品牌通际质量检测
行业类型智能监测
服务范围建筑物监测
服务区域全国各地
报价方式电询或面议
悬挑脚手架,根据悬挑架工程在施工过程存在的整体倾覆、局部塌陷的工程事故形式,结合本工程的实际情况,本项目的监测内容包括如下两项:
1)悬挑梁构件应力:为防止悬挑梁受力破坏,实时关键位置挑梁关键部位应力状态;
2)钢丝绳拉力:为防止架体倾覆,对关键位置的上部反拉钢丝绳进行拉力实时。
监测测点布置,沿结构平面,选择关键部位的悬挑功能工字钢梁进行监测,结构平面阳角位置的钢梁均进行监测,其余周边,观检布置监测位置。在对悬挑架进行监测时,采用实时监测的自动化措施,保证监测数据的及时性和有效性。在安装结束后,采集频率为1次/小时。
本次监测针对XXXX高支模在混凝土浇筑过程和养护成型过程的结构安全性和稳定进行包括高支模整体水平位移、立杆轴力与倾斜、水平杆挠度进行连续测量,以及悬挑脚架在整体施工过程中进行型钢应力和钢绳拉力的连续测量,并对测试数据进行统计分析,对结构安全性进行评价;混凝土浇筑过程中,各区域高支模结构体系各监测测试数据基本未**出允许值。其中:整体水平位移很小,立杆倾斜测点未**出允许值,立杆轴力未**出允许值;水平杆挠度未**出允许值。混凝土养护成型过程中,各区域高支模水平位移、立杆倾斜数据未出现明显突变,数据基本稳定。立杆轴力随着混凝土成型逐渐下降,说明高支模体系结构安全可靠。在整体施工过程中,各型钢大应力变化均小于35Mpa,说明型钢刚度良好;钢绳拉力变化均小于3kN。
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轴力计又称反力计,主要用于测量钢支撑上所承受的荷载。可广泛应用于隧道、地下工程、深基坑、管廊等支护轴力测量。
环境监测传感器,1.温湿度传感器:用于各种结构安全自动化监测的测量。2.风速风向传感器:用于桥梁、铁塔等高层建筑物监测项目。3.降雨量传感器:用于大坝、水库、基坑、边坡等监测项目。
多通道振弦采集仪,主要用于采集多通道振弦式传感器的频率信号,并将频率信号数字化。可广泛应用于水利、矿山、路桥、国土等监测领域。单通道振弦采集仪,主要用于采集单通道振弦式传感器的频率信号,并将频率信号数字化。可广泛应用于水利、矿山、路桥、国土等监测领域。
网关采集器是用来采集传感器数据,把传感器、控制执行设备和云平台软件连接为一体的智能化硬件设备。用来采集、上传传感器数据,并按照控制策略实现控制报警设备、机械动作等功能。
测斜仪工作原理,(1)测头,该仪器采用进口倾角传感器作为敏感元件,它是一个力平衡式的伺服系统,当传感器探头相对于地球重心方向产生倾角时,由于重力作用,传感器中敏感元件相对于铅锤方向摆动一个角度,通过高灵敏的微电子换能器将此角度转换成信号,经过分析处理,直接在液晶屏上显示被测点的水平位移量ΔX,Y值,并存入仪器中,通过串口送入计算机中处理。 (2)精度分析,测斜仪的精度取决于测头的测量精度、测读仪的转换精度、数据处理的正确性、测斜管的质量以及使用中的问题,比如:测头导轮的晃动和转动是否灵活等。
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房屋沉降监测工作内容:
1、房屋沉降监测应通过设置基准点、在房屋上设置观测点,对房屋的沉降进行定期观测。
2、对同一个或同一批监测对象(房屋),应在两个或两个以上不同的位置设置基准点。基准点应设在房屋沉降变形影响范围以外,便于长期保存和观测的稳定位置,使用时应作稳定性检查或检验。
3、在单个房屋上,沉降观测点布置数量和位置可按现行工程建设规范《既有建筑物结构检测与评定标准》(DG/TJ08-804)的规定确定。沉降观测点观测标志的制作应符合现行行业标准《建筑变形测量规程》(JGJ8)的规定。
4、房屋沉降宜采用水准仪量测,量测等级、精度要求、数据处理、相对沉降的计算以及相关的技术要求应按现行行业标准《建筑变形测量规程》(JGJ8)的规定执行。
5、当怀疑房屋的沉降未稳定而对房屋进行沉降监测时,监测频率应符合下列要求:1)监测频率应根据地基土类型和沉降速率大小而定。2)除有要求外,可年没三个月一次,以后每半年一次,直至沉降稳定为止。
6、当考虑相邻施工对房屋的影响而对房屋进行沉降监测时,监测频率应符合下列要求:1)监测频率应根据相邻工程的施工工艺和地基上的类型确定。2)相邻工程施工结束后,尚应继续进行沉降观测。一般情况下,可年每月一次,以后每半年一次,直至沉降稳定为止。
7、在观测个过程中,如出现房屋附近地面荷载突然增减、房屋四周大量积水、长时间连续降水等情况时,应增加观测次数。当房屋突然发生大量沉降、不均匀沉降或严重开裂时,应立即进行逐日或三天一次的连续观测。
8、沉降是否稳定的判断标准可按现行行业标准《建筑变形测量规程》(JGJ8)的要求确定。
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码头的健康状况和安全性评价是港口正常生产的重要**。码头的设计寿命一般在50年甚至更长,然而,实际使用中往往由于船舶撞击、**载使用等不确定性因素的影响,营运过程中未采取科学、合理的养护措施、加之材料与结构的自然老化,使用环境的变化以及自然灾害如地震、台风等破坏,在这些因素的共同作用下,码头内部损伤不断累积,从而导致灾难性后果。出于码头运营安全及码头技术状况及时掌握,及时提供码头信息已成为必要。码头健康监测是通过对结构的物理力学性能进行监测,实时码头结构的整体行为,对结构的损伤位置和程度进行诊断,对其使用性,耐久性、使用性和承载能力进行评估,对可能出现的灾害进行预警,为结构的维修、养护与管理决策提供依据和。
根据码头结构形式,其为高桩梁板式结构,现浇构件主要为码头下横梁、上横梁、现浇墩台以及引桥横梁,其余基本采用预制构件安装,结合码头工程施工进度等原因,拟实施的自动监测内容有:
(1) 混凝土构件的应力应变监测;
(2) 钢筋应力监测;
(3) 挠度监测;
(4) 风速、风向、温湿度监测;
(5) 码头震动频率等动力监测;
(6) 沉降位移监测;
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