左正 賈會(huì)朝
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應(yīng)變測(cè)量是大型土木工程施工與運(yùn)行的重要組成部分,本文通過對(duì)振弦式應(yīng)變計(jì)的量測(cè)原理及工程應(yīng)用的介紹與討論,并結(jié)合相關(guān)的試驗(yàn)研究,對(duì)振弦式應(yīng)變計(jì)使用過程中可能產(chǎn)生的一些問題進(jìn)行了討論。
應(yīng)變量測(cè)技術(shù)已成為水利、土木、機(jī)械、石油、船舶、宇航等各學(xué)科實(shí)驗(yàn)研究的重要手段,目前針對(duì)混凝土材料的特點(diǎn),應(yīng)變量測(cè)主要采用埋入式方法,測(cè)量儀器較常采用差動(dòng)電阻式應(yīng)變計(jì)和振弦式應(yīng)變計(jì)。振弦式應(yīng)變計(jì)于20世紀(jì)30年代發(fā)明[1~2],通常包括固定在端塊或被測(cè)元件之間的鋼弦,通過測(cè)量張緊鋼弦的頻率變化來表征鋼弦的張力/應(yīng)變等物理量[1]。其主要優(yōu)點(diǎn)是精度和穩(wěn)定性較高,信號(hào)不易受干擾(振弦傳感器直接輸出振弦的自振頻率信號(hào)),便于長距離傳輸,耐震動(dòng),且壽命較長[3],但成本較高。
振弦式應(yīng)變計(jì)工作時(shí)開啟電源,激振線圈帶電激勵(lì)鋼弦振動(dòng),鋼弦振動(dòng)后在磁場(chǎng)中切割磁力線,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)由接收線圈送入放大器放大輸出,同時(shí)將輸出信號(hào)的一部分反饋到激振線圈,保持鋼弦的振動(dòng),這樣不斷地反饋循環(huán),加上電路的穩(wěn)幅措施,使鋼弦達(dá)到電路所保持的等幅、連續(xù)的振動(dòng),然后輸出與鋼弦張力有關(guān)的頻率信號(hào)。
鋼弦具有一定的初始拉力T0,因而具有初始頻率f0,當(dāng)應(yīng)變計(jì)被埋入混凝土中后,應(yīng)變筒隨混凝土變形而變形,筒中弦的拉力隨變形而變化,利用弦的拉力變化可以表征出應(yīng)變筒的應(yīng)變大小。弦的張力與頻率關(guān)系如式(1)所示:
式中:T代表弦的張力,f代表弦的振動(dòng)頻率,K與弦的長度、單位質(zhì)量有關(guān)。弦的拉力變化用ΔT來表示,則有:
應(yīng)變計(jì)的應(yīng)變筒與其中的鋼弦變形協(xié)調(diào),應(yīng)變?cè)隽繎?yīng)相同,設(shè)應(yīng)變?cè)隽繛棣?,則有:
式中:EA為鋼弦的軸向剛度。
在應(yīng)變計(jì)出廠前,通過壓力機(jī)標(biāo)定,可以給出頻率平方f2——應(yīng)變?chǔ)艛?shù)據(jù)點(diǎn)。在計(jì)算讀數(shù)應(yīng)變前,常常將數(shù)據(jù)點(diǎn)按式(3)擬合成直線表達(dá)式,進(jìn)而求得各讀數(shù)頻率下的應(yīng)變值ε,如圖1所示。
圖1 頻率-應(yīng)變數(shù)據(jù)擬合曲線示例
在實(shí)際測(cè)量中,可以測(cè)得該時(shí)刻的鋼弦頻率fα,通過的出廠率定f2~ε的線性關(guān)系表達(dá)式,則可以得到對(duì)應(yīng)的應(yīng)變值εα。
本文基于埋入式振弦應(yīng)變計(jì),針對(duì)混凝土試件進(jìn)行了試驗(yàn)研究。
試驗(yàn)的混凝土配合比設(shè)計(jì)如表1所示,澆筑模具采用“骨頭”型專制模具,模具尺寸為 19×10×60cm。
表1 試驗(yàn)混凝土配合比
試驗(yàn)中采用埋入式振弦應(yīng)變計(jì)進(jìn)行測(cè)量,具體的參數(shù)指標(biāo)如表2所示。
表2 埋入式振弦應(yīng)變計(jì)性能參數(shù)
本次試驗(yàn)在混凝土澆筑入模后、振搗之前埋入振弦式應(yīng)變計(jì),埋入位置在試件中部,隨后開始對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)的采集。試件拆模后的布置如圖2,試驗(yàn)拆模后未設(shè)保養(yǎng)措施。
圖2 試驗(yàn)相關(guān)照片
通過對(duì)振弦式應(yīng)變計(jì)的試驗(yàn)研究,可以發(fā)現(xiàn)一些問題。
(1)應(yīng)變計(jì)埋設(shè)問題。儀器埋設(shè)位置無法保證在振搗過程中保持一致,最后的測(cè)值到底反映的是哪一方向的應(yīng)變,無法準(zhǔn)確得知。對(duì)于這個(gè)問題的解決方案,大部分施工單位采用的做法是借助固定設(shè)備,如捆綁鋼筋、預(yù)澆混凝土試件、鋼架固定等,圖3所示為實(shí)際工程中借助外部鋼架對(duì)橫縫計(jì)的固定[4]。但這種方法的缺點(diǎn)就是一旦借助外部固定設(shè)備,則很難保證測(cè)量的是真實(shí)的混凝土工作性態(tài)。
本文認(rèn)為,一種改進(jìn)的方法是借助外界觀測(cè)儀器對(duì)內(nèi)埋儀器的位置進(jìn)行觀察,例如土木工程領(lǐng)域技術(shù)已較成熟的紅外成像法[5~7],這種方法把目標(biāo)產(chǎn)生的不可見的紅外輻射轉(zhuǎn)換成可見光圖像進(jìn)行顯示,已廣泛應(yīng)用于混凝土內(nèi)部損傷探測(cè)。該技術(shù)經(jīng)過一定的研究改進(jìn)應(yīng)該可以較準(zhǔn)確地確定內(nèi)部埋置儀器的位置與方向,這樣可以得到儀器真實(shí)布置方向上的量測(cè)應(yīng)變值,對(duì)實(shí)際混凝土的工作形態(tài)能夠較透徹地了解。
圖3 實(shí)際工程中采用的外部式固定鋼架
(2)應(yīng)變計(jì)的接線問題。這個(gè)問題在大多數(shù)監(jiān)測(cè)儀器中都存在,如圖2所示,儀器的接線會(huì)影響局部混凝土的形態(tài),在實(shí)際施工過程中,較多的接線也會(huì)對(duì)對(duì)工地現(xiàn)場(chǎng)的施工組織與混凝土倉面秩序有一定影響,所以,在一些儀器布置較密集的工程部位需要,對(duì)接線、走線、布線提前進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。
現(xiàn)階段也有部分對(duì)于無線式應(yīng)變計(jì)的研究,但仍存在著使用周期短,保證率不高,價(jià)格昂貴的問題,大規(guī)模的投入實(shí)際工程應(yīng)用還有一段距離。
(3)振弦式應(yīng)變計(jì)的長期穩(wěn)定問題。影響振弦式應(yīng)變計(jì)長期穩(wěn)定性的因素較多,包括鋼弦及其相關(guān)部件材料的選擇、鋼弦的固定技術(shù)、潛在的腐蝕及鋼弦的疲勞問題等。
鋼弦的固定技術(shù)被認(rèn)為是生產(chǎn)高品質(zhì)傳感器的關(guān)鍵技術(shù)。經(jīng)驗(yàn)證明,采用傳統(tǒng)的機(jī)械夾持工藝難以保持預(yù)定的張力從而無法保證所有批量生產(chǎn)的傳感器具有相同的長期穩(wěn)定性?,F(xiàn)代則采用特殊的焊接設(shè)備和工藝,可使弦及固端深層焊透而又不產(chǎn)生熱應(yīng)力,并且焊接不使用填充料以避免腐蝕。
本文對(duì)振弦式應(yīng)變計(jì)的工作原理及相關(guān)水利工程實(shí)例應(yīng)用進(jìn)行了一定的介紹,并通過較小規(guī)模的振弦式應(yīng)變計(jì)埋入混凝土試驗(yàn),就振弦式應(yīng)變計(jì)在混凝土工程中的應(yīng)用可能存在的幾個(gè)問題,如埋設(shè)問題、接線問題、長期穩(wěn)定問題等進(jìn)行了討論。