Интеллектуальная система мониторинга подвесных корзин| Комплексное решение для мониторинга конструкции подвесных корзин, системное решение и приложение smart monitor
Конструкция консольной подвесной корзины для мостов является основной технологией строительства длиннопролетных непрерывных балок и жестких мостов.Подвесная корзина долгое время находилась в подвешенном состоянии на большой высоте в условиях эксплуатации и может выдерживать нагрузки при заливке бетона, деформацию при перепаде температур и возмущение ветра. Она подвержена серьезным скрытым опасностям, таким как чрезмерная нагрузка, несбалансированность переднего и заднего концов, деформация основной фермы, разрушение анкерных креплений, наклон и скольжение.Традиционная конструкция подвесной корзины основана на ручных временных измерениях и проверках невооруженным глазом на месте. Интервал мониторинга длительный, а человеческая ошибка велика. Трудно зафиксировать изменение силы конструкции в режиме реального времени. Как только управление выйдет из-под контроля, это приведет к опрокидыванию подвесной корзины, растрескиванию балки, падению с большой высоты и другим серьезным авариям, связанным с безопасностью строительства.
Интеллектуальная система мониторинга подвесной корзины, Состоящий из интеллектуального столба мониторинга, интеллектуального монитора и облачной платформы управления, для создания набора всепогодных решений цифрового мониторинга для нужд мониторинга конструкции подвесных корзин.Данные о напряжении, наклоне, нагрузке, перемещении и скорости ветра подвесной корзины собираются в режиме реального времени с помощью различных сенсорных терминалов для автоматического раннего предупреждения о рисках.На подготовительном этапе проекта подразделения по строительству мостов и персонал по управлению безопасностью часто ищут информацию о мониторинге строительства подвесных корзин, плане мониторинга строительства подвесных корзин, интеллектуальном столбе мониторинга, интеллектуальном мониторе и другом контенте.Объединяя поисковые потребности всей сети, эта статья всесторонне объясняет состав системы, содержание мониторинга, дизайн программы и ценность посадки на месте, а также предоставляет справочные материалы по интеллектуальному контролю безопасности инженерных проектов мостов.
1. Состав интеллектуальной системы мониторинга подвесных корзин: основная конфигурация интеллектуального столба мониторинга и интеллектуального монитора
Полный набор микроспециальныхИнтеллектуальная система мониторинга подвесной корзиныОн разделен на три части: интерфейсное оборудование для восприятия, локальный терминал управления и удаленная облачная платформа. Интеллектуальные полюса мониторинга и интеллектуальные мониторы являются основным интерфейсным оборудованием в полевых условиях.
Интеллектуальный контрольный стержень
В качестве интегрированного установочного элемента датчика датчик наклона, датчик скорости ветра и устройство камеры высокой четкости расположены равномерно и надежно установлены в основной конструкции, а также в передних и задних точках опоры подвесной корзины.Интегрированная конструкция опоры удобна для быстрой сборки на месте, а уровень защиты адаптирован к воздействию солнца и дождя на большой высоте, что позволяет избежать беспорядочного расположения разбросанных кабелей и упростить разборку и сборку подвесных корзин. Операция перехода.
Таким образом, встроенный на месте шкаф управления централизованно получает все сигналы датчиков и вычисляет состояние баланса усилий подвесной корзины в режиме реального времени.Локальный экран отображает различные значения мониторинга в режиме реального времени, а звуковые и световые сигналы тревоги срабатывают немедленно при достижении порога раннего предупреждения. В то же время он имеет функции хранения данных и повторной передачи точки останова. При прерывании работы сети данные мониторинга сохраняются локально и автоматически синхронизируются с облаком после восстановления сети.
Многотипный сенсорный модуль
Он включает в себя датчик напряжения, датчик перемещения, датчик нагрузки, датчик наклона и датчик скорости ветра для контроля напряжения фермы, расчетного смещения подвесной корзины, нагрузки в точке подъема, общего наклона и силы ветра на большой высоте.
Платформа удаленного облачного мониторинга
Все данные мониторинга передаются по беспроводной сети на облачную платформу через 4G / 5G. Руководители проектов могут просматривать множество наборов рабочих данных в режиме реального времени, кривые исторических изменений и записи аварийных сигналов подвесных корзин в любое время с помощью компьютеров и мобильных телефонов, а также поддерживать удаленный экспорт отчетов мониторинга.
2. Основное содержание мониторинга интеллектуальной системы мониторинга подвесных корзин (основные показатели мониторинга конструкции подвесных корзин)
Комплексный мониторинг конструкции подвесных корзин основан на интеллектуальной системе мониторинга подвесных корзин для реализации цифрового сбора данных с упором на мониторинг следующих ключевых показателей, что также является основной основой для подготовки плана мониторинга конструкции подвесных корзин.
1. Контроль баланса нагрузки подвесной корзины
Мониторинг передней и задней точек подъема и нагрузки нижней корзины в режиме реального времени, сравнение веса залитого бетона, определение условий работы с односторонней перегрузкой и неравномерной нагрузкой и предотвращение переворачивания подвесной корзины из-за несбалансированной силы.
2. Мониторинг напряжений в ферменной конструкции
Непрерывно регистрируйте изменения напряжения в положении крепления основного стрингера и балки подвесной корзины, отслеживайте тенденцию роста усилия конструкции на этапах заливки и выгрузки и своевременно предупреждайте о риске усталости и превышения допустимых нагрузок компонентов.
3. Контроль перемещения и оседания подвесных корзин
Высокоточный мониторинг значений вертикальной установки и горизонтального смещения передней части подвесной корзины, синхронное отслеживание изменений линейной формы корпуса балки для обеспечения точной информационной поддержки для контроля линейной формы моста, для обеспечения соответствия линейной формы моста проектным стандартам.
4. Общий контроль положения при наклоне
Датчик наклона используется для определения угла наклона подвесной корзины в режиме реального времени. при ненормальном наклоне подвесной корзины система выдает раннее предупреждение, чтобы предотвратить риск соскальзывания и опрокидывания.
5. Мониторинг скорости ветра в окружающей среде
Очевидно, что на подвесную корзину, установленную на большой высоте, влияет ветер. система регистрирует скорость ветра на месте в режиме реального времени и выдает раннее предупреждение, когда скорость ветра превышает допустимый уровень безопасности, чтобы напомнить персоналу о необходимости прекратить заливку бетона и перемещение подвесных корзин.
6. Видеовизуальный мониторинг
Он оснащен камерой высокой четкости, позволяющей в режиме реального времени делать снимки конструкции рабочей поверхности подвесной корзины, удаленно наблюдать за стандартными операциями рабочих и помогать руководящему персоналу в дистанционных проверках.
3. План мониторинга конструкции подвесной корзины| Процесс внедрения интеллектуальной системы мониторинга подвесной корзины
Стандартный план мониторинга строительства подвесных корзин от пола до потолка разделен на пять основных процессов: предварительное обследование, установка оборудования, калибровка и ввод в эксплуатацию, мониторинг всего процесса строительства и архивирование завершения проекта.
Предварительное обследование участка и его планирование
Объединив чертежи подвесной корзины и план строительства моста, определите точки расположения интеллектуальных опор мониторинга и различных датчиков, избегайте мест, подверженных столкновениям, таких как заливка бетона и демонтаж шаблона, и спланируйте направление прокладки кабеля.
Установка и компоновка оборудования на месте
Закрепите интеллектуальный контрольный столб в заданном положении подвесной корзины, установите поочередно датчики напряжения, смещения и скорости ветра и хорошо выполните водонепроницаемую защиту проводки; поднимите интеллектуальный монитор и завершите заземление и крепление.Подвесная корзина является подвижным компонентом, и при установке всего оборудования необходимо учитывать удобство разборки и сборки подвесной корзины и перемещения вперед.
Начальная калибровка без нагрузки
Исходные контрольные данные собираются в режиме холостого хода подвесной корзины, устанавливаются пороговые значения раннего предупреждения на всех уровнях и завершается калибровка датчика; моделируются условия перегрузки и наклона, чтобы проверить, работают ли в норме функции звуковой и световой сигнализации и "облачного нажатия" интеллектуального монитора.
Мониторинг всего процесса строительства в режиме реального времени
Этап заливки бетона, этап предварительного снятия подвесной корзины и весь процесс крепления стальных прутьев поддерживаются системой непрерывного онлайн-мониторинга.При возникновении отклонений в данных система передаст информацию раннего предупреждения на иерархический уровень, и персонал на месте примет своевременные меры, такие как противовес и приостановка заливки.
Сводка данных и архивирование завершенных данных
После завершения строительства секции моста система автоматически генерирует отчет о мониторинге полного цикла, и все кривые напряжений, осадки и нагрузки единообразно экспортируются в качестве важных технических данных для приемки завершения строительства и проверки конструкции.
4. Сравнение традиционного ручного мониторинга и интеллектуальной системы мониторинга подвесных корзин
В прошлом большая часть мониторинга конструкции подвесных корзин для мостов основывалась на ручных уровнях и датчиках напряжения для регулярных измерений, и недостатки были очень заметны.Интервал ручного контроля велик, и невозможно зафиксировать мгновенное изменение усилия во время заливки бетона; высок риск проведения измерений на большой высоте, и персонал, взбирающийся по подвесной корзине, подвержен падениям; в ручных показаниях возможны субъективные ошибки, и данные трудно постоянно отслеживать.
После внедрения интеллектуальной системы мониторинга подвесных корзин компания использует интеллектуальные контрольные стержни и интеллектуальные мониторы для обеспечения 24-часового непрерывного автоматического сбора мусора.Данные обновляются за считанные секунды, и весь процесс непрерывно контролируется; нет необходимости в частых подъемах и измерениях персоналом для снижения риска высотных операций; все данные хранятся автоматически и не могут быть изменены, что точно отражает состояние подвесной корзины и корпуса балки и одновременно отвечает требованиям владельцев, супервайзеров и отделов контроля качества к контролю информации.
5. Разверните комплексную прикладную ценность интеллектуальной системы мониторинга подвесных корзин.
С точки зрения безопасности строительства подвесная корзина является временной несущей конструкцией на большой высоте, и любой дисбаланс силы может легко привести к серьезным авариям.Интеллектуальная система мониторинга подвесных корзин позволяет отслеживать состояние нагрузки, деформации и наклона подвесной корзины в режиме реального времени, своевременно предупреждать о скрытых опасностях и выдвигать контроль рисков на передний план для эффективного предотвращения опрокидывания подвесной корзины и обеспечения безопасности строительного персонала.
С точки зрения качества проектирования, установка подвесной корзины и линейная форма корпуса балки постоянно контролируются. Технический персонал корректирует параметры управления строительством на основе точных данных мониторинга для точного контроля линейной формы моста, чтобы избежать трещин и линейных отклонений в корпусе балки, которые превышают стандартные, и улучшить качество строительства моста.
С точки зрения управления проектами, менеджеры могут удаленно отслеживать состояние мониторинга строительства нескольких подвесных корзин на рабочих поверхностях, не выходя из дома, что снижает нагрузку на инспекцию на месте; автоматически генерируется полная книга мониторинга, которая может легко справляться с проверками со стороны надзорных органов и станций контроля качества. Комплексная система также является важным информационным средством для стандартизированного строительства интеллектуальных строительных площадок и мостов.
VI. Краткое изложение
Интеллектуальная система мониторинга подвесных корзин основана на таком оборудовании, как интеллектуальные контрольные стойки и интеллектуальные мониторы, для создания полной цифровой системы мониторинга конструкции подвесных корзин, которая является важным методом контроля безопасности при консольном строительстве мостов с большим пролетом.Перед началом проекта должен быть подготовлен полный план мониторинга конструкции подвесной корзины, а также разумно спланировано расположение датчика.
По сравнению с традиционным ручным режимом измерения, онлайн-автоматизированный мониторинг обладает преимуществами высокой непрерывности, точности данных и снижения рисков безопасности. Он может не только предотвращать серьезные угрозы безопасности в результате опрокидывания подвесной корзины в режиме реального времени, но и точно контролировать линейную форму конструкции моста, чтобы помочь проектам строительства мостов обеспечить безопасное производство и высокое качество строительства, а также соответствовать строительным стандартам современных интеллектуальных строительных площадок.