桥梁结构健康监测系统的独特需求1.高精度监测桥梁结构复杂,对监测数据的精度要求极高。SHMS需要采用高精度的传感器和先进的测量技术,确保能够准确捕捉桥梁在不同工况下的动态响应。2.实时监测与预警桥梁运营期间,任何细微的结构变化都可能引发重大事故。因此,SHMS必须具备实时监测和快速预警的能力,一旦发...
边坡结构安全监测系统将结构健康监测与物联网结构体系、云计算、局域网/通讯网等多往无缝连接等技术结合,建立一套智能边坡健康监测系统,为边坡日常养护、管理和突发事件应急处置发挥重大作用。基于云计算服务中心的监控系统可容纳上千万个桥梁、隧道、边坡等结构物的检测数据,形成区域性健康检测平台,实现区域内的结构统一监控管理。长期以来,我国路基边坡的安全监测技术一直是公路建筑中的一个薄弱环节,由于缺乏对安全监测技术的系统研究,因此只能用低等级的防护技术或借鉴其它部门的经验来实施局部防护,缺乏综合考虑,造成巨大的经济损失和不良的社会影响,有的甚至中断交通。漫途将结构健康监测与物联网结构体系、云计算、局域网/通讯网等多网无缝连接等技术结合,建立一套智能边坡健康监测系统,为边坡日常养护、管理和突发事件应急处置发挥重大作用。基于云计算服务器中心的监测系统可容纳上万个桥梁、隧道、边坡等结构物的监测数据,形成区域性健康监测平台,实现区域内的所有结构统一监控管理。根据分析结果对结构物的健康状况进行评估,以便及时发现结构物的异常情况。四川大坝结构健康监测系统
光纤光栅传感技术在桥梁结构安全监测中具有自身特殊的传感特点及优势:
(1)准确性高:光纤光栅采集数据为波长pm量级,属于数字量测量,提高了监测系统的测量精度、灵敏度和重复性,同时还具有响应速度快的特点(小于1秒)。
(2)使用寿命长:光纤光栅作为光学器件本身具有使用寿命长的特点,组成的在线监测系统釆用的元部件普遍应用于通讯系统,通讯系统中所有器件寿命不低于10年,系统能保证可靠运行10年。
(3)布设成本低:多个光纤光栅传感器可通过时分复用和波分复用等串联式复用技术实现串接,通过多根光纤的空分复用,实现多分支布设,传感网总体布设成本低。
(4)网络兼容性强:监测仪自带以太网口,可与局域网、广域网及系统方便连接,实现数据共享,简捷管理。
(5)监测系统更改灵活性强:可根据工程监测需求,灵活、方便地设置监测系统的各种参数、控制量,得到符合要求的监测系统界面。 湖北塔架结构健康监测系统功能在高层建筑和地铁等特殊场所,结构健康监测系统的应用更为重要。
结构健康监测的内容包括(1)荷载监测:包括风、地震、温度和交通荷载等;(2)儿何监测:监测结构各部位的静态位移(如桥塔和锚锭的沉降和倾斜等);(3)结构的静、动力反应:如应变、加速度、频率和模态信息等。对重大工程结构进行实时健康监测、及时识别结构的损伤累积并评估其使用性能和寿命,建立相应的预警机制,对可能出现的灾害进行提前预警,不仅对于提高结构的性和可靠性具有重大的科学意义,而且可以降低结构的运行和维护费用。
全光纤轻量化桥梁结构健康监测系统采用光纤光栅传感技术,光纤光栅传感技术在桥梁结构安全监测中具有自身特殊的传感特点及优势:
(1)实时性监测:可实现全年24小时不间断在线监测,响应时间小于1秒,保证监测设备处于实时监控状态,降低事故率。
(2)非电量本质安全作为被动光学器件,集传感与传输于一体的光纤光栅材料介质是绝缘体,具有较高的绝缘性,光纤光栅传感器本身无源,监测现场无需供电,本质安全。
(3)传感系统稳定可靠:系统抗干扰能力强,全光纤测量及信号传输,不受强电场和强磁场的干扰;光纤光栅利用波长进行编码,实现了精确式测量,具有自校正功能,使用过程中不会产生零点漂移,不需要重新标定,不受光波的频率特性影响和各种光强起伏引起的干扰;且传感器探头和传输光缆釆用特殊封装材料和方式,避免物理外力拉拽损坏。 结构健康监测系统将向智能化方向发展,通过人工智能、大数据等技术,提高工作效率和数据精度。
结构损伤识别是结构健康监测系统的关键点,无锡智泰柯云传感科技的结构健康监测系统可通过以下四个层次来进行结构损伤识别。
层次I:损伤判断(确定结构是否发生损伤)。层次I是损伤识别的首要任务,只有正确地区分出结构正常状态和异常状态,才使后续的损伤定位和程度识别具有实际意义。现有损伤识别领域的研究对层次I进行的工作多、进展大,在工程实际中的运用效果好。
层次Ⅱ:损伤定位(确定结构发生损伤的位置)。层次Ⅱ是损伤识别的关键环节,其目的是识别出结构具体的损伤构件或损伤的大致区域。结构的损{置一旦确定,便可大幅缩小层次Ⅲ的计算范围、大幅减低层次Ⅲ的计算误差。
层次Ⅲ:损伤定量(确定损伤的程度)。层次Ⅲ是在层次Ⅱ确定结构发生损伤位置的基础上,通过相关计算方法或其他手段对结构构件或区域的损伤程度进行定量分析。通常需要结合结构有限元模型或者模型试验才能在某些情况下实现。
层次Ⅲ的损伤识别。层次Ⅳ:损伤预后(确定结构剩余寿命)。层次Ⅳ重点关注损伤发生后的结构状态评估与剩余寿命预测,需要在前述三个层次的基础上,进一步明确损伤机理,合理预测外界因素(如温度、湿度和荷载等),并结合断裂力学、材料疲劳寿命等才能实现。 结构健康监测系统广泛应用于建筑物、桥梁、塔楼等结构物的监测和管理。上海航道结构健康监测系统应用范围
结构健康监测系统的另一个重要组成部分,它能够将数据采集器采集到的数据传输到监测中心或云端服务器。四川大坝结构健康监测系统
桥梁结构健康监测系统各地方已开始建设,从试点开始逐步推广,但桥梁结构健康监测系统面临以下问题:
传感器的质量制约桥梁结构健康监测系统发展缓慢的一个重要原因是传感器的质量问题,虽然我国从90年代才开始探索在大跨度桥梁上建立监测系统,但桥梁结构健康监测系统已积累的大量的应用案例,大量的案例使用的是传统应用于施工监控的传感器来做长期监测,导致桥梁结构健康监测系统使用寿命往往只有3年左右,就需要大量的更换甚至重建,并且在3年内,数据也不连续,往往使得系统处于瘫痪状态;而无锡智泰柯云的监测系统经测验使用寿命更长,质保期是其他商家的二倍。 四川大坝结构健康监测系统
桥梁结构健康监测系统的独特需求1.高精度监测桥梁结构复杂,对监测数据的精度要求极高。SHMS需要采用高精度的传感器和先进的测量技术,确保能够准确捕捉桥梁在不同工况下的动态响应。2.实时监测与预警桥梁运营期间,任何细微的结构变化都可能引发重大事故。因此,SHMS必须具备实时监测和快速预警的能力,一旦发...
上海传感器原理
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