(1216)公路长大桥建设国家工程研究中心创新能力建设项目桥梁结构安全监测工程化开发验证系统技术方案.docx

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PAGE 80 公路长大桥项目桥梁结构安全监测工程 化开发验证系统技术方案书 编制单位:厦门市华软科技有限公司 编制日期:2014年12月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、概述 3 1.1背景 3 1.2 目的 3 1.3项目概况 4 1.4设计依据 4 二、系统要求: 5 2.1 系统组成与用途 5 2.2系统特点 6 2.3系统组成 7 三、方案介绍: 8 3.1 桥梁安全监测工程化综合测试系统方案 8 3.2多通道高速数据采集器 23 3.3光纤光栅传感器分析与测试平台 36 3.4振动传感器检定标校系统 44 3.5应变与位移传感器检定标校系统 52 3.6交换机系统方案介绍 66 3.7服务器及操作系统方案介绍 68 3.8磁盘阵列 71 3.9大屏幕显示系统 71 概述 1.1背景 近几十年来,由于设计、施工、养护、监测技术手段不足等原因,导致世界范围内桥梁灾难性事故的频发。其中世界上最具代表性的有:美国的Tokoma悬索桥、英国的Yuys-ygwas拱桥、韩国汉城中央大桥等,这些灾难性事故造成了巨大的财产损失和人员伤亡,社会影响极大。而在引发事故的一系列原因中,桥梁安全结构监测工程技术的不完善常常会导致作为事故预警的最后一道关口失陷。因此,如何对即将投入建设为国计民生服务的桥梁安全使用状态进行有效监控,确保人民生命和国家财产安全,是当今桥梁界应用和研究的一个热点方向。 伴随着美国“数字化地球、数字化国家以及数字化城市”理念的诞生,欧、美、日等技术经济发达国家在核心的国家基础设施(如大坝、核电站、桥梁、石油管道、高层建筑等大型构造物)上,利用飞速发展的信息化技术和测试技术建立了安全高效的监管平台,服务于社会。就国内现状而言,相对大坝等领域,国内大型桥梁信息化、数字化监测技术,作为21世纪新兴的桥梁技术研究延伸探索领域,只是处于一种萌芽状态,经验尚不足,且尤以国内大型斜拉桥的常规监测工程在技术上存在不得法,不完善及不统一的特点,诸如海印大桥、济南黄河桥、珠海淇澳大桥的拉索锈蚀突发断裂等一系列桥梁灾害,正是因为“监测不到位、不得法”现状的真实印证,造成很大的资源浪费和不良的社会效应。不能较好地满足现代化大型桥梁监测工程的实际需求。 1.2 目的 在科学技术日新月异的今天,利用日益发展的桥梁结构测试分析技术、信息技术等综合技术建立桥梁安全结构监测工程化开发验证系统,为解决国内桥梁安全结构尤其是大型斜拉桥梁监测“不得法、不完善、不一致”的现状提供统一的工程化技术开发、验证与展示平台,为监测工程提供高可靠、高一致性与更新的理论与技术依据,使其做到充分掌控斜拉桥的结构安全与使用状态,避免灾难性事故的发生。 桥梁结构安全监测工程化开发验证系统主要针对“长大桥梁结构安全监测与风险评估技术及装备”研究方向。在专用设备方面提供能够对传感器测试系统验证、数据采集精度和质量控制、系统性能测量、软件功能测试、测试技术开发验证等桥梁结构安全监测系统实施各环节进行控制.能够对结构安全监测系统各项设备给出权威的检定标校数据,为实现桥梁智能化信息化提供工程化开发验证平台。 1.3项目概况 项目处于廊坊市固安新兴产业示范区,东至规划用地,西至经八路,南至东方街,北至规划用地。总占地面积26668平方米,总建筑面积18668平方米,建设结构实验室、岩土实验室、材料试验室、安全监测实验室、基础实验室、研发楼及配套用房等,其中安全监测实验室总建筑面积2072.52平方,共三层。一层主要作为桥梁模型及相关实验设备使用。二层主要作为各专业实验室及办公使用。三层主要作为机房、监控中心、会议室使用。 1.4设计依据 公路长大桥建设国家工程研究中心建设项目资金申请报告 公路长大桥建设国家工程研究中心主要设备论证报告 公路长大桥建设国家工程研究中心创新能力建设项目(初步设计图纸) 《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008) 《电子信息系统机房施工和验收规范》(GB50264-2008) 《电子计算机场地通用规范》(GB/T-2887-2000) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)(2005版) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) 《供配电系统设计规范》(GB 50052-95) 《低压配电设计规范》(GB 50054-95) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 《通用用电设备设计规范》(GB 50055-93) 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)(2000版) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004) 《智能建筑设计标

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