珠海桥梁荷载监测报告办理 古建筑物健康监测
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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
随着各行业对监测需求的日益增长,传统人工测量只测不监,无法实时监测、即时预警和自动化干预控制,已经不能满足行业需求。智能监测云平台通过各类传感器实时采集数据,在云端或边缘完成计算、预警和控制,以低人工干预实现事前预警,事中干预和事后分析的全智能化。降低了监测成本的同时累积了被测物全寿命周期的大数据,为项目的运维和同类项目的建设提供数据依据。
经过多年的积累,我公司已组建了硬件、软件、自动化、土建技术团队。可为交通、能源、电力、水电及地灾等行业提供结构安全监测方面的咨询、设计、研发、建设、运维在内的技术服务。
为了更详细了解对桥梁的运营状态情况,可以将桥梁状态分为提醒、警告、报警三个安全等级。提醒状态表明桥梁的部分结构出现轻微损伤,但结构整体仍能处于正常的工作状态,需要密切关注损伤部位和损伤的发展。警告状态表明桥梁的部分结构或关键部位出现了一定程度的损伤,桥梁需要维修才能满足使用要求,应该限载通行且对桥梁进行全面的检查。报警状态表明桥梁的部分结构或关键部位出现了严重功能退化,应立即关闭交通,桥梁必须经过加固或者大修才能继续使用。
古建筑物健康监测
数据管理系统安装于控制室内的结构健康数据管理系统服务器上,具备如下特点和功能:
1.有组织的动态存储大量关联数据,并供多用户访问,实现数据的充分共享、交叉访问。同时与应用程序保持高度的立性,起到将现场采集网络与上层管理信息系统网络连接的作用;
2.快速存储动态变化的实时数据,所有实时数据随监测对象的状态变化而不断刷新,保持与系统同步运行,保证数据与分析结果能够实时显示;
3.实现各功能模块之间的数据传递、数据交换和数据共享;通过网络服务器与Internet连接,使远程用户可以通过网络浏览器对数据库中的数据进行查询、浏览、报表生成和打印等功能;
4.数据库还应具有防火墙和加密措施,并通过权限设置控制数据库访问级别;*中断系统的正常运行,具备系统自身备份与恢复功能;
5.具有报警系统,当数据量即将达到系统数据容量较,触发数据转移提醒或过期数据自动清理。
古建筑物健康监测
桥梁监测内容和分项:
1.环境荷载监测:风荷载是导致桥梁结构体系破坏的主要因素之一,环境温湿度对桥梁结构的损伤也有着重要影响。本工程针对环境风荷载和温湿度进行监测;
2.构件应力监测:内力是反映结构受力情况直接的参数,跟踪结构运营阶段的内力变化,是了解结构受力情况直接的途径,也是判断结构效应是否符合设计计算预期值的有效方式。
3.结构的温度监测:构件表面的温差将致使结构产生变形和内力。通过有代表性断面上的温度分布监测,可以验证设计假定,根据实际测量的结果计算温度对桥梁结构的影响,可以对安全状态作出符合实际的评价。
4.结构的变形监测:恒载作用下主梁轴线的位置是桥梁安全状态的重要标志,活载作用下主梁的挠度既是桥梁整体刚度的重要标志,也能反映作用于桥梁上的荷载情况,通过对桥梁变形的监测可以从整体上把握桥梁的健康状态。本工程变形监测重点关注主梁的线形变形以及伸缩缝的变形。
5.结构的动力监测:主梁既是结构的基本组成部分,又是车辆及人群荷载的承担者,较易因异常局部荷载引起损伤。通过动态特性监测可以了解主要受力构件的受力状态。对控制车辆荷载、进行构件疲劳分析都十分必要。
古建筑物健康监测
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。
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