【摘 要】
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近年来,随着我国高速公路桥梁建设的快速发展,后张拉法混凝土梁在桥梁系统建设中大量使用,预应力混凝土桥梁占据了我国新建桥梁的绝大部分。预应力压浆波纹管是混凝土桥梁的重要组成部分,压浆波纹管的不密实将导致桥梁预应力的损失甚至丧失,从而导致桥梁出现裂纹甚至倒塌情况;因此预应力压浆波纹管密实度的检测对于确保预应力管道压浆质量尤为重要,本文基于超声透射法结合试验梁进行了压浆波纹管密实度检测,并开展了如下的研
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近年来,随着我国高速公路桥梁建设的快速发展,后张拉法混凝土梁在桥梁系统建设中大量使用,预应力混凝土桥梁占据了我国新建桥梁的绝大部分。预应力压浆波纹管是混凝土桥梁的重要组成部分,压浆波纹管的不密实将导致桥梁预应力的损失甚至丧失,从而导致桥梁出现裂纹甚至倒塌情况;因此预应力压浆波纹管密实度的检测对于确保预应力管道压浆质量尤为重要,本文基于超声透射法结合试验梁进行了压浆波纹管密实度检测,并开展了如下的研究工作:1.详细介绍了研究背景及选题意义,并对无损检测方法进行国内外的调研分析,选择了超声透射法作为本文的无损检测方法。2.结合超声透射检测的侧重点设计制作了一批较理想的试验梁进行了对于整根波纹管的密实度检测分析,得到一些结论:(1)压浆波纹管的全局密实度与超声透射首波波速具有线性关系,随着压浆管道密实度的增加,超声透射首波波速逐渐下降;(2)正反透射的检测密实度的方式对透射首波波速的影响很小,而且波纹管长度对透射首波波速的影响很小,说明了基于超声透射法测量压浆管道全局密实度的密实度-首波波速线性关系具有一般性;(3)压浆波纹管一维等效模型结合首波慢度理论分析对于压浆管道密实度的检测具有参考意义,随着压浆管道密实度的增加,首波慢度值逐渐上升,但首波慢度测试值略高于首波慢度理论值;(4)压浆波纹管的密实度与超声透射主频以及主频幅值具有线性关系,随着压浆管道密实度的增加,超声透射主频和主频幅值逐渐下降;(5)基于熵权法的权重分析表明:超声透射首波波速、透射主频、主频幅值对于密实度变化的表征度相同,它们都能用于压浆波纹管密实度检测的判定;(6)基于正态分布与t分布的缺陷概率判别法研究表明:这两种方法都能用于全局密实度的类别判别,但基于t分布缺陷概率判别法在小样本判别中效果良好。3.利用卷积神经网络,即CNN模型对不同前处理下的不同压浆密实度数据进行了分类学习,结果表明CNN能用于压浆管道密实度的快速分类识别中,其中对透射数据的小波时频变换处理相较于滤波和傅里叶变换处理的识别效果更佳。
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