、垂度、抗弯刚度以及边界条件等。索力与自振频率的关系仅在两种简化模型下存在显式对应关系:
弦模型:
铰接梁模型:
上式中,T表示索力(N),m表示拉索线密度(kg/m),l表示拉索长度(m),fk表示k阶自振频率(Hz),EI表示索截面抗弯刚度(N·m2),π表示圆周率常数。
实际的工作中,索力与频率的关系难以满足以上两种模型假设。其中,长索受垂度影响,产生非线性效应;短索受边界条件、截面抗弯刚度的影响,基于(1)、(2)式计算结果比实际索力值偏差很大。因此,传统振动法索力测量的主要技术难点在于参数的识别,线密度m,计算长度l0,索截面抗弯刚度EI,边界刚度等。其中计算长度l0表示拉索实际长度除去边界约束及过渡段影响后的力学计算长度,一般与实际长度有一定差别。
现有的测量方法对拉索的物理参数及边界条件等因素分情况进行考虑,得到多种特定情况下的索力与自振频率的对应关系,导出的改进方法对(2)式的系数进行修正,总体基本思路为:
a)、建立反映拉索相对长度的无量纲参数,划分长索,中索,短索;
b)、识别若干物理参数,如m,l0,EI,边界条件;
c)、基于特定低阶振动频率(1-3阶)推导计算公式。
现有索力测量方法的主要问题有:
a)、必须对长索短索区别处理,根据无量纲参数分段给出计算式,分段计算;
b)、依赖于特定低阶频率,如前3阶频率或1阶基频。实际索力测试中,受场地条件限制,对于较长拉索,加速度传感器难以布置到拉索中点,而是靠近桥面,这样测得的动力响应以高阶频率为主,低阶频率精度不足将影响索力计算精度。同时没能有效利用高阶频率包含的信息。
c)、实测信息只有频率一种物理量,要据此识别多个参数及边界刚度,会造成参数多解或识别精度下降;
d)、每一种方法都有特定的物理模型假设,因而适用范围受限,同一种方法难以兼顾不同型号拉索及不同的边界条件。
在工程实践中,往往一座桥梁的拉索系统包含多种长度,直径规格,边界条件,空间垂度,各不相同。这就导致了基于特定物理模型假设的索力测试方法,难以对多种拉索索力统一识别。此外,不同的测量方法的参数定义不同,混合使用操作困难。
发明内容
本发明的目的是提供一种基于线性模型的振动法拉索索力测量方法,以解决现有技术中基于特定物理模型假设的索力测试方法难以对多种拉索索力统一识别,不同的测量方法的参数定义不同,混合使用操作困难,影响测量精度的问题。
本发明为解决上述技术问题采取的技术方案是:
一种基于线性模型的振动法拉索索力测量方法,在桥梁调索施工中记录待测拉索的2级或以上的张拉力,并测试所述待测拉索的相应受力水平下振动频率,从而识别线性模型的系数以确定线性模型;在运营阶段测试待测拉索的振动频率,利用所确定的线性模型识别待测拉索的索力;
所述方法的实现过程为:
步骤一、根据设计资料,确定待测拉索的设计索力的范围为[Tmin,Tmax];
步骤二、在调索施工过程中,在[Tmin,Tmax]范围内施加不同的张拉力下,分别标定待测拉索的索力Ti与其对应的m阶振动频率fi1…fim数据,
标定次数为2次或以上;下角标i用于区分不同的张拉力;
步骤三、根据待测拉索的索力Ti与其对应的m阶振动频率fi1…fim数据拟合线性模型的系数k∈[1,m],线性模型的表达式为
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