上海杨浦桥梁定期检测
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产品描述

通际质量检测 行业类型质量检测 检测类型桥梁检测 服务区域全国各地 报价方式电询或面议
桥梁静荷载试验是测试控制截面的应力(应变)、挠度等,一般为非破坏性试验。
进行桥梁静荷载试验要求有2点。
1、要求在静荷载试验加载的动态过程中,整个桥梁结构是安全的,的加载过程是合理的。
2、要求结构的各个控制截面的响应都必须处在安全控制范围内。这里仅讨论荷载试验采用车辆加载的情况。桥梁结构荷载试验的目的是通过荷载试验,了解桥梁结构在试验荷载作用下的实际工作状态,从而判断桥梁结构的安全承载能力及评价桥梁的运营质量。对于“一些理论上难以计算的部位,通过荷载试验可以达到直接了解其受力状态的口的;通过荷载试验可以检验桥梁结构的工质量。
综合评价和确定桥梁的承载能力,为大桥的竣工验收提供试验依据,有必要对该桥进行竣工设计荷载加载试验。
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近日,交通运输部发布了《公路桥梁抗撞设计规范》(JTG/T 3360-2—2020,以下简称《规范》),作为公路工程行业推荐性标准,自2020年8月1日起施行。为便于理解《规范》的主要内容,切实做好贯彻实施工作,现将《规范》制订情况解读如下:
一、背景情况
《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015,以下简称《通规》)明确了桥梁抗船撞的设计原则,规定了IV~Ⅶ内河航道和通航海轮航道的船撞力设计值,是当前公路桥梁抗船撞设计的基本原则和统一标准。近年来,通航船舶呈现出吨位大、航速快的发展趋势,随着我国在建和拟建跨越航道桥梁的不断增多,**桥梁结构在船舶撞击下的安全十分重要。为进一步**在船舶撞击下的桥梁安全,完善细化桥梁抗船撞设计,在设计中综合考虑和体现船舶通航密度、船桥撞击概率、风险综合防控、桥墩抗撞性能等系统性和精细化设计要求,交通运输部组织完成了《规范》的制订工作。
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XXX桥位于上海市松江区佘山镇,南北走向。该桥结构形式为上承式钢筋混凝土桁架拱桥,净跨径30m,净矢高4.75米,矢跨比约1/6,下部为扩大基础,埋置式桥台,全桥长34m,桥面总宽5.00m,单车道,桥面铺装为混凝土桥面板,圆钢管栏杆,桥台处设有伸缩缝。设计荷载等级不详,约建于二十世纪七十年代。
因邻近厂区道路车辆通行需求的提高,通过对桥梁的使用状况、缺陷及损伤进行现场检测、主要尺寸测量,查明桥梁的缺陷、桥梁损伤的性质、部位及严重程度,对桥梁病害做出定量描述和定性分析,了解桥梁的承载能力,保证畅通安全,特委托对该桥承载能力进行专项检测。
本次桥梁检测以由北向南为前进方向,本报告中桥梁同类构件编号原则:
1)纵向编号按路线前进方向依次,墩台编号依次为0号台、1号台,主拱圈桁架竖杆编号依次为S1号、S2号……、S9号、S10号;
2) 主拱圈拱肋横向编号为从西向东编号,依次为X1、X2、X3;
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1.雷达与红外热像仪检测技术。使用雷达、红外热象仪、激光光学、声波和其它一些心得技术手段可在仅仅之内就能准确地测量成百上千公里路面或几十座桥的桥面。”雷达”的工作原理是发射短促的电磁脉冲,然后由这些电磁脉冲形成的电磁波可被混凝土各种异质界面反射回来而产生回波。雷达回波的交替变换之波形和混凝土发生病害及出现层裂后状况有密切的对应关系(但解释判读困难)。”红外热像仪是利用一台红外摄像机来产生一副桥面温度图。这种温度图揭示了在阳光照射下混凝土裂层之上哪个的 桥面“热点”。这种温度较高的“热点”是由于薄的充满空气的裂层就象绝热体一样使得其上的混凝土的温度上升得快些而形成的。将雷达检测混凝土的冻融崩裂和高含水量以及红外热象仪在干燥情况下检测混凝土层裂这两种方法结合起来就可以创造一种有效地检测大多数病害类型的检测方法。
2.光纤传感器监测技术。一般用于结构监测的传统传感器,其测量能力只局限于逐点检测,当临界断面检测得不准确时,其结果就会很不理想。当需要对大型结构如桥梁的状况进行评估时,传感器具有的大面积检测的能力就显得为重要。任何监测系统都必须具备在较长时期内提供可靠、精确和长期的检测结果,这样才能保证结构处于高度的安全状态。安装了这种监测系统后,任何结构存在的问题都可以较早地被发现,以便采取必要的修复措施,从而保证结构使用的连续安全性,使结构的性能得到管理,并减少使用费用。
3.无线电检测与评估系统。无线电网络技术可以定量的确定 有疲劳倾向部位的疲劳荷载方式,但是它不能确定疲劳裂缝是否在此荷载作用下的生长。就象反复弯曲一根金属丝可以让它断开一样,反复的周期性的疲劳荷载可以导致钢桥结构(构件)出现裂缝。这些裂缝不会连续 生长”,而是以很细微的程度在扩大。裂缝的扩大在(结构)构件表面(层)会伴随着能量的释放,产生出应力波。利用专门根据上述原理改造的感测器,就可以发现应力波。这种感应器贴在桥上并且与桥梁一起承受应变。它由一个特殊的应变增幅装置和两个预先裂开的样片合成一个整体去测量裂缝长度。样片由两个开裂增长长度不同的材料组成。这些人造疲劳裂缝”随桥上因随机振幅而改变的应变而产生变化(反应)。通过一个特殊的雷达测量两个样片的裂缝长度,可以得到预先确定的应力范围内的有效周期值。这个感应器就像一个疲劳程度的里程表。
4.感应检测技术。公路桥梁的感应检测技术的应用是广泛的。传感器由一个扁平的铝板粘到混凝土上并且相距铝板有很短一 段距离设置了一个小的印刷电路板线圈。线圈和铝板形成感应的震荡器部分。振荡器的频率随铝板与线圈之间距离的改变而改变,百分之一英寸的距离都可以检测出来。感应器是温度补偿型的。对翼墙的监测已经进行两年多了,十分有效。当预应力混凝土梁中的高强度钢筋由于腐蚀断裂时,会释放出突然且巨大的能量,其产生的应力波会在建筑物中向外传播。因此,根据这一原理利用象加速计一类的感应器是可以探测到钢筋的断裂状况。通过分析信号到达的次数,可以确定出断裂发生状况。而且可以确定断裂发生的位置。这种方法很象利用地震仪的网络系统确定地震发生的位置和地震的强度。
5.其他新技术。在世界上许多地方,对整座桥梁状况的监测技术已经发展到在大型结构物上安装系列大规模的监测系统。此外,对桥梁结构的承载能力的非侵入式”检测也是桥梁工程的迫切需要。另一项新技术是智能桥梁支撑”,通过它人们可以收集到许多必不可少的桥梁工作信息,我们知道某个支座失效和由此导致的结构中的巨大应力变化,是桥梁毁坏的一个很普遍的因素。智能支座能通过支座上的活载和恒载的分布发现并判断出桥梁结构体系的工作抓状况。
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