说明桥梁荷载试验方案
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一般桥梁检测方案及荷载试验桥梁作为重要的交通基础设施,其安全性和可靠性对于交通运输的正常进行至关重要。
为了确保桥梁的运行安全,需要进行定期的检测和维护。
本文将介绍一般桥梁检测方案及荷载试验的内容。
桥梁检测方案通常包括以下几个环节:主要构件的外观检查、探伤检测、荷载试验、结构力学性能测试等。
首先,进行外观检查,主要是通过人工目视检查桥梁各部位的状况,包括桥墩、桥面、栏杆等。
检测人员需要仔细观察是否有开裂、腐蚀、变形等现象,并记录下来。
接着进行探伤检测,主要是通过超声波、射线等无损检测方法,检测桥梁主要构件的内部状况。
例如,在混凝土桥梁中,可以使用超声波探伤仪,检测桥墩、梁板等部位是否存在裂缝、腐蚀等问题。
对于钢结构桥梁,可以使用射线或超声波检测,检测桥梁的焊缝、板材等是否存在缺陷。
荷载试验是桥梁检测的重要环节之一、荷载试验主要是通过施加一定的荷载于桥梁上,检测桥梁的变形和响应情况,评估桥梁的承载能力。
荷载试验可以分为静载试验和动载试验两种。
静载试验是指通过在桥梁上施加静态荷载,检测桥梁的变形和响应情况。
这种试验一般适用于小跨度桥梁,可以使用静载试验车辆或施加静态荷载进行。
试验时需要在桥梁上布置一些测量设备,如应变计、位移计等,以获取桥梁的变形和响应数据。
根据试验结果,可以评估桥梁的承载能力,判断是否需要进行维修。
动载试验是指通过在桥梁上施加动态荷载,检测桥梁的动态响应情况。
这种试验适用于大跨度桥梁,可以通过车辆载荷、人工荷载或振动器模拟交通荷载进行。
试验时同样需要布置测量设备,以获取桥梁的振动响应数据。
通过分析这些数据,可以评估桥梁的动态承载能力,为桥梁的设计和维修提供参考依据。
最后,进行结构力学性能测试。
这一环节主要是根据桥梁的不同结构类型,采用不同的试验方法对桥梁进行力学性能测试。
例如,对于悬索桥,可以采用静力学试验或模型试验等方法进行。
总体而言,桥梁检测方案及荷载试验是确保桥梁运行安全的重要手段。
桥梁荷载试验方案一、引言桥梁是人类工程史上的伟大创造,承载着交通运输网络的重要组成部分。
为了确保桥梁的安全可靠性,荷载试验是一项必不可少的工作。
本文将介绍桥梁荷载试验方案的制定过程、实施方法以及结果分析,旨在为桥梁工程师提供参考和指导。
二、试验方案制定1. 需求分析在制定荷载试验方案之前,需对桥梁的设计参数进行全面的分析。
包括桥梁的形式、跨径、荷载标准等。
同时,需要考虑到桥梁所处环境的特殊情况,如地质条件、气候因素等。
2. 荷载类型选择根据桥梁的设计工况和实际使用情况,选择适合的荷载类型进行试验。
常见的荷载类型包括静力荷载试验、动力荷载试验以及疲劳荷载试验等。
需根据特定情况结合实际需求进行选择。
3. 试验参数确定试验参数的确定是整个方案制定的核心环节。
包括荷载作用位置、荷载作用方式、荷载作用持续时间等。
这些参数的确定需根据桥梁的结构特点以及试验的目的得出合理的数值。
三、试验方法与实施1. 荷载试验装置的搭建根据试验方案的要求,搭建起相应的试验装置。
这些装置包括衬砌、测量仪器、试验车辆等。
装置的搭建需按照国际标准和相关规范进行,以确保试验的准确性和可靠性。
2. 数据采集与监测在试验过程中,需要进行全面的数据采集和监测。
包括测量荷载作用下的位移、应力、挠度等参数,并记录下来供后续分析使用。
数据的采集需要使用专业的仪器设备,并依据标准方法进行操作。
3. 实施试验按照制定的方案,在合适的时间和天气条件下进行荷载试验。
试验过程中需要确保试验装置的稳定性和安全性,严格按照方案中的要求进行操作。
同时,保证试验数据的准确性和完整性。
四、结果分析与评价1. 数据处理与分析根据试验数据进行处理和分析,揭示桥梁在荷载作用下的变形和受力情况。
通过适当的统计方法和图表展示,直观地反映出试验结果。
2. 评估与改进针对试验结果,对桥梁的结构和荷载能力进行评估。
根据评估结果,提出相关的改进建议,以提高桥梁的安全性和可靠性。
同时,可据此对荷载试验方案进行调整和优化。
桥梁荷载试验方案桥梁荷载试验是对桥梁结构在实际使用条件下所承受的荷载进行模拟和验证的一项重要工作。
荷载试验是桥梁工程中的一项关键环节,通过荷载试验可以验证桥梁的设计方案是否合理,结构是否稳定可靠,从而为桥梁的安全使用提供科学的基础数据。
下面是一个1200字以上的桥梁荷载试验方案:一、试验目的本次桥梁荷载试验的目的是验证设计方案的合理性,在实际施工前对桥梁结构的荷载性能进行评估和验证,以确保桥梁的安全稳定。
二、试验对象本次试验对象为位于XX省XX市的桥梁工程。
三、试验内容1.基本信息收集:收集桥梁的设计图纸、技术资料、材料清单等相关信息。
2.桥梁结构检查:对桥梁的各个构件进行检查,包括桥台、桥墩、桥面板等,确保结构完整性。
3.荷载试验方案制定:根据桥梁的设计要求,制定合理的荷载试验方案,包括试验荷载类型、试验荷载大小、试验荷载作用位置等。
4.执行试验:按照制定的荷载试验方案,进行荷载试验。
试验过程中,要对试验数据进行有效记录,包括荷载大小、结构变形等数据。
5.数据分析:通过对试验数据进行分析,评估桥梁的荷载性能,并与设计要求进行对比。
如果试验结果与设计要求不符,需要进一步改进设计方案。
6.结果总结和报告编制:根据试验结果,对桥梁结构的荷载性能进行总结,并编制试验报告。
四、试验过程1.规划和准备工作:制定详细的试验计划,包括试验时间、试验人员、试验设备等。
提前准备好测量仪器和试验设备。
2.桥梁检查:对桥梁的主要构件进行检查,包括桥台、桥墩和桥面板等。
3.设定试验荷载:根据设计要求和规范要求,确定试验荷载的大小和作用位置。
4.安装试验设备:根据试验要求,安装试验仪器和设备,包括荷载传感器、位移传感器、应变传感器等。
5.执行试验:根据试验方案,逐步施加试验荷载,并记录桥梁的相应变形数据。
6.数据处理与分析:对试验数据进行处理和分析,包括计算桥梁的变形值、应力值等。
7.结果评估:将试验结果与设计要求进行对比,评估桥梁的荷载性能。
桥梁荷载试验方案及数据分析桥梁是交通运输的重要组成部分,承载着车辆和行人的重量。
为了确保桥梁的安全性和可靠性,荷载试验是必不可少的一项工作。
本文将介绍桥梁荷载试验的方案和数据分析方法。
一、荷载试验方案1. 试验目的桥梁荷载试验的主要目的是验证桥梁的强度和刚度,评估其对不同荷载情况下的响应。
通过试验,可以获取桥梁在实际使用条件下的应变、挠度等数据,为桥梁设计和维护提供依据。
2. 试验对象选择合适的试验对象是试验方案设计的关键。
应根据桥梁的类型、跨度、荷载等级等因素进行选择。
通常选择具有代表性的桥梁进行试验,以保证试验结果的可靠性和普适性。
3. 试验荷载试验荷载是桥梁荷载试验中的重要参数。
根据桥梁所处的使用条件和设计要求,确定适当的试验荷载。
常见的试验荷载包括静载、移动荷载和动态荷载等。
4. 试验方案试验方案应包括试验荷载的选择与加载方式、试验仪器与设备的布置与校准、试验过程控制与数据采集等内容。
试验方案应合理设计,确保试验的科学性和可操作性。
二、数据分析方法1. 数据采集数据采集是桥梁荷载试验过程中的关键环节。
试验中应设置合适的传感器和仪器设备,实时监测桥梁的应变、挠度和变形等参数,并将数据记录下来。
数据采集的频率和精度应根据试验要求进行设置。
2. 数据处理试验结束后,需要对采集到的数据进行处理。
数据处理的方法可以采用统计分析、振动模态分析、有限元分析等。
根据桥梁的结构特点和试验目的,选择合适的数据处理方法,提取有用的信息。
3. 数据分析数据分析是桥梁荷载试验中的重要环节。
通过对试验数据的分析,可以评估桥梁的结构性能和受荷情况,为桥梁设计和改进提供参考依据。
常用的数据分析方法包括应变-挠度曲线分析、动态响应分析和疲劳寿命评估等。
三、结论桥梁荷载试验方案的设计和数据分析是保证桥梁结构安全和可靠性的重要手段。
通过合理设计试验方案和科学分析试验数据,可以全面了解桥梁的荷载性能和使用状况,并为桥梁的设计、改进和维护提供科学依据。
桥梁结构动态荷载试验方案及结果分析一、引言桥梁作为城市交通重要的基础设施之一,其承载能力的安全性和可靠性至关重要。
为了确保桥梁结构在实际使用过程中能够安全可靠地承受各种荷载,动态荷载试验是必不可少的评估手段之一。
本文旨在探讨桥梁结构动态荷载试验方案及结果分析。
二、动态荷载试验方案1. 试验目标动态荷载试验的首要目标是评估桥梁结构在实际使用荷载下的动态响应特性,如振动频率、加速度等。
此外,试验还应考虑桥梁在临时荷载或地震等异常情况下的响应能力,以确保桥梁具备足够的抗震能力。
2. 试验装置为了模拟真实的动态荷载条件,试验中需要使用相应的试验装置。
常见的试验装置包括动力振动台、液压缸、振动板等。
根据桥梁结构的特点和试验目标,选择合适的试验装置非常重要。
3. 试验布置试验前需要确定试验布置方案,包括试验点的选择和布设方式。
试验点的选择应涵盖桥梁的各个关键部位,并且要充分考虑结构的几何形状和荷载传递路径。
试验布设方式通常有单点激励、多点同步激励等,具体选择应结合试验目标和试验装置的特点进行。
4. 试验荷载试验荷载是动态荷载试验中的核心内容,包括静态荷载和动态荷载。
静态荷载通常是桥梁使用阶段的标准荷载,如行车荷载、人行荷载等。
动态荷载则可以通过地震模拟或者实际的交通载荷模拟得到。
根据试验目标和具体情况,确定合适的试验荷载是保证试验准确性的关键。
5. 试验参数及采集在动态荷载试验过程中,需要对试验参数进行准确的采集和记录。
试验参数可以包括桥梁结构的振动加速度、位移、应力等。
为了确保数据的准确性和可靠性,选择合适的传感器并进行合理的布置非常重要。
三、试验结果分析1. 数据处理试验结束后,需要对采集到的试验数据进行处理。
数据处理可以包括滤波、转换和归一化等步骤,以消除噪声和提取有效信息。
根据试验目标,可以采用频域分析、时域分析等方法对数据进行进一步处理。
2. 结果分析根据试验数据的处理结果,可以进行桥梁结构的动态响应分析。
桥梁荷载试验实施方案一、试验目的1.评估桥梁结构的承载能力和安全性,验证设计的合理性。
2.确定桥梁结构的应力和变形分布,并与数值计算结果比较。
3.验证桥梁结构在实际使用条件下的工作性能。
二、试验方法1.试验采用静载试验方法,分为静态试验和动态试验。
2.静态试验:将试验车辆逐轴驶过桥梁,记录不同位置的荷载和变形数据。
3.动态试验:采用动载荷车辆进行试验,记录不同速度下的荷载和振动数据。
三、试验参数设计1.车辆参数:考虑不同类型的车辆,包括货车、客车等,根据实际交通流量确定车辆轴重、轴距和速度等参数。
2.试验位置:选择于交通繁忙的桥梁试验,涵盖桥梁不同跨径、不同荷载条件以及存在潜在问题的部位。
3.测点设置:在桥梁主梁、支座等关键位置设置应力、位移和振动传感器,以记录试验数据。
四、试验装置1.试验车辆:根据设计荷载情况选择合适类型的试验车辆,保证试验过程中的稳定性和可控性。
2.计量与测控系统:安装荷载传感器、位移传感器、振动传感器等,实时记录桥梁结构在试验过程中的荷载和变形数据。
五、试验步骤1.试验前准备:检查和准备试验车辆、仪器设备以及试验人员等。
2.现场布置:根据试验参数设计,在桥梁上设置试验测点,并安装相关试验装置。
3.荷载试验:按设计的试验方案和参数,逐轴进行静态试验,记录不同位置的荷载和变形数据;随后进行动态试验,记录不同速度下的荷载和振动数据。
4.数据处理与分析:对试验数据进行统计分析和结果处理,获得桥梁结构的应力和变形分布,与数值计算结果进行比较。
5.结果评价与报告编写:根据试验结果,评估桥梁结构的承载能力和安全性,并撰写试验报告,提出相关建议和措施。
六、安全措施1.试验过程中,严格按照操作规程和安全操作要求执行,确保试验人员的人身安全。
2.试验前对仪器设备和试验车辆进行安全检查,确保设备和车辆的正常运行。
3.根据试验荷载和试验车辆的特点,合理安排试验过程,确保试验过程中的稳定性和可控性。
桥梁动静载荷试验方案桥梁动静载荷试验方案是为了测试和评估一座桥梁在正常使用和极端情况下的承载能力和安全性而进行的一项重要实验。
下面是一个简要的桥梁动静载荷试验方案的例子:1. 试验目的:评估桥梁的静态和动态承载能力,确定其在不同荷载情况下的安全性。
2. 试验对象:选择一座符合实际工程的桥梁进行试验。
3. 试验内容:(1)静态试验:按照设计要求,逐渐增加静载荷,观察和记录桥梁的变形情况和应力分布,确定其静态承载能力。
(2)动态试验:施加动态荷载,例如振动装置或车辆通过桥梁,观察和记录桥梁的振动响应和结构变形,确定其动态承载能力。
4. 试验装置:(1)静态试验装置:使用静力加载装置,如液压缸或液压千斤顶,来施加垂直荷载,并使用应变传感器、位移传感器等来监测变形和应力。
(2)动态试验装置:选择适当的振动装置或模拟车辆来施加振动荷载,并使用加速度传感器等来监测振动响应。
5. 试验步骤:(1)准备工作:安装传感器,检查试验装置的正常运行。
(2)静态试验:逐渐增加静载荷,记录桥梁的变形情况和应力分布。
(3)动态试验:按照设计要求施加动态荷载,记录桥梁的振动响应和结构变形。
(4)数据处理:将试验数据进行分析和处理,计算得出桥梁的静态和动态承载能力。
6. 数据分析:(1)静态试验数据分析:根据桥梁的变形情况和应力分布,评估桥梁的静态承载能力。
(2)动态试验数据分析:根据桥梁的振动响应和结构变形,评估桥梁的动态承载能力。
7. 结论与建议:(1)根据试验结果,评估桥梁的承载能力和安全性,给出结论。
(2)根据结论,提出相应的建议,包括结构加固、维护和保养等方面。
总结:桥梁动静载荷试验方案是一个系统的工程实验,通过静态和动态试验来评估桥梁的承载能力和安全性。
通过设计合理的试验装置和精确可靠的数据处理方法,能够为桥梁的设计和使用提供重要依据,确保桥梁的安全性和可靠性。
桥梁荷载试验方案一、试验方案的制定1.确定试验目的:主要是验证桥梁结构的承载能力、应力分布情况和变形情况,为设计提供依据。
2.确定试验内容:包括静力试验、动力试验和疲劳试验等,根据桥梁的类型和功能进行选择。
3.选择试验方法:包括物理模拟试验、数字仿真试验和现场试验等,根据桥梁的尺度、形式和所需数据的准确性进行选择。
4.确定试验组织与配套:包括试验机构、试验人员和试验设备等,保证试验的顺利进行。
二、静力试验方案静力试验主要是通过施加不同部位和大小的荷载,试验分析桥梁结构的承载能力。
具体步骤如下:1.确定试验荷载:根据设计荷载和系数,确定试验时施加的静载荷的大小和位置。
2.制定试验方案:确定试验时的测试点和测试方法,包括悬臂梁法、点载法和均布载荷法等。
3.进行试验:根据试验方案,按照荷载的大小和位置逐步施加,观测每个测试点的变形情况和应力分布。
4.记录数据:根据试验现场的情况,记录每个测试点的荷载、变形和应力等数据,确保数据的准确性。
5.分析结果:根据试验数据,进行数据处理和分析,得出桥梁结构的荷载、变形和应力等参数,并与设计数据进行比较,验证桥梁的设计和施工的合理性。
三、动力试验方案动力试验主要是利用荷载作用下桥梁结构的振动特性,验证其结构的稳定性和自振频率等。
具体步骤如下:1.确定试验方式:根据桥梁的类型和特点,选择适合的动力试验方法,包括振动台试验、自行车试验和风洞试验等。
2.选择试验参数:根据桥梁的尺度和设计要求,确定试验时的荷载、激振频率和振幅等参数。
3.进行试验:根据试验方案,按照确定的荷载和振动参数进行试验,观测和记录桥梁结构的振动响应。
4.记录数据:根据试验现场的情况,记录振动参数和结构响应的数据,包括位移、加速度和频率等。
5.分析结果:根据试验数据,进行数据处理和分析,得出桥梁结构的振动特性和稳定性等参数,并与设计数据进行比较,验证桥梁的设计和施工的合理性。
四、疲劳试验方案疲劳试验主要是模拟桥梁在长时间运行中,受到交通荷载的重复作用,验证桥梁结构的耐久性和疲劳寿命。
桥梁荷载试验方案一、项目背景桥梁荷载试验,顾名思义,就是对桥梁在荷载作用下的性能进行测试。
这次试验的桥梁是一座新建的大跨度悬索桥,地处山区,跨越了一条深不见底的峡谷。
桥梁全长3.2公里,主桥跨度达到了560米,是国内同类桥梁中的佼佼者。
二、试验目的1.验证桥梁设计是否符合规范要求。
2.检查桥梁结构在荷载作用下的安全性、稳定性、耐久性。
3.为桥梁的运营、维护、保养提供科学依据。
三、试验内容1.静载试验:通过在桥梁上布置荷载,观察桥梁的变形、应力等参数,评估桥梁的承载能力。
2.动载试验:通过模拟车辆行驶、风载等动态荷载,测试桥梁的振动特性、疲劳寿命等。
3.极限荷载试验:在保证安全的前提下,对桥梁施加超过设计荷载的极限荷载,检验桥梁的极限承载能力。
四、试验步骤1.准备阶段:收集桥梁设计资料,编制试验方案,搭建试验平台,调试仪器设备。
2.静载试验:按照试验方案,分批次施加荷载,记录桥梁的变形、应力等参数。
3.动载试验:利用激振器模拟动态荷载,测试桥梁的振动特性。
4.极限荷载试验:在安全的前提下,逐渐加大荷载,观察桥梁的极限承载能力。
5.数据分析:对试验数据进行分析,评估桥梁的性能。
6.编制试验报告:整理试验数据,编写试验报告。
五、试验保障1.人员保障:成立试验团队,明确分工,确保试验顺利进行。
2.设备保障:选用高性能的试验设备,确保试验数据的准确性。
3.安全保障:制定严格的试验安全措施,确保试验过程中的人员安全。
4.资金保障:保证试验所需资金充足,确保试验顺利进行。
六、试验成果1.桥梁设计验证:通过试验,验证桥梁设计是否符合规范要求。
2.桥梁性能评估:评估桥梁在荷载作用下的安全性、稳定性、耐久性。
3.桥梁运营维护:为桥梁的运营、维护、保养提供科学依据。
4.技术积累:通过试验,积累桥梁荷载试验经验,为今后的工程提供借鉴。
现在,这个方案已经在我脑海中构思完毕。
我将投入到紧张的实施阶段。
我相信,通过这次试验,我们能为我国桥梁事业的发展贡献一份力量。
临时桥梁荷载试验方案试验名称:临时桥梁荷载试验方案试验目的:1. 评估临时桥梁在不同负载条件下的承载能力,以保证桥梁的安全使用;2. 优化临时桥梁结构设计,提高其承载能力和可靠性;3. 提供参考数据和依据,指导临时桥梁的设计、建造和使用。
试验对象:本次试验对象为一座临时桥梁,该临时桥梁为钢结构,并应用于临时交通通道。
桥梁设计负载等级为级别X。
试验内容:1. 静态荷载试验:本次试验将分别加载单向和双向荷载,并在荷载下记录桥梁的变形情况。
试验中,将按照规定的荷载标准逐渐增加荷载,直至达到设计荷载等级,持续加载一段时间后,记录下桥梁的变形和挠度情况,并评估桥梁的稳定性和安全性。
2. 动态荷载试验:本次试验将模拟实际道路交通情况,通过交通载荷模拟装置加载动态荷载,并在荷载下记录桥梁的动态响应情况。
试验过程中,将以不同车辆类型和车速进行加载,记录下桥梁的振动响应,并评估桥梁在动态荷载下的稳定性和安全性。
试验步骤:1. 准备工作:确定试验的具体荷载等级和荷载标准,并根据桥梁的设计参数,制定试验方案和试验装置。
2. 试验准备:检查桥梁的整体结构和材料的质量,并做好试验记录的准备工作。
3. 静态荷载试验:按照试验方案逐渐增加荷载,持续加载一段时间,并监测记录桥梁的变形情况。
根据试验结果评估桥梁的承载能力和稳定性。
4. 动态荷载试验:通过交通载荷模拟装置模拟不同车辆类型和车速的动态荷载,并记录桥梁的动态响应情况。
根据试验结果评估桥梁在动态荷载下的稳定性和安全性。
5. 数据处理和分析:将试验获得的数据进行整理和分析,得出临时桥梁在不同荷载条件下的承载能力和性能指标,并提出优化建议。
6. 结果总结和报告:根据试验结果,对临时桥梁的承载能力和安全性进行总结和评价,并撰写试验报告,提出相关建议和改进建议。
试验安全和环保措施:1. 在试验过程中,严格按照相关安全操作规程操作,确保人员的安全。
2. 规范使用试验设备和荷载装置,确保试验过程和结果的准确性和可靠性。
报告编号022613123xx市2013年度市管桥梁荷载试验报告检测人员:制:编核:审准:批检测单位:证书等级:证书号:发证机构:事项注意未经试验室书面批准,不得涂改或复制检测报告,经同意复制的检测报告应全文1复制并经本试验室加盖试验检测专用章确认后方有效。
报告需有检测、编制、审核、批准人签字,并加盖试验检测专用印章,否则报告2无效。
对报告有异议,请于收到报告之日起十五个工作日内向本试验室提出。
3 送检样品仅对来样负责。
4检测中心XXXXXX联系人:联系电话:投诉电话:传真:编:邮址:地.目录第一章概述............................................................. 1第二章试验目的及依据......................................... 42.1 试验目的....................................................... 42.2试验依据....................................................... 4第三章荷载试验实施方案. (5)静载试验.......................................................53.1 ....................................................... 93.2动载试验误!未定义书签。
第四章试验准备及过程............. 错 4.1现场的准备工作............ 错误!未定义书签。
4.2内业的准备工作............ 错误!未定义书签。
4.3试验过程........................ 错误!未定义书签。
第五章静载试验成果整理及分析错误!未定义书签。
5.1桥梁承载能力的评定方法错误!未定义书签。
5.2静载试验资料的整理分析错误!未定义书签。
5.3静载试验分析................. 错误!未定义书签。
未定义书签。
错误!静载试验小结5.4 ................未定义书签。
. 错误!动载试验成果整理分析第六章6.1桥梁模态试验结果........ 错误!未定义书签。
6.2车辆激励试验结果........ 错误!未定义书签。
6.3未定义书签。
!错误................ 动载试验小结未定义书签。
!误错......................... 试验结论第七章.第一章概述宁波市市政管理处“2013年度市管桥梁特殊检测项目”的招标子包二招标范围为:兴宁桥、江厦桥、运河桥、姚隘路桥、中兴北路桥、通途路改建工程1#桥、通途路改建工程5#桥、百丈东路延伸1#桥、杉杉桥、王家弄桥,共10座桥,10座桥的基本信息如下:兴宁桥位于兴宁路上,建造于1985年12月,设计荷载等级为汽车-20级,挂车-100,2。
桥梁总长349.52米,主跨跨径组成为31.69m+3×人群3.5kN/m32m+31.69m,桥梁横向布置为3.25m(人行道)+15m(车行道)3.25m(人行道)=21.5m。
江厦桥位于中山东路上,建造于1990年12月,设计荷载等级为汽车- 20级,挂车2。
桥梁总长136.8m,跨径组合为,人群3.5kN/m25m+25m+36m+25m+25m,桥梁-100横向布置为3.0m(人行道)+6.0m(慢车道)+2.25m(分隔带)+18.0m (快车道)+2.25m(分隔带)+6m(车行道)+3.0m(人行道)=40.5m。
运河桥位于环城北路上,建造于2003年8月,设计荷载等级为城-A级,人群荷载为城市桥梁标准荷载。
桥梁总长196.1m,跨径组合为11m+4×20m+25m+4×20m,桥梁横向布置为4.0m(人行道)+4.0m(慢车道)+1.5m(分隔带)+11.0m (快车道)+3.0m(中央分隔带)+11.0m(快车道)+1.5m(分隔带)+4.0m(慢车道)+4.0m(人行道)=44.0m。
姚隘路桥位于姚隘路上,建造于1993年11月,设计荷载等级为汽-20级,挂-100,2。
桥梁总长16.8m,跨径为16m,桥梁横向布置为人群荷载为3.5kN/m5.0m(人行道)+7.0m(慢车道)+2.0m(分隔带)+23m(快车道)+2.0m(分隔带)+7.0m (车行道)+5.0m(人行道)=51.0m。
中兴北路桥位于中兴北路上,建造于1993年3月,设计荷载等级为汽-20级,挂-100,2(护栏)0.2m,桥梁横向布置为8.0m,跨径为8.45m。
桥梁总长3.5kN/m 人群荷载为+5.0m(人行道)+24.0m(车行道)+5.0m(人行道)+0.2m(护栏)=34.4m。
通途路改建工程1#桥位于通途路上,建造于2003年3月,设计荷载等级为汽-202。
桥梁总长92.81m,跨径组合为4×16.0m级,挂-100,人群荷载为3.6kN/m,桥梁横向布置为4.0m(人行道)+8.0m(辅道)+4.0m(绿化分隔带)+12.0m(快车道)+12.0m(绿化分隔带)+12.0m(快车道)+4.0m(绿化分隔带)+8.0m(辅道)+4.0m(人行道)=68.0m。
通途路改建工程5#桥位于通途路上,建造于2002年12月,设计荷载等级为城-A2。
桥梁总长39.04m,跨径组合为3×级,人群荷载为3.6kN/m13.0m,桥梁横向布置为4.0m(人行道)+8.0m(辅道)+4.0m(绿化分隔带)+12.0m(快车道)+8.0m (绿化分隔带)+16.0m(快车道)+4.0m(绿化分隔带)+8.0m(辅道)+4.0m(人行道)=68.0m。
百丈东路延伸1#桥位于百丈东路上,建造于1997年10月,设计荷载等级为汽-202。
桥梁总长13.5m,跨径为3.5kN/m13.0m,桥梁横向布置为级,挂-100,人群荷载为5.0m(人行道)+5.0m(慢车道)+2.0m(分隔带)+16.0m(车行道)+2.0m (分隔带)+5.0m(慢车道)+5.0m(人行道)=40.0m。
杉杉桥位于百丈东路上,建造于1997年9月,设计荷载等级为汽-20级,挂-100,2。
桥梁总长26.56m,跨径为16.0m3.5kN/m,桥梁横向布置为5.0m(人行人群荷载为道)+5.0m(慢车道)+2.0m(分隔带)+23.0m(车行道)+2.0m(分隔带)+5.0m(慢车道)+5.0m(人行道)=47.0m。
王家弄桥位于百丈东路上,建造于1997年9月,设计荷载等级为汽-20级,挂-100,2。
桥梁总长26.5m,跨径为16.0m人群荷载为3.5kN/m,桥梁横向布置为5.0m (人行道)+5.0m(慢车道)+2.0m(分隔带)+16.0m(车行道)+2.0m(分隔带)+5.0m(慢车道)+5.0m(人行道)=40.0m。
表1-1 10座桥梁信息表桥建上部样荷载等桥支基(米日橡198-2-10预应梁多主桥:预制方桩兴宁349.5212引桥:灌注13.5KN/支橡中:单悬199钻孔灌注-100136.82-2江厦,1支梁,边:空心橡200钻孔灌注196.10-运河十跨简支3支橡199双排钻孔灌注-100姚隘路预应力空心16.84-2,支1浆砌块石,倒拱油199-100实心中兴北路,-28.455橡200通途路改钻孔灌注-预应力空心92.816支工1橡通途路改200钻孔灌注7预应力空心39.04-1支5工橡199百丈东路钻孔灌注空心梁-10013.58-2,支11橡199预应力钢筋砼空钻孔灌注桩-100 26.56 ,挂杉杉桥9 汽-20 支座心梁板月橡胶19979年预应力钢筋砼空钻孔灌注桩汽-100-20 王家弄桥,挂26.510月心梁板支座受XXXXXXX的委托,XXXXXXX公司于2013年X月XX日到X 月XX日,对这10座桥梁进行了静动载试验。
本次荷载试验过程中所用的仪器有:振弦式读数仪(编号:XXXX)、水准仪(编号:XXXX)以及动载测试仪(编号:XXXXX)等。
第二章试验目的及依据试验目的2.11. 通过测定桥梁结构在试验荷载作用下的实际工作状态,检验桥梁的承载能力是否满足正常使用状况的要求;2. 测定全桥的振型与固有频率、阻尼比,了解结构的自振特性,了解桥梁的动力性能;3. 检验桥梁在使用荷载不同行车速度条件下的实际工作状态,测量主梁结构构件在控制截面的动应变,分析评价桥梁的动力系数和桥梁主梁的竖向刚度是否满足有关要求;4. 完善桥梁的技术档案,为后期养护维修提供依据。
2.2试验依据《城市桥梁养护技术规范》(CJJ 99-2003);《城市桥梁设计荷载标准》(CJJ 77-98);《公路桥涵设计通用规范》(JTJ021-89);《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTJ023-85);《公路桥梁承载能力检测评定规程》(JTG/T J21-2011);《公路工程技术标准》(JTG B01-2003);桥梁相关的资料。
第三章荷载试验实施方案3.1兴宁桥3.1.1 静载试验3.1.1.1 测试项目根据各桥的结构特点及静载试验的主要试验目的,确定以下静载试验测试项目:1. 桥梁控制截面在试验荷载下的应变;2. 桥梁控制载面在试验荷载下的最大挠度。
3.1.1.2 测试截面的确定利用桥梁结构分析专用程序Midas/Civil对该桥桥梁进行结构计算分析,计算时采用设计荷载进行加载,横向按照规范规定折减计算。
汽车荷载作用下桥梁的弯矩包络值如图3-1-1所示,挂车荷载作用下桥梁的弯矩包络值如图3-1-2所示,人群荷载作用下桥梁的弯矩包络值如图3-1-3所示,根据桥梁活载作用下的内力包络图,可确定兴宁桥测试控制截面,控制截面具体位置如图3-1-4所示。
图3-1-1 汽车荷载作用下弯矩包络图3-1-2 挂车荷载作用下弯矩包络图图3-1-3 人群荷载作用下弯矩包络图图3#2#墩中墩中(兴宁桥试验截面位置示意图单位:m)图3-1-4所示。
测试截面的具体测试内容如下表3-1-1 3-1-1 桥梁各测试截面测试项目表表截面编号测试项目控制截面位置梁跨中1-1应变、挠度跨第2T测点布置3.1.1.3应力测点3.1.1.3.1精度高并适合于野外环境的振弦式应变计进截面的混凝土表面应力采用稳定性好、行测量,主要测试控制截面的应力分布规律和受力性能,测试截面应变传感器布置示意。
图见图3-1-5图3-1-5 兴宁桥测试截面应变测点布置图(单位:cm)3.1.1.3.2 挠度测点桥梁竖向挠度,通过在桥面布置水准观测点,采用精密水准仪测量,测点布置示意图如图3-1-6~图3-1-6所示。