珠海码头挠度监测周期要多久 码头结构健康监测
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关 键 词:码头结构健康监测
行 业:生活服务 装修装饰 房屋检测
发布时间:2023-03-14
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.自动输出报告,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。
电子化人工巡检养护管理系统,系统硬件包括服务器和平板笔记本电脑。巡检用平板电脑上部署现场巡检模块,通过网络访问或文件复制实现与系统服务器的数据交换。包括管理模块:对桥梁的原始静态数据如文档基本数据,运营期间的动态数据如损伤信息和管理信息进行归档查询;巡检管理模块:定义巡检任务日历,查询巡检任务,新建巡检任务,传输任务到巡检笔记本,合并任务数据到中心数据库;现场巡检模块:运行在现场巡检笔记本上,主要用于记录损伤的信息包括损伤描述,CAD图纸、损伤照片;以及报告分析模块:主要包括损伤查询分析,损伤评分和任务结构报告,可对损伤进行统计分析并输出多种格式报告。系统在以上功能模块的基础上,开放损伤数据查询的接口,给予其他系统访问结构目录数据和损伤数据库的权限。使得系统实现与GIS系统、决策支持等系统之间的数据共享。系统软件的数据库划分为: 结构基本信息库、损伤知识库、损伤库、养护措施库、评分准则库、同时包括图纸、照片、参考文档等文件数据资料。
的服务系统,可长期稳定地获取准确的安全监测数据,为所有监测项目提供数据分析、工程日志管理、预报警等监测服务。
的区域化系统管理平台,具备强大的可扩展性,系统安全可靠,为所有已经搭建监测系统提供一个便捷人性化的管理平台。
数据共享平台,收录所有真实有效的监测数据,同时对已有监测数据进行“共享”,为地方性标准制定提供数据支撑。
移动终端在线监测系统支撑,随时随地,互联互通。云终端可以在ios、Android手机上运行,随时随地可通过终端时间获取信息,尤其是异常数据信息。
监测系统全自动化连续运行,覆盖运营的各个时段,采集分析同步运行,结构监测数据实时接入云平台中心,通过对大量数据的整合分析,及时查明结构现存缺陷与质量衰变,并评估其可能的发展势态及其对结构安全造成的可潜在威胁,为养护需求、养护措施采用决策提供科学依据,以达到运用有限的养护资金获得优佳养护效果。
数据处理与控制系统具有良好的可视化人机交互界面,授权用户可以联机至系统,管理相关监测数据;数据储存时采用稳定的商用关系数据库软件;数据可直接转换成Microsoft Excel档案或文本文件,并直接储存;可浏览及查询数据库,并自动显示时段内的时程曲线图,具备自动或自由设定图形比例的功能。数据分析有多种表现形式;所有可用数据与应用以系统权限进行控制,可有效区分各登录身份。
结构健康评估系统包括损伤识别模块、状态评估模块、构件评级模块,可对桥梁结构状态进行评估,并对危险状态及时发出预警信号。能根据测量的数据和初步分析结果及时评估构件或结构的安全状态,评估桥梁结构的安全状态。安全状态评估分为对构件进行安全评定以及对结构进行整体安全评定。前者主要是评价关键构件的稳定性,监测关键截面上的应力和控制点的位移是否超过设计计算的允许值。后者在有限元模型的基础根据对现场采集的数据进行分析,计算结构的整体特性,与计算结果相比,检验监测参数是否符合设计意图。根据采集的数据不新修正有限元模型,使模型预测结果与测量结果尽可能吻合;更新后有限元模型可以用来作为下阶段健康评估的重要依据。