RU83617U1 - Система мониторинга безопасности несущих конструкций, конструктивных элементов зданий, сооружений в режиме реального времени - Google Patents
Система мониторинга безопасности несущих конструкций, конструктивных элементов зданий, сооружений в режиме реального времени Download PDFInfo
- Publication number
- RU83617U1 RU83617U1 RU2009103832/22U RU2009103832U RU83617U1 RU 83617 U1 RU83617 U1 RU 83617U1 RU 2009103832/22 U RU2009103832/22 U RU 2009103832/22U RU 2009103832 U RU2009103832 U RU 2009103832U RU 83617 U1 RU83617 U1 RU 83617U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- unit
- measuring
- structures
- measuring unit
- structural elements
- Prior art date
Links
Landscapes
- Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)
Abstract
Система мониторинга безопасности несущих конструкций, конструктивных элементов зданий, сооружений в режиме реального времени, содержащая не менее одного блока нагружения непрерывного действия, вырабатывающего сигнал нагружения произвольно заданной формы и/или частоты, блок вибродатчиков, блок определения собственных частот колебаний конструкций, блок измерения ускорений колебаний объекта, и/или блок измерения наклонов, и/или блок измерения прогибов, и/или блок измерения напряжений, и/или блок измерения нагрузок, и/или блок измерения абсолютной и неравномерной осадки, и/или блок измерения геодезических параметров, блок обработки и выходной информации, блок градации выходной информации, предназначенный для категорирования уровня безопасности, блок передачи информации потребителям, блок измерения уровня грунтовых вод, блок измерения влажности, блок измерения температуры, блок передачи информации потребителям, и не менее одного источника бесперебойного питания, причем все упомянутые блоки подключены к шинам передачи данных, шинам управления и шинам питания.
Description
Полезная модель относится к области автоматизированных систем мониторинга безопасности несущих конструкций, конструктивных элементов зданий и сооружений, а также зон вероятных природных чрезвычайных ситуаций. Полезная модель может быть преимущественно использована при создании, эксплуатации автоматизированных систем мониторинга особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также зданий и сооружений, находящихся в зонах вероятной природной чрезвычайной ситуации, с целью определения безопасного состояния несущих конструкций, конструктивных элементов зданий и сооружений, оперативного оповещения об изменении их состояния, и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций.
Известен способ определения устойчивости зданий и сооружений и система для его осуществления (патент РФ №2245531), содержащая блок ударного устройства, блок формирования электрического синхроимпульса, блок преобразования колебаний в электрический сигнал, блок аналого-цифрового преобразования электрического сигнала, блок цифрового запоминающего устройства и блок управления цифровым запоминающим устройством, блок ввода экспериментальных и/или расчетных значений поверхностной прочности, и/или объемной прочности, и/или параметров армирования элементов конструкции объекта, и/или осадков, и/или сдвигов, и/или кренов объекта, и/или глубины залегания фундамента, и/или его поверхностной прочности, и/или его объемной прочности, и/или периода собственных колебаний грунта под объектом и/или вокруг него, измеренного, по меньшей мере, по первому тону колебаний, и/или уровня грунтовых вод,
блок сравнения экспериментальных данных с нормированными данными, рассчитанными для данных конструкции и материалов испытуемого объекта и состава грунта под ним и/или вокруг него, и блок воспроизведения полученных данных, связанные по шинам управления и данных между собой и с остальными функциональными блоками системы.
Недостатком такой системы является отсутствие градации информации, отсутствие возможности непрерывного функционирования, отсутствие возможности учета важных климатических факторов, влияющий на состояние безопасности несущих конструкций, конструктивных элементов зданий и сооружений - температуры, влажности, уровня грунтовых вод, отсутствие возможности мониторинга и отображения данных об изменении состояния несущих конструкций зданий и сооружений в режиме реального времени, отсутствие блока передачи информации внешним потребителям через информационные сети и/или каналы связи.
Также известна, принятая за прототип, система мониторинга технического состояния зданий и сооружений (патент РФ на полезную модель №66525), содержащая блок ударного устройства, блок вибродатчиков, блок обработки и выходной информации, блок измерения ускорений колебаний объекта, и/или блок измерения скоростей колебаний объекта, и/или блок измерения амплитуд колебаний объекта, и/или блок измерения наклонов, и/или блок измерения прогибов, и/или блок измерения напряжений, и/или блок измерения нагрузок, и/или блок измерения абсолютной и неравномерной осадки, и/или блок контроля трещин, стыков и швов, и/или блок измерения геодезических параметров, и блок градации выходной информации.
Недостатком этого технического решения является отсутствие возможности непрерывного функционирования, отсутствие возможности прямого измерения собственных частот колебаний несущих конструкций, конструктивных элементов зданий и сооружений, отсутствие возможности
учета важных климатических факторов, влияющих на состояние безопасности несущих конструкций, конструктивных элементов зданий и сооружений - температуры, влажности, уровня грунтовых вод, отсутствие возможности мониторинга и отображения данных об изменении состояния несущих конструкций, конструктивных элементов зданий и сооружений в режиме реального времени, отсутствие блока передачи информации внешним потребителям через информационные сети и/или каналы связи, осуществление посредством блока ударного устройства только импульсного (ударного) динамического воздействия на конструктивные элементы.
Технической задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является устранение вышеуказанных недостатков -обеспечивается постоянное функционирование системы и непрерывный мониторинг безопасности зданий/сооружений, обеспечивается возможность определения собственных частот колебаний зданий/сооружений и их конструктивных элементов, для настройки и проверки функционирования системы обеспечивается динамическое воздействие на конструктивные элементы заранее заданной формы и/или частоты, осуществляется измерение влажности, температуры, уровня грунтовых вод, обеспечивается информирование потребителей в режиме реального времени.
Заявляемая полезная модель представляет собой пространственно распределенные блоки, функционально объединенные по линиям/шинам передачи данных, управления и питания в систему мониторинга безопасности несущих конструкций, конструктивных элементов зданий, сооружений в режиме реального времени.
Поставленная задача решается тем, что в систему мониторинга технического состояния зданий и сооружений, содержащую блок вибродатчиков, блок обработки выходной информации, блок измерения ускорений колебаний объекта, и/или блок измерения амплитуд колебаний объекта, и/или блок измерения наклонов, и/или блок измерения прогибов,
и/или блок измерения напряжений, и/или блок измерения нагрузок, и/или блок измерения абсолютной и неравномерной осадки, и/или блок измерения геодезических параметров, и блок градации выходной информации, дополнительно включены не менее одного блока нагружения непрерывного действия, вырабатывающего сигнал нагружения произвольно заданной формы, блок определения собственных частот колебаний конструкций, блок измерения уровня грунтовых вод, блок температурных датчиков, блок датчиков влажности, блок передачи информации потребителям, и не менее одного источника бесперебойного питания.
Система работает следующим образом.
Система мониторинга в режиме реального времени осуществляет мониторинг интегральных характеристик напряженно-деформированного состояния несущих конструкций здания/сооружения и выдачу сообщений об изменении напряженно-деформированного состояния конструктивных элементов, несущих конструкций объекта и условий их функционирования.
В системе мониторинга обеспечивается мониторинг гидрометеорологических и грунтовых нагрузок, включая вибрацию, сбор, данных от измерительных блоков, требуемых для оценки состояния зданий/сооружений и их конструктивных элементов. В системе автоматически осуществляется категорирование состояния безопасности несущих конструкций здания/сооружения и условий их функционирования по градации посредством блока обработки выходной информации. Система автоматически в режиме реального времени осуществляет контроль процессов, протекающих в конструкциях объектов, в окружающей среде и в грунте для своевременного обнаружения на ранней стадии негативного изменения напряженно - деформированного состояния конструкций. Кроме того, для контроля напряженно - деформированного состояния объекта контролируются геометрические и динамические параметры объекта.
Система определяет изменение величин крена фундаментных плит, конструкций, кровли с помощью измерительных блоков наклона.
Система осуществляет измерение геодезических параметров -отклонение от вертикали высоты конструкций.
Блок обработки и выходной информации собирает данные, поступающие с измерительных блоков, анализирует их и передает их блок градации выходной информации, который осуществляет категорирование изменения технического состояния зданий/сооружений, при этом градация осуществляется как минимум по трем категориям безопасности здания/сооружения в текстовом и цветовом отображении на экранах дисплеев, и в звуковом виде.
Колебания конструктивных элементов здания/сооружения, обусловленные движением грунта, воздействием ветра и других внешних факторов, а также воздействие блока(ов) нагружения непрерывного действия, в режиме реального времени фиксируются блоками измерений ускорений колебаний объекта и/или блок измерений скоростей колебаний объекта и/или блок измерения амплитуд колебаний объекта.
Блок определения собственных частот колебаний выделяет собственные частоты колебаний конструктивных элементов здания/сооружения.
Информация с этих блоков в оцифрованном виде поступает в блок обработки и выходной информации.
В этот же блок обработки и выходной информации в режиме реального времени в оцифрованном виде поступают сигналы от блока измерения наклонов, и/или блока измерения прогибов, и/или блока измерения напряжений, и/или блока измерения абсолютной и неравномерной осадки, и/или блока измерения абсолютных и/или относительных геодезических параметров элементов объекта, от блока измерения температуры, блока измерения влажности, блока измерения уровня грунтовых вод.
В блоке обработки и выходной информации содержатся:
- данные о конструкции объекта/сооружения, его геометрические и динамические параметры - модель здания/сооружения;
- прочностные характеристики конструктивных элементов;
- данные об окружающей среде;
- координатные данные о расположении датчиков измерительных блоков;
- данные о граничных значениях интегральных характеристик соответствующих нарушению нормальной эксплуатации и предаварийному изменению состояния несущих конструкций здания, сооружения для каждого из определенных воздействий и/или нагрузок на строительные конструкции;
- информация об измеренных ранее собственных частотах конструктивных элементов и самого здания/сооружения, информация о параметрах воздействия ударного блока при определении собственных частот;
- данные о динамике изменения собственных частот и других интегральных характеристик;
- расчетная модель здания/сооружения и их конструктивных элементов;
- модель воздействий и нагрузок для данного здания/сооружения. Все данные с измерительных блоков проходят цифровую обработку в блоке обработки и выходной информации с координатной привязкой пространственно разнесенных данных. Выходная информация блока обработки и выходной информации поступает в блок градации выходной информации и в блок передачи информации потребителям. По результатам обработки данных измерений в блоке обработки и выходной информации могут также определяться конструктивные элементы здания/сооружения, в которых выявлены критические дефекты.
В зависимости от результата сравнения текущих значений интегральных характеристик здания/сооружения и/или их конструктивных элементов, окружающей среды с заданными граничными значениями блок градации выходной информации градирует ее как минимум по трем категориям безопасности; она может быть представлена в текстовом, цветовом и/или звуковом виде.
С блока обработки и выходной информации информация об уровне безопасности здания/сооружения и их конструктивных элементов поступает потребителям различных уровней.
Источник(и) бесперебойного питания соединен(ены) со всеми блоками системы. Источник(и) бесперебойного питания обеспечивают непрерывность мониторинга системой в случае отключения/нарушения энергоснабжения здания/сооружения.
По меньшей мере, один блок нагружения непрерывного действия, вырабатывает сигнал нагружения произвольно заданной формы и/или частоты. Результаты обработки данных, зафиксированных системой, служат для определения частот собственных колебаний здания/сооружения и их конструктивных элементов, калибровки датчиков, уточнения интегральных показателей, характеризующих надежность конструкций, и определения динамики их изменения - для настройки и проверки функционирования системы.
Полезная модель иллюстрируется чертежом, на котором изображена блок-схема системы мониторинга безопасности зданий, сооружений и их конструктивных частей в режиме реального времени, где:
1 - блок(и) нагружения непрерывного действия;
2 - блок вибродатчиков;
3 - блок определения собственных частот колебаний конструкций;
4 - блок измерения ускорений колебаний объекта;
5 - блок измерения наклонов;
6 - блок измерения прогибов;
7 - блок измерения напряжений;
8 - блок измерения нагрузок;
9 - блок измерения абсолютной и неравномерной осадки;
10 - блок измерения геодезических параметров;
11 - блок обработки выходной информации;
12 - блок градации выходной информации;
13 - блок передачи информации потребителям;
14 - блок измерения температуры;
15 - блок измерения влажности;
16 - блок измерения уровня грунтовых вод
17 - источник(и) бесперебойного питания;
18 - шина передачи данных;
19 - шина управления;
20 - шина питания.
Настоящая полезная модель строится на использовании известных технических устройств в новом функциональном сочетании.
Блоком нагружения непрерывного действия могут являться линейные двигатели.
Блоком вибродатчиков могут являться являются технические устройства (например, вибродатчики) для измерения вибраций.
Блоком измерения ускорений колебания объекта могут являться известные технические устройства для измерения ускорений колебаний, например, акселерометры.
Блоком измерения скоростей колебания объекта могут являться известные технические устройства для измерения скорости колебания, например, велосиметры.
Блоком измерения смещений могут являться известные технические устройства для измерения амплитуд колебания объекта, например, сейсмометры.
Блоком измерения наклонов могут являться известные технические устройства для измерения наклонов, например, наклономеры, инклинометры, клинометры.
Блоком измерения прогибов могут являться известные технические устройства для измерения прогибов, например, прогибомеры.
Блоком измерения напряжений могут являться известные технические устройства для измерения напряжений, например, тензометры.
Блоком измерения нагрузок могут являться известные технические устройства для измерения давления (нагрузок), например, датчики давления (нагрузок).
Блоком измерения абсолютной и неравномерной осадок могут являться известные технические устройства для измерения осадок, например, датчики измерения абсолютной и неравномерной осадки.
Блоком измерения геодезических параметров могут являться известные технические устройства для измерения абсолютных и/или относительных геодезических параметров объекта, например, тахеометры и вспомогательное оборудование.
Блоком измерения уровня грунтовых вод могут являться уровнемеры и сигнализаторы уровня.
Блоком температурных датчиков могут являться технические устройства, использующие датчики температуры (например, термометры сопротивления, термоэлектрические термометры, и т.п.), и выдающие информацию в аналоговом и/или цифровом виде.
Блоком датчиков влажности могут являться лазерные и радиометрические приборы, предназначенные для измерения влажности,
технические устройства использующие датчики влажности (например, психрометры, гигрометры).
Блоком обработки и выходной информации может являться компьютер с инсталлированным на нем специализированным программным обеспечением.
Блоком градации выходной информации может являться компьютер с подключенным монитором и звуковыми колонками.
Блоком передачи информации может являться типовое оборудование для передачи информации и/или информационного сопряжения.
Заявляемая полезная модель промышленно применима, а заявленная совокупность отличительных признаков обладает новой устойчивой взаимосвязью функциональных блоков, что позволяет решить заявленную техническую задачу с заявленным техническим результатом.
Claims (1)
- Система мониторинга безопасности несущих конструкций, конструктивных элементов зданий, сооружений в режиме реального времени, содержащая не менее одного блока нагружения непрерывного действия, вырабатывающего сигнал нагружения произвольно заданной формы и/или частоты, блок вибродатчиков, блок определения собственных частот колебаний конструкций, блок измерения ускорений колебаний объекта, и/или блок измерения наклонов, и/или блок измерения прогибов, и/или блок измерения напряжений, и/или блок измерения нагрузок, и/или блок измерения абсолютной и неравномерной осадки, и/или блок измерения геодезических параметров, блок обработки и выходной информации, блок градации выходной информации, предназначенный для категорирования уровня безопасности, блок передачи информации потребителям, блок измерения уровня грунтовых вод, блок измерения влажности, блок измерения температуры, блок передачи информации потребителям, и не менее одного источника бесперебойного питания, причем все упомянутые блоки подключены к шинам передачи данных, шинам управления и шинам питания.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009103832/22U RU83617U1 (ru) | 2009-02-06 | 2009-02-06 | Система мониторинга безопасности несущих конструкций, конструктивных элементов зданий, сооружений в режиме реального времени |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009103832/22U RU83617U1 (ru) | 2009-02-06 | 2009-02-06 | Система мониторинга безопасности несущих конструкций, конструктивных элементов зданий, сооружений в режиме реального времени |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU83617U1 true RU83617U1 (ru) | 2009-06-10 |
Family
ID=41025165
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009103832/22U RU83617U1 (ru) | 2009-02-06 | 2009-02-06 | Система мониторинга безопасности несущих конструкций, конструктивных элементов зданий, сооружений в режиме реального времени |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU83617U1 (ru) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2683369C2 (ru) * | 2017-06-20 | 2019-03-28 | Алексей Владимирович Молчанов | Способ и система контроля состояния конструкций |
RU2683871C2 (ru) * | 2016-02-25 | 2019-04-02 | Алексей Владимирович Молчанов | Способ и система неразрушающего контроля состояния конструкций и способ и система слежения за местоположением сооружений, основанные на таком способе |
RU190750U1 (ru) * | 2018-05-08 | 2019-07-11 | Андрей Александрович Якшин | Модуль съёма информации о положении элемента конструкции для системы мониторинга состояния элементов конструкций |
RU2747160C2 (ru) * | 2019-07-19 | 2021-04-28 | Ооо "Содис Лаб" | Система выявления и контроля зон изменения напряженно-деформированного состояния строительных конструкций |
CN117975343A (zh) * | 2024-04-01 | 2024-05-03 | 江西中煤建设集团有限公司 | 一种用于建筑施工的监控数据处理方法及系统 |
-
2009
- 2009-02-06 RU RU2009103832/22U patent/RU83617U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2683871C2 (ru) * | 2016-02-25 | 2019-04-02 | Алексей Владимирович Молчанов | Способ и система неразрушающего контроля состояния конструкций и способ и система слежения за местоположением сооружений, основанные на таком способе |
RU2683369C2 (ru) * | 2017-06-20 | 2019-03-28 | Алексей Владимирович Молчанов | Способ и система контроля состояния конструкций |
RU190750U1 (ru) * | 2018-05-08 | 2019-07-11 | Андрей Александрович Якшин | Модуль съёма информации о положении элемента конструкции для системы мониторинга состояния элементов конструкций |
RU2747160C2 (ru) * | 2019-07-19 | 2021-04-28 | Ооо "Содис Лаб" | Система выявления и контроля зон изменения напряженно-деформированного состояния строительных конструкций |
CN117975343A (zh) * | 2024-04-01 | 2024-05-03 | 江西中煤建设集团有限公司 | 一种用于建筑施工的监控数据处理方法及系统 |
CN117975343B (zh) * | 2024-04-01 | 2024-06-04 | 江西中煤建设集团有限公司 | 一种用于建筑施工的监控数据处理方法及系统 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2413193C2 (ru) | Способ мониторинга безопасности несущих конструкций, конструктивных элементов зданий и сооружений и система для его осуществления | |
RU2381470C2 (ru) | Способ мониторинга и прогнозирования технического состояния зданий и сооружений и система мониторинга и прогнозирования технического состояния зданий и сооружений (варианты) | |
RU83617U1 (ru) | Система мониторинга безопасности несущих конструкций, конструктивных элементов зданий, сооружений в режиме реального времени | |
CN104316108B (zh) | 山地环境500kV输电塔在线监测系统构建及分析方法 | |
AU2006345338B2 (en) | A random, nondestructive and dynamic testing apparatus and method of the stressed state of a roof bolt | |
CN106404319A (zh) | 基于mems技术的桥梁远程自动化实时监测系统及方法 | |
US20200284930A1 (en) | Building integrity assessment system | |
JP5198825B2 (ja) | 防災監視システム及び防災監視方法 | |
KR100784985B1 (ko) | 구조물 경사측정용 센서결합체 및 이를 이용한 구조물 거동모니터링 시스템 | |
KR101529701B1 (ko) | 풍력발전기 운전 중 지반거동과 구조물 이상변위에 대한 감시 장치 | |
CN206096875U (zh) | 基于mems技术的桥梁远程自动化实时监测装置 | |
CN109374049A (zh) | 一种隧道围岩变形监测报警装置 | |
CN110987057A (zh) | 液压爬模用云端自动化监测系统 | |
KR20120097644A (ko) | 타워 크레인의 기울어짐 측정시스템 | |
CN107543670A (zh) | 一种城市桥梁稳定性检测装置 | |
KR20100012359A (ko) | 가시설 구조물의 위험 경보 장치 및 방법 | |
CN203938406U (zh) | 一种塔机顶升配平监控系统和监测仪 | |
KR101129870B1 (ko) | 센서를 이용한 이종 시설물의 원격 모니터링 방법 | |
RU66525U1 (ru) | Система мониторинга технического состояния зданий и сооружений | |
KR102396625B1 (ko) | 타워크레인 진단 시스템 및 방법 | |
RU83618U1 (ru) | Система мониторинга безопасности несущих конструкций, конструктивных элементов зданий, сооружений в режиме реального времени | |
CN104807607A (zh) | 基于激励状态时响应谱特性的构筑物病害检测系统及其检测方法 | |
RU86007U1 (ru) | Система мониторинга безопасности несущих конструкций, конструктивных элементов зданий, сооружений в режиме реального времени | |
RU2672532C2 (ru) | Способ мониторинга технического состояния строительных объектов и система мониторинга технического состояния строительных объектов | |
CN104743445B (zh) | 基于连通管和姿态的塔吊安全性能检测装置及其分析方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
HE1K | Notice of change of address of a utility model owner | ||
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20100207 |
|
NF1K | Reinstatement of utility model |
Effective date: 20101127 |
|
QB1K | Licence on use of utility model |
Free format text: LICENCE Effective date: 20101130 |
|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20130207 |
|
NF1K | Reinstatement of utility model |
Effective date: 20131110 |
|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20160207 |