因此,结构寿命和安全是相互关联的.结构耐久性不等于结构寿命结构,例如混凝土结构耐久性设计和评定,目前主要是从混凝土密实性、防止有害物质侵蚀、保护钢筋不过度过速锈蚀等方面.设计和评定混凝土强度、保护层厚度、混凝土裂缝宽度、混凝土剥离程度、混凝土碳化深度以及其他有害侵蚀深度等!这些设计和评定指标是独立的耐久性指标,目前还没有与关乎结构安全的“构件抗力”建立起关系!因此,结构耐久性不等于结构寿命。服役结构的安全评定结构损伤通常是从材料层面损伤演化扩展的,结构需要多尺度建模、在材料细观和构件宏观等多尺度上处理损伤和修正模型!
结构局部响应和局部性能监测结果,可以直接用于结构局部材料和构件损伤表征和推断,并直接用于修正相应的单元计算模型;结构整体响应监测结果,如位移、加速度等,通常可用于振型和频率识别、然后间接地用于结构损伤识别、定位和整体计算模型修正!由于桥梁结构个体的特殊性、局部损伤对整体识别参数的不敏感性,给基于整体(振动)响应的结构损伤识别和定位带来了难以逾越的困难,结构局部损伤监测推断、单元计算模型修正,结合结构损伤识别、定位与整体计算模型修正可能是为有效的途径!
三、桥墩:多跨桥的中间支承结构称为桥墩!1、作用:支承桥跨结构,把桥面荷载传至地基!四、桥台:位于桥梁两端,支承桥梁上部结构并和路堤相衔接的建筑物。1、作用:把路面荷载传至地基;与路堤相衔接、抵御路堤土压力;防止路堤土的滑坡和坍落!五、墩台基础:将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分!1、作用:支承上部桥跨结构!(2)、桥梁五小部件的组成:桥面铺装、防排水系统、栏杆、伸缩缝、灯光照明。一、桥面铺装:为保护桥面板和分布车轮的集中荷载,用沥青混凝土、水泥混凝土、高分子聚合物等材料铺筑在桥面板上的保护层。
钢箱斜拉桥如南京长江第二大桥南汊桥,主跨628m;武汉军山长江大桥,主跨460m.前几年上海建成的南浦(主跨423m)和杨浦(主跨6O2m)大桥为钢与混凝土的结合梁斜拉桥!五、悬索桥悬索桥是特大跨径桥梁的主要形式之一,可以说是跨千米以上桥梁的桥型(从目前已建成桥梁来看说是桥型)!但从发展趋势上看,斜拉桥具有明显优势!但根据地形、地质条件,若能采用隧道式锚碇,悬索桥在千米以内,也可以同斜拉桥竞争!根据理论分析,就目前的建材水平,悬索桥的跨径可达到3500m左右!
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需要指出的是,这可以理解为不仅是结构“安全为主”的设计,而且是结构“构件安全”的设计!但是,同样构件都安全的结构,“结构整体极限承载力”可能会有很大差别,这是目前结构设计没有在“构件安全”设计的同时,兼顾“结构整体极限承载力”设计的一大缺陷!结构寿命与安全相互关联在任意时刻ti评定和预测可以得到结构剩余寿命,即Tr=T-ti。在结构寿命终止时刻T经维修加固提高结构抗力、继续服役到抗力R(t)随时间衰减再次达到低水平要求的持续时间,称为一次维修后的剩余寿命,即Tr1=T-T1。
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2!计算相应于设防(设计)极端作用下桥梁结构材料或构件的“荷载效应”,可能是线性、非线性或流-固耦合等方法的计算分析!3!试验、计算、分析确定结构材料或构件极限强度或抗力,如拉、压、弯、扭、剪或失稳等的材料极限强度或构件极限抗力,统称为“构件抗力”.这个“构件抗力”基本上是指结构新材料、新构件的抗力,部分考虑极限抗力折减、耐久性折减,才确定“构件抗力”设计值.4!验算结构所有构件极限状态下的安全要求是荷载效应要小于等于构件抗力!
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桥梁:道路路线遇到江河湖泊、山谷深沟以及其他线路等障碍时,为了保持道路的连续性而专门建造的人工构造物.桥梁既保证桥上的交通运行,也要保证桥下水流的宣泄、船只的通航或车辆的通行。(1)、桥梁五大部件的组成:桥跨结构(上部结构)、支座系统、桥墩、桥台、墩台基础!一、桥跨结构(上部结构):在线路中断时障碍的主要承载结构!1、作用:承受桥上的行人和车辆!二、支座系统:连接桥梁上部结构和下部结构的传力装置。1、作用:传力装置;不仅传递很大的荷载,保证桥跨结构不产生变位!