陳立 徐軍榮
摘要:簡述了之江大橋工程概況,介紹了橋梁施工和運(yùn)營監(jiān)測(cè)系統(tǒng)以及特殊事件監(jiān)測(cè)管理,闡述了施工和運(yùn)營的一體化融合監(jiān)測(cè)方式及其指標(biāo)體系,通過之江大橋位移指標(biāo)的一體化融合監(jiān)測(cè),展現(xiàn)了其特殊的優(yōu)越性,具有較好應(yīng)用價(jià)值。
關(guān)鍵詞:大型橋梁;施工與運(yùn)營;融合監(jiān)測(cè);方法研究
0? ?引言
近些年來,國家有關(guān)部門對(duì)橋梁工程施工與運(yùn)營監(jiān)測(cè)越來越重視。拱形鋼塔斜拉橋作為一種具有復(fù)雜結(jié)構(gòu)形式和較高技術(shù)要求的橋梁類型,對(duì)其施工和運(yùn)營過程中的監(jiān)測(cè)方法提出了更高的要求。為了實(shí)現(xiàn)對(duì)大型拱形鋼塔斜拉橋施工和運(yùn)營狀態(tài)的準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)和評(píng)估,建立施工與運(yùn)營一體化監(jiān)測(cè)方法顯得尤為重要。
1? ?工程概況
之江大橋(又稱錢江七橋)是中國浙江省杭州市一座跨越京杭大運(yùn)河的拱形鋼塔斜拉橋,也是中國第一座擁有雙層公路和高速鐵路的斜拉橋。主橋全長4780m,其中主跨長2288m,是當(dāng)時(shí)世界上跨度第二大的斜拉橋。主梁采用榀形鋼箱梁結(jié)構(gòu),總質(zhì)量達(dá)到11500t,是目前世界上懸索斜拉橋中自重最大的梁式結(jié)構(gòu)。主橋索塔高205.6m,是當(dāng)時(shí)世界上最高的斜張橋塔。主橋斜拉索采用雙向斜拉形式,每一側(cè)都由70根斜拉索組成。斜拉索采用錨固式端頭固定,能夠強(qiáng)制性鎖住整個(gè)索束,防止塔身出現(xiàn)位移并增加整座橋的安全性。
2? ?橋梁施工和運(yùn)營監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
2.1? ?橋梁施工監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
施工監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的作用是對(duì)斜拉橋梁施工過程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),以確保施工質(zhì)量和施工安全。具體包括以下5個(gè)方面:一是建筑設(shè)備監(jiān)測(cè)。監(jiān)控各種與施工相關(guān)的設(shè)備,包括起重機(jī)、車輛、鉆機(jī)、爆破機(jī)等,以確保它們的運(yùn)行安全和正常使用。二是施工現(xiàn)場監(jiān)測(cè)。利用視頻監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)斜拉橋梁施工現(xiàn)場及其周邊環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè),并對(duì)施工現(xiàn)場人員的作業(yè)情況進(jìn)行監(jiān)督,以便及時(shí)管理。三是施工測(cè)量監(jiān)測(cè)。測(cè)量斜拉橋梁結(jié)構(gòu)在施工過程中的變形和位移等參數(shù),對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)分析,確保施工質(zhì)量和橋梁結(jié)構(gòu)安全。四是施工安全監(jiān)測(cè)。監(jiān)控施工現(xiàn)場的安全狀況,包括施工過程中的安全隱患和施工過程的安全狀態(tài),以便及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施或應(yīng)急預(yù)案。五是數(shù)據(jù)分析決策。對(duì)收集到的各類監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行匯總、處理和分析,形成相關(guān)文件和圖表,以便實(shí)時(shí)掌握施工進(jìn)度和質(zhì)量情況,及時(shí)做出決策。
2.2? ?橋梁運(yùn)營監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
橋梁運(yùn)營監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是一種旨在提高橋梁運(yùn)營安全性和可靠性的自動(dòng)化監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。通過傳感器并采用無線通信技術(shù),實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)橋梁的結(jié)構(gòu)變化,采集橋梁的結(jié)構(gòu)應(yīng)變和振動(dòng),天氣的溫度和濕度,河水的流量及水位等各種重要數(shù)據(jù)。通過數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)處理,轉(zhuǎn)化為有用的信息,并以圖形化的界面提供給用戶實(shí)時(shí)查看和分析。橋梁運(yùn)營監(jiān)測(cè)系統(tǒng)可以提供橋梁運(yùn)營全過程的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),通過監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)橋梁的結(jié)構(gòu)狀況、承載能力、安全性能、磨損損壞、環(huán)境影響等多方位運(yùn)營狀況進(jìn)行評(píng)估,從而加強(qiáng)橋梁運(yùn)營期間的管理,及時(shí)對(duì)橋梁進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、改進(jìn)橋梁管理工作。此外,橋梁運(yùn)營監(jiān)測(cè)系統(tǒng)還有利于發(fā)現(xiàn)橋梁上的突發(fā)事件并做出快速反應(yīng)[1]。
2.3? ?特殊事件監(jiān)測(cè)管理
針對(duì)橋梁在運(yùn)營過程中可能遭受的自然災(zāi)害、船舶撞擊、超重車通行等突發(fā)性損傷與破壞,本文提出了一套系統(tǒng)化的橋梁發(fā)生特殊事件管理體系[2]。這個(gè)管理體系包括對(duì)突發(fā)事件發(fā)生時(shí)橋梁狀態(tài)的監(jiān)測(cè),對(duì)特殊事件的安全性分析、預(yù)警與應(yīng)急措施,以及后期維修養(yǎng)護(hù)建議等。
該特殊事件管理體系需要利用先進(jìn)的橋梁運(yùn)營監(jiān)測(cè)系統(tǒng),通過實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)橋梁運(yùn)營狀態(tài)來實(shí)現(xiàn)。高精度的傳感器將監(jiān)測(cè)到的橋梁發(fā)生特殊事件時(shí)的橋梁振動(dòng)和變形等數(shù)據(jù),傳輸給控制器并記錄下來。針對(duì)橋梁特殊事件數(shù)據(jù),應(yīng)用專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法識(shí)別特殊事件的的性質(zhì)和嚴(yán)重程度。橋梁運(yùn)營期間間特殊事件管理體系如圖1所示。
3? ?施工和運(yùn)營的一體化融合監(jiān)測(cè)
3.1? ?融合的含義
橋梁施工監(jiān)測(cè)系統(tǒng)與運(yùn)營監(jiān)測(cè)系統(tǒng)融合,是指將二者的監(jiān)測(cè)工具、監(jiān)測(cè)方法和數(shù)據(jù)融合在一起,以實(shí)現(xiàn)對(duì)橋梁施工和運(yùn)營狀態(tài)的全面監(jiān)測(cè)和管理。這種融合起來的系統(tǒng),將幫助橋梁工程領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更高效的監(jiān)測(cè),管理和服務(wù),提高橋梁的可持續(xù)性和使用性能。在融合系統(tǒng)中,相關(guān)人員能夠更好地監(jiān)測(cè)橋梁施工的過程,能夠及時(shí)改進(jìn)施工質(zhì)量并優(yōu)化運(yùn)營過程。這種融合系統(tǒng)的開發(fā)需要集成和結(jié)合多種技術(shù)和方法[3]。
3.2? ?硬件融合
在施工監(jiān)測(cè)與運(yùn)營監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的融合中,硬件融合是必不可少的。為了保證施工監(jiān)測(cè)和運(yùn)營監(jiān)測(cè)的無縫銜接,需要選用具有相同通訊協(xié)議和數(shù)據(jù)格式的硬件設(shè)備,例如傳感器、數(shù)據(jù)采集儀、控制器等。在選用硬件設(shè)備時(shí),還需要考慮設(shè)備的可靠性和耐用性,以保證設(shè)備的穩(wěn)定性和持久性。
3.3? ?軟件融合
在施工監(jiān)測(cè)與運(yùn)營監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的融合中,軟件融合也非常重要。為了保證器無縫銜接,需要使用具有互相兼容的軟件平臺(tái)或軟件接口,以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)傳輸和共享。例如,可以采用標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)格式和交互協(xié)議,并利用開放式的API接口,確保不同軟件之間的數(shù)據(jù)交換和共享方便快捷。
3.4? ?傳輸方式融合
在施工監(jiān)測(cè)與運(yùn)營監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的融合中,傳輸方式的融合必不可少。為了實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控和共享,可采用多種傳輸方式進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,例如有線傳輸、無線傳輸、互聯(lián)網(wǎng)傳輸?shù)?。在選擇傳輸方式時(shí),需要同時(shí)考慮傳輸速度、傳輸距離、傳輸穩(wěn)定性以及數(shù)據(jù)的安全性等因素,以確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)膶?shí)時(shí)性和完整性。
3.5? ?數(shù)據(jù)融合
在施工監(jiān)控與運(yùn)營監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的融合中,數(shù)據(jù)融合也是重要的方面。通過將施工監(jiān)測(cè)和運(yùn)營監(jiān)測(cè)所涉及的數(shù)據(jù)進(jìn)行有機(jī)融合,建立一個(gè)全面而完整的數(shù)據(jù)模型,用于進(jìn)行系統(tǒng)的分析和評(píng)估。同時(shí),為了保障數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性,需要建立定期的數(shù)據(jù)清理和更新機(jī)制,并采用多種數(shù)據(jù)分析工具進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘和分析,以獲取更為精準(zhǔn)和有效的數(shù)據(jù)分析結(jié)果。
4? ?一體化融合監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系
4.1? ?硬件指標(biāo)
用于之江大橋施工和運(yùn)營的一體化融合監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的硬件,包括傳感器、采集器、通信模塊、控制器、計(jì)算機(jī)等。這些硬件的關(guān)鍵指標(biāo)包括靈敏度、分辨率、精確度、可靠性和穩(wěn)定性等。其中靈敏度、分辨率和精確度是指傳感器等硬件對(duì)測(cè)量值變化的反應(yīng)能力,能夠捕捉到最小測(cè)量值變化,測(cè)量值與真實(shí)值之間的偏差最??;可靠性和穩(wěn)定性是指硬件在長期使用中的故障率低,且能適應(yīng)各種不利環(huán)境條件。因此,在建設(shè)中需要選擇具有高性能和可靠性的硬件設(shè)備,以確保監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的準(zhǔn)確性和可靠性。
4.2? ?軟件指標(biāo)
用于之江大橋施工和運(yùn)營的一體化融合監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的軟件,包括計(jì)算機(jī)軟件及其功能。這些軟件的功能包括數(shù)據(jù)采集、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)分析和報(bào)告生成等。重點(diǎn)指標(biāo)包括實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性、可靠性和穩(wěn)定性等。其中,實(shí)時(shí)性是指軟件能夠及時(shí)處理和響應(yīng)各種警報(bào),準(zhǔn)確性是指軟件能夠正確地處理和分析不同類型的數(shù)據(jù),可靠性是指軟件能夠在長期運(yùn)營中正常工作,穩(wěn)定性是指軟件能夠在各種環(huán)境條件下穩(wěn)定工作。為了確保軟件的高效、準(zhǔn)確和可靠性,應(yīng)選擇性能穩(wěn)定的計(jì)算機(jī)。
4.3? ?傳輸設(shè)備指標(biāo)
用于之江大橋施工和運(yùn)營的一體化融合監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的傳輸設(shè)備,包括通信傳輸設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和存儲(chǔ)設(shè)備等。這些傳輸設(shè)備的關(guān)鍵指標(biāo)包括傳輸速率、帶寬、穩(wěn)定性和可靠性等。傳輸速率和帶寬是指設(shè)備傳輸數(shù)據(jù)的速度和容量,穩(wěn)定性是指設(shè)備在各種環(huán)境條件下的穩(wěn)定性能,可靠性是指設(shè)備在長期使用中的故障率。在選擇傳輸設(shè)備時(shí),需要認(rèn)真考慮傳輸設(shè)備上述性能指標(biāo)。
4.4? ?數(shù)據(jù)格式指標(biāo)
用于之江大橋施工和運(yùn)營的一體化融合監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)格式,包括測(cè)量參數(shù)、單位、時(shí)間和地理位置等元素。數(shù)據(jù)格式的關(guān)鍵指標(biāo)包括數(shù)據(jù)精度、數(shù)據(jù)壓縮率、數(shù)據(jù)可讀性和數(shù)據(jù)傳輸效率等。數(shù)據(jù)精度是指數(shù)據(jù)的測(cè)量精度,數(shù)據(jù)壓縮率是指將原始數(shù)據(jù)壓縮為較小文件的比率,數(shù)據(jù)可讀性是指數(shù)據(jù)易于理解和處理,數(shù)據(jù)傳輸效率是指數(shù)據(jù)在傳輸過程中的速率和有效率。為了確保數(shù)據(jù)的可靠性、精度和傳輸效率,應(yīng)該采用規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)格式,并對(duì)采集、處理和傳輸?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證和校驗(yàn)。施工和運(yùn)營融合監(jiān)測(cè)的指標(biāo)體系如圖2所示。
5? ?之江大橋位移融合監(jiān)測(cè)案例
5.1? ?位移監(jiān)測(cè)實(shí)施方案
之江大橋的位移一體化融合監(jiān)測(cè)的主要部位是懸索塔、橋塔、橋面,監(jiān)測(cè)內(nèi)容主要采用位移傳感器監(jiān)測(cè)橋體的撓度變化。為了確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性,要充分傳感器的安裝位置、數(shù)量和布局,監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的處理和分析方法,數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)傳輸和存儲(chǔ)等方面。
融合監(jiān)測(cè)系統(tǒng)采用靜力水準(zhǔn)儀和GPS定位,具有經(jīng)濟(jì)適用、準(zhǔn)確性高、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)等特點(diǎn)。該監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)之江大橋的撓度進(jìn)行22個(gè)測(cè)點(diǎn)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),其中18個(gè)測(cè)點(diǎn)使用靜力水準(zhǔn)儀進(jìn)行監(jiān)測(cè),4個(gè)測(cè)點(diǎn)使用GPS進(jìn)行監(jiān)測(cè)。該融合監(jiān)測(cè)系統(tǒng)融合監(jiān)測(cè)點(diǎn)布置如圖3所示。
圖3中,圓點(diǎn)代表靜力水準(zhǔn)儀測(cè)點(diǎn),三角代表GPS測(cè)點(diǎn)(不包括塔頂?shù)?個(gè)GPS測(cè)點(diǎn))。將2臺(tái)靜力水準(zhǔn)儀設(shè)置在3#墩上方,分別作為上下游獨(dú)立測(cè)試組,單個(gè)靜力水準(zhǔn)儀可測(cè)量橋梁整體撓度和線形。
跨中位置最敏感,因此布置了2個(gè)GPS測(cè)點(diǎn),可以測(cè)量跨中撓度、橋梁縱向和橫向位移。GPS測(cè)量數(shù)據(jù)可與跨中靜力水準(zhǔn)儀的測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比和自診斷,確保測(cè)試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
5.2? ?位移監(jiān)測(cè)實(shí)施方法
5.2.1? ?選擇和布置傳感器
根據(jù)大橋?qū)嶋H情況,選擇合適的傳感器并合理布置。選擇的傳感器應(yīng)與實(shí)測(cè)參數(shù)和要求相匹配,一般包括萬能應(yīng)變計(jì)和傾斜計(jì)。在懸索索塔和橋塔部分,使用多個(gè)傳感器進(jìn)行監(jiān)測(cè),以確定不同位置的變形情況。
5.2.2? ?數(shù)據(jù)處理與分析
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集后,需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)處理和分析。其中包括對(duì)位移數(shù)據(jù)、溫度數(shù)據(jù)、風(fēng)速等自然環(huán)境因素的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、清洗。還需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行二次處理,例如把原始數(shù)據(jù)進(jìn)行差分處理,得到速度、加速度等變量,然后進(jìn)行糾正。
5.2.3? ?數(shù)據(jù)傳輸和存儲(chǔ)
數(shù)據(jù)傳輸和存儲(chǔ)應(yīng)具備實(shí)時(shí)性和可靠性。傳輸采用無線方式,監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)直接通過傳感器發(fā)送到數(shù)據(jù)中心。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)采用分布式方式或云存儲(chǔ)方式,確保數(shù)據(jù)安全性和便捷性。
5.2.4? ?損傷識(shí)別
通過對(duì)撓度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的處理和分析,結(jié)合橋梁結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和施工記錄,進(jìn)行損傷識(shí)別。通常使用小波變換、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和遺傳算法等處理方法進(jìn)行損傷識(shí)別。
6? ?結(jié)束語
本文以之江大橋工程為例,探討了施工和運(yùn)營兩個(gè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的一體化融合監(jiān)測(cè)方法,提出了施工和運(yùn)營融合監(jiān)測(cè)方式、指標(biāo)體系和特殊事件監(jiān)測(cè)管理的新概念,通過實(shí)施體現(xiàn)了一體化融合監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的智能化水平,有提高了監(jiān)測(cè)效率效,降低了監(jiān)測(cè)成本,具有良好應(yīng)用前景。
參考文獻(xiàn)
[1] 李若濤,劉毅,拱形鋼橋塔斜拉橋結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)與評(píng)估研究[J].世界橋梁,2018,46(6):88-92.
[2] 鄧江流,論測(cè)試技術(shù)在斜拉橋改造中的實(shí)踐[J].工程抗震與加固改造,2021,43(6):172.
[3] 王文強(qiáng),王佐才,辛宇.傾斜式拱形鋼塔斜拉橋施工力學(xué)性能分析[J].安徽建筑,2021,28(7):160-163.