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
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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该监测系统主要由传感系统、数据采集系统、网络传输系统、中心等四部分构成,采集分站将被测信号采集后,将电信号转化为光信号远距离传输至控制器,再由控制器将数据传输至中心的数据中心服务器保存数据,所有能够连接互联网的用户可远程观测、处理数据。
数据采集控制器通过多路光纤接口多可控制16路分布的信号采集仪,从而构成大范围(由光纤有效传输距离决定)的分布集散测试系统。
信号采集分站至采集控制器的传输使用单模光纤网络传输,该传输方式的特点如下:
1.光纤传输距离远,远可达几十公里;
2.光纤抗干扰能力好,不受强电、强电磁干扰等影响;
3.传输速度快,能够保证采集数据的实时传输;
当由于服务器或网络短时发生故障时,历史数据不能够正常保存到服务器的数据库中,采集控制器可以将历史数据保存在本机存储器内,当网络恢复正常后,即将存储器内的的历史数据上传给中心服务器;本机可以保留大量的监测数据(存储时间视采集器内电子硬盘容量而定),克服因网络中断造成的监测数据丢失的弊病。
中心用于处理、显示和存储整个监测系统的数据和信息。为中心的采集控制计算机配置相应的固定IP接入Internet,安装授权监测客户端的计算机在任何地方可通过连接以太网即可访问数据中心,可完成远程控制及远程数据处理等多种操作。
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高大支模架混凝土浇筑养护过程的监测,根据高大模板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四项:
1)支架整体水平位移
为防止支架系统的整体倾覆,施工过程中对高支模体系整体侧移进行监测。
2)立杆倾角(倾斜)
为防止受力较大的立杆丧失稳定产生倾覆,对危险部位的立杆倾斜角度进行监测。
3)立杆轴力
除监测立杆倾斜之外,对危险和重要部位的立杆承受的轴向压力进行监测。
4)水平杆挠度
为防止屋面大梁浇筑过程中产生挠度过大的情况,对梁底水平杆挠度进行监测。
高支模测点布置,支架整体水平位移测点布置在支架系统**部,沿支架平面外轮廓长边边线布置8个测点。
在对危险性较大的高支模进行监测时,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。高支模监测工期为混凝土浇筑开始至混凝土浇筑完成,直至数据稳定。1)浇筑前:测量三次,记录此值并以三次平均值为初始值;2)在浇筑过程,各项参数实时监测,采样频率1次/60秒。3)浇筑完成后养护阶段,采样频率改为1次/1小时。当监测项目**过其警戒值时,必须*停止浇筑,查明原因,一般应急措施有:(1)*停止浇筑,保证警戒值不再;(2)修改方案,进行加固。
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码头振动监测,根据码头固有频率比较低的特点,选用加速度传感器监测实现,考虑码头结构形式,在码头每分段各布设一个传感器,传感器布设码头面板下方固定于上横梁上。IEPE 型压电加速度计即通常所称的压电加速度计。压电传感器压电转换元件输出的电荷通过装在传感器内部的前置放大器转换成低阻抗的电压输出。传感器通常为二线输出形式,即采用恒流源供电;直流供电和信号使用同一根线。通常直流电部分在恒电流电源的输出端通过高通滤波器滤去。传感器的大优点是测量信号质量好、噪声小、抗外界干扰能力强和远距离测量。
该监测系统监测码头的各个环境及码头参数,该系统的功能是通过放置在码头附近位置的采集器将传感器获取的信号经过A/D转换转化为数字信号,再通过单模光纤网络传输将信号传输至采集控制器进行识别后通过INTERNET网络将数据传输至中心,并直接将应变、振动等物理量在中心显示、存储和分析,并可由用户自行设定**限值,一旦**限将以报警形式提醒用户,并记录报警事件用于事后追溯。
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