桥梁易受环境、人为、自身材料性能等众多不定时或不可预测因素的影响,使得在使用过程中产生不同程度的损伤进而影响其安全和寿命。桥梁健康状况反馈信息的缺乏导致桥梁坍塌及破坏事故难以预测与控制,造成惨重的人员伤亡和巨大经济损失。为此,桥梁结构健康技术应运而生,它利用传感元件、智能处理与动态管理系统等对桥梁进行实时结构损伤检测和状况评估,为桥梁的后期维护提供了一种科学的监测与管理手段。
采用裂缝计对桥墩和桥梁上出现的裂缝进行监测
采用沉降传感器对离桥墩支撑点最远的的桥梁部位进行沉降监测
采用震动传感器对离桥墩支撑点最远的的桥梁部位进行震动监测
采用倾角传感器对桥体进行倾斜监测
采用应变计传感器对桥梁进行应力/应变监测
采用磁通量传感器对桥梁拉杆进行索力监测
采用动态称重传感器对桥梁进行车辆荷载监测
采购气象传感器对桥梁进行风速/风向监测
采用气象传感器对桥梁所在环境的温湿度进行监测
在物联监测云平台设置3级预警策略,不同阀值启动对应的预警机制
可通过物联监测云平台远程查看现场的实时画面,了解现场实际情况
我国已拥有水库大坝9.8万余座,其中95%以上为土石坝,95%以上是上个世纪80年代以前建设的老坝。虽然近10年来我国进行了大规模的病险水库除险加固,但水库大坝数量多,土石坝多,出险的几率非常高。一但出险,对下游群众的人生安全、财产安全造成巨大威胁,因此,对水库大坝安全自动化监测预警意义重大。相关水利部门也多次下发加强水库大坝安全监测的条例。
本水库大坝安全自动化监测预警系统整合了物联网技术、传感器技术、无线网络传输技术和数据分析统计技术,通过结构变形监测、环境监测等传感器对坝体、坝肩、坝区岸坡等多项安全数据进行实时自动测量。在前端物联网网关做初步边缘计算后,再把处理过的数据通过过4G无线网络传输到云服务器进行计算分析。当测量数据超出设定的安全阈值时,可通过联动策略进行预警和联动控制。整个监测系统可全自动化完成,通过合理的计算和分析对大坝的安全运营管理进行评估和预警,以确保大坝的安全。
通过在原河床初、合拢断、低质条件复杂处等关键位置安装位移传感器
在坝体上并行安装一排精力水准仪,安装数量根据大坝整体长度来定
在原河床、和垄断、坝体结构及施工薄弱处安装导轮式固定测斜仪
用于观测面板混凝土应变,一组沿着顺坡方向安装,另一组水平方向安装
观测点需要和孔隙水压力装在同一断面,布设3个高程进行观测
在坝体出现裂缝或有裂缝痕迹的位置安装部署裂缝传感器
在坝体上方安装倾角传感器,用于监测坝体的倾斜角度
将水温传感器安装在岸坡稳固处这种水面相对平稳的位置
孔隙水压计安装部署在大坝最高处、合拢段等结构地形复杂的位置
降雨量传感器安装在大坝周边相对空旷的位置,便于收集降雨
水流量传感器安装在阀门出口处,用于进行出水量的统计
视频监控设备安装在大坝高处、合拢段等地形复杂的关键位置,用于远程查看现场是实际情况
我国自上世纪末起,大型建筑的建设进入了高速发展的阶段,这一态势在将来相当长的一段时间内还将继续维持。随着计算技术和材料科学的发展,现代大 型建筑结构的建设向着更高、更长、更轻的方向发展。
以往的大型钢结构工程因缺乏实时监测,以致结构实时的安全性能无法实时掌握,因此一些特别重要的钢结构设施发生倒塌的事故屡见不鲜,造成事故的原因也多种多样。
政府及相关主管部门出台了一系列法律法规,严格监管、积极预防建设工程中存在的各项安全隐患,并且率先采用了各种结构健康监测的手段保障结构安全。
采用裂缝计对桥墩和桥梁上出现的裂缝进行监测
采用沉降传感器对离桥墩支撑点最远的的桥梁部位进行沉降监测
采用震动传感器对离桥墩支撑点最远的的桥梁部位进行震动监测
采用磁通量传感器对桥梁拉杆进行索力监测
采用动态称重传感器对桥梁进行车辆荷载监测
采购气象传感器对桥梁进行风速/风向监测
在物联监测云平台设置3级预警策略,不同阀值启动对应的预警机制
可通过物联监测云平台远程查看现场的实时画面,了解现场实际情况
鲁公网安备