CN111765997A - 一种顶推梁监测控制施工方法 - Google Patents
一种顶推梁监测控制施工方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN111765997A CN111765997A CN202010713349.5A CN202010713349A CN111765997A CN 111765997 A CN111765997 A CN 111765997A CN 202010713349 A CN202010713349 A CN 202010713349A CN 111765997 A CN111765997 A CN 111765997A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- pushing
- monitoring
- sensor
- concrete
- stress meter
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 238000010276 construction Methods 0.000 title claims abstract description 23
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 13
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 10
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 claims description 8
- 238000009415 formwork Methods 0.000 claims description 3
- 238000004088 simulation Methods 0.000 claims description 3
- 230000001070 adhesive Effects 0.000 claims description 2
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 claims description 2
- 238000005336 cracking Methods 0.000 abstract description 3
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 6
- 230000003287 optical Effects 0.000 description 3
- 238000009417 prefabrication Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000006011 modification reaction Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01L—MEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
- G01L1/00—Measuring force or stress, in general
- G01L1/10—Measuring force or stress, in general by measuring variations of frequency of stressed vibrating elements, e.g. of stressed strings
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E01—CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
- E01D—CONSTRUCTION OF BRIDGES, ELEVATED ROADWAYS OR VIADUCTS; ASSEMBLY OF BRIDGES
- E01D21/00—Methods or apparatus specially adapted for erecting or assembling bridges
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E01—CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
- E01D—CONSTRUCTION OF BRIDGES, ELEVATED ROADWAYS OR VIADUCTS; ASSEMBLY OF BRIDGES
- E01D21/00—Methods or apparatus specially adapted for erecting or assembling bridges
- E01D21/06—Methods or apparatus specially adapted for erecting or assembling bridges by translational movement of the bridge or bridge sections
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01D—MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01D21/00—Measuring or testing not otherwise provided for
- G01D21/02—Measuring two or more variables by means not covered by a single other subclass
Abstract
本发明涉及桥梁顶推施工技术领域,具体涉及一种顶推梁监测控制施工方法,包括以下步骤:步骤一:确定埋设混凝土应力计传感器的位置;步骤二:在顶推梁的梁体内部埋设混凝土应力计传感器,将混凝土应力计传感器与第一电缆的一端相连接,将第一电缆另一端伸出模板;步骤三:在模板内浇筑混凝土,形成顶推梁;步骤四:将第一电缆与采集装置相连接;步骤五:在顶推梁外表面安装粘贴式应力计传感器并与采集装置相连接;步骤六:将采集装置与读数装置相连接,实时监控采集得到的数据;由于安装了混凝土应力计传感器和粘贴式应力计传感器,实时监测顶推梁内部及外表面应力值,避免顶推梁在预制及顶推的过程中发生开裂,保证施工质量及安全。
Description
技术领域
本发明涉及桥梁顶推施工技术领域,特别是一种顶推梁监测控制施工方法。
背景技术
在混凝土梁顶推施工中,顶推梁在预制和顶推时常常会因为梁体内部应力过大而发生梁体开裂,传统的控制方法,是凭借规范和技术人员与施工人员的经验进行控制,但是人为的控制范围有限,不够精准、精细,从而影响顶推梁的结构,给施工造成不便。
发明内容
本发明的目的在于:针对现有技术存在顶推梁在预制和顶推时常常会因为梁体内部应力过大而发生梁体开裂,而凭借规范和技术人员与施工人员的经验进行控制,控制范围有限,不够精准、精细的问题,提供一种顶推梁监测控制施工方法。
为了实现上述目的,本发明采用的技术方案为:
一种顶推梁监测控制施工方法,包括以下步骤:
步骤一:确定埋设混凝土应力计传感器的位置;
步骤二:在顶推梁的梁体内部埋设混凝土应力计传感器,将所述混凝土应力计传感器与第一电缆的一端相连接,将所述第一电缆另一端伸出模板;
步骤三:在所述模板内浇筑混凝土,形成所述顶推梁;
步骤四:将所述第一电缆与采集装置相连接;
步骤五:在所述顶推梁外表面安装粘贴式应力计传感器,将所述粘贴式应力计传感器通过第二电缆与所述采集装置相连接;
步骤六:将所述采集装置与读数装置相连接,实时监控采集得到的数据。
由于在所述顶推梁内部预埋了混凝土应力计传感器,在所述顶推梁外表面安装了粘贴式应力计传感器,所述混凝土应力计传感器和所述粘贴式应力计传感器测得的应力值较人工估计的更为精确,如此,即可监测所述顶推梁在预制过程中及顶推过程中,所述混凝土应力计传感器埋设处应力值的大小以及所述粘贴式应力计传感器安装处应力值的大小,在预制所述顶推梁时对所述顶推梁的质量进行控制,在顶推过程中当某处应力值过大时及时采取措施调整所述顶推梁,避免导致所述顶推梁出现裂缝,保证所述顶推梁内部及外表面应力值小于设计值,保证了施工质量及安全,当监测到应力值过大时,能够及时发现并做出调整,大幅提高工作效率。
作为本发明的优选方案,所述采集装置可以是采集箱,所述读数装置可以是电脑,通过将所述采集箱中采集到的数据导至电脑,即可实时掌控所述顶推梁内部及外部的相关情况,包括应力、温度等。
作为本发明的优选方案,所述混凝土应力计传感器和所述粘贴式应力计传感器通过电缆传出频率,所述频率记载有所述顶推梁内部应力、温度和变形的信息。
所述混凝土应力计传感器包括背板、感应板、振弦、电磁线圈,当梁体内部应力发生变化时,所述感应板同步感受应力的变化,所述感应板将会产生变形,变形传递给所述振弦转变成所述振弦应力的变化,从而改变所述振弦的振动频率。所述电磁线圈激振所述振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至所述采集装置,即可测出埋设点的压应力值,同时可同步测出埋设点的温度值。
作为本发明的优选方案,所述采集装置为振弦检测仪。
作为本发明的优选方案,所述振弦检测仪的型号为JMZX3001型振弦检测仪。
作为本发明的优选方案,还包括步骤七:在所述顶推梁外表面设置棱镜,配合使用全站仪监测所述顶推梁的横向偏位及顶推距离。
在利用棱镜作为反射物进行测距时,全站仪发出光信号,并接收从棱镜反射回来的光信号,计算光信号的相位移等,从而间接求得光通过的时间,最后测出全站仪到棱镜的距离,从而判断所述顶推梁是否偏位及其顶推距离。
作为本发明的优选方案,还包括步骤八:在所述顶推梁顶部安装数码位移传感器,将所述数码位移传感器与数码位移测量仪连接,监测所述顶推梁的纵向偏位。
作为本发明的优选方案,所述步骤一,通过建立空间计算模型,模拟从顶推开始到成桥的整个过程,确定所述顶推梁需要埋设混凝土应力计传感器的位置。
作为本发明的优选方案,采用梁格法进行模拟计算建立空间计算模型。
综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:
由于在所述顶推梁内部预埋了混凝土应力计传感器,在所述顶推梁外表面安装了粘贴式应力计传感器,所述混凝土应力计传感器和所述粘贴式应力计传感器测得的应力值较人工估计的更为精确,如此,即可监测所述顶推梁在预制过程中及顶推过程中,所述混凝土应力计传感器埋设处应力值的大小以及所述粘贴式应力计传感器安装处应力值的大小,在预制所述顶推梁时对所述顶推梁的质量进行控制,在顶推过程中当某处应力值过大时及时采取措施调整所述顶推梁,避免导致所述顶推梁出现裂缝,保证所述顶推梁内部及外表面应力值小于设计值,保证了施工质量及安全,当监测到应力值过大时,能够及时发现并做出调整,大幅提高工作效率。
附图说明
图1是本发明所述的顶推梁监测控制施工方法的流程图。
图2是本发明所述的顶推梁预埋所述混凝土应力计传感器处的断面图。
图标:1-顶推梁;2-混凝土应力计传感器。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明作详细的说明。
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例1
如图1-图2所示,一种顶推梁监测控制施工方法,包括以下步骤:
步骤一:采用梁格法进行模拟计算建立空间计算模型,模拟从顶推开始到成桥的整个过程,确定所述顶推梁1需要埋设混凝土应力计传感器2的位置;在本实施例中,包括沿所述顶推梁1长度方向上间隔选取的多个断面,在每个断面上设置6个所述混凝土应力计传感器2;
步骤二:在顶推梁1的梁体内部埋设混凝土应力计传感器2,将所述混凝土应力计传感器2与第一电缆的一端相连接,将所述第一电缆另一端伸出模板;所述混凝土应力计传感器2包括背板、感应板、振弦、电磁线圈,当梁体内部应力发生变化时,所述感应板同步感受应力的变化,所述感应板将会产生变形,变形传递给所述振弦转变成所述振弦应力的变化,从而改变所述振弦的振动频率,所述电磁线圈激振所述振弦并测量其振动频率,频率信号通过电缆传输;
步骤三:在所述模板内浇筑混凝土,形成所述顶推梁1;
步骤四:将所述第一电缆与振弦检测仪相连接;所述振弦检测仪为JMZX3001型振弦检测仪,JMZX3001型振弦检测仪可以直接测出所述混凝土应力计传感器2处的应变值及温度值,并将测得的数据直接保存到仪器内;
步骤五:在所述顶推梁1外表面安装粘贴式应力计传感器,将所述粘贴式应力计传感器通过第二电缆与所述振弦检测仪相连接;
步骤六:将所述振弦检测仪与读数装置相连接,实时监控采集得到的数据,当所述顶推梁1所受应力过大时,及时采取措施调整所述顶推梁1。
步骤七:在所述顶推梁1外表面设置棱镜,配合使用全站仪监测所述顶推梁1的横向偏位及顶推距离;
步骤八:在所述顶推梁1顶部安装数码位移传感器,将所述数码位移传感器与数码位移测量仪连接,监测所述顶推梁1的纵向偏位;
其中,所述混凝土应力计传感器2和所述粘贴式应力计传感器通过电缆传出频率,所述频率记载有所述顶推梁1内部应力、温度和变形的信息。
采用上述顶推梁监测控制施工方法,可监测所述顶推梁1在预制过程中及顶推过程中,所述混凝土应力计传感器2埋设处应力值的大小以及所述粘贴式应力计传感器安装处应力值的大小,在预制所述顶推梁1时对所述顶推梁1的质量进行控制,在顶推过程中避免某处应力值过大导致所述顶推梁1出现裂缝,保证所述顶推梁1内部及外表面应力值小于设计值,保证了施工质量及安全,当监测到应力值过大时,能够及时发现并做出调整,大幅提高工作效率。
而且利用所述全站仪和所述数码位移测量仪还可以监控所述顶推梁1的偏位情况及顶推距离。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种顶推梁监测控制施工方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一:确定埋设混凝土应力计传感器的位置;
步骤二:在顶推梁的梁体内部埋设混凝土应力计传感器,将所述混凝土应力计传感器与第一电缆的一端相连接,将所述第一电缆另一端伸出模板;
步骤三:在所述模板内浇筑混凝土,形成所述顶推梁;
步骤四:将所述第一电缆与采集装置相连接;
步骤五:在所述顶推梁外表面安装粘贴式应力计传感器,将所述粘贴式应力计传感器通过第二电缆与所述采集装置相连接;
步骤六:将所述采集装置与读数装置相连接,实时监控采集得到的数据。
2.根据权利要求1所述的一种顶推梁监测控制施工方法,其特征在于,所述混凝土应力计传感器和所述粘贴式应力计传感器通过电缆传出频率,所述频率记载有所述顶推梁内部应力、温度和变形的信息。
3.根据权利要求1所述的一种顶推梁监测控制施工方法,其特征在于,所述采集装置为振弦检测仪。
4.根据权利要求1所述的一种顶推梁监测控制施工方法,其特征在于,还包括步骤七:在所述顶推梁外表面设置棱镜,配合使用全站仪监测所述顶推梁的横向偏位及顶推距离。
5.根据权利要求4所述的一种顶推梁监测控制施工方法,其特征在于,还包括步骤八:在所述顶推梁顶部安装数码位移传感器,将所述数码位移传感器与数码位移测量仪连接,监测所述顶推梁的纵向偏位。
6.根据权利要求1所述的一种顶推梁监测控制施工方法,其特征在于,所述步骤一,通过建立空间计算模型,模拟从顶推开始到成桥的整个过程,确定所述顶推梁需要埋设混凝土应力计传感器的位置。
7.根据权利要求6所述的一种顶推梁监测控制施工方法,其特征在于,采用梁格法进行模拟计算建立空间计算模型。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010713349.5A CN111765997A (zh) | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 一种顶推梁监测控制施工方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010713349.5A CN111765997A (zh) | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 一种顶推梁监测控制施工方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN111765997A true CN111765997A (zh) | 2020-10-13 |
Family
ID=72727402
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202010713349.5A Pending CN111765997A (zh) | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 一种顶推梁监测控制施工方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN111765997A (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112681147A (zh) * | 2020-12-23 | 2021-04-20 | 蒋友富 | 一种便于上墩的箱梁端部结构及上墩方法 |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101101249A (zh) * | 2007-07-31 | 2008-01-09 | 中铁二局股份有限公司 | 32m/900t预应力混凝土先张箱梁静载试验方法 |
CN103528719A (zh) * | 2013-10-31 | 2014-01-22 | 华北水利水电大学 | 一种装配式桥梁整体性快速检测方法 |
CN103924528A (zh) * | 2014-04-14 | 2014-07-16 | 上海市机械施工集团有限公司 | 大跨度桥箱梁结构整体长距离顶推滑移施工方法 |
CN104111131A (zh) * | 2014-04-22 | 2014-10-22 | 深圳大学 | 一种钢筋混凝土结构应力原位在线监测方法 |
CN107473125A (zh) * | 2017-08-31 | 2017-12-15 | 中交二航局第二工程有限公司 | 用于最终接头顶推小梁的监测组件及系统 |
CN107724254A (zh) * | 2017-08-23 | 2018-02-23 | 北京公联洁达公路养护工程有限公司 | 桥梁t梁同步顶升与制作更换施工方法 |
CN111324923A (zh) * | 2020-02-05 | 2020-06-23 | 石家庄铁道大学 | 桥梁顶推结构实时监控方法、装置及系统 |
-
2020
- 2020-07-22 CN CN202010713349.5A patent/CN111765997A/zh active Pending
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101101249A (zh) * | 2007-07-31 | 2008-01-09 | 中铁二局股份有限公司 | 32m/900t预应力混凝土先张箱梁静载试验方法 |
CN103528719A (zh) * | 2013-10-31 | 2014-01-22 | 华北水利水电大学 | 一种装配式桥梁整体性快速检测方法 |
CN103924528A (zh) * | 2014-04-14 | 2014-07-16 | 上海市机械施工集团有限公司 | 大跨度桥箱梁结构整体长距离顶推滑移施工方法 |
CN104111131A (zh) * | 2014-04-22 | 2014-10-22 | 深圳大学 | 一种钢筋混凝土结构应力原位在线监测方法 |
CN107724254A (zh) * | 2017-08-23 | 2018-02-23 | 北京公联洁达公路养护工程有限公司 | 桥梁t梁同步顶升与制作更换施工方法 |
CN107473125A (zh) * | 2017-08-31 | 2017-12-15 | 中交二航局第二工程有限公司 | 用于最终接头顶推小梁的监测组件及系统 |
CN111324923A (zh) * | 2020-02-05 | 2020-06-23 | 石家庄铁道大学 | 桥梁顶推结构实时监控方法、装置及系统 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112681147A (zh) * | 2020-12-23 | 2021-04-20 | 蒋友富 | 一种便于上墩的箱梁端部结构及上墩方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2538362C2 (ru) | Устройство для контроля свай и способ его использования | |
CN102426070B (zh) | 一种预应力钢束沿程应力分布状态测试方法 | |
CN103335589B (zh) | 无缝线路钢轨温度应力传感节点的标定方法 | |
CN101936795B (zh) | 基于模态分析高精度的拉索索力测试方法 | |
CN111765997A (zh) | 一种顶推梁监测控制施工方法 | |
CN100547401C (zh) | 路面材料收缩变形测试仪 | |
CN109839317A (zh) | 一种微型室内静力触探测试系统及方法 | |
CN107505399A (zh) | 一种基于声纹特征的智能钢筋套筒灌浆缺陷检测方法 | |
CN102175359A (zh) | 钢索/杆构件应力的无源式磁性监测方法及装置 | |
KR101195500B1 (ko) | 표면파를 이용한 콘크리트 강도 측정 결과에 기초하여 상승 시기를 결정하는 슬립폼 시공방법 | |
CN107664489A (zh) | 一种桥梁应变和变形的测量方法 | |
CN111623812B (zh) | 一种基于光纤光栅的水平测试装置及测试方法 | |
CN110375913B (zh) | 一种盾构法隧道非预埋式结构健康监测方法 | |
CN101776430B (zh) | 利用振弦式应变计测量墙体水化热温度约束应变的方法 | |
CN109141821B (zh) | 船体模型干模态测量装置及其测量方法 | |
CN206362475U (zh) | 一种带索力测量结构的智能拉索 | |
CN106906824B (zh) | 分布式光纤预应力智能监测锚索 | |
CN203164435U (zh) | 四棒式边长可调型海缆探测天线阵 | |
CN106525329B (zh) | 锚索计抗干扰能力检测方法 | |
CN112629479B (zh) | 用于混凝土全龄期的井壁受力无线监测系统及安装方法 | |
CN216211503U (zh) | 一种基于远程控制的道路性能智能监测系统 | |
CN214040440U (zh) | 一种无砟轨道测量装置 | |
CN211626654U (zh) | 一种光纤光栅车辆动态称重传感器及装置 | |
CN113026829B (zh) | 基于密集分布式光纤光栅温度传感技术的灌注桩完整性检测装置及方法 | |
CN113739705A (zh) | 一种基于分段圆弧拼接算法的构件横向位移监测方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination |