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预应力体系综合检测技术方案.pptVIP

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1992年,Bissell大桥(美国)我国某特大桥梁(跨度为330m)的开孔检验中,发现全部检查点均存在压浆不密实的问题。施工阶段,部分检查位置的钢绞线已经开始生锈1985年12月,Ynys-Y-Gwas桥(英国南威尔市)我国某高速公路三座预应力梁桥,纵向预应力孔道中无压浆的截面占调查总数的14.5%,横向预应力无压浆截面则占到47.6%01020304意义预应力梁孔道灌浆密实度测试灌浆密实度定性检测概念随着灌浆密实度的增加,沿锚索传播的弹性波的能量衰减增加,造成表现波速下降。定性测试(全长衰减法FLEA)密实度测试(全长衰减法FLEA)弹性波衰减(振幅)率~充填度的相关关系激振信号充填良好充填不良受信信号灌浆密实度01实测钢绞线波速02弹性波波速1维钢棒P波波速3维混凝土P波波速03定性测试(全长波速法FLPA)充填度测试(等效波速法)概念图定位测试(冲击回波等效波速法IEEA)当出现灌浆不密实区域时,通过该区域的弹性波波速会出现下降。DHAADHDHAA11A21b1b2灌浆密实度度测试场景(IEEV法)充填度测试(等效波速法)概念图充填度测试场景(等效波速法)定位测试(P波传递函数法PFTF)对锚索两端,因位置较高,容易产生泌水,从而产生空洞;但梁两端一般壁厚较厚,IEEV法测试分辨率显著降低。灌浆不密实区域壁厚厚,钢筋密集。定位测试(全长传递频率法FLTF)泌水(灌浆不密实)灌浆密实钢绞线周围缺乏约束,产生自由振动;受信信号初动部分频率较高钢绞线周围有灌浆材料约束,不易自由振动;受信信号初动部分频率较低根据受信与激发信号的初动部分的传递函数,可推测锚头附近的灌浆密实度;灌浆密实度检测验证实例(-九江模型梁)九江大桥,原尺寸模型5个管道:塑料2,铁管3管号N1N2N3N4N5大约平均高度(m)1.00.80.60.40.2设计缺陷长度(m)2.500.50.80FLVP的波速(km/s)4.4764.4334.4464.5304.598FLEA的振幅比0.1380.0570.1470.2290.060FLEA的衰减率86.2%94.3%85.3%77.1%94.0%测试结果有缺陷正常有缺陷有缺陷正常在灌浆密实度整体较高时,全长波速法适用困难;位置越低,波速越高,表明混凝土质量越好;全长衰减法效果明显;结合传递函数法测试效率高测试及验证结果除去底部盲区外,其余部分全部测出冲击回波等效波速法IEEA测试图形N1管0m~-3mMEM频谱等值线图灌浆不密实时,信号经管道壁绕射在底部的反射时间灌浆密实时,信号经过管道在底部的反射时间波速较低的灌浆不密实区域**等效波速法(与测试结构物厚度及尺寸的冲击回波重复反射法(薄壁)一致)*在锚杆端部激振时产生的能量沿着锚杆向前传递时,会向与锚杆接触介质(混凝土等)逸散。一般情况,锚杆的充填度越密实,其与周边介质的接触面积就越大,从而能量的逸散(即衰减)也就越大。因此,可以通过精确的测试激振能量在锚杆两端的逸散率来测试锚杆的充填程度。然而,影响能量的衰减除了与充填度有关,还与激振的频率、锚头的状况等有关。精确测定锚杆两端的衰减是一个庞大的课题。*等效波速法(与测试结构物厚度及尺寸的冲击回波重复反射法(薄壁)一致)*等效波速法(与测试结构物厚度及尺寸的冲击回波重复反射法(薄壁)一致)***等效波速法(与测试结构物厚度及尺寸的冲击回波重复反射法(薄壁)一致)*等效波速法(与测试结构物厚度及尺寸的冲击回波重复反射法(薄壁)一致)预应力体系综合检测技术方案

内容研发背景应用领域简介锚索(杆)张力测试预应力梁管道灌浆密实度检测弹性模量/壁厚测试锚杆长度测试研发背景关键课题未解决锚索(杆)的现有张力无法测试管道灌浆密实度检测技术不成熟联合国内外顶级机构(日本SRE、上海建科院、杭州交通质监局、北京星通联华科技等),历时多年,开发了多项独创技术并建立了完整的技术体系;多项大规模原型验证,保证测试精度。直接影响预应力梁、边坡的安全应用领域简介预应力桥梁岩锚金属锚固体测试项目与方法灌浆密实度快速定性张力锚固力精确定位几何尺寸壁厚(预应力梁)长度(岩锚索杆)混凝土材质及内部缺陷弹性模量内部强度内部缺陷空洞蜂窝岩土锚索埋入长度混凝土预应力梁灌浆密实度

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