应变监测方案-云南应变监测-中岩大地

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    2024-6-11

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自动化监测背景概述

某变电站深基坑项目,拟建变电站建筑结构长82.00m, 宽43.50m, 由2台主变以及其他配套设施组成。 拟采用现浇钢筋混凝土框架结构,应变监测工程,基础型式拟采用筏板基础。地下室底板埋深预计约-24.80m, 集水坑局部  底板埋深约-26.30m,±0.00 标高为504.00m。在基坑开挖及主体施工过程中,通过监测获得的数据,云南应变监测,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。




自动化监测原理


自动化监测是结合智能感知、物联网、云计算实现工程监测数据自动采集、存储、分析和应用,---长期稳定地获取准确的数据,并在超过阈值时直接通知到负责人,应变监测仪,降低事故的概率。

自动化监测技术包括传感器、采集传输设备、一体化集成设备、云服务器、显示端。

工程现场的多种监测仪器、设备,如围护结构顶部位移监测设备、深层水平位移监测设备、地表沉降监测设备、支撑轴力监测设备、锚索轴力监测设备、钢支撑轴力监测设备、裂缝宽度监测设备、建筑物倾斜监测设备、地下水位监测设备等

通过内置或外接采集传输设备读取数据并无线传输至云服务器;所有设备可接太阳能板进行供电,应变监测方案,实现长期值守;

云服务器接收数据并进行处理分析、将数据实时展现至显示端,显示端包括可视化大屏、电脑端、移动端,结合bim技术,使数据直观;

如有告警,也会及时通知到负责人,降低安全事故发生的概率。




大坝结构安全自动化监测主要测哪些内容?

一)变形监测

大坝的变形监测包括水平位移(横向和纵向)、垂直位移(竖向位移)坝体及坝基倾斜、表面接缝和裂缝监测。对于土石坝除设有上述的表面变形监测项目外,还设有内部变形监测。内部变形包括分层竖向位移、分层水平位移、界面位移及深层应变观测。对于混凝土面板坝还有混凝土面板变形监测,具体包括表面位移、挠度、应变及接缝开度监测。另外,如果大坝位于多发地带或者附近有不稳定的岸坡,还应进行---的抗震、滑坡、崩岸等监测。

(二)渗流监测

混凝土坝渗流监测包括坝基和坝体扬压力、坝基和坝体渗漏量、绕坝渗流和地下水位监测。

土石坝渗流监测包括坝体渗流压力、坝基渗流压力、绕坝渗流、渗流量监测。

(三)应力、应变及温度监测

混凝土坝的应力、应变及温度监测包括混土的应力和应变、无应力、钢筋应力、钢板应力、坝体和坝基温度、接缝和裂缝开度监测。

土石坝的应力监测包括孔隙水压力、土压力、接触土压力、混凝土面板应力监测。

(四)环境量监测或水文、气象监测

大坝所在位置的环境对大坝和坝基的结构安全状态有着重大影响,需对大坝上下游水位、水温、气温、库区雨量等进行监测。













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