1.一种翼缘板抗倾覆性能评估方法,其特征在于:包括以下步骤:S1、对待测试翼缘板进行结构状态评估,确定当前翼缘板是否需要进行抗倾覆试验,是则进行步骤S2,否则输出翼缘板结构状态;S2、根据原翼缘板结构构建翼缘板抗倾覆性能评估系统;S3、对所述翼缘板抗倾覆性能评估系统进行加载试验,并记录试验承载力作为评估参数;S4、选取承受荷载最大截面为第一检算截面,选取截面尺寸最小截面为第二检算截面,选取截面有显著变化和产生应力集中截面为第三检算截面;S5、按照各检算截面的纵向单位截面分别计算承载力M;S6、将计算承载力M c 与试验承载力M t 比较,取较小值作为结构承载力M;S7、按照梁体结构设计规范中承受的各项自重、风荷载等计算翼缘板各关键截面处的内力值作为设计荷载内力M d ;S8、将分析得出的结构承载力与设计荷载内力进行相除,得到检算截面安全系数,公式如下:其中,n为安全系数;M i 为i截面承载力;M di 为i截面设计荷载内力;S9、依据得出的安全系数对应的的抗倾覆评价等级,得出翼缘板结构抗倾覆状态。
2.根据权利要求1所述的一种翼缘板抗倾覆性能评估方法,其特征在于:所述步骤S1的所述结构状态评估具体包括:对待测试翼缘板分别进行外观检查、裂缝检测和钢筋保护层厚度测试;所述外观检查的具体评估方法如下公式:其中,R1为外观检查的伤损系数,T1为挡砟墙倾斜角度,T2为重点检查区域损伤面积,M1为挡砟墙倾斜极限值,M2为重点检查区域总面积;所述裂缝检测的具体评估方法具体如下公式:其中,R2为裂缝检测的伤损系数,H1为重点检查区域裂缝纵向长度,H2为重点检查区域裂缝宽度,K1为翼缘板检查区域纵向总长度,K2为T梁翼缘板结构裂缝宽度限值;所述钢筋保护层厚度测试的具体评估方法如下公式:其中,R3为钢筋保护层厚度测试的伤损系数,F1为重点检查区域翼缘板上层横向钢筋保护层厚度测试值,F2为重点检查区域翼缘板上层横向钢筋保护层厚度设计值,P为重点检查区域翼缘板上层横向钢筋保护层厚度超厚限值;计算混凝土T梁翼缘板结构的状态结果R,公式如下:其中,Pi为检测系统的动态加权权数,通过动态加权显示连接构造关键指标对结构状态的影响;Ri为各检测系统的损伤系数;根据混凝土T梁翼缘板结构的状态结果R得出当前翼缘板是否需要进行抗倾覆试验的结论。
3.根据权利要求1所述的一种翼缘板抗倾覆性能评估方法,其特征在于:所述步骤S5具体包括:S51、根据应变平截面假定,计算相应应力,公式如下:σ c =ε c E cσ s =ε s E s其中,σ c 为混凝土应力;ε c 为混凝土应变;E c 为混凝土弹模;σ s 为钢筋应力;ε s 为钢筋应变;E s 为钢筋弹模;S52、截面根据各处受力计算钢筋和混凝土在截面中的受力,F c =σ c A cF s =σ s A s其中,F c 为混凝土受力;A c 为混凝土面积;F s 为钢筋受力;F s 为钢筋面积;S53、根据平衡方程得到混凝土和钢筋的受力和力臂H,其中平衡方程为:F c + F s =0;S54、假定截面达到极限情况,计算截面计算承载力,公式如下:M c =F s H其中,M c 为截面计算承载力,H为作用力臂。
4.根据权利要求1所述的一种翼缘板抗倾覆性能评估方法,其特征在于:所述步骤S3具体包括:将所述翼缘板抗倾覆性能评估系统通过固定装置固定在试验台座上,对所述翼缘板抗倾覆性能评估系统进行加载试验;所述加载试验加载过程为5个循环加载过程,第1个循环加载过程为初始加载循环,用以确定模型试件开裂荷载;第2、3、4循环加载过程最大值为设计荷载组合工况中最大值,用以评价结构状态稳定性;第5循环加载过程将试件加载至最终破坏状态,并将最大荷载值为结构的试验承载力。
5.根据权利要求1所述的一种翼缘板抗倾覆性能评估系统,其特征在于:包括挡砟墙、两翼缘板结构、支架、附属结构和锚栓,两所述翼缘板结构设置在所述附属结构两侧,所述锚栓竖向设置穿过所述附属结构用于所述附属结构固定,所述挡砟墙竖向设置在所述翼缘板结构外侧边部,所述支架设置在所述挡砟墙外侧,所述翼缘板结构和所述支架的钢筋配置、外形尺寸、材料与待检测翼缘板一致,所述挡砟墙纵向长度、所述翼缘板结构的纵向长度、所述支架的纵向长度、所述附属结构的纵向长度均为预埋件1倍纵向长度和2倍竖向高度的长度之和。
6.根据权利要求4所述的一种翼缘板抗倾覆性能评估方法,其特征在于:所述加载试验还对位移值、钢筋应变、混凝土应变、裂缝跨度进行检测。
7.根据权利要求1所述的一种翼缘板抗倾覆性能评估方法,其特征在于:所述第一为挡砟墙内表面平面,所述第二检算截面为翼缘板连接处竖向平面,所述第三检算截面为挡砟墙根部水平截面。