珠海码头振动监测详细介绍 历史保护建筑结构监测
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产品描述

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
结构健康数据管理系统可以存储和管理监测数据和结果。任何数据应用和访问都通过与数据库系统交互,保证数据同步访问的正确有效。由于数据量庞大,数据类型复杂,为此建立完善的数据库系统,且数据管理贯穿整个过程。数据库访问设有多层访问级别,根据级别不同设置权限,在保证系统安全的同时大程度地共享监测成果。所有传感器的历史数据都完整保存以供相关人员离线分析。系统数据库记录并管理运营阶段的全部监测数据和历史档案。选用Microsoft SQL Server作为数据库管理软件,实现对结构参数数据、监测时间和文本信息的统一存储。系统应用程序能使用SQL结构化查询语言查看、分析和管理数据库中的实时数据和历史数据。
开发远程浏览界面作为连接健康监测系统与用户的纽带,将包括实测数据、结构评估状态、对应的检修维护方案以及预警系统形成的评估结果自动地形成报告,并具有高度的可视化。可以通过Internet网络提供数据库的远程访问,提供在线历史数据浏览和工程资料查询;根据用户授权等级将相应信息反馈给用户;将健康监测系统的评估结果定期形成报告,并自动向相关管理部门和发送汇报;对产生预警的项目生成实时详细汇报。生成的报告以文字结合图形、表格等形式输出;可以经网络传播、在客户端查看下载。
历史保护建筑结构监测
健康监测系统的主要构成可分为以下几个模块:
1.传感系统功能模块,传感系统功能模块包括各类传感器和环境荷载监测仪器,主要用于监测物理量的信号提取,该系统的传感器主要包括温度传感器、应变传感器、位移传感器、钢筋计、沉降等传感器。
2.信号传输和数据采集系统,信号传输和数据采集系统主要包括传感信号传输线路、信号解调和放大设备、信号转换等设备。该系统将传感器所采集的模拟信号传输到中心,通过信号解调和信号放大设备进行模拟信号的解调和放大,并通过信号转换设备转变成数字信号进行数据的采集。
3.数据处理和数据管理系统,数据处理和数据管理系统主要数据采集系统所采集的数字信号,进行信号的预处理,并将预处理的数据进行分类数据储存。该系统的功能还包括数据的后处理、归档、显示等其它功能。
4.结构安全评估系统,结构安全评估系统主要将经过数据预处理并存储在数据库的结构环境荷载和结构整体坏和局部监测信号进行自动分析和评定,以确定结构所处的安全状况,在结构发生异常和结构监测信号**过规定的安全阀值时,自动进行安全预警。
历史保护建筑结构监测
采用基于云平台的自动化采集系统,可通过云平台查看、分析、统计和导出数据,云平台还具备项目管理、测点管理、设备管理、用户管理、权限管理、数据存储、数据分析、结构健康评估、自动预警、数据可视化、视频、GIS、BIM等丰富的应用功能。系统包含环境荷载数据、应力数据、温度数据、变形数据以及动力数据处理和控制等模块。一方面通过网络控制各测点传感器的数据采集,另一方面以多种方式对数据进行处理、编译,抽取、转换、分析和统计处理,将经过处理和分析的数据传送到结构健康数据管理系统,为后续健康监测和数据管理提供数据基础。
监测系统具有与其相适应的质量和标准、通信协议。由系统服务器和相应的软件组成。系统服务器管理数据采集系统的工作。所有数据采集、数据预处理均由数据采集系统承担,所有数据的二次预处理则由数据处理和控制服务器承担。系统包括一个动态数据库,存储采集系统收集的原始数据和结果数据。数据进行定期存档、备份,保证数据的安全性和可恢复性。原始数据在动态数据库中可保存180天,处理结果在动态数据库中可保存3年。
历史保护建筑结构监测
根据《关于减少城市基础设施项目施工对周边环境影响的试行规定》的通知(沪建交联〔2008〕511号)“房屋检测范围以深基坑施工深度为主要依据,对一般建筑物,应不小于2倍基坑深度”及《基坑工程施工监测规程》(DG/TJ08-2001-2006)“基坑施工前应对周边建(构)筑物和有关设施的现状、裂缝开展情况等进行前期调查,并详细记录或拍照、摄像,作为施工前档案等有关规定对基坑周边房屋情况进行调查。
智能监测相关内容:
1.监测流程:相邻工程周边房屋监测流程主要包括以下几个方面:1)接受委托;2)现场探勘,收集资料;制定监测方案;3)设置监测点,设备、仪器校验和元器件标定;4)现场监测;5)数据的处理、分析及信息反馈;6)提交阶段性检测结果和报告;7)现场监测工作结束后,提交完整的监测资料。
2.监测内容:相邻工程周边房屋监测内容较明确,主要分以下三个方面:1)房屋沉降监测;2)房屋倾斜监测;3)房屋裂缝监测。
3.监测方法:针对不同的监测内容,所采用的监测方法,也有所区别。1)沉降监测可采用几何水准或液体静力水准等方法。2)建筑倾斜观测应根据现场观测条件和要求,选用投点法、前方交会法、激光铅直仪法、垂吊法、倾斜仪法和差异沉降法等方法。3)裂缝监测应监测裂缝的位置、走向、长度、宽度,必要时尚应监测裂缝深度。
4.监测仪器:监测仪器的选择,取决于监测内容和监测方法,沉降监测一般为水准仪;倾斜监测使用全站仪;裂缝监测主要采用游标卡尺、裂缝对比卡或裂缝观测仪等。
5监测频率:房屋变形监测以沉降监测为主,倾斜和裂缝监测为辅。监测频率结合施工状况进行调整。根据相邻工程施工特点及房屋结构状况,房屋变形和裂缝监测频率建议如下:1)房屋沉降监测点布置且初始值设置之后,监测频率原则上不低于1次/月;2)围护施工开始至开挖前沉降监测频率1次/周;基坑开挖至底板浇筑完成期间沉降监测频率1次/天;底板浇筑完成至结构施工结束沉降监测频率为1次/周;3)达到监测报警值时,沉降监测频率不低于2次/天,出现紧急情况,根据工程需要适当加密监测频率;4)房屋倾斜检测,在一般情况下测量频率采用1次/月,当沉降监测频率加密到1次/天以上时,采用1次/周;5)房屋裂缝观测,原则上与沉降监测同步,但考虑滞后效应,观测频率适当降低,一般为1次/周。6)具体监测频率应根据具体的施工工况作适当的调整。
6.监测报警机制:
根据房屋的建筑结构特点,当房屋变形和裂缝达到下列指标之一时立即通知委托方进行“报警”,并加密监测。“报警”后同时对房屋的裂缝发展状况进行跟踪监测,并提出相应的处理建议。1)大沉降速率达到2.0mm/天(连续2天),或者累计沉降量达到20mm时;2)倾斜率累计增量达到0.1%时;3)墙体新老裂缝宽度增量为1mm时;4)混凝土梁柱构件表面新出现裂缝宽度**过0.2mm时。一旦测值**过上述报警值,施工单位应在采取可靠措施后再进行施工。
http://shanghaijunce.b2b168.com

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