桥梁结构动应变监测的温度效应实时分离与动荷载识别

孙雅琼, 赵作周

孙雅琼, 赵作周. 桥梁结构动应变监测的温度效应实时分离与动荷载识别[J]. 工程力学, 2019, 36(2): 186-194. DOI: 10.6052/j.issn.1000-4750.2017.12.0954
引用本文: 孙雅琼, 赵作周. 桥梁结构动应变监测的温度效应实时分离与动荷载识别[J]. 工程力学, 2019, 36(2): 186-194. DOI: 10.6052/j.issn.1000-4750.2017.12.0954
SUN Ya-qiong, ZHAO Zuo-zhou. REAL-TIME SEPERATION OF TEMPERATURE EFFECT ON DYNAMIC STRAIN MONITORING AND MOVING LOAD IDENTIFICATION OF BRIDGE STRUCTURE[J]. Engineering Mechanics, 2019, 36(2): 186-194. DOI: 10.6052/j.issn.1000-4750.2017.12.0954
Citation: SUN Ya-qiong, ZHAO Zuo-zhou. REAL-TIME SEPERATION OF TEMPERATURE EFFECT ON DYNAMIC STRAIN MONITORING AND MOVING LOAD IDENTIFICATION OF BRIDGE STRUCTURE[J]. Engineering Mechanics, 2019, 36(2): 186-194. DOI: 10.6052/j.issn.1000-4750.2017.12.0954

桥梁结构动应变监测的温度效应实时分离与动荷载识别

详细信息
    作者简介:

    孙雅琼(1992-),女,河北人,硕士生,主要从事桥梁监测研究(E-mail:syq11@foxmail.com).

    通讯作者:

    赵作周(1967-),男,甘肃人,副教授,博士,主要从事结构工程、工程抗震和桥梁监测研究(E-mail:zzzhao@tsinghua.edu.cn).

  • 中图分类号: U446

REAL-TIME SEPERATION OF TEMPERATURE EFFECT ON DYNAMIC STRAIN MONITORING AND MOVING LOAD IDENTIFICATION OF BRIDGE STRUCTURE

  • 摘要: 应变指标是对桥梁结构进行健康监测和状态评估的一项主要内容。但在实际工程中,应变监测值往往受到温度效应的极大影响,使得由动荷载引起的应变监测值湮没在温度效应中,同时导致监测系统中预先设置的固定预警指标无法实现有效预警。该文以合肥某斜拉桥的动应变及温度监测数据为实际工程背景,研究了一种从应变监测值中实时分离温度效应的工程方法。首先对斜拉桥主梁的温度监测数据分布情况进行了分析,提出了桥梁监测中的温度传感器布点建议;之后通过对实测应变监测数据的分析,提出采用时变的平均值法得到温度效应时程曲线,并将其应用于桥梁在线监测系统中监测数据的实时温度修正和动态预警阈值的设置。最后,以经该方法处理后的应变监测值为基础进行了动荷载识别。
    Abstract: Strain monitoring is an important content of health monitoring and condition assessment for a bridge structure. However, in practical engineering application, the value of strain monitoring is usually affected greatly by temperature, so that it is not able to distinguish the strain monitoring value caused by a moving load from the total measured strain, which lead to the loss of efficacy of a pre-established early-warning index. Based on the monitoring results of strain and temperature of a cable-stayed bridge in Hefei, an engineering method for the real-time separating temperature effect from strain monitoring is derived. First, the temperature distribution in the girder of the bridge has been analyzed, and a suggestion for temperature sensors distribution is put forward. Then, according to the analysis of the monitoring value of strain, the temperature effect value is obtained by the time-varying average value method. The simple and efficient method can be applied to the real-time temperature correction of monitoring data and the setting of dynamic early-warning index in an online bridge structure health monitoring system. The residual strains of different locations can be used to identify the moving load of a bridge structure.
  • [1] 陈波, 郑瑾, 王建平. 桥梁结构温度效应研究进展[J]. 武汉理工大学学报, 2010, 32(24):79-83. Chen Bo, Zheng Jin, Wang Jianping. State-of-the-art of the temperature effects of bridges[J]. Journal of Wuhan University of Technology, 2010, 32(24):79-83. (in Chinese)
    [2] 王高新, 丁幼亮, 李爱群, 等. 基于长期监测数据的润扬大桥斜拉桥钢箱梁横向温差特性研究[J]. 工程力学, 2013, 30(1):163-167. Wang Gaoxin, Ding Youliang, Li Aiqun, et al. Characteristics of transverse temperature differences of steel box girder in runyang cable-stayed bridge using long-term monitoring[J]. Engineering Mechanics, 2013, 30(1):163-167. (in Chinese)
    [3] Ni Y Q, Fan K Q, Zheng G, et al. Automatic modal identification and variability in measured modal vectors of a cable-stayed bridge[J]. Structural Engineering and Mechanics, 2005, 19(2):123-139.
    [4] 李惠, 鲍跃全, 李顺龙, 等. 结构健康监测数据科学与工程[J]. 工程力学, 2015, 32(8):1-7. Li Hui, Bao Yuequan, Li Shunlong, et al. Data science and engineering for structural health monitoring[J]. Engineering Mechanics, 2015, 32(8):1-7. (in Chinese)
    [5] 周文松, 李惠, 欧进萍, 等. 大型桥梁健康监测系统的数据采集子系统设计方法[J]. 公路交通科技, 2006, 23(3):83-87. Zhou Wensong, Li Hui, Ou Jinping, et al. Design method of data acquisition system of health monitoring systems for long span bridges[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2006, 23(3):83-87. (in Chinese)
    [6] Bendat J S, Piersol A G. Random data:Analysis and measurement procedures[M]. New York:Wiley, 2000:396-398.
    [7] 梁宗保, 陈伟民, 符玉梅, 等. 混凝土桥梁结构应变监测的温度效应分离方法研究[J]. 混凝土, 2005(12):3-5. Liang Zongbao, Chen Weimin, Fu Yumei, et al. Method for separating by temperature effect from strain monitoring of concrete bridge structure[J]. Concrete, 2005(12):3-5. (in Chinese)
    [8] 陈夏春, 陈德伟. 多元线性回归在桥梁应变监测温度效应分析中的应用[J]. 结构工程师, 2011, 27(2):120-126. Chen Xiachun, Chen Dewei. Application of multiple linear regression model in analysis of temperature effect on strain monitoring for bridge structures[J]. Structural Engineers, 2011, 27(2):120-126. (in Chinese)
    [9] Huang N E, Shen Z, Long S R, et al. The empirical mode decomposition and the hilbert spectrum for nonlinear and non-stationary time series analysis[J]. Proceeding of the Royal Society of London A:Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 1998, 454:903-995.
    [10] 李苗, 任伟新, 黄天立, 等. 基于EMD与IMF能量的桥梁应变温度效应成分的提取[J]. 公路交通科技, 2015, 32(7):62-68. Li Miao, Ren Weixin, Huang Tianli, et al. Extraction of bridge strain temperature effect based on EMD and IMF energy[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2015, 32(7):62-68. (in Chinese)
    [11] 刘纲, 邵毅敏, 黄宗明, 等. 长期监测中结构温度效应分离的一种新方法[J]. 工程力学, 2010, 27(3):55-61. Liu Gang, Shao Yimin, Huang Zongming, et al. A new method to separate temperature effect from long-term structural health monitoring data[J]. Engineering Mechanics, 2010, 27(3):55-61. (in Chinese)
    [12] Tang L, Liu Z, Jiang B, et al. Features of long-term health monitored strains of a bridge with wavelet packet analysis[J]. Theoretical and Applied Mechanics Letters, 2011, 1(5):27-30.
    [13] 涂成枫, 刘泽佳, 张舸, 等. 面向桥梁长期健康监测的大数据处理技术及应用[J]. 实验力学, 2017, 32(5):652-663. Tu Chengfeng, Liu Zejia, Zhang Ge, et al. Processing technique and application of big data oriented to long-term bridge health monitoring[J]. Journal of Experimental Mechanics, 2017, 32(5):652-663. (in Chinese)
    [14] 吴佰建, 李兆霞, 王滢, 等. 桥梁结构动态应变监测信息的分离与提取[J]. 东南大学学报自然科学版, 2008, 38(5):767-773. Wu Baijian, Li Zhaoxia, Wang Ying, et al. Separation and extraction of bridge dynamic strain data[J]. Journal of Southeast University (Natural Science Edition), 2008, 38(5):767-773. (in Chinese)
    [15] 周毅, 孙利民, 闵志华. 斜拉桥主梁应变监测数据分析[J]. 振动与冲击, 2011, 30(4):230-235. Zhou Yi, Sun Limin, Min Zhihua. Girder strain analysis of a cable-stayed bridge[J]. Journal of Vibration and Shock, 2011, 30(4):230-235. (in Chinese)
  • 期刊类型引用(31)

    1. 杜永峰,张超,李虎,王光环,李超,马振和. 超长隔震结构混凝土干缩应变分离与温缩变形预测. 振动与冲击. 2025(04): 253-264 . 百度学术
    2. 陈登国,季诺亚,薛海斌. 基于动态监测数据的桥梁安全状态评估. 智能城市. 2025(03): 6-9 . 百度学术
    3. 翁顺,郭街震,于虹,陈志丹,颜永逸,赵丹阳. 基于卷积神经网络的荷载大小与位置同步识别. 东南大学学报(自然科学版). 2024(01): 110-116 . 百度学术
    4. 王立新,王雨松,李储军,汪珂,王超. 基于MicroPython的结构应变采集系统设计. 电子器件. 2024(04): 884-890 . 百度学术
    5. 杨娜,李天昊,赵恭民. 基于应变监测数据预测值的藏式古建筑木结构健康状态评估. 工程力学. 2023(02): 112-123+134 . 本站查看
    6. 方佳畅,黄天立,李苗,王亚飞. 基于迁移学习和Bi-LSTM神经网络的桥梁温度-应变映射建模方法. 振动与冲击. 2023(12): 126-134+186 . 百度学术
    7. 曹阳梅. 大跨度铁路斜拉桥恒载索力监测与提取方法研究. 铁道建筑技术. 2023(09): 43-46 . 百度学术
    8. 卢海林,余勇,郝静,朱志刚. 既有桥梁结构劣化状态评估. 科学技术与工程. 2023(26): 11385-11390 . 百度学术
    9. 王超,刘小强,王立新. 基坑钢支撑应变的温度效应消除算法. 电子设计工程. 2022(02): 174-179 . 百度学术
    10. 赵瀚玮,丁幼亮,李爱群,任昭昭. 车辆荷载-桥梁效应数字建模与系统状态监控. 东南大学学报(自然科学版). 2022(02): 203-211 . 百度学术
    11. 郑锦仰. 基于应变监测数据的时变预警阈值设定. 福建建材. 2022(04): 36-38 . 百度学术
    12. 朱前坤,崔德鹏,杜永峰. 基于网络摄像机的桥梁挠度非接触识别. 工程力学. 2022(06): 146-155 . 本站查看
    13. 赵维刚,韩乃杰,张浩,章博. 温度作用下钢桁拱桥活动支座工作性能评估方法研究. 桥梁建设. 2022(03): 53-60 . 百度学术
    14. 杨宏印,张爱辛,张威,曹鸿猷,刘章军. 桥梁运营监测数据相关性分析及温度效应剔除. 科学技术与工程. 2022(17): 7142-7147 . 百度学术
    15. 刘宇飞,齐玉,李保罗,冯楚乔,丁一凡,聂鑫,樊健生. 工程结构运维多场景的敏感服役指标智能识别. 建筑结构学报. 2022(10): 1-15 . 百度学术
    16. 曹振,林文旭,万思宇,刘昭,张超超,雷斌. 车桥耦合下D型施工便梁结构安全性研究. 中国安全科学学报. 2022(S1): 96-102 . 百度学术
    17. 张瑞斌. 基于应变监测的预应力混凝土梁桥安全评估. 山西交通科技. 2021(01): 74-77 . 百度学术
    18. 赵福利,李高堂,朱毅,乔升访. 温度效应对钢箱梁应力变化规律影响分析. 广东土木与建筑. 2021(04): 22-25 . 百度学术
    19. 苏爱斌,王兵见,袁野真. 基于ARX模型的钢管混凝土拱桥损伤评估方法研究. 中外公路. 2021(03): 75-78 . 百度学术
    20. 韩庆华,马乾,徐杰. 基于布谷鸟搜索算法的温度驱动损伤识别方法. 建筑结构学报. 2021(S1): 473-480 . 百度学术
    21. 朱前坤,陈建邦,张琼,杜永峰. 基于计算机视觉人行桥挠度影响线非接触式识别. 工程力学. 2021(08): 145-153 . 本站查看
    22. 陈适之,冯德成,杨干,韩万水,吴刚. 基于宏应变曲率的桥梁式动态称重方法研究. 工程力学. 2021(10): 229-237 . 本站查看
    23. 李才,孙玉,李鹏程. 挠度监测数据中活载效应的快速提取. 山东交通科技. 2021(05): 45-48 . 百度学术
    24. 王煜,李艳萍,张博,吕立程,宋相荣. 桥梁应变采集系统设计及温度效应研究. 太原理工大学学报. 2020(02): 206-211 . 百度学术
    25. 周毅,孙利民,符振慧,江震. 斜拉桥跨中竖向位移的温度灵敏度系数研究. 工程力学. 2020(06): 148-154 . 本站查看
    26. 王慧,王乐,田润泽. 基于时域响应相关性分析及数据融合的结构损伤检测研究. 工程力学. 2020(09): 30-37+111 . 本站查看
    27. 杨春,李鹏麟,熊帅,薛华,王汉武,许锴. 基于BIM和神经网络的大跨度钢屋盖监测数据解析. 华南理工大学学报(自然科学版). 2020(09): 10-19 . 百度学术
    28. 魏鑫,吴学伟,程培嵩. 基于组件式GIS的桥梁健康监测数据集成及预警研究. 公路工程. 2020(06): 79-85 . 百度学术
    29. 黄浩,蒋鑫,杜召华. 大跨度悬索桥有限元建模策略和易损性分析. 公路与汽运. 2019(05): 133-136+140 . 百度学术
    30. 谭冬梅,陈方望,周强,吴浩. 基于CEEMDAN-SOBI对桥梁监测挠度的分离研究. 中国安全生产科学技术. 2019(11): 123-129 . 百度学术
    71. 谭冬梅,姚欢,吴浩,甘沁霖. 基于EWT-FastICA的斜拉桥监测挠度温度效应分离. 振动.测试与诊断. 2022(05): 980-987+1038-1039 . 百度学术

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出版历程
  • 收稿日期:  2017-12-17
  • 修回日期:  2018-10-07
  • 刊出日期:  2019-02-27

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