锚固工作荷载无损检测技术研究

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时间:2018-12-14

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1、王成 关键词:锚固;无损检测;信号分析;工作荷载;波速 �������������������������,�����琣����������������������瓺������ �������������������.� 学位论文作者签名:重庆交通大学学位论文版权使用授权书学位论文作者签名: 弟第一早章已把锚杆作为施工中的重要手段,无论硬土层或软土层,几乎没有不使用锚杆的。我国岩石锚杆起始于�年代后期,当时有京西矿务局安滩煤矿、河北龙烟铁矿、湖南湘潭锰矿等单位使用楔缝式锚杆支护矿山巷道。进入�年代,我国开始在矿山巷道、铁路隧道及边坡整治工程中大量应用普通砂浆锚杆

2、与喷射混凝土支护。��年,梅山水库的坝基加固采用了预应力锚索。�年代,北京国际信托大 �由于材料、施工、地质条件等因素的影响,锚固结构系统在施工和使用过程中必然存在许多缺陷,对于锚固结构系统,主要缺陷有:锚固体本身缺陷,如材质不均匀,存在裂缝、孔洞,杆体锈蚀;胶结体缺陷,如胶结体密实度不够,内部有孔洞、裂隙、“蜂窝’’等;胶结体与锚索体、围岩的胶结不好;另外还包括地质界面、软弱地层对锚固质量的影响。具有这些缺陷的锚固结构系统,简称为“缺陷锚固体”。随着这些缺陷的产生、积累,会使具有永久支护的岩土工程锚固工作荷载有损失或失效。所以,对锚固工程的缺陷识别,质量诊断以及

3、锚固工作荷载的实时检测、补强,一直是岩土工程界广泛关注的问题。 � �下每种因素所引起的净损失量。当前,在预应力锚固工程中检测锚固有效应力的技术还有以下几种:�������������法的局部破损技术进行了预应力混凝土梁中力筋的剩余��绱判в�觳夥ǎ好拦�腉����� �获得混凝土弹性模量,从而计算出混凝土应力。 �第二章锚固工作荷载无损检测的理论基础概述������锥危�壳耙话阃吵莆N匏鸺觳���。 �面上的物体当作水的质点,并且它可以向上、向下、向后和向前运动。水质点的运动轨迹常为一个椭圆线。这种类型的波被限制在和水表面相邻的区域内,并且质点的速度随着离开质点

4、平衡位置的距离而迅速下降�粗甘��。如果有一种材料可以忽略其密度和弹性波速时,这时的表面波�诠烫逯谐莆H鹄��是界面波的一个典型情况。速度最快的波是纵向波。在分析锚固体的纵向振动时,我们假设锚固体是弹性连续体,由无穷多个质点组成,为了确定锚固体中某点的位置,就需要无穷多个位移坐标。这时系统具有无穷多个自由度。这些坐标作为一连续函数来处理,它对时间的一次导数和二次导数代表一般点的速度和加速度。因为它的质量是均匀分布的,所以其具有无穷多个固有振型,它的动力反应可以按诸振型影响之和来计算的。在考虑锚固体的纵向振动时,我们假设锚固体材料是均匀和各向同性的,并服从虎克定律。

5、位移假设相当微小以至动力激发的反应总是线性弹性的。并假定纵波的长度比锚固体的横截面尺寸大得多。在这种情况下,横向位移对纵向运动的效应可忽略不计。锚固体在纵向振动时,锚固体的横截面保持为平面,而且每个截面上的应力是均匀分布的。 �图��表示一根长度为�奈拊际�9烫澹�诰嗬朊9烫宥藊处有一长度为出�卜图��锚固体的纵向振动分析�出,它的应变量为:�痕倚停骸��兹—���畉:丝�.��誌��.��.�式可简化为: ���.������∥�,�������������.�警等�。由此可得:�.��.�式佗.�和式�.�是锚固体内传播的纵向振动波动方程的解。 �扛��⋯⋯�

6、.��,⋯⋯..�.汪��⋯.三当外端头自由时的锚固体,可简化为一端自由,一端固定的锚固体,其边界�牍�。亿�’ 各固有频率为:各固有频率相应的振型函数为:�����小力��羔��Q��;��一等础。�痌㈣∥�,�乩��遹各阶振型函数为: 厶巾力�瞔�切����竽�剑籲字础。��㈣����:一��地五�陪��搿皀㈣咖,�病E鉩�㈦“�琛��咿心�酪�。, �������以�猳� ���环畿��方程及振型函数可得:一万�由归~化条件: �莩争;叫令���玫皆谒蔡�����作用下自由端的响应:咖�一是喜扣哪由此可进一步求出锚固体端内质点的速度和加速度响应为: 集成度

7、功能与性能性价比等方面来讲,数字电路可以进行超大规模地集成。由于数字信号处理技术相对于模拟信号处理技术有许多优点,因此人们往往希望将模拟信号经过采样和量化编码形成数字信号,再采用数字信号处理技术进行处理;处理完毕,如果需要,再转换成模拟信号,这种处理方法称为模拟信号数字处理方法。统的核心部分即数字信号处理器,按照预定的要求,在处理器中将信号序列�� �处理器变换器�������������■��数字信号处理过程的波形图�����������图��所表示的是模拟信号数字处理系统的方框图,实际的系统并不一定要包 由于目前采用的数据采集系统是一种数字化系统,所采用的�疍

8、芯片对信号

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