Giám sát liên tục cầu gỗ chống dây kéo có nhịp dài

Journal of Civil Structural Health Monitoring - Tập 5 - Trang 183-194 - 2014
Erhan Saracoglu1, Sten Bergstrand2
1Department of Measurement Technology, SP Technical Research Institute of Sweden, Skelleftea, Sweden
2Department of Measurement Technology, SP Technical Research Institute of Sweden, Boras, Sweden

Tóm tắt

Bài báo này trình bày cấu trúc hệ thống và kết quả của một hệ thống giám sát liên tục được áp dụng cho cầu gỗ chống dây kéo có nhịp dài nhất tại Scandinavia. Chúng tôi đã lắp đặt một hệ thống kết hợp vệ tinh định vị toàn cầu và giám sát môi trường với các quan sát về nhiệt độ, tốc độ gió, hướng gió và độ ẩm trên cầu, và áp dụng phương pháp toàn diện để nghiên cứu các tác động môi trường lên cầu. Kết quả của chúng tôi cho thấy sự thay đổi nhiệt độ và biến dạng tổng thể của cầu gỗ có mối quan hệ mạnh mẽ với hệ số giãn nở nhiệt của các dây cáp thép. Tuy nhiên, biến dạng tổng thể đo được của cầu gỗ vẫn nằm trong giới hạn thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, điều này xác nhận các tiêu chí thiết kế. Mối quan hệ giữa tốc độ gió ngang và biến dạng ngang của cầu đã được khảo sát thực nghiệm, nhưng không tìm thấy mối quan hệ trực tiếp nào đe dọa đến tính toàn vẹn kết cấu.

Từ khóa

#giám sát liên tục #cầu gỗ dài #cấu trúc cầu chống dây kéo #tác động môi trường #biến dạng cầu

Tài liệu tham khảo

Panos Psimoulis, Stella Pytharouli, Dimitris Karambalis, Stathis Stiros (2008) Potential of global positioning system (GPS) to measure frequencies of oscillations of engineering structures. J Sound Vib 318:606–623 Filipe Magalhaes, Alvaro Cunha, Elsa Caetano (2008) Dynamic monitoring of a long span arch bridge. Eng Struct 30:3034–3044 Filipe Magalhaes, Alvaro Cunha (2011) Explaining modal analysis with data from an arch bridge. Mech Syst Signal Process 25:1431–1450 Frangopol Dan M, Strauss Alfred, Sunyong Kim (2007) Bridge reliability assessment based on monitoring. J Bridge Eng 13(3):258–270 Chebrolu K, Raman B, Mishra N, Valiveti KP, Kumar R (2008) BriMon: a sensor Network system for railway bridge monitoring. MobiSys 17–20 Glisic B, Inaudi D (2009) SHM process-lessons learned in 250 SHM projects. 4th International Conference on Structural Health Monitoring on Intelligent Infrastructure (SHMII-4), Zürich, Switzerland Tannert T, Müller A (2010) Structural health monitoring of timber bridges. International Conference on Timber Bridges (ITCB) 205–212 Gustafsson A, Pousette A, Björngrim N (2010) Health monitoring of timber bridges. International Conference on Timber Bridges (ICTB) 212–222 Gethin Roberts Wyn, Christopher Brown John, Oluropo Ogundipe (2010) Monitoring Bridges by GNSS. FIG Congress Facing Challenges-Building Capacity, Sydney Björngrim N, Gustafsson A, Pousette A, Hagman O (2011) Health monitoring of a cable-stayed timber footbridge. SHATIS’11 International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures, Lisbon, Portugal COWI AB (2010) Bridge over Skellefteälven-aerodynamic analyses. Document no:65151-P-1.01 Leica Geosystems AG. User guide (2010) Leica GNSS spider v4.0, Reference stations. Heerbrugg, Switzerland http://www.hbm.com/en/menu/tips-tricks/force-measurement/force-glossary/temperature-coefficient-of-sensitivity/, Access 20 March 2013 http://www.transducertechniques.com/wheatstone-bridge.aspx, Access 16 March 2014 Vaisala Oyj User’s guide (2010) Vaisala weather transmitter, WXT520 Brännström Robert, Granlund Daniel (2011) Sensor monitoring of bridge movement: a system architecture. 5th IEEE Workshop On User Mobility and Vehicular Networks, pp 793–796 Pousette Anna, Cable stayed timber bridges (1999) Nordic timber bridge project, Trätek Swedish Institute for Wood Technology Research, P 16