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      基于多目標(biāo)優(yōu)化的鋼筋混凝土橋梁檢測(cè)維護(hù)策略研究

      2024-01-01 00:00:00陳李紅
      西部交通科技 2024年6期
      關(guān)鍵詞:維護(hù)策略多目標(biāo)優(yōu)化粒子群算法

      摘要:為制定考慮多目標(biāo)條件下的鋼筋混凝土橋梁維護(hù)策略,文章提出了一種綜合考慮橋梁可靠度指標(biāo)、結(jié)構(gòu)損傷指標(biāo)與檢測(cè)維護(hù)成本下的多目標(biāo)優(yōu)化模型,以某預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土T形梁橋?yàn)槔?,采用改進(jìn)的多目標(biāo)粒子群算法對(duì)該橋的最優(yōu)檢測(cè)維護(hù)策略進(jìn)行求解,得到了不同偏好的Pareto前沿解集。研究表明:改進(jìn)的多目標(biāo)粒子群算法可以較為高效地求解多目標(biāo)下的橋梁檢測(cè)維護(hù)策略問(wèn)題;高頻的預(yù)防性檢測(cè)維護(hù)策略可以有效減緩橋梁可靠度指標(biāo)的下降速率,低頻預(yù)防性檢測(cè)維護(hù)和實(shí)質(zhì)性檢測(cè)維護(hù)的混合策略可以有效提升橋梁服役期內(nèi)的可靠性,但維護(hù)成本偏高。

      關(guān)鍵詞:鋼筋混凝土拱橋;維護(hù)策略;多目標(biāo)優(yōu)化;粒子群算法

      中圖分類號(hào):U446.3

      0 引言

      鋼筋混凝土橋梁隨服役年限的不斷增長(zhǎng),受到長(zhǎng)期荷載作用與環(huán)境因素的不利影響,會(huì)顯著降低其結(jié)構(gòu)的耐久性,需要及時(shí)進(jìn)行檢測(cè)和維護(hù)。鋼筋銹蝕是橋梁結(jié)構(gòu)損傷的主要因素之一,鋼筋銹蝕損傷是指鋼筋在受到氯離子侵蝕作用下表面受到腐蝕,會(huì)降低與混凝土的相互粘接作用,同時(shí)降低橋梁結(jié)構(gòu)的承載能力,故在對(duì)橋梁進(jìn)行檢測(cè)維護(hù)或結(jié)構(gòu)耐久性分析時(shí),不能忽略鋼筋銹蝕作用的影響。周建庭等[1-2]針對(duì)橋梁結(jié)構(gòu)鋼筋銹蝕等隱蔽病害問(wèn)題,探討了磁測(cè)法在實(shí)際檢測(cè)應(yīng)用中的適用性,對(duì)比了常用檢測(cè)方法的技術(shù)特征,可為橋梁無(wú)損檢測(cè)方案提供一定的參考;黃天立等[3]基于伽馬過(guò)程分析了考慮鋼筋銹蝕損傷情況下的橋梁壽命,并通過(guò)實(shí)例求解了成本預(yù)算下的最優(yōu)檢測(cè)維護(hù)策略;戴丹斌[4]采用蟻群算法求解了橋梁維護(hù)策略的優(yōu)化問(wèn)題。曾勇等[5]基于概率和橋梁生命周期成本探討了橋梁的維護(hù)策略制定問(wèn)題,得到了提高橋梁結(jié)構(gòu)可靠度的維護(hù)策略方案。

      為更加全面地探討橋梁檢測(cè)維護(hù)策略優(yōu)化的問(wèn)題,本文綜合考慮橋梁可靠度指標(biāo)、結(jié)構(gòu)損傷指標(biāo)和檢測(cè)維護(hù)成本3個(gè)因素,建立了基于多目標(biāo)的鋼筋混凝土橋梁檢測(cè)維護(hù)策略優(yōu)化模型,以某預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土T形梁橋?yàn)楸尘?,采用改進(jìn)的多目標(biāo)粒子群算法對(duì)模型策略進(jìn)行了求解,所得結(jié)果可為相關(guān)部門(mén)檢測(cè)維護(hù)策略的制定提供一定的依據(jù)。

      1 鋼筋混凝土橋梁可靠性分析

      1.1 鋼筋混凝土橋梁結(jié)構(gòu)抗力

      高速公路鋼筋混凝土橋梁由于受到長(zhǎng)期車(chē)輛荷載及環(huán)境因素的影響,其結(jié)構(gòu)承載能力隨時(shí)間呈現(xiàn)逐漸退化的趨勢(shì),對(duì)高速公路上的大部分中小跨徑橋梁進(jìn)行檢測(cè)維護(hù)策略的定制需要符合橋梁承載能力的退化規(guī)律,否則,不科學(xué)的檢測(cè)維護(hù)過(guò)程會(huì)增加檢測(cè)維護(hù)成本。以橋梁抗彎承載力作為橋梁的承載能力控制指標(biāo),根據(jù)規(guī)范公式,對(duì)于兩類T形截面梁而言,其結(jié)構(gòu)抗力模型可表示為:

      式中:R1——第一類T形截面的結(jié)構(gòu)抗力;

      R2——第二類T形截面的結(jié)構(gòu)抗力;

      [KG2.3mm]fp——預(yù)應(yīng)力筋抗拉強(qiáng)度;

      [KG1.3mm]Ap——受拉區(qū)預(yù)應(yīng)力筋面積;

      b′f——受壓翼緣有效寬度;

      [KG3.4mm]b——腹板寬度;

      h′f——截面平均寬度;

      h0——預(yù)應(yīng)力筋到梁頂距離。

      1.2 考慮鋼筋銹蝕的橋梁損傷

      在實(shí)際工程中,混凝土內(nèi)部鋼筋的銹蝕是影響橋梁結(jié)構(gòu)整體承載能力的重要因素之一,由于受到長(zhǎng)期環(huán)境因素的影響,混凝土保護(hù)層會(huì)發(fā)生碳化反應(yīng),同時(shí)鋼筋受到氯離子侵蝕作用出現(xiàn)銹蝕,從而導(dǎo)致鋼筋截面積變小,鋼筋與混凝土直接的粘接作用減弱,影響橋梁承載能力和耐久性能。采用文獻(xiàn)[6]中的鋼筋銹蝕模型定義鋼筋混凝土橋梁的鋼筋銹蝕過(guò)程,為表征鋼筋銹蝕作用對(duì)鋼筋混凝土橋梁結(jié)構(gòu)承載能力的影響,采用基于概率的橋梁損傷表示橋梁結(jié)構(gòu)損傷程度,如式(2)所示:

      式中:δ——橋梁結(jié)構(gòu)損傷強(qiáng)度;

      p(t)——t時(shí)刻橋梁結(jié)構(gòu)的鋼筋局部銹蝕深度;

      D0——鋼筋的原始直徑。

      由于不同橋梁檢測(cè)手段存在主觀檢測(cè)差異,故對(duì)橋梁進(jìn)行檢測(cè)時(shí),為規(guī)避因檢測(cè)方法或檢測(cè)質(zhì)量對(duì)結(jié)構(gòu)損傷判定的影響,采用基于概率識(shí)別的損傷識(shí)別公式對(duì)鋼筋銹蝕損傷情況表示,如式(3)所示:

      2.2 改進(jìn)多目標(biāo)粒子群算法求解

      多目標(biāo)粒子群算法是在標(biāo)準(zhǔn)粒子群算法的基礎(chǔ)上增加對(duì)多目標(biāo)優(yōu)化問(wèn)題求解邏輯的算法,為確定鋼筋混凝土橋梁在多個(gè)目標(biāo)函數(shù)下的最優(yōu)檢測(cè)維護(hù)策略,基于改進(jìn)的多目標(biāo)粒子群算法對(duì)優(yōu)化模型進(jìn)行求解[8-9]。

      假設(shè)空間中存在只具備速度和位置屬性的無(wú)質(zhì)量粒子,如式(9)所示:

      式中:Xid——粒子的位置向量,表示第i個(gè)粒子在搜多空間中不同維度的位置;

      Vid——粒子的位置向量,表示第i個(gè)粒子在搜多空間中不同維度的速度。

      采用改進(jìn)多目標(biāo)粒子群算法對(duì)橋梁檢測(cè)維護(hù)策略進(jìn)行求解的流程如圖1所示。

      3 工程算例

      3.1 工程概況

      某鋼筋混凝土橋梁上部結(jié)構(gòu)采用2×30 m預(yù)應(yīng)力連續(xù)T形梁結(jié)構(gòu),下部構(gòu)造為柱式墩、肋式臺(tái)配樁基礎(chǔ)。橋?qū)捊M成為:0.5 m(護(hù)欄)+11.25 m(行車(chē)道)+0.5 m(護(hù)欄),設(shè)計(jì)荷載等級(jí)為公路-Ⅰ級(jí)。預(yù)應(yīng)力筋采用高強(qiáng)低松弛鋼絞線,普通鋼筋采用HRB335級(jí)帶肋鋼筋、HPB235級(jí)光圓鋼筋。橋梁橫斷面如圖2所示。

      橋梁服役周期內(nèi)有兩種主要檢測(cè)維護(hù)方式,實(shí)質(zhì)性檢測(cè)維護(hù)(EM)及預(yù)防性檢測(cè)維護(hù)(PM)[10]。實(shí)質(zhì)性維護(hù)指在橋梁結(jié)構(gòu)損傷指標(biāo)超過(guò)損傷指標(biāo)閾值或可靠度低于可靠度指標(biāo)限值時(shí),對(duì)橋梁進(jìn)行檢測(cè)加固維修,使其結(jié)構(gòu)損傷指標(biāo)和可靠度指標(biāo)均重新滿足要求。預(yù)防性維護(hù)指在橋梁結(jié)構(gòu)損傷指標(biāo)或可靠度指標(biāo)未超出限值,但對(duì)橋梁進(jìn)行預(yù)防性的檢測(cè)維護(hù),修繕橋梁裂縫的過(guò)程。

      3.2 結(jié)果分析

      采用MatLab軟件對(duì)考慮鋼筋銹蝕損傷下的橋梁最優(yōu)檢測(cè)維護(hù)策略進(jìn)行求解,算法種群規(guī)模為40,最大迭代次數(shù)為500次,慣性權(quán)重初值與終值分別為0.9和0.4,設(shè)計(jì)變量為首次對(duì)預(yù)防性維護(hù)的時(shí)間和預(yù)防性維護(hù)周期。如圖3所示給出了改進(jìn)多目標(biāo)粒子群算法在500代后的Pareto最優(yōu)前沿分布,從圖3可以看出,Pareto前沿分布呈現(xiàn)出明顯的規(guī)律性,在橋梁服役年限內(nèi),隨檢測(cè)維護(hù)成本的增加,橋梁服役期內(nèi)的平均可靠度指標(biāo)也隨之增加,反之,在檢測(cè)維護(hù)成本減少的情況下橋梁結(jié)構(gòu)平均可靠度指標(biāo)顯著降低。

      如表1所示給出了Pareto前沿上的兩個(gè)不同檢測(cè)維護(hù)策略,從表1中可以看出,策略1和策略2分別偏向于實(shí)質(zhì)性維護(hù)和預(yù)防性維護(hù)。從策略1可以看出,優(yōu)先實(shí)質(zhì)性檢測(cè)維護(hù)策略時(shí),橋梁整體維護(hù)成本較高,可靠性也更大。從策略2可以看出,預(yù)防性檢測(cè)維護(hù)次數(shù)可以有效提高橋梁服役期內(nèi)的可靠度指標(biāo),減少因鋼筋銹蝕等原因造成的結(jié)構(gòu)損傷結(jié)構(gòu)指標(biāo)超限的情況,預(yù)防性維護(hù)的提前介入也可以減少橋梁結(jié)構(gòu)實(shí)質(zhì)性維護(hù)的次數(shù),降低整體維護(hù)成本。

      圖4和圖5所示分別為檢測(cè)維護(hù)策略1和檢測(cè)維護(hù)策略2下的橋梁可靠度指標(biāo)變化曲線。從圖4、圖5可以看出,預(yù)防性檢測(cè)維護(hù)次數(shù)較少的策略1橋梁整體可靠度指標(biāo)變化曲線下降速率較快,在考慮鋼筋銹蝕對(duì)結(jié)構(gòu)損傷的不利影響作用下,次數(shù)不多的預(yù)防性檢測(cè)維護(hù)作用對(duì)延緩橋梁可靠度指標(biāo)下降速度的效果有限;在橋梁結(jié)構(gòu)可靠度指標(biāo)下降到一定程度后,實(shí)質(zhì)性檢測(cè)維護(hù)措施的介入會(huì)大幅提高橋梁可靠度指標(biāo)水平,恢復(fù)橋梁承載能力。提高預(yù)防性檢測(cè)維護(hù)的頻率可以有效延緩橋梁結(jié)構(gòu)退化,預(yù)防性檢測(cè)維護(hù)的相關(guān)手段可以保證橋梁內(nèi)部鋼筋在裸露環(huán)境受到銹蝕侵害時(shí)得到及時(shí)保護(hù),降低橋梁可靠度指標(biāo)的下降速率。在可靠度指標(biāo)曲線上,檢測(cè)維護(hù)策略2的曲線更為平緩,說(shuō)明了更為頻繁的預(yù)防性維護(hù)策略可以減緩橋梁結(jié)構(gòu)性能的退化,但預(yù)防性維護(hù)策略無(wú)法顯著提高橋梁結(jié)構(gòu)的可靠性水平。

      4 結(jié)語(yǔ)

      針對(duì)多目標(biāo)下的橋梁結(jié)構(gòu)檢測(cè)維護(hù)策略制定問(wèn)題,本文提出了基于改進(jìn)多目標(biāo)粒子群算法的鋼筋混凝土橋梁檢測(cè)維護(hù)策略求解方法。以某預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土T形連續(xù)梁橋?yàn)槔治隽似湓诓煌瑱z測(cè)維護(hù)手段偏好下的可靠度指標(biāo)退化曲線,得到結(jié)論如下:

      (1)鋼筋銹蝕作用會(huì)顯著影響鋼筋混凝土橋梁的承載能力,以橋梁可靠度指標(biāo)、維護(hù)成本為目標(biāo)函數(shù),橋梁損傷指標(biāo)為約束條件建立了考慮鋼筋銹蝕損傷情況下的橋梁檢測(cè)維護(hù)策略優(yōu)化模型,該模型可為相關(guān)部門(mén)指定檢測(cè)維護(hù)策略的制定提供一定的參考。

      (2)改進(jìn)多目標(biāo)粒子群算法可以高效求解關(guān)于鋼筋混凝土橋梁檢測(cè)維護(hù)策略的優(yōu)化問(wèn)題,經(jīng)過(guò)500次迭代后,粒子群基本收斂至Pareto最優(yōu)前沿,可行解的分布呈現(xiàn)明顯的規(guī)律性。

      (3)預(yù)防性檢測(cè)維護(hù)手段可以有效延緩橋梁整體可靠度曲線下降速率,實(shí)質(zhì)性檢測(cè)維護(hù)手段可以有效提高橋梁結(jié)構(gòu)的可靠度指標(biāo)。當(dāng)傾向于高頻率的預(yù)防性檢測(cè)維護(hù)手段時(shí),橋梁服役期內(nèi)可靠度曲線下降更為緩慢,且維護(hù)成本較低;當(dāng)傾向于低頻率預(yù)防性檢測(cè)維護(hù)手段與實(shí)質(zhì)性檢測(cè)維護(hù)手段同時(shí)介入時(shí),橋梁可靠度指標(biāo)在實(shí)質(zhì)性維護(hù)后顯著提高,但整體維護(hù)成本較高。

      參考文獻(xiàn)

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      收稿日期:2024-03-28

      作者簡(jiǎn)介:陳李紅(1985—),工程師,主要從事公路水運(yùn)工程橋梁、港口碼頭實(shí)體檢測(cè)及研究工作。

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