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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测斜管的埋设流程:
1.定位:测斜管的孔位要按设计的监测断面进行定位。
2.钻孔:在定位点进行钻孔。钻孔直径为φ146mm,孔深以钻入硬土层2m或弱风化岩层,且**过潜在滑动面5m以上为准。成孔偏斜度不允许大于1°。
3.下管:下管前应检查仪器与测斜管的匹配性能,不匹配不得使用。下面一根测斜管末端须安装管帽,向钻孔内放测斜管的过程中,可向管内加适量的水。下管过程中,要扶正整个管身,导槽应垂直填土边线或开挖边线。如遇到塌孔,必须重新清孔方可下管。
4.接管:接长测斜管的方法可以连接成几段,或逐节在孔口接成所需的长度,测斜管在接长过程中,导向槽的方位一定要对正。在拧螺丝的过程中螺丝不许露出管壁,以免影响监测数据的准确性。
5.回填:用泥球回填管周空隙。回填时,应避免出现架空现象。
6.初测:测量管的初始位置,所测结果视为基准值记入埋设初始记录表,并作为埋设施工验收的依据之一。
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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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实时监测系统一般包括传感系统、信号采集与传输系统以及中心等几部分组成。在运营状况发生异常时可发出预警报告,桥梁运营实时监测系统为桥梁的养护、维修以及管理决策提供依据。其中传感系统由传感器、二次仪表等部分组成;信号采集与传输系统实现多种信息源、不同物理信号的采集和预处理,对数据进行分解、变换从而获取所需的参数,通过一定的形式存储起来并将数据传输到中心;经过采集和处理系统传输到中心进行诊断,进而对结构的健康状况作出评估。如果结构发生异常的行为,就由中心发出预警报告,而且对检测出来的损伤进行详细的分析并提供维修建议。整套系统由各类软硬件系统组成,包括各种高性能智能传感元件、信号采集和通讯系统、综合监测数据的智能处理和管理系统、结构实时损伤识别、定位与模型修正系统、结构健康诊断、安全预警和可靠性预测系统等部分。通过传感器获取桥梁各个部分结构的温度、应变、位移、加速度、风速等参数,将这些数据通过网络传输到中心,利用设备和处理方法对数据进行存储、处理、分析和显示,终展示给用户一段时间内采集的各个数据。会同桥梁设计部门和对某些数据设立阈值,当数据**过了相应的阈值,系统自动报警。
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