RU2708340C2 - Способ контроля целостности берегозащитного сооружения и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ контроля целостности берегозащитного сооружения и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2708340C2
RU2708340C2 RU2018109965A RU2018109965A RU2708340C2 RU 2708340 C2 RU2708340 C2 RU 2708340C2 RU 2018109965 A RU2018109965 A RU 2018109965A RU 2018109965 A RU2018109965 A RU 2018109965A RU 2708340 C2 RU2708340 C2 RU 2708340C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
information
critical
sensors
deformation
monitoring
Prior art date
Application number
RU2018109965A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018109965A3 (ru
RU2018109965A (ru
Inventor
Анатолий Васильевич Прокопенко
Виктор Анатольевич Явна
Андрей Евгеньевич Федорчук
Александр Иванович Пономарев
Антон Сергеевич Каспржицкий
Георгий Иванович Лазоренко
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги"
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 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги"
Priority to RU2018109965A priority Critical patent/RU2708340C2/ru
Publication of RU2018109965A3 publication Critical patent/RU2018109965A3/ru
Publication of RU2018109965A publication Critical patent/RU2018109965A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2708340C2 publication Critical patent/RU2708340C2/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B3/00Engineering works in connection with control or use of streams, rivers, coasts, or other marine sites; Sealings or joints for engineering works in general
    • E02B3/04Structures or apparatus for, or methods of, protecting banks, coasts, or harbours
    • E02B3/06Moles; Piers; Quays; Quay walls; Groynes; Breakwaters ; Wave dissipating walls; Quay equipment
    • 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
    • G01B11/16Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring the deformation in a solid, e.g. optical strain gauge
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L5/00Apparatus for, or methods of, measuring force, work, mechanical power, or torque, specially adapted for specific purposes
    • G01L5/04Apparatus for, or methods of, measuring force, work, mechanical power, or torque, specially adapted for specific purposes for measuring tension in flexible members, e.g. ropes, cables, wires, threads, belts or bands
    • G01L5/10Apparatus for, or methods of, measuring force, work, mechanical power, or torque, specially adapted for specific purposes for measuring tension in flexible members, e.g. ropes, cables, wires, threads, belts or bands using electrical means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Ocean & Marine Engineering (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам контроля нарушения целостности берегозащитных сооружений, в частности волноотбойных стен, состоящих по меньшей мере из одного или нескольких массивных блоков, в частности железобетонных, а также блочных фундаментов инженерных сооружений с помощью волоконно-оптической контрольно-измерительной аппаратуры и предназначено для своевременного выявления деформации конструкций и предупреждения их полного разрушения. Способ заключается в контроле состояния берегозащитного сооружения с использованием датчика регистрации критической деформации за счет его упрощенной конструкции, позволяющей размещать несколько датчиков на стыковочных блоках инженерного сооружения с различными заданными значениями критического смещения, обеспечивая тем самым возможность повышения детализации информации о приближении сооружения к предотказному состоянию. Устройство содержит серверный компьютер с подключенными к нему автоматизированными рабочими местами, датчиками регистрации критической деформации, размещенными в местах диагностирования конструкции, блок управления, связанный с ними центрами обработки информации, и средства связи с упомянутым компьютером. Технический результат заключается в предотвращении разрушения конструкции берегозащитных сооружений за счет оперативности реагирования благодаря визуализации полученной информации в более наглядной и доступной для восприятия оператора форме. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к способам контроля нарушения целостности берегозащитных сооружений, в частности, волноотбойных стен, состоящих, по меньшей мере, из одного или нескольких массивных блоков, в частности железобетонных, а также, блочных фундаментов инженерных сооружений с помощью волоконно-оптической контрольно-измерительной аппаратуры и предназначено для своевременно выявления деформации конструкций и предупреждения их полного разрушения.
Из уровня техники известен способ контроля состояния элементов строительных конструкций, основанный на периодически проводимых оператором замерах деформаций посредством тензометрических датчиков, устанавливаемых в местах опасных сечений (см. Ренский А.Б., Руководство по тензометрированию строительных конструкций и материалов. М., 1971 г., стр. 133). Недостатками способа являются субъективность снятия показаний с приборов-измерителей и ручная обработка информации.
Известен способ определения технического состояния гидротехнических сооружений ГОСТ №54523-2011 «Портовые гидротехнические сооружения правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 ноября 2011 г. №600-ст. Сущность данного способа заключается в технических осмотрах и наблюдениях с установленной периодичностью, обеспечивающих выявление дефектов конструктивных элементов гидротехнических сооружений. При этом, осуществляется проведение визуального осмотра сооружения и в случае выявления деформационных процессов осуществляется его инструментальный осмотр. Очевидным недостатком указанного способа контроля является то, что при заданной периодичности - один раз в 5 лет, контроль состояния сооружения в межповерочный период не проводится. В результате, невозможно своевременно обнаружить развитие скрытых деструктивных процессов трещинообразования в критически важных конструктивных элементах, а также, определить реакцию на активные природно-техногенные воздействия, сопровождающиеся деформацией и разрушением сооружения. Последствия развития данной ситуации приводит к внезапным неконтролируемым разрушениям инженерных сооружений.
Известна измерительная тензометрическая система, предназначенная для проведения контроля состояния элементов строительных конструкций (Дайчик М.Л. Методы и средства натурной тензометрии. М.: Машиностроение, 1989 г., стр. 61), включающая набор тензодатчиков, коммутатор, измерительный блок, преобразующий выходной сигнал датчиков в цифровую форму, и печатающее устройство или же интерфейс для связи с ЭВМ для обработки данных. Однако система позволяет проводить только периодический контроль состояния конструкций.
В качестве ближайшего к заявляемому способу аналога принят способ дистанционного контроля и диагностики состояния конструкций и инженерных сооружений (см. патент на изобретение RU №2247958, МПК: G01M 5/00, опубл. 10.03.2005 г. ), содержащее измерительные преобразователи, в т.ч. тензометрические датчики, установленные в местах диагностирования конструкции, преобразователи сигналов с датчиков, несущих измерительную информацию, и контроллер, связанный через модем и линию связи с удаленным пунктом контроля, включающим ЭВМ. Устройство позволяет получать информацию в любой момент времени, т.е. осуществляет непрерывное отслеживание технического состояния конструкции в процессе ее эксплуатации. Однако способ реализации отличается относительно высокой сложностью, а устройство не обеспечивает наглядности представления информации, что снижает оперативность реагирования на аварийную ситуацию, и предназначено преимущественно для отслеживания состояния конструкций трубопроводов.
Задачей заявляемого изобретения является предотвращение нарушения целостности конструкции берегозащитных сооружений за счет распознавания угрозы на начальном этапе ее возникновения и обеспечение надежной защиты материально-технических ценностей и людей в случае возникновения аварийной ситуации и угрозе обрушения за счет оперативности реагирования.
Поставленная задача решена за счет того, что в способе контроля состояния берегозащитного сооружения или блочного инженерного сооружения, использована разработанная конструкция датчика, состоящего из двух одинаковых частей, которые устанавливают соосно, внутренними пластинами, вплотную одна часть к другой и крепят на расположенных рядом друг с другом элементов конструкций или блоков сооружения, одну из частей крепят с помощью крепежа к одному блоку, другую часть датчика крепят к другому блоку. Регистрирующая часть датчика содержит оптоволоконный кабель, принцип действия которого заключен в преобразовании деформации в коэффициент отражения света (Тер-Мартиросян З.Г. и др. Мониторинг напряженно-деформированного состояния многофункционального высотного комплекса волоконно-оптическим датчиками /Технологии строительства, 1(49), 2007 - с. 1-7.). Для определения критических перемещений отдельных блоков берегозащитного сооружения задается расчетное значение предельно допустимой степени натяжения оптоволоконного кабеля, определяющая их регистрацию. Конструкция датчика предполагает фиксацию оптоволоконного кабеля с требуемой степенью натяжения с его подключением непосредственно к блоку управления. При нарушении целостности берегозащитного сооружения со смещением блоков до заданных значения критических перемещений происходит регистрация факта смещения, блоком управления, обеспечивая тем самым недопущение разрушения берегозащитного сооружения. Факт регистрации достижения критического значения, заданного на датчике контроля состояния инженерного сооружения осуществляется на основе его регистрирующей части, выполненной как режущий инструмент, смещающийся вслед за возникающими деформациями, разрезая кабель и тем самым прекращают передачу сигнала от передатчика к приемнику, что сигнализирует достижение элементов сооружения заданного критического значения деформации ее целостности.
Предложенный способ контроля состояния берегозащитного сооружения с использованием данного датчика регистрации критической деформации за счет его упрощенной конструкции позволяет размещение нескольких датчиков на стыковочных блоках инженерного сооружения с различными заданными значения критического смещения, обеспечивая тем самым, возможность повышения детализации информации о приближении сооружения к предотказному состоянию. Однако заявляемое решение не ограничивает возможности использования других измерительных датчиков с целью контроля дополнительных параметров состояния берегозащитного сооружения.
Вышеприведенные совокупности существенных признаков, как способа, так и устройства позволяют получить новый положительный результат, а именно - наглядную и оперативную картину текущего состояния контролируемой конструкции, которая обеспечивает распознавание критической ситуации практически с момента ее возникновения и оперативность принятия своевременного и оптимально правильного решения по предотвращению развития деструктивных процессов.
Важным фактором, способствующим оперативности принятия решения о дальнейших действиях, является информационный сигнал о превышении предельно допустимой величины, указывающий на место локализации деструктивных процессов и вовлеченных в этот процесс конструкционных элементов сооружения. Это позволяет сократить временные затраты и повысить эффективность использования ресурсов при устранении выявленных нарушений.
В конкретном случае реализации устройства, блок управления, по каналам проводной связи сопряжен с центром обработки информации, обеспечивающего сбор и регистрацию всей информации об инженерном объекте, при наличии дополнительных датчиков контроля его состояния. Центр обработки информации связывается по каналам проводной или беспроводной связи, предполагающих соответствующее оборудование, со станционной частью устройства - компьютерным сервером, обеспечивающим предоставление информации подключенным к нему автоматизированным рабочим местам (АРМ) для дежурного персонала.
Устройство предназначено предпочтительно для контроля крупногабаритных и протяженных берегозащитных сооружений, занимающих большие площади. В этих случаях наиболее рациональным является размещение датчиков группами, каждая из которых связана со своим центром обработки информации (ЦОИ). Все ЦОИ независимо подключены каналами беспроводной связи со станционной частью устройства. Решение позволяет исключить необходимость прокладывания протяженных проводных линий.
Изобретение поясняется чертежами, где
на фиг. 1 представлена принципиальная схема установки датчиков регистрации критической деформации (ДРКД), реализующих способ на объекте контроля;
на фиг. 2 представлена принципиальная схема организации каналов связей устройства, реализующего способ на объекте контроля;
на фиг. 3 представлена принципиальная схема ДРКД;
на фиг. 4 представлена система крепления датчика регистрации критической деформации.
Изобретение осуществляется по средствам устройства контроля состояния конструкции берегозащитного сооружения, содержащего:
-набор датчиков регистрации критической деформации (ДРКД), включающих блоки управления оптоволоконными кабелями. ДРКД состоит из двух одинаковых частей. Каждая часть представляет из себя стальной уголок прямоугольной формы 2, во внутреннюю часть которого с обоих сторон приварены стальные внутренние пластины 3, имеющие в центре отверстие 1 достаточное для протягивание через него оптико-волоконного кабеля, подключенный к передатчику и приемнику, входящих в блок управления. На одной из сторон стального уголка устроены три отверстия 4 для крепления датчика к установочной площадке с помощью (шурупов или анкерного соединения), отверстия лежат на углах тупоугольного треугольника;
- центр обработки информации, включающей устройства для передачи информации по линиям проводной и беспроводной связи;
- стационарной части, включающей серверный компьютер, обеспечивающий возможность передачи информации на АРМ дежурного персонала и сам АРМ.
Все составляющие блоки устройства могут быть реализованы на базе известных выпускаемых элементов и микросхем, предназначенных для выполнения указанных функций.
Приведенный пример не исчерпывает возможные случаи реализации устройства и не ограничивает применение для контроля инженерного сооружения других видов измерительных датчиков, выдающих информацию в виде электрического аналогового сигнала.
Заявляемый способ контроля осуществляется посредством заявляемого устройства следующим образом. Осуществляется установка датчиков регистрации критической деформации в местах, подверженных наибольшим нагрузкам. Упомянутые места обычно определяет на основе конструкторской документации. В случае установки заявляемого устройства на существующий объект предварительно осуществляется комплексное обследования его физического состояния с последующим проведением имитационного моделирования критических режимов функционирования инженерного сооружения с выявлением мест установки. В память стационарной части устройства заносят расчетные величины предельно допустимой деформации для каждого контролируемого элемента конструкции, на который устанавливается датчик, а также сведения месте его расположения и другая необходимая при принятии решения информация.
За берегозащитным сооружением устанавливают постоянный надзор на протяжении всего периода эксплуатации. Система находится в постоянном режиме самодиагностики, обеспечивается проверка каналов связи и работоспособность элементов устройства. В случае, если целостность контролируемого объекта находится в допустимых пределах ДРКД находятся в состоянии ожидания. При превышении предельно допустимые значения осуществляется регистрация этого факта и блок управления передает сигнал о нарушении целостности контролируемого объекта по каналу проводной связи в центр обработки информации, который в свою очередь по выбранному каналу связи передает на стационарную часть устройства информацию о факте нарушения целостности и месте этого нарушения. Данные полученные стационарной частью устройства передается на АРМ дежурного персона с выдачей тревожного сигнала. Одновременно с этим производится обращение к компьютерному серверу и извлечение из него всей имеющейся информации о том элементе конструкции объекта наблюдения, на котором произошло регистрация факта нарушения целостности. Извлеченная информация выводится на экран дисплея.
Дежурный, в рабочей зоне которого расположен дисплей, фиксирует сигнал «тревоги». Эксплуатация инженерного сооружения приостанавливается и специалисты производят обследование конструкции, с которой поступил тревожный сигнал. После анализа принимается решение о дальнейшей эксплуатации берегозащитного сооружения.
Система позволяет предупредить возникновение опасных деформаций берегозащитных сооружений на ранних стадиях и тем самым предотвратить разрушение последних, осуществив своевременные мероприятия по предотвращению развития деструктивных процессов.
Постоянный контроль и надзор особенно важен при эксплуатации протяженных берегозащитных сооружений. Он позволяет обеспечить существенную экономию материально-технических ресурсов.
Заявляемое устройство контроля состояния берегозащитных сооружений позволяет круглосуточно автоматически отслеживать их состояние и выводить наглядную информацию на АРМ дежурного, который благодаря каналом беспроводной связи может быть расположен на требуемом удалении в составе существующих подразделения организации и не требует оборудования или строительства сооружений в близи расположения контролируемого объекта.

Claims (2)

1. Способ контроля состояния берегозащитного сооружения, включающий получение данных от датчиков, установленных в местах диагностирования конструкции, преобразование полученной с датчиков информации и ее передачу, отличающийся тем, что датчики регистрации критической деформации, состоящие из двух одинаковых частей, устанавливают соосно внутренним пластинам, вплотную одна часть к другой и закрепляют с помощью крепежа на расположенных рядом друг с другом блоках берегозащитного сооружения, с пропущенным через отверстия во внутренних и внешних пластинах обеих частей датчика оптоволоконным кабелем, который фиксируют с требуемой степенью натяжения, соответствующего предельному критическому перемещению отдельных блоков берегозащитного сооружения, с подключением кабеля к блоку управления, при этом датчики настроены на выбранное фиксированное значение деформации и находятся в режиме ожидания, срабатывая только в случае достижения деформации критического значения с передачей блоком управления этой информации в центр обработки информации, который дополнительно к данной информации передает и данные о расположении на инженерном объекте места деформации на стационарную часть устройства - серверный компьютер, обеспечивающий передачу информации на автоматизированное рабочее место дежурного персонала, который формирует условное изображение контролируемого объекта, повторяющее его конструкцию, размещает на нем в местах, соответствующих реальному расположению датчиков, место регистрации деформации в виде сигнального маяка с выводом упомянутого изображения на экран компьютера, а также обеспечивает самодиагностику каналов связи и датчиков, выводя информацию о контроле их состояния на экран монитора.
2. Устройство контроля состояния конструкции берегозащитного сооружения, содержащее стационарную часть, характеризующееся использованием компьютера-сервера и автоматизированных рабочих мест, отличающееся тем, что оно снабжено датчиками регистрации критической деформации, состоящими из двух одинаковых частей, установленных соосно внутренним пластинам, вплотную одной части к другой, закрепленных на расположенных рядом друг к другу блоках берегозащитного сооружения, с пропущенным через отверстия во внутренних и внешних пластинах обеих частей датчика оптоволоконным кабелем, зафиксированным с требуемой степенью натяжения, соответствующего предельному критическому перемещению отдельных блоков берегозащитного сооружения, с подключенным оптическим кабелем одним концом к оптическому передатчику, другим - к оптическому приемнику блока управления, размещенных в местах диагностирования конструкции, связанного с ними центрами обработки информации, включающего плату аналого-цифрового преобразователя, и средства связи центра обработки информации с упомянутым компьютером, выполненным с возможностью самодиагностики каналов связи и проверки работоспособности элементов устройства, приема и регистрации сигналов, содержащих измерительную информацию.
RU2018109965A 2018-03-21 2018-03-21 Способ контроля целостности берегозащитного сооружения и устройство для его осуществления RU2708340C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018109965A RU2708340C2 (ru) 2018-03-21 2018-03-21 Способ контроля целостности берегозащитного сооружения и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018109965A RU2708340C2 (ru) 2018-03-21 2018-03-21 Способ контроля целостности берегозащитного сооружения и устройство для его осуществления

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018109965A3 RU2018109965A3 (ru) 2019-09-23
RU2018109965A RU2018109965A (ru) 2019-09-23
RU2708340C2 true RU2708340C2 (ru) 2019-12-05

Family

ID=68083793

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018109965A RU2708340C2 (ru) 2018-03-21 2018-03-21 Способ контроля целостности берегозащитного сооружения и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2708340C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2120517C1 (ru) * 1997-08-28 1998-10-20 Государственный институт по проектированию оснований и фундаментов "Фундаментпроект" Устройство для регистрации линейных деформаций
RU2247958C2 (ru) * 2003-03-28 2005-03-10 Дочернее открытое акционерное общество ДАО "Оргэнергогаз" Способ дистанционного контроля и диагностики состояния конструкции и инженерных сооружений и устройство для его осуществления
RU2540258C1 (ru) * 2011-01-20 2015-02-10 Омнисанс Са Устройство для измерения деформаций и способ измерения деформаций
CN204854648U (zh) * 2015-05-28 2015-12-09 河海大学 一种分布式光纤用于面板坝脱空的监测装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2120517C1 (ru) * 1997-08-28 1998-10-20 Государственный институт по проектированию оснований и фундаментов "Фундаментпроект" Устройство для регистрации линейных деформаций
RU2247958C2 (ru) * 2003-03-28 2005-03-10 Дочернее открытое акционерное общество ДАО "Оргэнергогаз" Способ дистанционного контроля и диагностики состояния конструкции и инженерных сооружений и устройство для его осуществления
RU2540258C1 (ru) * 2011-01-20 2015-02-10 Омнисанс Са Устройство для измерения деформаций и способ измерения деформаций
CN204854648U (zh) * 2015-05-28 2015-12-09 河海大学 一种分布式光纤用于面板坝脱空的监测装置

Also Published As

Publication number Publication date
RU2018109965A3 (ru) 2019-09-23
RU2018109965A (ru) 2019-09-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2327105C2 (ru) Способ контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения и устройство для его осуществления
TWI449883B (zh) 結構體安全性之分析方法
JPH02212734A (ja) 構造部材の構造的完全性変化を検出する装置および方法
CN106840265B (zh) 一种脚手架安全预警系统
RU2413193C2 (ru) Способ мониторинга безопасности несущих конструкций, конструктивных элементов зданий и сооружений и система для его осуществления
CN101713167A (zh) 桥梁结构健康监测车
CN106092036A (zh) 一种模板支撑架变形远程实时监测系统和方法
JP2000097737A (ja) 落石・崩落監視システム
CN206096875U (zh) 基于mems技术的桥梁远程自动化实时监测装置
RU2576548C2 (ru) Способ контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения и устройство для его осуществления
JP2007183166A (ja) 電柱応力評価装置、電柱応力評価システム、電柱応力評価方法及び電柱
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
RU2708340C2 (ru) Способ контроля целостности берегозащитного сооружения и устройство для его осуществления
KR100710662B1 (ko) 구조물의 피로 강도 모니터링 시스템
CN211737214U (zh) 一种盾构隧道管片沉降监测报警系统
KR100904535B1 (ko) 교량의 박스거더 내부 안전진단장치
KR101635806B1 (ko) 대화 기능, 지능 기능 및 임무 기능의 다기능 계측모듈을 구비한 시설물 안전관리 시스템 및 그 방법
CN111102011A (zh) 一种盾构隧道管片沉降监测报警系统及监测报警方法
RU2767263C1 (ru) Способ комплексной оценки показателей, определяющих техническое состояние трубопроводных систем, и система мониторинга для его реализации
CN210246807U (zh) 一种基于bim的公路隧道实时监控系统
JP2003065942A (ja) コンクリート損傷度診断装置及び診断方法
RU2742081C1 (ru) Способ мониторинга технического состояния производственных зданий с оценкой рисков аварии
RU2698419C1 (ru) Система для мониторинга искусственных сооружений высокоскоростной магистрали
CN111397822A (zh) 一种基于激光陀螺的桥梁安全监测装置及方法
JPH08311873A (ja) 山留めの安全管理装置