桥梁监测
可靠独立的桥梁监测系统
基础设施/桥梁监测
我们做什么

面元科学仪器(SmartSolo Scientific)数据采集系统用于结构和地震监测项目,覆盖从简单的梁疲劳分析、结构力学研究,一直到大型复杂结构的连续监测。我们的系统为高速公路立交桥、道路、建筑物、挡土墙和桥梁提供远程的无人值守的便携式监测。它们可与各种各样的传感器和外设相兼容,以适合您的具体需求。

面元科学仪器(SmartSolo Scientific)数据采集系统用于结构和地震监测项目,从简单的梁疲劳分析到结构力学研究,再到桥梁和其他大型复杂结构的连续监测。面元科学仪器(SmartSolo Scientific)在桥梁监测方面的独特的震动技术,与传统的时域读取振动线传感器的方法相比,该技术有三个优势:

1.振弦式传感器的最高测量精度

2.传感器诊断以验证传感器的性能和运行状况

3.测量抗干扰性强,无需对振弦式传感器数据进行后处理

我们的系统在全球范围内用于高速公路立交桥、道路、隧道、建筑、挡土墙、架空标识、照明塔和桥梁的远程、无人值守、固定和便携式监测项目。它们与各种各样的传感器和外围设备兼容,提供无与伦比的静态或动态应力、振动、位移、负载和倾斜测量。结合各种天气传感器,您可以监测结构的动态行为,如:风致振动、波浪冲击应力、不安全条件、结构固有频率和谐波频率,并发送广播警报。当生命危在旦夕时,没有理由不使用最好的。

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系统
SmartSolo桥梁健康监测系统是一款低成本、高可靠、安装简单的科学观测站系统,它是专门为科学研究者研发的多用途环境监测系统。这套系统适用于长期和短期部署。了解更多
SmartSolo建筑结构健康监测系统用于分析结构在施工期间和结构生命周期内的性能,可以将实际性能与预测性能进行对比,并且在出现任何不可预见的(危险)情况时,可以及时采取纠正措施。我们的结构健康监测系统是根据每个结构的具体要求设计的,根据监控对象的结构,系统可能很简单,也可能很复杂,以达到实时评估。SmartSolo建筑结构健康监测系统可用于监测大量结构类型,包括桥梁、铁路、码头、风力涡轮机、建筑物等。了解更多
SmartSolo水库大坝监测系统通过倾角仪、沉降板、引伸计、V 型槽堰和测压计等岩土仪器提供数据,可用于防止故障并最大限度地提高日常维护的有效性。这些数据可以随着时间的推移进行分析,从而提供对结构行为及其下方地面的质量洞察。了解更多
SmartSolo滑坡在线监测系统和预警系统以及在现场实施的有效控制和缓解措施可以大大减少滑坡造成的破坏。不稳定的斜坡需要可以远程访问的监控系统,并在发生故障时立即发出警告。方便而又经济的地震仪器,不断进步的测量技术和数据传输技术使得在线监测山体滑坡成为可能。了解更多
自定义系统
除了我们的标准系统可用,SmartSolo提供的许多系统都是可以定制的。告诉我们您需要什么,我们会帮您配置一个满足您确切需求的系统。
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桥梁监测与控制

我们系统的多功能性允许它们针对每个应用程序进行定制。我们提供一系列的数据记录器,从最基本的只有几个通道的系统到可扩展的测量数百个通道的系统。扫描速率可以根据数据记录器模型从几小时编程到每秒10万次。测量类型、记录间隔和处理算法也是可编程的。数据记录器不仅提供先进的测量功能,而且还可以控制外部设备。

板载处理指令集包含程序化的算法,处理测量和输出结果在所需的测量单位。例如,数据可以显示为雨流量或水平交叉直方图。这些雨流和水平交叉算法允许长时间的处理,而不仅仅是有限的周期。指令集还允许具有预触发数据捕获能力的触发输出。触发器可以基于传感器输出、时间和/或用户控制。例如,如果正在监测一座立交桥,可以通过传感器来检测车辆驶近、地震、预先设定的时间或按下一个按钮来触发数据收集。

我们的数据记录器的控制功能与可编程性相结合,使它们能够根据时间或测量条件发出警报、启动电气设备或关闭设备。系统还可以呼叫电话、寻呼机、无线电和其他设备来报告现场情况。语音合成调制解调器是可用的,所以系统可以呼叫并告诉你正在发生的事情。

用于桥梁监测的传感器

由于我们的数据记录器与几乎所有市面销售的传感器兼容,您可以使用最符合您的应用程序的传感器。我们的系统用于结构和地震监测的典型传感器包括:

  • 卡尔森应变计

  • 振弦式应变仪

  • 箔式应变仪(设置成四分之一,半桥或全桥应变配置)

  • 倾角仪

  • 裂纹传感器和接头

  • 倾斜传感器

  • 压阻加速度计

  • 压电加速度计

  • 电容式加速度计

  • 钻孔加速度计

  • 伺服力平衡加速度计

由于我们的数据记录仪有不同的测量通道,通道类型包括模拟(单端和差分)、脉冲计数器、开关激励、连续模拟输出、数字I/O和抗混叠滤波器。我们的数据采集系统使用开关或连续激励通道,为比率电桥测量提供激励。

我们的数据记录仪允许您使用最适合您的应用的通道类型来定制系统。我们大多数数据采集系统上的通道数量和类型都可以使用多路复用器和其他测量外设进行扩展。

通讯

检索、存储和显示数据的多种通信选项的可用性还允许对系统进行定制,以满足准确的需求。现场通信选项包括直接连接PC或笔记本电脑、PC卡、存储模块和数据记录器的键盘/显示器。通信选项包括蜂窝通信、以太网、无线电、WiFi、蓝牙和卫星。

软件

我们基于windows的软件简化了数据记录器设置、数据检索和报告生成。数据记录器设置可以随时修改,以适应不同的传感器配置或新的数据处理要求。

案例研究
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技术文档
常见问题
涉及的常见问题数量 桥梁监测: 13
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基于埋地和不埋地条件下的实验,埋藏的 IGU 地震数据记录仪给出了更好的耦合结果,同时具有更好的抗风干扰的能力。但是如果雨季埋藏需要注意埋置深度,可能会导致无法正常锁定卫星,从而降低数据质量。
隧道围岩稳定性监测、边坡稳定性监测、大型地下油气仓储、石油工程监测、 地下矿山地压监测、城市地质调查、场地调查、地热调查、地铁孤石调查、溶岩/空洞调查、采空区调查、土石分界面等地层划分调查、坝体/河堤结构调查、地层沉降调查、道路地基调查、第四系覆盖层调查、周界安防、入侵、盗洞、盗采监测、爆破评估、结构健康监测(SHM)、隧道超前预报(TSP)、桩基检测、泥石流监测、边坡监测等。
传感器支架有一个避雷针。
传感器支架可以承受极端温度,例如高达200℃。
除非雨量计的位置很差,否则当前天气传感器与大多数此类传感器类似,测量降水累积的准确性不如传统的雨量计。 当前天气传感器由于其高灵敏度,在检测非常细的降雨事件的开始、结束和总计方面更准确。此外,当前天气传感器不会遇到雨量计那样的蒸发问题。
有关建议,请参阅手册的维护部分。
多参数气象站确实需要连续供电,以进行常规风力测量(每10 s一次?),这些测量组合在一起以给出风速和风向。如果你只是开机并快速获取测量值,那么考虑到风的固有可变性,这些风速和风向测量值将毫无价值。我们强烈建议您连续为仪器供电,以实现可靠的风力测量。多参数气象站在静态状态和常规 10 s 风力测量期间的平均电流消耗约为 300 μA,因此连续电源的电池消耗应降至最低。
在大多数情况下,围护结构和建筑物有足够的空间让压力与外部压力保持平衡。因此,传感器不需要向外部通风。然而,压力均衡的速率可能会因在外壳中而减慢,但速率变化通常不明显。 如果传感器位于绝对气密的环境中,并且需要测量该环境外部的压力,则需要将传感器连通到外部。但是,向外部通风可能会改变外壳或相关内部环境的额定值。
我们建议每连续使用三到五年更换一次湿度传感器。或者,如果湿度传感器探头出现故障,此时更换传感器。
湿度传感器没有任何用户可维修的部件,也不需要任何日常维护。
微震探测量的信号是地面或结构的微震信号。这些微震信号通常由地震、建筑物体振动、交流流量或其他外部激励发起。微震探测量表在记录和分析这些微震信号的特征,以获取具有相关结构的运动状态为、振动特征和运动状态的信息。 微震信号可以是时间域或者视频域的,包含在不同频率范围内的振动分量。通过对这些信号进行分析和处理,可以理解了结构物的自然频率、振动模型、振动幅、相位等参数,以及识别异常振动、结构物体健康状况和结构运动特性等方面的信息。这些信息针对地震工程、结构健康监控测量、建筑物安全评价等领地非常重要。
微动探测器的测量范围取决定于具体的传感器类型和应用领域。不同类型的微动测量器具有不同的测量深度。 需要注意的是,具体的测量范围还会受到传感器的精度、环境条件和应用需要的限制。因此,在选择微动探测时,应根据具体应用的要求来确定合适的测量范围。
微震队列探测技术是一种利用多个微型传感器组合而成的队列来检测地面或结合物体微震动的技术,微震动探测技术使用多个微型传感器组,通常以规定的网络状态发布在地面或结结构物表面。每个传感器都可以独立测量和记录微震事件。
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