CN102980851A - 一种斜拉桥索梁锚固区技术状况的监视窗及观测方法 - Google Patents
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Abstract
一种斜拉桥索梁锚固区技术状况的监视窗,由置于混凝土结构中的设有观察口的拉索套管,拉索套管观察口外面焊接有围框,围框通过若干螺柱由压条以及密封橡胶圈固接上盖,上盖一端的窗口粘接透明监视窗,另一端安装一个摄像头并开有数据线孔道构成。拉索套管的监视窗,用于目视直接观察检测斜拉桥钢索的技术状况。设置的橡胶密封件可阻止外界潮湿空气、腐蚀介质进入拉索导管。在拉索套管内设置了摄像头,摄像头通过辅助设备连接在电脑上,可更清晰明了的观测钢索的变化情况。本发明使观测拉索隐蔽区技术状况由不可能成为现实。它还可以利用监测设备传输数据,提供技术检测依据。它是一种理想的斜拉桥索梁锚固区技术状况的监视窗。
Description
技术领域
本发明涉及一种斜拉索桥梁的监控装置,特别是涉及一种斜拉桥索梁锚固区技术状况的监视窗及观测方法。
背景技术
随着我国基础建设的发展,桥梁的数量在不断增长,据统计建成桥梁的数量已经超过60万座,建成各类型斜拉桥超过100座,其中跨径200米以上的超过50座。大跨径缆索支承体系桥梁拉/吊索的使用寿命没有桥主体结构寿命长,一般只有15-20年左右,如按主体结构100年使用寿命计算,则此类桥梁在寿命期限内其拉/吊索至少需要更换4-5次。例如建成于1962年的委内瑞拉马拉开波桥运营12年后发现斜拉索钢丝绳断裂,1980年11月开始进行换索,耗时近一年才完成施工,花费资金5000万美元。德国汉堡库尔布兰特桥,在建成后刚三年就因拉索腐蚀严重进行了换索,花费资金6000万美元,更换成本非常高,是原造价的四倍。因此,如何合理利用大跨径缆索支承体系桥梁拉/吊索是目前工程界关注的重大问题。
目前,拉/吊索运营养护中存在的主要问题是索的腐蚀问题,其中拉/吊索锚固区腐蚀状态的检测与监测难度更大。
为此,如何“发现”索体及锚固区的病害与损伤则是解决大跨径缆索支承体系桥梁拉/吊索合理利用的关键。
发明内容
本发明的一个目的是要针对目前无法对斜拉桥索监控的技术问题,给出结构简单、成本低,既可人工目测拉索隐蔽区技术状况,又可由监测设备提供传输数据或影像的一种斜拉桥索梁锚固区技术状况的监视窗。
本发明的目的是能够实现的。本发明一种斜拉桥索梁锚固区技术状况的监视窗包括置于混凝土结构中的拉索套管,本发明一种斜拉桥索梁锚固区技术状况的监视窗的特征在于:所述拉索套管上设置有观察口,所述观察口外面焊接有围框,所述拉索套管与所述围框之间设有密封胶圈,所述围框的上表面均布设有若干螺柱,所述围框的若干螺柱上连接有上盖,所述围框与所述上盖之间设有密封橡胶圈,所述上盖由纵向压条以及横向压条通过围框的螺柱以及螺母固定在所述围框上,所述上盖的一端开有窗口,所述窗口上粘接有透明体监视窗,所述上盖的另一端安装一个摄像头并开有数据线孔道。
本发明一种斜拉桥索梁锚固区技术状况的监视窗,其中所述透明体监视窗为有机玻璃或者钢化玻璃制成。
本发明另一个目的是给出一种斜拉桥索梁锚固区技术状况的监视窗的观测方法,本发明的一种斜拉桥索梁锚固区技术状况的监视窗的观测方法是通过以下步骤完成的,其中包括
步骤1、将设有监视窗的窗口安装在距离锚头20cm左右位置;
步骤2、将摄像头安装在摄像头固定螺杆上,对准锚头方向,确保能够拍摄到拉索锚固前端部位及锚固下部易积水位置;
步骤3、摄像头数据线穿过数据线孔道,并接入数据监控中心电脑;
步骤4、用户端电脑控制软件启动摄像头进行测试,用户电脑软件开始采集图像数据;
步骤5、用户端电脑控制软件设置图像采集时间,每天一次;
步骤6、用户端电脑控制软件设定需要查看的数据时间段,在程序界面输入时间段,再点击查询,给出监测报告;
步骤7、对监测结果进行复核。通过监视窗透明玻璃,技术人员目测监视窗内拉索的腐蚀状况,复核图像监视给出的结果;
步骤8、通过以上两种方法,如判断拉索已腐蚀,应打开检测装置的监视窗口对腐蚀部位进行进一步检查,用卡尺测量腐蚀拉索直径,判断拉索腐蚀程度;
步骤9、通过以上步骤给出拉索锚固区技术状况,定量判断拉索腐蚀程度,并将结果报告桥梁养护单位。
本发明的一种斜拉桥索梁锚固区技术状况的监视窗于锚固在混凝土结构中的拉索套管上设置了监视窗口,用于目视直接观察检测斜拉桥钢索的技术状况。设置的橡胶密封件可阻止外界潮湿空气、腐蚀介质进入拉索导管。在拉索套管内放置了摄像头,摄像头通过辅助设备连接在电脑上,可更清晰明了的观测钢索的变化情况。利用本发明的监视窗及观测方法,将隐蔽区变为非隐蔽区,使电脑观测和人工目测拉索隐蔽区技术状况成为现实。它还可以利用监测设备传输数据,提供技术检测依据。
下面结合附图对本发明的一种斜拉桥索梁锚固区技术状况的监视窗作进一步说明。
附图说明
图1为一种斜拉桥索梁锚固区技术状况的监视窗的俯视示意图。
图2为图1中的A-A剖面结构示意图。
图3为图1中的B-B剖面结构示意图。
图4为图1中的C-C剖面结构示意图。
图5为图1中的D-D剖面结构示意图。
具体实施方式
如图1-图5所示,本发明是针对斜拉桥索梁锚固区技术状况无法监测问题设计的。本发明采用透明监视窗将隐蔽区变为非隐蔽区,使人工目测拉索隐蔽区技术状况成为可能,同时为其他可能的监测设备提供设备传输孔道。
本发明一种斜拉桥索梁锚固区技术状况的监视窗包括置于混凝土结构中的拉索套管1。本发明中拉索套管1上设置有观察口,观察口外面焊接有围框2,拉索套管1与围框2之间设有密封胶圈3。围框2的上表面均布设有若干螺柱,围框2的若干螺柱上连接有上盖4。围框2与上盖4之间设有密封橡胶圈5。上盖4由纵向压条6以及横向压条7通过围框2的螺柱及螺母固定在围框2上。上盖4的一端开有窗口,窗口上采用环氧胶粘接由有机玻璃制成的透明体监视窗8。透明体监视窗8也可由钢化玻璃制成。上盖4的另一端安装一个摄像头9并开有数据线孔道10。
本发明的一种斜拉桥索梁锚固区技术状况的监视窗的观测方法包括以下步骤完成:
步骤1、将设有监视窗8的窗口安装在距离锚头20cm左右位置;
步骤2、将摄像头9安装在摄像头9固定螺杆上,对准锚头方向,确保能够拍摄到拉索锚固前端部位及锚固下部易积水位置;
步骤3、摄像头9数据线穿过数据线孔道10,并接入数据监控中心电脑;
步骤4、用户端电脑控制软件启动摄像头进行测试,用户电脑软件开始采集图像数据;
步骤5、用户端电脑控制软件设置图像采集时间,如每天一次,每周一次、每月一次;
步骤6、用户端电脑控制软件设定需要查看的数据时间段,如2012年6月13日志2012年12月14日,在程序界面输入时间段,再点击查询,给出监测报告;
步骤7、对监测结果进行复核。通过监视窗透明玻璃,技术人员目测监视窗8内拉索的腐蚀状况,复核图像监视给出的结果;
步骤8、通过以上两种方法,如判断拉索已腐蚀,应打开检测装置的监视窗8口对腐蚀部位进行进一步检查,用卡尺测量腐蚀拉索直径,判断拉索腐蚀程度;
步骤9、通过以上步骤给出拉索锚固区技术状况,定量判断拉索腐蚀程度,并将结果报告桥梁养护单位。
以上所述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本发明的技术方案作出的各种变形和改进,均应落入本发明权利要求书确定的保护范围内。
Claims (3)
1.一种斜拉桥索梁锚固区技术状况的监视窗,包括置于混凝土结构中的拉索套管(1),其特征在于:所述拉索套管(1)上设置有观察口,所述观察口外面焊接有围框(2),所述拉索套管(1)与所述围框(2)之间设有密封胶圈(3),所述围框(2)的上表面均布设有若干螺柱,所述围框(2)的若干螺柱上连接有上盖(4),所述围框(2)与所述上盖(4)之间设有密封橡胶圈(5),所述上盖(4)由纵向压条(6)以及横向压条(7)通过围框(2)的螺柱以及螺母固定在所述围框(2)上,所述上盖(4)的一端开有窗口,所述窗口上粘接有透明体监视窗(8),所述上盖(4)的另一端安装一个摄像头(9)并开有数据线孔道(10)。
2.根据权利要求1所述的一种斜拉桥索梁锚固区技术状况的监视窗,其特征在于:所述透明体监视窗(8)为有机玻璃或者钢化玻璃制成。
3.一种斜拉桥索梁锚固区技术状况的监视窗的观测方法,其特征在于观测方法中包括以下步骤:
步骤1、将设有监视窗(8)的窗口安装在距离锚头20cm左右位置;
步骤2、将摄像头(9)安装在摄像头(9)固定螺杆上,对准锚头方向,确保能够拍摄到拉索锚固前端部位及锚固下部易积水位置;
步骤3、摄像头(9)数据线穿过数据线孔道(10),并接入数据监控中心电脑;
步骤4、用户端电脑控制软件启动摄像头进行测试,用户电脑软件开始采集图像数据;
步骤5、用户端电脑控制软件设置图像采集时间,每天一次;
步骤6、用户端电脑控制软件设定需要查看的数据时间段,在程序界面输入时间段,再点击查询,给出监测报告;
步骤7、对监测结果进行复核,通过监视窗透明玻璃,技术人员目测监视窗(8)内拉索的腐蚀状况,复核图像监视给出的结果;
步骤8、通过以上两种方法,如判断拉索已腐蚀,应打开检测装置的监视窗(8)口对腐蚀部位进行进一步检查,用卡尺测量腐蚀拉索直径,判断拉索腐蚀程度;
步骤9、通过以上步骤给出拉索锚固区技术状况,定量判断拉索腐蚀程度,并将结果报告桥梁养护单位。
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