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    高樁碼頭結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測指標(biāo)分析及應(yīng)用綜述

    2017-01-27 14:14:30皓,葉蕾,田
    關(guān)鍵詞:碼頭樁基光纖

    胡 皓,葉 蕾,田 浩

    (1.浙江省交通運輸科學(xué)研究院,杭州 311305; 2.浙江省港航管理局,杭州 310005)

    高樁碼頭結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測指標(biāo)分析及應(yīng)用綜述

    胡 皓1,葉 蕾2,田 浩1

    (1.浙江省交通運輸科學(xué)研究院,杭州 311305; 2.浙江省港航管理局,杭州 310005)

    根據(jù)文獻及實地調(diào)研資料,分析高樁碼頭的病害形式及機理,結(jié)合碼頭業(yè)主實際需求,提出了監(jiān)測的指標(biāo)。同時整理了目前國內(nèi)外高樁碼頭結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測系統(tǒng)的目前應(yīng)用情況,并對影響高樁碼頭結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測系統(tǒng)推廣應(yīng)用兩方面的關(guān)鍵問題(成本和監(jiān)測效果)進行了簡要分析。

    高樁碼頭;損傷機理;監(jiān)測指標(biāo);結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測

    0 引 言

    碼頭按照結(jié)構(gòu)型式可分為重力式、板樁式和高樁式三類形式。高樁碼頭的結(jié)構(gòu)形式是透空式,其組成部分包括上部結(jié)構(gòu)、樁基結(jié)構(gòu)和接岸結(jié)構(gòu)[1],其主要適用于軟土地基,在我國沿海和河口地區(qū)被廣泛采用。以浙江省為例,到2008年底,擁有海港生產(chǎn)性泊位1042個,內(nèi)河港口泊位4175個,其中高樁碼頭占整體比例達91%,在2008至2016年新增的1315個泊位中,絕大部分也是高樁碼頭。

    在浙江省“十三五”實行海洋強省戰(zhàn)略的建設(shè)背景下,沿海高樁碼頭的建設(shè)以深水化、大型化為特征,且有一批的老舊碼頭已建水工建筑物已出現(xiàn)材料劣化和功能降低等現(xiàn)象,面臨著升級改造。當(dāng)大部分碼頭投入運行一定年限后,會由于腐蝕、老化、超載等因素出現(xiàn)結(jié)構(gòu)劣化損壞,危害碼頭結(jié)構(gòu)安全,影響其使用壽命,很多海港高樁碼頭在投產(chǎn)后十多年甚至不到十年就產(chǎn)生腐蝕損壞現(xiàn)象。而傳統(tǒng)碼頭檢測由于作業(yè)頻率較低(規(guī)范并無強制規(guī)定檢測頻率),并不能滿足碼頭安全運營、維修及加固升級的需求,所以開展碼頭的健康監(jiān)測工作己成為必要[2]。

    在查閱大量相關(guān)文獻和實地調(diào)研基礎(chǔ)上,本文整理并分析了高樁碼頭的核心病害及損傷機理,結(jié)合碼頭使用者的需求,提出了高樁碼頭的監(jiān)測項目。更進一步,本文對高樁碼頭的結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測系統(tǒng)現(xiàn)狀進行了梳理,并對影響高樁碼頭結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測系統(tǒng)推廣應(yīng)用兩方面的關(guān)鍵問題(成本和監(jiān)測效果)進行了簡要分析。

    1 高樁碼頭結(jié)構(gòu)損傷及監(jiān)測指標(biāo)分析

    高樁碼頭通常由樁基和上部結(jié)構(gòu)組成[1],上部結(jié)構(gòu)一般為梁板式結(jié)構(gòu)。高樁碼頭由于常年受到波浪、潮汐、水流、泥沙等動力因素的作用,特別是強臺風(fēng)時的沖刷磨損,以及水上移動物體不同程度的撞擊和環(huán)境的腐蝕,再加上設(shè)計和施工中留下的缺陷與隱患,其結(jié)構(gòu)損傷破壞形式包括:混凝土局部開裂、剝落;鋼筋外露、銹蝕甚至斷裂;整體不均勻沉降、水平位移、平面扭轉(zhuǎn)等[3]。

    1.1 主要病害損傷機理分析

    造成高樁碼頭損壞的主要原因有[3]:①鋼筋銹蝕;②超載;③樁-土體系作用失衡。

    高樁碼頭結(jié)構(gòu)損傷破壞主要形式包括混凝土剝落、鋼筋外露銹蝕等,都屬于混凝土耐久性范疇。由于高樁梁板式結(jié)構(gòu)碼頭因其是敞開式結(jié)構(gòu),幾乎所有構(gòu)件都完全暴露于嚴酷的海洋環(huán)境中,有些構(gòu)件多個面同時遭受氯離子侵蝕影響[6]。銹蝕主要因其鋼筋截面變小、體積增大,繼而產(chǎn)生裂縫,保護層剝落進而導(dǎo)致鋼筋與混凝土之間粘結(jié)力下降[4]。

    超載是高樁碼頭結(jié)構(gòu)損傷的另一個重要原因,因其會直接影響到結(jié)構(gòu)的安全。另外,超載作用同時也在擴大已有的裂縫,加劇鋼筋銹蝕。一般堆貨荷載和汽車荷載的超載會導(dǎo)致梁板構(gòu)件的破損,在目前階段碼頭操作較為規(guī)范的情況下發(fā)生較為少見。超載更為嚴重的是船只撞擊力超載,可能導(dǎo)致樁基的損傷甚至斷裂。

    高樁碼頭樁-土體系作用失衡包括邊坡滑動失穩(wěn)、碼頭后方回填沉降、土場水平推力。高樁碼頭運營期間樁坡體系不均勻沉降可能會導(dǎo)致碼頭整體滑動失穩(wěn),或?qū)Υa頭近岸部分樁基產(chǎn)生負摩擦力,導(dǎo)致樁基拉斷[5]。

    1.2 病害監(jiān)測需求

    通過以上損傷機理分析可知,應(yīng)針對高樁碼頭的三大核心病害(鋼筋銹蝕、超載、樁土體系失衡)進行監(jiān)測。其中,鋼筋銹蝕應(yīng)為高樁碼頭的監(jiān)測指標(biāo)之一。高樁碼頭使用中的荷載超載(堆貨荷載、汽車荷載、船只撞擊等)也是監(jiān)測指標(biāo)之一[2]。樁-土體系作用失衡造成的樁坡整體不均勻沉降、樁身排架水平位置改變可通過位移變化進行監(jiān)測[2]。

    此外,高樁梁板式碼頭的結(jié)構(gòu)形式與普通橋梁結(jié)構(gòu)相近,所以高樁碼頭結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測的指標(biāo)設(shè)置可以參考較為成熟完善的橋梁健康監(jiān)測[2]。從結(jié)構(gòu)安全角度,應(yīng)對荷載、響應(yīng)、結(jié)構(gòu)劣化(腐蝕、缺陷)等大類監(jiān)測需求進行指標(biāo)設(shè)置。

    船只撞擊力超載發(fā)生,有時是因為船只靠泊操作不規(guī)范或者靠泊時速過大,角度過大造成樁基損傷甚至斷裂[5],然而并不是每次船只碰撞事件都會記錄上報并檢查樁基受損情況,存在瞞報碰撞情況。所以從碼頭運營管理角度,有必要對船只碰撞事件進行實時監(jiān)測記錄。另外,一旦由于船只撞擊力超載造成高樁碼頭結(jié)構(gòu)嚴重受損,需要就該損傷做特定的樁基檢測以給出損傷責(zé)任鑒定報告,例如水下樁身探摸等。該類檢測耗時耗力,亦不能在第一時間給出初步診斷報告,所以存在著對樁基損傷的實時監(jiān)測需求。

    1.3 監(jiān)測指標(biāo)分析

    根據(jù)上述需求分析,高樁碼頭的結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測指標(biāo)應(yīng)該包括三類響應(yīng)監(jiān)測指標(biāo)(位移、應(yīng)變、結(jié)構(gòu)動力特征),以及氯離子侵蝕程度、荷載等指標(biāo)。

    位移應(yīng)包括碼頭結(jié)構(gòu)的橫向和豎向位移;應(yīng)變指碼頭結(jié)構(gòu)關(guān)鍵構(gòu)件(包含面板、軌道梁、縱梁、橫梁、樁帽、樁基)的應(yīng)變狀態(tài);結(jié)構(gòu)動力特征指結(jié)構(gòu)的固有頻率、振型和阻尼比。在這三類響應(yīng)監(jiān)測指標(biāo)中,位移和應(yīng)變是結(jié)構(gòu)對外荷載的直接響應(yīng),其對結(jié)構(gòu)損傷破壞造成的剛度變化反應(yīng)靈敏,因此是響應(yīng)監(jiān)測指標(biāo)中的直接指標(biāo)。此外,結(jié)構(gòu)動力特性作為結(jié)構(gòu)物固有屬性,應(yīng)通過對其動力響應(yīng)進行數(shù)據(jù)分析及損傷識別,分析結(jié)構(gòu)損傷位置及損傷程度[3-4]。因此碼頭動力特征是監(jiān)測指標(biāo)中的間接指標(biāo)。

    傳統(tǒng)的氯離子侵蝕采用的檢測方法是對混凝土進行現(xiàn)場取樣,將混凝土試樣磨細,再進行化學(xué)分析,測出Cl-離子在混凝土中的含量。該法較為成熟,但其工作量大,操作過程繁雜,屬于破損性測試,無法應(yīng)用于一些重大工程中[6]。隨著技術(shù)的進步,混凝土氯鹽侵蝕已可以通過在混凝土中預(yù)埋長效性的氯離子傳感器實現(xiàn)實時在線監(jiān)測[6],例如光纖氯離子傳感器和Ag/AgCl電極型氯離子傳感器。

    另外還應(yīng)該對高樁碼頭受到的風(fēng)、潮汐等荷載進行監(jiān)測。技術(shù)條件允許情況下,建議對船只撞擊力、系纜力、擠靠力等進行監(jiān)測。

    2 高樁碼頭健康監(jiān)測現(xiàn)狀

    2.1 碼頭結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測系統(tǒng)

    碼頭結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測是指利用實時的無損監(jiān)測方式獲得結(jié)構(gòu)內(nèi)部信息,分析包括結(jié)構(gòu)反映在內(nèi)的結(jié)構(gòu)特征,診斷結(jié)構(gòu)是否受到損傷[7]以及損傷位置、損傷程度等。

    碼頭結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測系統(tǒng)通常由四大模塊構(gòu)成:傳感器模塊、數(shù)據(jù)采集與傳輸模塊、數(shù)據(jù)處理與分析模塊、結(jié)構(gòu)狀態(tài)預(yù)警評估模塊。傳感器模塊由不同類型的傳感器將待測的物理量轉(zhuǎn)變成便于記錄及再處理的電壓、電流或光等信號。數(shù)據(jù)采集與傳輸子系統(tǒng),負責(zé)完成監(jiān)測數(shù)據(jù)的采集、預(yù)處理及通訊。數(shù)據(jù)處理與分析子系統(tǒng),對采集及傳輸?shù)交镜默F(xiàn)場監(jiān)測數(shù)據(jù)進行處理和分析,并以一定的形式存儲起來。結(jié)構(gòu)狀態(tài)預(yù)警評估子系統(tǒng),將現(xiàn)場監(jiān)測數(shù)據(jù)、瞬時或長期獲取的碼頭水工構(gòu)造物結(jié)構(gòu)信息進行綜合處理,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的分析與解釋、安全預(yù)警、健康狀況評估及科學(xué)管理。

    2.2 高樁碼頭結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測系統(tǒng)應(yīng)用現(xiàn)狀

    2.2.1 應(yīng)用現(xiàn)狀

    由于測試系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)以及數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)的進步,長期的結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測成為評估結(jié)構(gòu)安全性能的重要手段。長期的健康監(jiān)測系統(tǒng)已被大量的運用在超高層建筑、高墩大跨橋梁等領(lǐng)域,如在廣州塔、深圳證券交易中心總部大樓、香港的青馬大橋[10]。但港口工程結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測技術(shù)發(fā)展較晚,所以目前國內(nèi)外碼頭水工領(lǐng)域成功應(yīng)用的實例極少,見諸文獻的僅包括大連新港30萬t級原油碼頭的沉箱式靠船墩上的長期健康監(jiān)測系統(tǒng)[8],天津港五公司22-24#泊位碼頭上布設(shè)的結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測系統(tǒng)[9],天津港某高樁碼頭承臺結(jié)構(gòu)上布設(shè)的結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測系統(tǒng)[10]。國外對碼頭結(jié)構(gòu)進行健康監(jiān)測相較于國內(nèi)更少,見諸文獻的僅有加拿大Hall’s 碼頭采用光纖光柵傳感器建立了健康監(jiān)測系統(tǒng)[11]。

    現(xiàn)有碼頭結(jié)構(gòu)絕大多數(shù)沒有預(yù)先設(shè)計或安裝預(yù)埋健康監(jiān)測系統(tǒng),如要對現(xiàn)有碼頭進行結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測,則需要在結(jié)構(gòu)表面設(shè)置傳感器并集成監(jiān)測系統(tǒng), 但此時傳感器及線路都暴露于較為惡劣的海洋環(huán)境中,容易損傷老化,增加監(jiān)測系統(tǒng)維護成本。所以需要針對特殊的海洋高鹽高濕環(huán)境選用傳感器及設(shè)置相應(yīng)保護措施。

    2.2.2 光纖光柵技術(shù)的應(yīng)用情況

    基于光纖(Bragg)光柵(FBG)的光纖光柵傳感器已在橋梁、建筑等結(jié)構(gòu)的健康監(jiān)測系統(tǒng)中得到了大量應(yīng)用,其原理是通過光信號傳輸,能抗電磁干擾,具有高精度性、強防水能力,耐腐蝕性佳,特別適合海洋環(huán)境等對傳感器耐久性要求高的測試環(huán)境。

    在為數(shù)不多的碼頭健康監(jiān)測系統(tǒng)應(yīng)用中,基于光纖光柵傳感器的結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測技術(shù)被逐漸運用到了碼頭結(jié)構(gòu)及附屬設(shè)施的安全監(jiān)測方面,如大連港某油碼頭沉箱采用了基于光纖光柵的光纖傳感器對其外壁、底板等部位的應(yīng)力及溫度進行了長期監(jiān)測[8],這也是光纖光柵監(jiān)測技術(shù)在國內(nèi)首次運用到碼頭混凝土主體結(jié)構(gòu)中。劉現(xiàn)鵬等人[10]首次針對高樁碼頭構(gòu)建了基于光纖光柵傳感器的健康監(jiān)測系統(tǒng),并在依托天津港某高樁碼頭承臺結(jié)構(gòu)上實施應(yīng)用。加拿大Hall’s 碼頭(高樁梁板式)是世界上第一個采用光纖光柵傳感器進行監(jiān)測的碼頭結(jié)構(gòu),此項目上的傳感器設(shè)計使用壽命達到了80年[11]。

    2.3 高樁碼頭結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測系統(tǒng)推廣應(yīng)用的關(guān)鍵問題

    2.3.1 監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)維護成本及使用壽命

    碼頭身處的環(huán)境惡劣,特別是高樁梁板碼頭,受到外力作用隨機性較大[12],所以需要定期或不定期對碼頭進行觀測,以便有針對性地進行檢測、評估與維修、加固[12]。在意外事故發(fā)生時,船只撞擊力超載、臺風(fēng)或風(fēng)暴潮等影響下,碼頭機構(gòu)或構(gòu)件可能受損[12]。這種情況就必須對碼頭進行相應(yīng)的檢測評估工作。但檢測工作項目繁雜,耗時較久,常規(guī)檢測根據(jù)檢測項目種類不同成本不一,單次成本一般都在10萬元以上,專項檢測例如樁身完整性(樁基動測等)價格則更高,因此除國有和大型碼頭有投入資金進行檢測維護外,個人承包或所有的碼頭對檢測維護基本不予重視。

    高樁碼頭結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測系統(tǒng)安裝實施費用根據(jù)系統(tǒng)規(guī)模的不同,可在20萬元至40萬元之間,如針對惡劣海洋環(huán)境,其設(shè)計壽命最高可達80年[11],遠高于目前海港碼頭30年的一般使用壽命。后期進行定期維護可確保監(jiān)測系統(tǒng)使用壽命,且傳感器可進行更換。相較檢測而言,健康監(jiān)測系統(tǒng)的年投入成本實際上要低的多,且其實時監(jiān)測的巨大優(yōu)勢,對于碼頭運營期全壽命管理養(yǎng)護來說,具有重要意義。

    2.3.2 監(jiān)測系統(tǒng)使用效果

    健康監(jiān)測系統(tǒng)憑借先進的傳感器+互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),通過對高樁碼頭核心監(jiān)測項如荷載、響應(yīng)(位移、應(yīng)變、動力特征)、氯離子等的實時在線監(jiān)測,能夠反映核心病害如船只撞擊、土場作用、腐蝕對于高樁碼頭結(jié)構(gòu)的損傷影響,并能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)警功能。

    但是目前高樁碼頭健康監(jiān)測技術(shù)仍存在不足之處,主要在結(jié)構(gòu)損傷識別和預(yù)警評估技術(shù)上。對于結(jié)構(gòu)損傷識別,結(jié)構(gòu)動力特征作為高樁碼頭結(jié)構(gòu)響應(yīng)監(jiān)測指標(biāo)之一。由于結(jié)構(gòu)固有頻率的變化對結(jié)構(gòu)損傷程度不敏感,且對于高樁碼頭結(jié)構(gòu)、振型、阻尼比及應(yīng)變模態(tài)難以精確測量,導(dǎo)致以結(jié)構(gòu)動力特征變化判定結(jié)構(gòu)損傷的方法應(yīng)用受到限制[10]。對預(yù)警評估技術(shù)而言,目前仍缺乏對高樁碼頭結(jié)構(gòu)使用年限內(nèi)長期性能變化的系統(tǒng)認識,難以建立統(tǒng)一的結(jié)構(gòu)狀態(tài)評估標(biāo)準對其進行災(zāi)變預(yù)警[10]。

    3 結(jié) 語

    健康監(jiān)測系統(tǒng)憑借先進的傳感器+互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),通過對高樁碼頭核心監(jiān)測項如荷載、響應(yīng)(位移、應(yīng)變、動力特征)、氯離子等的實時在線監(jiān)測,能夠反映核心病害如船只撞擊、土場作用、腐蝕對于高樁碼頭結(jié)構(gòu)的損傷影響,并能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)警功能。由于沿海碼頭結(jié)構(gòu)所處環(huán)境較為惡劣,對監(jiān)測設(shè)備的耐久性要求較高,光纖光柵技術(shù)在碼頭結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測上的應(yīng)用前景很廣。在成本上,碼頭健康監(jiān)測系統(tǒng)一次建成,長年使用,年投入成本遠小于目前碼頭的常規(guī)檢測。高樁碼頭健康監(jiān)測技術(shù)雖然起步晚,但是發(fā)展?jié)摿褪袌鰬?yīng)用潛能極大。

    檢測與監(jiān)測是互補的。未來碼頭的檢測將更往專項化、技術(shù)化發(fā)展,檢測中簡單的一些項目如碼頭位移將由健康監(jiān)測取代;健康監(jiān)測中應(yīng)變、位移、動力特性等響應(yīng)通過分析能夠進行初步損傷識別,確定損傷可能發(fā)生位置、損傷程度,給專項檢測縮小范圍,例如用監(jiān)測技術(shù)大致確定缺陷位置,指導(dǎo)檢測,如水下摸樁。

    結(jié)構(gòu)損傷識別技術(shù)需進一步發(fā)展,需要建立標(biāo)準統(tǒng)一的結(jié)構(gòu)狀態(tài)評估體系,以對高樁碼頭全壽命結(jié)構(gòu)性能變化進行預(yù)警和評估。

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    ReviewofDetectionIndexesAnalysisandApplicationofHigh-pileWharf’sStructuralHealth

    HU Hao1, YE Lei2,TIAN Hao1

    (1. Zhejiang Scientific Research Institute of Transport, Hangzhou 311305, China; 2. Zhejiang Port and Waterway Administration,Hangzhou 310005, China)

    Current article concluded the form and the mechanism of common structural diseases that affect the performance of the high-pile wharf based on the literature review andthe investigation. The monitor indexes were proposed based on previous conclusion and practical demand from users of high-pile wharves. The global application of Structural Health Monitoring (SHM) on high-pile wharves were summarized in this article. Furthermore, acost-and-effect analysis regarding the popularization and application of SHM on high-pile wharves was provided.

    high pile wharf;damage mechanism;monitor index;structural health monitoring

    U656.113

    A

    10.3969/j.issn.1671-234X.2017.03.005

    1671-234X(2017)03-0023-04

    2017-06-06

    胡 皓(1988-),男,浙江溫州人,工程師, E-mail:haohu1988@163.com。

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