DB61/T 1613-2022 公路路面病害冲击映像技术检测规程.pdf

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DB61/T 1613-2022 公路路面病害冲击映像技术检测规程.pdf简介:

DB61/T 1613-2022 是中国陕西省的地方标准,名称为《公路路面病害冲击映像技术检测规程》。这个规程主要针对公路路面病害的检测方法,采用了冲击映像技术,即通过高速摄像和数据分析,对路面的微观和宏观结构进行非破坏性的检测。

冲击映像技术是一种新兴的路面检测手段,它通过高速摄像设备记录路面在车辆荷载作用下的动态反应,然后对这些影像进行分析,以识别出路面的病害,如裂缝、坑洞、磨耗、车辙等。这种方法能够提供详细的路面状况信息,对于公路维护和管理具有重要意义,因为它可以实时、定量地评估路面的健康状况,有助于及时发现和处理潜在的问题,防止病害进一步扩大,保障行车安全。

总的来说,DB61/T 1613-2022 是为规范和指导公路路面病害冲击映像技术的检测流程、数据处理和结果评价而制定的,对于提升公路养护技术水平和服务质量具有重要的指导作用。

DB61/T 1613-2022 公路路面病害冲击映像技术检测规程.pdf部分内容预览:

由检测点构成的检测路径

冲击响应强度基准值referencevalueofimpactresponseintensity 与测区路面结构相同的无病害测区的冲击响应强度平均值。

冲击力度影响系数influencecoefficientofimpactforce 检测点冲击力度与冲击力度基准值的比值

SPM_平安金融中心项目_施工管理阶段_主体结构施工方案_62《现场临建施工方案》.pdfDB61/T 16132022

4.1.1仪器设备应包括激发装置、检波器、数据采集模块、数据处理模块和辅助设备,仪器设备连接 见图A.1。 4.1.2仪器设备在使用前应进行检定校准。 4.1.3仪器设备在使用、运输和保管过程中应采取防水、防潮、防暴晒、防冰冻和防振动等措施。 4.1.4辅助设备主要为数据传输电缆、触发器和电源

4.2.1激发装置宜采用圆头钢锤、橡胶锤、电磁锤等,应安装力传感器。 4.2.2圆头钢锤直径宜为3cm~5cm,重量宜为1kg~2kg。 4.2.3电磁锤应具有可靠、稳定的冲击力,吸合力宜为100kN~200kN,行程宜为5cm~10cm,构 造见图A.2。 4.2.4力传感器的量程不应小于50kN,线性度不应大于1%。

2.1 激发装置宜采用圆头钢锤、橡胶锤、电磁锤等,应安装力传感器。 2.2圆头钢锤直径宜为3cm~5cm,重量宜为1kg~2kg。 2.3电磁锤应具有可靠、稳定的冲击力,吸合力宜为100kN~200kN,行程宜为5cm~10cm 见图A.2。 2.4力传感器的量程不应小于50kN,线性度不应大于1%。

4.3.1宜采用垂直方向的速度型或加速度型检波器。 4.3.2固有频率宜为4Hz~100Hz,工作范围宜为100Hz~4000Hz。 4.3.3采用阵列检测时,检波器之间的固有频率、灵敏度和阻尼系数的偏差不大于5%。

4.4.1数据采集模块的通道不低于4通道。 4.4.2数据采集模块的动态范围不低于90dB;模数转换(A/D)的位数不低于16位。 4.4.3在5Hz~5000Hz范围内,数据采集模块具有平坦的频率响应曲线。 4.4.4数据采集模块最高采样频率不应低于40kHz。 4.4.5采集软件应具有设置采样间隔、记录长度和激发方式等参数,实时显示背景噪音、冲击响应波 形和采集系统工作状态界面,实时记录冲击力度、冲击响应波形等功能,宜具有超量程报警功能。

4.5.1应具有预处理、波形处理、频谱分析、归一化处理、响应强度计算等功能,宜具有流程化快速 处理功能。 4.5.2应具有记录、保存处理流程和处理参数的功能,宜具有与Surfer、CAD等专业作图软件的数据 接口。 4.5.3应具有计算检测点(或测线)在指定时间段(或频率段)波形特征值的功能,宜具有计算病害 面积、占比等功能。 4.5.4应具有显示点布图、分布云图等功能,宜具有三维显示功能。

4.6.1数据传输电缆应采用屏蔽电缆,具备良好的绝缘、抗环境电磁干扰性能。 4.6.2触发器应具有良好的灵敏度、稳定性和抗干扰能力。 4.6.3耦合底座质量不应小于1kg,且具有良好的滑动、耐磨性能。

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现场咱动应包拍下列土安内合: 5.1.2资料收集包括但不限于: a)检测路段新建、改造阶段的勘察、设计、检测报告等; b)检测路段日常养护的台账、技术状况调查与评定报告等; c)与检测工作相关的其他资料。 5.1.3仪器设备安装调试: a)应检查仪器设备的外观、连接情况,保证稳定、牢固; b)应检查检波器、多通道数据采集模块等的一致性; c)应识别检测路段典型干扰信号。 5.1.4采集参数设置: a)采样时间间隔应根据路面结构确定,沥青路面采样间隔不大于500us,混凝土路面采样间隔不 大于50us; b)记录长度不短于0.1s; c)采集参数在检测过程中应保持不变。 5.1.5检测实施前,应制定检测方案,方案应包括: a)检测路段各阶段资料分析、现场踏勘情况等; b) 检测要求、目的、内容、依据和重难点分析等; c)测区划分、数据采集、处理分析方法等; d)工作量评估与进度计划; e)仪器设备、人员安排、安全保障措施等。 5.1.6标定: a)选取无病害测区和典型病害测区,见附录B; b)应测定冲击力度基准值、冲击响应强度基准值; c)应测定典型病害测区的冲击力度、冲击响应强度,并计算各典型病害的冲击响应强度指数; d) 》采用探地雷达、钻孔和内窥镜等验证手段,形成“冲击响应强度指数一路面病害类别"对照表。

5.1.2资料收集包括但不限于: a)检测路段新建、改造阶段的勘察、设计、检测报告等; b)检测路段日常养护的台账、技术状况调查与评定报告等; c)与检测工作相关的其他资料。 5.1.3仪器设备安装调试: a)应检查仪器设备的外观、连接情况,保证稳定、牢固; b)应检查检波器、多通道数据采集模块等的一致性; c)应识别检测路段典型干扰信号。 5.1.4采集参数设置: a)采样时间间隔应根据路面结构确定,沥青路面采样间隔不大于500μs,混凝土路面采样间隔不 大于50us; b)记录长度不短于0.1s; c)采集参数在检测过程中应保持不变。 5.1.5检测实施前,应制定检测方案,方案应包括: a)检测路段各阶段资料分析、现场踏勘情况等; b) 检测要求、目的、内容、依据和重难点分析等; c)测区划分、数据采集、处理分析方法等; d)工作量评估与进度计划; e)仪器设备、人员安排、安全保障措施等。 5.1.6标定: a)选取无病害测区和典型病害测区,见附录B; b)应测定冲击力度基准值、冲击响应强度基准值; c)应测定典型病害测区的冲击力度、冲击响应强度,并计算各典型病害的冲击响应强度指数; d)采用探地雷达、钻孔和内窥镜等验证手段,形成“冲击响应强度指数一路面病害类别"对照表。

E人 以测区为单位进行现场检测,同一测区内路面结构应相同; b) 1 测区长度宜为100m~200m,不足100m的应按一个测区计。 2.2布设测线、测点: a) 测线应平行于道路纵断面,阵列检测测线间距不大于0.5m,宜按等间距布设; b) 激发点和检波点,应不跨越施工缝、变形缝等路面结构变化位置; C 偏移距应不大于检测深度; d) 2 检波点与测区边界的最小距离,应不小于偏移距; e) 点式检测检测点沿测线逐点布设,阵列检测检测点宜根据测线布设为矩形阵列,检测点间距应 不大于0.5m,见图1。

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冬1 阵列检测测线、测点布设平面示意图

5.3.1激发装置应垂直于路面快速击打,不得二次激发。 5.3.2人工激发采用钢锤和橡胶锤,锤击时激发装置的起落高度、速度等应保持基本一致, 5.3.3机械激发采用电磁锤,锤击时可调节冲击力度和偏移距。 5.3.4应采集连续、完整的波形,并实时进行冲击响应波形评价,见图2。 5.3.5数据异常时应重新检测或补测。 5.3.6现场记录应符合表C.1、C.2的要求。

图2 不同状况的典型波形示例

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6.1.2原始数据的整理和编辑,应以测线为单位,包括:剔除无效数据,输入检测点坐标信息等。 6.1.3应通过波形处理,去除干扰信号,提高信噪比,包括:噪音分析、时窗设计和滤波器设计 6.1.4应通过归一化处理,消除冲击力度的误差对响应强度的影响。 6.1.5冲击力度基准值按公式(1)计算。

PLK i=l,j=1 N

ki 第i行第j列检测点的冲击力度影响系数; 2 第i行第j列的检测点冲击力度,单位kN 个 冲击力度基准值,单位kN。 7 冲击响应强度按公式(3)计算。

6.1.7冲击响应强度按公式(3)计算

A 检测路段冲击响应强度的标准值,单位cm/s²或cm/s; m,n 测区纵向、横向的检测点数量,单位个; i,j 检测点位置编号,表示第i行第j列,i=1,2,...,n;j=1,2,...,m; Ai 第i行第i列检测点的冲击响应强度,单位cm/s²或cm/s;

i=1,j=1 A N

测区检测点总数,单位个,N=m·n。 击响应强度指数按公式(5)计算。

测区检测点总数,单位个,N=m·n。 .9 冲击响应强度指数按公式(5)计算。

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第i行第j列检测点的冲击响应强度指数; E Ai 第i行第j列检测点的冲击响应强度,单位cm/s²或cm/s; A 检测路段冲击响应强度的标准值,单位cm/s或cm/s。 6.1.10对进行冲击力度归一化之后的冲击响应波形,进行快速傅里叶(FFT)变换,计算其卓越频率 和病害埋深。路面病害埋深按公式(6)计算。

式中: 纵波波速,单位m/s; 卓越频率,单位Hz; H 病害埋深,单位m。

H ·.......................... 6 2f

6.2.1 采用“冲击响应强度指数一路面病害类别"对照表,对公路路面病害检测结果进行分析。 2.2 结果判定为病害时,应按照相关规范进行验证。 6.2.3编制病害统计表,见表C.3。

.1 检测报告应根据任务要求、工程特点和工程地质条件等具体情况编写。 7.2 检测报告应包括但不限于下列内容:

a) 工程概况; b 检测目的、要求; C) 2 检测内容、范围和依据等; d) 检测方法; e) 检测结果,包括冲击响应强度和卓越频率、频谱峰值点布图、冲击响应强度分布云图、冲击响 应强度指数分布云图、病害平面分布图、深度推断图和病害统计表、检测结论等; f) 附图和附表

CJ 244-2007 游泳池水质标准DB61/T16132022

附录A (规范性) 仪器设备示意图

冲击映像技术检测仪器设备连接见图A.1。

中击映像技术检测电磁锤构造见图A.2

图A.1 仪器设备连接示意图

南沙碧桂园北二楼-北三楼基坑支护工程施工方案(72P)-公众号(建力源)发布(1).doc图A.2电磁锤构造示意

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按照下列方式选定标定测区: a) 采用路面技术状况(PQI)调查、探地雷达和取芯法,综合选定标定测区; b) 1 路面技术状况评定为优或良,且雷达图像同相轴连续、波形结构规则,选定为无病害测区 C)T 雷达图像同相轴不连续、波形结构杂乱、不规则,选定为松散病害测区; d) 雷达图像同相轴错断,存在反射界面,或取芯芯样不连续,选定为脱空病害测区

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