土木工程结构安全性评估、健康监测及诊断述评 杜佼
土木工程结构安全性评估、健康监测及诊断述评

Ke r s: vle gne rn tu tr ;s ft se s n ;h al ni rn y wo d Ci i n i e g sr cu e ae a s s me t e t mo ti g;d ma e d a n ss i y h o a g ig o i
L n — al I Ho g n i,LIDo g s n n —he g
( a a nvri f e h o g ,D i 10 4 hn ) D l n U i s yo T c n l y  ̄ a 1 6 2 ,C i i e t o n a
Ab t a t T e e st nd te u g n y t o d c aey a s sme t e l n trn n ma e d a n ss i ii sr c : he n c s i a h re c o c n u ts ft s e s n ,h a t mo i i g a d da g ig o i n cvl y h o e gn e n r nr d c d. e c n e t ,t e re n to sa e pe e e y tmaial n ie r g ae i t u e T o c p i o h s h o sa d me d r rs ntd s se tc l i h y.S v r e s u s r ltd t e ea k y is e ea e o l
十 年 代建造 的 , 过 这 么多年 的使 用 , 们 的安 全性 能 如何 ? 是否 对 人 民 的生命 财 产 构成 威 胁 ?这 些都 是 亟 经 他
待 回答 的问题 。近 些 年 , 震 、 水 、 风等 自然灾 害也 对 这些 建 筑物 和 结 构造 成 不 同程 度 的损 伤 ; 地 洪 暴 还有 一些 人 为 的爆 炸 等破 坏性 行 为 , 美 国世 贸大 楼 倒 塌 对 周 围建 筑 物 的影 响 。这 些 越 来 越 引 起 人 们 的密 切 关 注 。 如 如 果能 在灾 难 到 来 之 前 对 其 预 测 , 行 评 估 , 趋 利 避 害 已 成 为 人 们 关 注 的 焦 点 。 如 19 进 以 9 4年 美 国加 州
土木工程中的结构健康监测与评估

土木工程中的结构健康监测与评估土木工程是指为人类社会提供基础设施和建筑物的工程领域。
在这个领域中,结构健康监测与评估是一项非常重要的工作。
通过对结构的实时监测和评估,可以及时发现结构的问题和潜在风险,从而采取相应的措施,确保结构的稳定性和安全性。
结构健康监测与评估是土木工程中的一项技术,旨在对建筑物和桥梁等结构进行实时监测和评估。
这样的监测系统通常包括传感器、数据采集设备、数据处理软件和报警系统等。
传感器可以测量结构的振动、变形、位移等参数,并将这些数据传送到数据采集设备中进行处理和分析。
数据处理软件可以对采集到的数据进行处理和分析,从中提取出结构的健康状态,并进行相应的评估。
结构健康监测与评估的主要目的是检测结构的安全性和稳定性。
通过监测结构的振动、变形和位移等参数,可以判断结构是否存在损伤、裂缝或疲劳等问题。
这些问题可能会导致结构的倒塌或破坏,对人身安全和财产造成严重威胁。
因此,通过结构健康监测与评估,可以及时发现结构的问题,并采取相应的维修和强化措施,确保结构的安全运行。
结构健康监测与评估不仅仅是一项技术,也是一项重要的管理工具。
通过持续的监测和评估,可以对结构的运行状况进行全面了解,从而可以制定相应的维护计划和预防措施。
这样可以避免因结构老化、环境变化或外力作用等原因导致的灾难性事故。
此外,结构健康监测与评估还可以帮助优化结构的设计和材料选择,提高结构的抗震性能和可靠性。
在土木工程中,结构健康监测与评估技术正在不断发展和应用。
随着传感器和数据采集设备的不断进步,监测数据的准确性和可靠性也在逐渐提高。
同时,数据处理和分析方法也在不断创新和完善,使得对结构健康状态的评估更加准确和精确。
这些技术的发展和应用都有助于提高土木工程的质量和安全性。
总之,结构健康监测与评估是土木工程中的一项重要工作。
通过实时监测和评估建筑物和桥梁等结构的健康状态,可以发现和解决潜在问题,确保结构的稳定性和安全性。
这项技术的发展和应用对于提高土木工程的质量和可靠性是至关重要的。
土木工程结构安全性评估、健康监测及诊断述评

土木工程结构安全性评估、健康监测及诊断述评摘要:土木工程结构安全性是考核和评价土木工程结构质量的重要指标,并且其对于土木工程结构工程建设的顺利开展非常重要。
基于此,本文概述了安全性评估、健康监测及诊断,阐述了土木工程结构安全性评估的注意事项,对土木工程结构安全性的评估、健康监测及其诊断进行了探讨分析。
关键词:安全性评估;健康监测;诊断;土木工程结构;安全性;内容;方法土木工程结构的安全性直接关系着土木工程项目施工,影响着工程项目的实用性,甚至关系着人民的生命财产安全,因此为了保障土木工程结构安全,以下就土木工程结构安全性评估、健康监测及诊断进行了探讨分析。
一、安全性评估、健康监测及诊断的概述1、安全性评估。
安全性评估是通过安全监控开展,运用专业的解决方案然后用来测试不同的结构,做好当工作测试并得到结果,还有对比临界失效,评估其安全性。
由于结构形式不一样,得到的安全级别也不同。
安全性方面的可靠性评估和安全性评估是完全不同的,可靠性主要强调的是概率,是无法绝对保证安全的因素,安全评估是指可以确定的安全级别。
2、健康监测。
健康监测主要是利用现场非侵入无损伤性监测方法获取内部信息,包括结构分析和各种功能以及反馈,以了解由于损坏引起的结构变化。
健康监测目的之一是在达到阈值之前及早发现结构损伤,从而采取解决措施。
3、健康诊断。
土木结构工程由于人为或自然灾害等因素的影响而被破坏,或者由于长时间运用,必须对其核心性能指标进行诊断,了解其损坏程度和位置,确认其是否可以继续使用。
可以基于多种方式理解损坏力度,而校验结构能否受到损害就是最基础的目的。
二、土木工程结构安全性评估的注意事项土木工程结构安全性通常是指土木工程结构在受到外力作用时能够有效确保建筑自身的稳定性和安全性,从而保证住户的人身及财产安全。
土木工程结构安全性评估范围主要包括隐患预测和隐患查找。
做好这两项工作对于土木工程安全预防具有重要意义。
土木工程结构安全评估人员在面对一些评估问题时,就要增强自身对安全隐患的重视度,需要在发现隐患的同时做出快速反应。
简述土木工程结构健康监测

对于重大的土木结 构在 遭受地震 、 爆炸和 洪水等 自然 或人为 进 行数 据分析和处理 ( 去噪 、 放大 等) 。
灾害时的安全 问题 , 结构健康监测显得尤其必要。都江堰在 5・ 1 2 结构 的性 能 , 合理并准确地评估其 的损伤位 置和程度 、 维修 方案 , 居 民, 保障其服务区的正常生活具有十分重要的意义。
多的建筑物达不到其设计寿命 。
处理设备 , 利用传感器 采集信 号 , 如频 率 、 振型、 位移、 温 度等 , 并 3 ) 通讯 系统 。将采 集到 并经处 理后 的数据 信号 传送 到智 能 4 ) 监控 中心和报警设备 。使用各 种软硬件 , 对接 收到的数据 建筑物的健康状况作出评估 , 如发现异常 , 发出报警信号 。
研究 热点。
汶川地震后 , 必须马上 对其 的安全 状况进 行监 测评估 , 实 时检验 诊断 中心。 以及是否 能够 正常运 营做出准确 的决断 , 这对 于合理疏 散附近 的 进行分析 , 包括结构是否损伤 , 损伤程度 以及 位置 等 , 从 而对所 测 因此 , 结构健康监测系统是 目前 国内外 土木工程 领域的一 大 3 结构 监 测方 法及优 缺点 按检测 目标划分 , 结构损 伤检 测技 术 主要 为两大 类 : 整 体和
算 的广泛应用 和发展 , 极大 地推 动了信号 处理 的智能 化发 展 , 这
种技术 可以满足 大型复杂结构 的需要 。
整体检测是基于结构振动的损伤识 别 , 它致 力 于评估整 体结 构的状态 , 间歇 或连续 , 确 定损伤 可能存 在 的部 位。整体 检 测方 法主要采用动力指纹法 , 神经网络方法 , 遗传算法等 。
局部检测 。
1 结构 健康 监测概 述
土木工程结构健康监测和损伤诊断探究

土木工程结构健康监测和损伤诊断探究土木工程是现代城市和基础设施建设中的重要领域,其工程结构在长期使用过程中会受到各种因素的影响,如自然环境、人类活动和工程施工等,可能会发生各种损伤。
因此,对于土木工程结构的健康监测和损伤诊断非常重要。
本文将围绕土木工程结构健康监测和损伤诊断进行探究,从技术、应用和发展趋势等方面进行介绍和分析。
一、监测技术及原理土木工程结构健康监测技术是通过对结构的变形、振动、位移、应力、温度等参数进行连续或间歇性的观测,对土木工程结构状态进行实时监测和诊断的一种技术。
土木工程结构监测技术有多种,如应变传感器、位移传感器、加速度传感器、温度传感器等,其中应变传感器是最常用的一种传感器。
应变传感器是通过应变测量来检测结构变形的一种传感器。
应变传感器有多种类型,如电阻应变片、纤维光学应变传感器等。
电阻应变片是一种在金属片表面刻上一些细微导电线的装置,应变会导致导电线长度变化而产生电阻变化,从而检测应变的变化。
纤维光学应变传感器是在一根光纤中注入一些应变敏感材料,当应变发生时,敏感材料会发生光纤中反射光线的折射率变化,从而检测应变的变化。
通过应变传感器采集的应变数据可用于计算结构的应变状态和变形状态,进行健康状态的监测。
另外,位移传感器也是土木工程结构监测的重要手段之一。
位移传感器是一种通过测量结构的位移而感知结构变形的传感器。
位移传感器主要有光纤位移传感器、电感位移传感器、电容位移传感器等。
其中,光纤位移传感器是目前较为先进和常用的一种位移传感器,由于其精度高、可靠性好、测距范围远等特点,被广泛应用于桥梁、隧道、地铁等土木工程结构的监测。
二、应用场景土木工程结构健康监测主要应用场景有桥梁、高层建筑、隧道、地铁等。
具体应用场景如下:(1)桥梁监测桥梁是土木工程领域常用的重要工程,如漫长的跨海大桥、千年古都的古桥等,这些桥梁的长时间使用会产生各种问题,这些问题可能会影响桥梁的结构安全和使用寿命。
土木工程结构安全性评估_健康监测及诊断述评

收稿日期:2002204210;修回日期:2002205202 基金项目:辽宁省建设厅科技项目(02-001) 作者简介:李宏男(1957-)男,大连理工大学土木工程学院长江学者特聘教授,主要从事结构抗震研究工作.文章编号:100021301(2002)0320082209土木工程结构安全性评估、健康监测及诊断述评李宏男,李东升(大连理工大学,辽宁大连116024)摘要:阐述了土木工程结构的安全性评估、健康监测及损伤诊断的必要性和迫切性,系统论述了结构健康监测和诊断的概念、理论和方法,重点讨论了传感器的优化布置、损伤识别等健康监测中的关键问题,介绍了光纤等新型传感器的应用情况,最后指出了值得进一步研究的问题。
关键词:土木工程结构;安全性评估;健康监测;损伤诊断中图分类号:P315.95 文献标识码:ASafety assessment ,health monitoring and damage diagnosis forstructures in civil engineeringLI H ong 2nan ,LI D ong 2sheng(Dalian University of T echnology ,Dalian 116024,China )Abstract :The necessity and the urgency to conduct safety assessment ,health m onitoring and damage diagnosis in civil engineering are introduced.The concepts ,theories and methods are presented systematically.Several key issues related to health m onitoring ,such as optimal sens or placement ,damage identification and newly emerging sens ors optical fiber sen 2s ors etc.are em phasized.Finally this paper points out future studies and application efforts in these aspects.K ey w ords :Civil engineering structure ;safety assessment ;health m onitoring ;damage diagnosis1 前言目前我国土木工程事故频繁发生,如桥梁的突然折断、房屋骤然倒塌等,造成了重大的人员伤亡和财产损失,已经引起人们对于重大工程安全性的关心和重视。
土木工程结构安全性评估、健康监测及诊断述评
土木工程结构安全性评估、健康监测及诊断述评发表时间:2020-06-23T04:08:17.243Z 来源:《建筑细部》2020年第7期作者:韦冬妮[导读] 为了创造美好生活环境,提高生活质量,我国建筑行业迅速发展,土木工程建筑的数量随之增加。
身份证号码:45273019821008xxxx摘要:为了创造美好生活环境,提高生活质量,我国建筑行业迅速发展,土木工程建筑的数量随之增加。
但是纵观目前的土木工程建设,关注点和研究点侧重于设计以及施工技术,更加关注环保节能、技术创新。
而土木工程结构的施工以及后续结构的检测却被忽视了,本文就针对土木工程结构安全性评估、健康监测及诊断述评展开研究分析。
关键词:土木工程结构;安全性评估;健康监测;诊断评述引言:土木工程事故频发,比如桥梁出现折断,房屋倒塌等,造成一定的人员伤亡和经济损失,也为人们的正常生活带来影响。
主要的原因就是对于土木工程的评估监测不到位。
目前对于土木工程结构安全性评估、健康监测以及诊断评述的研究,实际技术比较缺乏,相关的研究文献也比较少,还属于一个刚发展的阶段,已经落后于土木工程其他方面的发展,所以需要进一步的加强研究讨论,提高土木工程结构的安全稳定。
1.理论性分析安全性评估,主要是利用一定的测试手段、设备以及技术,对土木工程当前的工作状态进行测试,并且分析其临界失效状态,与测试结果比较,最终确定和评价工程的安全等级。
这里的安全性评估并不是可靠性,是对于工程给出安全等级。
让工作人员根据安全等级分析是否需要进一步的维修。
健康监测,对于土木工程结构的健康,也就是其实际的结构能够满足预期的功能。
土木工程从施工建设到后期投入使用,随着时间的增加,都会进行损伤的累积,而健康监测就是利用无损伤的检测方式对土木工程结构进行监测,获得结构的内部信息以及结构反应,分析了解结构因为损伤、退化而导致的改变。
确定其改变是否会造成为安全隐患,提前找到结构损伤,确保安全,这是一个实时的在线监测。
土木工程中的结构健康监测
土木工程中的结构健康监测土木工程是指为人类创造和改善生活环境而进行的工程活动。
而结构健康监测是土木工程中一项重要的技术,旨在实时监测和评估结构的力学性能和健康状态,以确保结构的安全性和可靠性。
本文将全面探讨土木工程中的结构健康监测的意义、方法以及应用前景。
一、结构健康监测的意义土木工程结构在长期使用中,受到力学载荷和环境的作用,可能会产生疲劳、裂纹、腐蚀等问题,导致结构的强度和稳定性下降,甚至发生灾难性事故。
而结构健康监测的意义就在于通过实时监测结构的变形、振动、应力等参数,及时发现结构的隐患和异常,采取相应的维修和加固措施,从而确保结构的安全性和可靠性。
二、结构健康监测的方法1. 传感器技术传感器技术在结构健康监测中起到了关键作用。
通过在结构表面或内部埋设传感器,可以实时监测结构的变形、振动、应力等参数。
常用的传感器包括应变计、加速度计、位移传感器等。
这些传感器可以将监测数据传输到中心控制系统,实现对结构的远程监测和分析。
2. 非破坏性测试技术非破坏性测试技术是一种在不影响结构完整性的情况下,利用声波、电磁波、超声波等检测方法对结构进行评估的技术。
通过对结构材料的声纳、磁滞回线、超声波传播速度等参数的测量,可以判断结构的健康状态。
这种技术可以广泛应用于桥梁、大型建筑物、地下管网等结构的检测和评估。
三、结构健康监测的应用前景1. 桥梁监测桥梁是土木工程中常见的结构之一,而桥梁的安全性直接关系到人民的出行安全。
结构健康监测技术可以对桥梁进行全面监测,及时发现桥梁的结构状况,预防桥梁的损坏和坍塌,保证桥梁的正常使用。
2. 建筑物监测高层建筑物在地震、风灾等自然灾害中容易受到破坏,给人们的生命财产带来巨大威胁。
结构健康监测技术可以实时监测建筑物的振动和变形情况,提前预警结构的异常,为人们的避险和救援提供重要依据。
3. 地下管网监测地下管网是城市基础设施的重要组成部分,涉及供水、排水、供气等方面。
而地下管网在使用过程中容易受到土壤沉降、外力破坏等影响而产生泄漏和破裂。
土木工程结构安全性评估、健康监测及诊断述评
土木工程结构安全性评估、健康监测及诊断述评冯玉凯(天津市东滨商品砼有限公司,天津300240)摘要:在工程建设中土木工程的结构安全性评估和健康监测比较重要,比如对大体积混凝土要进行无损检测,论述了土木工程的安全评估和健康监测诊断。
关键词:土木结构安全评估;健康监测;诊断1几个基本概念1.1安全评估通过一些测试手段对土木工程建筑进行安全检测,通过技术手段对建筑物的安全等级进行可靠性评估。
1.2建筑健康通过检测对土木工程的各项指标进行分析,确定建筑的各项指标符合设计要求这样的建筑可以定为健康建筑。
1.3健康监测土木工程在使用过程中由于会受到各种损伤,所以在使用过程中会受到不同程度的破坏,健康监测是利用一些先进的监测手段,比如无损检测等手段对建筑的安全性进行监测的一种方法。
1.4健康诊断健康诊断是由于建筑物受到损伤以后,通过对建筑的各项指标的检测来检查分析就按照的损坏程度,对建筑的安全性进行分析诊断从而判断建筑的使用价值的一种方法。
2健康监测系统的组成在建筑的健康诊断的基础上可以对建筑的结构安全性做出判断,在建筑的监测系统中健康诊断是其中的一小部分工作,没有健康监测系统的建筑,需要在建筑的关键部位安装一些传感器来尽心建筑的健康测量工作。
健康监测系统包括以下组成部分:1)传感系统包括一些穿管器和测量器械;2)采集数据分和分析数据系统,由计算机软件进行分析;3)监控设备可以随时监控建筑的各种指标,健康监控系统通过传感器采集的信息,进行计算机软件分析从而对建筑的使用和受到损害情况进行实时的监控,可以有效地控制建筑的安全事故的发生,杜绝发生重大的建筑事故。
3传感系统3.1传感器传统的传感器很多但是这些传感器都已经在技术上比较落后了,很多都是模拟电路的结构没有智能功能,所以现在这些比较老旧的传感器基本处于被淘汰状态。
现在新型的智能传感器有光线传感器、压电传感器和电磁传感器等。
光电传感器由于其自身的优势的到了广大用户的喜爱,所以应用范围比较广泛。
土木工程结构健康监测、诊断以及安全评定技术
土木工程结构健康监测、诊断以及安全评定技术土木工程结构是城市建设和基础设施的基础,它可以承受自然灾害和人为活动的冲击,并且在服役期间能够稳定运行。
然而,由于恶劣的环境条件和服役时间的延长,土木工程结构可能会面临失效风险。
因此,必须采取有效的技术手段,以监测、诊断和安全评定土木工程结构健康状况,以确保它们的持久性和可靠性。
针对土木工程结构健康监测的技术,可通过内在指标和外在参数来识别变化趋势。
内在指标可以通过试验测量的方式,如拉伸试验,重量试验,弯曲试验,抗拉试验和抗压试验等。
外在参数则可以通过使用最新的技术来监测,例如变形测量,温度测量,地震监测,试件动态加载,基础地基动态加载,闭路电路检测,地下结构监测,结构损伤监测和衰减评估。
健康诊断,是基于实时数据的强大数据处理技术,可以根据建筑性能参数的变化状况进行实时分析,给出结构完整性的判断和实时提示。
它通常采用数学模型,可以结合监测诊断、力学分析、统计分析、证据收集和故障机理分析等多种技术,对结构进行健康诊断,保证结构安全性。
安全评定技术则可以根据土木工程结构的健康状况,基于各种概率风险评估和统计原理,结合悬挑构件的变形测量量测,地震、风荷载的动态加载测试,及分析软件的结构安全性分析,判断结构的可靠性,以确定应力过大或可能关键构件破坏的可能性,进而给出安全评定报告。
此外,利用土木工程结构健康监测、诊断以及安全评定技术,还可以建立一个智能的结构健康检测系统,以实时监测、更新结构的变形、应力状态,并提供有效的结构管理策略,以降低健康风险,延长结构的使用寿命。
综上所述,土木工程结构健康监测、诊断以及安全评定技术非常重要,可以有效地识别和评估结构存在的风险,为结构的管理和维修提供有效的参考。
未来,随着计算机技术、信息技术和智能技术的不断发展,将为土木工程结构健康监测、诊断以及安全评定技术提供更多的发展机遇,帮助提高结构健康监测服务水平。
据悉,目前国家建设部门正在大力推进基础设施结构建设与维护工程,以及健康监测、诊断以及安全评定技术的应用。
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土木工程结构安全性评估、健康监测及诊断述评杜佼
发表时间:2018-12-24T17:21:41.420Z 来源:《基层建设》2018年第32期作者:杜佼[导读] 摘要:本文研究和探讨了木工程结构安全性评估、健康监测及诊断述评的一项学术项目,该系统阐述了土木工程结构的健康监测以及诊断述评的理论,方法以及概念后,然后还在对光纤等新型传感器的应用上做了分析和介绍。
云南经济管理学院(工程学院)云南昆明 650000摘要:本文研究和探讨了木工程结构安全性评估、健康监测及诊断述评的一项学术项目,该系统阐述了土木工程结构的健康监测以及诊断述评的理论,方法以及概念后,然后还在对光纤等新型传感器的应用上做了分析和介绍。
有着研究自身的价值与意义。
关键词:土木工程;结构安全性评估;健康监测;诊断述评引言
土木工程建设在现实社会中遇到的种种困难,都是对人们的警醒,房屋本是一个人安身立命的根本,如果房屋的安全性都不能有保障,那么人们对生活也就会处于一种岌岌可危的状态,又怎么能在生产生活工作休闲中寻找到安稳和舒适。
这就需要我们对房屋的安全性能结构,进行监测和诊断,及时对房屋进行结构损伤探查,并且对可能出现的房屋倒塌以及发生的其他安全事故进行预测以及能够在事故发生前做好及时补救或者修缮工作,对木工程结构安全性评估、健康监测及诊断述评也已经是当前社会对土木工程监测的要求和其自身进行变造升级的要求,对建筑物进行安全性能评估已经成为了土木工程研究和发展的必然性趋势,这在土木工程领域寻求更加符合人们需求的,科学、合理的监测和诊断也是未来土木工程发展的重要部分,以及重要发展领域,相信在这个领域,会有更加重大的发现,并且在提高人们的生活质量,带领人们走入更加辉煌灿烂的明天就会更近一步。
一、土木结构安全性的健康监测系统健康监测系统在土木工程安全性能评估上是一种基础上的健康诊断和评估,能够对土木工程安全性进行健康诊断和进行监测安全预防预见性行为。
很多情况下有些工程建筑上会安装监测检测系统,但在一些工程上就没有安装安全监测检测系统,虽然没有安装安全监测系统,但是也不至于发生太大严重性后果,一般情况下建筑过程中在修建时会安装传感器进行测量,也只是在部分结构上进行安装和监测,并且还是临时布置,但在工作效率以及作用上与健康监测系统并没有太大不同,他们在基本工作效果上是一样的,并且传感器还具有方便性以及安装省时省力的优势,并在常见建筑中使用,取得良好效果。
健康监测系统包括很多方面,其中有:传感系统包括在感知元件的选择以及传感器网络结构系统的布置上寻找到一些方案和构建,在健康监测中心处于核心地位的监控采集系统,能够发挥其最重要的作用,能够及时预测和控制结构发生异常行为,对监测出来的异常进行及时报警,通过报警预示信息传到监测控制中心,并及时进行处理和诊断,从而达到对监测结构进行的健康状态进行良好评估和判断,还有一部分组成系统,就是对数据的采集,然后进行分析,处理,在这一阶段过程中,一般是由强大的计算机系统完成的,计算机系统能够完成巨大的数据采集以及对数据进行分析和处理,由计算机完成是再好不过。
土木工程在结构安全性能中,传感系统占据很大作用以及具有重大价值意义,传感器在检测采集信息时,能够将信息进行及时运输和输送到监控中心系统中去,从而完成对健康结构状态的一种评估,传感器起着一种承上启下的连接作用,在对工程进行安全结构性能健康监测时能够通过对发生异常的情形进行预示和警报,并通过将信号传输出去,完成对工作人员及时知晓,然后进行及时处理得到很好效果,系统内部自带故障诊断功能,在通过自身对故障进行异常查明后,进行自我修复后,再便于系统安全有效的进行运转和工作。
二、土木工程中广泛运用的传感器传感器分为很多中类型,根据其作用,效果不同,其运用的领域也会有所不同,并且在在土木工程上的运用是最为广泛的,其中,光纤传感器就脱颖而出,成为优秀的选择,并且在土木工程中发挥着巨大作用。
光纤传感器因其自身的优点而出名,包括他的质量轻、能够存储的信息量大、对于各种各样的多种信号都能进行测量,并且不受电磁场的干扰以及最后一个最突出的重要因素,就是,方便又快捷的容易分布在各个结构当中,对环境没有苛刻的要求,已经在布置和安装中形成自己独特的传感器分布网。
通过自身的优势将信息快速传播出去,几乎不受外界的干扰,这在一定程度上就显示出了其特有的优势,并且受到外界各界人士的关注,从而对其的作用和效果还有待于进一步开发和利用。
光纤传感器不受光强的影响,输出的范围宽广,在时速波长范围内移动,能够与波长保持良好的线性关系,检测出来的分辨率高,并且可以用于实现波分多路复用,还可以实现众多参数测量等等,因而实际作用最大最多,在测量应变能力上,测量温度上以及测量位移上发挥着重要作用,由此可见,在土木工程上运用传感器技术测量有着其重要的作用和价值意义,对今后土木工程的发展有着巨大的促进和改造升级作用。
可以预见的是,在土木工程领域,传感器的发展和运用将会有更为广阔的发展空间。
三、土木工程安全结构性能的损伤检测在土木工程领域,因为建设最为重要的就是追求其安全性能,以及质量性能,因此要在工程发生事故前就要有一套安全保障系统进行工程的异常情形预见和监测,这里主要是分为整体预防损伤检测以及局部预防损伤检测,能够对工程整体或者局部进行预测和判断,依靠成熟技术,在监测中对损伤识别出来,然后再进行处理和对各个部件进行系统内部的具体损伤检测。
由此看来,土木工程安全结构性能的损伤检测有其必要性,并且在保持工程的安全性以及质量性上发挥着重要作用。
四、结束语从很多的现实情况来看,土木工程发展还很脆弱,频繁的土木工程事故接二连三的发生,不得不引起人们的思考,在社会上引发的一些土木工程安全事故,不仅损害着社会的财产,也在消耗着人们的精力和生活质量。
土木工程事故一般常见的是建筑危险的发生,例如:房屋的倒塌,桥梁的折断,从而造成的人员损伤和伤亡,造成社会的恐慌和减损国家的人力、物力、财力等等,都引起人们对土木工程的安全和质量保障的重视和关注,如何在土木工程上做到安全性能以及质量性一致,又如何能够预测建筑物的防止倒塌和发生意外的情况。
从以前的建筑物,高楼建筑保护的很好的结构经验来看,我们是否需要研究和探讨以前的房屋质量,以及修建水平有哪些可以用来借鉴和带给我们启发的方向,这样可以为现代社会的工程建筑提供可参考的依据,以及综合全方位的安全以及质量来保证土木工程的安全性以及质量达到人们的期待值,不至于在发生安全事故时,没有解决措施,更是对发生安全事故没有预测性。
同时在很多自然灾害面前,发生的土木工程安全事故也是时有发生,如:暴风、山体滑坡、洪水、地震等等自然灾害,对建筑的结构都会造成不同程度的损害,对人们的生命财产安全问题造成严重威胁和损害,如何在自然灾害面前将房屋建设的安全性保障到最大,在减震和搭建房屋基本构建时,就要在打好基础之上,再进行继续修建。
参考文献:
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