挂篮监测方案

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挂篮试验大纲

挂篮试验大纲

黄河特大桥施工挂篮检测试验大纲二0一0年十月十日一、检测试验大纲的编制依据1、《黄河特大桥施工挂篮设计图》;2、《铁路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000);3、2010年11月报批的《黄河特大桥实施性施工组织设计》;4、类似工程的施工经验。

二、检测试验目的1、检验挂篮主要构件的加工质量及主要性能指标是否达到设计要求。

2、测定单片主构件的弹性变形及非弹性变形。

3、检验锚固系统、提吊系统及走行系统的受力是否可靠。

4、检验挂篮最大受力杆件和关键部位, 应力值是否与理论值吻合,达到上述检测试验目的后,挂篮可以出厂使用, 施工现场不再作挂篮的加载试验。

三、检测试验的内容1、焊缝探伤内容(1)主构架的弦杆和竖杆间隔20cm做25cm长的焊缝探伤检查;(2)板件的受拉部位对接焊缝;(3)抽查30%的侧模吊梁的杆件接头焊缝;(4)底模前后横梁的吊耳和上盖板之间的焊缝;(5)底模架边斜杆和节点板的焊接焊缝;(6)后悬吊系统中的过渡扁担焊缝。

2、加载试验内容(1)主构架;(2)底模前后横梁的吊耳、销座、销子、销耳;(3)前上横梁、吊杆;(4)底模桁架。

四、检验试验方案菱形和三角形挂篮已广泛应用于连续梁、连续刚构桥悬臂灌注施工,这些挂篮加载试验的方法主要有平台加载试验、水箱加载试验和堆载试验等。

平台加载试验由于操作方便可行,现在应用最为广泛,如:鱼洞长江大桥、重庆合川涪江三桥、兰州市小西湖黄河大桥、菜园坝北引桥,泸州长江大桥(铁路)、南昆铁路清水河大桥等。

实践证明,在平台上通过对单个主构架进行加载试验能够满足整体使用性能。

本桥所使用的挂篮同样采用平台加载检测试验的方法。

五、投入的主要机具设备1、16t或20t汽车吊1台;2、YC60A型千斤顶2台,200t液压千斤顶1台,张拉油泵3台;3、10m钢尺2个;公斤扳手1个。

4、φ32mm精轧罗纹钢筋21根及锚具42个;5、水平仪1台;6、探伤设备1套;7、YJ26型静态电阻应变仪1台、电砂轮1台、电烙铁1把,万用表1台。

挂篮监测方案

挂篮监测方案

挂篮监测方案随着城市建设的不断发展,高层建筑的兴起已成为了现代化城市的标志之一。

然而,随之而来的也是对建筑结构的安全性和可靠性的日益重视。

特别是在高层建筑的施工过程中,对建筑材料的质量和结构的稳定性要求更加严格。

为了确保建筑施工过程中的安全性,挂篮监测方案应运而生。

一、方案概述挂篮监测方案旨在通过对挂篮进行实时监测,提前预警潜在风险,保障施工过程中的安全性。

该方案主要包括挂篮监测系统的搭建、数据采集与处理以及风险预警等内容。

二、挂篮监测系统挂篮监测系统是挂篮监测方案的核心组成部分,它主要由传感器、数据采集设备、数据传输设备和数据处理软件等组成。

1. 传感器挂篮监测系统中的传感器主要用于监测挂篮的倾斜角度、振动幅度、载荷等数据。

传感器应具备高精度、高灵敏度和抗干扰能力,确保监测数据的准确性和可靠性。

2. 数据采集设备数据采集设备用于对传感器采集到的数据进行处理和存储。

它应具备高速、高效的数据采集能力,能够满足对大量数据实时采集的需求。

3. 数据传输设备数据传输设备用于将采集到的数据传输到数据处理中心。

传输设备可以采用有线或无线方式,根据实际情况选择合适的传输方式。

4. 数据处理软件数据处理软件用于对采集到的数据进行处理和分析。

它应具备强大的数据处理能力,可以实现数据的可视化展示和实时监测功能。

同时,数据处理软件还应具备风险预警功能,能够及时发出警报并采取相应的措施。

三、数据采集与处理挂篮监测方案中的数据采集与处理环节十分关键。

通过对传感器采集到的数据进行实时监测和分析,可以及时发现挂篮存在的风险并采取相应的措施,确保施工现场的安全性。

1. 数据采集数据采集设备定期对传感器采集到的数据进行采集,并将采集到的数据上传至数据处理中心。

数据采集过程中应确保数据的准确性和完整性。

2. 数据处理数据处理中心对采集到的数据进行处理和分析。

通过建立合适的数据模型和算法,可以对挂篮的状态进行实时监测和评估。

同时,数据处理中心还应建立相应的风险预警机制,一旦发现异常情况,及时发出警报并通知相关人员采取应对措施。

大跨度桥梁悬臂法挂篮施工监测施工工法(2)

大跨度桥梁悬臂法挂篮施工监测施工工法(2)

大跨度桥梁悬臂法挂篮施工监测施工工法大跨度桥梁悬臂法挂篮施工监测施工工法一、前言大跨度桥梁是现代交通工程的重要组成部分,而悬臂法挂篮施工监测施工工法是大跨度桥梁施工中常用的一种工法。

本文将从工法特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及工程实例等方面进行详细介绍。

二、工法特点悬臂法挂篮施工监测施工工法的特点是可以实现无模板浇筑,加快施工速度,提高施工效率。

同时,该工法对桥梁的钢筋混凝土结构进行全程监测,可以及时发现结构变形和应力情况,保证施工质量和安全。

三、适应范围悬臂法挂篮施工监测施工工法适用于大跨度桥梁的施工,特别是在地势复杂、深谷悬崖陡峭的地区,可以充分利用该工法的优势,减少对地形的限制,提高施工的灵活性和可行性。

四、工艺原理悬臂法挂篮施工监测施工工法通过悬挂钢纤维混凝土挂篮进行悬臂施工,利用张拉杆件和支座实现施工平衡。

施工过程中,通过对挂篮的监测,能够实时获取结构的变形和应力情况,对施工过程进行有针对性的调整和控制。

五、施工工艺悬臂法挂篮施工监测施工工法包括以下几个施工阶段:1. 定位测量与钢梁安装:通过精确的定位测量,确定挂篮的位置,并安装钢梁作为支撑。

同时进行挂篮的悬挂和调平工作。

2. 悬挂混凝土挂篮:将钢纤维混凝土挂篮悬挂在钢梁上,并调整挂篮的水平度和垂直度,保证施工的精度。

3. 混凝土浇筑:按照混凝土浇筑工艺,将混凝土料浇筑至挂篮中,并采取适当的振捣措施,确保混凝土的密实性和均匀性。

4. 监测与调整:通过网格测定和红外线测量等手段,对挂篮进行监测,并根据监测结果对施工工艺进行调整,保证桥梁结构的稳定性和安全性。

5. 拆除挂篮与收尾工作:当混凝土强度达到要求后,拆除挂篮,并进行桥面铺装和必要的收尾工作。

六、劳动组织悬臂法挂篮施工监测施工工法需要合理的劳动组织,包括施工队伍的编组与作业安排、工人的技术培训与掌握、施工时间的合理安排等,以确保施工进度与质量的要求。

(2021.03.04)恒太河大桥挂篮自动化监测方案

(2021.03.04)恒太河大桥挂篮自动化监测方案

恒太河拱桥挂蓝自动化监测方案一、挂篮总体构造说明挂篮由主桁系统、底篮系统、行走及锚固系统、模板及调整系统和附属结构(操作平台、爬梯、栏杆)组成。

底篮由前下横梁、后下横梁、纵梁、底模组成。

横梁采用双拼H600型钢。

纵梁与前、后下梁点焊固定。

滑梁吊杆均采用φ32精轧螺纹钢,底篮吊杆前端,底篮后端箱室外吊杆采用120mm*40mm钢板吊带,行走托梁前端采用φ32精轧螺纹钢,模板调整采用千斤顶调整。

不设置后上横梁。

悬臂浇筑施工时,前端荷载由吊杆传递到前上横梁,后端荷载由吊杆作用在前一块段已浇混凝土上。

外侧每侧设置两根外滑梁。

(图一:挂篮平面布置图)二、监测内容(图二:挂篮侧面布置图)(图三:挂篮前断面布置图)由图二挂篮侧面布置图可以看出挂篮分为两排,图三挂篮前断面布置图可以看出有5个挂篮,共计10个挂篮1、应力监测每个挂篮布置一个点位,前后左右各安装一个应变计,共计10个应力监测点2、位移监测每个挂篮布置一个点位,安装二维面阵激光位移计面板,共计10个位移监测点三、监测项目及数量(图四:监测点布点图)四、监测项目对应的自动化监测设备五、自动化设备简介、技术指标及其设备清单1.二维面阵激光位移计(1)设备简介二维面阵激光位移计利用激光发射点和光斑位置采集仪之间的相对位移,主要测量建筑物或监测点的横向位移与竖向沉降等参数;广泛应用于基坑周边沉降与水平位移、桥梁挠度监测、边坡沉降与水平位移监测、隧道拱顶挠度监测以及其他建筑物沉降与水平位移的自动化监测;内置锂电池可配备太阳能充电板实现长期的监测(2)设备原理利用激光光束传递监测点与基准点的沉降和位移变化:结合机械传动技术与自平衡校正功能来实现高精度监测:(3)技术参数型号: 竖向位移精度0.5mm(4)现场安装实施(5)成功案例2.智能无线数据采集终端(1)设备简介智能无线数据采集终端主要应用于监测过程中传感器自动采集与无线传输;可采集模拟信号、电压信号、电流信号、振弦信号、以及串口信号等,采用zigbee 或4G传输方式将数据传输到云平台;(2)技术参数(3)产品特点※四通道振弦信号采集及一通道数字信号;※内置锂电池,配合太阳能可实现长期监测;※终端无物理按键,无接触磁铁开机;减少故障率;※采用自动定时开机模式;可实现定时定频开机;※采用单点数据传输;内置移动物联卡无线传输;(4)现场安装实施(5)传感器接线说明图(6)成功案例3.智能弦式应变计寸4.数据平台账户(1)平台简介工程自动化监测云平台软件通过综合利用不同的传输方式,将多种现场监测仪器、检测设备、无线传感器通过物联网技术联通起来,采用主动或被动触发的方式,实现监测数据的自动采集和实时传输,保证数据的真实性、完整性和实时性。

挂篮施工测量方案

挂篮施工测量方案

挂篮施工测量方案1. 引言挂篮施工是建筑施工过程中的一项重要工作,其目的是为了安全和高效地进行高空施工作业。

挂篮施工测量方案是一种用于准确测量和确定挂篮位置与高度的方法,以确保施工的准确性和安全性。

本文将介绍一种基于传统测量技术的挂篮施工测量方案,包括测量仪器的选取、测量方法的步骤和实现等。

2. 测量仪器的选取挂篮施工测量需要使用适当的测量仪器,以确保测量结果的准确性和可靠性。

根据挂篮的高度和测量要求,我们建议选用以下测量仪器:•光电测距仪:用于测量挂篮与建筑物之间的垂直距离,可基于光电原理进行测量,并具有高精度和长测距范围等特点。

•激光水平仪:用于测量挂篮与建筑物之间的水平距离,可通过发射激光束并测量其反射的方式获得水平距离。

•电子水平仪:用于测量挂篮的水平倾斜角度,可通过电子传感器测量仪器的倾斜角度,并提供数字化的结果。

3. 测量方法的步骤和实现基于选定的测量仪器,我们可以采用以下步骤和实现方法来进行挂篮施工的测量:步骤一:确定挂篮的测量点首先需要确定挂篮的测量点,通常可以选择建筑物底部和挂篮顶部作为测量的参考点。

步骤二:测量垂直距离使用光电测距仪,将测距仪置于建筑物底部和挂篮顶部的位置上,按下测量按钮进行测量,记录下垂直距离。

步骤三:测量水平距离在已测量的垂直距离上,使用激光水平仪,将仪器对准建筑物底部和挂篮顶部的位置,发射激光束并测量其反射,获得水平距离。

步骤四:测量水平倾斜角度使用电子水平仪,将仪器安装在挂篮上并校准,记录下水平倾斜角度。

步骤五:计算和确定挂篮位置与高度根据已测量的垂直距离、水平距离和倾斜角度,可以通过三角函数的计算方法来确定挂篮的位置与高度。

4. 测量结果的评估与控制在进行挂篮施工测量后,必须对测量结果进行评估和控制,以确保施工的准确性和安全性。

评估测量结果的准确性可以通过与其他独立的测量方法进行对比来实现,例如使用全站仪进行测量,然后与挂篮施工测量结果进行比较。

控制测量结果的准确性可以通过组织专业人员进行定期的巡视和验证来实现,以确保测量仪器的工作状态和测量结果的准确性。

智慧挂篮系统设计方案

智慧挂篮系统设计方案

智慧挂篮系统设计方案智慧挂篮系统是一种利用先进的传感器技术和物联网技术,对挂篮进行智能化管理的系统。

它可以实时监测挂篮的使用情况和各种参数,为管理人员提供决策依据,提高挂篮的使用效率和安全性。

下面是一个智慧挂篮系统的设计方案,包括系统的硬件设备、软件平台和功能实现。

一、硬件设备1. 挂篮:智慧挂篮系统使用的挂篮应具有智能化功能,包括传感器、通信模块和控制模块等。

传感器可以实时监测挂篮的重量、倾斜度、温度、湿度等参数。

通信模块可以将传感器收集到的数据发送到云端进行处理。

控制模块可以对挂篮进行远程控制,例如远程锁定和解锁。

2. 网关设备:智慧挂篮系统需要使用网关设备来实现挂篮与云端的连接。

网关设备应具备稳定的网络连接能力和较大的存储容量,以便存储和传输大量的挂篮数据。

3. 云端服务器:智慧挂篮系统的云端服务器负责接收、存储和处理挂篮的数据。

云端服务器还需要提供相应的接口,以便管理人员通过Web或移动端应用程序查看挂篮的使用情况和数据分析结果。

4. 移动终端设备:管理人员可以通过移动终端设备(如手机、平板电脑)来查看挂篮的使用情况和进行相关操作。

移动终端设备需要安装相应的应用程序,与云端服务器进行通信。

二、软件平台1. 数据采集与传输:挂篮中的传感器将感知到的数据发送给网关设备,网关设备将数据发送到云端服务器。

数据的传输可以使用物联网通信技术,如NB-IoT、LoRa等。

2. 数据存储与处理:云端服务器接收到挂篮的数据后,将其存储到数据库中。

同时,云端服务器还需要对数据进行处理,例如实时计算挂篮的重量、倾斜度等参数,并将处理结果存储到数据库中。

3. 数据展示与分析:管理人员可以通过Web或移动端应用程序访问云端服务器,查看挂篮的使用情况和数据分析结果。

数据展示可以使用图表、表格等形式,直观地呈现挂篮的状态和趋势。

4. 控制与指令下发:管理人员可以通过移动终端设备向挂篮发送控制指令,例如锁定、解锁、定位等。

完整word版大桥挂篮施工测量监控方案

完整word版大桥挂篮施工测量监控方案

大桥挂篮施工测量监控方案箱梁在悬浇施工中,由于受自重、温度、外荷载等因素影响会产生挠度,同时,混凝土自身的收缩、徐变等因素也会产生标高变化,并随着悬臂长度的加大而增加。

为了使成桥后的线形到达或接近设计要求,因此必须在悬浇过程中对已浇筑或准备浇筑的梁段的各工况的沉降、位移进行监控测量,并以此随时调整悬浇的立模标高、浇筑后各块段的标高,使最终合拢后标高与设计标高差小于L/5000〔10mm〕。

1、监控原理监控的主要内容有:主梁挠度、中轴线偏差、裂纹观察等。

施工控制阶段分为挂篮前移立模完毕、试压前后、浇注完成和预应力张拉后,均应对各测点进行量测。

施工监测控制根本原理如图3所示。

施工监控流程为:梁体各测点布设→控制阶段量测各测点的标高、墩柱水平位移、应力等观测变量→计算分析→预报下一节段施工参数→确定梁体端面竖向位移、→理想的梁体线形、应力变化→施工输出→进入下一节段施工监控。

图1:施工监测控制根本原理2、监测方案⑴、施工测量网的建立根据现有的测量控制网导线点ST01、ST02、ST03、9IIB237组成大地四边形作为控制网,对主桥上部结构进行测量控制和复核,箱梁顶面布置施工控制点。

QIIB237 监控测量控制网ST01右幅5#墩右幅4#墩右幅3#墩右幅2#墩左幅3#墩左幅2#墩左幅5#墩左幅4#墩ST03 ST02图2:控制网示意图⑵、测点的布置①0号块高程测点布置在0号块上布置高程观测点用以控制顶板的设计标高,同时也作为以后各现浇节段高程观测的基准点。

每个0号块的顶板各布置9个观测点, 观测点位置如图3所示。

观测点用专门制作的钢筋或普通螺栓直接焊接在顶板钢筋上。

②各现浇节段的高程观测点布置每个节段各设 2个测点,对称布置在翼板与腹板外交点,离待浇块件前端15cm。

两座跨线桥的左、右幅桥梁均按上述要求进行结构位移监测。

通过控制网来精确测定局部控制点的平面位置和高程。

局部控制点用来控制各个梁段挠度观测点和后视点,局部控制点在施工完成一定数量梁段或重要环节时经过校准,以保证局部控制点能满足精度要求,同时观测承台控制点标高变化,监测根底沉降和墩柱压缩变形。

2024年挂蓝施工安全监理检查要点(三篇)

2024年挂蓝施工安全监理检查要点(三篇)

2024年挂蓝施工安全监理检查要点1、预应力连续梁(钢构)悬臂灌注采用各型挂蓝施工时,结构系统强度、刚度和稳定性必须符合设计要求,其稳定安全系数不得小于2.0。

2、挂蓝施工前,应根据其形式制定相关的安全措施。

组拼后必须做静载试验。

灌筑混泥土前,要对挂篮限位装置进行全面检查。

3、在墩上进行零号块施工时,要首先设置工作平台并安装防护设施。

4、挂篮的悬挂系统采用精轧螺纹钢筋作为吊杆时,必须采用塑料套管登绝缘材料对吊杆进行包装,防止施工中电弧损伤。

5、挂篮移动前,确保模板系统全部脱落梁体,由挂篮作业工班负责检查确认,对后锚系统进行全面检查,确保锚牢固可靠,结构没有损伤,锚挂系统受力与设计相符。

6、挂篮移动到位后,立即进行锚固,锚固结构符合设计要求,由项目部技术人员现场确认。

挂篮前移后,立即张拉竖向应力钢筋和横向预应力束。

7、挂篮临边防护符合要求,无空洞,栏杆高度不低于1.2m,上下通道完整。

8、连续梁合拢前,梁上载荷必须按照设计要求进行清理,去除不必要的载荷。

张拉作业时,千斤顶后方严禁停留人员。

9、张拉前,混凝土强度和弹模达到设计要求。

10、连续梁挂篮移动作业必须由分项目部包保领导和监理全过程跟班监控。

局项目部包保领导和总监到场检查。

2024年挂蓝施工安全监理检查要点(二)一、人员管理方面的要点1. 施工单位应严格按照人员管理要求进行操作,确保每位施工人员具备相应的岗位资质和合格证件。

2. 确保施工人员按规定参加相关安全培训,掌握必要的施工安全知识和技能。

3. 确保施工人员严格遵守安全操作规程,不得违反操作规定。

4. 确保施工人员在施工过程中严禁酒后操作,不得使用麻醉药品或其他影响施工安全的物品。

5. 确保施工人员配备齐全的个人防护装备,包括安全帽、安全鞋、防护眼镜、口罩等,以及相应的装备使用指导。

6. 建立健全施工人员的安全奖惩制度,对安全工作表现出色的人员及时予以奖励,对违反安全规定的人员进行纪律处分。

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挂篮监测方案
1. 背景介绍
挂篮监测方案是一种针对建筑工地施工中使用的挂篮进行安全监测的方案。

在建筑工地中,挂篮是一种常用的悬挂设备,用于搬运和临时储存建筑材料。

然而,由于挂篮使用频繁、负荷重、环境复杂等原因,容易出现各种安全问题。

为了确保施工工地的安全,需要对挂篮进行实时监测和预警。

2. 监测目标
挂篮监测方案的主要目标是通过实时监测挂篮的状态,及时发现和预警潜在的安全风险。

具体的监测目标包括:
•挂篮的倾斜情况:监测挂篮是否倾斜,以及倾斜的角度和方向;
•挂篮的荷载情况:监测挂篮承受的荷载,及时发现超载情况;
•挂篮的震动情况:监测挂篮的振动情况,判断是否存在不稳定因素;
•挂篮的固定情况:监测挂篮是否固定稳定,避免因挂篮松动导致事故发生;
•挂篮的环境条件:监测挂篮周围的温度、湿度等因素,避免环境因素对挂篮造成影响。

3. 监测方案
3.1 传感器部署
为了实现对挂篮的实时监测,我们需要在挂篮上部署多个传感器。

具体的传感器包括:
•倾斜传感器:用于监测挂篮的倾斜情况,可以通过测量挂篮与垂直方向的夹角来判断倾斜程度和方向;
•荷载传感器:用于监测挂篮的负荷情况,可以通过测量挂篮所承受的重力来判断荷载情况;
•震动传感器:用于监测挂篮的振动情况,可以通过测量挂篮的震动频率、幅度等参数来判断振动程度;
•固定传感器:用于监测挂篮的固定情况,可以通过检测挂篮与固定点之间的距离来判断固定程度;
•环境传感器:用于监测挂篮周围的环境条件,包括温度、湿度等因素,可以通过测量环境数据来判断环境因素是否对挂篮产生影响。

3.2 数据采集与处理
传感器采集到的数据需要经过采集与处理系统进行处理,以便于后续的分析和判断。

数据采集与处理系统的主要功能包括:
•数据采集:传感器采集到的数据需要由数据采集组件进行实时的收集和录入;
•数据存储:采集到的数据需要存储在数据库中,以便后续的查询和分析;
•数据处理:采集到的数据需要进行预处理、分析和计算,以便于生成监测报告和预警信息;
•数据展示:处理后的数据可以通过可视化界面展示给用户,方便其对挂篮状态进行实时监测。

4. 预警与报警机制
挂篮监测方案的最终目的是为了提供实时的预警和报警信息,以便及时采取相应的措施来防止事故的发生。

预警与报警机制将通过以下方式实现:•异常报警:一旦监测系统检测到挂篮出现异常,例如倾斜程度超过阈值、荷载超过额定值等,会自动触发报警机制,向相关人员发送预警信息;
•实时监测:监测系统会对挂篮的状态进行实时监测,并将监测数据通过可视化界面实时展示,方便监测人员实时掌握挂篮的情况;
•预警报告:监测系统会定期生成预警报告,包括挂篮的监测数据、分析结果和结论,以便施工单位进行及时的处理和调整。

5. 总结
挂篮监测方案通过部署传感器、采集处理数据以及建立预警与报警机制,能够有效地监测挂篮的安全状态,及时发现和预警潜在的安全风险。

该方案对于建筑工地中的挂篮安全管理具有重要的意义,可以提高施工工地的安全水平,减少事故发生的概率,保障施工人员和公众的生命财产安全。

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