申雁鵬
(山西省交通科學(xué)研究院 橋梁工程防災(zāi)減災(zāi)山西省重點實驗室,山西 太原 030006)
隨著交通基礎(chǔ)設(shè)施大量興建,橋梁事業(yè)蓬勃發(fā)展,運營橋梁的安全問題日漸引起人們的普遍關(guān)注。中小橋數(shù)量多、分布廣,日常評估中,采用比較簡便的方法就可對其現(xiàn)有狀態(tài)作出評估;大型橋梁設(shè)計日趨輕柔化、結(jié)構(gòu)復(fù)雜化,要對大型橋梁的狀態(tài)作出科學(xué)的評估,須以監(jiān)測數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),采用綜合評估的方法合理評價其服役狀態(tài)[1]。為此,引入系統(tǒng)工程的相關(guān)理念,采用思想深刻、形式簡單的層次分析法進(jìn)行評估,評估模式概要為:a)建立遞階層次結(jié)構(gòu);b)確立監(jiān)測指標(biāo)的評估值和權(quán)重;c)計算橋梁結(jié)構(gòu)的評估結(jié)果[2]。其中以確定監(jiān)測指標(biāo)的權(quán)重較為關(guān)鍵,本文基于能量儲備確定底層指標(biāo)權(quán)重值,實現(xiàn)了大型橋梁結(jié)構(gòu)的評估。
利用AHP對運營橋梁現(xiàn)役狀態(tài)進(jìn)行評估時,通過其固有方式可對監(jiān)測指標(biāo)測試值實現(xiàn)量化,但要得到橋梁部件或整個橋梁狀態(tài)情況,需預(yù)先獲得底層監(jiān)測指標(biāo)(如同一斷面各個測點應(yīng)力指標(biāo)、不同斷面撓度指標(biāo)及斜拉索自振頻率值)的權(quán)重值,橋梁總體得分受底層監(jiān)測指標(biāo)權(quán)重賦值影響極大,如采用常規(guī)做法(平均分配或特定專家打分),主觀成分大,無法反映出各測點的重要性程度,本文在此基于強(qiáng)度儲備來確定各底層監(jiān)測指標(biāo)權(quán)重值。
以撓度指標(biāo)為例,橋梁建成后,交竣工驗收荷載試驗可獲知各測點實測極值,根據(jù)橋梁結(jié)構(gòu)的材質(zhì)特性及截面形式計算出各截面的設(shè)計極值,利用各測點設(shè)計極值和實測極值差值作為該測試斷面的強(qiáng)度儲備,進(jìn)一步利用AHP相關(guān)知識,作出測點權(quán)重的判斷矩陣,一致性檢驗符合要求后,得到截面測點權(quán)重值?;趶?qiáng)度儲備得出的權(quán)重值,排除了人為主觀因素的影響,使監(jiān)測指標(biāo)權(quán)重更加科學(xué)合理。
背景橋梁布置形式為:(71+130+71)m連續(xù)剛構(gòu),分左右兩幅,單幅橋?qū)?2 m,最大墩高70 m,箱梁斷面采用單箱單室直腹板形式。設(shè)計荷載等級:公路-Ⅰ級,按三車道折減取值,為2.34,同時考慮主梁偏載系數(shù)。橋梁在建成后進(jìn)行了荷載試驗,主要撓度測點斷面為A、B、C斷面,如圖1。
圖1 撓度測試斷面布置圖(單位:m)
本橋通過有限元程序MIDAS 2012進(jìn)行模擬、加載及計算。主梁采用梁單元進(jìn)行模擬,上部箱梁與薄壁主墩固結(jié),建立剛構(gòu)模型,全橋共290個節(jié)點,284個單元,全橋模型如圖2。
圖2 MIDAS分析模型
為確定設(shè)計荷載作用下各控制斷面理論設(shè)計值,采用表1如下3種工況進(jìn)行加載試驗,實際加載過程中工況1、工況3采用6輛41 t重車布載,工況2采用8輛41 t重車布載,橫橋向均為兩列車,每個工況采用三級加載,布載位置如圖3。
表1 荷載試驗各加載程序荷載效率
圖3 縱向布載圖(單位:m)
通過有限元模擬確定各個測試斷面撓度理論極值,通過荷載試驗確定如上3個工況的撓度實測極值,見表2。
表2 截面撓度值表 mm
從表2可以看出,各個截面強(qiáng)度儲備值大小各異,強(qiáng)度儲備值越大,說明承載能力富余度大;反之,說明相對較小。利用強(qiáng)度儲備值,構(gòu)造出A、B、C三個斷面兩兩比較的判斷矩陣。各斷面強(qiáng)度儲備值構(gòu)造的判斷矩陣見表3。
表3 完全一致性判斷矩陣
通過計算上述矩陣的特征值,λmax=3.003 1,進(jìn)一步求出特征向量,進(jìn)行歸一化處理后求出各個斷面撓度測點的權(quán)重值,W={0.50,0.12,0.38}。
在判斷矩陣的構(gòu)造中,出現(xiàn)甲比乙極端重要,乙比丙極端重要,而丙比甲極端重要就違反常識了。因此需要對構(gòu)造的判斷矩陣進(jìn)行一致性檢驗,檢驗過程分以下3步進(jìn)行。
3.4.1 一致性檢驗指標(biāo)CI
式中:n、λmax分別為判斷矩陣的維數(shù)及最大特征值。
3.4.2 平均隨機(jī)一致性指標(biāo)RI取值
平均隨機(jī)一致性指標(biāo)RI隨矩陣的維數(shù)變動,對于三維矩陣而言,平均隨機(jī)一致性指標(biāo)RI取值為0.52。
3.4.3 相對性一致指標(biāo)CR
當(dāng)CR≤0.1時,判斷矩陣的一致性可以接受。如果CR>0.1,需要重新分析賦值,仔細(xì)修正,直到檢驗通過為止。本次構(gòu)造判斷矩陣符合完全一致性條件,屬于可接受的程度。
以實時監(jiān)測的主梁撓度數(shù)據(jù)為例進(jìn)行說明,實時監(jiān)測撓度數(shù)據(jù)列于表4進(jìn)行評估。
表4 主梁撓度實測值 mm
在橋梁健康監(jiān)測中,主梁撓度屬于第三類評估指標(biāo)(監(jiān)測結(jié)果為一數(shù)據(jù)序列,各數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)值不相同)。評估步驟為:a)監(jiān)測指標(biāo)無量綱化,確定評估值;b)計算均勻變化得分;c)計算非均勻變化系數(shù);d)計算底層指標(biāo)的評價值:底層指標(biāo)評價值=均勻變化得分×非均勻變化系數(shù)。最后求得撓度指標(biāo)綜合得分為86.0分,參照指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,背景橋梁評定狀態(tài)等級為一類,僅需日常正常養(yǎng)護(hù)即可,與服役狀態(tài)極為吻合。
基于能量儲備,確定了層次分析法中底層指標(biāo)的權(quán)重值,避免了人為因素的干擾,使橋梁評估更加科學(xué)合理。以背景橋梁撓度指標(biāo)的工作狀態(tài)評估為例,檢驗了利用能量儲備確立底層指標(biāo)權(quán)重評定橋梁健康狀態(tài)的可行性及實用性。