南京码头应力应变监测报告查询 古建筑物健康监测
  • 南京码头应力应变监测报告查询 古建筑物健康监测
  • 南京码头应力应变监测报告查询 古建筑物健康监测
  • 南京码头应力应变监测报告查询 古建筑物健康监测

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
悬挑脚手架,根据悬挑架工程在施工过程存在的整体倾覆、局部塌陷的工程事故形式,结合本工程的实际情况,本项目的监测内容包括如下两项:
1)悬挑梁构件应力:为防止悬挑梁受力破坏,实时关键位置挑梁关键部位应力状态;
2)钢丝绳拉力:为防止架体倾覆,对关键位置的上部反拉钢丝绳进行拉力实时。
监测测点布置,沿结构平面,选择关键部位的悬挑功能工字钢梁进行监测,结构平面阳角位置的钢梁均进行监测,其余周边,观检布置监测位置。在对悬挑架进行监测时,采用实时监测的自动化措施,保证监测数据的及时性和有效性。在安装结束后,采集频率为1次/小时。
本次监测针对XXXX高支模在混凝土浇筑过程和养护成型过程的结构安全性和稳定进行包括高支模整体水平位移、立杆轴力与倾斜、水平杆挠度进行连续测量,以及悬挑脚架在整体施工过程中进行型钢应力和钢绳拉力的连续测量,并对测试数据进行统计分析,对结构安全性进行评价;混凝土浇筑过程中,各区域高支模结构体系各监测测试数据基本未**出允许值。其中:整体水平位移很小,立杆倾斜测点未**出允许值,立杆轴力未**出允许值;水平杆挠度未**出允许值。混凝土养护成型过程中,各区域高支模水平位移、立杆倾斜数据未出现明显突变,数据基本稳定。立杆轴力随着混凝土成型逐渐下降,说明高支模体系结构安全可靠。在整体施工过程中,各型钢大应力变化均小于35Mpa,说明型钢刚度良好;钢绳拉力变化均小于3kN。
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。
古建筑物健康监测
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。
古建筑物健康监测
码头振动监测,根据码头固有频率比较低的特点,选用加速度传感器监测实现,考虑码头结构形式,在码头每分段各布设一个传感器,传感器布设码头面板下方固定于上横梁上。IEPE 型压电加速度计即通常所称的压电加速度计。压电传感器压电转换元件输出的电荷通过装在传感器内部的前置放大器转换成低阻抗的电压输出。传感器通常为二线输出形式,即采用恒流源供电;直流供电和信号使用同一根线。通常直流电部分在恒电流电源的输出端通过高通滤波器滤去。传感器的大优点是测量信号质量好、噪声小、抗外界干扰能力强和远距离测量。
该监测系统监测码头的各个环境及码头参数,该系统的功能是通过放置在码头附近位置的采集器将传感器获取的信号经过A/D转换转化为数字信号,再通过单模光纤网络传输将信号传输至采集控制器进行识别后通过INTERNET网络将数据传输至中心,并直接将应变、振动等物理量在中心显示、存储和分析,并可由用户自行设定**限值,一旦**限将以报警形式提醒用户,并记录报警事件用于事后追溯。
http://shanghaijunce.b2b168.com

产品推荐