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在對橋梁荷載進(jìn)行試驗時,通常會使用橋梁結(jié)構(gòu)計算軟件來進(jìn)行計算,雖然這種軟件已經(jīng)得到了不斷的完善,但是在使用的過程中仍然會有比較多的問題存在,比如橋梁荷載試驗時只要求對短時間內(nèi)的結(jié)構(gòu)的受力情況進(jìn)行計算,通過軟件需要輸入混凝土的收縮徐邊、輸入配筋、溫度變化等無用數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)無疑增加了工作量,并且錯誤率也比較高,本文主要根據(jù)橋梁荷載試驗的基本特點,利用橋梁結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)力學(xué)、高等數(shù)學(xué)理論等來對橋梁荷載動力分析系統(tǒng)進(jìn)行開發(fā)。
伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,我國的公路建設(shè)也取得了比較輝煌的成績,構(gòu)成了以省市為中心的高等公路網(wǎng),使我國的交通真正的實現(xiàn)了四通八達(dá),公路交通的主要構(gòu)成成分就是道路橋梁,現(xiàn)在國內(nèi)每年都會有許多的公路橋梁在施工,這就需要對新建和正在使用的橋梁進(jìn)行檢測和評估。
評估現(xiàn)存橋梁的承載力包含以下幾個方面:(1)由于橋梁的使用時間比較久遠(yuǎn),關(guān)鍵部分發(fā)生變形,評估明顯損壞部位的損壞程度和承載力;(2)伴隨著大型工業(yè)機(jī)器和集裝箱的數(shù)量逐年增加,經(jīng)常會出現(xiàn)超載車輛過橋的情況,檢測超重車輛能否順利過橋,為后期加固供應(yīng)可靠依據(jù);(3)對承載力較低的橋梁進(jìn)行檢測,明確目前橋梁的最大承載力,看看是不是需要對其進(jìn)行加固從而提升承載力[1];(4)橋梁受到較大的損害的時候,需要進(jìn)行檢測進(jìn)而為加固改造提供依據(jù)。
目前,對于橋梁的儲存資料比較困乏,需要對橋梁進(jìn)行認(rèn)真的檢查,創(chuàng)建新的信息資料庫。系統(tǒng)的整理橋梁的技術(shù)資料,為實現(xiàn)橋梁的電腦管理打下堅實的基礎(chǔ),使橋梁得到更加系統(tǒng)的養(yǎng)護(hù),為今后的橋梁養(yǎng)護(hù)提供真實的信息。
那些使用新型結(jié)構(gòu)類型的橋梁,經(jīng)過認(rèn)真的檢查,可以檢驗橋梁設(shè)計理論的實效性,還可以找到問題的根源,總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)為今后的橋梁設(shè)計提供理論依據(jù);那些關(guān)鍵的橋梁和特大型橋梁在施工結(jié)束以后,經(jīng)過檢查評估可以了解橋梁的設(shè)計是不是科學(xué),質(zhì)量是不是過關(guān),這樣就可以使橋梁的可信度得到驗證;能夠掌握橋梁的真實承載力,明確橋梁結(jié)構(gòu)的實際承載力和安全使用情況[2];檢查那些維修過的橋梁,可以掌握橋梁的維修質(zhì)量,檢驗橋梁的維修方式是不是科學(xué)合理。
首先,我們在開發(fā)的初期使用的系統(tǒng)是Microsoft VB5.0,在開發(fā)的后期進(jìn)行調(diào)試和編譯的時候使用的系統(tǒng)是Microsoft VB.Net。
其次,本系統(tǒng)的性能比較多,例如能夠運算內(nèi)力和影響線;能夠運算位移和影響線;能夠設(shè)計和估算荷載;能夠形成AUTOCAD中DXF文件格式圖形,包含離散圖、內(nèi)力圖、影響線圖以及位移圖等等;還能夠形成振型圖。
再次,從整體上看使用的是對象設(shè)計方案,為了方便升級和養(yǎng)護(hù),在進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計的時候還是使用模塊化的設(shè)計理念。
第四,使用AUTOCAD結(jié)合高等數(shù)學(xué)積分理論對設(shè)計目標(biāo)截面的特征進(jìn)行自動獲得;在預(yù)備原始數(shù)據(jù)的時候,基本上使用的是自動和批量賦值,實現(xiàn)半自動建模的需要;設(shè)計試驗工況的時候,使用鼠標(biāo)將汽車布載進(jìn)行“拖動”,實現(xiàn)“即布即得”;原始圖形和運算成果圖都要和AUTOCAD進(jìn)行對接。
橋梁荷載試驗靜動力分析系統(tǒng)的設(shè)計流程具體如下圖1.
圖1 設(shè)計流程圖
和現(xiàn)在的結(jié)構(gòu)運算軟件比較,該系統(tǒng)有以下三個特點:(1)截面幾何特征的積分解答;(2)半自動與自動建模;(3)“即布即得”原理。
4.1.1 運算原理
積分解答的原理非常的麻煩,會用到AUTO-CAD的二次開發(fā)以及高等數(shù)學(xué)的積分原理。在AUTOCAD里,全部的曲線經(jīng)過“EXPLODE”之后都會變成直線或者是圓弧,使用間距一樣且和軸平行的直線進(jìn)行割分截面,就會得到n-1個梯形的方塊,可以得到每個梯形的面積以及面積矩,這樣就可以得到總面積和總面積矩,找到形心的具體位置,接著逐項的去積分就可以得出截面的慣性矩。
4.1.2 操作過程
在AUTOCAD里逐個標(biāo)示出截面的橫截面圖形(那些變截面箱梁的結(jié)構(gòu),這個程序有專門的模塊進(jìn)行求解,自動得出結(jié)論),子程序在運行的時候,逐個的將截面的橫截面圖形打開,就會得出相應(yīng)的幾何特征,如圖2所示。使用AUTOCAD制圖會更加的簡單,不用錄入數(shù)據(jù)就不會出錯,可以在任何的截面里使用,比較方便,易于使用。
圖2 截面求解界面
4.2.1 具體原理
簡支梁,只要有截面和路徑就能夠自動的來進(jìn)行建模;拱橋,只要把拱軸線的曲線方程錄入就能夠自動的來進(jìn)行建模;箱形結(jié)構(gòu)的橋梁,模塊變截面箱梁截面插值的程序運行以后,得到許多的橫斷面圖形,確定每一截面的形心具體位置,把橋面的曲線方程錄入進(jìn)去,可以得出形心的具體坐標(biāo),這樣就可以進(jìn)行自動建模了。
4.2.2 操作過程
該橋梁是連續(xù)的箱梁橋并且有七跨變截面,它的跨度直徑為80+5×120+80米,橋面的豎曲線直徑為四萬米,依據(jù)橋梁施工階段的情況,選擇三十個比較有特點的截面,在模塊“變截面箱梁截面插值”中進(jìn)行運行。從實際情況來看,這些選擇的截面參數(shù)基本一樣,僅會有幾個不一樣的,使用批量賦值迅速的把參數(shù)錄入進(jìn)去,接著錄入需要求解的一系列問題,就會得出相應(yīng)的截面幾何特點[3]。使用“公式賦值”的方法,把橋面的曲線方程式錄入到“高次曲線”里面,基準(zhǔn)以“截面上緣”為標(biāo)準(zhǔn),自動進(jìn)行曲線建模。
4.3.1 具體原理
使用動態(tài)規(guī)劃的方法,在影響線上進(jìn)行設(shè)計荷載和驗算荷載的試驗,以此來進(jìn)行試驗車輛的自動布載運行,以自動布載的結(jié)論為依托來進(jìn)行手動布載,手動布載的時候使用鼠標(biāo)來拖動試驗的車輛,與此同時程序會自動得出別的影響線的反應(yīng)情況。
4.3.2 操作過程
進(jìn)行完結(jié)構(gòu)運算以后,把子程序進(jìn)行運行,子程序會自動的選擇每條影響線,會自動的挑選控制和參考影響線,會對影響線進(jìn)行設(shè)計荷載以及驗算荷載的運算,還可以自動的對控制影響線實施自動布載。進(jìn)行手動布載的時候,需要使用鼠標(biāo)來拖動試驗車輛,手動布載的時候,影響線的反映受試驗車輛的情況制約,該反映被界面下面的表單進(jìn)行了如實的記載,要想布載成功就要求試驗荷載和設(shè)計荷載的比例控制在1以內(nèi)。對車輛進(jìn)行雙擊可以對其實施修改,修改的范圍包含準(zhǔn)確定位、運行方向、軸重的改變、軸間距的改變以及軸的數(shù)目的改變等[4]。使用此辦法可以提升布載的速度,摒棄的繁雜的手動運行,對于現(xiàn)場載位的整合比較方便??刂朴绊懢€實施布載的時候,還可以監(jiān)管別的影響線,完成同時控制多個項目的要求,保證了橋梁的安全性。
橋梁荷載試驗靜動力分析系統(tǒng)的其他特征包含:使用EA、EI變量,能夠直接的運算出鋼管混凝土的結(jié)構(gòu);將每個工況的車輛當(dāng)做外部負(fù)荷,運算出試驗負(fù)荷的結(jié)構(gòu);實現(xiàn)簡支架的一鍵通,把跨徑錄入后就可以自動運算;能夠可視工作,數(shù)據(jù)錄入的時候可以直接錄入表格和圖形,能夠按批量進(jìn)行賦值,可以智能的糾錯;實現(xiàn)負(fù)荷橫向分布和截面的扭矩運算;實現(xiàn)全部的圖形AUTOCAD對接;運算超載車輛的營運結(jié)構(gòu)。
此軟件的主要特點是針對橋梁荷載試驗量身定做的,是一個比較簡單的有限元程序,可以有效的提升工作效率,被多個檢測單位所使用,經(jīng)濟(jì)效益良好。
[1]楊美云.橋梁靜載試驗加載方案研究綜述[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2013(23):271~272.
[2]金中凡,羅昌宏,張高朝.大跨連續(xù)剛構(gòu)橋的荷載試驗[J].中外公路,2010(05):92~93.
[3]王興奎,郭昌祚.使用QLJC進(jìn)行橋梁荷載試驗分析[J].公路交通科技,2006(01):67 ~68.
[4]諶潤水,劉群安.公路橋梁荷載試驗的作用與基本原則[J].公路交通科技,2006(05):83~84.