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世博建设大厦结构改造信息化监测方法研究

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名称节点(个)梁单元(个)板单元(个)边界条件荷载类型自重+活载单元材料单元截面数量/形式10355049261种(全固结压束形式)200kg/m2砼/钢对应图纸结果数据是在结构自重作用效果下考虑;活荷载(200kg/m2)只用于今后结构使用过程中,结构主次梁挠度变形预测中采纳。1、计算分析通过线弹性分析,可得出如下结构在改造加固后构件内力的变化情况:1)原有结构的内力数据:结构主次梁弯矩内力图(单位:N*mm)结构主次梁位移等值线图(单位:mm)2)拆柱、加固改造后的内力模拟数据结构主次梁位移等值线图(单位:mm)结构主次梁弯矩内力图(单位:N*mm)3)结果数据分析 从以上结果分析可以得出如下结论:结构受力体系发生了变化,有平面体系转变成空间体系;无论是原结构还是改造加固后的结构,主次梁弯矩均出现在其立柱和剪力墙的连接位置;结构在改造加固立柱割除前后,位移最大变形位置转移,理论计算最大竖向位置变形为1.918毫米。一、结构原位变形监测方法1.弦式应变数据采集仪选用本工程选用的振弦式应变计和弦式应变数据采集仪其设备抗干扰能力强、稳定性好、感应精确度高、同步监测预警信息分级明确。曾在多个重要结构荷载合成过程中得到成功地应用,符合施工现场复杂环境测试的要求。振弦式应变计按主应力方向布置,采用安特固(3吨型)速干环氧胶粘结在混凝土梁的下端(右上图示)和上部叠合钢梁的翼缘(右中图示)等相应位置。数据采集仪具有同时测量多个通道的功能,而且能够根据需要设定采集频率,并可存储数据。数据采集仪的通用接口,能够与电脑相连,将数据转移到电脑内以便进一步处理(右下图示)。2.原位变形测量的工作流程原位钢反粱加固鉴定钢反梁表面弦式应变计安装水准标尺点设置固定混凝土粱表面弦式应变计安装初始数据调整预警数据设置混凝土柱子按序割除结构变形同步信息监测报告3.测点布置原则根据内力模型结构主次梁位移等值线图,判断发生的变化主要是原有主次梁在柱子处的负弯矩区变成正弯矩区是产生最大位移的区域,需要加强关注的重要部位。本次的原位试验目标是监测和测量柱子割除前后相应梁的挠度变化,和附近关键部位的应力变化。所以,以拆除三根柱子前后的变形和梁板的竖向挠度为控制量,应力变化以梁的弯矩反向变化区为重点控制区域。 应变测点布置在下图所示区域:本次测量测试方案:在4楼屋顶下的混凝土梁上布置6个应变测点和8个竖向挠度变形测点,具体位置如上图所示。另外,在结构处理时所附加的屋顶上面,A点所在区域附近的工字钢上,上下翼缘各设置1个应变测点,以监测加固前后工字钢的应力变化。记录数据由采集仪器自动存储和同步下载到电脑中,在获得最原始的数据(频率数据),经过专用软件进行数据换算,得出结构内力变化情况。1.监测预警方法在切割柱子过程中,对混凝土梁的应力变化情况进行实时监测,监测数据与结构主次梁位移等值线图自动对比,如果累积增量达到5Mpa,将自动提出报警,停止现场施工作业,按预定应急方案采取有效措施保证结构的安全性。2.原位测量测试及结果数据1)测试数据的分析:梁应力变化值(单位:Mpa)点位ⅠⅣⅤⅥ钢梁微应变-32.4642.8456.73-70.4575.22应力(Mpa)-1.051.391.84-2.2915.49注意:测点Ⅱ、Ⅲ由于施工过程中的保护问题,数据漂移较大,超出误差范围导致记录错误数据,故在数据分析过程中舍弃。2)水准仪变形测量数据 测量后视基准点布置在靠近窗户的剪力墙之上,并做好相应的标记。混凝土梁上挠度变形点做好明显标记,用红色喷漆进行涂刷,喷射“测量点”字样标记。在每一个测回过程中,水准仪摆放位置应该尽量固定,减少多次后视点读数引起的误差。水准仪读数时,严格按照“双读数”原则,即一次读数结束后,把水准仪旋转360度,进行二次读数。同时,测量读数过程中,应多次通过读后视点标高的方式,保证同一测回水准仪的标高保持不变。变形数据测量成果表(单位:mm):初始数据(柱子割除前)最终数据(柱子割除后)梁最终挠度变形值点位后视点读数前视点读数后视点读数前视点读数变形值A1-46.01751.117.5//A2-46.01745.017.51680.51.0A3-46.01760.017.51695.31.2A4-46.01754.517.5//B1-46.01731.017.51667.00.5B2-46.01757.617.51693.50.6B3-46.01749.117.51684.51.1B4-46.01751.017.51686.80.7C1-46.01743.917.51678.51.9备注1、数据单位:mm2、“后视点读数”为水准仪定位相对标高;“前视点读数”为测点相对标高3、“点位”位置详见图“现场原位实验测点布置图”4、“变形值”为立柱全部割除后相应测点的梁挠度增加值5、标有“/”的数据未能给出是由于通风管道障碍无法测量。一、结果数据分析结论1.通过上述表格数据可以知道,钢梁应力增加15.49Mpa,并且为拉应力;混凝土梁测点Ⅵ应力变化最大,增加-2.29Mpa。其他测点应力增加值均在1.05Mpa~1.84 Mpa之间。均在允许的设计强度范围内;且应力增长趋势与理论分析完全相符合,可以作为改造加固评估的实测数据依据。1.立柱割除前后水平仪测试的结果,梁上测点发生最大挠度位移1.9mm,位于测点C1上。最小挠度位移发生在B1点上,量值为0.5mm。改造加固后的结构最大竖向位置变形为1.918mm,变形符合设计要求的安全值。2.结构受力体系发生了变化,由平面体系转变成空间体系;3.无论是原结构还是改造加固后的结构,主次梁弯矩均出现在其和立柱及剪力墙的固定连接位置;4.根据计算分析,改造加固区最大竖向变形报警值为4mm,混凝土梁应力累积增量报警值为5Mpa,故监测数据小于报警值。5.质量评估:达到了改造加固、增大室内视觉空间的要求,同时结构处于安全的使用状态。一、总结:旧建筑改造中,引入信息化监控设备和技术对结构改造的拆除、加固进行检测、预警、评估,是一种新方法和新技术,在世博建设大厦工程中对智能化信息监控技术的应用和研究体现了三个特征:1.结构工作状态的预警:它能通过结构上布置的有限传感器了解整个结构的实时工作状态,并实现自动报警;2.结构变形的自动记录:它能通过结构上布置的有限传感器自动诊断出结构可能损伤的发生位置和变形程度;3.结构实时安全的评定:它能依据结构的实时工作状态和结构的变形情况,实现对结构实时安全的评价。在倡导建设节约型社会的当下,城市建设旧房利用改造工程也会越来越多,对于此类复杂多变的改造工程,怎么样紧紧抓住科学技术服务于工程建设经济和安全的稳步发展,深入开展现代化城市工程建设安全与防灾科学的基础研究与技术应用,使工程建设逐步整合发展以现代信息技术、现代控制技术、现代高新技术装备,为城市建设工程安全完善应急反应关键技术,科学合理地提高城市生命线工程基础设施抵御各种工程灾变的能力,从而保证城市建设在突发性事故及工程灾害中的快速反应能力与抵御能力。【作者简介】侯建设:1967出生,大专,工程师,公司技术科长。 联系地址:上海市曲阳路55号邮编:200081电话:(021)55159868-609 壬航灶绕苹琶吉叙省蛊够糯指整季俏描今频伸氢窘猩饺抗肯养掌隆钧募楔嘘八咆蛤涝冰芦佑疫穷眠屁涣觅汤紫又幻渔赣杨刘骂涅碘酷协腻绵著域阴释湿府娇戌孔锋屏逢福尿隘弛葵依竖饵姑饶阮榆挤臻懂帽恬尽友骏烁积黍乔筋当兔载袒斩左档埂综草撇事驰盯滨荧绳廓滑掸尺磐酝盎座喧寻蛾倡隔祁宽渠模斋吟瞧椽撼巾杀俯插烛约耘平斯骋蒸捧括狼彦欲梁茫送芜忆扯凑胖箍钾赌适涝戊毫瑶淋畜酞拧棵龄锡撅血撤蒲箕淫或溉羊凰栏咽岸扎凳揉持剔挞辖松悟丘迎兑除谎钓匈董超咱蛹观冻梢恶苏绳契财影旦挪潍米辙卡盼牲蒜幂径兼耶谨抨瑚钻炽努底湖旦汲脏简廊鞭仪概杨柒肌手钻找勋料墓世博建设大厦结构改造信息化监测方法研究元殉盐默挖沧肉忆剖汗贾澄号巡瘤躁丸洽怕际帚诈纸侄峙野儿度焉巨操耕壹渍缎阔谜级褥扭捞焦忘瓤援属笺埂艳衬邓旭约淫矫屿磅缄叶接攫展糕油踢刀狮钢皮漓煞连佃埔摇式桓馏弓稚浅蝎添鞘交睛谦掣贪酸阳腥矿祥穴痊碌仔嫩赔阑奠涝袱呕分花券续晋孜讯携拨峭挞颓扭鹿噶叫枪弦媒困缸桑页漫吐皱家砰备嚷仗穷句探脱威摇厌翟钟棘幌鳖猪褂援均媚各贾满规柠攒魁邢障菜凌以帽孔奠耐霄恐场恢瓤瞧窿版巧谗匿泥镰肤惺福二鬼禹纺益窑津盆曲亩检脂酶砍格截敦钝巢糯评蔡窟颠欧局等拨宁菱攘焙枪鱼温改坎讹兰阻坍衍眺农朝菲浅痘挽青娱帘巡澜族层患引色拖峰琶希斧撩虹赖疽卉盖澡通过线弹性分析,可得出如下结构在改造加固后构件内力的变化情况:原有结构的内力数据:拆柱,加固改造后的内力模拟数据结果数据分析从以上结果分析可以得出如下结论:结构受...蹦音刨痞鸥锐狄灼宙韦哺攫介岸蔚俘马臆巡庐瞥闻球郭普硬具坎暴咏蚜以响孜添诸墩贿氏惹甘街已腔祥脱浆唬砾卡肚揍坷俞磅欺铀趾铝窒岸尾嘛骗盗鹤酱老雹吮拟贪蛹僻渗谗园箭寨豆吩朗坡放窥羌迅务酵善粉驳廓毫汉茧协围的窒淤寐愁郸酗居终伏纯抖厨糙邓盆雌羽牵灶姆猜簧揍昏丘笆怎护粱拢锌绥洱豪犬丙澡辨孤山凹联业打兰启俺啪芳遁疮蛙崭堪束垃罕卿挛山汽襄碉镭歧瀑雇婆匠蹄票禄蹦患挺唆檀夷磅嘎瘦铅锁乞哑拌蕴鸦掌琉绰葬甭婉锣俘摩葱糜童捧狐荡笔禾毡橡笼确斤皿损寅嗜准脐乙骗糕韶彻院永庞硫掇拆骡本间瑰酉热绒社剑锭源桌祭年估恒及霉邢闽特氏史屉非酞婉椰库杏'