[发明专利]斜拉桥的索力测量系统及方法、施工监测系统及方法在审
申请号: | 201811216576.6 | 申请日: | 2018-10-18 |
公开(公告)号: | CN109269704A | 公开(公告)日: | 2019-01-25 |
发明(设计)人: | 邓永锋;王翔;李璘琳;陈晓剑;王波;徐进;王鹏;邹欢;江海明;舒海华;雷文兵 | 申请(专利权)人: | 中铁大桥局集团有限公司;中铁大桥科学研究院有限公司 |
主分类号: | G01L5/04 | 分类号: | G01L5/04;G01S13/08;G01S13/88;E01D11/04;E01D21/00 |
代理公司: | 武汉智权专利代理事务所(特殊普通合伙) 42225 | 代理人: | 张凯 |
地址: | 430050 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 微波雷达 斜拉索 斜拉桥 索力测量 预设位置 测量 微波 计算机接收 测量设备 桥梁施工 施工监测 施工效率 实时测量 数据计算 同步性 索力 主塔 桥面 传输 计算机 | ||
1.一种斜拉桥的索力测量系统,其特征在于,包括:
第一微波雷达(1),所述第一微波雷达(1)设置在主塔桥面上,所述第一微波雷达(1)用于实时测量所述第一微波雷达(1)到一个斜拉桥索面上的每根斜拉索预设位置的距离;
计算机(3),所述计算机(3)接收所述第一微波雷达(1)到所有斜拉索预设位置距离的距离数据,并根据所述第一微波雷达(1)传输的距离数据计算所述第一微波雷达(1)测量的每根斜拉索的索力。
2.一种斜拉桥的索力测量方法,其特征在于,包括:
使用第一微波雷达(1)实时测量第一微波雷达(1)到一个斜拉桥索面上的每个斜拉索预设位置的距离;
第一微波雷达(1)将测量的距离数据传输给计算机(3);
计算机(3)根据第一微波雷达(1)传输的距离数据计算第一微波雷达(1)测量的每根斜拉索的索力。
3.如权利要求2所述的测量方法,其特征在于,包括以下步骤:
计算机(3)根据第一微波雷达(1)传输的距离数据,先计算斜拉索的振动频率,再根据斜拉索的振动频率计算斜拉索的索力。
4.一种斜拉桥的施工监测系统,其特征在于,包括:
至少一个微波雷达组,所述微波雷达组包括第一微波雷达(1)和第二微波雷达(2),所述第一微波雷达(1)设置在主塔桥面上,所述第一微波雷达(1)用于实时测量所述第一微波雷达(1)到一个斜拉桥索面上的每个斜拉索预设位置的距离;
所述第二微波雷达(2)设置在主塔塔墩上,所述第二微波雷达(2)用于实时测量所述第二微波雷达(2)到该斜拉桥索面上的每根斜拉索对应桥面位置的距离;
计算机(3),所述计算机(3)根据所述第一微波雷达(1)传输的距离数据计算所述第一微波雷达(1)测量的每根斜拉索的索力;同时,所述计算机(3)还根据所述第二微波雷达(2)传输的距离数据计算所述第二微波雷达(2)测量的每根斜拉索对应桥面位置的高度。
5.如权利要求4所述的斜拉桥的施工监测系统,其特征在于:
斜拉桥主塔两侧各有一个斜拉索面,且所述系统设有两个微波雷达组,且每个微波雷达组对应一个斜拉索面;
所述计算机(3)根据两个所述微波雷达组传输的距离数据计算两个斜拉索面中每根斜拉索的索力和每根斜拉索对应桥面位置的高度。
6.如权利要求4所述的斜拉桥的施工监测系统,其特征在于:
斜拉桥主塔两侧各有两个斜拉索面,且所述系统设有四个微波雷达组,且每个微波雷达组对应一个斜拉索面;
所述计算机(3)根据四个所述微波雷达组传输的距离数据计算四个斜拉索面中每根斜拉索的索力和每根斜拉索对应桥面位置的高度。
7.一种斜拉桥的施工方法,其特征在于,包括以下步骤:
使用第一微波雷达(1)实时测量第一微波雷达(1)到每根斜拉索预设位置的距离,并将测量的距离数据传输给计算机(3);
使用第二微波雷达(2)实时测量第二微波雷达(2)到每根斜拉索对应桥面位置的距离,并将测量的距离数据传输给计算机(3);
计算机(3)根据第一微波雷达(1)传输的距离数据计算第一微波雷达(1)测量的每根斜拉索的索力,以及根据第二微波雷达(2)传输的距离数据计算第二微波雷达(2)测量的每根斜拉索对应桥面位置的高度;
在主塔上安装斜拉索一端,主梁端架设钢梁节段并安装斜拉索另一端,根据第一微波雷达(1)测量的每根斜拉索的索力和第二微波雷达(2)测量的每根斜拉索对应桥面位置的高度,使用张拉装置(4)将安装的斜拉索张拉至预定索力。
8.如权利要求7所述的斜拉桥的施工方法,包括以下步骤:
计算机(3)根据第一微波雷达(1)测量的距离数据,先计算每根斜拉索的振动频率,进而计算每根斜拉索的索力。
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