武汉码头垂直位移监测详细介绍 桥梁健康检测
  • 武汉码头垂直位移监测详细介绍 桥梁健康检测
  • 武汉码头垂直位移监测详细介绍 桥梁健康检测
  • 武汉码头垂直位移监测详细介绍 桥梁健康检测

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
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。
桥梁健康检测
软件系统测量功能:控制通道参数设置,采集时域波形,实时存入具有时间标识的文件,输入传感器的输出灵敏度,软件完成被测物理量单位量纲的归一化,直接显示被测物理量的大小;
软件系统本地存储功能:当由于服务器或网络发生故障时,历史数据不能够正常保存到数据中心服务器的数据库中,数据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数据中心服务器;本机可以保留大量的监测数据,克服因网络中断造成的监测数据丢失的弊病。
软件系统自启动功能:系统具备自动恢复、自动启动功能,遇有意外断电,网络中断等情况,供电和网络恢复正常后,系统能自动启动进入运行状态,并恢复到断电和断网前的状态,实现无人值守,保证系统长时间连续可靠运行。
软件系统数据远距离传输功能:可将数据采集控制器控制系统的数据采集后,将数据保存,并将数据通过3G网络远距离传输至远程室数据中心,传输完成后将数据以节省磁盘空间。采集的原始数据通过3G网络以太网传输并存储到监测数据中心,通过数据库可分类管理长达几年的各类数据,包括日记数据库:自动保存各监测点的监测数据及波形、频谱等,时间间隔用户任意设定;历史数据库:每天一条记录,自动保存各监测点监测数据的统计值及每天的振动波形、频谱,并统计历史趋势;报警数据库:所有监测点中任意一个测点**限报警,即触发了报警事件。监测系统在报警的同时,利用计算机海量的存储空间,自动连续保存各监测点的监测值、原始时域波形、频谱,供事后分析用。
软件系统授权监测客户端通过访问数据中心,可完成组态、采集控制、实时数据显示、分析,历史数据显示分析、趋势分析,日报表、周报表、月报表、年报表生成和打印等。
软件系统实时监测报警:当设备运行状态恶化时(监测参数**出设定阈值),监测系统能够及时无遗漏的报警。
桥梁健康检测
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。
桥梁健康检测
桥梁是交通运输的重要渠道和国家的经济命脉,其建设和维护一直都是我国基础设施建设的重要组成部分。目前对于大跨度桥梁的人工检测,存在主观性强、整体性差、时效性差以及影响正常运营等缺点。为保持桥梁在长期使用过程中的结构安全和使用状态中的行车安全,运营期间的健康监测技术是一种行之有效的方法。桥梁结构实时监测系统可以通过对各种传感器实时采集的各种数据和信号进行处理和分析,反映桥梁的工作状态和健康状况,确保其设计使用安全性和耐久性达到预期标准,并为桥梁维护、维修和管理决策提供依据和。桥梁结构实时监测还可使结构设计方法与相应的规范标准等得到改善。从运营中的桥梁结构与其环境所获得的信息能够提供结构行为和环境规律的真实信息。
本工程位于XXX大桥原址,属拆除复建工程。大桥主桥为六跨连续钢桁架梁桥(40+54+75+75+54+40m),墩梁分离。主跨采用钢桁架梁,空腹桁架段单侧长度为30m,跨中实腹段长度为15m。左右幅桥共2联。钢桁架梁上、下弦杆为工字形断面。上下弦杆之间设置实腹式刚性横梁,桁架腹杆采用工字型断面,横桥向相邻腹杆之间设置横向连接系。边跨上部结构断面形式为六箱单室(单幅桥)钢箱梁结构,钢箱之间**板沿横桥向通常布置,横桥向之间设置实腹式横隔梁。本桥跨度大,线刚度低,相对变形较大,其施工过程相对复杂,会产生较大的累计误差。采用运营期间的实时监测可以及时发现桥梁病害,保证桥梁结构安全,为桥梁安全预警、状态评估提供依据。
http://shanghaijunce.b2b168.com

产品推荐