桥梁道路监测管理系统方案
智慧姜堰桥梁健康监测系统设计方案
![智慧姜堰桥梁健康监测系统设计方案](https://img.taocdn.com/s3/m/2ff9612fb94ae45c3b3567ec102de2bd9705de7e.png)
智慧姜堰桥梁健康监测系统设计方案智慧姜堰桥梁健康监测系统设计方案1. 引言桥梁是交通运输系统的重要组成部分,对经济社会发展起着至关重要的作用。
然而,桥梁的健康状况直接关系到行车安全和交通畅通。
为了及时掌握桥梁的健康状况,并能够实时监测和预警任何异常情况,我们设计了智慧姜堰桥梁健康监测系统。
2. 系统架构智慧姜堰桥梁健康监测系统主要由传感器、数据传输、数据处理和预警输出四个部分组成。
传感器主要用于采集桥梁的各项参数,数据传输部分将采集的数据传输至后台服务器,数据处理部分对传输的数据进行处理和分析,预警输出部分对异常情况进行预警提示。
3. 传感器选择针对桥梁的不同参数,我们选择了合适的传感器进行采集。
例如,为了监测桥梁的振动情况,我们选择了加速度传感器和应变片传感器;为了监测桥梁的温度变化,我们选择了温度传感器;为了监测桥梁的倾斜情况,我们选择了倾斜传感器等。
这些传感器将实时采集桥梁的数据,并传输至后台服务器。
4. 数据传输数据传输部分采用无线传输方式,通过无线网络将采集的数据传输至后台服务器。
为了确保传输的稳定性和可靠性,我们将采用多个传输通道,如4G网络、有线网络等。
5. 数据处理后台服务器将接收到的数据进行处理和分析,采用数据挖掘和机器学习的方法,对采集的数据进行异常检测和分析。
通过建立桥梁健康模型,可以实现对桥梁的健康状态进行实时预测和分析。
6. 预警输出当系统检测到桥梁出现异常情况时,将触发预警机制,并进行相应的预警输出。
预警信息可以通过短信、邮件、APP等方式发送给相关人员,以便及时采取相应的措施。
7. 可视化界面为了方便用户查看桥梁的健康状况,我们将设计一个可视化界面。
用户可以在该界面上实时监测桥梁的各项参数,并查看历史数据和预测结果。
同时,用户还可以设置相应的参数和阈值,以便进行个性化的监测和预警设置。
8. 安全性保障为了保证系统的安全性,我们将采用多层次的安全策略。
例如,数据传输部分将采用加密算法和身份验证机制,确保数据的安全传输;后台服务器将采用防火墙和入侵检测系统,防止未授权的访问和攻击。
桥梁监测解决方案
![桥梁监测解决方案](https://img.taocdn.com/s3/m/d0329e200a1c59eef8c75fbfc77da26925c59632.png)
桥梁监测解决方案一、背景介绍桥梁作为交通基础设施的重要组成部份,承担着承载交通流量和保障行车安全的重要职责。
然而,由于桥梁长期受到自然环境和交通荷载的影响,其结构安全性和稳定性面临着持续的挑战。
因此,为了及时发现桥梁结构病害和隐患,提前预警并采取相应的维修和加固措施,桥梁监测解决方案应运而生。
二、桥梁监测解决方案的重要性1. 提高桥梁安全性:通过实时监测桥梁的结构健康状况,能够及时发现和定位潜在的结构病害和隐患,减少事故发生的概率,提高桥梁的安全性。
2. 延长桥梁使用寿命:通过监测桥梁的结构变化和病害演化趋势,能够及时采取相应的维修和加固措施,延长桥梁的使用寿命,减少维修成本。
3. 优化桥梁养护计划:通过监测数据的分析和处理,可以为桥梁的养护工作提供科学依据,合理安排养护计划,提高养护效率,降低养护成本。
三、桥梁监测解决方案的主要内容1. 结构监测系统:采用先进的传感器技术和数据采集设备,对桥梁的结构变形、应力应变等参数进行实时监测和记录。
监测系统可以包括挠度传感器、加速度计、应变计等,通过无线传输技术将监测数据传输到监测中心。
2. 数据分析与处理:监测中心通过对监测数据的实时分析和处理,可以对桥梁的结构健康状况进行评估和预测。
采用数据挖掘和机器学习等技术,可以识别结构异常和病害演化趋势,提供及时的预警和建议。
3. 报警与预警系统:当监测数据超过预设的阈值或者浮现异常情况时,监测系统会自动触发报警与预警系统,通过短信、邮件或者电话等方式通知相关人员,以便及时采取相应的应急措施。
4. 远程监控与管理:监测中心可以通过云平台和远程监控系统,实现对多个桥梁的集中监控和管理。
监测人员可以随时随地通过手机或者电脑查看桥梁的监测数据和报警信息,进行远程维护和管理。
5. 数据可视化与报表生成:监测系统可以将监测数据以图表、曲线等形式进行可视化展示,方便用户直观地了解桥梁的结构健康状况。
同时,还可以生成监测报表和统计分析结果,为决策者提供科学依据。
桥梁监测解决方案
![桥梁监测解决方案](https://img.taocdn.com/s3/m/7ef03544178884868762caaedd3383c4ba4cb477.png)
桥梁监测解决方案一、背景介绍桥梁作为重要的交通基础设施,承担着承载车辆和行人的重要任务。
然而,由于长期使用和自然环境的影响,桥梁存在一定的安全隐患。
因此,开发一种高效可靠的桥梁监测解决方案,对于及时发现和解决潜在问题,确保桥梁的安全运行至关重要。
二、桥梁监测解决方案的目标1. 提供全面覆盖的桥梁监测系统,能够实时监测桥梁结构的变化和异常情况;2. 提供准确可靠的数据分析,为桥梁维护和修复工作提供科学依据;3. 实现桥梁监测的自动化和智能化,减少人力资源的消耗;4. 提供灵活的监测方案,适应不同类型和规模的桥梁。
三、桥梁监测解决方案的组成部分1. 传感器网络:通过在桥梁结构上部署各种类型的传感器,如应变传感器、加速度传感器、温度传感器等,实时监测桥梁的结构变化和运行状态。
2. 数据采集和传输系统:将传感器采集到的数据通过无线通信或有线传输方式传送到数据中心,确保数据的及时性和准确性。
3. 数据存储和管理系统:建立一个高效的数据存储和管理系统,对大量的桥梁监测数据进行存储、管理和分析,以支持后续的数据处理和决策。
4. 数据分析和处理系统:通过对桥梁监测数据进行分析和处理,提取有用的信息,如桥梁的结构健康状况、损伤程度等,为桥梁维护和修复提供科学依据。
5. 报警和预警系统:当监测数据超过预设阈值或发生异常情况时,及时发出报警和预警信息,以便采取相应的措施,确保桥梁的安全运行。
四、桥梁监测解决方案的实施步骤1. 桥梁监测需求分析:根据桥梁的类型、规模和使用情况,确定监测的关键参数和监测方案。
2. 传感器网络的部署:根据监测需求,合理布置传感器,确保全面覆盖和准确监测桥梁的结构变化。
3. 数据采集和传输系统的建设:选择合适的数据采集和传输设备,确保数据的及时性和准确性。
4. 数据存储和管理系统的建立:建立一个高效的数据存储和管理系统,确保桥梁监测数据的安全和可靠性。
5. 数据分析和处理系统的开发:开发一套高效的数据分析和处理算法,提取有用的信息,并提供可视化的结果展示。
桥梁健康监测系统方案
![桥梁健康监测系统方案](https://img.taocdn.com/s3/m/2eecd9aa988fcc22bcd126fff705cc1754275f5f.png)
桥梁健康监测系统方案1. 介绍本文档旨在提出一种桥梁健康监测系统方案,通过利用现代科技手段,实时监测和评估桥梁的结构健康状况,从而提早发现潜在的问题并及时采取措施进行维修和保养,确保桥梁的安全运行。
该方案利用传感器技术、数据采集与处理技术、远程监测与管理平台等关键技术,为桥梁管理部门提供全面的健康监测服务。
2. 方案设计2.1 传感器技术在桥梁健康监测系统中,将采用多种传感器来监测桥梁的各项关键指标。
例如,加速度传感器可以用于监测桥梁的振动情况,倾斜传感器可以用于监测桥梁的倾斜角度,温度传感器可以用于监测桥梁的温度变化等。
这些传感器将被安装在桥梁的关键位置,通过无线通信技术将采集到的数据传输到数据采集与处理系统。
2.2 数据采集与处理技术数据采集与处理技术是桥梁健康监测系统中的核心技术之一。
采集到的传感器数据将通过数据采集设备进行实时采集,并传输到数据处理系统。
在数据处理系统中,利用数据挖掘、机器学习等技术对采集到的数据进行分析和处理,从而得出桥梁健康状况的评估结果。
同时,数据处理系统还可以根据预设的规则进行异常检测,并及时发出报警。
2.3 远程监测与管理平台为了方便桥梁管理部门实时监测、管理和维护桥梁,本方案还将建立一个远程监测与管理平台。
该平台通过互联网连接数据处理系统和桥梁管理部门,实时接收和显示桥梁的健康状况数据,并提供数据可视化界面,方便管理人员进行数据分析和决策。
此外,远程监测与管理平台还可以通过短信、邮件等方式向管理人员发送桥梁健康状况的报告和警报。
3. 方案特点3.1 实时监测本方案利用传感器技术和数据采集与处理技术,实现对桥梁健康状况的实时监测。
监测到的数据可以立即传输到数据处理系统,并通过远程监测与管理平台进行实时显示和分析,从而及时发现潜在的问题并采取措施。
3.2 自动报警数据处理系统可以根据预设的规则进行异常检测,一旦发现桥梁健康状况异常,将自动发出报警。
报警信息可以通过远程监测与管理平台向管理人员发送,以便及时采取措施进行维修和保养,确保桥梁的安全运行。
桥梁健康监测系统的解决方案
![桥梁健康监测系统的解决方案](https://img.taocdn.com/s3/m/225f8566182e453610661ed9ad51f01dc28157ed.png)
02
03
混合通信
结合有线和无线通信方式,根据实际 需求选择合适的通信方式,提高数据 传输效率和稳定性。
网络架构设计
局域网架构
适用于桥梁监测设备数量较少、分布集中 的情况。采用以太网等标准协议,实现设
备之间的互联互通。
广域网架构
适用于桥梁监测设备数量较多、分布广泛 的场景。采用VPN、SDH等传输技术, 实现远程数据传输和监控。
桥梁健康监测的必要性
随着桥梁使用年限的增长,桥梁结构可能受到各种因素的影响,如车辆荷载、自然灾害、材料老化等,导致结构 性能下降。因此,对桥梁进行健康监测是保障桥梁安全运行的重要手段。
桥梁健康监测的重要性
及时发现桥梁病害
通过定期或实时监测,可以及时发现桥 梁结构中的病害,如裂缝、变形等,为
维修和加固提供依据。
系统组成
传感器网络
用于监测桥梁结构的关键部位,包括应变、 位移、振动、温度等。
数据采集与传输系统
将传感器采集的数据进行采集、处理和传输 。
数据分析与处理系统
对采集的数据进行分析和处理,提取有用的 信息。
预警与评估系统
根据分析结果,对桥梁结构进行评估,并发 出预警信息。
工作原理
传感器网络通过测量桥梁结构 的关键部位,获取结构状态信 息。
混合网络架构
根据实际需求,结合局域网和广域网架构 ,实现数据传输和监控的灵活性和高效性
。
数据传输速率与稳定性要求
数据传输速率
根据桥梁监测系统的实际需求,选择 合适的数据传输速率,确保数据实时 性和准确性。
数据传输稳定性
采用可靠的传输协议和传输介质,提 高数据传输的稳定性和可靠性,减少 数据丢失和误码率。同时,采取备份 和容错措施,确保数据的安全性和完 整性。
桥梁监测系统施工方案设计
![桥梁监测系统施工方案设计](https://img.taocdn.com/s3/m/fe641daeb9f67c1cfad6195f312b3169a451ea84.png)
桥梁监测系统施工方案设计1. 引言桥梁是现代城市交通运输的重要组成部分,在桥梁的设计、施工和运营过程中,监测桥梁结构的安全性和可靠性至关重要。
桥梁监测系统是一种基于现代信息技术的手段,用于实时监测桥梁结构的变化和损伤,以便及时采取维修措施,确保桥梁的安全运营。
本文档旨在提供一个桥梁监测系统的施工方案设计。
2. 目标制定桥梁监测系统施工方案的目标是确保系统的可靠性和高效性,以及满足监测需求的准确性和实时性。
3. 施工流程3.1 系统需求分析在开始施工之前,需要对监测系统的需求进行充分分析。
这包括确定监测对象(桥梁的哪些结构需要监测)、监测指标(例如应力、振动、温度等参数)、数据采集频率和数据处理方式等。
3.2 系统硬件安装根据需求分析的结果,选择适当的硬件设备进行安装。
这些设备可能包括传感器、数据采集设备、通信设备等。
安装过程中需要考虑设备的位置选择、安装方式,以及设备之间的连接方式等。
3.3 系统软件配置在硬件安装完成后,需要进行系统软件的配置。
这包括设置数据采集频率、配置传感器参数、设置数据存储和传输方式等。
3.4 数据采集和处理一旦系统配置完成,就可以开始进行数据采集。
数据采集的方式可以是实时采集或定期采集,根据监测需求进行选择。
采集到的数据需要进行处理和分析,以得出结构状态的评估结果。
3.5 数据传输和存储采集到的数据需要及时传输到数据中心进行存储和分析。
可以使用有线或无线通信方式进行数据传输。
数据存储可以选择云端存储或本地存储,根据实际需求进行选择。
3.6 数据分析和报告存储的数据可以进行进一步的分析和处理,以得出桥梁结构的健康状况和评估结果。
同时,可以根据需求生成监测报告,提供给相关部门进行决策和维修工作。
4. 技术要求4.1 传感器技术选择适当的传感器技术,以满足监测系统的需求。
常用的传感器技术包括光纤传感器、压电传感器、振动传感器等。
4.2 数据采集和处理技术选择合适的数据采集和处理技术,以确保数据的准确性和实时性。
桥梁智慧化监测系统设计方案
![桥梁智慧化监测系统设计方案](https://img.taocdn.com/s3/m/3d7a174cdf80d4d8d15abe23482fb4daa58d1d28.png)
桥梁智慧化监测系统设计方案设计方案:桥梁智慧化监测系统一、引言随着经济的快速发展,城市交通设施的建设日益重要。
其中桥梁作为城市交通的重要组成部分,其安全性至关重要。
为了提高桥梁的安全性和管理效率,设计了桥梁智慧化监测系统。
二、系统目标桥梁智慧化监测系统旨在实现以下目标:1. 实时监测桥梁的结构安全状态,及时发现结构故障;2. 提供桥梁结构的数据和分析结果,为桥梁管理提供决策依据;3. 基于物联网技术,实现桥梁的远程监控和管理。
三、系统组成桥梁智慧化监测系统由以下几个组成部分组成:1. 传感器网络:通过在桥梁上安装各类传感器,实时采集桥梁结构和环境的数据,如振动、温度、湿度等。
2. 数据采集和存储单元:负责采集传感器数据,并将其存储在本地数据库中,为后续数据分析提供支持。
3. 数据分析和处理单元:通过对传感器数据进行分析和处理,实现对桥梁结构安全状态的评估和预测。
4. 远程监控和管理平台:提供实时的桥梁监测数据和分析结果,支持远程监控和管理桥梁的运行状态。
四、系统功能1. 实时数据采集:通过传感器网络对桥梁的结构和环境进行实时数据采集。
2. 数据存储和管理:将采集的数据存储在本地数据库中,并进行管理和维护。
3. 数据分析和处理:对采集的数据进行分析和处理,提取有用信息,如振动频率、应力变化等,用于评估桥梁的结构安全状态。
4. 故障诊断和预测:通过对数据的分析和处理,实现对桥梁故障的诊断和预测。
5. 实时监控和告警:实现对桥梁的实时监控,并对异常情况进行报警处理。
6. 远程监控和管理:通过远程监控和管理平台,实现对桥梁运行状态的远程监控和管理。
五、系统优势1. 提高桥梁的安全性:通过实时监测和预测,能够及时发现桥梁的结构故障,及时采取措施,提高桥梁的安全性。
2. 提高管理效率:通过自动化数据采集和分析,能够提供桥梁结构的数据和分析结果,为桥梁管理提供决策依据,提高管理效率。
3. 减少人力成本:通过自动化数据采集和远程监控,能够减少人力资源的投入,降低管理成本。
桥梁监控方案
![桥梁监控方案](https://img.taocdn.com/s3/m/ce97830af11dc281e53a580216fc700abb6852f8.png)
六、法律法规与标准
1.严格遵守国家相关法律法规,如《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等;
2.参照行业标准,如《公路桥梁养护技术规范》、《城市桥梁检测与评估技术规范》等;
3.遵循企业内部管理制度,确保项目合规、安全、高效运行。
七、保障措施
1.组织保障:成立项目组,明确职责,加强协作;
2.人员保障:配备专业技术人员,进行系统培训;
3.技术保障:采用先进、成熟的技术,确保系统稳定可靠;
4.资金保障:合理预算,确保项目资金充足;
5.安全保障:制定应急预案,加强安全防护。
本方案旨在为桥梁监控提供一套合法合规、科学有效的监测体系,为桥梁安全运行提供有力保障。希望相关部门认真组织实施,确保项目顺利推进。
4.数据存储与分析
数据存储采用分布式数据库,实现海量数据的存储与管理。数据处理与分析模块采用大数据分析技术,对桥梁结构健康状态进行实时评估。
5.预警与报警
当监测数据超过预设阈值时,系统自动发出预警信号,并通过短信、电话等方式通知相关人员。
五、实施步骤
1.调研与评估:对桥梁进行现场调研,评估监测需求,确定监测方案;
2.设备选型与采购:根据监测方案,选型采购相关传感器、数据采集设备等;
3.系统集成与调试:将传感器、数据采集设备等集成到监测系统中,进行系统调试;
4.数据采集与分析:启动监测系统,实时采集数据,进行数据分析;
5.预警与报警:根据数据分析结果,实施预警与报警;
6.养护与管理:根据监测数据,制定桥梁养护计划,指导养护工作;
5.数据采集与处理:启动监测系统,实时采集数据,进行数据处理与分析;
桥梁监测系统设计与实施
![桥梁监测系统设计与实施](https://img.taocdn.com/s3/m/1c0ed047974bcf84b9d528ea81c758f5f61f29f3.png)
桥梁监测系统设计与实施桥梁作为交通基础设施的重要组成部分,承载着车辆和行人的通行,其安全性和可靠性至关重要。
为了确保桥梁在长期使用过程中的稳定和安全,桥梁监测系统的设计与实施成为了一项关键任务。
一、桥梁监测系统的重要性桥梁在使用过程中会受到多种因素的影响,如车辆荷载、风荷载、温度变化、地震作用以及材料老化等。
这些因素可能导致桥梁结构出现损伤、变形甚至破坏,从而影响其正常使用和安全性。
通过建立桥梁监测系统,可以实时获取桥梁的工作状态信息,及时发现潜在的问题,并采取相应的措施进行修复和维护,从而延长桥梁的使用寿命,保障交通安全。
二、桥梁监测系统的组成一个完整的桥梁监测系统通常包括以下几个部分:1、传感器系统传感器是监测系统的“感知器官”,用于采集桥梁的各种物理量,如位移、应变、加速度、倾斜度、温度、湿度等。
常见的传感器有应变片、位移传感器、加速度传感器、光纤传感器等。
2、数据采集与传输系统数据采集设备负责将传感器采集到的模拟信号转换为数字信号,并进行初步处理和存储。
传输系统则将采集到的数据传输到数据处理中心,常用的传输方式有有线传输(如电缆、光缆)和无线传输(如WiFi、蓝牙、GPRS 等)。
3、数据处理与分析系统该系统对采集到的数据进行进一步的处理和分析,以提取有用的信息。
例如,通过对位移和应变数据的分析,可以判断桥梁结构是否发生了变形;通过对加速度数据的频谱分析,可以评估桥梁的动力特性。
4、预警与评估系统根据数据处理与分析的结果,当桥梁的工作状态超出正常范围时,预警系统会及时发出警报,通知相关人员采取措施。
评估系统则对桥梁的安全性和可靠性进行综合评估,为桥梁的维护和管理提供决策依据。
三、桥梁监测系统的设计要点1、监测目标的确定在设计监测系统之前,首先需要明确监测的目标。
这包括确定需要监测的桥梁部位、关注的物理量以及监测的精度要求等。
例如,对于大跨度桥梁,可能需要重点监测主跨的位移和应力;对于位于地震区的桥梁,可能需要关注地震响应。
高速公路桥梁视频监控系统方案
![高速公路桥梁视频监控系统方案](https://img.taocdn.com/s3/m/613c949348649b6648d7c1c708a1284ac85005ad.png)
高速公路桥梁视频监控系统方案1. 引言随着交通运输的发展,高速公路桥梁的建设越来越多。
为了确保桥梁的安全性和日常维护管理的有效性,视频监控系统成为必不可少的设备之一。
本方案旨在设计和实施一种针对高速公路桥梁的视频监控系统,以提供实时监控、安全管理和故障检测等功能。
2. 系统设计2.1 摄像头布置根据桥梁的结构和特点,确定合理的摄像头布置方案。
摄像头应涵盖桥梁的各个关键部位,如桥塔、桥墩、桥面等。
同时,应考虑摄像头的安装位置、角度和数量,以确保全面、准确地监控桥梁。
2.2 视频信号传输设计稳定可靠的视频信号传输系统,将摄像头捕捉到的图像传输到监控中心。
推荐采用光纤传输技术,以保证高质量的视频信号传输。
同时,应考虑预留备份链路以应对传输中断的情况。
2.3 监控中心建设一个高效、稳定的监控中心,用于接收、处理和记录来自各个摄像头的视频信号。
监控中心应具备功能强大的视频处理和存储能力,并能够提供实时监控、远程访问和事件推送等功能。
3. 功能需求3.1 实时监控与录像系统应能实时监控桥梁各个部位的情况,并能将监控画面实时显示在监控中心。
同时,系统还应具备录像功能,可以将监控画面保存下来,以供日后审查和分析。
3.2 安全管理与预警系统应能自动检测桥梁上的安全隐患,如裂缝、损坏等,同时能够发出预警信号。
预警信息应及时传送到监控中心,并能够通过手机等设备进行远程查看和处理。
3.3 故障检测与维护系统应能自动检测视频监控设备的工作状态,如摄像头是否正常工作、传输是否中断等。
同时,还应具备远程维护和故障排除的能力,以确保系统的可靠性和稳定性。
4. 数据存储与备份为了保证视频监控数据的安全性和完整性,系统应具备大容量的数据存储设备,并能够定期备份和存档。
备份数据应存放在安全可靠的地方,以避免意外丢失。
5. 总结本方案旨在设计和实施一种高效、稳定的高速公路桥梁视频监控系统。
通过合理的摄像头布置、稳定的信号传输、强大的监控中心和完善的功能需求,可以实现对桥梁的实时监控、安全管理和故障检测。
河南省交通运输厅关于印发河南省公路长大桥梁结构健康监测系统建设实施方案的通知
![河南省交通运输厅关于印发河南省公路长大桥梁结构健康监测系统建设实施方案的通知](https://img.taocdn.com/s3/m/878f6d06905f804d2b160b4e767f5acfa1c7832a.png)
河南省交通运输厅关于印发河南省公路长大桥梁结构健康监测系统建设实施方案的通知文章属性•【制定机关】河南省交通厅•【公布日期】2022.03.02•【字号】豫交建管函〔2022〕11号•【施行日期】2022.03.02•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】道路交通管理正文河南省交通运输厅关于印发河南省公路长大桥梁结构健康监测系统建设实施方案的通知豫交建管函〔2022〕11号各省辖市、济源示范区、省直管县(市)交通运输局,厅直属有关单位、厅机关有关处室,河南交通投资集团,各高速公路运营管理单位:为有序推进我省公路长大桥梁结构健康监测系统建设,促进我省公路桥梁养护管理转型升级,提升公路桥梁建设养护技术水平,现将《河南省公路长大桥梁结构健康监测系统建设实施方案》印发给你们,请按照方案要求,认真抓好贯彻落实。
2022年3月2日河南省公路长大桥梁结构健康监测系统建设实施方案根据交通运输部印发的《关于进一步提升公路桥梁安全酎久水平的意见》(交公路发〔2020〕127号)《公路长大桥梁结构健康监测系统建设实施方案》(交办公路〔2021〕21号),部决定在“十四五”期组织开展长大桥梁结构健康监测系统(以下简称系统)建设,结合我省实际,制定本方案。
一、总体要求按照“安全第一、预防为主,明确责任、分级管理,突出重点、分步实施,单桥监测、联网运行”的原则,对9座列入交通运输部长大桥梁目录的桥梁和3座省重点桥梁开展结构健康监测系统建设,动态掌握结构运行状况,着力防范化解公路长大桥梁运行重大安全风险,进一步提升公路桥梁结构监测和安全保障能力。
二、实施范围和工作目标(一)实施范围部长大桥梁目录规定的公路在役和在建单孔跨径500米以上的悬索桥、单孔跨径300米以上的斜拉桥、单孔跨径160米以上的梁桥和单孔跨径200米以上的拱桥和我省高速公路重点桥梁共12座均纳入实施范围。
新建公路桥梁符合以上条件的,按照《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)等标准规范要求,做到系统建设同时设计、同时施工、同时验收。
桥梁健康监测管理系统设计方案
![桥梁健康监测管理系统设计方案](https://img.taocdn.com/s3/m/0b6d1c8df424ccbff121dd36a32d7375a417c6f1.png)
桥梁健康监测管理系统设计方案为进一步提升我区设施部门对桥梁及智能化监管能力,同时响应考核要求,在建设市政综合监管平台的同时,同步完善綦江区桥梁健康监测管理系统的建设。
桥梁健康监测系统与智慧市政平台实现数据与统计结果的对接,一下为桥梁健康监测系统的详细情况:第一章系统功能架构根据桥梁监测系统的目的,本项目设计分为自动化传感监测子系统、数据存储与管理子系统、基于监测结果的综合预警和安全评估子系统、用户界面子系统4部分,分别为:1.自动化传感监测子系统本系统包含以下三个模块:(1)传感器模块:传感器是指能感受规定的被测物理量,并按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置,其基本功能是检测信号和信号转换,通过传感器将各类监测信号转换为电(光)信号。
传感器处于监测系统的最前端,用于获取监测信号,其性能将直接影响整个健康监测系统,对测量精确度起着决定性作用。
(2)数据采集与传输模块:将监测信号转换为数字信号并完成远程传输。
(3)数据处理与控制模块:将监测信号进行预处理以及二次处理以向其它子系统提供有效的信息源或力学指标,根据需要设定程序控制监测参数的采集。
2.数据存储与管理子系统将监测信号进行预处理以及二次处理以向其它子系统提供有效的信息源或力学指标,根据需要设定程序控制监测参数的采集。
通过该子系统可实现整个健康监测所有数据的平台管理工作,完成数据的归档、查询、存储等操作,在系统全寿命期内统一组织与管理数据信息,为系统维护与管理提供便利,也为各应用子系统提供可靠的分布式数据交换与存储平台,方便开发与使用。
3.基于监测结果的综合预警和安全评估子系统通过该子系统实现根据监测数据进行结构状态与损伤识别,并综合识别的结果对结构的安全使用状况进行预警评估。
具体为:能够对监测及识别的结果进行趋势对比、分析与预测;对结构变形等监测参数建立明确的预警指标,能够对监测结果进行分级预警;通过人工干预综合各种监测数据、定期测量信息、内力状态信息对结构进行综合评估。
桥梁道路监测管理系统方案
![桥梁道路监测管理系统方案](https://img.taocdn.com/s3/m/548ede2e7dd184254b35eefdc8d376eeaeaa17e8.png)
桥梁道路监测管理系统方案第一章桥梁道路监测管理系统1.1系统总体方案1.1.1系统的总体方案1.1.1.1系统建立的目的和意义危害桥梁正常承载的主要因素包括:(1)结构内力状态的改变(2)结构损伤(3)两种因素综合作用运营健康监测系统必须能够对上述因素进行监测,因此,健康监测系统实施的目的是:(1)随时掌握桥梁结构的内力状态及损伤情况(2)尽早发现桥梁结构面临的危险状况(3)为桥梁结构的养护维修提供依据除了对结构运营状态进行监测外,对桥梁的日常管理养护等工作也纳入综合管理系统,以变实现:管养工作制度化、管养技术现代化、管养决策科学化。
运营健康监测和综合管理系统实施的重要意义在于:(1)能够随时掌握桥梁结构的内力状态及损伤情况(2)能够在桥梁结构危险萌芽阶段发出预警(3)对保障桥梁安全运营具有重要意义(4)能够尽量长地延长桥梁的运营寿命(5)对降低桥梁总体运营成本具有显著效果1.1.1.2结构健康监测系统建立的原则健康监测系统的最主要目的就是发现可能导致结构破坏的病害情况,因此,健康监测系统的建立应遵循以下逻辑原则:(1)研究桥梁结构的各部分将可能面临什么样的病害?这些病害发生的概率是多少?这些病害将导致结构的局部破坏还是整体破坏?(2)研究结构构件的病害有什么表现?这些表现是否能够为监测系统所监测?(3)研究选用何种传感器来监测结构安全?传感器精度是否满足安全预警的要求?传感器布置位置是否恰当,数量是否合理?(4)研究如何对监测信号进行信号处理及分析?如何从监测信号中提取与结构安全直接相关易于为管理人员所理解的结构安全信息或预警信息?从这些逻辑原则可以看出,如何定义结构可能遭遇的危险是整个健康监测系统的基础,我们称这个过程为“结构危险性分析”1.1.1.3结构危险性分析该系统通过危险性分析来确定监测哪些构件及监测方式的方法,避免了健康监测系统中常见的目的性不强、针对性不明确的问题。
所谓结构危险性分析就是系统地分析桥梁中各部分结构所面临的危险、各项危险发生的概率、危险所导致后果严重程度以及各项危险的可监测性等问题。
桥梁智慧管理系统设计方案
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桥梁智慧管理系统设计方案一、引言随着社会的发展,城市交通的流动性需求越来越强。
桥梁作为城市交通的重要组成部分,其安全与可靠性对整个交通系统的运行起着关键的作用。
为了确保桥梁的正常运行和安全性,在传统的维修和管理方式下,必然会面临时间耗费多、效率低下、成本高的问题。
因此,开发一套智慧化的桥梁管理系统,能够有效地提高桥梁的维护效率和运行安全性,具有重要的意义。
二、系统设计目标1. 提高桥梁管理的效率:通过智能化技术,实现对桥梁的实时监测和数据采集,减少人工调查和巡查的频次,同时提高管理人员的工作效率。
2. 实时监测桥梁状况:通过传感器技术,监测桥梁的结构、温度、振动等参数,实时采集数据,并进行分析,及时发现潜在问题,提前预警。
3. 强化桥梁维护管理:根据实时监测的数据,制定桥梁维护计划,并预测桥梁的寿命,合理安排维修工作,降低维修成本,延长桥梁使用寿命。
4. 提高桥梁运行的安全性:通过智能监控系统,及时发现桥梁的结构异常和损坏情况,预防事故的发生,保障交通安全。
三、系统架构设计智慧桥梁管理系统主要包括以下几个模块:1. 传感器模块:安装在桥梁上的各类传感器,负责监测桥梁的结构、温度、振动等参数,并将数据传输给数据采集模块。
2. 数据采集模块:负责接收传感器模块传输过来的数据,进行整理和存储,并提供数据共享和传输接口。
3. 数据分析模块:对采集到的数据进行分析和处理,通过算法模型判定桥梁的健康状况,并提供报警和预警功能。
4. 远程监控模块:通过互联网技术,将桥梁的实时数据传输给监控人员,实现远程监控和控制。
5. 维护管理模块:根据数据分析结果,制定桥梁的维护计划,并安排维修人员进行维修工作。
6. 用户界面模块:为管理人员和维修人员提供用户界面,方便对系统进行操作和管理。
四、系统特点1. 实时性:通过传感器实时监测桥梁的参数,并通过互联网技术实时传输给管理人员,实现对桥梁的实时监控和管理。
2. 预测性:通过数据分析和算法模型,对桥梁的健康状况进行预测和评估,提前发现潜在问题,并提供相应的预警功能。
公路长大桥梁结构健康监测系统建设实施方案
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公路长大桥梁结构健康监测系统建设实施方案公路长大桥梁结构健康监测系统建设实施方案应该包含以下几个重要的步骤:1.项目前期调研:进行公路长大桥梁的调研,包括桥梁的基本信息、桥梁的结构类型、桥梁的状态、周边环境等。
2.系统设计:根据项目前期调研结果,确定监测系统的设计方案,包括硬件组成、软件组成、数据采集、数据处理等。
3.硬件安装:进行硬件安装,包括传感器、计算机、通讯设备等。
4.系统调试:对系统进行调试,确保系统能够正常工作。
5.系统运行维护:系统运行后进行维护,包括数据处理、数据分析、系统维护等。
6.数据分析:对采集到的数据进行分析,确定桥梁的状态,并及时采取措施。
最后需要注意的是,桥梁结构健康监测系统建设实施方案可能因地区、桥梁类型、经费等因素的不同而有所差异。
在公路长大桥梁结构健康监测系统建设实施方案中,系统设计阶段是非常重要的。
在这一阶段,需要确定监测系统的类型和范围,并确定监测系统的设备组成和软件组成。
硬件组成可能包括传感器、计算机、通讯设备等,而软件组成可能包括数据采集软件、数据分析软件、数据管理软件等。
硬件安装阶段是把硬件设备安装在桥梁上,例如传感器的安装在桥梁的合适位置,确保能够采集到准确的数据。
系统调试阶段是在安装完硬件设备后,对整个系统进行调试,确保系统能够正常工作。
系统运行维护阶段是在系统运行后,对系统进行维护,包括数据处理、数据分析、系统维护等。
数据分析阶段是对采集到的数据进行分析,确定桥梁的状态,并及时采取措施。
总之,公路长大桥梁结构健康监测系统建设实施方案需要综合考虑桥梁的类性、状况、环境等因素,在确定监测系统的设计方案时,要根据桥梁的特点,选择最适合的监测方法和设备。
在安装和调试阶段中,需要确保设备的准确性和可靠性,保证系统能够正常工作。
运行维护阶段中,需要定期对系统进行维护和检查,保证系统的连续性和稳定性。
最后,在数据分析阶段,需要对采集到的数据进行分析,及时发现桥梁的问题并采取措施。
桥梁智慧监管系统建设方案
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桥梁智慧监管系统建设方案桥梁是交通运输领域中不可或缺的基础设施之一,而桥梁的质量和安全则直接关系到人民群众的生命财产安全和国家的经济发展。
随着科技的不断进步和智能化技术的应用,桥梁智慧监管系统成为桥梁管理的一大趋势,并得到广泛关注。
本文旨在提出桥梁智慧监管系统的建设方案。
一、系统架构桥梁智慧监管系统是由数据采集、处理、分析和反馈四个主要模块组成的。
其中:1. 数据采集模块是指采集桥梁各项运营数据、历史数据和结构监测数据等,以及对桥梁使用情况、环境因素、物理参数等进行数据的实时采集和监测。
2. 数据处理模块是指将采集到的数据进行整理、分类、比对、计算和归档等处理。
3. 数据分析模块是指将处理后的数据进行分析和计算,从数据中提取出有价值的信息和规律。
4. 数据反馈模块是指将分析处理后的数据进行有针对性地反馈给相关的管理人员,以便于对数据信息的有效利用和正确处理。
二、系统功能1. 实时监测和预警。
系统能够对桥梁运营状况、结构安全、气象环境等参数进行实时监测和预警,及时发现运营异常和问题,预警系统可以通过手机短信、邮件等多种方式发送告警信息,提高监管效率和安全性。
2. 数据分析和统计。
系统能够对采集的数据进行分析和统计,生成完整的桥梁数据报告,提供对桥梁进行有针对性的分析、查询、比对、对比、诊断和决策等服务。
3. 远程管理和维护。
系统提供远程管理和维护服务,使管理人员可以随时随地通过网络对桥梁的运营参数进行监控和管理,以便及早发现问题并及时解决。
4. 数据共享和协作。
系统还可以支持多个管理部门之间的数据共享和协作,增加监管人员之间的互动和信息共享,提高管理效率和质量。
三、实现途径1. 搭建监测系统。
需要对桥梁进行相应的监测配置和监测点的设立。
通过使用LIVESENSE动态应变测量系统、激光扫描系统等,可以实现对桥梁结构运行情况的实时全方位监测。
2. 建设数据库以存储采集到的数据。
通过建设可查询、可维护、可更新的数据库,对桥梁进行全面监测,并实时存储和管理桥梁的基本信息、历史数据等。
桥梁监控方案
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桥梁监控方案一、引言桥梁作为城市道路交通的重要组成部分,承载着巨大的交通压力。
为了保障桥梁的安全稳定运行,提高交通运输效率,桥梁监控系统的建设与应用日益受到重视。
本文将介绍一种桥梁监控方案,旨在实现对桥梁运行状况的全面监测、预警与管理,提高桥梁的安全性和可靠性。
二、系统架构2.1 系统硬件组成桥梁监控系统主要由以下硬件组成:1.摄像机: 安装在桥梁上的摄像机是桥梁监控的重要设备,可以实时获取桥梁的图像信息,用于监测桥梁的运行状态和交通状况。
2.传感器: 通过安装在桥梁上的传感器,可以实时采集桥梁的结构参数,如温度、振动、位移等,用于监测桥梁的结构安全。
3.数据收集与传输设备: 桥梁监控系统通过数据收集与传输设备,将从摄像机和传感器获取的数据传输到监控中心,用于数据的存储和分析。
4.监控中心设备: 监控中心设备用于接收、存储和处理从桥梁传输过来的数据。
通过监控中心,工作人员可以实时地查看桥梁的运行状态,进行故障诊断和预警管理。
2.2 系统软件组成桥梁监控系统主要由以下软件组成:1.图像处理软件: 通过图像处理软件,可以对从摄像机获取的桥梁图像进行处理和分析。
软件可以实时检测交通拥堵和事故状况,以及检测桥梁裂缝、变形等结构问题。
2.数据分析与预警软件: 数据分析与预警软件负责对从传感器采集的桥梁结构参数进行分析和预警。
软件可以通过设定阈值和模型算法,及时发现桥梁的结构安全问题,并发出预警信号。
3.监控管理软件: 监控管理软件用于对桥梁监控系统进行管理和配置。
工作人员可以通过监控管理软件对监控设备进行网络设置、数据备份等操作。
三、系统功能3.1 实时监控桥梁监控系统可以实现对桥梁的实时监控。
通过摄像机和传感器,系统能实时获取桥梁的图像和结构参数,并将数据传输到监控中心。
工作人员可以通过监控中心实时地查看桥梁的运行状态,及时发现问题并采取措施。
3.2 故障诊断桥梁监控系统可以对桥梁进行故障诊断。
通过图像处理软件和数据分析软件,系统可以对桥梁的图像和结构参数进行分析,及时发现桥梁的故障和损坏。
桥梁监测方案
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摘要和关键词【摘要】结合工程实践,对桥梁监测系统进行了总体的介绍,可以初步了解桥梁监测系统的构成。
分析了桥梁相应的危险有害因素并进行了相应的分类,同时,对检测过程中各种传感器的选择选择与使用也做了相应的介绍,本文同时对桥梁监测系统的数据采集,分析和相应的过程进行了介绍,阐述了每个部分的应用和各个系统之间的联系,是比较系统和完善的对桥梁监测系统做了相应的介绍,随着时代进步,安全监测会凸显出其重要性。
【关键词】桥梁监测系统;监测设备;危险源;传感器;数据分析;1、桥梁监测系统1.1 桥梁检测的简介桥梁安全监测是在传统的桥梁检测技术的基础上,运用现代化传感设备与光电通信及计算机技术, 实时监测桥梁运营阶段在各种环境条件下的结构响应和行为, 获取反映结构状况和环境因素的信息, 由此分析结构健康状态, 评估结构的可靠性, 为桥梁的管理与维护提供科学依据。
在偶发事件( 如地震) 发生后, 可通过监测数据识别结构的损伤和关键部位的变化, 对桥梁结构的承载能力和抗风、抗震能力做出客观的定量的评估。
由于桥梁( 尤其是斜拉桥、悬索桥) 的力学和结构特点以及所处的特定环境, 在桥梁设计阶段完全掌握和预测结构的力学特性和行为是非常困难的,桥梁的设计依赖于理论分析并通过风洞、振动台模拟试验预测桥梁的动力性能并验证其动力安全性。
而结构理论分析常基于理想的有限元模型, 并且分析时常以很多假定为前提, 这种模拟试验和计算假定可能与真实桥位不完全相符。
因此, 可以通过桥梁健康监测所获得的实际结构的动静力行为, 可以验证桥梁的结构分析模型、计算假定和设计方法的合理性, 而且监测数据可用于深入研究桥梁结构及其环境中的未知和不确定性问题。
而且桥梁健康监测信息反馈于结构设计的更深1.2 桥梁监测系统的结构桥梁监测系统就是通过对桥梁结构进行无损检测, 实时监控结构的整体行为, 对结构的损伤位置和程度进行诊断, 对桥梁的服役情况、可靠性、耐久性和承载能力进行智能评估, 为大桥在特殊气候、交通条件下或桥梁运营状况严重异常时触发预警信号,为桥梁的维修、养护与管理决策提供依据和指导。
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第一章桥梁道路监测管理系统1.1系统总体方案1.1.1系统的总体方案1.1.1.1系统建立的目的和意义危害桥梁正常承载的主要因素包括:(1)结构内力状态的改变(2)结构损伤(3)两种因素综合作用运营健康监测系统必须能够对上述因素进行监测,因此,健康监测系统实施的目的是:(1)随时掌握桥梁结构的内力状态及损伤情况(2)尽早发现桥梁结构面临的危险状况(3)为桥梁结构的养护维修提供依据除了对结构运营状态进行监测外,对桥梁的日常管理养护等工作也纳入综合管理系统,以变实现:管养工作制度化、管养技术现代化、管养决策科学化。
运营健康监测和综合管理系统实施的重要意义在于:(1)能够随时掌握桥梁结构的内力状态及损伤情况(2)能够在桥梁结构危险萌芽阶段发出预警(3)对保障桥梁安全运营具有重要意义(4)能够尽量长地延长桥梁的运营寿命(5)对降低桥梁总体运营成本具有显著效果1.1.1.2结构健康监测系统建立的原则健康监测系统的最主要目的就是发现可能导致结构破坏的病害情况,因此,健康监测系统的建立应遵循以下逻辑原则:(1)研究桥梁结构的各部分将可能面临什么样的病害?这些病害发生的概率是多少?这些病害将导致结构的局部破坏还是整体破坏?(2)研究结构构件的病害有什么表现?这些表现是否能够为监测系统所监测?(3)研究选用何种传感器来监测结构安全?传感器精度是否满足安全预警的要求?传感器布置位置是否恰当,数量是否合理?(4)研究如何对监测信号进行信号处理及分析?如何从监测信号中提取与结构安全直接相关易于为管理人员所理解的结构安全信息或预警信息?从这些逻辑原则可以看出,如何定义结构可能遭遇的危险是整个健康监测系统的基础,我们称这个过程为“结构危险性分析”1.1.1.3结构危险性分析该系统通过危险性分析来确定监测哪些构件及监测方式的方法,避免了健康监测系统中常见的目的性不强、针对性不明确的问题。
所谓结构危险性分析就是系统地分析桥梁中各部分结构所面临的危险、各项危险发生的概率、危险所导致后果严重程度以及各项危险的可监测性等问题。
广雅大桥的主要结构构件包括:系杆、吊杆、主梁、拱肋、非通航孔桥和下部结构。
应根据这些构件的受力特点、材料特性、使用环境等对其进行充分的危险性分析才能够确保健康监测系统的针对性和实用性。
危险性分析通常需要通过大量类似结构的调查并综合考虑本工程的环境及受力特点同时结合必要的结构分析计算才能够得到比较可靠的结论。
通过结构危险性分析我们可以非常明确我们需要监测那些构件、这些构件的重点监测部位、监测内容及监测频率等。
健康监测的监测手段大体可以分为:力学指标监测,损伤直接检测(包括人工目视巡检及无损监测)两种手段。
在指定各构件采用的监测手段一般应综合考虑危险性的程度、监测的经济性和有效性等问题。
健康监测的监测手段大体可以分为:传感器在线监测,人工巡检(包括人工目视巡检)两种手段;一般而言传感器在线监测具有连续把握监测对象的特点,但其经济代价大,且对诸如钢材锈蚀、混凝土开裂等病害难以监测到;人工定期巡检能够比较容易发现结构的早期病害造成的外观变化,且一次性投入相对较小,但其不具有连续及实时性。
1.1.1.3.1吊杆的危险性分析及监测策略吊杆锈蚀断丝是该桥的主要病害,其断丝隐蔽性强,应考虑对其进行监测。
吊杆结构危险性分析的主要结论是:(1)大范围的吊杆断丝将导致主梁的危险,应对吊杆的索力进行监测;(2)局部吊杆的断丝甚至整根破坏不会导致结构的整体危险,通过人工目视定期检查吊杆 PE 及锚具并结合部分吊杆的索力监测等是较为经济可行的方案;(3)从把握主梁内力的角度出发应对部分吊杆进行索力监测。
1.1.1.3.2主梁的危险性分析及监测策略本桥的加劲梁采用格子梁,其直接承受车辆荷载且为吊杆(拉索)体系柔性支承。
因此,对其安全状态的把握不仅在于病害的监测,还在于其内力状态演变的监测。
主梁恒载内力的演变主要来源以下几个方面:(1)主梁的变形;(2)吊杆刚度(索力)的变化;(3)基础的沉降。
主梁结构危险性分析的主要结论是:(1)主梁内力状态的改变将有可能导致主梁的整体破坏,应加强对其的监测;(2)主梁在由于内力状态改变而发生危险前会产生显著恒载变形,可以通过变形的监测并辅助吊杆索力的监测来进一步确定及明确原因。
(3)主梁局部病害的监测可以考虑采用人工目视巡检及人工无损监测设备检查的方式进行。
1.1.1.3.3非通航孔的危险性分析及监测策略非通航孔桥采用预应力混凝土连续梁,其病害主要来源于混凝土的劣化、基础沉降、预应力体系的病害等。
上述病害均属于缓慢发生过程且均伴随较为明显的外观变化,因此,引桥的监测将采用人工定期目视巡检的方式进行。
1.1.1.3.4下部结构的危险性分析及监测策略本桥下部结构主要是基础沉降带来的危害,因此,可以通过人工定期沉降观测就可以避免此类病害的发生。
1.1.1.3.5非主要结构的危险性分析及监测策略本桥的非主要结构的监测主要包括收缩缝、支座、路面等。
伸缩缝的破坏设置堵塞可能会导致结构内力状态的改变,但考虑到收缩缝破坏、堵塞一般不足以导致其它结构的破坏且能够比较容易通过人工目视巡检来加以检查,因此,不对其进行传感器监测。
本桥支座病害一般情况下不足以导致结构其它部位的破坏,只有当支座纵向位移受到意外限制时可能导致主梁、桥墩的开裂甚至破坏。
因此,对支座可以通过人工巡检加以检查。
路面的病害属于局部问题,对其只需通过人工巡检加以检查即可。
1.1.1.4系统建立的总体思路(a)采用传感器在线监测与人工巡检的方案;(b)传感器系统侧重于结构总体内力状态的把握;(c)人工巡检侧重于局部损伤的探明;(d)利用综合评估系统将二者结合起来;(e)各项监测参数必须进行较为完善的后期处理才能够用于评估结构安全状态。
图 1.1.1健康监测系统总体思路1.1.2系统集成及流程的方案1.1.2.1系统集成该方案的总体系统集成框图如图 1.2.1 所示。
桥梁结构健康及监测系统传感器子系统(SS)数据采集子系统(DATS)人工巡检养护管理子系统(IMS)数据处理与控制子系统(DPCS)结构健康评估子系统(SHES)结构健康综合评估模块(SHIEM)数据库子系统(DBS)结构状态与损伤识别模块(SSDAM)用户界面子系统(IS)图 1.2.1运营监测和综合管理系统集成总体框架图在上述系统总体框架中各部分的主要工作内容及关联关系分述如下:○1传感器子系统完成应变、结构温度、索力、几何变形环境等参数的参数采集工作。
○2数据采集与传输系统负责传感器信号的采集、调理、预处理、传输等。
○3 数据处理与控制子系统将采集系统收集到的数据进行预处理后提交给后续子系统使用。
○4由传感器子系统、数据采集与传输子系统、数据处理与控制子系统共同构成了桥梁智能健康监测中的信息自动采集系统。
○5结构健康评估子系统主要对获取的各类信息进行相应的信息处理(包括进行有模型的数据分析与和无模型的数据统计)从而获得结构健康的信息,并且将这些信息以直观的形式向桥梁的管理者提供。
结构健康评估子系统包括:结构状态与损伤识别模块,结构健康综合评估模块。
结构状态与损伤识别模块主要完成基于静力测试数据的内力状态的识别、基于静力测试数据的损伤识别以及基于动力测试数据的损伤识别等工作。
结构健康综合评估模块主要根据监测信息(来源于信息自动采集系统)以及巡检信息(来源于养护管理系统)并结合状态与损伤识别模块的分析工作来对结构进行综合的健康状态的评估并对危险状态进行预警。
○6中心数据库子系统:由于结构健康安全监测及综合管理系统数据量庞大,数据信息的种类繁多,有多个系统共享数据信息,同时要支持分布式的处理与访问,也要支持多并发用户的操作,并且数据的安全性极为重要。
通过建立系统的中心数据库子系统,统一管理与组织数据信息,给系统的维护与管理提供便利,也为各应用子系统提供可靠的分布式数据交换与存储平台,方便开发与使用。
○7户界面子系统:安全监测系统由诸多子系统及功能模块组成,若各子系统及功能模块均采用各自的用户界面系统,用户操作就极为不便,因此必须建立统一的用户界面系统。
用户界面子系统主要实现诸如向用户提供操作及管理界面、向用户提供数据展示、提供系统的远程访问接口、向用户提供报告等功能。
○8人工巡检养护管理子系统:由于用于总体结构状态判别的方法无法发现一些局部损伤,为了尽早检测到基于传感器监测识别系统无法发现的局部损伤并适时加以维修,根据前面的系统设计思路,将巡检养护管理子系统与常规健康监测系统融合,可形成更为实用的桥梁智能健康监测系统。
根据本项目的情况,应专门编制针对本桥的人工巡检养护手册。
1.22传感器子系统1.2.1传感器布设原则和总体方案分析1.2.1.1索力监测传感器的选择拉索构件索力长期在线监测的传感器必须满足以下基本要求。
(1)在螺母及锚垫板具别一定粗糙度及不平整的情况下保证足够的精度;(2)在螺母与传感器接触部分尺寸加工存在较大误差时保证足够的精度;(3)在承受偏心荷载时保证足够的精度;(4)高度尽量小,重量尽量轻,安装方便;(5)结构坚固耐久,不对主体结构安全产生影响;(6)能够长期可靠工作;(7)温度漂移、时间漂移小;(8)便于更换。
通常能够进行拉索索力长期在线监测的传感器类型很多,大抵有图 2.1.1 所示的几种类型。
图 2.1.1索力长期在线测试设备分类附着式光纤传感器从 90 年代开始在加拿大采用,其原理将铠装光纤当成一根钢丝来制造斜拉索,一根拉索内包含若干光纤,拉索索力改变时光纤感受其应变量从而获得测试索力。
这种方法的优点在于光纤的长期稳定性好,缺点在于制造工艺复杂,无法更换,采集设备价格昂贵,且目前尚未见其精度的相关资料,因此,本次方案不予考虑。
磁弹式索力仪国内从 2000 年开始应用,典型的有早期采用直流激励的南京长江二桥和后期采用交流激励的湛江海湾桥。
磁弹式传感器的主要原理是导磁材料在不同应力水平下其磁通量是不同的。
磁弹式索力仪需要数百伏的高压交流激励、采集设备也非常复杂昂贵、采集速度也较低。
另外,在考察过程中发现,当我们将磁弹仪从标定位置滑移到索体的另外一个位置时,标定结果发生了至少 5%的变化,根据磁弹仪的测试原理,其读数受拉索截面积影响最大,因此,这种变化可能是由于拉索截面积不均匀造成。
实际工程中这种现象不可避免。
因此,我们认为磁弹仪的使用必须在其安装结束后进行现场标定,即使如此,其误差也可能超过 5%。
首选缆索体系索力监测方案应该是电阻应变式压力环。
压力环式传感器式指将传感器参与吊杆或系杆的承力,并对其承力进行测试来反映吊杆 或系杆的索力。
其通常是安装在锚固螺母与锚垫板之间,承受与吊杆或系杆相同的荷载。
压力环式传感器由于是直接对弹性体进行应变测试,而弹性体可以在出厂前进行热处理、 时效处理等以消除其残余应力从而增加其稳定性,因此,压力环式传感器精度可以做得很高 (优于 0.1%)。