自动化监测系统优势
搭配灵活:根据工程设施的不同结构类型与重要程度,可自由选择搭配传感器种类和数量,也可按照单项数据进行采集,该系统兼容市面上各类传感器,具有强大的通用性。
数据准确:仪器设备具有高精度及优异的耐候性能,防水、防雷、防尘,实现稳定和可靠的长期数据测量
多路存储:前端设备具有大容量数据存储功能,监测中心可记录所有历史数据
地质灾害自动化监测的重要性
针对滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等地质灾害问题,传统的方法是通过人工携带监测仪器到现场的方式对异动信号进行收集,获取地质灾害发生的相关信息。但由于地质灾害发生的偶然性,以及部分地区恶劣的地形环境等因素,传统的人工监测方式无法保证时效性。因此,建立实时的自动化监测预警系统是必然的发展趋势。它能实现精细化监测、提升预警能力,降低因灾伤亡和损失。更大限度保护人民群众生命财产安全。
自动化监测系统介绍
1.基坑、地基与基桩
地基承载力、基桩承载力、基桩完整性、锚杆(索) 长度及预应力、桩基成孔质量;
2. 混凝土结构
混凝土结构强度、混凝土碳化深度、钢筋位置及保护层厚度、表面缺陷、内部缺陷及裂缝、结构尺寸、 钢筋锈蚀度;
3. 预应力桥梁
预应力孔道压浆密实度、锚下有效预应力检测、 “0”号块浇筑质量检测、单梁静载试验、斜拉索索 力检测、钢管拱桥混凝土脱空检测;
4. 隧道工程
隧道超前预报、断面尺寸、锚杆数量与长度抽检,锚杆拉拔力检测、喷射混凝土及衬砌混凝土强度检测、 喷射混凝土及衬砌厚度。
自动化监测系统
在基坑开挖及主体施工过程中,通过监测获得的数据,用来评价基坑周边土体的稳定性;评价基坑开挖 影响范围内的建构筑物、道路、管线的沉降、以及可能产生的其它不均匀变形。评价支护结构的变形、受力体系的安全和可靠度;收集变电站主体结构在浮力加载过程中局部变形的情况;在常水位情形下的抗浮桩的应力 水平,核定设计应力与实际工作应力进行比较;在排水深井进入停泵阶段,通过监测数据为停泵方案提供信息或调整停泵方案。
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