本實驗之方法、步驟的方式,采取以加速度計作為感測器,搭配以鋼質(zhì)沖擊錘作為驅(qū)動器之轉(zhuǎn)換器組合,并且選擇移動沖擊錘固定加速度計作為擷取振動訊號之方式,對高強度螺栓接合結(jié)構(gòu)進行模態(tài)分析與簡諧分析。實驗方法步驟如下:
(1)將三種不等長雙平板搭接之單高強度螺栓接合結(jié)構(gòu)長度分別定義為12、15及18個敲擊點,三種形式之高強度螺栓接合結(jié)構(gòu)沖擊實驗之敲擊點及量測點示意。
(2)將高強度螺栓接合結(jié)構(gòu)試體以尼龍繩懸掛于橫桿上,使成自由梁結(jié)構(gòu)。將加速度計(PCB352A10)以蜂膠黏貼于各個高強度螺栓接合結(jié)構(gòu)第一點上作為感器,以鋼質(zhì)沖擊錘作為驅(qū)動器。
(3)將沖擊錘(PCBSN10052)與加速度計以導(dǎo)線接于頻譜分析儀之輸入模組,完成實驗裝置。
(4)在PC螢?zāi)徽{(diào)整輸入畫面,依實驗設(shè)計設(shè)定訊號輸入模式,頻寬設(shè)定5000Hz,平均計算次數(shù)為3次,對于沖擊錘所選擇之加權(quán)函數(shù)為暫態(tài)加權(quán)函數(shù),而加速度計所選擇之加權(quán)函數(shù)為指數(shù)加權(quán)函數(shù)。不等長雙平板搭接之單高強度螺栓接合結(jié)構(gòu)敲擊點及量測點5.以鋼質(zhì)沖擊錘于厚度方向(Z方向)施加點力于高強度螺栓接合結(jié)構(gòu)各個敲擊點上,激振結(jié)構(gòu)。
(5)利用頻譜分析儀對輸入之訊號作快速傅立葉轉(zhuǎn)換所測得之頻率響應(yīng)函數(shù),再以單自由度法(SDOF)作曲線嵌合,而得結(jié)構(gòu)之自然頻率、阻尼比及模態(tài)振型。
將高強度螺栓接合結(jié)構(gòu)試體吊掛于橫桿上,使成自由梁結(jié)構(gòu)。儀器部份,采用另一組頻譜分析儀(SIGLAB)搭配沖擊錘與加速度計。選擇外力型式為點力型沖擊力,以鋼質(zhì)沖擊錘為驅(qū)動器、加速度計為感測器;量測方式則選擇移動沖擊錘、固定加速度計方式。
沖擊錘、加速度計、頻譜分析儀等以專用導(dǎo)線連接,組成實驗架構(gòu)。實驗所使用之實驗儀器及型號(雙頻道頻譜、型號:SIGLA;沖擊錘、型號:PCBSN10;加速度、型號:PCB352;曲線嵌合、型號:ME;)。三種不等長雙平板搭接之單螺栓接合結(jié)構(gòu)實驗架構(gòu)、實驗設(shè)備架構(gòu)概念。
進行前處理計算本研究在“箱梁節(jié)塊的斷面計算”及“預(yù)力鋼腱配置的坐標計算”采用web-based application概念,提供使用者在網(wǎng)際網(wǎng)路上操作,并將計算成果儲存于伺服端資料庫。
web-based application可跨平臺,任何操作系統(tǒng)只要能打開瀏覽器都能實時使用,不需要公司的IT人員維護每一臺PC上的軟件,可節(jié)省IT人員的時間以及維護成本,任何地點、任何時間都可以輕松操作,使用接口學(xué)習(xí)容易,資料集中管理。本研究將前處理資料計算建置在主從式網(wǎng)頁架構(gòu)的客戶端,將計算所得資料寫入伺服端的資料庫,讓不同使用者可以在網(wǎng)際網(wǎng)路上操作箱梁斷面及預(yù)力鋼腱配置等計算,其計算所得資料藉由已制定的資料庫格式分別儲存于資料表,以達成web-based application的便利性及資料處理的一致性。
此做法與工程師在自己的PC上計算及儲存資料等作業(yè)方式大大不同,傳統(tǒng)作業(yè)方式的計算成果的質(zhì)量必須由工程師經(jīng)驗累積及細心程度決定,且計算成果是分散的資料,較難達到資料處理的一致性。如web-based application設(shè)在公司內(nèi)部intranet的Server端,可提供給公司同仁使用,也能兼具教育訓(xùn)練的功能,新進同仁只要知道簡單的輸入值代表的意義就能上手,資深同仁如有更好的想法,想擴充功能,也可不斷精進web-based application的應(yīng)用范圍。
資料管理技術(shù)已從早先人工管理、文件系統(tǒng)管理等階段,演進到現(xiàn)在的資料庫管理系統(tǒng)。資料庫是集中、統(tǒng)一的儲存、管理資料系統(tǒng),這個系統(tǒng)會規(guī)定資料之間的關(guān)聯(lián),可減少資料的重復(fù)性,避免同一時間對同一筆資料的更改及資料儲存的唯一性。本研究的web-based application在計算所得箱梁斷面及鋼腱配置等3D空間坐標信息,皆儲存于資料庫,該資料庫在后續(xù)2D、3D繪圖應(yīng)用及結(jié)構(gòu)分析的前處理上,對預(yù)力計算作業(yè)的質(zhì)量及效能有很大的提升。對不同的使用者可設(shè)定不同的管理權(quán)限,如結(jié)構(gòu)分析的用戶可新增及修改資料庫內(nèi)容,而繪圖的使用者僅能閱讀資料庫內(nèi)容。
研究將商用繪圖軟件(AutoCAD)與箱梁斷面及鋼腱配置等3D空間坐標資料庫整合,提供了自動化繪制“橋梁剖面圖”及建立“預(yù)力鋼腱配置3D空間模型”等功能。繪圖是一件瑣碎繁重的工作,因為工程師要熟知繪圖功能的種種技巧,如像素指令line、circle、3Dface及編輯指令zoom、trim、extend等,且需以飛快的速度操控輸入工具(如滑鼠、數(shù)位板),大量且重復(fù)使用繪圖指令,才能迅速完成圖面及符合工作上的要求,在此種緊繃的繪圖狀態(tài)下,工程師很容易工作疲勞而出錯,且除了自己小心檢視外,并無Double check機制?;诤喕L圖程序及提升繪圖效率,AutoCAD因此發(fā)展AutoCAD VBA整合開發(fā)環(huán)境,藉由撰寫宏程序,將繪圖指令所需的尺寸及參數(shù)由連結(jié)資料庫取得該等參數(shù),即可完成自動化繪圖,此為參數(shù)化繪圖的概念,且由于個人計算機近年來硬體效能顯著提升,促使商用繪圖軟件AutoCAD參數(shù)化3D繪圖功能更強化。以AutoCAD內(nèi)建了整合開發(fā)環(huán)境VBA,整合箱梁斷面及鋼腱配置等在3D空間坐標資料庫及參數(shù)化繪圖技術(shù),自動化繪制“橋梁剖面圖”及建立“預(yù)力鋼腱配置3D空間模型”,尤其在預(yù)力鋼腱配置的3D空間模型的計算精度以實際尺寸每10厘米(考量硬件效能及用戶可接受程度所定的值)取一點計算,這在傳統(tǒng)人工繪圖上是無可比擬的。
一、房屋安全檢查鑒定方法 目前我國對房屋檢查鑒定仍以目測為主,輔以儀器檢測,檢查方法可歸納如下幾點: 1、直觀法 對房屋進行安全檢查一般由直觀入手,現(xiàn)場觀察房屋外形的變化和房屋結(jié)構(gòu)變形、破損情況。如對...
電力系統(tǒng)自動化 電力系統(tǒng)自動化是我們電力系統(tǒng)一直以來力求的發(fā)展方向,它包括:發(fā)電控制的自動化(AGC已經(jīng)實現(xiàn),尚需發(fā)展),電力調(diào)度的自動化(具有在線潮流監(jiān)視,故障模擬的綜合程序以及SCADA系統(tǒng)實現(xiàn)了...
電力系統(tǒng)可靠性包括兩方面的內(nèi)容:即充裕度和安全性。充裕度是指電力系統(tǒng)有足夠的發(fā)電容量和足夠的輸電容量,在任何時候都能滿足用戶的峰荷要求,表征了電網(wǎng)的穩(wěn)態(tài)性能。安全性是指電力系統(tǒng)在事故狀態(tài)下的安全性和避...
本系統(tǒng)從預(yù)力計算流程自動化的角度出發(fā),其自動化內(nèi)容可分為五個部份:
在網(wǎng)頁上記錄施工單元的基本資料、計算箱梁斷面及配置鋼腱坐標,并將所有計算得出的資料建立資料庫分別存放基本資料表、箱梁斷面資料表及鋼腱坐標資料表。
傳統(tǒng)鋼腱配置僅能藉由X-Y、X-Z平面坐標檢核鋼腱配置是否正確,本研究系將三維空間坐標利用繪圖軟件(AutoCAD)提供的3D繪圖指令自動匯入AutoCAD模型空間,用戶可以迅速藉由3D鋼腱配置模型檢核其配置位置是否正確。
工程師在完成預(yù)力鋼腱配置后,可在Excel進行預(yù)力分析施工步驟排程,即針對現(xiàn)場施工步驟的模擬,每一混凝土節(jié)塊施筑分為三個步驟,移動工作車至定位、組模及澆置混凝土,混凝土養(yǎng)護完成后施拉預(yù)力鋼腱。工程師安排好施工步驟,輔以撰寫宏程序產(chǎn)生ABI預(yù)力分析輸入檔。
由ABI預(yù)力分析程序輸出結(jié)果,檢核鋼腱預(yù)力是否符合設(shè)計值、混凝土應(yīng)力是否符合規(guī)范規(guī)定。
確認鋼腱配置皆符合設(shè)計值后,可直接在繪圖軟件(AutoCAD)直接產(chǎn)生每一混凝土節(jié)塊鋼腱配置剖面圖,并可讀取3D鋼腱坐標資料,自動在Excel電子表格制作鋼腱配置坐標表。
(1)模態(tài)分析結(jié)果,三種不同長度之高強度螺栓接合結(jié)構(gòu)在三種不同鎖緊預(yù)力下之模態(tài)自然頻率,隨高強度螺栓鎖緊預(yù)力增加而增加之線性變化趨勢,且頻率愈高愈明顯。
(2)簡諧響應(yīng)分析結(jié)果,三種不同長度之高強度螺栓接合結(jié)構(gòu)在三種不同鎖緊預(yù)力下之皆能得合理之頻率響應(yīng)值,皆能明顯反應(yīng)高強度螺栓接合結(jié)構(gòu)的特性。
(3)在阻尼比方面,結(jié)構(gòu)之阻尼比在20%與100%鎖緊之狀態(tài)下,除Typea外,大體也隨著鎖緊預(yù)力增加而減少,呈現(xiàn)阻尼比隨高強度螺栓接點剛性增加而減少之現(xiàn)象,因此,量測高強度螺栓接合結(jié)構(gòu)之阻尼比也可作為衡量有無正常鎖緊之參考指標。
(4)在檢驗量測方面,目前只進行螺栓接合結(jié)構(gòu)之系統(tǒng)分析而得自然頻率、阻尼比與模態(tài)振型特性,未來可嘗試進行訊號分析,亦即利用檢驗錘敲擊法檢測螺栓鎖緊程度的響應(yīng)測試,求取聲音響應(yīng)與振動響應(yīng)特性。
(5)在量測點方面,進行螺栓接合結(jié)構(gòu)系統(tǒng)響應(yīng)量測時,可進一步以探索接近螺栓接點之動態(tài)特性。另一方面也考慮直接量測螺栓(螺帽)之響應(yīng),如此可直接偵測螺栓鎖緊預(yù)力下之響應(yīng)特性。
(6)在檢驗量測應(yīng)用方面,未來可嘗試進行敲擊回音法實驗?zāi)B(tài)分析,以建立一個量化方法來驗證“敲擊回音法檢定鋼結(jié)構(gòu)摩擦接合品質(zhì)”方法之有效性、可信賴性,彌補檢驗錘敲擊法無法定量化的缺點。 2100433B
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評分: 4.8
高強度螺栓連接分為普通螺栓連接和高強度螺栓連接,其中高強度螺栓連接又有摩擦型連接和承壓型螺栓連接。隨著海上風電的開發(fā),高強度螺栓的可靠性越來越受風機制造商的關(guān)注,根據(jù)高強度螺栓連接的發(fā)展、研究現(xiàn)狀和連接性能,文章通過實驗研究分析了其栓鎖緊預(yù)力性能。
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大?。?span id="jtgxwzj" class="single-tag-height">171KB
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評分: 4.7
在已有曲線形夾具錨體系的力學(xué)模型和力學(xué)分析的基礎(chǔ)上,通過理論分析的方法提出了CFRP片材最大預(yù)拉力控制、最大錨固長度和錨具體系可靠性的判斷方法.結(jié)合加固工程算例分析,說明了CFRP片材預(yù)拉力值以及相應(yīng)錨具尺寸和高強螺栓的確定方法,給出了工程加固基于錨具體系可靠性的計算參數(shù)和主要設(shè)計程序,并分析了預(yù)應(yīng)力損失的有關(guān)因素,以及考慮預(yù)應(yīng)力損失因素下,預(yù)拉力有效值的估算.
本系統(tǒng)從預(yù)力計算流程自動化的角度出發(fā),其自動化內(nèi)容可分為五個部份:
在網(wǎng)頁上記錄施工單元的基本資料、計算箱梁斷面及配置鋼腱坐標,并將所有計算得出的資料建立資料庫分別存放基本資料表、箱梁斷面資料表及鋼腱坐標資料表。
傳統(tǒng)鋼腱配置僅能藉由X-Y、X-Z平面坐標檢核鋼腱配置是否正確,本研究系將三維空間坐標利用繪圖軟件(AutoCAD)提供的3D繪圖指令自動匯入AutoCAD模型空間,用戶可以迅速藉由3D鋼腱配置模型檢核其配置位置是否正確。
工程師在完成預(yù)力鋼腱配置后,可在Excel進行預(yù)力分析施工步驟排程,即針對現(xiàn)場施工步驟的模擬,每一混凝土節(jié)塊施筑分為三個步驟,移動工作車至定位、組模及澆置混凝土,混凝土養(yǎng)護完成后施拉預(yù)力鋼腱。工程師安排好施工步驟,輔以撰寫宏程序產(chǎn)生ABI預(yù)力分析輸入檔。
由ABI預(yù)力分析程序輸出結(jié)果,檢核鋼腱預(yù)力是否符合設(shè)計值、混凝土應(yīng)力是否符合規(guī)范規(guī)定。
確認鋼腱配置皆符合設(shè)計值后,可直接在繪圖軟件(AutoCAD)直接產(chǎn)生每一混凝土節(jié)塊鋼腱配置剖面圖,并可讀取3D鋼腱坐標資料,自動在Excel電子表格制作鋼腱配置坐標表。
全預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)雖然有剛度大、抗疲勞、防滲漏等優(yōu)點,但也有一些嚴重缺點。由于結(jié)構(gòu)構(gòu)件的反拱過大,在恒載小、活載大、預(yù)加力大且在持續(xù)荷載長期作用下,梁的反拱不斷增大,導(dǎo)致混凝土在垂直于張拉方向產(chǎn)生裂縫,當預(yù)加力較大,會在構(gòu)件中沿預(yù)應(yīng)力筋的縱向及錨下產(chǎn)生一些裂縫。
部分預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)的出現(xiàn)是工程實踐的結(jié)果,它是介于全預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)和普通鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)之間的預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)。部分預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)在工程中不僅充分發(fā)揮預(yù)應(yīng)力鋼筋的作用,而且利用了非預(yù)應(yīng)力鋼筋的作用,從而節(jié)省了預(yù)應(yīng)力鋼筋,并提高了結(jié)構(gòu)的延性和反復(fù)荷載作用下結(jié)構(gòu)的能量耗散能力。同時,它也促進了預(yù)應(yīng)力混凝上結(jié)構(gòu)設(shè)計思路的重大發(fā)展,使設(shè)計人員可以根據(jù)結(jié)構(gòu)使用要求來選擇預(yù)應(yīng)力度的高低,進行合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計。
與全預(yù)應(yīng)力混凝土構(gòu)件相比,部分預(yù)應(yīng)力混凝土構(gòu)件有以下特點:
1.節(jié)省預(yù)應(yīng)力鋼筋與錨具
由于預(yù)壓力相對減小,因此預(yù)應(yīng)力鋼筋用量可以大大減少。從而大大減少了張拉力筋、設(shè)置管道和壓漿等工作量,并減少了錨具的用量,即節(jié)省了建設(shè)費用,又方便了施工。
2.改善結(jié)構(gòu)性能
(1)由于預(yù)加力的減小,使構(gòu)件的彈性和徐變變形所引起的反拱度減小,錨下混凝土的局部應(yīng)力降低。
(2)由于配置了非預(yù)應(yīng)力鋼筋,提高了結(jié)構(gòu)的延性和反復(fù)荷載作用下結(jié)構(gòu)的能量耗散能力,這對于結(jié)構(gòu)抗震極為有利。
3.計算較為復(fù)雜
部分預(yù)應(yīng)力混凝土構(gòu)件需按開裂截面分析,計算較為繁冗。
綜上所述,是采用全預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)還是采用部分預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu),應(yīng)根據(jù)結(jié)構(gòu)的使用要求及工程實際來選擇。對于需防止?jié)B漏的壓力容器、水下結(jié)構(gòu)或處于高度腐蝕環(huán)境的結(jié)構(gòu),以及承受高頻反復(fù)荷載作用而預(yù)應(yīng)力鋼筋有疲勞危險的結(jié)構(gòu)等,需要用全預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)。而對于恒載相對活載要小的結(jié)構(gòu),例如中小跨的橋梁,其主梁就適宜采用部分預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)。總之,是采用全預(yù)應(yīng)力還是部分預(yù)應(yīng)力,應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟、合理、安全及適用的原則,因地制宜地選用。