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
智能监测系统功能:
1.实时监测,对吊钩变形、受力等自动化在线监测,实时掌握结构整体施工/运营的安全状态。
2.报表推送,监测结果实时发布,定期将监测报表推送给用户。
3.分级预警, 数据异常时,系统会触发相应3级报警机制,时间以短信、邮件等形式通知用户。
4.紧急预案, 就实时监测数据和预警信息,提醒采取相应措施。
5.趋势分析, 对结构运行期的数据分析与安全评价,可实现结构稳定性趋势分析。
6.参考依据, 监测数据的存储,为今后同类工程设计、施工提供类比依据。
7.系统自诊断,系统发生故障可自诊断,进行快速定位。

码头的健康状况和安全性评价是港口正常生产的重要**。码头的设计寿命一般在50年甚至更长,然而,实际使用中往往由于船舶撞击、**载使用等不确定性因素的影响,营运过程中未采取科学、合理的养护措施、加之材料与结构的自然老化,使用环境的变化以及自然灾害如地震、台风等破坏,在这些因素的共同作用下,码头内部损伤不断累积,从而导致灾难性后果。出于码头运营安全及码头技术状况及时掌握,及时提供码头信息已成为必要。码头健康监测是通过对结构的物理力学性能进行监测,实时码头结构的整体行为,对结构的损伤位置和程度进行诊断,对其使用性,耐久性、使用性和承载能力进行评估,对可能出现的灾害进行预警,为结构的维修、养护与管理决策提供依据和。
根据码头结构形式,其为高桩梁板式结构,现浇构件主要为码头下横梁、上横梁、现浇墩台以及引桥横梁,其余基本采用预制构件安装,结合码头工程施工进度等原因,拟实施的自动监测内容有:
(1) 混凝土构件的应力应变监测;
(2) 钢筋应力监测;
(3) 挠度监测;
(4) 风速、风向、温湿度监测;
(5) 码头震动频率等动力监测;
(6) 沉降位移监测;
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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。
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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。
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