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      一種長壽命高性能橋梁伸縮縫裝置的制作方法

      文檔序號:11430827閱讀:364來源:國知局
      一種長壽命高性能橋梁伸縮縫裝置的制造方法

      本發(fā)明涉及一種減振技術(shù),屬于橋梁結(jié)構(gòu)振動控制技術(shù)領(lǐng)域。



      背景技術(shù):

      伸縮縫是橋梁結(jié)構(gòu)的重要連接構(gòu)件之一,其主要作用是將不同的橋段銜接成一個橋梁整體,并有助于避免溫度、風(fēng)等外部荷載對橋梁整體結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的過大變形,從而有效保護(hù)橋梁結(jié)構(gòu)的安全。但同時,由于伸縮縫直接承受車輪荷載的沖擊作用,并長期暴露于自然環(huán)境中,故其又是橋梁結(jié)構(gòu)最易損壞而又較難維修的部分。據(jù)統(tǒng)計(jì),橋梁伸縮縫的平均壽命為10~15年,遠(yuǎn)低于橋梁本身的設(shè)計(jì)壽命。伸縮縫的損壞,不僅降低了行車舒適度,更將顯著增加車輛對橋梁的沖擊作用,從而加劇橋面鋪裝層破壞,甚至可能影響橋梁結(jié)構(gòu)本身。

      研究表明,累積縱向位移過大,致使伸縮縫滑塊材料在遠(yuǎn)未達(dá)到設(shè)計(jì)預(yù)期壽命情況下首先發(fā)生損壞,是造成橋梁伸縮縫損壞的重要原因。目前,關(guān)于伸縮縫損壞的處理方式大多是先維修然后整體更換。如江陰長江大橋在出現(xiàn)主橋大位移伸縮縫損壞病害后,經(jīng)多次維修仍不滿足使用要求,后來進(jìn)行了整體更換;潤揚(yáng)長江公路大橋南汊橋在出現(xiàn)伸縮縫損壞問題后進(jìn)行了維修處理。伸縮縫病害的該種處理方式雖能夠起到一定的效果,但并不能從根本上解決伸縮縫累積位移過大的問題,加之,反復(fù)維修帶來的交通不便等問題可能會引起更大的經(jīng)濟(jì)損失。為從根本上解決伸縮縫累積行程過大問題,已有一些橋梁結(jié)構(gòu)采用增設(shè)位移約束裝置、安裝阻尼器的方法來改善伸縮縫的性能。目前應(yīng)用較多的是液體粘滯阻尼器,這類阻尼器由缸體、粘滯液體、活塞、活塞桿、阻尼材料腔、密封端套、密封環(huán)等部件組成,在振動控制方面有突出的貢獻(xiàn),但此阻尼器在工作中需要液體介質(zhì),因而對密封性能要求高,而且在溫度變化劇烈時也不適用。

      電渦流阻尼器是基于導(dǎo)體在磁場中運(yùn)動產(chǎn)生電渦流效應(yīng)的原理來工作的。當(dāng)導(dǎo)體在磁場中作切割磁力線方向的運(yùn)動時會在導(dǎo)體內(nèi)產(chǎn)生電渦流,電渦流以熱能的形式擴(kuò)散到周圍介質(zhì)中,達(dá)到消耗振動能量的目的。此外,電渦流又會產(chǎn)生與原磁場方向相反的新磁場,從而產(chǎn)生與導(dǎo)體運(yùn)動方向相反的阻尼力,起到減震耗能的作用。相比于其他傳統(tǒng)阻尼器,電渦流阻尼器具有結(jié)構(gòu)簡單、非接觸、無需工作介質(zhì)、壽命長及剛度與阻尼可控等特點(diǎn),它不依靠機(jī)械摩擦耗能,不存在密封和漏油問題,大大提高了其可靠性和耐久性。

      近年來,橋梁結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測技術(shù)已被越來越多的應(yīng)用于大型橋梁的健康狀態(tài)評定,橋梁結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測已成為橋梁結(jié)構(gòu)領(lǐng)域的前沿研究方向。其中,對橋梁伸縮縫的健康監(jiān)測是監(jiān)測的重要內(nèi)容之一。目前,現(xiàn)有的研究主要是針對一般橋梁結(jié)構(gòu)的伸縮縫,實(shí)測數(shù)據(jù)有限。對于加設(shè)電渦流阻尼器后的伸縮縫的使用性能知之甚少。因此,為促進(jìn)該類新型裝置在實(shí)際工程的廣泛的應(yīng)用和推廣,加強(qiáng)對加設(shè)了電渦流阻尼器的伸縮縫在實(shí)際狀態(tài)下工作性能的檢測具有非常重要研究意義。

      光纖光柵位移傳感器屬于光纖傳感器的一種,是一種波長調(diào)制型光纖傳感器。在外力作用下,位移傳遞桿產(chǎn)生位移,致使傳遞鋼繩產(chǎn)生拉伸。傳遞鋼繩產(chǎn)生的拉力以集中力的方式作用在懸臂梁的自由端。懸臂梁另一端固定在與鋼繩保護(hù)筒連成一體的圓柱形剛性殼體內(nèi)側(cè)壁,其上下表面貼著互補(bǔ)的光柵對。當(dāng)位移傳遞桿產(chǎn)生位移時,懸臂梁下表面受壓縮產(chǎn)生負(fù)應(yīng)變,上表面受拉伸產(chǎn)生正應(yīng)變,貼在其上下表面的光纖光柵也產(chǎn)生同樣是正應(yīng)變和負(fù)應(yīng)變,使上下兩個光纖光柵的中心波長向相反方向移動。波長差值可表征位移傳遞桿移動的位移。該技術(shù)既利用了光信號遠(yuǎn)程不受電磁干擾的特性,又彌補(bǔ)了光纖光柵受溫度影響的測試缺陷。



      技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

      技術(shù)問題:為了克服現(xiàn)有伸縮縫壽命過短的缺陷,本發(fā)明提供了一種長壽命高性能橋梁伸縮縫裝置,一方面減少伸縮縫的累積行程,提高伸縮縫的使用壽命;另一方面監(jiān)測橋梁伸縮縫在運(yùn)營狀態(tài)下的行程,評估伸縮縫的工作狀態(tài)。

      技術(shù)方案:為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明提供了一種長壽命高性能橋梁伸縮縫裝置,該裝置包括橡膠和鋼板組合模數(shù)式伸縮縫、電渦流阻尼器和光纖光柵位移傳感器,所述電渦流阻尼器兩端通過球鉸支座分別固定在伸縮縫兩邊的梁底,橫向成對布置,用以減小伸縮縫的累積行程,所述光纖光柵位移傳感器設(shè)置在伸縮縫處梁底,位于成對電渦流阻尼器中間,監(jiān)測伸縮縫的位移變化;在橋梁橫向位置上,電渦流阻尼器近似關(guān)于光纖光柵位移傳感器對稱。

      優(yōu)選的,所述橡膠鋼板組合模數(shù)式伸縮縫包括中梁、上支撐塊、下支撐塊、支撐梁掛架、支撐梁、支撐箱和橋梁結(jié)構(gòu)部分,所述中梁通過上支撐塊、下支撐塊和焊接在中梁底部的支撐梁掛架安裝在同一根支撐梁上,且支撐梁按一定的間距正交或斜交布置,所述的上支撐塊、下支撐塊與支撐箱相連,而支撐箱與橋梁結(jié)構(gòu)部分澆筑在一起。

      優(yōu)選的,所述電渦流阻尼器包括電磁屏蔽罩、設(shè)置在該電磁屏蔽罩內(nèi)部的彈性緩沖單元、固定在電磁屏蔽罩內(nèi)部的銅導(dǎo)體、分別固定在銅導(dǎo)體表面的永磁體、固定軟鐵、活塞桿、固定在活塞桿表面的切割磁力線的電渦流板以及軸向位移導(dǎo)向單元;所述活塞桿頂端設(shè)有與外部主體結(jié)構(gòu)連接的柔性球鉸支座,用以連接外部荷載,輸出阻尼力,阻尼器底端設(shè)有柔性球鉸支座,用于固定阻尼器。

      優(yōu)選的,所述光纖光柵位移傳感器包括光纖導(dǎo)線、懸臂支管、懸臂梁、光纖光柵、傳遞鋼繩、位移傳遞桿、位移導(dǎo)向環(huán)和保護(hù)管,所述位移導(dǎo)向環(huán)安裝在保護(hù)管的內(nèi)表面,用于引導(dǎo)安裝在保護(hù)管內(nèi)部的位移傳遞桿運(yùn)動;所述懸臂支管與保護(hù)管通過鉚釘固定在一起,懸臂梁位于懸臂支管內(nèi),懸臂梁底端固定在懸臂支管上,上端自由;所述傳遞鋼繩連接位移傳遞桿與懸臂梁,傳遞鋼繩的運(yùn)動使得懸臂梁發(fā)生彎曲,所述光纖光柵貼在懸臂梁的左右表面,光纖導(dǎo)線與光纖光柵連接,并將測得的數(shù)據(jù)傳輸出去。

      優(yōu)選的,所述光纖光柵位移傳感器設(shè)置了累積應(yīng)變閾值;對光纖光柵位移傳感器所測應(yīng)變進(jìn)行實(shí)時跟蹤,當(dāng)累積應(yīng)變值大于閾值時,光纖光柵傳感器發(fā)出預(yù)警。

      有益效果:本發(fā)明提供了一種新型的長壽命高性能橋梁伸縮縫裝置,將傳感監(jiān)測技術(shù)與電渦流阻尼器減振技術(shù)結(jié)合起來,并應(yīng)用到伸縮縫中,從而既能減少伸縮縫的累積行程,又能對加設(shè)電渦流阻尼器后的伸縮縫的工作性能進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控,在伸縮縫累積行程達(dá)到某個閾值時進(jìn)行預(yù)警,提早向相關(guān)人員報(bào)告,避免由伸縮縫損壞造成的橋面鋪裝破壞、影響行車舒適度。此外,還可以記錄伸縮縫變形數(shù)據(jù),積累資料,基于實(shí)際使用過程印證電渦流阻尼器和伸縮縫組合使用的可行性,因而具有重要的社會經(jīng)濟(jì)效益。

      附圖說明

      圖1為該新型的長壽命高性能橋梁伸縮縫裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;

      圖2為電渦流阻尼器、光纖光柵位移傳感器安裝示意圖;

      圖3為橡膠和鋼板組合模數(shù)式伸縮縫結(jié)構(gòu)示意圖;

      圖4為橡膠和鋼板組合模數(shù)式伸縮縫的側(cè)視圖;

      圖5為橡膠和鋼板組合模數(shù)式伸縮縫的俯視圖;

      圖6為電渦流阻尼器的結(jié)構(gòu)示意圖;

      圖7電渦流阻尼器耗能單元部分橫截面結(jié)構(gòu)示意圖;

      圖8為光纖光柵位移傳感器的結(jié)構(gòu)示意圖。

      具體實(shí)施方式

      下面結(jié)合附圖對本發(fā)明作更進(jìn)一步的說明。

      參見圖1-8,本發(fā)明是一種長壽命高性能橋梁伸縮縫裝置,該裝置包括橡膠和鋼板組合模數(shù)式伸縮縫、電渦流阻尼器7和光纖光柵位移傳感器8,所述電渦流阻尼器7兩端通過球鉸支座分別固定在伸縮縫兩邊的梁底,橫向成對布置,用以減小伸縮縫的累積行程,所述光纖光柵位移傳感器8設(shè)置在伸縮縫處梁底,位于成對電渦流阻尼器7中間,監(jiān)測伸縮縫的位移變化;在橋梁橫向位置上,電渦流阻尼器近似關(guān)于光纖光柵位移傳感器對稱。

      所述橡膠鋼板組合模數(shù)式伸縮縫包括中梁9、上支撐塊2、下支撐塊4、支撐梁掛架3、支撐梁5、支撐箱1和橋梁結(jié)構(gòu)部分6,所述中梁9通過上支撐塊2、下支撐塊4和焊接在中梁底部的支撐梁掛架3安裝在同一根支撐梁5上,且支撐梁按一定的間距正交或斜交布置,所述的上支撐塊2、下支撐塊4與支撐箱1相連,而支撐箱1與橋梁結(jié)構(gòu)部分6澆筑在一起。

      所述電渦流阻尼器7包括電磁屏蔽罩7-7、設(shè)置在該電磁屏蔽罩7-7內(nèi)部的彈性緩沖單元7-5、固定在電磁屏蔽罩內(nèi)部的銅導(dǎo)體7-2、分別固定在銅導(dǎo)體表面的永磁體7-3、固定軟鐵7-9、活塞桿7-4、固定在活塞桿表面的切割磁力線的電渦流板7-8以及軸向位移導(dǎo)向單元7-6;所述活塞桿7-4頂端設(shè)有與外部主體結(jié)構(gòu)連接的柔性球鉸支座7-1,用以連接外部荷載,輸出阻尼力,阻尼器底端設(shè)有柔性球鉸支座7-1,用于固定阻尼器。

      所述光纖光柵位移傳感器8包括光纖導(dǎo)線8-8、懸臂支管8-4、懸臂梁8-1、光纖光柵8-7、傳遞鋼繩8-2、位移傳遞桿8-3、位移導(dǎo)向環(huán)8-6和保護(hù)管8-5,所述位移導(dǎo)向環(huán)安裝在保護(hù)管8-5的內(nèi)表面,用于引導(dǎo)安裝在保護(hù)管內(nèi)部的位移傳遞桿8-3運(yùn)動;所述懸臂支管8-4與保護(hù)管8-5通過鉚釘固定在一起,懸臂梁8-1位于懸臂支管內(nèi),懸臂梁底端固定在懸臂支管上,上端自由;所述傳遞鋼繩8-2連接位移傳遞桿8-3與懸臂梁8-1,傳遞鋼繩的運(yùn)動使得懸臂梁發(fā)生彎曲,所述光纖光柵8-7貼在懸臂梁8-1的左右表面,光纖導(dǎo)線8-8與光纖光柵8-7連接,并將測得的數(shù)據(jù)傳輸出去。

      所述光纖光柵位移傳感器8設(shè)置了累積應(yīng)變閾值;對光纖光柵位移傳感器8所測應(yīng)變進(jìn)行實(shí)時跟蹤,當(dāng)累積應(yīng)變值大于閾值時,光纖光柵傳感器發(fā)出預(yù)警。

      具體結(jié)構(gòu)設(shè)置如下:

      所述橡膠鋼板組合模數(shù)式伸縮縫包括中梁9、上支撐塊2、下支撐塊4、支撐梁掛架3、支撐梁5、支撐箱1和橋梁結(jié)構(gòu)部分6,所述中梁9通過上支撐塊2、下支撐塊4和焊接在中梁底部的支撐梁掛架3安裝在同一根支撐梁5上,且支撐梁按一定的間距正交或斜交布置,所述的上、下支撐塊與支撐箱1相連,而支撐箱1與橋梁結(jié)構(gòu)部分6澆筑在一起。伸縮縫的設(shè)置有助于避免溫度、風(fēng)等外部荷載對橋梁整體結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的過大變形。

      所述伸縮縫處橋梁結(jié)構(gòu)部分6底面安裝電渦流阻尼器7和光纖光柵位移傳感器8,所述電渦流阻尼器兩端通過球鉸支座分別固定在伸縮縫兩邊的梁底,橫向成對布置,用以減小伸縮縫的累積行程,所述光纖光柵位移傳感器設(shè)置在伸縮縫處梁底,位于成對電渦流阻尼器中間,用于監(jiān)測伸縮縫的位移變化。在橋梁橫向位置上,電渦流阻尼器近似關(guān)于光纖光柵位移傳感器對稱。

      如圖6、圖7所示,所述電渦流阻尼器7包括電磁屏蔽罩7-7、彈性緩沖單元7-5、固定在電磁屏蔽罩內(nèi)部的銅導(dǎo)體7-2、固定在銅導(dǎo)體底部的永磁體7-3、固定軟鐵7-9、活塞桿7-4、固定在活塞桿上切割磁力線的導(dǎo)體板7-8以及軸向位移導(dǎo)向單元7-6。電渦流耗能單元中的永磁體7-3陣列在電渦流板7-8兩側(cè)行成一個方向上交替變化磁場,當(dāng)活塞桿7-4在外部荷載作用下發(fā)生運(yùn)動時,固定在活塞桿上的電渦流板7-8切割磁力線并產(chǎn)生電渦流。在電渦流產(chǎn)生后,磁場便對電渦流板產(chǎn)生力的作用,阻礙其運(yùn)動,即產(chǎn)生了阻尼力,通過活塞桿反作用于外部梁體,削弱梁體間相對運(yùn)動,達(dá)到耗能減振的目的,進(jìn)而減小伸縮縫的累積行程。

      如圖8所示,所述光纖光柵位移傳感器8包括光纖導(dǎo)線8-8、懸臂支架8-4、懸臂梁8-1、光纖光柵8-7、傳遞鋼繩8-2、位移傳遞桿8-3、位移計(jì)導(dǎo)向環(huán)8-6和保護(hù)管8-5,所述傳遞鋼繩8-2連接位移傳遞桿8-3與懸臂梁8-1,所述光纖光柵8-7貼在懸臂梁8-1的上下表面,測得的數(shù)據(jù)通過光纖導(dǎo)線8-8傳輸出去。在外力作用下,位移傳遞桿8-3產(chǎn)生位移,致使傳遞鋼繩8-2產(chǎn)生拉伸。傳遞鋼繩產(chǎn)生的拉力以集中力的方式作用在懸臂梁8-1的自由端。懸臂梁另一端固定在與鋼繩保護(hù)筒連成一體的圓柱形剛性殼體內(nèi)側(cè)壁,其上下表面貼著互補(bǔ)的光柵對8-7。當(dāng)位移傳遞桿產(chǎn)生位移時,懸臂梁下表面受壓縮產(chǎn)生負(fù)應(yīng)變,上表面受拉伸產(chǎn)生正應(yīng)變,貼在其上下表面的光纖光柵也產(chǎn)生同樣是正應(yīng)變和負(fù)應(yīng)變,此時上下兩個光纖光柵的中心波長向相反方向移動,波長差值可表征位移傳遞桿移動的位移。

      基本公式

      δλb1/λb1=kε1ε1+kt1δt1(1)

      δλb2/λb2=kε2ε2+kt2δt2(2)

      兩個光柵的溫度,應(yīng)變特性相同,有kε1=kε2,kt1=kt2,而ε1=-ε2,δt1=δt2,將兩式相減得到

      δλb1/λb1-δλb2/λb2=2(1-p)ε(3)

      其中,kε=1-p,p為光纖光柵光彈系數(shù),λb1、λb1為布拉格波長,ε為應(yīng)變,δλb1、δλb2為光柵上下表面的波長漂移量。應(yīng)變ε與伸縮縫的位移成正比,故由公式3即可求出伸縮縫的位移。此外,由公式(3)可知,懸臂梁上下表面兩光柵的波長漂移量差值只受懸臂梁應(yīng)變的影響,由此剔除溫度的影響,實(shí)現(xiàn)了溫度補(bǔ)償。

      所述光纖光柵位移傳感器8設(shè)置了累積應(yīng)變閾值;對光纖光柵位移傳感器8所測應(yīng)變進(jìn)行實(shí)時跟蹤,當(dāng)累積應(yīng)變值大于閾值時,光纖光柵傳感器發(fā)出預(yù)警。

      電渦流阻尼器安裝在橋梁伸縮縫處的梁底,充分利用其不需密封、壽命長、高耗能特性,消耗上部結(jié)構(gòu)梁端之間的碰撞能量,減小上部橋梁間的相對位移,縮短伸縮縫的累積行程,提高伸縮縫的使用壽命;同時采用光纖光柵位移傳感器,設(shè)置于橋梁伸縮縫處的梁底,充分發(fā)揮其高靈敏度、動態(tài)性能好的特點(diǎn),高效地動態(tài)監(jiān)測伸縮縫位移。本發(fā)明創(chuàng)新性地實(shí)現(xiàn)了橋梁伸縮縫振動位移的良好控制和伸縮縫使用性能的實(shí)時動態(tài)監(jiān)測,具有實(shí)用性強(qiáng),耐疲勞,長壽命,減震效果好等特點(diǎn),應(yīng)用前景廣泛。

      以上所述僅為本發(fā)明的較佳實(shí)施方式,本發(fā)明的保護(hù)范圍并不以上述實(shí)施方式為限,但凡本領(lǐng)域普通技術(shù)人員根據(jù)本發(fā)明所揭示內(nèi)容所作的等效修飾或變化,皆應(yīng)納入權(quán)利要求書中記載的保護(hù)范圍內(nèi)。

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