XX路桥、XX路桥均为位于无锡市XX区的双孔箱型框架桥,均为跨河桥,桥长均为19.20m,跨径组合均为2×9.30m。XX路桥桥面总宽为16.80m,桥面横向布置为2.40m(人行道)+12m(机动车道)+2.40m(人行道),栏杆采用钢筋混凝土栏杆;XX路桥桥面总宽为26.20m,桥面横向布置为2.20m(人行道)+11.75m(机动车道)+2.60m(人行道)+9.65m(机动车道),栏杆采用钢筋混凝土及钢栏杆。两座桥桥面铺装均为混凝土桥面板,设计荷载均不详,均建成于2003年,两座桥梁的概貌图及相对位置示意图见图4-1~4-3
为了解该两座桥梁的承载能力,并为项目后续施工提供技术依据,特委托对该两桥进行检测并对桥梁承载能力进行检算。根据委托鉴定要求,具体检测内容如下:
(1)桥梁外观病害检查;
(2)桥梁结构尺寸测量;
(3)桥面线形测量;
(4)混凝土碳化检测;
(5)混凝土强度检测;
(6)钢筋保护层厚度检测;
(7)钢筋配置情况检测;
(8)钢筋锈蚀程度检测;
(9)桥梁技术状况评定;
(10)桥梁承载能力检算。
上海公路桥梁结构安全检测_桥梁检测鉴定机构
下部结构:经现场查勘,该桥南北两侧墙体、中隔墙均存在明显竖向裂缝,局部裂缝宽度**过规范限值,根据委托方要求,我公司于2019年3月28日~4月5日派技术人员对该两座桥进行了现场查勘、检测,有时测试也为了验证所采用的计算理论,要实测控制截面的内力、挠度纵向和横向影响线。,两座桥桥面铺装均为混凝土桥面板,设计荷载均不详,均建成于2003年。墩台检查主要是墩台身缺陷及裂缝检查,墩台变位(沉降、位移、倾斜)的检查。
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,制定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。
三、《规范》的特点
《规范》注重落实高质量发展理念和交通强国建设纲要要求,对标国内****水平,吸纳了交通运输行业桥梁抗船撞领域的研究成果及工程建设经验,开展了大量的理论研究与试验验证。《规范》的主要内容包括:
(一)贯彻“综合防控、降低风险”的理念。一方面加强总体设计,提出了合理确定桥位、桥型、跨径和构造等总体要求,以降低船桥碰撞概率;对非通航孔桥,逐桥考虑船舶到达的可能性进行设计。另一方面,重视防撞设施的布设,规定了必要的结构性防船撞设施,以降低主体结构船撞效应。
(二)采用“性能设计、分级设防”的方法。基于性能的抗撞设计方法,主要包含抗船撞设防目标、设防船撞力与船撞效应计算、抗撞性能验算等内容。根据桥梁重要性等级和失效概率,抗船撞设防目标采用分级设防,桥墩、基础和支座的抗撞性能采用分级评估的分析方法。
(三)落实“风险概率、精细分析”的要求。在抗撞的设防船撞力计算上,提出了操作性很强的分位值法;考虑通航密度、船桥撞击概率等因素,建立了精细化程度高的概率-风险分析法。在抗撞的船撞效应计算上,明确了强迫振动法和质点碰撞法的技术要求,反映了船-桥-防船撞设施撞击效应分析的主流方法。
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、超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**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较快些而形成的。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**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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