CN107843358A - 一种混凝土磨蚀预警系统及方法 - Google Patents

一种混凝土磨蚀预警系统及方法 Download PDF

Info

Publication number
CN107843358A
CN107843358A CN201711257843.XA CN201711257843A CN107843358A CN 107843358 A CN107843358 A CN 107843358A CN 201711257843 A CN201711257843 A CN 201711257843A CN 107843358 A CN107843358 A CN 107843358A
Authority
CN
China
Prior art keywords
optical cable
measuring optical
concrete
temperature measuring
vibration
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201711257843.XA
Other languages
English (en)
Inventor
李跃鹏
王晓亮
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
PowerChina Zhongnan Engineering Corp Ltd
Original Assignee
PowerChina Zhongnan Engineering Corp Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by PowerChina Zhongnan Engineering Corp Ltd filed Critical PowerChina Zhongnan Engineering Corp Ltd
Priority to CN201711257843.XA priority Critical patent/CN107843358A/zh
Publication of CN107843358A publication Critical patent/CN107843358A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K11/00Measuring temperature based upon physical or chemical changes not covered by groups G01K3/00, G01K5/00, G01K7/00 or G01K9/00
    • G01K11/32Measuring temperature based upon physical or chemical changes not covered by groups G01K3/00, G01K5/00, G01K7/00 or G01K9/00 using changes in transmittance, scattering or luminescence in optical fibres
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/22Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring depth
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01HMEASUREMENT OF MECHANICAL VIBRATIONS OR ULTRASONIC, SONIC OR INFRASONIC WAVES
    • G01H9/00Measuring mechanical vibrations or ultrasonic, sonic or infrasonic waves by using radiation-sensitive means, e.g. optical means
    • G01H9/004Measuring mechanical vibrations or ultrasonic, sonic or infrasonic waves by using radiation-sensitive means, e.g. optical means using fibre optic sensors

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Abstract

本发明公开了一种混凝土磨蚀预警系统及方法,包括依次电连接的测量触发装置、沿程信号测量装置、对比报警装置;所述沿程信号测量装置与测温光缆或者测振光缆连接;所述测温光缆或者测振光缆沿磨蚀面埋设于混凝土内。本发明提高了测量的代表性。同时传感器自身不存在磨损,可多次反复利用,降低了维护成本。

Description

一种混凝土磨蚀预警系统及方法
技术领域
本发明涉及岩土工程过水建筑物混凝土磨蚀监测技术领域,特别是一种混凝土磨蚀预警系统及方法。
背景技术
岩土工程过水建筑物主要包括输水建筑物和泄水建筑物,其衬砌材料一般选择混凝土。在上述建筑物的过水过程,水流会对混凝土结构产生磨蚀,包括磨损和空蚀,严重时会影响建筑物安全。
为了及时发现混凝土的磨蚀程度,目前一般采用人工观察混凝土表面磨蚀情况或使用磨蚀计进行观测。
人工观察只能在建筑物放空来水后开展,无法随时掌握混凝土磨蚀情况,由于监测的时效性较差,往往造成混凝土结构破坏的扩大,甚至造成工程失事。
现有磨蚀计能够实时监测混凝土磨蚀程度,但均为点式传感器,其原理为预先在混凝土内部沿深度方向埋设导线或电阻,混凝土发生磨蚀后,磨蚀掉传感器的某一组导线或电阻,即可测得相应深度的混凝土已被磨蚀,结构示意见图2。由于点式传感器的监测范围有限,在传感器布置时只能选择预计会发生磨蚀的部位进行监测,无法进行连续预警,而受到有关混凝土磨蚀理论尚未完备以及混凝土浇筑质量的不确定性等不利因素影响,容易出现实际发生磨蚀的部位未布置传感器的情况,造成磨蚀监控范围的遗漏。
更重要的是,传统点式磨蚀计依靠磨坏仪器本身的一部分进行测量,而传感器的材料与混凝土不同,这就造成传感器测点布置部位局部混凝土的强度因为传感器的埋设而被加强或削弱的现象,造成磨蚀监测成果的代表性下降,甚至出现混凝土磨蚀仅发生在磨蚀计布置的位置,造成混凝土结构的附加伤害。
同样更重要的是,依靠磨坏仪器本身的一部分进行测量,在磨蚀部位的混凝土修复后,因为磨蚀计线路的一部分已经被磨坏,无法进行二次测量,需要进行更换新的传感器才能正常测量,不但增加了维护成本,而且原有传感器的拆除有时也比较麻烦,甚至出现无法更换传感器的情况。
为了改进混凝土磨蚀监测,需要一种能够随时连续反馈建筑物各个部位混凝土的磨蚀情况,同时对混凝土材料的特性影响较小的监测系统。
发明内容
本发明旨在提供一种混凝土磨蚀预警系统及方法,解决现有磨蚀监测手段无法连续预警混凝土破坏且代表性较差的问题。
为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:一种混凝土磨蚀预警系统,包括依次电连接的测量触发装置、沿程信号测量装置、对比报警装置;所述沿程信号测量装置与测温光缆或者测振光缆连接;所述测温光缆或者测振光缆沿磨蚀面埋设于混凝土内。
所述测温光缆或者测振光缆沿所述磨蚀面布置于表层钢筋下方。
所述测温光缆包括第一路测温光缆、第二路测温光缆;所述第一路测温光缆、第二路测温光缆沿所述磨蚀面交错布置于表层钢筋的上方和下方;或者所述测振光缆包括第一路测振光缆、第二路测振光缆;所述第一路测振光缆、第二路测振光缆沿所述磨蚀面交错布置于表层钢筋的上方和下方。
所述第一路测温光缆或第一路测振光缆第一段设置于所述表层钢筋上方;所述第一路测温光缆或第一路测振光缆第一段通过一倾斜段与第二段连接,且该第二段设置于所述表层钢筋下方……依此类推。
所述第二路测温光缆或第二路测振光缆第一段设置于所述表层钢筋下方;所述第二路测温光缆或第二路测振光缆第一段通过一倾斜段与第二段连接,且该第二段设置于所述表层钢筋上方……依此类推。
所述第一路测温光缆、第二路测温光缆或者所述第一路测振光缆、第二路测振光缆均通过多个设置于所述混凝土内的支撑架支撑定位。
所述测温光缆或测振光缆为环形传感光缆;所述环形传感光缆中段沿所述磨蚀面布置;所述环形传感光缆的两个端头均接入所述沿程信号测量装置。
相应的,本发明还提供了一种利用上述预警系统进行混凝土磨蚀预警的方法,其特征在于,该方法主要实现过程为: 测量测温光缆沿程的温度,对比报警装置判断建筑物过水过程中测温光缆沿程某段是否有温度单调变化的趋势,若存在该趋势,则给出该段测温光缆附近的混凝土被磨蚀的信息;或者,测量测振光缆沿程的振动噪声强度,对比报警装置判断建筑物过水过程中测振光缆沿程某段是否有振动噪声强度增加的趋势 ,若存在该趋势,则给出该段测振光缆附近的混凝土被磨蚀的信息。
所述温度单调变化的趋势与混凝土被磨蚀的关系通过被测部位混凝土的取样试验获得。
所述振动噪声强度增加的趋势与混凝土被磨蚀的关系通过被测部位混凝土的取样试验获得。
与现有技术相比,本发明所具有的有益效果为:
1.本发明利用混凝土磨蚀过程中的发热效应和振动效应来探测磨蚀现象,可以在混凝土内部感知混凝土磨蚀情况。一方面对测量区域的混凝土材料特性影响较小,提高了测量的代表性,同时在上述感应原理下,传感器自身不存在磨损,可多次反复利用,降低了维护成本。
2.本发明利用分布式测量原理,可以连续测量光缆布置沿程的状态,进而获得光缆沿程任意位置的混凝土磨蚀情况,改变了传统测量手段仅能观测个别点的磨蚀情况,在监测范围上得到了极大的扩展。
3.本发明在兼顾测量代表性和测量范围的基础上,保证了测量的时效性,可以在建筑物过水过程中及时反映混凝土的磨蚀情况,有助于及时发现问题。由于混凝土磨蚀过程存在逐步加剧的特点,因此尽早发现磨蚀现象对限制磨蚀造成的破坏规模,减少工程损失意义重大。通过磨蚀预警系统的使用,配合建筑物过水水流的合理调度,能够降低工程维护成本,保障建筑物安全。
附图说明
图1为本发明的组成示意图;
图2为传统的磨蚀计组成示意图;
图3为本发明以间接非磨损方式监测磨蚀为主的实施例示意图;
图4为本发明兼顾直接监测磨蚀的第一个实施例示意图;
图5为本发明兼顾直接监测磨蚀的第二个实施例示意图;
以上附图中的标记分别为:
1—测量触发装置,2—沿程信号测量装置,3—对比报警装置,4—分布式传感光缆,5—磨蚀面,6—混凝土,7—表层钢筋,21—磨蚀计读数仪,22—磨蚀计,31—传感光缆,41-第一路接力传感光缆,42-第二路接力传感光缆,43-支撑架,51-环形传感光缆。
具体实施方式
本发明所述测温光缆、测振光缆以及断点位置测量光缆在测量用途上存在差别,但实施中可采用相同类型的传感光缆。
如图3所示,本发明第一种实施例包括传感光缆31,传感光缆31沿磨蚀面5布置在表层钢筋7下方,传感光缆31接入沿程信号测量装置2,沿程信号测量装置2受测量触发装置1控制,沿程信号测量装置2的测量结果输出至对比报警装置3。
图3所示的实施例实际应用过程如下:
1)在建筑物修筑过程中,对混凝土进行取样,通过试验获得特定部位磨蚀程度与温度或振动噪声强度的关系;
2)建筑物过水时,测量触发装置1控制沿程信号测量装置2开始测量;
3)沿程信号测量装置2测量传感光缆2的沿程温度或者振动噪声,其中温度测量可利用光时域反射法实现,振动噪声可通过干涉法实现;
4)当某处混凝土受磨蚀速度加快,或是混凝土磨蚀后传感光缆更加接近磨蚀面,使得该处传感光缆附近的温度变化加剧,同时产生更加剧烈的振动噪声;
5)通过将不同时段的同一部位温度或振动噪声测值输出至对比报警装置3进行比对,通过发现温度或振动噪声的变化,来确定磨蚀现象明显的部位,并给出提示信息。
沿程信号测量装置可通过接入光缆,测量传感光缆沿程的温度,相应对比报警装置判断建筑物过水前后光缆沿程是否有明显的温度变化,进而给出光缆附近的混凝土是否被磨蚀的信息。
沿程信号测量装置可通过接入光缆,测量传感光缆沿程的振动噪声,相应对比报警装置判断建筑物过水过程中是否有明显的振动噪声变化,进而给出光缆附近的混凝土是否被磨蚀的信息。
如图4所示,本发明第二种实施例包括第一路接力传感光缆41,第二路接力传感光缆42,第一路接力传感光缆41和第二路接力传感光缆42沿磨蚀面5交替布置在表层钢筋7上方和下方,并由支撑架43定位,第一路接力传感光缆41和第二路接力传感光缆42接入沿程信号测量装置2,沿程信号测量装置2受测量触发装置1控制,沿程信号测量装置2的测量结果输出至对比报警装置3。本发明中接力传感光缆是指测温光缆或测振光缆。
图4所示的实施例实际应用过程与图3相似,区别在于,当某一路传感光缆被磨蚀断路后,另一路传感光缆的测量不受影响。
该实施例在钢筋7上方布置时在混凝土内埋深较浅,且深度确定,该部位混凝土被磨蚀后光缆也被磨断,因此可以采用光时域反射法确定光缆断路位置,进而直接测量出特定深度下的早期混凝土磨蚀。
该实施例可以进一步增加更多路的光缆,使得光缆断路的影响进一步降低。
如图5所示,本发明第三种实施例包括环形传感光缆51,环形传感光缆51的进程和回程沿磨蚀面5布置,环形传感光缆51的两个端头分别接入沿程信号测量装置2,沿程信号测量装置2受测量触发装置1控制,沿程信号测量装置2的测量结果输出至对比报警装置3。
图5所示的实施例实际应用过程与图3相似,区别在于,当某部位的传感光缆被磨蚀断路后,沿程信号测量装置2仍可利用另一端的光缆进行测量。
该实施例还适用于需要环形测量回路的光纤振动噪声测量方法,当需要较高振动噪声测量精度时,目前一般仍需要光缆构成环形测量回路。
该实施例可以和图4所示的实施例结合,即对图4中各路光缆增加回程,以进一步减小光缆断路对测量的影响。

Claims (10)

1.一种混凝土磨蚀预警系统,其特征在于,包括依次电连接的测量触发装置、沿程信号测量装置、对比报警装置;所述沿程信号测量装置与测温光缆或者测振光缆连接;所述测温光缆或者测振光缆沿磨蚀面埋设于混凝土内。
2.根据权利要求1所述的混凝土磨蚀预警系统,其特征在于,所述测温光缆或者测振光缆沿所述磨蚀面布置于表层钢筋下方。
3.根据权利要求1所述的混凝土磨蚀预警系统,其特征在于,所述测温光缆包括第一路测温光缆、第二路测温光缆;所述第一路测温光缆、第二路测温光缆沿所述磨蚀面交错布置于表层钢筋的上方和下方;或者所述测振光缆包括第一路测振光缆、第二路测振光缆;所述第一路测振光缆、第二路测振光缆沿所述磨蚀面交错布置于表层钢筋的上方和下方。
4.根据权利要求3所述的混凝土磨蚀预警系统,其特征在于,所述第一路测温光缆或第一路测振光缆第一段设置于所述表层钢筋上方;所述第一路测温光缆或第一路测振光缆第一段通过一倾斜段与第二段连接,且该第二段设置于所述表层钢筋下方……依此类推。
5.根据权利要求4所述的混凝土磨蚀预警系统,其特征在于,所述第二路测温光缆或第二路测振光缆第一段设置于所述表层钢筋下方;所述第二路测温光缆或第二路测振光缆第一段通过一倾斜段与第二段连接,且该第二段设置于所述表层钢筋上方……依此类推。
6.根据权利要求4或5所述的混凝土磨蚀预警系统,其特征在于,所述第一路测温光缆、第二路测温光缆或者所述第一路测振光缆、第二路测振光缆均通过多个设置于所述混凝土内的支撑架支撑定位。
7.根据权利要求1所述的混凝土磨蚀预警系统,其特征在于,所述测温光缆或测振光缆为环形传感光缆;所述环形传感光缆中段沿所述磨蚀面布置;所述环形传感光缆的两个端头均接入所述沿程信号测量装置。
8.一种利用权利要求1、2、7之一所述预警系统进行混凝土磨蚀预警的方法,其特征在于,该方法主要实现过程为:测量测温光缆沿程的温度,对比报警装置判断建筑物过水过程中测温光缆沿程某段是否有温度单调变化的趋势,若存在该单调变化的趋势,则给出该段测温光缆附近的混凝土被磨蚀的信息;或者,测量测振光缆沿程的振动噪声强度,对比报警装置判断建筑物过水过程中测振光缆沿程某段是否有振动噪声强度增加的趋势,若存在振动噪声增加的趋势,则给出该段测振光缆附近的混凝土被磨蚀的信息。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述温度单调变化的趋势与混凝土被磨蚀的关系通过被测部位混凝土的取样试验获得。
10.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述振动噪声强度增加的趋势与混凝土被磨蚀的关系通过被测部位混凝土的取样试验获得。
CN201711257843.XA 2017-12-04 2017-12-04 一种混凝土磨蚀预警系统及方法 Pending CN107843358A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711257843.XA CN107843358A (zh) 2017-12-04 2017-12-04 一种混凝土磨蚀预警系统及方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711257843.XA CN107843358A (zh) 2017-12-04 2017-12-04 一种混凝土磨蚀预警系统及方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN107843358A true CN107843358A (zh) 2018-03-27

Family

ID=61664319

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201711257843.XA Pending CN107843358A (zh) 2017-12-04 2017-12-04 一种混凝土磨蚀预警系统及方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107843358A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110146191A (zh) * 2019-06-21 2019-08-20 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 一种分布式光纤测温降噪系统及其降噪方法
CN110696179A (zh) * 2019-10-22 2020-01-17 上海中兴思秸通讯有限公司 混凝土传感光纤的铺设方法

Citations (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1995000823A1 (en) * 1993-06-25 1995-01-05 Paulson Peter O Continuous monitoring of reinforcements in structures
DE19506180C1 (de) * 1995-02-09 1996-06-05 Geso Ges Fuer Sensorik Geotech Verfahren zur Kontrolle und Überwachung des Zustandes von Deichen, Dämmen, Wehren oder dergleichen
JP2001227994A (ja) * 2000-02-15 2001-08-24 Fujikura Ltd 光ファイバセンサの組立方法および光ファイバセンサ
US20030174924A1 (en) * 2002-03-14 2003-09-18 Tennyson Roderick C. Monitoring of large structures using brillouin spectrum analysis
CN101738693A (zh) * 2009-12-22 2010-06-16 浙江大学 混凝土内部分布式传感光纤的铺设方法
CN101923057A (zh) * 2010-04-29 2010-12-22 大连理工大学 Botdr光纤腐蚀传感器
JP2011022029A (ja) * 2009-07-16 2011-02-03 Tobishima Corp コンクリート構造物の歪み検出装置
CN102095677A (zh) * 2010-12-01 2011-06-15 浙江大学 一种钢筋混凝土锈裂监测方法及传感器
CN103512850A (zh) * 2013-10-24 2014-01-15 东南大学 混凝土中钢筋锈蚀状态及温度场状态的全体积监测传感装置
CN103604384A (zh) * 2013-11-14 2014-02-26 南京大学 船闸结构应变、应力分布式光纤监测方法及系统
CN203630020U (zh) * 2013-11-27 2014-06-04 中交天津港湾工程研究院有限公司 用于监测混凝土中钢筋腐蚀的光纤传感遥测系统
CN103913514A (zh) * 2013-01-05 2014-07-09 山东三箭建设工程管理有限公司 大体积混凝土温度梯度裂缝监测方法
CN104482876A (zh) * 2014-12-21 2015-04-01 天津大学前沿技术研究院有限公司 基于啁啾光纤光栅的混凝土磨蚀及空蚀深度实时监测系统
WO2015107332A1 (en) * 2014-01-14 2015-07-23 Optasense Holdings Limited Determining sensitivity profiles for das sensors
CN204679041U (zh) * 2015-04-17 2015-09-30 北京交通大学长三角研究院 光纤分布式洞库监测系统
JP2016180740A (ja) * 2015-03-25 2016-10-13 太平洋セメント株式会社 腐食センサおよび腐食検出方法
JP2016186483A (ja) * 2015-03-27 2016-10-27 太平洋セメント株式会社 腐食状態予測方法
US20170067222A1 (en) * 2014-02-05 2017-03-09 Cementation Skanska Limited Method of monitoring subsurface concrete structures
CN106525860A (zh) * 2016-09-28 2017-03-22 重庆揽光科技有限公司 一种基于布里渊的传感器进行混凝土监测的方法

Patent Citations (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1995000823A1 (en) * 1993-06-25 1995-01-05 Paulson Peter O Continuous monitoring of reinforcements in structures
DE19506180C1 (de) * 1995-02-09 1996-06-05 Geso Ges Fuer Sensorik Geotech Verfahren zur Kontrolle und Überwachung des Zustandes von Deichen, Dämmen, Wehren oder dergleichen
JP2001227994A (ja) * 2000-02-15 2001-08-24 Fujikura Ltd 光ファイバセンサの組立方法および光ファイバセンサ
US20030174924A1 (en) * 2002-03-14 2003-09-18 Tennyson Roderick C. Monitoring of large structures using brillouin spectrum analysis
JP2011022029A (ja) * 2009-07-16 2011-02-03 Tobishima Corp コンクリート構造物の歪み検出装置
CN101738693A (zh) * 2009-12-22 2010-06-16 浙江大学 混凝土内部分布式传感光纤的铺设方法
CN101923057A (zh) * 2010-04-29 2010-12-22 大连理工大学 Botdr光纤腐蚀传感器
CN102095677A (zh) * 2010-12-01 2011-06-15 浙江大学 一种钢筋混凝土锈裂监测方法及传感器
CN103913514A (zh) * 2013-01-05 2014-07-09 山东三箭建设工程管理有限公司 大体积混凝土温度梯度裂缝监测方法
CN103512850A (zh) * 2013-10-24 2014-01-15 东南大学 混凝土中钢筋锈蚀状态及温度场状态的全体积监测传感装置
CN103604384A (zh) * 2013-11-14 2014-02-26 南京大学 船闸结构应变、应力分布式光纤监测方法及系统
CN203630020U (zh) * 2013-11-27 2014-06-04 中交天津港湾工程研究院有限公司 用于监测混凝土中钢筋腐蚀的光纤传感遥测系统
WO2015107332A1 (en) * 2014-01-14 2015-07-23 Optasense Holdings Limited Determining sensitivity profiles for das sensors
US20170067222A1 (en) * 2014-02-05 2017-03-09 Cementation Skanska Limited Method of monitoring subsurface concrete structures
CN104482876A (zh) * 2014-12-21 2015-04-01 天津大学前沿技术研究院有限公司 基于啁啾光纤光栅的混凝土磨蚀及空蚀深度实时监测系统
JP2016180740A (ja) * 2015-03-25 2016-10-13 太平洋セメント株式会社 腐食センサおよび腐食検出方法
JP2016186483A (ja) * 2015-03-27 2016-10-27 太平洋セメント株式会社 腐食状態予測方法
CN204679041U (zh) * 2015-04-17 2015-09-30 北京交通大学长三角研究院 光纤分布式洞库监测系统
CN106525860A (zh) * 2016-09-28 2017-03-22 重庆揽光科技有限公司 一种基于布里渊的传感器进行混凝土监测的方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110146191A (zh) * 2019-06-21 2019-08-20 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 一种分布式光纤测温降噪系统及其降噪方法
CN110696179A (zh) * 2019-10-22 2020-01-17 上海中兴思秸通讯有限公司 混凝土传感光纤的铺设方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Barrias et al. Distributed optical fibre sensors in concrete structures: Performance of bonding adhesives and influence of spatial resolution
RU88453U1 (ru) Приборный комплекс для бесконтактной диагностики технического состояния подземных трубопроводов м-1
Wu et al. Quantitative strain measurement and crack opening estimate in concrete structures based on OFDR technology
CN107843358A (zh) 一种混凝土磨蚀预警系统及方法
NO323931B1 (no) Maling av tilstanden i stalstrukturer ved patrykk av en pulsformet elektrisk strom og analyse av spenningsfallet
CN107015282B (zh) 基于锚杆的地下空间围岩灾害电阻率实时监测方法
CN110702261A (zh) 混凝土水化热实时监测系统及方法
CN110849321A (zh) 混凝土浇注高度实时监测方法及系统
KR20210113576A (ko) 철근파단 진단 장치
Joshaghani et al. Concrete pavements curing evaluation with non-destructive tests
JP2015161533A (ja) 鋼管柱診断方法および鋼管柱診断装置
CN108548757A (zh) 一种连续配筋混凝土路面固化温度曲线的测试方法
CN110725347A (zh) 混凝土灌注桩施工过程中断桩的实时检测方法及系统
KR101779017B1 (ko) 지반 내 간극수압과 흡입응력 계측을 통한 지반함몰 모니터링 시스템 및 상시감시 방법
JP3635270B2 (ja) 地盤変動計測システム
Guan et al. A calibration test of karst collapse monitoring device by optical time domain reflectometry (BOTDR) technique
Chaturabong et al. Development of loaded wheel test for evaluating bleeding in chip seals
RU2329379C2 (ru) Способ и устройство для сбора информации о свойствах геологического пласта, окружающего ствол скважины, с применением измерений ямр
Hammons et al. Detection of stripping in hot-mix asphalt
CN207832343U (zh) 一种混凝土磨蚀预警系统
CN207633331U (zh) 一种钻孔灌注桩成桩质量控制装置
Ren et al. Comparative evaluation of asphalt pavement dynamic response with different bases under moving vehicular loading
Grellet et al. Effect of tire type on strains occurring in asphalt concrete layers
Fabritius et al. Distributed fibre optic temperature measurements for dam safety monitoring: current state of the art and further developments
CN108387717A (zh) 一种混凝土开裂敏感性的测量系统及其测量方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination