隧道支护体结构健康监测系统的构建
工程结构健康监测系统的设计与实施方案 (4)
优化步骤:数据采 集、数据处理、模 型训练、模型评估 和模型优化
优化效果:提高系 统响应速度、降低 误报率、提高预警 准确性
定期检查:定期对系统进行检测,确保系统正常运行
升级更新:根据需要及时更新系统,提高系统性能
故障处理:及时发现并处理系统故障,保证系统稳定运行 备份与恢复:定期备份系统数据,确保数据安全,并能在系统故障时快 速恢复。
工程结构健康监 测系统实施方案
施工准备:制定施工方案,准备施工材料和工具 安装调试:按照施工方案进行安装,并进行调试 设备检查:检查设备的性能和稳定性 数据采集:采集工程结构的数据,进行分析和处理 结果评估:评估工程结构的健康状况,提出改进措施
软件平台选择: 数据采集设备:
根据工程需求 选择合适的数
数据采集器:用于接收和处理传感器 数据
数据传输系统:用于将数据传输到数 据处理中心
数据处理中心:用于分析、处理和存 储数据
报警系统:用于发出异常情况报警
监控平台:用于显示和分析工程结构 健康数据
国外研究现状:发达国家已广泛应用,技术成熟,设备先进 国内研究现状:起步较晚,技术水平有待提高,设备研发能力不足 发展趋势:智能化、网络化、集成化,实现远程监控和预警 挑战与机遇:技术瓶颈、市场竞争、政策支持等
手段。
作用:及时发 现工程结构中 的潜在问题, 为维修和维护 提供依据,保 障工程结构的
安全稳定。
应用领域:广 泛应用于桥梁、 隧道、高层建 筑、水利工程 等各类工程结
构。
技术特点:采 用先进的传感 器技术、数据 采集技术、数 据处理技术等, 实现对工程结 构的实时监测
和评估。
传感器:用于采集工程结构健康数据
大坝健康监测系统的重要性:确保大坝安全运行,防止事故发生 大坝健康监测系统的组成:传感器、数据采集系统、数据处理系统、预警系统等 大坝健康监测系统的应用案例:三峡大坝、葛洲坝等 大坝健康监测系统的效果:及时发现大坝安全隐患,提高大坝运行效率和安全性
路桥隧综合管理及健康监测系统方案
桥梁健康监测---应变
桥梁健康监测---数据统计
桥梁健康监测---月度报告
数据交换平台整合系统设计规划
动态数据整合 由开发人员利用接 入规范进行整合
业务整合 通过输入网址或应 用程序添加
静态数据整合 用户自行录入或 通过度数据
重车信息
车流量
核心技术
GIS 技术 数据交换 技术
路桥隧管 理子系统
异常数据 处理模块 功能
路桥隧管理子系统
路桥隧管理子系统—道路管理
包括道路概况、日常检查、定期常规检查、定期结构检测、道路技术状
况评定、报表分析和数据管理等。
路桥隧管理子系统—隧道管理
包括隧道概况、信息管理、日常检查、维修加固、隧道技术状况评定、
报表管理和分析、数据管理等功能。
面设置等功能。
地理信息系统整合效果—三维地球
地理信息系统整合效果—卫星地图
地理信息系统整合效果—平面地图
桥梁健康监测子系统模块功能
伸缩缝数据
报表管理 挠度数据
应变数据
温度数据
桥梁健康 监测子系 统
高家花园大桥健康监测效果图
桥梁健康监测---挠度
桥梁健康监测---温度
桥梁健康监测---伸缩缝位移
路桥隧管理子系统—桥梁管理
包括桥梁概况、健康监测、日常检查、定期检查、特殊性检查、桥梁技
术状况评定、辅助决策、报告分析、数据管理等功能。
路桥隧管理子系统—病害统计
根据《城市道路桥梁养护规范》,按照病害类型、设施物、时间段进行
统计
路桥隧管理子系统—系统管理
包括系统概况、服务器管理、数据库管理、数据交换平台管理、系统界
国内桥梁管养单位背景和现状
实施背景
XX路隧道结构健康状态实时监测方案
XX路隧道结构健康状态实时监测方案隧道是现代城市交通系统中不可或缺的组成部分,不仅可提高交通效率,还可以减少交通拥堵和环境污染。
因此,隧道的安全性和健康状态监测至关重要。
在现代科技的帮助下,隧道结构的健康状态可以通过各种传感器和监测设备进行实时监测。
一、监测方案的设计1.确定监测目标:首先要确定需要监测的隧道结构,包括隧道的墙壁、顶板、地基等结构部件,以及隧道内部的空气质量、水位等参数。
2.选择监测设备:根据监测目标确定所需的监测设备,例如倾斜仪、位移传感器、应变计、温湿度传感器等。
3.确定监测频率:根据隧道的使用情况和建筑结构特点确定监测频率,以保证及时发现问题并进行处理。
4.数据处理与分析:监测设备采集到的数据需要进行处理和分析,识别结构的健康状态,并预测可能的隐患。
5.报警处理:一旦监测到结构异常,需要及时触发报警系统,通知相关责任人员进行处理。
二、监测设备的选择1.倾斜仪:用于监测隧道结构的倾斜情况,及时发现隧道墙壁和顶板的倾斜现象。
2.位移传感器:用于监测结构的位移变化,发现结构变形情况。
3.应变计:用于监测结构内部的应变情况,发现结构的受力情况。
4.温湿度传感器:用于监测隧道内部的温度和湿度情况,为后续的结构健康状况提供参考。
5.水位传感器:用于监测隧道内部的水位情况,防止水灾事件的发生。
6.空气质量监测仪:用于监测隧道内部的空气质量情况,及时发现有毒气体的存在。
三、数据处理与分析监测设备采集到的数据需要进行处理和分析,可以采用数据融合和数据挖掘技术,识别结构的健康状态。
数据处理主要包括数据清洗、数据融合、数据分析和报告生成等步骤。
1.数据清洗:对采集到的监测数据进行预处理,包括去除异常值、填补缺失值等。
2.数据融合:将不同监测设备采集到的数据进行整合,形成完整的监测数据。
3.数据分析:对监测数据进行分析,识别结构的健康状态,并预测可能的隐患。
4.报告生成:根据数据分析的结果生成监测报告,以供相关责任人员参考。
隧道健康监测系统的设计与实现
隧道健康监测系统的设计与实现近年来,隧道建设已成为城市交通建设的重要组成部分。
而在隧道的运营中,健康监测系统是重要的组成部分,它可以帮助隧道管理部门及时发现隧道内的问题,避免意外事故的发生。
本文将介绍隧道健康监测系统的设计与实现。
一、概述1.1 隧道健康监测系统的构成隧道健康监测系统由多个不同的模块组成,包括但不限于传感器模块、数据采集模块、数据处理模块以及报警模块。
其中,传感器模块主要用于采集隧道内环境的数据,数据采集模块用于保存和传输传感器模块采集的数据,数据处理模块用于对采集到的数据进行分析处理,并提供隧道运营的状态诊断结果,报警模块用于发现隧道运营过程中出现异常情况时进行报警。
以上各模块之间相互作用形成一个完整的系统。
1.2 隧道健康监测系统的需求隧道健康监测系统需要能够实现对隧道内环境的多维度、多参数的检测,并能及时将采集到的数据进行传输、处理、分析、诊断、显示以及报警。
同时,还需要根据隧道的运营特点和实际需求,对数据进行可靠性、准确性、安全性等方面的要求。
二、系统设计2.1 数据采集模块设计数据采集模块需要采用高精度、高可靠性的数据采集器,对隧道内的各种环境参数进行实时采集。
传感器需要覆盖隧道内的各种情况,如温度、湿度、氧气浓度、二氧化碳浓度、可燃气体浓度、烟雾浓度、光照强度、声音等等。
采集到的数据需要按照设定的频率进行保存和传输,以保证数据的及时性和安全性。
2.2 数据处理模块设计数据处理模块需要对采集到的数据进行预处理、滤波、分析、诊断等操作。
预处理主要是对采集到的原始数据进行处理,以得到更加准确、可靠的数据;滤波则是对采集到的数据进行降噪处理,以保证数据的可靠性;分析和诊断主要是对采集到的数据进行分析,得到隧道运营的状态和问题的诊断结果,为后续的维护和修复提供依据。
2.3 报警模块设计报警模块需要根据采集到的数据进行分析,一旦发现隧道内有异常情况,需要立即进行报警,以便随时采取应急措施,避免发生意外事故。
结构健康监测系统设计标准
结构健康监测系统设计标准
结构健康监测系统是检测桥梁、隧道、钢构件以及其他结构的弹性变形和施工变形处的应变等的工具。
结构健康监测系统的设计需要符合以下几个基本标准:
(1)系统必须具备可靠的传感能力,以确保运行可靠、精准的数据监测;
(2)设备安装和实施必须符合安全要求,确保设备能够稳定、可靠地工作;
(3)系统必须支持实时数据传递,以便于对应变信息及时发出警报;
(4)设备必须具备数据重复处理功能,以确保不受网络故障等原因影响;
(5)设备的防雷能力必须达到国家规定的标准,确保设备安全可靠;
(6)系统必须支持多层次数据实时相加,确保多维度应变信息精准获取;
(7)设备必须具备可靠的备份能力,无论在安装、运行过程中还是紧急情况下,都可以保证系统的完整性;
(8)系统必须具备可靠的节能功能,确保设备节约能源,减少环境污染;
(9)系统必须支持多款通讯协议,以确保实时数据的准确采集和传输;
(11)系统必须具有良好的可拓展性,方便添加和扩展新的传感器;
(12)必须有可靠的故障诊断技术,有效减少设备的维护成本;
(13)必须有正确的安装技术,以确保数据的准确性。
通过符合以上标准,可以确保结构健康监测系统的可靠性和准确性,并提供准确的应变测量结果。
隧道智慧检测系统建设方案
明确质量保障目标、策略和措施,包括代码审查、测试覆盖率 、缺陷管理等。
加强项目过程管理,确保各项工作按照既定流程和规范进行。
识别项目潜在风险,制定针对性应对措施,降低风险对项目的 影响。例如技术风险、资源风险、市场风险等。
根据项目实际情况,持续改进和优化实施方案,提高项目执行 效率和质量。
交通流参数提取和分析算法研究
基于视频处理的交通流参数提取算法
利用计算机视觉技术,对隧道内交通视频进行处理和分析,提取车流量、车速、车型等 交通流参数。
基于雷达检测的交通流参数提取算法
利用雷达检测技术,对隧道内车辆进行实时监测和跟踪,获取车辆位置、速度、方向等 交通流参数。
交通流数据分析和挖掘算法
对提取的交通流数据进行统计、分析和挖掘,揭示交通流的时空分布规律和演化趋势, 为隧道运营和管理提供决策支持。
THANKS
感谢观看
硬件设备选型及配置方案
高性能服务器
选用高性能、高稳定性的服务器,确保系统运行的稳定性和效率 。
专用网络设备
采用专用网络设备,确保数据传输的稳定性和安全性。
传感器设备
选用高精度、高稳定性的传感器设备,确保数据采集的准确性。
软件系统功能模块划分
数据存储模块
负责将采集到的数据存储在数 据库中,并提供数据访问接口 。
网络优化措施
针对隧道内网络信号不稳定的问题,采取网络优化措施,如增加信号 中继设备、优化网络拓扑结构等,提高数据传输的稳定性和可靠性。
数据存储和处理策略制定
1 2 3
数据存储方案
根据数据量大小和存储需求,选择合适的数据存 储方案,如分布式存储、云存储等,确保数据的 可靠存储和高效访问。
数据处理策略
桥隧健康监测系统的设计与应用
桥隧健康监测系统的设计与应用随着城市交通的不断发展,桥隧建设已成为城市化建设不可分割的组成部分。
然而,长期使用和自然因素的影响,桥隧易出现损坏和病害,对交通安全和人身财产安全造成威胁。
因此,为了及时掌握桥隧的健康状况,建立桥隧健康监测系统成为了必不可少的措施。
一、桥隧健康监测系统的组成桥隧健康监测系统主要由传感器、数据采集器、数据存储器、数据分析软件和报警装置等组成。
1、传感器:传感器是桥隧健康监测系统的核心部件,用于收集桥隧的各种数据,包括沉降、倾斜、温度、湿度、振动等。
2、数据采集器:数据采集器是用于采集从传感器中获取到的数据,并将数据存储到数据存储器中。
3、数据存储器:数据存储器是用来存储采集到的数据,用于后续的数据处理和分析。
4、数据分析软件:数据分析软件主要用于对采集到的数据进行处理和分析,提取有价值的信息。
5、报警装置:报警装置用于在某些情况下及时向工作人员发出提示和警报,以便采取相应的预防措施。
二、桥隧健康监测系统的应用1、桥梁健康监测桥梁是城市交通的重要组成部分,桥梁的健康状况对交通安全和人身财产安全至关重要。
能够及时监测桥梁的健康状况,有助于工作人员及时发现桥梁的病害和损坏情况,采取相应的维护措施,确保桥梁的安全使用。
2、隧道健康监测隧道是城市交通的重要通道,隧道的健康情况与人们的安全和健康息息相关。
隧道中的空气质量、烟气浓度、照明度等因素的监测和预警,对于隧道的安全防护至关重要。
三、桥隧健康监测系统存在的问题及解决方案桥隧健康监测系统存在的一些问题主要体现在以下几个方面:传感器故障率高、数据传输不稳定、数据处理效率低下等。
针对这些问题,应从以下几个方面进行优化和解决:1、选择高质量的传感器。
传感器的品质直接关系到数据的准确性和稳定性,因此,选择高品质的传感器非常重要。
2、采用稳定的数据传输方式。
传感器获取的数据应通过稳定可靠的数据传输方式上传到数据采集器中。
3、优化数据处理软件。
隧道结构健康监测(PPT文档)
3.1 位移计
在围岩内部位移监测中使用的传感器是位移计。位移计 适用于长期埋设在水工结构物或土坝、土堤、边坡、隧道等 结构物内,测量结构物深层多部位的位移、沉降、应变、滑 移等,并可同步测量埋设点的温度。
振弦式位移计工作原理:
当被测结构物发生位移变形时将会通过多点位 移计的锚头带动测杆,测杆再拉动位移计的拉杆产 生位移变形。位移计拉杆的位移变形传递给振弦转 变成振弦应力的变化,从而改变振弦的振动频率。 电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经 电缆传输至读数装置,即可测出被测结构物的变形 量。振弦式多点位移计可同步测量埋设点的温度值 。
空气质量监测 瓦斯浓度监测 温度监测 通风监测
空气质量监测
• 空气质量检测仪设置位置与台数应根据通 风 方式及烟雾浓度分布特征确定
瓦斯浓度监测
• 瓦斯传感器安装位置与台数应根据通风方 式及煤层分布确定
温度监测
• 温度传感器布设可以根据隧道等级、长度 及是否穿过高温地层等确定。
通风监测
隧道结构健康监测
2015.06.24
一,研究的目的 二,结构特点 三,隧道监测的项目及所选仪器介绍 四,结构健康检测系统构成
一 研究目的
隧道在运营过程中,由于受到材料退化、地震、人为因 素等影响会发生隧道主体结构的损坏和劣化。若不及时 检测和维修,将会导致很大的破坏和坍塌,带来的损失 也是非常巨大的。所以对运营期隧道进行实时监测,及 时高效地保证隧道主体结构的安全是必要的。
单价 1500 1500 3600 5400 1000
3.3 振弦式表面应变计
初衬钢拱架应变监测中用到钢弦式表面应变计。表面 应变计适用于长期安装在水工建筑物或其他混凝土结构物 (如梁、柱、衬砌)表面,测量埋设点的线性变形(应变 )与应力,同时可兼测埋设点的温度。
隧道健康监测解决方案
隧道健康监测解决方案1背景概述随着隧道工程的大规模建设,隧道工程的运营期结构状况的评估、运营现状以及工程服务寿命的预测已成为隧道工程建设需要解决的重大课题,同时也是隧道运营业主关心的一个重要议题。
盾构隧道因长期受地表水与地下水有害作用的影响,在施工和运营过程中,渗漏水会使结构不均匀沉降,隧道产生弯曲,导致隧道接缝张开,从而进一步加剧渗漏。
隧道的渗漏水会影响结构的耐久性和设备的正常使用,危及行车安全,同时水的流失使得孔隙水压力降低,土中有效应力增加,从而土体被压密而引起沉降。
某隧道的沉降观测表明,隧道在建成之后其沉降一直在持续发展,累计沉降最大值在上行线和下行线均超过《地铁隧道保护条例》(1992)所规定的20mm总位移量的标准,并且未见近期收敛稳定的趋势。
伴随沉降值的增大,隧道的纵向不均匀沉降愈加显著,隧道全线也出现多处安全隐患。
隧道健康监测系统建立的目的是通过对隧道结构状况以及其他工作状况的监测,为运营期结构状况的评估、运营现状以及工程服务寿命的预测提供大量监测数据。
为了实现这些功能,隧道健康监测系统需要对以下几个方面对隧道进行监测:●隧道结构侵蚀监测;●隧道结构监测,包括:变形、收敛、内力、接缝监测;●地层监测,包括:土压力、水压力监测;对隧道进行健康监测具有以下作用:●认识不同工况下,隧道结构、地层及相邻环境的变化及发展规律,以便有针对性的改进施工工艺、调整施工参数;●建立预警制度,实现实时或准实时的整体结构检测,及时发现隧道监测断面乃至整体可能存在的损伤和质量退化,保证结构安全;●为研究岩土性质、地下水条件、施工方法与隧道变形、水土压力及地表沉降的关系积累数据,为改进设计提供依据;●预测隧道未来的工作状态,对发现的隧道异常进行初步分析,并提供经济合理的维护建议;●可以合理的进行交通管理,保证人民生命财产安全,在出现事故隐患的情况下,及时采取降低车流、疏散人员等措施。
隧道健康监测系统能够实现如下功能:●施工期和运营期实时监控、实时数据采集、存储、处理;●远程系统管理和控制;●自动生成报表、隧道状态变化曲线图等;●通过多项数据分析技术对结构变化进行初步分析和多级预警;●远程数据访问及主动信息发布;●与GIS系统和其它监控系统的无缝连接;●辅助决策与应急预案管理发布系统;●系统设备故障自诊断功能;●自由设定报警规则和阈值;2隧道健康监测系统系统应用了光纤传感技术、自动化数据采集和传输技术、统计分析技术、数据库技术、网络技术等构建了一个智能化的系统,为相关管理人员提供最及时的监测数据及现场信息。
隧道结构安全监测系统方案
隧道结构安全监测系统方案
简介:
隧道结构安全监测系统主要利用物联网技术完成对隧道应变、振动、温度、沉降等动态响应信号的实时远程采集、在线监测,通过大数据计算将隧道健康状况展示在用户端,同时支持多重分析预警机制,及时发现隧道隐藏安全风险,尽量减少灾害的发生。
隧道是在地下的隐蔽工程,属于线状工程,有的规模较大,可长达几公里数十公里,公工程条件比较复杂,环境十分恶劣,稍有不甚,就会造成塌方、沉陷、突泥涌水、支护结构变形、人员和设备伤害等。
为确保隧道工程安全、及时预报险情,除了对隧道进行加固、维护之外,对隧道工程的安全和稳定状态的监测和评估也十分重要。
漫途隧道结构安全监测系统终端采用漫途云盒,利用物联网技术完成对隧道应变、振动、温度、沉降等动态响应信号的实时远程采集、在线监测,通过MTIC云平台进行大数据计算将隧道健康状况展示在用户端,同时支持多重分析预警机制,及时发现隧道隐藏安全风险,尽量减少灾害的发生。
一、系统组成
二、应用场景
三、系统功能
四、系统界面。
隧道结构健康监测评估系统解决方案
运营隧道健康评估监测现状
技术现状 存在问题
隧道重要指标监测
隧道结构性能评估
隧道结构健康自动化监控
• 传感器类型多样:光学式、振弦式、 光纤光栅式、电阻式等
• 基本覆盖目前隧道结构健康的重要指 标项
• 国内外研究成果较多,评估模 型和评估方法理论较为成熟
• 有较为系统的指标体系
• 国内外知名的传感器供应商针对本 企业产品有成熟的监测、采集和传 输方案
隧道结构健康监测评估系统解决方案
1
目
录
一 隧道运营管理技术现状和发展趋势
二 隧道结构性能评估指标体系的构建
三 隧道结构性能评估方法
四 隧道运维管理决策平台简介
五 智慧隧道运维管理的关键技术与创新实践 2
1.1
上海市运营隧道发展现状
截至2018年,上海市建成地铁为668公里,规模居全国城市前列。随着上 海城市交通基础设施建设的发展,交通基础设施逐渐由建设转向养护维修管理, 目前上海市在城市交通基础设施每年投入的养护维修费用规模超过60亿元。
• 隧道的检测监测自动化和信息化程度较差,以人工检查检测为主,不能对隧道的运营健康状况进
行实时动态监测,数据的采集不具备连续性
2
• 结构安全的突发状况和潜在风险不能快速传递到管理部门,导致应急预案的响应滞后。
• 随着城市隧道长期运营,如何使结构的健康服役性能处在可知、可控状态显得非常重要。 3
5
1.4
(1)横向变形的定量判定标准
椭圆率 1.01
1.01~1.03 1.03~1.10
1.10
判定标准
直径变化率 /D 5‰
5‰~10‰ 10‰~20‰
20‰
混凝土应力发展规律
隧道结构健康监测(PPT文档)
表5 锚杆轴力计型号及价格
序号
公司
功能
型号
单位
1 南京葛南实业有限 锚杆应力计 VWR系列
支
公司
2 南京葛南实业有限 锚索测力计 VWA系列
台
公司
3 北京卓川电子科技 钢筋计 有限公司
SS.49-
支
BGK.4911
单价 650 3200 850
4.结构健康监测系统构成
裂缝计工作原理:
当结构物伸缩缝或裂缝的开合度(变形)发生变 化时,会使位移计左、右安装座产生相对位移,该位 移传递给振弦,使振弦受到应力变化,从而改变振弦 的振动频率。电磁线圈激拨振弦并测量其振动频率, 频率信号经电缆传输至读数装置或数据采集系统,再 经换算即可得到被测结构物伸缩缝或裂缝相对位移的 变化量。
的压应力值。
表4 钢弦式土压力公 司
2 北京卓川电子科技有 限公司
功能 土压力计 土压力计
型号 VWE系列
SS.55-BFE
单位 支 支
单价 700 1000
3.5 锚杆轴力计
振弦式轴力计,又称反力计,是一种振弦式载重 传感器,具有分辨力高、抗干扰性能强,对集中载荷 反应灵敏、测值可靠性好等优点,能长期测量基础对 上部结构的反力,对钢支撑轴力及静压桩实验时的载 荷。 若加装温度传感器可同步测量安装点的温度。
数据采集与处 理控制子系统
传感元件模 块
数据采集与 传输模块
数据处理与 控制模块
结构安全预警 与综合评估子
系统
结构力学行 为分析
结构安全评 价指标体系
结构安全预 警体系
数据采集与处理控制子系统
• 传感元件模块 该模块是整个监测系统最底层的硬件模块 其主要功能是:在起控制作用、具有代表 性的截面和部位上安装各种类型的传感测 试元件
隧道健康监测解决方案
隧道健康监测解决方案上海光子光电传感设备有限公司1背景概述随着隧道工程的大规模建设,隧道工程的运营期结构状况的评估、运营现状以及工程服务寿命的预测已成为隧道工程建设需要解决的重大课题,同时也是隧道运营业主关心的一个重要议题。
盾构隧道因长期受地表水与地下水有害作用的影响,在施工和运营过程中,渗漏水会使结构不均匀沉降,隧道产生弯曲,导致隧道接缝张开,从而进一步加剧渗漏。
隧道的渗漏水会影响结构的耐久性和设备的正常使用,危及行车安全,同时水的流失使得孔隙水压力降低,土中有效应力增加,从而土体被压密而引起沉降。
某隧道的沉降观测表明,隧道在建成之后其沉降一直在持续发展,累计沉降最大值在上行线和下行线均超过《地铁隧道保护条例》(1992)所规定的20mm总位移量的标准,并且未见近期收敛稳定的趋势。
伴随沉降值的增大,隧道的纵向不均匀沉降愈加显著,隧道全线也出现多处安全隐患。
隧道健康监测系统建立的目的是通过对隧道结构状况以及其他工作状况的监测,为运营期结构状况的评估、运营现状以及工程服务寿命的预测提供大量监测数据。
为了实现这些功能,隧道健康监测系统需要对以下几个方面对隧道进行监测:●隧道结构侵蚀监测;●隧道结构监测,包括:变形、收敛、内力、接缝监测;●地层监测,包括:土压力、水压力监测;对隧道进行健康监测具有以下作用:●认识不同工况下,隧道结构、地层及相邻环境的变化及发展规律,以便有针对性的改进施工工艺、调整施工参数;●建立预警制度,实现实时或准实时的整体结构检测,及时发现隧道监测断面乃至整体可能存在的损伤和质量退化,保证结构安全;●为研究岩土性质、地下水条件、施工方法与隧道变形、水土压力及地表沉降的关系积累数据,为改进设计提供依据;●预测隧道未来的工作状态,对发现的隧道异常进行初步分析,并提供经济合理的维护建议;●可以合理的进行交通管理,保证人民生命财产安全,在出现事故隐患的情况下,及时采取降低车流、疏散人员等措施。
XX路隧道结构健康状态实时监测方案
XX路隧道结构健康状态实时监测方案目录XX路隧道结构健康状态实时监测方案 (1)1 概况 (4)2 结构健康检测/监测内容 (4)3 监测实施方案 (5)3.1 隧道断面收敛监测方案 (5)3.1.1 监测断面位置 (5)3.1.2 激光测距隧道断面收敛监测 (6)3.1.3 双倾角传感器隧道断面收敛监测 (9)3.2 隧道暗埋段结构缝张开量监测 (11)3.2.1 监测断面位置 (11)3.2.2 断面测点布置 (12)3.3.3 监测仪器 (12)3.2.4 监测频率 (13)3.3 隧道裂缝张开量监测 (13)3.3.1 监测仪器 (13)3.3.2 监测断面位置 (13)3.3.3 仪器安装 (14)3.3.4 监测频率 (14)3.4 隧道渗漏监测 (14)3.4.1 监测原理 (14)3.4.2 测试方案 (15)3.4.3 建议安装位置 (15)3.5 联络通道沉降变形 (16)3.5.1 三向位移计监测方案 (16)4 监测仪器远程控制与数据无线传输方案 (16)4.1 激光测距隧道断面收敛数据传输方案 (17)4.2 双倾角传感器隧道断面收敛监测通讯方案 (18)4.3 隧道结构缝、裂缝监测通讯方案 (18)4.4 联络通道监测通讯方案 (18)5 XX路隧道结构健康安全监测/检测项汇总 (18)1 概况XXXX路隧道为双向四车道隧道,全长2526.88m,采用盾构法错缝拼装,外径11m,每环共8块管片,管片厚度480mm。
开通运营以来,通过结构测量和检测,发现结构发生了一定程度的变形,并且在局部发生了明显的渗漏水甚至漏泥沙。
考虑到隧道结构的长期运营,及时掌握隧道结构状态对于确保结构安全,保证隧道的正常运营有着至关重要的作用。
本课题结合XX市XX路隧道制定了详细的结构安全监测方案,主要监测项为隧道断面收敛、暗埋段变形缝张开、隧道主要裂缝监测、联络通道沉降、隧道渗漏监测等,所以监测项均通过无线的方式远程传输。
工程结构健康监测系统的设计与实施方案 (2)
Part Three
工程结构健康监测 系统实施方案
施工准备与部署
确定监测点位:根 据工程结构特点和 监测需求,确定监 测点位的位置和数 量
设备选型与采购: 根据监测需求,选 择合适的监测设备 和传感器,并进行 采购
现场勘查与测量: 对施工现场进行勘 查,测量监测点位 的具体位置和尺寸
设备安装与调试: 按照设计方案,将 监测设备和传感器 安装到指定位置, 并进行调试,确保 设备正常运行
Part Four
工程结构健康监测 系统应用案例分析
应用领域与案例选择
添加 标题
桥梁健康监测:监测桥梁的应力、位移、振 动等参数,及时发现安全隐患
添加 标题
隧道健康监测:监测隧道的变形、渗水、空 气质量等参数,确保隧道安全运行
添加 标题
建筑健康监测:监测建筑的变形、振动、温 度等参数,保障建筑安全
案例实施过程与效果
案例选择:选择具有代表性的工程结构健康监测系统应用案例
实施过程:详细描述案例的实施过程,包括监测系统的安装、调试、运行 等环节
效果分析:对案例实施后的效果进行详细分析,包括监测系统的准确性、 稳定性、可靠性等方面的表现
案例总结:总结案例实施过程中的经验和教训,为今后的工程结构健康监 测系统应用提供参考和借鉴
时采集、触发 线传输、卫星 HTTP、FTP
式采集等
传输等
等
数据存储与管 理:数据库、 云存储、数据
备份等
数据安全与隐 私保护:加密、 访问控制、数
据隔离等
数据分析与处理实施
数据采集:通过传感器实时监测工程结构健康状况 数据预处理:对采集到的数据进行清洗、去噪、归一化等处理 数据分析:运用统计分析、机器学习等方法对数据进行分析,提取特征 数据可视化:将分析结果以图表、图像等形式展示,便于理解和决策
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
隧道支护体结构健康监测系统的构建
结构健康监测是为了实现结构无损伤监测,在这个过程中使用了很多的方法对现场无损传感器采集到的数据进行结构系统特性分析。
隧道结构和其他建筑形式存在着很大的不同,因此,在施工中,隧道支护体和围岩之间存在着相互作用的情况,而且情况比较复杂,这样就导致结构健康监测在隧道施工中应用非常缓慢。
随着新技术和新理论的出现,隧道结构也发生了很大的改变,对其进行结构健康监测也慢慢成为了隧道安全管理中非常重要的组成部分。
标签:隧道支护结构;健康监测系统;构建
1 引言
近年来,我国的建筑工程行业获得了很大的发展,其在很多建筑结构施工中都应用了先进的施工技术,在施工方法上也进行了改变,因此,对隧道工程施工的结构安全性进行监测成为了检验隧道安全的重要措施。
隧道施工取得了很大的进步,同时,在施工健康监测方法也取得了很大的进步,对现有的施工技术情况进行掌握,更加系统和全面的对采集传输进行更好的利用,在进行采集的时候,可以对施工现场的化学成分相关信息进行收集,然后对施工过程中可能存在的风险进行识别,这样也能提高监测的准确性。
隧道施工过程中,一定好保证施工的安全性,这样不仅仅能够更好的提高施工企业的信誉,同时,也能促进隧道工程建设获得更好的发展。
现在,对隧道施工进行监测是有一些方法的,隧道施工安全监测与其相比存在很大的差别,其在发展过程中实现了更加系统、全面的发展,经济性方面也非常好。
2 隧道施工健康监测系统组成探讨
隧道健康监测系统在利用过程中实现了在施工前、施工中和施工后的健康监测,在施工前,健康监测能够对出现的风险进行识别,同时,也能将出现的风险进行排除;在施工中,健康监测能够对施工中出现的任何情况都进行了解;在施工后,能够保持观测角度对隧道健康监测系统进行分析,对系统的组成情况进行掌握。
隧道是非常特殊的施工工程,在施工过程中面临的问题也非常多,对出现的问题及时发现进行处理,对保证施工的安全性非常有利。
在施工前,对开挖的风险进行监测,同时进行提醒,这样能够促使整个施工是在安全控制状态下进行施工,施工前要对施工地点的地质进行分析,在确定没有安全隐患的情况下,制定施工组织计划,避免出现盲目施工的风险。
隧道在施工过程中,开挖工程具有的风险非常大,开挖过程中非常容易遇到瓦斯、地下水以及地质构造破碎的情况,为了更好的提高安全性,在施工中可以对先进的技术进行利用,对提高隧道施工工程的监测和应急能力非常有利。
对施工人员和施工设备进行监测,对可能出现的风险可以进行有针对的预
防,监测风险的时候也能提高其处理的速度。
隧道施工现场可视监控系统,能够对施工现场的情况进行实时的反映,因此,相关的管理部门也能更好的对施工情况进行指导。
隧道施工人员和设备的使用都要满足安全施工规范,这样能够确保隧道施工的安全性。
隧道施工过程中,其施工质量的好坏和构造的尺寸以及位置有很大的关系,因此,对构造的尺寸和位置要进行有效的控制,在施工中对其进行很好的观察,对出现的问题及时解决。
3 隧道支护与围岩结构体系分析
对施工经验进行总结,得出了理想的支护体结构,其应该满足两个方面的要求,要保证支护体能够和周围的围岩紧密的结合,这样能够将支护结构和围岩作为一个完整的结构进行施工;支护体在使用的时候要能够和围岩共同产生形变,而且这种形变要保证是有限的,支护体要能够对围岩的变形量进行控制,对围岩的承载能力进行充分的利用。
因此,隧道施工中,支护体的结构采用了柔性支护结构,这样能够和围岩实现紧密联系,同时,也能给围岩提供必要的支护能力。
支护体钢构件通常是钢拱架和格栅拱架,钢拱架一般都是由槽钢或者是工字钢弯制而成,而格栅拱架通常是由螺纹钢筋弯曲焊接而成,这种钢结构虽刚度非常低,在施工中,对围岩的支撑效果也不明显,但是,其在施工中能够和混凝土紧密结合为一体,能够形成完整的钢筋混凝土结构,对提高支护结构的刚度有非常明显的效果,同时,也能更好的发挥结构的施工作用。
格栅拱架在施工中非常的方便,重量也非常轻,因此,在安装过程中也具有很多的优点。
刚度较大的拱架能够在支撑效果方面非常明显,同时,也能避免出现围岩早期变形的问题。
型钢结构拱架在施工中具有很多的优点,但是,其在制造过程中要面临很多的问题,其在制作过程中由于本身的刚度较大,弯曲的过程比较困难,而且,重量方面也比较大,在搬运和安装过程中要面临的问题非常多,因此,钢拱架一般都是应用在特殊地质结构中,避免出现围岩早期变形过大的问题,同时,在稳定性方面也能发挥很大的效果。
4 针对隧道支护体的健康监测技术分析
4.1 隧道支护体健康监测系统的组成
实际的监测系统一般应包括以下几个部分:现场监测。
由就地安装的现场传感器和自动采集单元构成,结合目前先进的传感技术,利用先进有效的信号处理技术,实现数字化的信号采集和分析处理。
通信与传输。
在隧道里利用各种有线和无线传输方式,结合网络等远程传输设备将数据传输到监控中心。
通过各种检测方法对隧道结构的变形与受力情况进行监测,及时提供围岩沉降和变形信息,及时预见事故和险情。
4.2 隧道结构健康监测参数
隧道结构健康状态监测需要从隧道结构中提取能反映结构特性的参数信号,如应力、应变、温度、变形、位移等信号,所以隧道结构安全监测主要应该集中
在以下方面。
监测位移,为了了解隧道断面的变形情况可以检测隧道的周边收敛、纵向位移及洞口地表沉降等位移情况,依此来判断隧道结构的稳定性。
5 支护体健康监测系统设计
隧道支护体结构健康监测不同于目前工程上常用的应力监测,旨在监测支护体内部受力钢结构是否与设计位置一致、受力钢构件细部结构是否受到损害、施工完成后乃至运营期间,位于复杂地质结构处的结构体是否稳定无变形。
即系统应该包括三个子系统:支护体结构完整性检测、支护体结构损伤监测以及支护体拱顶变形沉降监测。
为实现系统目标,设想三个子系统技术实现总体思路及要解决的技术关键分别是:支护的结构完整性检测子系统:拟利用在隧道地质超前预测时得到的隧道两侧的雷达波数据,通过杂波抑制处理和参数估计得到支护的完整性信息。
该方面的技术关键在于如何提高接收振动反射波的识别质量,形成易于操作、效果好的构造物定形定位技术。
支护体结构损伤监测子系统:该系统目的是实现较为精确的支护体结构是否受到损伤监测值,为后续施工和防护提供有效的数据支持。
支护体沉降变形监测子系统:该子系统目的是较传统隧道变形监测方法在测量精度、设备组成与安装上进行简化。
技术关键是设备组装与分析集成技术。
6 结束语
文章对隧道施工前期存在的安全风险进行分析,对隧道施工健康监测系统构成进行分析,对影响健康监测的问题进行深入讨论,对支护体结构的重要性和支护检验的必要性进行分析,提出了隧道结构健康监测系统的总体设计方案和技术措施。
参考文献
[1]林强.隧道支护体结构健康监测技术研究[D].长安大学,2010.
[2]李明.山岭隧道与地下工程健康评价理论研究及应用[D].西南交通大学,2011.
[3]丁勇,施斌,隋海波.隧道结构健康监测系统与光纤传感技术[J].防灾减灾工程学报,2005,04:375-380.
[4]李讯,何川,汪波,等.营运期隧道结构健康监测与安全评价研究[J].现代隧道技术,2008,S1:289-294.。