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文檔簡介
1、 布里淵分布式光纖傳感 建筑物基礎(chǔ)檢測技術(shù)可行性研究報告 中科院廣州電子技術(shù)有限公司 企業(yè)簡介中科院廣州電子技術(shù)有限公司(以下簡稱廣州電子)的前身為“廣東省701研究所”,于1970年成立·1978年并入中國科學(xué)院,更名為:中國科學(xué)院廣州電子技術(shù)研究所,2001年轉(zhuǎn)制為院屬企業(yè),更名“中科院廣州電子技術(shù)有限公司”,成為中國科學(xué)院國有直屬控股管理的下屬機(jī)構(gòu)職工176人,其中科技人員124人,占公司人員的70%以上;其中高級技術(shù)人員38人,中級技術(shù)人員68人,是一支功底深厚、具有開拓創(chuàng)新能力的光纖傳感專業(yè)隊伍。公司注冊資本3060萬元,凈資產(chǎn)3900多萬元,擁有三座總面積約一萬七千多平方
2、米的綜合實(shí)驗樓。一、項目研究的意義、目的和國內(nèi)外發(fā)展概況1.1項目研究的意義、目的基礎(chǔ)是大型構(gòu)筑物的重要組成部分,是涉及工程安全問題的結(jié)構(gòu)中占主導(dǎo)地位的構(gòu)件之一。一旦基礎(chǔ)失效,勢必造成整體建筑物破壞。因此,基礎(chǔ)檢測是整個建筑結(jié)構(gòu)安全、穩(wěn)定的保障。基礎(chǔ)檢測是對單樁承載力和樁身質(zhì)量等進(jìn)行全面評價的重要措施,是確認(rèn)樁基工程合格的重要環(huán)節(jié),同時也是對不合格樁進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)或返工的依據(jù)。因為樁基是隱蔽工程,發(fā)現(xiàn)其缺陷,以及其后的處理都有難度,因此,在樁基設(shè)計前要進(jìn)行必要的試驗,施工后都需要檢測。傳統(tǒng)的樁基檢測,主要基于聲波的反射原理,以及靜態(tài)載荷下沉降率的研究。其特點(diǎn)是在時間上不具有連續(xù)觀測的可行性。因此,布
3、里淵分布式光纖傳感器觀測手段是樁基檢測技術(shù)的革命性進(jìn)展。本課題研究目的是確定分布式光纖傳感在樁基檢測中的理論計算基礎(chǔ),使智能FRP筋優(yōu)良檢測性能在樁基檢測中充分發(fā)揮,其檢測原理是基于布里淵散射機(jī)理的PPP-BOTDA分布式光纖傳感技術(shù)。分布式光纖檢測技術(shù)廣泛用于大型重要構(gòu)筑物(機(jī)場、橋梁和隧道等)的溫度、變形檢測,較之發(fā)展較快的光柵光纖,分布式光纖具有更好的應(yīng)用功能。光柵光纖是準(zhǔn)分布式的,在一條線路上一般只能布設(shè)8-9個觀測點(diǎn);而分布式光纖可以在空間上連續(xù)檢測每一個點(diǎn),空間分辨率可以達(dá)到10cm,溫度測量精度達(dá)到0.1度,應(yīng)變測量統(tǒng)計精度達(dá)到2.4微應(yīng)變,而智能筋較分布式光纖,在實(shí)際施工中,智
4、能筋檢測施工要求更簡單,智能筋內(nèi)的傳感光纖由于復(fù)合材料的保護(hù),其耐久性更好。雖然因此智能筋的檢測精度較分布式光纖有所降低,但與一般檢測方法比,智能筋檢測更加準(zhǔn)確有效,且具有長期檢測特點(diǎn)。因此,對智能FRP筋在樁基檢測應(yīng)用的研究具有遠(yuǎn)大前景,其先進(jìn)檢測技術(shù)在樁基工程中的應(yīng)用將推動樁基質(zhì)量提高,全壽命期的實(shí)時監(jiān)控將大大減少因樁基損壞造成的損失。1.2國內(nèi)外發(fā)展概況樁基檢測技術(shù)是一門新興行業(yè),我國的檢測技術(shù)起源十20世紀(jì)80年代末,當(dāng)時的檢測方法主要采用聲波透射法來抽檢。隨著工程建設(shè)的的蓬勃發(fā)展,在橋梁、高層建筑、重型廠房、港口碼頭、海上采油平臺等工程中大量采用樁基礎(chǔ),從而推動了檢測頻率、檢測方法的
5、不斷改進(jìn)。傳統(tǒng)的樁基檢測方法各有其特點(diǎn)及適用范圍:聲波透射法只能檢測樁身的完整性,不能檢測其承載力;由于樁徑較小時,聲波換能器與檢測管的聲耦合會引起較大的相對測試誤差,故聲波透射法適用于檢測樁徑大于0.6m樁的完整性。靜載荷試驗法被公認(rèn)為檢測樁基承載力最可靠的方法,該方法結(jié)合在樁身和樁底埋設(shè)傳感器件還可以測定樁側(cè)摩阻力分布情況、樁端反力和樁身軸力等,但評價樁身完整性不理想。靜載荷試驗法檢測時間長,檢測費(fèi)用高,配套工作麻煩,加上設(shè)計安全系數(shù)較高,一般情況下較難令樁基破壞,故較少采用這種方法。低應(yīng)變法可檢測樁身完整性,但對半斷樁、空洞、局部夾泥、局部混凝土松散和不太嚴(yán)重的縮擴(kuò)頸檢測,有一定的難度;
6、在測定承載力上是不可靠的。高應(yīng)變法是檢測樁基樁身完整性和單樁豎向承載力的方法。這種方法受測試人員水平和樁土相互作用模型問題影響,在國際和國內(nèi)都遭到質(zhì)疑,可在個別有承載力爭議的樁上使用。鉆芯法是一種有損檢測方法,它只能對局部樁的長度、砼強(qiáng)度,局部缺陷情況,樁底沉渣厚度,持力層情況等作出判斷,可作為其他無損檢測方法的補(bǔ)充。由于靜載荷試驗法費(fèi)時費(fèi)力費(fèi)錢,而動測法(高應(yīng)變、低應(yīng)變)又不可靠,近年來又發(fā)展了靜動試樁法和自平衡法。靜動試樁法兼有靜載荷試驗和高應(yīng)變試驗的優(yōu)點(diǎn),試驗原理簡單,費(fèi)用低,歷時短,在日本,荷蘭等國已得到快速發(fā)展,在我國尚未推廣使用。自平衡法是在樁尖附近埋設(shè)荷載箱,沿垂直方向加載,求得
7、樁極限承載力的方法。該技術(shù)在國外屬專利產(chǎn)品,沒有相關(guān)技術(shù)資料報道。東南大學(xué)土木工程學(xué)院率先研究此法,已取得一定的成就。1989年美國布朗大學(xué)的Mendez等人首次提出將光纖傳感器埋入混凝土結(jié)構(gòu)中進(jìn)行安全監(jiān)測。隨后美國、歐洲、日本等國家的一些學(xué)者開始將這一高新技術(shù)應(yīng)用于土木工程的研究,并取得了很好的成果。哈爾濱工業(yè)大學(xué)的歐進(jìn)萍、周智等開發(fā)的FRPOFBG智能復(fù)合筋應(yīng)用于南京長江第三大橋南塔基礎(chǔ)的鉆孔灌注樁的樁基的內(nèi)力監(jiān)測中;由于這種光纖智能筋是準(zhǔn)分布式的,需預(yù)先知道樁基最大內(nèi)力的位置。南京大學(xué)的施斌等人利用BOTDR技術(shù),把未經(jīng)FRP封裝的分布式光纖埋設(shè)在對稱的兩根主筋上,與靜載試驗相結(jié)合,代替
8、傳統(tǒng)的鋼筋應(yīng)變計、應(yīng)變片分析樁基的樁身軸力、側(cè)摩阻力、端承力,從而檢測樁身質(zhì)量,推導(dǎo)樁基承載力。二、項目的原理與理論基礎(chǔ)2.1分布式光纖傳感技術(shù)分布式光纖傳感器是以光波為載體,光纖為傳輸媒質(zhì)同時以光纖作為傳感介質(zhì)的檢測技術(shù)。光波不受電磁干擾,易為敏感探測器接收,可方便進(jìn)行光電或電光轉(zhuǎn)換,易與現(xiàn)代電子裝置和計算機(jī)相匹配,而光纖作為傳感器,其效應(yīng)是線性的,響應(yīng)域?qū)挘舾卸雀?,其效?yīng)是散射光的頻率發(fā)生變化,而不是振幅,因此,所能受到的干擾極少,對于光的頻率,測量精度可以達(dá)到很高,因此,它的檢測原理具有敏感、無源、被動式等特點(diǎn),是優(yōu)良、高精度的檢測方法。尤其重要的是,分布式光纖傳感器的檢測值在空間上是
9、連續(xù)的,也就是說,測量的是應(yīng)力或溫度的函數(shù)沿長度上的一個函數(shù),其數(shù)據(jù)包含了全面的信息,例如,數(shù)據(jù)可以積分,并得出橫向變形的信息,以及整個物理場的全貌。在光纖傳感領(lǐng)域里,發(fā)展較快的是以FBG(光纖布喇格光柵)為代表的準(zhǔn)分布式光纖傳感技術(shù)及以BOTDA(布里淵光時域分析計)與BOTDR(布里淵光時域反射計)為代表的分布式光纖傳感技術(shù)。FBG傳感技術(shù)中光柵為傳感器,光纖傳輸光信號。此技術(shù)已較成熟。但一根光纖上只能布設(shè)有限個光柵,故需預(yù)先了解所測結(jié)構(gòu)的大致受力分布,根據(jù)受力情況布置光柵,不適合復(fù)雜的受力結(jié)構(gòu)或有偶然荷載作用的結(jié)構(gòu)。而分布式光纖傳感技術(shù)中光纖既作傳輸器又作傳感器,利用光的散射,可以連續(xù)檢
10、測光纖上每一個點(diǎn)的受力情況;還可以對微觀的應(yīng)變積分,得到宏觀的整體變形情況。本課題所采用的樁基檢測技術(shù)是基于布里淵散射機(jī)理的PPP-BOTDA分布式光纖傳感技術(shù)。PPP-BOTDA的英文全稱為Pulse-PrePump Brillouin Time Domain Analysis,中文意思是脈沖預(yù)泵浦布里淵光時域分析法。BOTDA傳感系統(tǒng)的原理是從光纖一端入射脈沖光,另一端入射頻率與脈沖光頻率相差約布里淵頻移的連續(xù)光。當(dāng)脈沖光與連續(xù)光在光纖中相重疊時,由于受激布里淵放大作用,脈沖光與連續(xù)光之間會通過聲波場發(fā)生能量轉(zhuǎn)移。能量轉(zhuǎn)移的大小與兩個光波之間的頻率差有關(guān),當(dāng)頻率差等于光纖的布里淵頻移時所轉(zhuǎn)
11、移的能量最大,所以通過掃描兩個光源之間的頻率差和每個頻率差下轉(zhuǎn)移的能量大小,便可得到光纖沿線的布里淵頻移,從而實(shí)現(xiàn)對光纖應(yīng)變和溫度的全分布式傳感。普通的BOTDR與BOTDA無法同時實(shí)現(xiàn)高空間分辨率 (<1m)和高精度(<±7.5)。PPP-BOTDA是BOTDA的升級產(chǎn)品,在導(dǎo)入脈沖光之前,加載適當(dāng)?shù)拿}沖預(yù)泵浦光(Dpre),預(yù)先激發(fā)聲子。PPP技術(shù)實(shí)現(xiàn)了10cm的空間分辨率和±7.5的應(yīng)變測量精度。綜上所述,基于分布式光纖的測量具有以下優(yōu)點(diǎn):1)分布式:可以準(zhǔn)確測出光纖沿線任一點(diǎn)上的應(yīng)力、 溫度等信息, 克服傳統(tǒng)點(diǎn)式監(jiān)測漏檢的弊端,提高監(jiān)測成功率;2)長距離
12、:光纖即作為傳感體又作為傳輸體就可以實(shí)現(xiàn)長距離、全方位監(jiān)測和實(shí)時連續(xù)控測;3)耐久性:傳統(tǒng)的土木工程監(jiān)測一般采用應(yīng)變片監(jiān)測技術(shù), 應(yīng)變片易受潮濕失效, 不能適應(yīng)一些大型工程長期監(jiān)測的需要。分布式光纖智能筋用FRP筋封裝光纖,大大提高其耐久性,能實(shí)現(xiàn)在全壽命期的監(jiān)測;4)抗干擾:光纖是非金屬、 絕緣材料, 避免了電磁、 雷電等干擾;5)輕細(xì)柔韌:光纖的這一特性, 使它在埋入混凝土的過程中, 避免了匹配的問題, 便于安裝埋設(shè);6)測試精度高。2.2 基于分布式光纖傳感技術(shù)的樁基檢測特點(diǎn)在樁基中埋設(shè)分布式光纖與埋設(shè)傳統(tǒng)的鋼筋應(yīng)變計、應(yīng)變片相比,不需預(yù)先計算應(yīng)變片(計)埋設(shè)的位置;可以連續(xù)檢測光纖上每
13、一個點(diǎn),具有高空間分辨率和高精度。為了保證光纖的耐久性,可用FRP筋封裝分布式光纖形成分布式光纖FRP智能筋。這樣可保證光纖在施工及運(yùn)營中不受損壞。分布式光纖埋入樁基后,不僅可在進(jìn)行下一步工序前檢測樁基,在整個的施工過程以至建筑物的全壽命期都可監(jiān)測樁基的安全狀況。完成此檢測系統(tǒng)的硬軟件設(shè)備并聯(lián)入網(wǎng),還能實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程的實(shí)時監(jiān)測。注:FRP,纖維增強(qiáng)復(fù)合塑料,是英文(Fiber Reinforced Plastics )的縮寫。FRP復(fù)合材料熱膨脹系數(shù)與混凝土相近, 這樣當(dāng)環(huán)境溫度發(fā)生變化時, FRP與混凝土協(xié)調(diào)工作,兩者間不會產(chǎn)生大的溫度應(yīng)力。2.3 基于分布式光纖傳感技術(shù)的智能筋的特點(diǎn)智能FRP筋
14、,是將分布式傳感光纖置入到FRP筋材中得到的,由應(yīng)變傳感器和高強(qiáng)度的復(fù)合材料有機(jī)的結(jié)合而成,兼具受力與傳感特性、集結(jié)構(gòu)材料和功能材料于一體,其檢測原理是基于布里淵散射機(jī)理的PPP-BOTDA分布式光纖傳感技術(shù),具有工程布設(shè)簡單、量程大、耐久性好、精度高,便于施工和操作方便等突出優(yōu)點(diǎn)。智能FRP筋的受力材料是玻璃纖維,而光纖的材料也是玻璃纖維,兩種材料在力學(xué)上模量匹配,強(qiáng)度均衡,變形同步,而且能保證在全壽命周期內(nèi),智能FRP筋材一直發(fā)揮傳感器的作用;增強(qiáng)纖維采用玻璃纖維或玄武巖纖維,力學(xué)特性以及其他物理性質(zhì)與光纖接近,因此能夠準(zhǔn)確地反映構(gòu)件內(nèi)部的應(yīng)力和溫度;另外,智能FRP筋檢測的是一個物理場,
15、具有時間空間上的連續(xù)性,從而盡可能接近實(shí)際情況,還可以對微觀量進(jìn)行積分,得到宏觀的整體情況。例如對光纖上的應(yīng)變積分,還可檢驗樁頂?shù)乃轿灰疲@是傳統(tǒng)的點(diǎn)式傳感器不能做到的;除此以外,智能FRP筋具有足夠的彈性,可以卷成卷,又有足夠的剛度可以牢固地綁扎、固定;與通常的附著式傳感器相比,內(nèi)置式的筋材在安裝、施工、檢測時不受到外界環(huán)境的影響。因此,本課題的研究內(nèi)容是基于分布式光纖傳感的樁基檢測的理論基礎(chǔ)。這方面的研究具有很高的難度,其主要表現(xiàn)為傳統(tǒng)的聲學(xué)方法,其聲波可以遍及整個研究對象,而光纖只能串聯(lián)編織成網(wǎng)狀,在沒有光纖的位置,如果存在空氣泡等,如何判斷,需要較高的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ),比如說場論等。然而
16、,智能FRP筋具有施工簡單、精度高、分布式全壽命期檢測等特點(diǎn),對基樁應(yīng)力、應(yīng)變、裂縫和完整度的檢測理論上具有可行性,而目前在科技發(fā)展的水平已經(jīng)在實(shí)驗和理論上具備實(shí)質(zhì)性研究的基本條件。因此,目前是展開本項研究的最佳時機(jī)。三、項目研究的主要內(nèi)容研究的主要內(nèi)容為:(1)如何利用簡便的方法施加物理場。(2)如何進(jìn)行分布式光纖的埋設(shè)、布置。針對不同的樁徑,均勻埋入不同形式的分布式光纖,通過理論分析和試驗檢測,總結(jié)出不同直徑的樁基中合適的分布式光纖的布置方式。(3)對物理場的反演,準(zhǔn)確判斷樁基中缺陷的位置和嚴(yán)重程度。按照樁基出現(xiàn)的幾種缺損a、局部樁徑變大、樁身局部外凸b、樁身局部縮頸c、斷樁d、樁身含有泥
17、夾層分別制作試驗樁,在模擬試驗樁受力的同時用分布式光纖檢測。針對以上幾種樁損,進(jìn)行理論分析;結(jié)合檢測結(jié)果,確定完善的檢測計算及數(shù)值分析方法。(4)對分布式光纖檢測系統(tǒng)標(biāo)定,針對其檢測原理進(jìn)行編程,實(shí)現(xiàn)樁基的完整性檢測、承載力檢測及樁頂水平位移檢測的目的。研究的步驟為:室內(nèi)研究、室外研究四、項目依托的工程與技術(shù)路線4.1依托的工程本項目的依托工程為廣州市某條公路大橋。本項目通過對公路大橋兩個樁基礎(chǔ)分別進(jìn)行基于分布式光纖傳感的樁基檢測和普通樁基檢測分析比較,完善分布式光纖的在樁基檢測中的應(yīng)用理論,并探討施加物理場的簡便方法,研發(fā)一套可靠性、準(zhǔn)確度高的完整性檢測方法,推廣這一具有優(yōu)秀使用性能和經(jīng)濟(jì)價
18、值的技術(shù)。4.2基于PPP-BOTDA技術(shù)的樁基檢測試驗技術(shù)路線(一)樁基檢測試驗方法原理:(1)直接測量:樁基沿高度方向的應(yīng)力應(yīng)變 布里淵光時域反射技術(shù)(BOTDA)是指通過檢測光纖中背向布里淵散射信號來測量光纖傳輸損耗和結(jié)構(gòu)缺陷引起的損耗,從而感知外界信號場的變化。布里淵散射受應(yīng)變的影響,當(dāng)光纖沿長度方向的應(yīng)變發(fā)生變化時,光纖中的背向布里淵散射光發(fā)生頻率漂移,頻移量和軸向應(yīng)變以及溫度呈很好的線性關(guān)系。因此,可以通過測量光纖中布里淵散射光的頻移量來確定光纖的軸向應(yīng)變值。式中:為發(fā)生應(yīng)變時的光纖布里淵頻率的漂移量; 為不發(fā)生應(yīng)變時的光纖布里淵頻率的漂移量; 為比例系數(shù),通過光纖標(biāo)定來確定,為光
19、纖應(yīng)變。樁基澆筑完成以后,利用混凝土自身特性或者人工方式,樁身將發(fā)生應(yīng)變,就可得到沿光纖測量各個連續(xù)點(diǎn)的應(yīng)變值。由光纖解析儀得到光纖豎向的應(yīng)變值,由于智能筋與樁身混凝土協(xié)調(diào)變形,樁身的軸向壓應(yīng)變也為。樁身的應(yīng)力為式中:為樁身彈性模量。由此可以得到沿樁身高度方向的應(yīng)力應(yīng)變分布情況。利用松套與緊套光纖、拉曼散射和布里淵散射,溫度與應(yīng)力(應(yīng)變)可以解耦。兩組獨(dú)立數(shù)據(jù)、解耦得兩個連續(xù)函數(shù):溫度、應(yīng)力對于距離的連續(xù)函數(shù)。(2)通過積分:檢測橫向撓度(彎曲檢測)根據(jù)梁的彎曲理論,運(yùn)用縱向應(yīng)變測量值是連續(xù)函數(shù),以及連續(xù)函數(shù)可以積分這一性質(zhì),通過積分,得出樁基的橫向位移曲線(相當(dāng)于梁的撓曲線)。(3)通過場論
20、:檢測樁基完整性應(yīng)力是構(gòu)件內(nèi)力在某個截面上的強(qiáng)度,為內(nèi)力值除以相應(yīng)的微分面積,構(gòu)件內(nèi)部的應(yīng)力分布情況況稱為應(yīng)力場。由于應(yīng)力場是調(diào)和場,邊界條件唯一地確定了場的分布。由此我們也可以做出反演,通過應(yīng)力場,反演得出可能的邊界條件。對于完好無損的樁基,樁身內(nèi)應(yīng)力分布均勻,內(nèi)力流閉合且均勻分布。當(dāng)樁身存在擴(kuò)徑、縮頸、斷樁等缺陷時,由于這些部位截面的急劇變化,會發(fā)生應(yīng)力集中現(xiàn)象,應(yīng)力流線將繞過缺陷閉合,并且在此處高度密集,而在離缺陷位置較遠(yuǎn)處,應(yīng)力流線將趨于均勻。根據(jù)應(yīng)力場的分布規(guī)律進(jìn)行完整性分析就是已知邊界求應(yīng)力的反問題。利用分布式光纖技術(shù)進(jìn)行樁基檢測時不可能采集到截面上所有點(diǎn)的應(yīng)變值,只能得到光纖經(jīng)過處的應(yīng)變和應(yīng)力,但是,我們得到的應(yīng)變是一維空間的一個連續(xù)函數(shù),因此可以積分,得出全空間的變形場。再用插值技術(shù)就可以估算出截面上所有點(diǎn)的應(yīng)力應(yīng)變值。同理,通過插值擬合技術(shù)就可以得到樁基整個三維空間的物理場分布實(shí)測值。可以將樁基缺陷(裂縫、空洞、氣泡)看做邊界條件,通過應(yīng)力場反演,得出這些邊界條件信息,如果樁基完整,則只有外部邊界,而沒有內(nèi)部邊界。(二)測量方法:用光纖解析儀讀取各段光纖軸向方向上的應(yīng)變和溫度數(shù)據(jù)(三)布置方案:選取直徑為D的灌注樁,按照圖所示,灌注混凝土之前,預(yù)先埋設(shè)好光纖。圖中1、2表示縱向按U形布置的一組分布式
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