公路隧道健康诊断的应用技术研究项目及成果简介
盾构法公路隧道全寿命期健康监测及评估体系研究与应用

盾构法公路隧道全寿命期健康监测及评估体系研究与应用段创峰【摘要】由于公路隧道建设与运营环境的复杂性以及其重要的社会影响,越来越多的隧道健康监测系统投入实际工程应用中并取得了一定的成果.为此,总结了盾构法公路隧道全寿命期健康监测系统的多层架构体系,给出了每一层次的设计实施内容;与此同时,归纳了传统的系统设计实施方案中存在的诸多问题.以杭州文一路地下通道工程为案例,介绍了监测断面与监测内容设计、综合智能监测管片、数据通信系统以及基于BIM的监测预警与评估管理系统等关键技术,这些关键技术的应用有助于提高系统的整体可靠性与适用性.【期刊名称】《建筑施工》【年(卷),期】2018(040)008【总页数】3页(P1462-1464)【关键词】盾构法公路隧道;全寿命期;健康监测;健康评估【作者】段创峰【作者单位】上海市地下空间设计研究总院有限公司上海 200020【正文语种】中文【中图分类】TU941 概述隧道健康监测与评估系统建立的目的,是通过加强对运营阶段隧道健康状态的监测,建立科学的运维养护策略,延长隧道的使用寿命。
目前国内已有多条盾构法公路隧道内实施了健康监测系统[1-5],并取得了丰富的成果,但是由于公路隧道建设与运营环境的复杂性,目前的健康监测系统在实际应用方面还存在诸多问题。
本文将在系统性阐述隧道全寿命周期健康监测与评估系统的基础上,结合杭州文一路地下通道工程,探讨若干关键技术的应用。
2 全寿命盾构隧道健康监测系统架构设计盾构法公路隧道全寿命健康监测与评估系统总体架构以数据的处理、流转与应用为核心,结合岩土、结构力学监测设备以及数据通信技术,形成一套结构健康监测和安全评估预警方案。
该架构包括数据采集层、数据传输层、数据存储层、数据融合分析层和数据应用服务层5个层次。
2.1 数据采集层隧道健康监测数据主要有2个来源,一类是自动化监测数据,另一类为人工巡检数据。
自动化监测数据主要包含隧道沉降、隧道断面收敛变形、渗漏水、变形缝张开、裂缝张开、围岩水土压力、管片内力、螺栓应力、地面沉降变形、地下水位、结构动力响应等。
公路隧道健康诊断方法的研究

第一 , 撞 击 回波法 。 撞击 回波法是用钢球撞 击产生 的超声 波和声 波对结 构进行检测 的方法 在传 感器记 录多次 反射后进行对频 率分 析 。撞击 回拨 法 的优 势在 于它的速度 比较快 . 但其 也存在 诸多 的缺 陷, 比如 , 检 测的深 度会受 到材料 的机构 、 强度与应 力脉 冲频带 等诸 多方 面的影 响 . 同时 . 钢球 的尺寸要 求 比较 严格 . 要适 合给定 的检测 状态 。 第二 , 地质雷达 。地质雷达是一种利用高频脉 冲电磁 波探测 混凝 土及下覆介质分布形态的一种无损伤检测方法 地质雷达作为近十余 年来发展起来 的地球物理高新技术方法 .其使用 的是 高频 电磁波 . 在 介质 中传播 而产生相位及 回波能量 、 波形 的变化 . 由计算机将收 到不 同的波阻抗界面产生的数字信号进行成像处理和分析计算 . 从 而推断 地下地质结构 。地质雷达检测技术分辨率高 、 定位准确 、 快速 经济 、 灵 活方便 . 采用 了先进 的连 续透视扫描无 损探伤技术 . 备受广大工程 技 术人员的青睐 这种检测手段 目前在 国内外得到了广泛应用 . 并 取得 了重要成果 第 三, 激光扫描 激光 扫描是近几年首先在 欧洲发 展起来 的新 型 检测技术 , 近几 年来在隧道 地质病害诊 治中应用地震 c T技术 . 并取 得了一定的进展 激光扫描通过发射无害激光和连续分析反射 . 激 光 扫描用于危险区域的灵活防护 . 通过出入控制 . 实现访问保 护等 由于 其扫描速 度快 、 测量精度 高( 可达 O . 2 0 . 3 r a m ) 、 获 得三维空 间数据 的同 时获得三维图像 等优点 . 在德国 、 瑞 士等国家普遍应用 它扫描方式有 单 线扫描、 光栅式 扫描和全角度 扫描三种方式 。隧道扫描仪 的优点 主 要 以下几个方面 : 首先 , 对交 通没有或 只有轻 微 的负 面影 响 : 其次 . 能 以数字形式按 比例绘制全 部面积的 内壳表 面: 第三. 同步多路记录f 可 视 照片+ 红外图) ; 第四 , 测量 能够重现 ; 第五. 重复测 量能够 获得有关 损 伤发展 的数据 许 多国家 和地 区的隧道都存在着不 同程 度的病害 . 由于公路隧道 结构 的工作条件复杂 . 其健康状态受诸多 因素影 响 随着我 国公路交 通事业建设 的快速发展 . 隧道健康状况 日 益成 为公 路隧道养护 中极其 重要 的环节 公 路隧道的健康 状态反 映的就 是公路 隧道结构 的损伤或 破 损状态 . 对公路 隧道健康状态 的综合诊 断就是综合考虑公路隧道结 构 的各种损伤或破损状态 的过程 。因此 , 在 隧道健康状态诊断 中能 同 时综合 考虑各种影 响因素 . 遵循 一定 的原则 . 参 照公路 隧道 的结构破 损形态拟定公路 隧道健康状态综合诊断思路 . 从 而确定公路隧道健康
桥隧工程健康检测技术工艺

桥隧工程健康检测技术工艺桥隧工程健康检测技术工艺引言:桥隧工程是现代交通建设中不可或缺的重要组成部分,其安全性和稳定性对于交通运输的顺畅和人民生命财产安全至关重要。
然而,由于长期使用和自然环境的影响,桥隧工程可能会出现各种损坏和病害问题。
开展桥隧工程健康检测是保障其正常运行和延长使用寿命的关键。
一、传统检测技术1. 目视检查:传统的桥隧工程健康检测方法之一是通过目视检查进行表面观察。
这种方法简单直观,但无法发现深层次的问题。
2. 物理探测:利用物理手段如敲击、声波等来探测结构是否存在损坏或空洞等问题。
这种方法可以发现一些明显的破损情况,但对于细微的问题可能无法准确判断。
二、非破坏性测试技术1. 超声波检测:利用超声波在材料中传播时受到不同材料特性影响而产生反射、折射等现象,通过接收和分析超声波信号来判断结构的健康状况。
2. 磁粉探伤:利用磁粉颗粒在磁场作用下在材料表面形成磁线,通过观察磁粉的分布情况来判断材料是否存在裂纹、缺陷等问题。
3. 红外热像检测:利用红外辐射技术来检测结构表面温度分布的差异,从而判断结构是否存在隐患。
三、无损检测技术1. 振动测试:通过给结构施加外力或监测自然振动来获取结构的固有频率和振动模态,从而推断出结构的健康状态。
2. 声发射检测:通过监测结构在加载过程中产生的声波信号,分析其频谱和幅值等特征来判断结构是否存在损伤。
四、图像处理技术1. 摄像头监测:安装摄像头对桥隧工程进行实时监测,通过图像处理算法对视频进行分析和识别,以发现可能存在的问题。
2. 三维激光扫描:利用激光扫描仪对桥隧工程进行三维扫描,生成高精度的点云数据,并通过图像处理算法进行分析和比对,以检测结构的变形和损伤情况。
五、无人机技术1. 空中摄影测量:利用无人机搭载的相机进行航拍,获取高分辨率的图像数据,通过图像处理和三维重建技术对桥隧工程进行检测和分析。
2. 热成像检测:利用无人机搭载的热红外相机对桥隧工程进行热成像检测,通过分析结构表面温度差异来判断结构是否存在异常情况。
公路隧道健康状态综合检测技术探讨

公路隧道健康状态综合检测技术探讨摘要:我国交通快速发展,传统的隧道病害检测以人工作业为主,辅以激光测距仪、超声波探伤仪和地质雷达等仪器,检测速度慢,劳动强度大,危险系数高,不能满足大规模隧道普查的需要。
为此,本文提出采用智能检测车、地质雷达与人工调查相结合的综合检测技术,对隧道衬砌裂缝、外观质量及内部缺陷进行检测,与传统病害检测方法比较,该综合技术可提高病害检测全面性,并显著提高检测效率及精度,具有较强的实践意义。
关键词:公路隧道;健康状态;诊断技术;快速检测;地质雷达引言随着隧道工程建设的快速发展,隧道病害问题日益突出。
为了对隧道病害进行整治,首先需对病害情况进行全方位检测。
传统的隧道病害检测方法主要采用目测,配备一定的简易设备,如机械式或数显式病害观测仪等,进行现场记录和病害标记,人工描绘病害展开图。
这些检测方法需要大量的人力、物力,费时、费力,危险程度高,对于隧道拱顶病害检测还需专门的升降设备,而且检测结果主观性大,不同检测人员会得出不同的检测结果,不利于对隧道安全性进行客观和定量评价。
国际隧道协会通过分析总结隧道病害检测的经验和教训,指出无损快速检测技术将是今后的发展方向。
日本已经在隧道无损快速检测技术方面作了大量研究,并取得了一定的研究成果。
1公路隧道现状分析我国是一个多山的国家,75%左右的国土是山地或重丘,为了缩短公路里程,改善路线线形和交通运输条件,保护环境,节约土地,山区公路建设中已越来越重视隧道方案。
近10年来,随着我国交通基础设施建设规模的逐步扩大,高速公路建设迅猛发展,公路隧道数量日益增多,建设规模越来越大。
据我国公路水路交通行业统计,截至2016年底,全国公路总里程达457.73×104km,公路隧道15181处、1403.97×104m,相比2015年增加1175处、135.58×104m。
其中,特长隧道815处、362.27×104m,长隧道3520处、604.55×104m。
隧道结构健康监测技术研究

隧道结构健康监测技术研究隧道是古往今来人类建筑史上的伟大创造,随着现代交通和城市化的快速发展,越来越多的隧道被建造并投入使用。
然而,由于隧道建筑结构处于地下深处,环境复杂,隧道结构健康监测难度大,若未能及时发现和处理隐患问题,将给交通运输和人民生命财产安全带来巨大风险。
因此,隧道结构健康监测技术的研究至关重要。
一、隧道结构健康监测现状目前,对于现有的隧道结构健康监测技术,国内外学术研究和工程实践都已经取得了不小的进展,主要分为三类:1.传统的现场监测手段,例如人工巡检、实测、传感器数据采集等。
优点在于直观、简单易操作,但缺点也比较明显,比如受巡检人员水平影响大,监测精度、及时性和效率都不能保证。
2. 基于数学模型和计算机模拟的虚拟监测技术。
利用先进的计算机技术,将实际情况通过数学模型转换到虚拟仿真中进行监控判断。
缺点是受监测对象、监测数据存在误差等因素影响,需要对其进行精细化模型化、前期数据处理和参数校正。
3. 新型监测技术,如无损测试技术、机器学习算法和人工智能技术的应用等。
比如无损震源测试技术可对隧道内部封闭的钢筋混凝土结构开展非破坏性检测和评估,通过测试获取隧道结构物的振动特性,进而反演其动力学参数、结构参数。
通过批量采集隧道结构物实测图像和感谢数据,结合大数据分析与挖掘技术,机器学习算法和神经网络算法等,可有效实现隧道健康状况实时感知和隧道工况智能控制。
二、隧道结构健康监测技术的发展方向未来的隧道结构健康监测技术具体发展方向包括:1. 构建由多种监测手段相互交叉的综合监测系统,既可以采用现场实测监测技术,也可以结合虚拟仿真技术和新型监测技术等。
在实时、准确地监测目标对象的同时,确保监测数据的全面性和可靠性。
2. 通过研发新型高性能传感器、数据分析处理技术,提高监测质量。
如提高传感器的信号精度、稳定性、抗干扰性等性能参数,加强数据采集与传输方式的设计和优化,采用先进的大数据分析和人工智能技术等手段实现数据挖掘与分析,提升监测数据的价值。
高速铁路隧道施工中的结构健康监测与诊断

高速铁路隧道施工中的结构健康监测与诊断近年来,高速铁路的发展已经成为我国公共交通领域的重要一环。
高速铁路用其快速、安全、舒适的特点受到了广大乘客的喜爱。
然而,高速铁路的隧道施工却涉及到复杂的工程技术和严格的结构要求。
为了确保隧道的施工质量和运行安全,结构健康监测与诊断成为了不可或缺的一环。
结构健康监测是一项关键技术,旨在提前发现结构问题,及时采取措施进行修复,从而保证隧道长期稳定运行,并确保旅客的安全。
在高速铁路隧道施工中,结构健康监测主要包括传感器安装、数据采集和分析处理三个阶段。
首先,传感器的安装是结构健康监测的基础。
传感器是用来感知隧道内部结构的变化情况,并将收集到的数据传输到监测系统中。
常用的传感器包括应变计、振动传感器和温度传感器等。
应变计可以测量隧道结构的应变变化,判断其是否超出允许范围。
振动传感器可以监测隧道结构的振动情况,评估其在运行中的稳定性。
温度传感器可以检测隧道结构的温度变化,避免因温度差异而产生的热胀冷缩引起的损坏。
其次,数据采集是结构健康监测的重要环节。
随着传感器的普及和技术的发展,数据采集已经变得更加高效和可靠。
传感器采集到的数据会以数字化的形式储存在数据库中,供后续的分析处理使用。
数据采集需要考虑到监测的频率和时间跨度,以及数据传输的实时性和稳定性。
可以通过无线传输、有线传输或者人工传输的方式将数据传输到监测系统中。
同时,还需要制定合理的采样计划,以获取全面和准确的数据。
最后,分析处理是结构健康监测的核心环节。
通过对采集到的数据进行分析和处理,可以获取有关隧道结构健康状态的信息,进而进行诊断和评估。
分析处理常用的方法有模型校正、特征提取和状态评估等。
模型校正是对采集的数据进行修正,以提高数据的准确性和可靠性。
特征提取是通过提取数据中的特征参数,对结构的不同部位进行比较和评估。
状态评估是根据提取的特征参数,对隧道结构的健康状况进行判断,包括结构完整性、承载能力、疲劳状况等。
公路桥梁健康监测技术研究

公路桥梁健康监测技术研究公路桥梁作为交通基础设施的重要组成部分,其安全和可靠性对于交通运输的顺畅和公众的生命财产安全至关重要。
随着交通流量的不断增加、车辆荷载的日益加重以及环境因素的长期作用,公路桥梁在使用过程中不可避免地会出现各种损伤和性能退化。
为了及时掌握桥梁的健康状况,保障其安全运营,公路桥梁健康监测技术应运而生。
公路桥梁健康监测技术是指通过在桥梁上安装各种传感器和监测设备,实时采集桥梁结构的各类数据,如变形、应力、振动等,并对这些数据进行分析和处理,以评估桥梁的健康状态和安全性。
这项技术的应用具有重要的意义。
首先,它能够实现对桥梁结构的实时监测,及时发现潜在的安全隐患。
相比传统的定期检测方法,健康监测能够提供更连续、更全面的桥梁结构信息,避免了因检测间隔而可能导致的问题遗漏。
其次,有助于科学合理地制定桥梁的维护和管理策略。
基于监测数据,可以准确评估桥梁的剩余使用寿命,为维修、加固决策提供依据,从而降低维护成本,提高桥梁的经济效益。
再者,为桥梁设计和理论研究提供了宝贵的实际数据。
通过对大量监测数据的分析,可以验证和改进现有的桥梁设计理论和方法,推动桥梁工程技术的不断发展。
在公路桥梁健康监测技术中,传感器是关键的组成部分。
常见的传感器包括应变传感器、位移传感器、加速度传感器等。
应变传感器用于测量桥梁结构在荷载作用下的应变变化,位移传感器可以监测桥梁的变形情况,加速度传感器则用于捕捉桥梁的振动特性。
这些传感器需要具备高精度、高稳定性和耐久性,以适应复杂的桥梁使用环境。
数据采集与传输系统也是健康监测技术的重要环节。
数据采集系统要能够快速、准确地采集来自各个传感器的信号,并进行初步的处理和存储。
而数据传输系统则负责将采集到的数据及时、可靠地传输到数据处理中心,以便进行进一步的分析和处理。
数据处理与分析是健康监测技术的核心部分。
采集到的大量原始数据需要经过滤波、降噪、特征提取等处理步骤,以提取出能够反映桥梁结构健康状况的有效信息。
公路隧道试验检测技术研究及应用

Roads and Bridges道路桥梁71公路隧道试验检测技术研究及应用唐小坤任洪亮(中国葛洲坝集团第五工程有限公司,湖北宜昌443002)中图分类号:U45 文献标识码:B 文章编号1007-6344(2019)05-0071-01摘要:社会经济的迅速发展,为公路隧道工程的发展提供了诸多便利。
对于隧道工程的质量问题要提起注意,一般而言,公路隧道工程质量监测等成为了促进公路隧道工程施工质量稳步提升的关键因素。
文章主要是就公路隧道试验检测技术的研究和应用进行了简单的阐述和分析。
关键词:公路隧道;试验检测;质量0 引言社会经济的持续稳定发展,为我国公路隧道建设的发展提供了强有力的支持,先进的施工工艺被越来越广泛的应用,我国的公路隧道工程建设的整体质量也得到了很大程度的提升。
但是,施工质量仍然是存在一些问题。
我国交通运输行业发展日益的不断增大,公路隧道已经与人们的日常出行紧密的联系在一起。
公路隧道工程已经成为了确保社会经济长期可持续发展的重要因素之一。
试验检测作为工程施工质量控制的重要手段,在施工全过程中起到越来越大的作用。
所以,加强公路隧道施工质量试验检测方法研究的力度,是保证我国公路隧道工程建设质量的重要手段之一。
1 公路隧道施工项目存在的问题1.1隧道渗漏目前公路隧道在施工建设过程中,仍然存在着很多施工质量问题。
因此,作为施工企业,需要对影响公路隧道施工质量的因素进行全面认真的分析,并以此为基础制定切实可行的应对措施,确保公路隧道工程建设的施工质量。
由于我国的地下水资源十分的丰富,施工企业在进行公路工程建设施工前,必须对施工现场地下水情况进行全面的勘查和分析,确保后续公路隧道工程建设施工的顺利进行。
隧道衬砌施工过程中防水及排水设施不完善,二次衬砌混凝土抗渗等级不满足设计要求等都将导致隧道渗漏。
1.2衬砌开裂隧道衬砌上存在的压力与构成隧道的岩石性质是造成隧道衬砌开裂问题出现的主要原因之一。
公路隧道工程施工过程中,施工企业对施工材料的质量提出了较高的要求,仍然有很多不良的商家为了自身的经济利益,而使用质量不符合要求的施工材料,从而造成工程建设过程中出现了严重的衬砌开裂问题。
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西部交通建设科技项目(2003-318-490-18)公路隧道健康诊断的应用技术研究项目及成果简介主持单位:中交第一公路勘察设计研究院参加单位:同济大学贵州省交通规划勘察设计研究院云南省公路规划勘察设计院贵州省高速公路开发总公司二零零六年八月隧道激光断面仪超声波检测仪(U-Sonic)地质雷达系统控制单元800MHz屏蔽天线项目及成果简介《公路隧道健康诊断的应用技术研究》项目由中交第一公路勘察设计研究院、同济大学、贵州省交通规划勘察设计研究院、云南省公路规划勘察设计院、贵州高速公路开发总公司组成的联合体共同承担。
自2003年5月至2006年4月,该项目在充分发挥西部不同地区几家设计单位在不同地质条件下隧道设计和建设积累的丰富经验的优势的同时,利用同济大学雄厚的科研实力和良好的实验条件,依托建设管理单位及时提供信息和工程实例,历时3年,分工协作、对公路隧道健康诊断工作中的若干技术难题进行了联合攻关研究。
期间各设计、科研与建设管理单位的优势和特长得到了充分的发挥,攻克了公路隧道健康诊断工作中的若干技术难题,保证了该项目的顺利进行与圆满完成。
1 研究背景近年来,随着我国交通基础设施建设规模的逐步扩大,高速公路建设迅猛发展,尤其是随着西部大开发战略的实施,在西部高原山区修建大量的高速公路,为改善线型、降低纵坡、提高行车速度,公路隧道修建的数量也日益增多,隧道总里程占高速公路总里程的比例也相当大,如云南元磨高速公路有隧道22座,隧道约占总里程的20%,贵州崇遵高速公路共有隧道17座,隧道约占总里程的18%。
但是,目前,我国已建的各种公路、铁路、水底和地铁隧道不同程度地出现衬砌裂缝、变形以及渗漏水等病害。
根据对5000座铁路隧道调查的统计资料,有占总数1/3的隧道存在着衬砌结构裂缝和渗漏水等病害。
据对公路隧道的初步调查,占相当比例的隧道在峻工和运行后即有裂缝和渗漏水现象产生,有的隧道甚至在施工过程中即产生衬砌开裂、山体整体滑动等病害。
由于衬砌结构裂缝产生后,侵蚀性地下水渗漏等因素的影响,将会导致隧道衬砌钢筋锈蚀及结构混凝土腐蚀等多种耐久性不足的病害产生。
严重影响了隧道的使用性能,未达隧道结构设计基准期就急需大修,既浪费了大量资金,又影响隧道的正常使用。
隧道病害严重威胁隧道内行车的安全,缩短公路隧道的维护周期和使用寿命。
对隧道病害不进行及时处治,会对衬砌结构造成进一步损坏,甚至使隧道破坏。
隧道局部产生的破坏会造成整段高速公路不能使用,导致巨大的经济损失和不良的社会影响。
隧道工程的发展大致可以分为三个时期,即:大规模新建时期,新建和维修改造并重时期,对隧道的现代化改造和维修加固为重点的时期。
虽然,我国公路隧道建设正处在大规模新建时期,但公路隧道建设与房屋建筑相比,在勘测、设计和施工等方面有较多的不确定性和不成熟性,致使许多隧道在刚竣工和开始运行就出现病害,需要维修改造。
因此,随着大规模隧道新建时期的开始,新建和维修并重的第二发展时期将接踵而至。
由于隧道修建在地下岩土介质中,属于半隐蔽工程,其健康诊断和维修加固远比地面结构困难。
因此,通过对公路隧道病害的种类进行全面的调查,研究各种隧道病害产生的原因和规律,以便在新建隧道的设计和施工中吸取经验教训采取预防措施,避免类似的导致病害原因的产生,这将大大地有利于提高公路隧道的设计水平和建设质量。
另一方面,隧道在长期的自然环境和使用环境的双重作用下,其功能将逐渐减弱,如能够科学地评估这种损伤的规律和程度,及时采取有效措施,可以延缓隧道病害的进程,达到延长隧道使用寿命的目的,并可取得巨大经济效益和社会效益。
中交第一公路勘察设计研究院和同济大学、贵州省交通规划勘察设计研究院、云南省公路规划勘察设计院、贵州高速公路开发总公司联合对公路隧道健康诊断的应用技术进行研究,以期达到如下总体目标:针对我国西部地区公路的自然条件、运营条件及现有公路隧道的运营现状,通过分析评价现有运营的公路隧道主体土建工程的病害,建立了公路病害数据管理系统,提出了公路隧道健康诊断的评定基准和公路隧道健康状态的综合评价方法,建立了隧道健康诊断的结构计算模型,开发了相应的评价和计算分析软件,并编制公路隧道健康诊断的应用技术指南,大大提高了公路隧道健康诊断的技术水平。
从而可以通过科学的健康诊断结果,及时采取必要的维护措施,以延缓或减轻公路隧道病害的发生、延长公路隧道使用寿命。
2 国内外研究现状建筑结构的安全和可靠性鉴定,国家及有关部门已经颁布有相关的规范与标准,使建筑结构的安全性和可靠性鉴定有了科学的程序和公认的检测手段。
这些鉴定标准都是在对建筑结构安全和可靠性评估方法、结构和结构材料的检测技术、结构的设计计算分析模型进行全面深入的研究基础上制定的。
隧道结构与建筑结构在材料、功能、力学性能和设计方法上有一定的共同点,因此,建筑结构安全和可靠性鉴定的程序、检测方法、评估方法、分析计算的基本原理可部分地供隧道健康诊断借鉴。
但与建筑结构相比,隧道结构有如下特殊性:①隧道结构上的荷载是结构与物理力学性质复杂的围岩共同作用的结果,还没有精确计算的方法;②隧道属于半隐蔽工程,只有一个面暴露在外,其破损状态难以探测,且要以无损探测为主;③整个隧道建造于有一定水压的地下水环境中,水是隧道劣化和损伤的主因之一。
隧道结构的这些特点,也是隧道健康诊断的难点和需要研究的重点。
(1)隧道病害调查和检测技术现状在现阶段,当隧道出现病害时,主要依赖于有经验的技术人员通过调查、现场目测检查,并按原设计程序进行校核,再凭经验制定整治方案进行整治。
这种传统经验方法过多地依赖个人经验,缺乏一套科学的评估程序和现代测试技术,导致健康诊断结果具有很大的随机性和主观性。
用这种传统经验方法对隧道病害进行调查和整治,不仅有隧道自身产生病害的情况,也有对隧道在遭受地震、火灾、交通事故后的调查和整治。
这些调查资料和整治实例为公路隧道健康诊断技术研究提供了宝贵的第一手资料。
隧道工程只有内表面暴露在外,在隧道内表面上的检测可以采用与建筑结构相同的检测方法和技术,但对于衬砌内部缺陷、渗漏点,二衬与初衬之间的密贴程度和回填情况、衬砌中锚杆、拱架等等情况,围岩的工程类别、围岩中的破碎带、溶洞、曾有的坍塌冒顶情况、隧道衬砌上的空洞与局部受载等,则要借助于高频地质雷达、超声波仪、表面波仪、红外探测仪进行探测。
高频地质雷达是探测隧道衬砌中缺陷和围岩与衬砌的状况较好方法,据研究已可以探测混凝土覆盖20cm厚时,10cm 见方的缺陷,但对宽度3mm以下的干裂缝的探测较为困难。
而通过对地质雷达图像的各种数据处理技术和智能识别技术的开发,其探测的适用性和探测精度也能进一步提高。
同时运用各种类型的波动(超声波、表面波)探测、红外探测等手段,有助于更精确地探测衬砌中的各种缺陷,作为地质雷达探测的补充。
为了探测到各种影响隧道健康的缺陷,对隧道的检测技术还需作进一步的研究。
裂缝是隧道破损的直接表现形式,也是水渗漏的通道,隧道衬砌比梁、柱、板和墙的裂缝的成因和形态复杂,对隧道衬砌裂缝的形态和成因已有现场调查和分析的报道,还需进行系统的研究以掌握其规律性。
对隧道洞身和洞口边坡的滑坡、冰冻等产生的隧道病害也有研究报道,但对隧道病害的种类、产生的原因和规律还缺乏全面而系统的研究。
(2)隧道实际状态的计算模型隧道健康诊断与隧道设计有着共同的理论基础。
隧道结构设计是在隧道建造前利用已积累的大量统计数据以及施工监控反馈信息,对隧道结构进行安全性分析,使所建造的隧道能满足预定的使用要求;隧道健康诊断是在隧道建成并投入使用后,根据对隧道结构上的作用、衬砌结构抗力及其相互关系的实际调查,评估隧道实际的安全性。
可见,两者的区别主要在于数据的来源上。
由于岩体介质力学性质的复杂性以及围岩与衬砌的相互作用,隧道的设计与施工有赖于施工监测信息的反馈。
考虑隧道施工过程的理论和技术已研究得比较多,并有相应的软件可供计算分析之用。
但隧道建成和投入使用后,作用在隧道上的荷载、衬砌结构的抗力与衬砌结构、围岩性质、施工工艺和质量密切相关,很难进行调查和测定,这是隧道诊断最大的难点。
所以,一方面需研究已建隧道在这种情况下进行健康诊断的技术和方法,另一方面,需研究为便于监控隧道长期安全性并实时掌握隧道健康状态,在隧道设计和施工时在隧道内部合理地布置长期监测元件的方法、技术和布置原则。
隧道设计计算是在围岩与衬砌密贴的理想情况下进行的,但在实际情况下,由于回填不充分,在围岩与衬砌之间常存在空洞、局部受载等对衬砌不利的先天因素,以及衬砌受内部和外部因素引起的裂缝、变形等对衬砌不利的后天因素。
在这些不利因素条件下,隧道衬砌分析计算模型的研究还没有人进行。
(3)隧道健康状态诊断方法建筑结构的安全性和可靠性的鉴定可采用层次分析法和模糊综合评判相结合的方法。
台湾学者已将上述方法应用于铁路隧道健全度的判定,并建立了铁路隧道病害诊断专家系统,该专家系统的缺陷是只进行现象推理,缺乏力学计算,而且该专家系统只是隧道健康度的最后评判方法,并不包含隧道健康诊断的整个过程和检测技术。
日本也已开发出隧道检查和诊断专家系统(TIMES-1),该系统包括四种设备,主要设备是用于找出隧道内表面变形或开裂可能的原因,同样包括一些用于评价隧道的坚固性的设备,显示需要进一步检查的项目和为用户提供有关隧道维修技术条件有用的信息。
综上所述,公路隧道健康诊断在国内外还没有开展全面而系统的研究工作,有限的研究工作着重于对隧道局部病害的现象描述和分析,没有一套完善的公路隧道健康诊断的调查程序、检测技术、分析计算模型和评判方法的系统理论和方法。
但近几年来关于隧道病害调查和整治方面的报道也正好反映了系统开展这方面研究并制定相应规范的重要性和紧迫性。
3 主要研究内容项目针对目前公路隧道运行和养护中发现的问题,在对国内外大量有关隧道病害资料分析的基础上,通过室内试验、理论分析、数值模拟以及现场调查和检测等手段,分为检测方法和现场调查、隧道病害成因分析及健康管理系统开发、隧道健康诊断结构计算模型、隧道洞门病害和边仰坡稳定性、公路隧道健康状态综合诊断方法以及病害隧道处治对策和预防措施等六个专题组开展了研究工作,主要研究内容包括如下:(1)检测方法和现场调查研究收集了现有的用于检测隧道混凝土衬砌结构强度和缺陷的各种仪器和方法,以及可能用于检测隧道衬砌的检测混凝土结构强度和缺陷的各种仪器和方法,在分析了它们的功能、适用条件、探测范围和精度的基础上,在实验室内浇注了两种不同衬砌结构形式的隧道衬砌模型,每个模型中都包含各种不同隧道衬砌病害,重点研究了用超声波仪和地质雷达探测隧道衬砌强度、厚度和各种缺陷的技术和方法。
针对公路隧道只有一个面上可以进行检测的特点,研究了在一个面上检测结构混凝土强度的平测法回弹-超声波综合法,形成了以回弹法、回弹-超声波综合法为主,辅以适当的取芯试压作为验证的隧道衬砌强度检测方法,发明了能在单个面上简捷确定裂缝方向和长度的裂缝检测新方法。