房屋安全自动化监测方案
房屋安全自动化监测技术 1. 房屋安全监测及其必要性
2. 常见房屋安全问题及其产生的原因 温度裂缝 是由温度变化引起的变形裂缝,温度的变化会引起材料的热胀、冷缩,当约束条件下温度变形引起的温度应力足够大时,墙体就会产生温度裂缝。最常见的温度裂缝是在混凝土平屋盖房屋顶层两端的墙体上,如门窗洞边的正八字斜裂缝,平屋顶下或屋顶圈梁下沿砖(块)灰缝的水平裂缝,以及水平包角裂缝(包括女儿墙)。导致平屋顶温度裂缝的原因是,顶板的温度比其下的墙体高得多, 而混凝土顶板的线胀系数又比砖砌体大得多, 故顶板和墙体间的变形差,在墙体中产生很大的拉力和剪力。剪应力在墙体内的分布为两端较大,中间渐小,顶层大,下部小。 温度裂缝是造成墙体早期裂缝的主要原因。 这些裂缝一般经过一个冬夏之后才逐渐稳定,不再继续发展,裂缝的宽度随着温度变化而略有变化。 地基不均匀沉降
随着地下空间的开展,以及地下水等较为复杂地质结构,导致地基不均匀沉降。房屋表现在墙体中下部区域的斜裂缝。建筑中部压力相互影响高于边缘处,且边缘处非荷载区地基对荷载区下沉有剪切阻力作用,故地基受到上部传递的压力时,地基反力在边缘区较高,引起地基的沉降变形呈凹形。这种沉降使建筑物形成中部沉降大、端部沉降小的弯曲.结构中下部受拉,端部受剪,当端部的剪应力较大时,墙体由于剪力形成的主拉应力破裂,裂缝通过窗口的两个对角向沉降较小的方向倾斜。垮塌的梁带动周围预制板一起下落,预制板的下落导致其相邻的梁失去侧向支撑,在地震作用下向掉落预制板一侧发生偏移;发生侧移的梁又导致其上下的墙体损毁、倒塌、墙体垮塌后,导致其他墙体压力增大,引发结构连续倒塌后,出现大面积垮塌,另外,倒塌梁下部和门窗角部开裂较严重。梁下部开裂是由于梁在水平力作用下有发生转动的趋势,会导致周围砖墙开裂;而门窗角部开裂是由于角部应力集中导致。墙体中下部区域的水平裂缝。由于墙体中上部受压并形成“拱”作用,墙体裂缝越靠近地基和门窗越严重,且中下部开裂区上侧的墙体有自重下坠作用,造成垂直方向拉应力。当垂直方向拉应力超过块材与砂浆之间的粘结强度时,就形成了水平裂缝。 结构物应力变化
早期房屋结构因其建筑年代久远,建筑材料经过长期老化性能衰减,不合理使用、拆改承重结构等因素,导致整体性差,结构松散,一旦受外力如震动、地基沉降影响,将对安全使用造成巨大隐患,因此对于鉴定为 C\D 级的危房。 沿海城市风荷载的破坏
风是紊乱的随机现象,对建筑物的作用十分复杂,是结构设计中必然考虑的因素。随着经济的发展,近年来高层建筑尤其是体型复杂的超高层建筑得到了蓬勃的发展。一般而言,高层建筑物占地面积少,建筑面积大,造型独特,相对集中。这一特点使得高层建筑物在人口稠密的大城市迅速发展。但是高层建筑物上风荷载也越来越大,导致水平荷载不断增大。因此,高层建筑物需要较大的承载力和刚度来解决水平荷载的问题。 特别是对于沿海城市房屋建筑,长期受风荷载作用,一方面引起建筑物表面风化,海风、海水中携带的盐分加速了钢结构和结构钢筋的腐蚀;另一方面,风荷载是一种非周期性的动荷载,对建筑物特别是古旧建筑物的结构安全产生很大的影响,长期作用会降低结构承载力,加速建筑裂缝的发展,降低结构寿命。 附近工地施工的不利影响
随着我国经济的快速发展和旧城区改造推进新建房屋的规模越来越大建筑物相邻间的距离也越来越近,常常会出现新建房屋施工对周边建筑物产生不利影响尤其是对一些建造时间久、建筑标准低民房的影响尤为严重。主要有:桩基的影响,各类挤土桩的施工对周围房屋地基产生扰动;深基坑开挖施工中,如果没有采用刚度较大的基坑支护结构,基坑变形大,会使周边房屋产生倾斜、开裂;施工过程中降水会使周边房屋地基沉降;施工中的振动可能导致附近地基土液化;新建房屋的荷载导致地基沉降引起周边建筑物的沉降或倾斜。 3.监测依据
(1)《建筑变形测量规范》 (JGJ 8-2007); (2)《工程测量规范》 (GB 50026-2007); (3)《建筑地基基础设计规范》 (GB 50007-2011); (4)《民用建筑可靠性鉴定标准》 (GB 50292-1999); (5)《危险房屋鉴定标准》 (JGJ125-99);
4.分项监测方案及其原理 建筑物不均匀沉降 传统人工监测手段
由于各种原因,建筑地基可能产生不均匀沉降,这时需要对建筑物进行长期有效的实时监测,设置必要的安全预警值。常见的方法是用水准仪进行观测监测,水准仪监测步骤如下: ①、建立水准控制网
根据工程的特点布局、现场的环境条件制订测量施测方案,由建设单位提供的水准控制点(即基准点)根据工程的测量施测方案和布网原则的要求建立水准控制网。要求: (1)在建筑物周围布置三个以上水准点(即工作基准点),水准点的间距不大于100米。 (2)在场区内任何地方架设仪器至少后视到两个水准点,并且场区内各水准点构成闭合图形,以便闭合检校。 (3)各水准点要设在建筑物开挖、地面沉降和震动区范围之外,水准点的布设要符合二等水准测量的要求。 根据工程特点,建立合理的水准控制网,与基准点联测,平差计算出各水准点的高程。 ②、建立固定的观测路线 由场区水准控制网,依据沉降观测点的埋设要求或图纸设计的沉降观测点布点图,确定沉降观测点的位置。在控制点与沉降观测点之间建立相对固定的观测路线,并在架设仪器站点与转点处作好标记桩,保证各次观测尽量沿统一路线。 ③、沉降观测 首次观测在观测点安稳固后开始。首次观测的沉降观测点高程值是以后各次观测用以比较的基础,其精度要求高,施测时用精密水准仪,并且要求每个观测点首次高程应在同期观测两次后取平均值。观测周期按照前述观测时间的要求进行。 ④、将各次观测记录整理检查无误后,进行平差计算,求出各次每个观测点的高程值。从而确定出沉降量。 ⑤、统计表汇总 (1)、根据各观测周期平差计算的沉降量,列统计表,进行汇总; (2)、绘制各观测点的下沉曲线; (3) 根据沉降量统计表和沉降曲线图,预测建筑物的沉降趋势,将建筑物的沉降情况及时的反馈到有关单位或部门,正确地指导施工。 自动化监测手段 传统方法在运用上有很多局限性。比如周边事物的遮挡,天气影响,人为误差,报告编写繁琐等。然而恶劣天气的往往是危险最大的时候,利用自动化的采集方案就可以避免这些问题,先介绍下最新式液压式静力水准仪。 液压式静力水准仪依据连通管原理的方法,用液压静力水准仪内的压敏传感器测量每个测点相对与端头液位罐相对高差,再设定某个相对稳定的测点为基准点,再通过计算求得各点相对于基点的相对沉陷量。 沉降计算方式: 测点:初始测量值—当前测量值=沉降变化值 基点:初始测量值—当前测量值=基点变化值 沉降变化量计算:沉降变化值--基点变化值X-1=最终沉降值 该产品采用镁铝合金外壳设计,外观尺寸高**52产品采用比较人性化的预留透明观察孔,可随时查看当前的液体的位置以及有无液态气泡,同时设计有弹压自锁排液装置,当有气泡时可随时进行排气处置,操作简单快捷人性化设计,接线口采用航空插头,具有非常高的防水特性整体防护等级IP67,联通管接口采用标准的启动连接件连接,抗压等级达到2MPa,整个传感器设计防水防震、具备特种条件下使用。使用寿命高达5年以上,并且可以重复使用一致性高,内置嵌入式式航空高精度硅压传感芯片。量程可达~2000mm,精度±,分辨率,绝对满足现场实际工程的测量要求。 组成部分也很简单,如下: 储液罐,连通管,静力水准仪,采集主机,GPRS上传模块(DTU)
测点分布情况 数据采集流程情况 精力水准仪安装前注意事项要求: 1、安装前对基点选择的要求,要求基点原理测点距离尽可能的>15m相对稳定无振源干扰。落差不大于2m。测点之间的间距根据设计要求进行布置。 2.安装前对传感器进行ID地址确认,并且记录在PC机软件内,将所所有要安装的传感器联机测试10分钟,安装时按照ID编号的顺序和测点位置确定传感器。 传感器示意图
连通管连接方式 3、测点传感器采用膨胀螺栓固定安装并且要求固定牢固,然后将液体连通管串联至每个测点传感器,基点、储液罐相连接闭合,液体接口处螺丝锁死固定要求无漏液。 4、气压平衡管采用液体联通管同样连接方式串联,然后和基点、储液罐联通。 传感器的信号线连接方式: 5、通信电缆的连接,线缆采用双绞屏蔽PU4*防滑电缆,颜色分白色信号- 黄色信号+ 黑色12v-红色12v+ 采用接线盒按照线缆的颜色对应连接至接线盒,连接方式采用穿蓝测点基地串联方式通信、然后与采集仪相连。 6、液体的添加不同的监测环境所对液体的要求也不一样,推荐两种液体,第一种为自来水,蒸馏水、一般采用该类液体首先要确定环境温度变换不大于10度,液体的膨胀系数子啊控制范围之内不会结冰上冻。 7、防冻液+自来水、比例1:1 该液体一般用在北方寒冷地区温度范围-20°-30°使用。主要目的防止液体结冰上冻。 8、液体的添加有储液罐一处添加,添加液体时后端测点传感器气门打开保证能够有空气排出液体添加时应保证连通管、传感器内尽可能的没有气泡。气泡的最大直径不大于2mm。这样传感器的稳定相更有保障。气泡的排出方法,采用气门下压即可排出。 建筑物倾斜监测
建筑物倾斜传统监测方案 传统人工的观测方法很多,利用全站仪、经纬仪、水准仪、激光铅直仪等。常用方法有: 1 投点法。观测时,应在底部观测点位置安置水平读数尺等量测设施。在每测站安置经纬仪投影时,应按正倒镜法测出每对上下观测点标志间的水平位移分量,再按矢量相加法求得水平位移值(倾斜量)和位移方向(倾斜方向); 2 测水平角法。对塔形、圆形建筑或构件,每测站的观测应以定向点作为零方向,测出各观测点的方向值和至底部中心的距离,计算顶部中心相对底部中心的水平位移分量。对矩形建筑,可在每测站直接观测顶部观测点与底部观测点之间的夹角或上层观测点与下层观测点之间的夹角,以所测角值与距离值计算整体的或分层的水平位移分量和位移方向; 3 前方交会法。所选基线应与观测点组成最佳构形,交会角宜在60°~120°之间。水平位移计算,可采用直接由两周期观测方向值之差解算坐标变化量的方向差交会法,亦可采用按每周期计算观测点坐标值,再以坐标差计算水平位移的方法。 4 激光铅直仪观测法。应在顶部适当位置安置接收靶,在其垂线下的地面或地板上安置激光铅直仪或激光经纬仪,按一定周期观测,在接收靶上直接读取或量出顶部的水平位移量和位移方向。作业中仪器应严格置平、对中,应旋转180°观测两次取其中数。对超高层建筑,当仪器设在楼体内部时,应考虑大气湍流影响; 5 测定基础沉降差法。在基础上选设观测点,采用水准测量方法,以所测各周
基坑水平位移与沉降监测方案
基坑水平位移与沉降监测方案1.概况1.1 工程概况这个项目是一项大型的建筑工程,旨在建造一座现代化的大楼。
该建筑将包括商业和住宅用途,是当地城市发展的一个重要组成部分。
1.2 基坑概况该项目需要进行基坑开挖,以便为建筑物的地基做好准备工作。
基坑的深度将达到20米左右,需要进行支护工作以确保工人的安全。
1.3 工程地质概况该项目的地质条件复杂,地下水位较高,土质较软,需要采取特殊的施工方法来确保基坑的稳定性和安全性。
此外,还需要进行地质勘探和监测工作,以确保施工过程中不会对周围环境造成不良影响。
1.4 环境概况该项目位于城市中心,周围有许多居民和商业企业,需要采取特殊的措施来减少施工对周围环境的影响。
此外,还需要进行噪音、粉尘和污水处理等工作,以确保施工过程中不会对周围环境造成不良影响。
2.基坑支护及施工方案为确保基坑的稳定性和安全性,我们采取了多种支护措施,包括钢支撑、混凝土墙和土钉墙等。
此外,我们还采用了先进的施工技术,如挖孔桩、土钉墙和钻孔灌注桩等,以确保基坑的稳定性和安全性。
我们还将采取噪音、粉尘和污水处理等措施,以确保施工过程中不会对周围环境造成不良影响。
3、监测目的、范围、依据、原则及监测内容3.1 监测目的:本次监测的目的是为了解决公司在生产过程中存在的环境污染问题,以及对环境影响的评估。
3.2 监测范围:本次监测的范围包括公司生产厂区及周边区域,主要监测点包括废水排放口、废气排放口、噪声等。
3.3 监测依据:本次监测的依据主要包括国家环境保护法规、公司环境保护标准以及国家环境监测标准等。
3.4 编制原则:本次监测的编制原则主要包括科学性、规范性、客观性、可比性等原则。
同时,为了保证监测结果的准确性,我们将采用多种监测方法,包括现场监测、实验室分析等。
以上是本次监测的目的、范围、依据、原则及监测内容的简要介绍。
我们将严格按照以上要求进行监测,确保监测结果的准确性和可靠性。
3.5 监测内容64、基坑监测项目和监测方法要求汇总表75、监测方法5.1 水平位移观测:水平位移观测是指对基坑周边建筑物、道路等进行水平位移监测。
自动化建设工程施工方案
一、方案背景随着我国城市化进程的加快,建筑工程项目日益增多,施工环境日益复杂。
为提高施工效率、保障施工安全、降低人力成本,实现工程建设的智能化、自动化,特制定本自动化建设工程施工方案。
二、方案目标1. 提高施工效率,缩短施工周期;2. 保障施工安全,降低事故发生率;3. 降低人力成本,提高企业竞争力;4. 实现工程建设的智能化、自动化。
三、方案内容1. 自动化监测系统(1)基坑监测:采用高精度GPS、激光雷达等设备,对基坑周边环境、支护结构进行实时监测,确保施工安全。
(2)塔吊监测:利用无线通信技术,对塔吊的运行状态、载荷、风速等进行实时监测,防止超载、倾覆等事故发生。
(3)施工进度监测:通过BIM技术,实现施工进度可视化,便于项目管理者实时掌握施工进度,及时调整施工计划。
2. 自动化施工设备(1)混凝土浇筑机器人:采用智能控制系统,实现混凝土的自动配料、输送、浇筑,提高浇筑质量,减少人力成本。
(2)钢筋加工机器人:通过自动化生产线,实现钢筋的自动切割、弯曲、焊接,提高加工效率,降低人工误差。
(3)自动焊接机器人:采用激光、电弧等焊接技术,实现自动焊接,提高焊接质量,降低人工成本。
3. 智能化管理平台(1)建立统一的信息化平台,实现项目全生命周期管理,包括项目规划、设计、施工、验收等环节。
(2)利用大数据、云计算等技术,对项目数据进行实时分析,为项目管理者提供决策支持。
(3)建立远程监控中心,实现对施工现场的实时监控,确保施工安全。
四、实施步骤1. 制定自动化建设工程施工方案,明确施工目标、内容、实施步骤等。
2. 采购自动化监测设备和施工设备,对施工人员进行培训。
3. 建立智能化管理平台,实现项目全生命周期管理。
4. 开展自动化施工,确保施工质量、进度、安全。
5. 对施工过程进行监控,及时发现并解决问题。
6. 对自动化建设工程施工方案进行总结、优化,为后续项目提供借鉴。
五、预期效果通过实施本自动化建设工程施工方案,预计可实现以下效果:1. 施工效率提高20%以上;2. 事故发生率降低30%以上;3. 人力成本降低20%以上;4. 项目管理水平得到全面提升。
地铁自动化监测方案
基坑工程临近地铁自动化第三方监测技术方案工程名称:建设单位:设计单位:监理单位:监测单位:审批:审核:编制:编制日期:年月日目录一、工程概况 0二、监测技术方案设计依据 (1)三、监测重点及采取的措施 (1)四、监测频率 (2)五、监测允许值和预警值 (2)六、地铁隧道监测 (3)1、地铁监测系统组成 (3)2、全站仪观测站 (4)3、控制计算机房 (5)4、基准点和变形点 (6)5、徕卡TS30型测量机器人技术指标: (6)6、地铁2号线隧道断面变形监测设备 (7)七、监测信息反馈 (7)附图 (8)一、工程概况拟建场地位于市高新技术产业园南区,地处高新区核心地带基坑占地面积约4万平米,基坑深度约13.7米。
拟建地下室3层。
基坑工程的支护安全等级为一级。
地铁位于本基坑的南侧,基坑边线距地铁隧道最近处约14.4m,基坑施工对地铁的影响有多大,直接关系地铁的安全。
为了确保地铁结构和运营安全,同时为兼顾施工、验证设计、为开发该地块房地产积累资料等,必须对深基坑开挖范围内和可能受到开挖影响的地铁站站台、砼沉管隧道、盾构隧道等主要构筑物进行安全监测。
二、监测技术方案设计依据1、《工程测量规范》GB50026-2007;2、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007);3、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009);4、《城市轨道交通地下工程监测技术规范》(QB/SZMC-10102-2010);5、现场实地踏勘了解的相关情况及相关工程经验。
三、监测重点及采取的措施1、基坑南侧距地铁2号线的最近距离约14.4米,确保地铁安全是基坑施工需考虑的最主要问题,因此,基坑南侧的各项监测是本项目的重中之重。
2、按设计要求在2号线地铁上、下行隧道按间距约10m布置变形监测断面,各布置22个断面,共44个断面,每个变形监测断面下行隧道布置5个点,隧道顶部布置一个顶部变形观测点,隧道腰左右两侧各布置一个变形观测点,轨道左右两侧靠近隧道腰下侧各布置一个变形观测点。
建筑物变形监测方案研究
第23期2020年8月No.23August ,2020建筑物变形监测方案研究孙会超,苏帅伟,任鼎鑫(河南省水利勘测设计研究有限公司,河南郑州450016)摘要:随着城市的快速发展,建筑行业发展迅速,越来越多的高层建筑对工程质量提出了更高的要求。
文章指出影响建筑物安全的因素有很多,变形是众多因素之一。
因此对建筑物进行变形监测,提供安全预警信息,对保证建筑物安全运行具有重要意义。
关键词:建筑物;变形监测;控制网中图分类号:P237文献标志码:A 江苏科技信息Jiangsu Science &Technology Information作者简介:孙会超(1989—),男,河南驻马店人,助理工程师,硕士;研究方向:地理信息系统。
引言变形是自然界普遍存在的现象,它是指变形体在各种负荷的作用下,其形状、大小及位置在时间和空间中的变化。
建筑物变形原因有自然因素影响和自身因素影响[1]。
建筑物在设计的时候都会设置一定的变形阈值,但是一旦变形值超过变形的最大允许值就会影响建筑物的安全,轻则影响建筑物的使用,重则发生危险灾难。
为了及时地检测出建筑物的安全状态,需要对建筑进行变形监测,以了解建筑物的变形状况,提供预警,为建筑的加固等提供数据支撑。
1监测模式1.1周期性监测周期性监测模式在建筑物的变形监测中是最常用的。
周期性监测模式主要是指当形变体的变形速率相当缓慢时,在局部时间域和空间域相对稳定时,可进行周期性变形监测,监测频率视具体情况可为数月、一年或甚至数年之久。
此时可以采用多种技术手段进行监测,观测时间间隔应依照监测精度的要求而定。
数据处理与分析在事后进行,用专用的后处理软件进行解算,计算出建筑物的变形量,得到最终的成果报告。
1.2连续性监测连续性监测模式就是指利用固定仪器进行长时间的数据采集,获得变形数据系列,此时监测数据是连续的,具有较高的时间分辨率。
可以根据监测要求设定观测精度,目前监测的精度一般为毫米级或者亚毫米级的精度。
重庆市住房和城乡建设委员会关于印发2021年房屋市政工程质量安全及房屋主体使用安全监管工作要点的通知
重庆市住房和城乡建设委员会关于印发2021年房屋市政工程质量安全及房屋主体使用安全监管工作要点的通知文章属性•【制定机关】重庆市住房和城乡建设委员会•【公布日期】2021.03.17•【字号】渝建质安〔2021〕16号•【施行日期】2021.03.17•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】工程质量安全监管正文重庆市住房和城乡建设委员会关于印发2021年房屋市政工程质量安全及房屋主体使用安全监管工作要点的通知各区县(自治县)住房城乡建委,两江新区、经开区、高新区、万盛经开区、双桥经开区建设局,各有关单位:为持续加强全市房屋市政工程质量安全及房屋主体使用安全工作,提升工程质量安全及房屋主体使用安全管理水平,我委制定了《2021年房屋市政工程质量安全及房屋主体使用安全监管工作要点》。
现印发给你们,请结合实际,认真抓好落实。
重庆市住房和城乡建设委员会2021年3月17日2021年房屋市政工程质量安全及房屋主体使用安全监管工作要点为持续加强全市房屋市政工程质量安全及房屋主体使用安全工作,提升工程质量安全及房屋主体使用安全管理水平,切实保障人民群众生命财产安全,制定2021年房屋市政工程质量安全及房屋主体使用安全监管工作要点。
一、总体要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深化落实习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态,坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求,牢固树立安全发展理念,紧紧围绕市委、市政府质量安全工作部署及住房城乡建设工作重点,以“控大事故、防大灾害”为目标,以大排查大整治大执法为主线,持续深入实施质量提升行动和安全生产专项整治三年行动,为推动“十四五”良好开局、庆祝建党100周年营造良好稳定环境。
全年生产安全事故起数和死亡人数严格控制在市安委会下达的指标范围内;培育鲁班奖和国家优质工程奖8个,培育重庆市优质工程奖30个、巴渝杯优质工程60个、三峡杯优质结构工程奖90个、市政金杯奖20个,培育市级工法80项;施工现场文明施工水平显著提升,培育市级安全文明工地90个,创建(巩固)扬尘控制示范工地410个。
边坡安全自动化监测解决方案
1边坡监测的重要性边坡的安全与否关乎国家与百姓利益和安全,边坡出现安全隐患将造成人民财产的巨大损失,为确保边坡能够更好的发挥社会效益与经济效益,边坡的安全管理工作非常重要,必须对边坡的安全进行实时监测,随时掌控边坡的实时动态,同时也为边坡的维护提供有效依据,保障边坡的安全,就是保障国家与人民的安全。
2边坡安全监测系统边坡安全监测系统主要有以下几部分组成:1、数据感知部分:各监测指标各类型智能传感器;2、数据采集部分:自动化采集系统;3、数据传输部分:有线/无线;4、控制分析部分:监控中心软件,数据显示平台系统功能:1、实现对边坡重要数据的实时采集、传输、计算、分析;2、直观显示各项监测数据,监测数据的历史变化过程及当前状态;3、一旦出现紧急情况,系统能及时发出预警信息;4、可实现安全监测信息的多级共享;5、可实现安全预警信息的发布。
边坡监测内容与设备选择,表面位移监测:GPS接收机、静力水准仪;内部位移监测:固定测斜仪、多点位移计;渗流量监测:渗压计、土壤墒情仪;降雨量监测:雨量计;裂缝监测:测缝计;支护结构监测:应变计、钢筋计、土压力计。
3边坡安全监测仪器设备ELT-15X型斜坡倾斜仪(智能)VWP型振弦式渗压计(智能)VWD-J型振弦式测缝计(智能)GN-1B型固定式测斜仪(智能)MCU-32自动测量单元GDA1602(4)单点采集模块南京葛南实业有限公司创建于1998年,是专业从事岩土工程安全监测仪器及系统的研发、生产、销售、服务的高科技型企业。
公司智能振弦式传感器及自动化采集系统在国内处于领先水准,产品出口16个国家和地区,应用在2000多个水电站、大型桥梁及军事工程。
公司始终注重新技术的研发投入和应用转化,致力于向客户提供承载最新技术、精准优质的仪器设备。
公司现有产品十五大类二百多个品种:应变、应力、水位、压力、位移、温度、倾斜、沉降、标定设备、电缆及附件、测量仪表、自动测量单元、单点采集模块、水雨情监测、软件及云平台。
大坝安全监测自动化解决方案
大坝安全监测自动化解决方案目录第一部分大坝安全监测系统 (1)一. 系统概述 (1)二. 系统组成 (1)三. 系统设计 (1)四. 组网方式及数据流程 (5)五. 大坝安全监控系统功能 (5)5.1用户管理 (5)5.2系统配置管理 (6)5.3运行管理 (6)5.4系统状态管理 (6)5.5数据管理 (6)5.6报表生成 (6)5.8曲线绘制功能 (6)六. 主要设备技术指标 (7)6.1渗压计 (7)6.2量水堰计 (7)6.3库水位计 (7)6.4雨量计 (7)6.5分布式网络测量单元 (8)第二部分GPS坝体变形监测系统 (10)一.系统概述 (10)二.系统结构 (10)三.基准站 (11)四.监测站 (12)五.数据处理中心 (12)二十三.第三章软件系统功能 (12)第一部分大坝安全监测系统一. 系统概述整套系统采用分层分布的优化设计方法,硬件及软件系统均采用模块化、开放式结构设计,以方便系统升级以及与其它系统的连接。
关键部件选国外原装产品,配以国内的成熟技术与产品,系统设计力求较高的稳定性、可靠性、灵活性、可操作性和可扩展性,以利主坝后期子坝和副坝自动化安全监测的扩展设计安装,系统内部的通讯完全采用数字信号的传输。
二. 系统组成测量系统由计算机、安全监测系统软件、测量单元、传感器等组成,可完成各类工程安全监测仪器的自动测量、数据处理、图表制作、异常测值报警等工作。
系统软件基于WINDOWS工作平台,集用户管理、测量管理、数据管理、通讯管理于一身,为工程安全的自动化测量及数据处理提供了极大的方便和有力的支持。
软件界面友好,操作简单,使用人员在短时间内即可迅速掌握并使用该软件;三. 系统设计依据坝体现在状况,分别进行坝体渗流监测、水位监测、降雨量监测,具体配置如下:1.2.1坝体渗流监测(1)坝体浸润线监测一般监测断面不少于3个,监测断面位置一般选择在最具有代表性的、能控制主要渗流情况和估计可能出现异常渗流情况的横断面上,如最大坝高断面、原河床断面、合龙坝段、坝体结构有变化的断面和地质情况复杂的断面等,断面间距一般为100~200m。
大坝安全监测自动化技术规范[DL T5211-2005]条文说明
大坝安全监测自动化技术规范条文说明目次范围总则大坝安全监测自动化系统设计一般规定设计内容监测系统设计大坝安全监测自动化系统设备系统环境要求系统功能要求系统性能要求监测仪器采集计算机系统运行维护范围本标准关于大坝的定义中坝肩和近坝岸电站厂总则为了统一工程安全监测自动化的技术要本标准均加以规凡经均纳入本标准的使做到技术先进安全适用大坝安全监测自动化系统设计一般规定本标准本着经济可靠的基在进行安逐工程安全监测有别于工程中的特定对象监测它必须考虑对工程进行全面的安全监测无论是针对面上或是点上的监测布置即其监测成果能为评估工程结构物的本标准没有采用少而精这样缺乏实际指导作用且容易引用于工程安全监测的仪器电容振弦式等传感器本标准在仪器设备选用原则设计内容自动化监测系统本标准针对自动化监测系统的特点这些规定包括自动化实施自动化监测的项目和仪数据采集系统的设置监测以及自动化系统运行方为自动化监测系统建立一个良好的监测系统设计分布式是我国大坝安全监测自动化发展历程中出现的三种基本数据现代科技的发展使分布式采分布式采集方式已基本上取代了集中式和混合式采集方式因此本标准有广泛适用性的数据采集并冠以智能型开放型但作为行则不宜取用含有个性色彩的词汇而应采用能充分表达鉴于应用于大坝安全监测的监测仪器大多为非标准输出的仪器设备通信自动化系统可以根据现场实际现场网络可以采用国内自动化监测系统目前大多都采用它仅是串而不涉及接插系统厂家需在此基础上建立自己的高层通信协鉴于自动化采集系统产品现场网络构建的差异性本标准未光纤和无本标准中的无线是泛指采用无线介质进行通信的方式它可以是专用无线电台也可以是或采通风设计上以确保采集设备监测管理站是基本采集系统的终端节监测管监测数据采集装置进行数监测管理站与监测管理中心站可以是局域网络通信此时监测管理站是局域网络中的一个远程节点监测管理站应配备有计算净化电源和防雷设备等一套基本网络通信软件和监测管理中心站负责整个工程监因此监测管理根据工程规模和用工作站净化电源和防离线分对于为了确保监测数据的安全还应考虑网当采用线当对现场通信要求很高或现场电磁干扰严重影响通信质量时可采用光纤通信方式当现场通信的线路很长时监测管理站可采用局域网或当距离较远应用实践表明电源供应对大坝监故本标准专列一条大坝监测自动化系统不同于一般工业测控的系统因此系应大坝安全监测自动化系统设备系统环境要求大坝安全监测自动化系统对电源要求统一管理但对于线路很长的工程通当自动化系统设备与大负荷设备不间断电源当交流电源掉电出于经济的考虑的蓄电池容量系统功能要求在自动化监测系统中工程安全监测管理软件是一个重监测管理软件的构成各本标准只规定了基本的功能要求有条件和有更多需求经过努力可以达到的还应可接受人也可以是其他形式的数据系统性能要求本标准对自动化监测系统的各项采集性能指标作了一般由于采集系统是针对适用于静态量测的大坝监测仪器研这些性能指标规定但对于具有动态变化特征的某些监测对抽水蓄能电站上库水位由于有些自动化测量设备中有测量控制部件在进行测量时需耗费较长时间因此系统采样本标准的采样时间不包含采样前的准备工作时间监测仪器大坝安全监测所采用的仪有些自动化测量装置甚至是专大坝安全监测自动化采集设备因此在编制本标准时不可避并对自动化系统中使用的监测仪器作出采集计算机采集计算机是监测管理站的主要设备由于监测管理站通常设置在现场且肩负随时监测数据采集装监测管理可考虑以监测管理中心站的工不得采用数据库服务器兼系统运行维护对自各工程可根据实际需要对安全监测的但不得低于本标准必须对系统进行经特别是应仔细检查线体运行可应根据设备的使用年限。
物业智能化管理方案
物业智能化管理方案目录一、内容综述 (2)1.1 背景与意义 (3)1.2 物业管理的发展趋势 (3)二、物业智能化管理概述 (4)2.1 物业智能化管理的定义 (6)2.2 物业智能化管理的内容 (7)三、物业智能化管理方案设计 (8)3.1 信息化平台建设 (10)3.1.1 数据采集与传输系统 (11)3.1.2 数据处理与存储系统 (12)3.1.3 数据分析与决策支持系统 (14)3.2 智能设备应用 (15)3.2.1 安全监控系统 (17)3.2.2 能源管理系统 (18)3.2.3 电梯控制系统 (20)3.3 人工管理与智能系统的结合 (21)3.3.1 服务台与呼叫系统 (22)3.3.2 员工培训与考核系统 (23)四、物业智能化管理实施步骤 (24)4.1 需求分析 (25)4.2 方案设计与评审 (27)4.3 系统开发与测试 (28)4.4 运营与维护 (29)五、物业智能化管理效果评估 (30)5.1 投资回报率分析 (31)5.2 管理效率提升评估 (32)5.3 客户满意度调查 (34)六、结论与展望 (35)6.1 实践成果总结 (36)6.2 发展前景与建议 (37)一、内容综述智能硬件设备的选型和部署:根据物业的实际需求,选择合适的智能硬件设备,如智能门禁系统、监控摄像头、报警器等,并进行合理的部署,确保各个区域都能得到有效的监控和管理。
物联网技术的应用:通过物联网技术,实现各类智能硬件设备的互联互通,形成一个统一的物联网平台,实现对物业各项设施的实时监控和管理。
大数据分析与挖掘:利用大数据技术对物业的各项数据进行分析和挖掘,为物业管理提供有力的数据支持,提高决策的科学性和准确性。
人工智能技术的运用:通过引入人工智能技术,实现物业智能化管理的自动化和智能化,如智能客服机器人、语音识别系统等,提高工作效率,降低人工成本。
移动应用与在线服务:开发物业相关的移动应用,方便业主随时随地查询物业信息、报修求助等,同时提供在线服务平台,方便物业与业主进行沟通和交流。
建筑基坑自动化监测技术标准
建筑基坑自动化监测技术标准目次1 总则 (2)2 术语 (3)3 基本规定 (5)4 自动化监测网络系统 (7)4.1 一般规定 (7)4.2 系统功能要求 (7)4.3 系统性能要求 (9)4.4 系统管理与维护要求 (9)5 监测点布置 (11)6 传感器与数据传输 (12)6.1 传感器 (12)6.2 数据传输 (12)7 自动化监测方法及要求 (14)7.1 一般规定 (14)7.2 水平位移监测 (14)7.3 竖向位移监测 (15)7.4 深层水平位移监测 (15)7.5 倾斜监测 (15)7.6 裂缝监测 (16)7.7 其他监测 (16)7.8 巡视检查 (16)8 监测数据分析处理 (19)9 预警信息反馈 (20)10 自动化监测报告 (21)1 总则1.0.1为规范建筑基坑工程自动化监测工作,做到技术先进、经济合理、成果可靠,保证基坑安全和保护周边环境,制定本规程。
1.0.2自动化监测工程、半自动化监测工程,应参照本规程执行。
1.0.3基坑工程自动化监测实施应综合考虑基坑工程设计方案、建设场地的工程地质和水文地质条件、周边环境条件、施工方案等因素,编制合理的技术方案,精心组织和实施监测。
1.0.4本规程中未涉及的部分应执行国家、行业现行相关标准的规定。
2 术语2.0.1 建筑基坑building excavation为进行建(构)筑物基础、地下建(构)筑物施工由地面向下开挖出的空间。
2.0.2基坑周边环境surroundings around building excavation在建筑基坑施工及使用阶段,基坑周围可能受基坑影响的或可能影响基坑的既有建(构)筑物、设施、管线、道路、岩土体及水系等的统称。
2.0.3建筑基坑工程监测monitoring of building excavation engineering在建筑基坑施工及使用阶段,对建筑基坑及周边环境实施的检查、量测和监视工作。
