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GNSS在橋梁健康監(jiān)測中的應(yīng)用研究

2017-10-31 16:06:49汪洋胡繼明
大陸橋視野·下 2017年11期

汪洋+胡繼明

【摘 要】GNSS(全球衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng))定位精度高、速度快、自動化程度高,廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個部門。本文從GNSS在橋梁健康監(jiān)測中的應(yīng)用優(yōu)勢著手,與傳統(tǒng)的橋梁變形監(jiān)測方法進(jìn)行對比,通用對應(yīng)用工程案例的分析,指出該系統(tǒng)在橋梁健康監(jiān)測方面的應(yīng)用前景廣闊,需更進(jìn)一步加強(qiáng)這方面的研究。

【關(guān)鍵詞】GNSS;差分;健康監(jiān)測;變形監(jiān)測

1.GNSS工作原理

GNSS(Global Navigation Satellite System)即全球衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng),最早由美國從上世紀(jì)七十年代初開始研制,到上世紀(jì)九十年代在美國軍方全面應(yīng)用。全球很多國家都開始意識到該系統(tǒng)的重要性,因此在交通運(yùn)輸﹑空間技術(shù)﹑地學(xué)研究﹑軍事等諸多領(lǐng)域展開了獨(dú)立和聯(lián)合研究。

GNSS的定位原理如下圖1所示,地面設(shè)置兩個基站,基站接受通訊衛(wèi)星的定位訊號,通過差分法進(jìn)行2個或更多個測站之間的相對定位計(jì)算,假定A點(diǎn)的坐標(biāo)確定,則B點(diǎn)的坐標(biāo)也可確定。

2. GNSS的應(yīng)用概況

GNSS自本世紀(jì)初引入國內(nèi)后開始投入民用,因測量精度高,測試速度快,在大地測量、石油勘探、工程監(jiān)測等方面得到了迅速推廣,極大地推動了這些行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。

現(xiàn)有成熟的GNSS在建設(shè)工程應(yīng)用上的精密定位基本上都是以毫米級精度(在數(shù)公里的短邊上)。目前國內(nèi)工程測量中使用的常規(guī)GNSS設(shè)備,平差后控制點(diǎn)的平面位置精度為1~2mm,高程精度為2~3mm。在大地測量中的精度可以控制在10mm以內(nèi)。

GNSS除了硬件設(shè)備精度外,還須有較強(qiáng)的軟件支撐,目前國內(nèi)比較有名的如HCmonitor系統(tǒng)等,利用卡爾曼濾波的載波相位三差解的解算模式,可以實(shí)現(xiàn)對原始數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)處理,并自動生成相應(yīng)的圖形和表格數(shù)據(jù)。

3.GNSS在橋梁健康監(jiān)測中的應(yīng)用優(yōu)勢

橋梁是交通工程中的一個重要組成部分,隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,許多大型橋梁開始向大跨度和輕盈性方向發(fā)展,追求美觀的同時(shí),橋梁結(jié)構(gòu)的變形越來越大,而作為橋梁正常運(yùn)營的重要指標(biāo),結(jié)構(gòu)位移的大小在橋梁設(shè)計(jì)和運(yùn)維中日益受到重視,稱為監(jiān)測的一個關(guān)鍵數(shù)據(jù)。

結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(Structure Health Monitoring)可以有效反映橋梁結(jié)構(gòu)的工作狀況,提供橋梁的健康狀況及預(yù)警,而通常橋梁健康監(jiān)測必須依賴相應(yīng)的監(jiān)測系統(tǒng),該系統(tǒng)由前端的傳感器和采集儀加上后端的數(shù)據(jù)存儲和分析設(shè)備構(gòu)成,主要對橋梁在日常使用狀態(tài)下的應(yīng)力、位移和加速度進(jìn)行采集分析,從而得出對橋梁健康狀態(tài)的評價(jià)[1]。

其中位移(變形)的監(jiān)測是重點(diǎn),然而, 現(xiàn)在采用的常規(guī)方法存在諸多限制和不便。如最常用的位移計(jì)就存在以下缺點(diǎn):

(1)測點(diǎn)的同步性不好;

(2)大變形比較難以測量;

(3)傳感器數(shù)據(jù)精度易受天氣影響;

(4)測站的可維護(hù)性較差。

相比之下,利用全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)(GNSS)進(jìn)行變形監(jiān)測具有顯著的優(yōu)勢,其優(yōu)點(diǎn)可概括如下:

(1)不受氣候的影響,可實(shí)現(xiàn)全天候、不間斷的三維高精度測量;

(2)量程大,可維護(hù)性好;

(3)觀測距離幾乎不受限制;

(4)延遲短、實(shí)時(shí)性強(qiáng),且各測點(diǎn)可實(shí)現(xiàn)同步測量。

從國內(nèi)外的有關(guān)研究和應(yīng)用可以看出GNSS是一個非常有效的橋梁監(jiān)測技術(shù),尤其是在變形監(jiān)測方面,當(dāng)然因?yàn)闃蛄罕O(jiān)測的復(fù)雜性,單純使用GNSS不能完全滿足整體結(jié)構(gòu)監(jiān)測的需要,因此與其他傳感器聯(lián)合使用,采用通用性更強(qiáng)的信號接收系統(tǒng),并把GNSS的數(shù)據(jù)分析納入整體的結(jié)構(gòu)損傷分析中是GNSS在橋梁健康監(jiān)測應(yīng)用的主導(dǎo)方向。

4.GNSS在橋梁健康監(jiān)測系統(tǒng)中的應(yīng)用實(shí)例

現(xiàn)有的基于GNSS的變形監(jiān)測體系,不僅精度高,而且能監(jiān)測瞬時(shí)變化,實(shí)現(xiàn)連續(xù)觀測與數(shù)據(jù)的自動處理,并且能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的分類輸出和圖形化輸出,直觀性更強(qiáng),結(jié)合后臺的專家系統(tǒng),還可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題和風(fēng)險(xiǎn),對橋梁結(jié)構(gòu)的健康狀態(tài)做出判斷,從而確保橋梁的安全。另一方面也為數(shù)字城市和智慧城市建設(shè)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)[2]。

目前,隨著GNSS技術(shù)的不斷成熟,采用GNSS技術(shù)與其他技術(shù)相結(jié)合的橋梁健康監(jiān)測系統(tǒng)已經(jīng)被廣泛的應(yīng)用于世界各地。不僅在英國Humber橋、日本明石海峽大橋、廣州虎門大橋等特大型橋梁上使用,而且在諸如寧波福明路鐵路跨線橋等中小跨徑橋梁上開始使用。盡管監(jiān)測原理相同,但兩類不同橋梁在監(jiān)測方案的規(guī)劃及傳感器的布置上還是有一些差異[3]。

4.1英國Humber橋的GNSS監(jiān)測系統(tǒng)[4]

英國的Humber懸索橋全長2220米,主跨1410米,南跨530米,北跨280米(圖2)。監(jiān)測系統(tǒng)由英國諾丁漢大學(xué)設(shè)計(jì),使用了2臺雙頻GNSS接收機(jī),配合了相關(guān)的加速度傳感器和力傳感器,在監(jiān)測位移的同時(shí)監(jiān)測橋面加速度和懸索的索力。該系統(tǒng)以2Hz頻率采樣,分別測量了中跨1/2、邊跨1/2和支撐塔頂?shù)奈灰啤iL期監(jiān)測的結(jié)果顯示橋面垂直位移最大為40cm,大多數(shù)時(shí)間位移量為15cm左右,橋面橫向位移最大為14cm,塔頂縱向位移1~2cm,橫向0.5~1cm。

為了驗(yàn)證監(jiān)測結(jié)果的準(zhǔn)確性,英國Bmnel大學(xué)進(jìn)行了現(xiàn)場試驗(yàn)。本次試驗(yàn)動用5輛貨車,進(jìn)行了若干動、靜載試驗(yàn)。結(jié)果表明,GNSS測量的三維位移結(jié)果與該橋的有限元模型的計(jì)算結(jié)果相當(dāng)吻合。

4.2寧波福明路鐵路跨線橋的GNSS監(jiān)測系統(tǒng)

寧波市福明路鐵路跨線橋是寧波鐵路東站的一座跨線斜拉橋,是寧波首座陸地斜拉橋,該橋?yàn)橐宦?lián)雙塔雙索面斜拉橋。大橋主塔為兩個A型塔,高74米,橋長420米,寬34.5米,雙向六車道設(shè)計(jì)。其中,主橋上跨鐵路寧波東站23股鐵道線,其中16股有高壓接觸網(wǎng)和3個站臺,如圖3所示。

大橋從設(shè)計(jì)之初即考慮了長期健康監(jiān)測系統(tǒng),主要監(jiān)控兩個塔頂和主要跨中的水平及縱向位移,此外還監(jiān)測橋面的加速度和斜拉索索力。GNSS監(jiān)控系統(tǒng)共設(shè)置了4個測站,其中主橋塔頂布設(shè)2個,主橋梁部2個(分別為主跨1/2處、1/4處)。

該橋自2013年1月1日通車以來運(yùn)行良好,監(jiān)測顯示橋梁的最大位移均未超過設(shè)計(jì)要求,GNSS的連續(xù)工作性能得到了驗(yàn)證。

5.總結(jié)

從國內(nèi)外的有關(guān)研究和應(yīng)用可以看出GNSS是一個非常有效的橋梁監(jiān)測技術(shù),GNSS與其它傳感器結(jié)合用于橋梁健康監(jiān)測已形成了趨勢。目前大部分的橋梁監(jiān)測系統(tǒng)已經(jīng)做到數(shù)據(jù)自動傳輸、自動解算處理、準(zhǔn)實(shí)時(shí)測量結(jié)果和測量結(jié)果圖形演示。

GNSS技術(shù)在不斷改善,我們可以預(yù)計(jì)GNSS變形監(jiān)測系統(tǒng)將不斷改進(jìn),尤其是中小跨徑橋梁在該技術(shù)的幫助下也能得到很好的監(jiān)測,為保障人民的生命財(cái)產(chǎn)提供了有力的支撐。隨著我國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高,我們可以期待GNSS技術(shù)在現(xiàn)代智慧城市的建設(shè)中將發(fā)揮出無可比擬的作用。

參考文獻(xiàn):

[1]安慶,吳樹森, 張婷婷.橋梁GNSS監(jiān)測點(diǎn)的布設(shè)與信號測試分析探討.[J].科技資訊, 2016,14(20):49-50.

[2]袁萬城, 崔飛, 張啟偉. 橋梁健康監(jiān)測與狀態(tài)評估的研究現(xiàn)狀與發(fā)展.[J].同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(bào), 1999, 27(2):4.

[3] 崔飛,袁萬城,史家鈞.傳感器優(yōu)化布設(shè)在橋梁健康監(jiān)測中的應(yīng)用.[J].同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(bào),1999,27( 2):165-169.

[4] Myroll F, Dibiagio E. Instrumentation for monitoring the Skarnsunder Cable-stayed Bridge. In: Jon Krokeborg , ed. Proceedings of the Third Symposium on Strait Crossing. Rotterdam: Balkema, 1994.207~ 215.

注:寧波市智團(tuán)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃項(xiàng)目(鄞科【2016】68號) 。endprint

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