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        探討激光投射式位移傳感技術(shù)在橋梁撓度檢測(cè)中的應(yīng)用

        2014-12-22 14:24:46劉路
        科技與創(chuàng)新 2014年23期
        關(guān)鍵詞:測(cè)量精度

        劉路

        摘? 要:橋梁撓度作為判定橋梁結(jié)構(gòu)健康狀態(tài)的重要依據(jù),對(duì)其進(jìn)行定期檢測(cè)是非常重要的。激光投射式位移傳感技術(shù)是目前橋梁撓度檢測(cè)中應(yīng)用十分廣泛的一項(xiàng)技術(shù),不僅操作方便,而且測(cè)量速度快,對(duì)橋梁整體質(zhì)量的控制具有重要意義。

        關(guān)鍵詞:傳感技術(shù);橋梁撓度;測(cè)量精度;橋梁建設(shè)質(zhì)量

        中圖分類號(hào):U446??? ????????????文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A?? ????????????文章編號(hào):2095-6835(2014)23-0060-02

        橋梁撓度檢測(cè)的目的主要是為了檢驗(yàn)橋梁的工作性能和施工質(zhì)量是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求。近年來(lái),隨著我國(guó)橋梁建設(shè)數(shù)量的不斷增加,如何快速、準(zhǔn)確地對(duì)橋梁撓度進(jìn)行檢測(cè)也成為了橋梁建設(shè)部門所面臨的一項(xiàng)重大課題。傳統(tǒng)的檢測(cè)方法不僅操作復(fù)雜,而且測(cè)量速度較慢,測(cè)量精度也無(wú)法得到有效保證。鑒于此,本文介紹了激光投射式位移傳感技術(shù)在橋梁撓度檢測(cè)中的應(yīng)用,以期為日后的橋梁撓度檢測(cè)提供一定的技術(shù)支持,確保橋梁建設(shè)質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)要求。

        1? 激光投射式位移傳感技術(shù)概述

        1.1? 工作原理

        目前,激光投射式位移傳感技術(shù)已經(jīng)成為橋梁撓度檢測(cè)中應(yīng)用最為廣泛的一項(xiàng)技術(shù),其工作原理為:在橋梁結(jié)構(gòu)發(fā)生撓度的位置設(shè)置一個(gè)被測(cè)點(diǎn),利用常規(guī)的檢測(cè)方法測(cè)出該點(diǎn)的初始坐標(biāo),并利用光學(xué)成像鏡頭將該點(diǎn)的圖像信息發(fā)送到圖像傳感器上;然后將采集到的圖像信息傳輸?shù)接?jì)算機(jī)中,用相應(yīng)的分析處理軟件對(duì)圖像進(jìn)行處理;最后利用數(shù)字圖像處理技術(shù)計(jì)算被測(cè)點(diǎn)的坐標(biāo)位置,通過(guò)比較得出該點(diǎn)的位移變化。

        1.2? 應(yīng)用過(guò)程中存在的問(wèn)題

        就目前激光投射式位移傳感技術(shù)在橋梁撓度檢測(cè)中的應(yīng)用效果來(lái)看,其不僅操作簡(jiǎn)便、測(cè)量速度快,而且后期的維護(hù)成本也比較低。此外,與傳統(tǒng)的測(cè)量技術(shù)相比,該技術(shù)的測(cè)量精度也非常高,可達(dá)到0.1 mm,因此,深受橋梁建設(shè)部門的青睞。然而,隨著橋梁結(jié)構(gòu)的不斷變化以及相關(guān)部門對(duì)橋梁撓度檢測(cè)要求的不斷提高,該技術(shù)存在的問(wèn)題也越來(lái)越明顯,比如無(wú)法應(yīng)用于較大跨徑的橋梁撓度測(cè)量中。這在一定程度上限制了該項(xiàng)技術(shù)的普及和推廣。

        1.3? 改進(jìn)方法

        為了進(jìn)一步推廣激光投射式位移傳感技術(shù),必須對(duì)問(wèn)題的原因進(jìn)行分析。該技術(shù)之所以無(wú)法應(yīng)用于較大跨徑的橋梁撓度測(cè)量中,主要是因?yàn)樵摷夹g(shù)受點(diǎn)激光光源匯聚的效果差和光接受芯片標(biāo)靶測(cè)量面積小而導(dǎo)致的。針對(duì)該問(wèn)題,可以在原有技術(shù)的基礎(chǔ)上設(shè)置高收斂性準(zhǔn)直半導(dǎo)體點(diǎn)激光發(fā)射器,以此從根本上實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離點(diǎn)激光匯聚投射。而對(duì)于光接受芯片標(biāo)靶測(cè)量面積小的問(wèn)題,則可以通過(guò)視頻采集設(shè)備的完善對(duì)光斑變化實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。采取以上措施,便可以確保激光投射式位移傳感技術(shù)滿足較大跨徑橋梁撓度的測(cè)量需求,擴(kuò)大該項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用范圍。

        2? 在橋梁撓度檢測(cè)中的應(yīng)用分析

        為了更好地對(duì)激光投射式位移傳感技術(shù)在橋梁撓度檢測(cè)中

        的應(yīng)用進(jìn)行分析,本文以某座橋梁的撓度檢測(cè)為例,采用改進(jìn)后的激光投射式位移傳感技術(shù)開展撓度檢測(cè)工作,并將其結(jié)果與人工精密水準(zhǔn)儀的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,以此來(lái)為日后橋梁撓度的檢測(cè)提供參考依據(jù)。

        2.1? 工程概況

        該橋梁是位于國(guó)道主干線上的一座較大跨徑的橋梁,主橋?yàn)?20 m+210 m+120 m預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)剛結(jié)構(gòu)。由于該橋梁位置的特殊性,因此,對(duì)于該橋梁的撓度檢查周期為每半年一次。

        2.2? 傳感器安裝

        結(jié)合橋梁工程的實(shí)際情況,在安裝傳感器的時(shí)候,檢測(cè)單位主要從兩個(gè)方面著手,即固定激光發(fā)射器和安裝投影標(biāo)靶。其中,在固定激光發(fā)射器的時(shí)候,檢測(cè)人員需要考慮兩個(gè)方面的因素,一是要保證激光在投射到標(biāo)靶的過(guò)程中沒(méi)有任何阻攔;二是要確保傳感器測(cè)量得出的數(shù)據(jù)能夠?qū)蛄旱膿隙茸兓浞值伢w現(xiàn)出來(lái)。為了能夠達(dá)到這兩個(gè)目的,對(duì)于激光發(fā)射器的固定,應(yīng)該盡可能地設(shè)置在橋梁撓度變化的敏感區(qū)域。在安裝投影標(biāo)靶的時(shí)候,需要注意的是,由于該裝置的功能是負(fù)責(zé)接收光束,因此,必須確保投影標(biāo)靶的固定安裝。根據(jù)橋梁的具體結(jié)構(gòu),可以將投影標(biāo)靶安裝在橋墩的位置,這樣便能保證所測(cè)得的數(shù)據(jù)能夠?qū)蛄簱隙茸兓浞煮w現(xiàn)出來(lái)。與此同時(shí),為了能夠?qū)⒃O(shè)備所測(cè)得的數(shù)據(jù)在第一時(shí)間發(fā)送到計(jì)算機(jī)中,在安裝過(guò)程中,應(yīng)該將視頻采集的數(shù)據(jù)線與計(jì)算機(jī)相連,從而做到及時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,對(duì)橋梁撓度的變化進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。由于本次測(cè)量結(jié)果需要與精密水準(zhǔn)儀的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,因此,我們將數(shù)據(jù)采集周期設(shè)置為每隔20 min一次。

        2.3? 精密水準(zhǔn)儀測(cè)量對(duì)比實(shí)驗(yàn)

        為了確保橋梁撓度檢測(cè)結(jié)果的精度,在利用激光投射式位移傳感技術(shù)進(jìn)行檢測(cè)的同時(shí),我們還利用了精密水準(zhǔn)儀對(duì)其進(jìn)行測(cè)量。為了更好地進(jìn)行本次的對(duì)比實(shí)驗(yàn),精密水準(zhǔn)儀檢測(cè)方案設(shè)置如下:在橋梁跨中和橋墩的位置選取兩個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn),并將釘子釘入兩個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn),然后在此基礎(chǔ)上開展測(cè)量工作。由于該座橋梁的結(jié)構(gòu)屬于高落差、長(zhǎng)跨徑橋梁,因此,在對(duì)橋梁撓度進(jìn)行測(cè)量的時(shí)候,要想確保檢測(cè)結(jié)果的可靠性,就必須對(duì)高差進(jìn)行分段測(cè)量,并將每段測(cè)量的數(shù)據(jù)結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)分析,從而得出橋梁撓度的變化情況。就該座橋梁的實(shí)際高差來(lái)看,高差為4 m,因此,本次測(cè)量分3段進(jìn)行,如圖1所示。

        圖1? 水準(zhǔn)儀測(cè)量高差示意圖

        為了節(jié)省測(cè)量時(shí)間,我們使兩種測(cè)量方法按照各自的測(cè)量步驟同步進(jìn)行。在實(shí)際測(cè)量過(guò)程中,激光投射式撓度傳感器的數(shù)據(jù)采集周期為每隔20 min一次。為了避免數(shù)據(jù)采集過(guò)程中的外界干擾,每小時(shí)去掉一組有效數(shù)據(jù)。而水準(zhǔn)儀測(cè)量則計(jì)算每組測(cè)量數(shù)據(jù)的回轉(zhuǎn)差值,根據(jù)測(cè)量規(guī)定,回轉(zhuǎn)差值在3 mm之內(nèi)可作為有效數(shù)據(jù)進(jìn)行參考。兩組數(shù)據(jù)的對(duì)比情況如圖2所示。從圖2中我們能夠看出,水準(zhǔn)儀測(cè)量高差范圍是-15~10 mm,而激光投射式撓度傳感器測(cè)量撓度的變化范圍則是-1~1 mm。此外,隨著溫度的不斷變化,后者的測(cè)量數(shù)據(jù)比較平穩(wěn),而前者數(shù)據(jù)則呈現(xiàn)出巨大的波動(dòng)。由此可見(jiàn),激光投射式撓度傳感器的測(cè)量精度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于水準(zhǔn)儀的測(cè)量精度。

        圖2? 對(duì)比實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析圖

        2.4? 結(jié)果分析

        從本次實(shí)驗(yàn)中我們可以看出,改進(jìn)后的激光投射式撓度傳感器不僅檢測(cè)速度快,而且精度較高。同時(shí),突破了以往激光投射式撓度傳感器在大跨度橋梁撓度測(cè)量中的限制,使其得到了進(jìn)一步推廣和應(yīng)用。

        3? 結(jié)束語(yǔ)

        綜上所述,隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐的不斷加快和科技水平的不斷進(jìn)步,激光投射式位移傳感技術(shù)在橋梁撓度檢測(cè)中的應(yīng)用必然會(huì)越來(lái)越廣泛。從本文的分析我們能夠看出,利用該技術(shù)對(duì)橋梁撓度進(jìn)行檢測(cè),不僅操作方便、工作效率高,而且測(cè)量精度也非常高,因此,技術(shù)人員應(yīng)該對(duì)其進(jìn)行不斷的優(yōu)化和完善,從而使其更好地滿足橋梁撓度的檢測(cè)需求,為我國(guó)橋梁建設(shè)整體質(zhì)量的提升提供技術(shù)支持。

        參考文獻(xiàn)

        [1]張奔牛,李星星,宋軍,等.激光投射式位移傳感技術(shù)在橋梁撓度檢測(cè)中的應(yīng)用研究[J].傳感技術(shù)學(xué)報(bào),2009(05).

        [2]張奔牛,石玲莉,周志祥,等.土坎烏江大橋準(zhǔn)直點(diǎn)激光投射式撓度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)[J].建筑科學(xué),2011(03).

        [3]袁江,邱自學(xué),邵建新.集成激光位移傳感器和編碼器的曲面仿形測(cè)頭研究[J].儀器儀表學(xué)報(bào),2010(11).

        [4]靳碩,楊宏海.激光位移傳感器高速數(shù)據(jù)采集與處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].宇航計(jì)測(cè)技術(shù),2010(06).

        〔編輯:王霞〕

        To Explore the Laser Projection Displacement Sensing Technology

        in the Application of Bridge Deflection Testing

        Liu Lu

        Abstract: The bridge deflection as an important basis for determining bridge structure health status, to regular detection is very important. Laser projection displacement sensing technology is the bridge deflection testing of a technology, they are widely used in not only easy to operate, and measuring speed, overall quality control of the bridge is of great significance.

        Key words: sensing technology; bridge deflection; measurement accuracy; bridge construction quality

        圖1? 水準(zhǔn)儀測(cè)量高差示意圖

        為了節(jié)省測(cè)量時(shí)間,我們使兩種測(cè)量方法按照各自的測(cè)量步驟同步進(jìn)行。在實(shí)際測(cè)量過(guò)程中,激光投射式撓度傳感器的數(shù)據(jù)采集周期為每隔20 min一次。為了避免數(shù)據(jù)采集過(guò)程中的外界干擾,每小時(shí)去掉一組有效數(shù)據(jù)。而水準(zhǔn)儀測(cè)量則計(jì)算每組測(cè)量數(shù)據(jù)的回轉(zhuǎn)差值,根據(jù)測(cè)量規(guī)定,回轉(zhuǎn)差值在3 mm之內(nèi)可作為有效數(shù)據(jù)進(jìn)行參考。兩組數(shù)據(jù)的對(duì)比情況如圖2所示。從圖2中我們能夠看出,水準(zhǔn)儀測(cè)量高差范圍是-15~10 mm,而激光投射式撓度傳感器測(cè)量撓度的變化范圍則是-1~1 mm。此外,隨著溫度的不斷變化,后者的測(cè)量數(shù)據(jù)比較平穩(wěn),而前者數(shù)據(jù)則呈現(xiàn)出巨大的波動(dòng)。由此可見(jiàn),激光投射式撓度傳感器的測(cè)量精度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于水準(zhǔn)儀的測(cè)量精度。

        圖2? 對(duì)比實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析圖

        2.4? 結(jié)果分析

        從本次實(shí)驗(yàn)中我們可以看出,改進(jìn)后的激光投射式撓度傳感器不僅檢測(cè)速度快,而且精度較高。同時(shí),突破了以往激光投射式撓度傳感器在大跨度橋梁撓度測(cè)量中的限制,使其得到了進(jìn)一步推廣和應(yīng)用。

        3? 結(jié)束語(yǔ)

        綜上所述,隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐的不斷加快和科技水平的不斷進(jìn)步,激光投射式位移傳感技術(shù)在橋梁撓度檢測(cè)中的應(yīng)用必然會(huì)越來(lái)越廣泛。從本文的分析我們能夠看出,利用該技術(shù)對(duì)橋梁撓度進(jìn)行檢測(cè),不僅操作方便、工作效率高,而且測(cè)量精度也非常高,因此,技術(shù)人員應(yīng)該對(duì)其進(jìn)行不斷的優(yōu)化和完善,從而使其更好地滿足橋梁撓度的檢測(cè)需求,為我國(guó)橋梁建設(shè)整體質(zhì)量的提升提供技術(shù)支持。

        參考文獻(xiàn)

        [1]張奔牛,李星星,宋軍,等.激光投射式位移傳感技術(shù)在橋梁撓度檢測(cè)中的應(yīng)用研究[J].傳感技術(shù)學(xué)報(bào),2009(05).

        [2]張奔牛,石玲莉,周志祥,等.土坎烏江大橋準(zhǔn)直點(diǎn)激光投射式撓度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)[J].建筑科學(xué),2011(03).

        [3]袁江,邱自學(xué),邵建新.集成激光位移傳感器和編碼器的曲面仿形測(cè)頭研究[J].儀器儀表學(xué)報(bào),2010(11).

        [4]靳碩,楊宏海.激光位移傳感器高速數(shù)據(jù)采集與處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].宇航計(jì)測(cè)技術(shù),2010(06).

        〔編輯:王霞〕

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        in the Application of Bridge Deflection Testing

        Liu Lu

        Abstract: The bridge deflection as an important basis for determining bridge structure health status, to regular detection is very important. Laser projection displacement sensing technology is the bridge deflection testing of a technology, they are widely used in not only easy to operate, and measuring speed, overall quality control of the bridge is of great significance.

        Key words: sensing technology; bridge deflection; measurement accuracy; bridge construction quality

        圖1? 水準(zhǔn)儀測(cè)量高差示意圖

        為了節(jié)省測(cè)量時(shí)間,我們使兩種測(cè)量方法按照各自的測(cè)量步驟同步進(jìn)行。在實(shí)際測(cè)量過(guò)程中,激光投射式撓度傳感器的數(shù)據(jù)采集周期為每隔20 min一次。為了避免數(shù)據(jù)采集過(guò)程中的外界干擾,每小時(shí)去掉一組有效數(shù)據(jù)。而水準(zhǔn)儀測(cè)量則計(jì)算每組測(cè)量數(shù)據(jù)的回轉(zhuǎn)差值,根據(jù)測(cè)量規(guī)定,回轉(zhuǎn)差值在3 mm之內(nèi)可作為有效數(shù)據(jù)進(jìn)行參考。兩組數(shù)據(jù)的對(duì)比情況如圖2所示。從圖2中我們能夠看出,水準(zhǔn)儀測(cè)量高差范圍是-15~10 mm,而激光投射式撓度傳感器測(cè)量撓度的變化范圍則是-1~1 mm。此外,隨著溫度的不斷變化,后者的測(cè)量數(shù)據(jù)比較平穩(wěn),而前者數(shù)據(jù)則呈現(xiàn)出巨大的波動(dòng)。由此可見(jiàn),激光投射式撓度傳感器的測(cè)量精度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于水準(zhǔn)儀的測(cè)量精度。

        圖2? 對(duì)比實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析圖

        2.4? 結(jié)果分析

        從本次實(shí)驗(yàn)中我們可以看出,改進(jìn)后的激光投射式撓度傳感器不僅檢測(cè)速度快,而且精度較高。同時(shí),突破了以往激光投射式撓度傳感器在大跨度橋梁撓度測(cè)量中的限制,使其得到了進(jìn)一步推廣和應(yīng)用。

        3? 結(jié)束語(yǔ)

        綜上所述,隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐的不斷加快和科技水平的不斷進(jìn)步,激光投射式位移傳感技術(shù)在橋梁撓度檢測(cè)中的應(yīng)用必然會(huì)越來(lái)越廣泛。從本文的分析我們能夠看出,利用該技術(shù)對(duì)橋梁撓度進(jìn)行檢測(cè),不僅操作方便、工作效率高,而且測(cè)量精度也非常高,因此,技術(shù)人員應(yīng)該對(duì)其進(jìn)行不斷的優(yōu)化和完善,從而使其更好地滿足橋梁撓度的檢測(cè)需求,為我國(guó)橋梁建設(shè)整體質(zhì)量的提升提供技術(shù)支持。

        參考文獻(xiàn)

        [1]張奔牛,李星星,宋軍,等.激光投射式位移傳感技術(shù)在橋梁撓度檢測(cè)中的應(yīng)用研究[J].傳感技術(shù)學(xué)報(bào),2009(05).

        [2]張奔牛,石玲莉,周志祥,等.土坎烏江大橋準(zhǔn)直點(diǎn)激光投射式撓度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)[J].建筑科學(xué),2011(03).

        [3]袁江,邱自學(xué),邵建新.集成激光位移傳感器和編碼器的曲面仿形測(cè)頭研究[J].儀器儀表學(xué)報(bào),2010(11).

        [4]靳碩,楊宏海.激光位移傳感器高速數(shù)據(jù)采集與處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].宇航計(jì)測(cè)技術(shù),2010(06).

        〔編輯:王霞〕

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        Liu Lu

        Abstract: The bridge deflection as an important basis for determining bridge structure health status, to regular detection is very important. Laser projection displacement sensing technology is the bridge deflection testing of a technology, they are widely used in not only easy to operate, and measuring speed, overall quality control of the bridge is of great significance.

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