RU2589459C2 - Способ диагностики преднапряженных железобетонных пролетных строений балочного типа - Google Patents

Способ диагностики преднапряженных железобетонных пролетных строений балочного типа Download PDF

Info

Publication number
RU2589459C2
RU2589459C2 RU2014138252/28A RU2014138252A RU2589459C2 RU 2589459 C2 RU2589459 C2 RU 2589459C2 RU 2014138252/28 A RU2014138252/28 A RU 2014138252/28A RU 2014138252 A RU2014138252 A RU 2014138252A RU 2589459 C2 RU2589459 C2 RU 2589459C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reinforcement
prestressing
value
oscillation frequency
stressing
Prior art date
Application number
RU2014138252/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014138252A (ru
Inventor
Андрей Николаевич Яшнов
Иван Владимирович Чаплин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) г. Новосибирск
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) г. Новосибирск filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) г. Новосибирск
Priority to RU2014138252/28A priority Critical patent/RU2589459C2/ru
Publication of RU2014138252A publication Critical patent/RU2014138252A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2589459C2 publication Critical patent/RU2589459C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
  • Force Measurement Appropriate To Specific Purposes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к контролю и диагностике преднапряженных железобетонных балок и пролетных строений мостов. Способ заключается в воздействии сосредоточенной динамической ударной нагрузкой на балку после преднапряжения арматуры, измерении основной частоты колебаний, определении аналитической величины собственной частоты колебаний конструкции с учетом прогнозируемой расчетной величины напряжения в середине пролета в верхней сжатой фибре балочной конструкции, силы предварительного натяжения в арматуре, модуля упругости, расчетной длины арматуры, расстояния от нейтральной оси до сжатой фибры, силы Эйлера. О величине преднапряжения арматуры судят по отклонению измеренной частоты колебаний от аналитической частоты колебаний. Техническим результатом изобретения является повышение точности определения величины преднапряжения арматуры за счет возможности учета всех потерь преднапряжения арматуры при любом способе натяжения арматуры (на упоры, на бетон). 3 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к способам неразрушающего контроля технического состояния пролетных строений (ПС) и может быть использовано для контроля и диагностики преднапряжения арматуры в железобетонных балках и пролетных строениях мостов.
Известен способ измерения натяжения арматуры (см. патент РФ №2372593), заключающийся в том, что арматуру помещают между рычагами с индентором, устанавливают необходимый зазор глубины внедрения индентора регулируемыми ограничителями, прикладывают посредством указанных рычагов сжимающее усилие, внедряют индентор в арматуру с возможностью измерения усилия, необходимого для внедрения индентора в арматуру, сравнивают показания индикатора на ненапряженной и напряженной арматуре, на основании которых делают вывод о степени натяжения арматуры.
Недостаток этого способа заключатся в том, что он не дает возможности определить величину преднапряжения арматуры, находящейся внутри готовой конструкции.
Известен также способ определения величины предварительного напряжения в арматурных стержнях с передачей усилия преднапряжения на ее торцы (патент РФ №2217748), принятый в качестве прототипа, заключающийся в возбуждении свободных колебаний в конструкции до и после напряжения арматуры, измерении соответствующих основных частот колебаний и аналитическом определении интегральной величины преднапряжения арматуры с учетом этих частот колебаний, суммарной площади арматурных стержней, их длины, веса конструкции и эксцентриситета приложения усилия преднапряжения относительно нейтральной оси сечения, при этом испытываемую конструкцию нагружают равномерно распределенной нагрузкой, измеряют основную частоту колебаний в нагруженном состоянии и определяют величину преднапряжения арматуры по формуле:
Figure 00000001
Основным недостатком данного способа является ограниченная область его использования: диагностика преднапряженных железобетонных конструкций балочного типа с натяжением арматуры на бетон. Также недостатками является трудоемкость измерений частоты колебаний до и после натяжения арматуры и загружение распределенной нагрузкой сооружения; учет не всех потерь преднапряжения согласно Приложению Ρ (см. СП 35.13330.2011. Мосты и трубы).
Задача, на решение которой направлено изобретение, состоит в повышении точности определения величины преднапряжения арматуры, находящейся в конструкции балочного типа, независимо от способа ее натяжения (на бетон, на упоры), учета всех потерь преднапряжения арматуры, согласно Приложению Р (см. СП 35.13330.2011. Мосты и трубы); упрощении способа определения преднапряжения арматуры.
Способ диагностики преднапряженных железобетонных пролетных строений балочного типа, заключающийся в возбуждении свободных колебаний в конструкции после преднапряжения арматуры и измерении основной частоты колебаний, отличающийся тем, что на конструкцию воздействуют сосредоточенной динамической ударной нагрузкой, и определяют аналитическую величину собственной частоты колебаний конструкции с учетом прогнозируемой расчетной величины напряжения в середине пролета в верхней сжатой фибре балочной конструкции, силы предварительного натяжения в арматуре, модуля упругости, расчетной длины арматуры, расстояния от нейтральной оси до сжатой фибры, силы Эйлера по формуле:
ω = 10,95 l E y ( 1 N p Р э л . ) σ П Н Ж Б
Figure 00000002
,
где y - расстояние от нейтральной оси до крайней сжатой фибры; Ε - модуль упругости бетона; Рэл - сила Эйлера, l - расчетная длина арматуры; σпнжб - расчетное нормальное напряжение в середине пролета в крайней сжатой фибре; Νp - расчетная продольная сила от предварительного натяжения арматуры с учетом потерь в середине пролета (определяемая согласно Приложению Ρ см. СП 35.13330.2011. Мосты и трубы) и о величине преднапряжения арматуры, находящейся в балочной конструкции, судят по отклонению измеренной основной частоты колебаний от аналитической частоты колебаний.
Способ реализуется следующим образом. В контролируемой балке возбуждают свободные колебания после преднапряжения арматуры, воздействуя на конструкцию сосредоточенной динамической ударной нагрузкой, приложенной в середине пролета, например, падающим с высоты 0,1-0,6 м и не превышающим 100 кГ грузом. В режиме свободных колебаний измеряют основную частоту колебаний балки, используя все необходимые геометрические и физические параметры балки, подставляют их в формулу ω = 10,95 l E y ( 1 N p Р э л . ) σ П Н Ж Б
Figure 00000002
,
и определяют величину аналитической собственной частоты колебаний. Затем по отклонению измеренной частоты колебаний от аналитической судят о величине преднапряжения арматуры.
Пример реализации способа
Была проведена диагностика типовой преднапряженной железобетонной балки, полной длиной 33 м с предварительно напрягаемой арматурой применительно к типовым конструкциям Союздорпроекта серии 3.503.1-81 инв. №100 (выпуск 7-1). В контролируемой балке возбудили свободные колебания, воздействуя на нее сосредоточенной динамической ударной нагрузкой, приложенной в середине пролета упавшим с высоты 0,25 м и массой 77 кГ грузом. В режиме свободных колебаний измерили с помощью вибродатчиков-акселерометров автоматизированного измерительного комплекса «Тензор МС» (разработка НИЛ «Мосты» СГУПС) собственную частоту колебаний балки, которая составила 4,10 Гц. Геометрические и физические характеристики балки взяты из типового проекта. Расчет прогнозируемого предварительного напряжения арматуры для этой балки (в стадии эксплуатации) производился по Приложению Ρ (см. СП 35.13330.2011. Мосты и трубы) и его значение составило 836,8 МПа. Подставив значение геометрических и физических характеристик и значение прогнозируемого предварительного напряжения арматуры в заявляемую формулу, определили аналитическую частоту колебаний, которая составила 4,04 Гц. Сравнение измеренной и аналитической частоты вертикальных колебаний балки свидетельствует о том, что потери напряжений полностью не завершились. Контролируемая балка может быть допущена к эксплуатации.
Преимущества предлагаемого способа перед способом-прототипом заключаются в возможности определения величины преднапряжения арматуры в преднапряженной железобетонной конструкции при любом способе натяжения арматуры (на упоры, на бетон); возможности учета всех потерь преднапряжения арматуры, согласно Приложению Ρ (см. СП 35.13330.2011. Мосты и трубы); упрощении определения преднапряжения арматуры по частоте собственных колебаний балочных конструкций.

Claims (1)

  1. Способ диагностики преднапряженных железобетонных пролетных строений балочного типа, заключающийся в возбуждении свободных колебаний в конструкции после преднапряжения арматуры и измерении основной частоты колебаний, отличающийся тем, что на конструкцию воздействуют сосредоточенной динамической ударной нагрузкой и определяют аналитическую величину собственной частоты колебаний конструкции с учетом прогнозируемой расчетной величины напряжения в середине пролета в верхней сжатой фибре балочной конструкции, силы предварительного натяжения в арматуре, модуля упругости, расчетной длины арматуры, расстояния от нейтральной оси до сжатой фибры, силы Эйлера по формуле:
    Figure 00000003

    где l - расчетная длина арматуры;
    E - модуль упругости бетона;
    y - расстояние от нейтральной оси до крайней сжатой фибры;
    Nр - расчетная продольная сила от предварительного натяжения арматуры с учетом потерь в середине пролета;
    Pэл - сила Эйлера;
    σпнжб - расчетное нормальное напряжение в середине пролета в крайней сжатой фибре,
    и о величине преднапряжения арматуры судят по отклонению измеренной частоты колебаний от аналитической частоты колебаний.
RU2014138252/28A 2014-09-22 2014-09-22 Способ диагностики преднапряженных железобетонных пролетных строений балочного типа RU2589459C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014138252/28A RU2589459C2 (ru) 2014-09-22 2014-09-22 Способ диагностики преднапряженных железобетонных пролетных строений балочного типа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014138252/28A RU2589459C2 (ru) 2014-09-22 2014-09-22 Способ диагностики преднапряженных железобетонных пролетных строений балочного типа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014138252A RU2014138252A (ru) 2016-04-10
RU2589459C2 true RU2589459C2 (ru) 2016-07-10

Family

ID=55647583

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014138252/28A RU2589459C2 (ru) 2014-09-22 2014-09-22 Способ диагностики преднапряженных железобетонных пролетных строений балочного типа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2589459C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2771598C1 (ru) * 2021-04-22 2022-05-06 Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Ордена Жукова Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" Способ определения несущей способности пролетного строения

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2194978C2 (ru) * 2000-10-30 2002-12-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Квант" Способ контроля технического состояния пролетных строений
RU2217748C1 (ru) * 2002-04-03 2003-11-27 Орловский государственный технический университет Способ определения величины предварительного напряжения арматуры в нагруженной конструкции балочного типа с передачей усилия преднапряжения на ее торцы
RU2372593C2 (ru) * 2007-08-13 2009-11-10 Игорь Алексеевич Иванов Способ измерения натяжения арматуры
RU138042U1 (ru) * 2013-03-21 2014-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно Технический Центр Информационные Технологии" Устройство контроля физического состояния железобетонной опоры контактной сети железной дороги

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2194978C2 (ru) * 2000-10-30 2002-12-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Квант" Способ контроля технического состояния пролетных строений
RU2217748C1 (ru) * 2002-04-03 2003-11-27 Орловский государственный технический университет Способ определения величины предварительного напряжения арматуры в нагруженной конструкции балочного типа с передачей усилия преднапряжения на ее торцы
RU2372593C2 (ru) * 2007-08-13 2009-11-10 Игорь Алексеевич Иванов Способ измерения натяжения арматуры
RU138042U1 (ru) * 2013-03-21 2014-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно Технический Центр Информационные Технологии" Устройство контроля физического состояния железобетонной опоры контактной сети железной дороги

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2771598C1 (ru) * 2021-04-22 2022-05-06 Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Ордена Жукова Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" Способ определения несущей способности пролетного строения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014138252A (ru) 2016-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Limongelli et al. Damage detection in a post tensioned concrete beam–Experimental investigation
Zhang et al. Fatigue behavior of corroded prestressed concrete beams
Biswal et al. Measurement of existing prestressing force in concrete structures through an embedded vibrating beam strain gauge
US9329095B2 (en) Method for evaluating prestressing force of bonded tendon using velocity of stress waves caused by impact
JP6352851B2 (ja) 水素脆化感受性評価方法
Zou et al. Nonlinear analysis of reinforced concrete slabs under high-cyclic fatigue loading
Bonopera et al. Vibration of prestressed beams: Experimental and finite-element analysis of post–tensioned thin-walled box-girders
RU2589459C2 (ru) Способ диагностики преднапряженных железобетонных пролетных строений балочного типа
Noh et al. Experimental investigation of dynamic behavior of prestressed girders with internal tendons
Maalej et al. Structural health monitoring of smart structures
Orbovic et al. Alkali Aggregate Reaction in Nuclear Concrete Structures Part I: A Holistic Approach
Vázquez-Herrero et al. Comparative study of the flexural behavior of lightweight and normal weight prestressed concrete beams
Luna Vera et al. Flexural performance correlation with natural bending frequency of post-tensioned concrete beam: Experimental investigation
Pathirage Identification of prestress force in prestressed concrete box girder bridges using vibration based techniques
Prasad et al. Study on change in modal parameters of RC beams due to fatigue type damage
Jacobs et al. Testing of a prestressed concrete girder to study the enhanced performance of monitoring by integrating optical fiber sensors
RU2538361C2 (ru) Способ контроля жесткости однопролетных балок из физически нелинейного материала
Khan et al. Progressive deterioration of reinforced concrete structures: effect on dynamic properties of flexural members
Mohamed Flexural fatigue behavior of RC beams strengthened with externally prestressed CFRP
RU2784318C1 (ru) Способ неразрушающего определения и мониторинга несущей способности стальных ферм
Banthia et al. Transverse confinement of deck slabs by concrete straps
Brozović et al. Static and dynamic response of damaged prestressed RC beams flexural strengthened with CFRP
Chahud et al. Proof load test on bridges and viaducts: a bibliography analysis
Klekot The measure of propagation of vibration for assessment of damages in concrete beam
Oscar Vibration-Based Performance Assessment of Prestressed Concrete Bridges