System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种桥梁预应力孔道压浆缺陷电磁波检测方法和装置制造方法及图纸_技高网

一种桥梁预应力孔道压浆缺陷电磁波检测方法和装置制造方法及图纸

技术编号:43934330 阅读:4 留言:0更新日期:2025-01-07 21:27
本申请涉及工程质量检测技术领域,公开了一种桥梁预应力孔道压浆缺陷电磁波检测方法和装置。其中,孔道设于桥梁混凝土结构中,孔道内具有灌浆料和钢绞线,在混凝土结构表面上部署电磁激励装置用于向孔道的检测位置发射指定频率电磁脉冲。该方法包括:通过基于分布在混凝土结构表面上的振动传感器检测到的振动信号确定孔道中钢绞线的振动时序数据,对振动时序数据进行分析得到振动时序数据的检测峰值数据和钢绞线在指定频率电磁脉冲下振动的检测频率数据,最终根据检测峰值数据和/或检测频率数据对检测位置进行压浆缺陷检测,得到检测位置的压浆缺陷检测结果。至此,实现一种能够对桥梁预应力混凝土结构中的孔道进行有效压浆缺陷检测的方法。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及工程质量检测,尤其涉及一种桥梁预应力孔道压浆缺陷电磁波检测方法和装置


技术介绍

1、大跨径混凝土桥梁普遍采用预应力结构抵抗桥梁自重和上部活载,预应力钢绞线在预应力混凝土结构中是主要的拉力承担者。预应力钢绞线施工包括预埋孔道穿索,后张拉,锚固和孔道注浆等工序。其中,孔道压浆对预应力管线有保护和填充作用,压浆不饱满甚至空洞会为预应力钢绞线的长久使用带来严重质量隐患。相关技术中常采用超声波、冲击回波法等识别孔道灌浆饱满程度,cn106680380a提供了一种超声导波无损检测预应力钢绞线缺陷的系统及其检测方法,该系统自主设计数字信号处理板卡,采用收发合置检测方式。但可能需要专业的技术人员来操作,且对于被混凝土掩埋的钢绞线存在检测限制;cn110779959a提供了一种预应力孔道压浆密实度检测装置及检测方法,通过电阻检测器检测阻值,根据测得的阻值判断监测点压浆的密实度,但会受到环境因素如湿度、温度的影响,且对于深层或复杂结构的孔道检测效果有限。因此,需要针对桥梁预应力孔道压浆施工提出一种新的压浆缺陷检测方法。


技术实现思路

1、本申请旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本申请提出一种桥梁预应力孔道压浆缺陷电磁波检测方法和装置。本申请采用的主要技术方案包括:

2、第一方面,本申请实施例提供一种桥梁预应力孔道压浆缺陷电磁波检测方法,孔道设于混凝土结构中,孔道内具有灌浆料和钢绞线,在混凝土结构表面上部署电磁激励装置和振动传感器。电磁激励装置用于向孔道的检测位置发射指定频率电磁脉冲,振动传感器用于检测指定频率电磁脉冲对检测位置处钢绞线引起的振动信号。该方法包括:基于振动传感器检测到的振动信号确定钢绞线的振动时序数据。对振动时序数据进行分析,得到振动时序数据的检测峰值数据和钢绞线在指定频率电磁脉冲下振动的检测频率数据。根据检测峰值数据和/或检测频率数据对检测位置进行压浆缺陷检测,得到检测位置的压浆缺陷检测结果。

3、第二方面,本申请实施例还提供一种桥梁预应力孔道压浆缺陷电磁波检测装置的标定方法,该装置包括电磁激励装置和振动传感器,电磁激励装置和振动传感器部署在混凝土模型表面上,混凝土模型中具有孔道模型,孔道模型内具有灌浆料和钢绞线,电磁激励装置用于向孔道模型的测试位置发射测试电磁脉冲,振动传感器用于检测测试电磁脉冲对测试位置处钢绞线引起的振动信号。标定方法包括:基于振动传感器检测到的振动信号确定钢绞线的测试振动时序数据。对测试振动时序数据进行分析,得到测试振动时序数据的测试峰值数据和钢绞线在测试电磁脉冲下振动的测试频率数据。根据测试峰值数据和测试频率数据构建测试电磁脉冲对应的频率长度关系数据。其中,频率长度关系数据用于描述测试频率与测试位置处的压浆缺陷长度间的对应关系。

4、第三方面,本申请实施例提供一种桥梁预应力孔道压浆缺陷电磁波检测装置,孔道设于混凝土结构中,孔道内具有灌浆料和钢绞线,在混凝土结构表面上部署电磁激励装置和振动传感器,电磁激励装置用于向孔道的检测位置发射指定频率电磁脉冲,振动传感器用于检测指定频率电磁脉冲对检测位置处钢绞线引起的振动信号,该装置包括:振动数据确定模块,用于基于振动传感器检测到的振动信号确定钢绞线的振动时序数据。峰值频率分析模块,用于对振动时序数据进行分析,得到振动时序数据的检测峰值数据和钢绞线在指定频率电磁脉冲下振动的检测频率数据。压浆缺陷情况检测模块,用于根据检测峰值数据和/或检测频率数据对检测位置进行压浆缺陷检测,得到检测位置的压浆缺陷检测结果。

5、第四方面,本申请实施例还提供一种桥梁预应力孔道压浆缺陷电磁波检测标定装置,该装置包括电磁激励装置和振动传感器,电磁激励装置和振动传感器部署在混凝土模型表面上,混凝土模型中具有孔道模型,孔道模型内具有灌浆料和钢绞线,电磁激励装置用于向孔道模型的测试位置发射测试电磁脉冲,振动传感器用于检测测试电磁脉冲对测试位置处钢绞线引起的振动信号。该装置包括:测试振动数据确定模块、测试频率确定模块和频率长度关系确定模块,其中:测试振动数据确定模块,用于基于振动传感器检测到的振动信号确定钢绞线的测试振动时序数据。测试频率确定模块,用于对测试振动时序数据进行分析,得到测试振动时序数据的测试峰值数据和钢绞线在测试电磁脉冲下振动的测试频率数据。频率长度关系确定模块,用于根据测试峰值数据和测试频率数据构建测试电磁脉冲对应的频率长度关系数据。其中,频率长度关系数据用于描述测试频率与测试位置处的压浆缺陷长度间的对应关系。

6、第五方面,本申请实施例还提供一种桥梁预应力孔道压浆缺陷电磁波检测装置,该装置包括控制器、数据采集设备、电磁激励装置和振动传感器。电磁激励装置和振动传感器分别用于部署在混凝土结构的表面上,混凝土结构中的孔道内具有灌浆料和钢绞线,控制器与电磁激励装置和振动传感器分别连接,振动传感器与数据采集设备连接,电磁激励装置,用于向孔道的检测位置发射测试电磁脉冲。振动传感器,用于检测测试电磁脉冲对检测位置处钢绞线引起的振动信号。数据采集设备,用于基于振动传感器检测到的振动信号确定钢绞线的振动时序数据。控制器,用于根据振动时序数据对检测位置进行压浆缺陷检测,得到检测位置的压浆缺陷检测结果。

7、第六方面,本申请还提供一种计算机设备包括存储器和处理器,存储器存储有计算机程序,处理器执行计算机程序时实现上述任一项的方法的步骤。

8、第七方面,本申请还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述任一项的方法的步骤。

9、第八方面,本专利技术还提供一种计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述任一项的方法的步骤。

10、上述实施例中,通过基于分布在混凝土结构表面上的振动传感器检测到的振动信号确定孔道中钢绞线的振动时序数据,进一步地对振动时序数据进行分析得到振动时序数据的检测峰值数据和钢绞线在指定频率电磁脉冲下振动的检测频率数据,最终根据检测峰值数据和/或检测频率数据对检测位置进行压浆缺陷检测,得到检测位置的压浆缺陷检测结果。至此,实现一种能够对桥梁预应力混凝土结构中的孔道进行有效压浆缺陷检测的方法。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种桥梁预应力孔道压浆缺陷电磁波检测方法,其特征在于,所述孔道设于混凝土结构中,所述孔道内具有灌浆料和钢绞线,在所述混凝土结构表面上部署电磁激励装置和振动传感器;所述电磁激励装置用于向所述孔道的检测位置发射指定频率电磁脉冲,所述振动传感器用于检测所述指定频率电磁脉冲对所述检测位置处钢绞线引起的振动信号;所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述检测峰值数据和/或所述检测频率数据对所述检测位置进行压浆缺陷检测,得到所述检测位置的压浆缺陷检测结果,包括:

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述检测峰值数据和/或所述检测频率数据对所述检测位置进行压浆缺陷检测,得到所述检测位置的压浆缺陷检测结果,包括:

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述检测峰值数据和/或所述检测频率数据对所述检测位置进行压浆缺陷检测,得到所述检测位置的压浆缺陷检测结果,包括:

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述超出峰值数据对应的频率区间和频率长度关系数据确定检测位置的压浆缺陷长度,包括

6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,通过以下方式确定所述频率长度关系数据:

7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述指定频率电磁脉冲包括多个脉冲频率不同的电磁脉冲;所述电磁激励装置用于采用步进式方法,按照从小逐步增加的方式向所述检测位置发射不同脉冲频率的电磁脉冲。

8.一种桥梁预应力孔道压浆缺陷电磁波检测装置的标定方法,其特征在于,所述桥梁预应力孔道压浆缺陷电磁波检测装置包括电磁激励装置和振动传感器;所述电磁激励装置和所述振动传感器部署在混凝土模型表面上,所述混凝土模型中具有孔道模型,所述孔道模型内具有灌浆料和钢绞线,所述电磁激励装置用于向所述孔道模型的测试位置发射测试电磁脉冲,所述振动传感器用于检测所述测试电磁脉冲对所述测试位置处钢绞线引起的振动信号;所述方法包括:

9.一种桥梁预应力孔道压浆缺陷电磁波检测装置,其特征在于,所述孔道设于混凝土结构中,所述孔道内具有灌浆料和钢绞线,在所述混凝土结构表面上部署电磁激励装置和振动传感器;所述电磁激励装置用于向所述孔道的检测位置发射指定频率电磁脉冲,所述振动传感器用于检测所述指定频率电磁脉冲对所述检测位置处钢绞线引起的振动信号;所述装置包括:

10.一种桥梁预应力孔道压浆缺陷电磁波检测装置,其特征在于,所述桥梁预应力孔道压浆缺陷电磁波检测装置包括控制器、数据采集设备、电磁激励装置和振动传感器;所述电磁激励装置和所述振动传感器分别用于部署在混凝土结构的表面上,所述混凝土结构中的孔道内具有灌浆料和钢绞线;所述控制器与所述电磁激励装置和所述振动传感器分别连接,所述振动传感器与所述数据采集设备连接;

...

【技术特征摘要】

1.一种桥梁预应力孔道压浆缺陷电磁波检测方法,其特征在于,所述孔道设于混凝土结构中,所述孔道内具有灌浆料和钢绞线,在所述混凝土结构表面上部署电磁激励装置和振动传感器;所述电磁激励装置用于向所述孔道的检测位置发射指定频率电磁脉冲,所述振动传感器用于检测所述指定频率电磁脉冲对所述检测位置处钢绞线引起的振动信号;所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述检测峰值数据和/或所述检测频率数据对所述检测位置进行压浆缺陷检测,得到所述检测位置的压浆缺陷检测结果,包括:

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述检测峰值数据和/或所述检测频率数据对所述检测位置进行压浆缺陷检测,得到所述检测位置的压浆缺陷检测结果,包括:

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述检测峰值数据和/或所述检测频率数据对所述检测位置进行压浆缺陷检测,得到所述检测位置的压浆缺陷检测结果,包括:

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述超出峰值数据对应的频率区间和频率长度关系数据确定检测位置的压浆缺陷长度,包括:

6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,通过以下方式确定所述频率长度关系数据:

7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述指定频率电磁脉冲包括多个脉冲频率不同的电磁脉冲;所述电磁激励装置...

【专利技术属性】
技术研发人员:孙晓立周治国吴建良杨军王林彬杨正龙李柯柯
申请(专利权)人:广州市市政工程试验检测有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1