文档介绍:结构健康监测技术演示文稿
第一页,共九十三页。
优选结构健康监测技术
第二页,共九十三页。
概述
系统设计
江西交健康监测(SHM)?
利用现场测试、无损检测或各种传感技术和结构特征分析, 包括结构响应来识别损伤是否产生、确定损伤位置 、评估损伤程度 以及损伤对结构造成的后果。
目标-建立智能结构体系
SHM
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江西交通科学研究院
一个可靠的结构健康监测(SHM)系统应包括:
先进的传感技、数据采集技术、系统识别和损伤定位技术和土木工程技术
结构的安全性、强度、整体性、可靠性
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结构健康监测逐渐普及
结构健康监测的发展得益于:
逐渐增长的需求…
既有结构养护管理的需求
新设计、新技术和新材料监测的需求
SHM
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以下技术的发展…
新型传感技术(如:光纤、智能材料等)
数据采集系统
网络和无线网络技术
数据库系统(传输、收集、储存和分析)
数据处理和分析技术
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2
结构健康监测(SHM)的定义
结构健康监测
无损检测
结构现场测试和评估
使用多种传感器埋入或粘贴到结构表面进行监测
SHM
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结构的安全性、强度、整体性、可靠性
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结构健康监测与人类体检的类比
医生
监测病人的健康状况
使用医学设备对人体进行健康检查
开处方进行对症治疗
SHM 工程师
监测结构的健康状况
使用各种传感器对结构进行健康检查
给出桥梁维护管理方案
SHM
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ISIS Canada Educational Module 5
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SHM 系统组成
数据采集
数据传输
数据处理
数据存储
数据恢复
诊断分析
SHM
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SHM 系统分级
等级 I
识别损伤是否存在
等级 II
识别损伤是否存在及其位置
等级 III
识别损伤是否存在及其位置、程度
等级 IV
识别损伤是否存在、位置、程度和对结构造成的影响
SHM
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等级 I
等级II
等级III
等级IV
定位
识别
定量
损伤影响
精度要求逐步提高
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SHM
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SHM 系统分级
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SHM的优点
优点
长期实时把握结构状态
尽早识别损伤
保证结构强度和使用性能
减少检查、维护时间和费用
制定合理的养护管理方案
提高工作效率
促进新技术新材料的研究和应用
SHM
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3: 方法
理想的 SHM 系统:
提供结构健康信息
出现损伤时给出警告
SHM 系统的发展需要多方面学科发展的支持 …
SHM
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数据采集
材料
计算机
传感器
损伤识别
结构工程
通信
智能处理技术
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需监测的桥梁
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系统组成示意图
SHM
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各种传感器
数据采集系统(on-site)
通信系统(如. 网络)