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
本项目位于上海市闵行区,规划用地3.18万平米,规划建筑面积约13.33万平米,其中地上约8.9万平米,地下约4.43万平米,地下两层,地上五层局部六层。结构类型为装配式框架结构,地上结构部分混凝土构件采用装配式构件。结合本项目具体工程特点和施工技术方案,本项目针对高大支模架以及悬挑脚手架两个分项进行实时。1)高大支模架:选取典型高大支模架区域,每个典型区域选取重要位置和关键构件,进行立杆轴力、立杆倾斜、模板挠度以及架体侧向位移进行;2)悬挑架:针对本工程悬挑架进行结构安全性,关注主梁应力、钢丝绳拉力等重点参数。
通过对混凝土浇筑过程中的高支模进行系统的监测,采取强有力的技术**和管理监督措施,协助现场施工人员及时发现高支模的异常变化,及时分析和采取加固等补救措施,当高支模监测参数**过预设限值时,及时通知现场作业人员停止作业*撤离现场,预防和杜绝支架坍塌事故的发生。高支模监测以获取实时自动化采集数据为主,现场目测巡查为辅;各监测项目应在模板系统支架预压前测得稳定的初始值。
![基坑在线监测](//l.b2b168.com/2021/06/04/11/202106041104523992834.jpg)
系统服务器接收来自数据采集与传输单元的数据,若数据采集单元获取不到任何响应,则认为该数据采集单元故障,并相触发警报;具备数据二次处理功能;服务器将处理分析后的数据存放在动态数据库中,原始数据在动态数据库定期存档、备份,以保持数据连续性;系统管理员在服务器上可通过菜单或其它人机友好界面对所有信号的采样频率、触发阈值、时间间隔等参数进行调整;授权用户可通过系统服务器对不合理数据或参数设置进行更改控制;系统具有实时自诊断功能,对传感器失效、信号异常、子系统功能失效或系统异常等警报信息,能给出及时给出警报并处理,隔离故障传感器**其余部分正常工作;对数据二次处理以后,发现**过设定阈值等异常情况,能给出警报反馈到信号采集和传输系统,控制信号采集系统工作;具有数据缓存管理功能,能保留数据备份,在数据管理系统异常的情况下,能真实保留数据信息。并且数据管理系统重新启用后自动更新数据库;能*通过不同软件计算得到健康评估系统需要的各项分析结果。能及时从信号采集系统获取数据信息并更新数据管理系统。
![基坑在线监测](//l.b2b168.com/2021/06/02/14/202106021455328085894.jpg)
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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智能监测系统聚焦施工过程及运营中的结构监测和结构指标实时评估的问题。采取分离式设计,适用任意监测对象的风险控制、健康(性能)状态评估、新技术应用过程评估。在土木工程行业,可有效解决钢结构、混凝土结构、地下结构、桥梁结构、砌体结构、施工措施、试验设备等监测对象的实时性能。特色功能有,1.软硬件分离,系统可兼容任意的监测设备。2.网页账号登录,免软件安装,随时随地查看监测信息。3.支持多客户端,PC、平板、手机均可链入。4.在线评估,同步计算监测对象的性能指标、判断结构性态,实时预警。5.延时,从结构响应到预警信息快仅需1~5秒,有效支持项目决策。6.自动输,自动生成监测报告,节约大量编辑时间。
系统包括传感器、数据采集与传输、数据处理与控制、结构健康评估、结构健康数据管理、基于电子化的人工巡检养护管理等六个系统组成。其中,传感器系统将被测的不同形式的物理量转变成便于记录及再处理的电压、电流等电信号或光信号;数据采集与传输系统将变换放大后的信号经过模数转换以数字量的方式进行记录。同时,这些数据通过合理的传输方式送到室,或在计算机终端显示、或直接进入监测数据库;数据处理与控制系统由高性能计算机和数据处理及分析软件构成,对数字信号进行分析和处理,并输入结构健康评估系统作进一步分析,同时将数据备份至监测数据管理系统中长期保存;结构健康评估系统结合结构设计分析模型和实测数据信息进行精细化结构分析、三维结构模型修正、结构特性分析、结构响应预测、结构参数及损伤识别、结构性态评估及分析结果可视化等工作。结构健康数据管理系统将各种不同类型的数据通过恰当的组织有效地储存起来。可以从数据测量系统中获取数据,又能被不同用户方便地调用数据;基于电子化的人工巡检养护管理系统主要巡检养护手册和软件系统。巡检养护手册是巡检养护工作实施的性文件,包括整个系统实施的提供完成巡检养护任务的各种必要信息。软件系统包括管理模块、巡检管理模块、分析报告模块、现场巡检模块 4个应用模块以及中心数据库。
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