蘭春光,王天昊,劉 航,歐進萍
光纖光柵緩粘結(jié)智能鋼絞線的研制及應(yīng)用
蘭春光1,2,王天昊3,劉 航2,歐進萍4
(1.北京交通大學(xué)土木建筑工程學(xué)院,100081北京;2.北京市建筑工程研究院有限責(zé)任公司,100039北京;3.北京理工大學(xué)自動化學(xué)院,100081北京;4.哈爾濱工業(yè)大學(xué)土木工程學(xué)院,150090哈爾濱)
針對緩粘結(jié)鋼絞線應(yīng)力監(jiān)測用傳感器和布設(shè)工藝的缺陷,本文基于光纖光柵傳感技術(shù)特性,綜合考慮緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線的結(jié)構(gòu),設(shè)計制作了一種可實現(xiàn)預(yù)應(yīng)力狀態(tài)自監(jiān)測的光纖光柵緩粘結(jié)智能鋼絞線.并將其應(yīng)用于某禮堂改造工程緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力混凝土單向樓板內(nèi),驗證了新型光纖光柵緩粘結(jié)智能鋼絞線的有效性和可靠性.結(jié)果表明:該緩粘結(jié)智能鋼絞線結(jié)構(gòu)簡單、機理明確;與普通鋼絞線相比其力學(xué)性能有所下降,極限抗拉強度約為普通鋼絞線的88%;其主要傳感性能指標(biāo),如遲滯、重復(fù)性、線性度、總精度等均小于3%.通過實際工程驗證了該新型智能鋼絞線施工工藝簡單易行,魯棒性能夠滿足實際工程預(yù)應(yīng)力損失長期監(jiān)測.
光纖光柵;緩粘結(jié)鋼絞線;預(yù)應(yīng)力損失;監(jiān)測評估
緩粘結(jié)技術(shù)沿用無粘結(jié)技術(shù)的生產(chǎn)工序、設(shè)備、施工工藝等,具有無粘結(jié)技術(shù)施工簡單的特點,同時由于采用緩凝膠代替無粘結(jié)技術(shù)中的油脂,隨著時間的推移,緩凝劑將會固化,從而將預(yù)應(yīng)力鋼絞線、聚乙烯外套、波紋管、混凝土結(jié)構(gòu)緊密結(jié)合在一起,使其協(xié)同變形,達到類似有粘結(jié)技術(shù)的結(jié)構(gòu)承載模式,與無粘結(jié)技術(shù)相比更加安全可靠.緩粘結(jié)技術(shù)綜合了無粘結(jié)技術(shù)的加工工藝和有粘結(jié)技術(shù)的承載模式方面的優(yōu)勢,現(xiàn)階段得到了廣泛研究并在實際預(yù)應(yīng)力工程中得以開展應(yīng)用[2-3].
考慮緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力技術(shù)的承力特點,預(yù)應(yīng)力筋內(nèi)預(yù)應(yīng)力度為緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力技術(shù)的關(guān)鍵問題,其直接關(guān)系到結(jié)構(gòu)的安全和功能實現(xiàn).然而現(xiàn)階段國內(nèi)外針對預(yù)應(yīng)力筋實際預(yù)應(yīng)力度的監(jiān)測手段十分匱乏,對預(yù)應(yīng)力筋的實際預(yù)應(yīng)力度仍然主要依靠施工經(jīng)驗和實驗室試驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計進行預(yù)估,很難保證其與實際結(jié)構(gòu)較好吻合[4-9].如果過高估計預(yù)應(yīng)力損失,將導(dǎo)致預(yù)應(yīng)力筋的應(yīng)力沒有得到較好應(yīng)用,相反地,如果過低估計了預(yù)應(yīng)力損失將為結(jié)構(gòu)安全埋下隱患.因此,研制滿足緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力監(jiān)測的具有良好線性度和重復(fù)性、較高精度和靈敏度、抗疲勞、耐腐蝕等特性的傳感器是亟待解決的問題[10-11].
本文基于光纖光柵傳感技術(shù)特性[12],針對緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線結(jié)構(gòu)特點,設(shè)計制作了滿足緩粘結(jié)鋼絞線的預(yù)應(yīng)力全壽命監(jiān)測需要的光纖光柵緩粘結(jié)智能鋼絞線,并將其應(yīng)用于實際工程中驗證了此新型緩粘結(jié)智能鋼絞線的有效性和可靠性.
1.1 基本結(jié)構(gòu)與原理
考慮緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線應(yīng)力長期監(jiān)測需要,光纖光柵緩粘結(jié)智能鋼絞線應(yīng)具備布設(shè)簡便,可沿用現(xiàn)有預(yù)應(yīng)力張拉錨固工具;耐久性強,滿足預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)全壽命監(jiān)測需要;長期穩(wěn)定性好,可實現(xiàn)全壽命絕對測量.根據(jù)以上需求,本文研制的光纖光柵緩粘結(jié)智能鋼絞線主要包括以下幾個部分:1)封裝有光纖光柵傳感元件的增強纖維復(fù)合筋,2)提高增強纖維復(fù)合筋抗擠壓能力的高延性銅箔片,3)與智能傳感筋構(gòu)成鋼絞線主體的普通鋼絞線外絲、緩粘結(jié)劑、外層PE等(圖1為光纖光柵緩粘結(jié)智能鋼絞線示意圖).
圖1 光纖光柵緩粘結(jié)智能鋼絞線結(jié)構(gòu)示意
當(dāng)光纖光柵緩粘結(jié)智能鋼絞線代替普通鋼絞線應(yīng)用于實際結(jié)構(gòu)中后,借助端部錨具的錨固效應(yīng),智能鋼絞線內(nèi)智能傳感筋將和普通鋼絞線外絲協(xié)同變形.考慮智能傳感筋為一根與整體鋼絞線相協(xié)調(diào)的直筋,那么,智能傳感筋的應(yīng)變與整體鋼絞線的應(yīng)變是相等的.通過智能傳感筋內(nèi)的光纖光柵傳感元件,可獲得智能傳感筋的應(yīng)變(即鋼絞線應(yīng)變).再根據(jù)胡克定律,智能鋼絞線中傳感器測試得預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)力值為
式中:EIC、ΔλB、αε分別為緩粘結(jié)智能鋼絞線的彈性模量、光纖光柵中心波長變化值、軸向應(yīng)變與中心波長變化系數(shù).
1.2 制作過程
纖維增強復(fù)合傳感筋(FRP)和緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線均有其成熟的制備工藝和加工設(shè)備,為了減少緩粘結(jié)智能鋼絞線制作難度和加工成本,將現(xiàn)有的兩種制備技術(shù)無損融合成為此處的研究重點.緩粘結(jié)智能鋼絞線的制作步驟主要有:1)根據(jù)預(yù)應(yīng)力監(jiān)測需要確定光纖光柵傳感元件位置,而后將光纖光柵傳感元件在增強纖維復(fù)合傳感筋拉制過程中布設(shè)于傳感筋中部,制成滿足實際工程監(jiān)測需要的智能傳感筋;2)采用制備好的智能傳感筋代替鋼絞線中絲,經(jīng)由對普通鋼絞線的拆分和再組裝制成智能鋼絞線;3)將智能鋼絞線經(jīng)由緩粘結(jié)鋼絞線制備設(shè)備拉制成緩粘結(jié)智能鋼絞線[13].緩粘結(jié)智能鋼絞線成品見圖2.
圖2 光纖光柵緩粘結(jié)智能鋼絞線成品
1.3 性能分析
1)力學(xué)性能.緩粘結(jié)智能鋼絞線不僅僅作為傳感器使用,為了減少對原結(jié)構(gòu)的擾動和便于施工,力求將智能鋼絞線代替普通緩粘結(jié)鋼絞線使用,因此對其力學(xué)性能進行研究十分必要.為了考察智能鋼絞線和普通鋼絞線在力學(xué)性能方面的差異,做如下實驗.試件選擇為標(biāo)距700 mm的2根智能鋼絞線和1根普通鋼絞線.為了盡可能還原鋼絞線的實際工作環(huán)境,同時為了防止鋼絞線與鉗口滑移,先將試件兩端采用單孔錨具(柳州歐維姆機械股份有限公司的YM15型錨具)錨固后放入試驗機鉗口中進行張拉.試驗加載設(shè)備為LYE-600A拉伸試驗機,加載速度為3 mm/min.試驗裝置見圖3.
圖3 力學(xué)性能試驗裝置
采用試驗獲得的試驗數(shù)據(jù),按照GB/T 5224—2003《預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼絞線》計算光纖光柵智能鋼絞線和普通鋼絞線的力學(xué)性能指標(biāo).由計算結(jié)果可知,試件中的智能鋼絞線的極限抗拉強度均超過1 660 MPa,約為普通鋼絞線極限抗拉強度(1 890 MPa)的88%,遠大于普通鋼絞線的張拉控制力(約極限抗拉強度的70%).從而能說明緩粘結(jié)智能鋼絞線代替普通緩粘結(jié)鋼絞線作為受力筋使用是可行的.
2)傳感性能.傳感特性仍然是緩粘結(jié)智能鋼絞線最主要的工作特性.為了刻畫緩粘結(jié)智能鋼絞線的傳感性能指標(biāo),做如下實驗.試件為含有一個光纖光柵傳感器的3 m長智能鋼絞線;試驗荷載通過千斤頂和反力架逐級施加,每級為10 kN,試驗荷載最大值為150 kN,加載到荷載最大值后以相同的級步卸載至無力狀態(tài),重復(fù)5個循環(huán).光纖光柵波長數(shù)據(jù)采用Si720解調(diào)儀進行采集,試驗力采用安裝于千斤頂和反力架之間的電阻應(yīng)變式壓力傳感器獲得,試驗裝置見圖4.
圖4 傳感性能試驗裝置
圖5為緩粘結(jié)智能鋼絞線標(biāo)定試驗結(jié)果圖.智能鋼絞線測試最大應(yīng)變可達8.4×10-3以上,已超過鋼絞線的一般工作應(yīng)變.張拉力從無力狀態(tài)達到最大控制力的整個過程中,測試得荷載-應(yīng)變曲線具有良好的線性度和重復(fù)性,從而說明智能復(fù)合傳感筋與外層鋼絲是協(xié)同變形的.采用標(biāo)定數(shù)據(jù),根據(jù)GB/T 18459—2001《傳感器主要靜態(tài)性能指標(biāo)計算方法》計算得該智能鋼絞線的遲滯、重復(fù)性、線性度、總精度等均小于3%,完全可以滿足實際緩粘結(jié)鋼絞線預(yù)應(yīng)力狀態(tài)監(jiān)測需要.
圖5 智能鋼絞線荷載-應(yīng)變曲線
2.1 工程概況
本工程為甲類劇場建筑,地上三層,地下三層,總建筑面積55 623 m2.本工程采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)體系,樓層采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁、板結(jié)構(gòu).為了滿足結(jié)構(gòu)承載力、變形和抗裂要求,部分大跨度頂板和舞臺部分大跨度梁采用緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力技術(shù).緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力筋采用F15.2高強1860級國家標(biāo)準(zhǔn)低松弛預(yù)應(yīng)力鋼絞線,其標(biāo)準(zhǔn)強度fptk=1 860 N/mm2,預(yù)應(yīng)力筋張拉控制應(yīng)力σcon=1 302 N/mm2(施工時超張拉3%).工程中緩粘結(jié)鋼絞線為單端張拉體系,固定端為擠壓式錨具,張拉端為夾片式錨具.
2.2 監(jiān)測方案的設(shè)計與實施
本工程中緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線為重要構(gòu)件,對于結(jié)構(gòu)構(gòu)件安全起著重要作用;同時預(yù)應(yīng)力損失是預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)無法避免的,也是重要的影響因素,因此準(zhǔn)確及時掌握預(yù)應(yīng)力混凝土空心樓板的預(yù)應(yīng)力損失值及其變化特征至關(guān)重要.考慮工程實際特點和預(yù)應(yīng)力損失監(jiān)測需要,在工程地下一層頂板的21根緩粘結(jié)鋼絞線中選擇2根布設(shè)智能鋼絞線,以及三層頂板的10根緩粘結(jié)鋼絞線中選擇5根布設(shè)智能鋼絞線.其具體施工過程主要包括緩粘結(jié)智能鋼絞線的安裝、張拉和保護.
2.2.1 緩粘結(jié)智能鋼絞線的安裝
待空心樓板底面模板施工完畢,并經(jīng)檢查驗收合格后進行力筋的綁扎和定位.其中緩粘結(jié)智能鋼絞線安裝的施工步驟分為普通鋼筋和普通鋼絞線綁扎,緩粘結(jié)智能鋼絞線入模和定位,以及引線保護三個步驟,各步驟注意事項如下:
1)普通鋼筋和鋼絞線的綁扎.按設(shè)計圖紙進行普通鋼筋和鋼絞線的綁扎,綁扎結(jié)束后對普通鋼筋和鋼絞線的直徑、間距、束形和失高等進行認(rèn)真檢查,發(fā)現(xiàn)問題立即改正,并及時進行隱蔽工程驗收;
2)緩粘結(jié)智能鋼絞線入模和定位.待板內(nèi)普通鋼筋和普通緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線綁扎成型后,按設(shè)計位置將緩粘結(jié)智能鋼絞線入模;過程中,應(yīng)避免已綁扎完鋼筋和預(yù)應(yīng)力束上突出物劃傷刮破緩粘結(jié)智能鋼絞線,并小心保護智能鋼絞線的引線,防止其因刮碰而至損壞;
3)智能鋼絞線引線的保護.智能鋼絞線的引線和跳線頭是之后測試的必須條件,為了防止其在后續(xù)的混凝土澆筑和其他施工過程中損壞,應(yīng)采取必要措施對其進行保護;并在明顯位置粘貼警示標(biāo)志.預(yù)應(yīng)力空心樓板的鋼筋綁扎固定和引線保護結(jié)束,并經(jīng)隱蔽工程驗收后即可澆筑混凝土.緩粘結(jié)智能鋼絞線的安裝流程見圖6.
圖6 緩粘結(jié)智能鋼絞線的安裝流程
2.2.2 緩粘結(jié)智能鋼絞線的張拉
本工程空心樓板內(nèi)緩粘結(jié)鋼絞線為單端張拉,固定端錨具選用JN15-1型擠壓錨,張拉端錨具選用OM15-1型單孔夾片錨,張拉設(shè)備為北京市建筑工程研究院生產(chǎn)的YCJ26型前置內(nèi)卡式穿心千斤頂.待混凝土強度達到設(shè)計強度的80%時.按設(shè)計張拉順序要求對緩粘結(jié)鋼絞線張拉錨固;張拉順序為0→20 kN(10%張拉力)→120 kN(70%張拉力)→放張→重新施力至180 kN(設(shè)計張拉力)→錨固;在張拉過程的每個荷載級別和受力階段記錄智能鋼絞線內(nèi)光纖光柵中心波長值、油壓表值和油缸拉伸量;錨固完成后撤除千斤頂,初步檢查智能鋼絞線監(jiān)測結(jié)果和鋼絞線滑絲量是否在允許范圍以內(nèi),如超出則需補張拉.為了抵抗施工階段和服役階段各因素引起的智能鋼絞線引線的損壞,而致使監(jiān)測系統(tǒng)無法正常工作,應(yīng)對智能鋼絞線的引出線部分進行必要保護.張拉施工照片見圖7.
圖8 張拉過程中智能鋼絞線應(yīng)力變化曲線
圖7 緩粘結(jié)智能鋼絞線張拉施工
2.3 預(yù)應(yīng)力損失監(jiān)測階段性成果
2.3.1 施工階段
利用智能鋼絞線對預(yù)應(yīng)力混凝土空心樓板張拉過程中預(yù)應(yīng)力鋼筋應(yīng)力變化規(guī)律和張拉結(jié)束后的瞬時預(yù)應(yīng)力損失進行監(jiān)測.圖8為預(yù)應(yīng)力空心樓板張拉過程中鋼絞線的應(yīng)力演化規(guī)律.
智能鋼絞線的張拉過程中,除了常規(guī)鋼絞線的張拉和錨固設(shè)備外,并未增加額外設(shè)備,且張拉工藝流程與常規(guī)施工方法相同,簡單易行.圖8中FBG1、FBG2、FBG3、FBG4表示智能鋼絞線內(nèi)光纖光柵傳感器,位置沿著梁長均勻分布,其排序依次為從固定端至張拉端.可以看到,位于張拉端的光纖光柵傳感器測試得預(yù)應(yīng)力鋼絞線應(yīng)力值隨著張拉荷載的增大線性增加,線性相關(guān)性系數(shù)為99.95%.從張拉端至固定端均勻分布的4個光纖光柵傳感器達到張拉控制力時的測試應(yīng)力值以從大到小的順序排列,究其原因是本工程受到天氣和人為因素影響,工期被推遲,早早制作完成的緩粘結(jié)鋼絞線內(nèi)緩粘結(jié)凝膠已經(jīng)開始失去流動性,從而增大了鋼絞線的摩擦效應(yīng).
表2為根據(jù)智能鋼絞線內(nèi)光纖光柵的測試結(jié)果,計算得空心樓板張拉階段緩粘結(jié)智能鋼絞線預(yù)應(yīng)力瞬時損失值.考慮摩擦引起的預(yù)應(yīng)力損失機理和特點可知,摩擦引起的預(yù)應(yīng)力損失張拉端為零,從張拉端開始隨著預(yù)應(yīng)力筋長度和曲線線性的變化逐漸增大,表中光纖光柵傳感器測試得各位置摩擦引起的預(yù)應(yīng)力損失(σl1)測試值符合這一變化規(guī)律;相應(yīng)地考慮錨具變形引起的預(yù)應(yīng)力損失機理和特性,這部分預(yù)應(yīng)力損失受到反摩阻的影響,在張拉端最大(因張拉端反摩阻為零),而后沿著筋長逐漸減少,表中光纖光柵傳感器測試得各位置錨具變形引起的預(yù)應(yīng)力損失(σl2)測試值符合這一變化規(guī)律,并且可以看到距離張拉端最遠的光纖光柵傳感器的測試結(jié)果為0 MPa,說明此空心樓板的預(yù)應(yīng)力筋錨固回縮影響范圍小于梁長.鋼絞線最大的瞬時損失發(fā)生在錨固端位置,其值為167 MPa.
表2 預(yù)應(yīng)力瞬時損失計算過程與結(jié)果
2.3.2 無外力作用階段
預(yù)應(yīng)力鋼筋張拉錨固后,雖然預(yù)應(yīng)力空心樓板并未承力,但是伴隨著混凝土的收縮徐變和預(yù)應(yīng)力筋的松弛,預(yù)應(yīng)力長期損失已開始發(fā)展,采用智能鋼絞線中光纖光柵傳感器數(shù)據(jù)分析預(yù)應(yīng)力空心樓板無外力作用階段預(yù)應(yīng)力損失演化規(guī)律,見圖9.預(yù)應(yīng)力空心樓板緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線的長期損失隨著時間的增加而逐漸增大,且前期(約2 d左右)的變化率較大,2 d后逐漸趨于平緩.10 d后的最終預(yù)應(yīng)力損失值為23 MPa.
圖9 預(yù)應(yīng)力長期損失演化規(guī)律
本文基于光纖光柵傳感技術(shù)特性,綜合考慮緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線的結(jié)構(gòu),設(shè)計制作了一種可實現(xiàn)預(yù)應(yīng)力狀態(tài)自監(jiān)測的光纖光柵緩粘結(jié)智能鋼絞線.并將其應(yīng)用于某禮堂改造工程緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力混凝土單向樓板內(nèi),驗證了新型光纖光柵緩粘結(jié)智能鋼絞線的有效性和可靠性.結(jié)果表明:該緩粘結(jié)智能鋼絞線融合機理明確、技術(shù)可行,結(jié)構(gòu)簡單、施工方便;與普通鋼絞線相比其力學(xué)性能有所下降,極限抗拉強度約為普通鋼絞線的88%;其主要傳感性能指標(biāo),如遲滯、重復(fù)性、線性度、總精度等均小于3%.通過實際工程驗證了該新型智能鋼絞線施工工藝簡單易行,魯棒性能夠滿足實際工程預(yù)應(yīng)力損失長期監(jiān)測.
[1]張建玲,宋玉普,劉毅.緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力混凝土梁抗裂和裂縫閉合性能[J].哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報,2009(12):128-132.
[2]趙建昌,王起才,李永和.超效緩凝砂漿與緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力混凝土構(gòu)件試驗研究[J].土木工程學(xué)報,2003,36(8):57-62.
[3]吳轉(zhuǎn)琴,尚仁杰,洪光,等.緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線與混凝土粘結(jié)性能試驗研究[J].建筑結(jié)構(gòu),2013,(2):68-70.
[4]SCALEA F L,RIZZO P,SEIBLE F.Stress measurement and defect detection in steel strands by guided stress waves[J].J Mater Civil Eng,2003,15:219-227.
[5]MAJI A K,NEGRET I.Smart prestressing with shapememory alloy[J].J Eng Mech,1998,124:1121-1128.
[6]ADEWUYI A P,WU Z S.Modal macro-strain flexibility methods for damage localization in flexural structures using long-gage FBG sensors[J].J Struct Control Health Monit,2011,18:341-360.
[7]LIN Y B,CHANG K C,CHERN J C,et al.The health monitoring of a prestressed concrete beam by using fiber Bragg grating sensors[J].Smart Mater Struct,2004,13: 712-718.
[8]GAO J,SHI B,ZHANG W,et al.Monitoring the stress of the post-tensioning cable using fiber optic distributed strain sensor[J].J Int Meas Confed,2006,39:420-428.
[9]鄧年春,歐進萍,周智,等.光纖光柵在預(yù)應(yīng)力鋼絞線應(yīng)力監(jiān)測中的應(yīng)用[J].哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報,2007,39(10):1550-1553.
[10]LAN C G,ZHOU Z,OU J P.Full-scale prestress loss monitoring of damaged RC structure using distributed optical fiber sensing technology[J].Journal of Sensors,2012,12(5):5380-5394
[11]董海,蘭春光,徐瑞龍,等.緩粘結(jié)智能鋼絞線及其在預(yù)應(yīng)力損失監(jiān)測的應(yīng)用[J].結(jié)構(gòu)工程師,2013,29(4):159-165.
[12]蘭春光,周智,歐進萍.內(nèi)嵌鋼絲GFRP-FBG智能復(fù)合筋的研制及其性能分析[J].沈陽建筑大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2012,28(1):72-78.
[13]蘭春光,劉航.新型自監(jiān)測緩粘結(jié)智能鋼絞線的研制[C]//第四屆全國建筑結(jié)構(gòu)技術(shù)交流會論文集(下).成都:建筑結(jié)構(gòu)雜志社,2013:1271-1274.
(編輯 趙麗瑩)
Development and application of FBG retard-bonded smart steel strands
LAN Chunguang1,2,WANG Tianhao3,LIU Hang2,OU Jinping4
(1.School of Civil Engineering,Beijing Jiaotong University,100081 Beijing,China;2.Beijing Building Constucture Research Institute,100039 Beijing,China;3.School of Automation,Beijing Institute of Technology,100081 Beijing,China;4.School of Civil Engineering,Harbin Institute of Technology,150090 Harbin,China)
In this paper,in order to solve the defects of sensors and distributed process for monitoring the stress of retard-bonded steel strand,according to characteristics of retard-bonded prestressed concrete and optical fiber sensing,novel self-monitoring retard-bonded smart steel strand was designed and manufactured. Then the FBG retard-bonded smart steel strand were applied to a retard-bonded prestressed one-way slab in a Hall,and the availability and reliability of the novel smart steel strands was verified.The results show that the retard-bonded smart steel strands have simple structure and definite mechanism.The mechanical properties of the smart steel strand are lower than ones of ordinary steel strand,and the smart strand has the ultimate tensile strength of about 88%of common strand,and the sensing properties(hysteresis,repeatability,linearity,and total accuracy)are less than 3%.It has been verified that the novel smart steel strand have the advantages of simple and easy construction process by the application in the practical project.And the robustness of the novel smart strand can meet the long-term monitoring for prestress losses in the practical engineering.
optical fiber bragg grating;retard-bonded steel strand;loss of prestress;monitoring and evaluation
TU378
A
0367-6234(2014)06-0100-05
2013-10-25.
國家博士后科學(xué)基金資助項目(2014M550020);北京市博士后基金資助項目(2013zz-95).
蘭春光(1979—),男,博士后;歐進萍(1959—),男,博士生導(dǎo)師,中國工程院院士.
蘭春光,lcg98011210@163.com.