其中统计参数c=1.2,k=4.8。利用结构健康监测多个年份的风速监测数据,进行年风速概率分布统计分析,还可进一步修正上述模型参数。假定或利用实际监测数据统计确定平均风速对应的脉动风速均符合Davanport随机过程功率谱。这样,以上三者一起构成了该桥梁疲劳风速谱。利用该疲劳风速谱,可以进一步计算分析或预测该桥梁结构年或若干年的风致疲劳损伤。具体步骤如下:
首先,计算确定某等级或任意平均风速x对应的脉动风速下的疲劳损伤:D(x)=Σni/Ni。其中ni和Ni分别是在该风速等级下等级i应力水平循环圈数和极限允许圈数。这就是材料试验发展的Miner损伤机制的应用。
其次,计算确定风致年(1年)疲劳累积损伤:DY= ΣD(x)p(x)Δx Tw/TY。其中p(x)是平均风速x对应的概率值;Δx是某等级平均风速x对应的等级区间,如[3,5](m/s);时间 TY是1年的总时间(单位为s)。
最后,计算确定风致M年(如5年)的总疲劳累积损伤:DM=MDY
上述计算分析或预测确定风致疲劳累积损伤后,可进一步应用损伤与抗力衰减的关系,分析或预测抗力衰减,评定和预测结构安全性退化和剩余寿命。这里整个过程的评定和预测需要结构长期作用监测数据和模型、服役结构当前准确的计算模型和内力重分析、结构材料和构件的损伤机制、结构损伤与抗力衰减的关系,然后再进行结构计算模型修正、结构构件和整体承载力分析,最后得到安全评定和寿命预测结果,此结果可进一步作为结构维修决策的依据。
桥梁结构其他类似交变(疲劳)荷载,如车辆荷载,长期环境侵蚀作用及耦合作用的累积损伤、抗力衰减、安全评定和寿命预测可按照上述原理和方法实施。这里最关键的是长期作用模型和损伤机制、乃至长期作用耦合模型和耦合损伤机制。这些还需要下大力气研究和发展,也即桥梁结构从“安全”为主的科学分析和设计,迈向“安全和寿命”的科学分析、设计和预测还有很长的路要走,恰好结构健康监测为实现这一目标提供了新的手段和途径。
上述结构健康监测及服役安全评定与寿命预测可概述为图3所示的理论、方法和技术框架与系统,其中维修报废决策也同时需要结构性能退化速率、服役安全状况和寿命长短的评定和预测结果,以及其他功能和社会经济的约束,决策是否值得维修或报废。
结构健康监测集传感网络、数据采集和管理、数据分析建模以及结构损伤识别、安全评定、寿命预测、维修决策等硬软件系统于一体,实际是现场真实、足尺结构的长期试验系统,可以全天候不间断地获取结构长期荷载和环境作用,以及结构局部和整体响应等大量数据,是现代结构试验技术新的拓展和发展。在大量数据的基础上,拓展和推动结构环境作用、服役性能、损伤演化、安全评定、寿命预测、维修决策等方面新的认识和新的知识,是土木工程发展又一重要的手段和途径。因此,结构健康监测与结构理论、模型试验、数值计算将共同成为推动土木工程发展的四驱之轮。
来源:筑龙网