Найти в Дзене
Инверсия Сенсор

Системы мониторинга строительных конструкций: пример внедрения на объекте в Московской области

На этапе завершения строительства школы в Московской области НИУ МГСУ совместно с компанией Инверсия-Сенсор были проведены натурные испытания перекрытий с использованием оптоволоконных технологий. Целью работ являлось подтвердить, что несущие конструкции выдерживают нагрузку в пределах расчетных значений деформации и обеспечивают необходимый уровень надежности. Контроль деформаций конструктивных элементов позволяет убедиться, что инженерные конструкции реализованы корректно, а здание готово к безопасной эксплуатации. Для мониторинга использовались волоконно-оптические тензометры Т212 и волоконно-оптические датчики деформации ASTRO A528: шесть волоконно-оптических тензометров были установлены на композитные балки перекрытий, по два на каждую балку. Для измерений на бетонных элементах конструкции применялись два волоконно-оптических датчика деформации ASTRO A528. Дополнительно была задействована волоконная брэгговская решетка (ВБР) для компенсации деформации, вызванных температурным рас
Оглавление

На этапе завершения строительства школы в Московской области НИУ МГСУ совместно с компанией Инверсия-Сенсор были проведены натурные испытания перекрытий с использованием оптоволоконных технологий. Целью работ являлось подтвердить, что несущие конструкции выдерживают нагрузку в пределах расчетных значений деформации и обеспечивают необходимый уровень надежности.

Зачем это нужно

Контроль деформаций конструктивных элементов позволяет убедиться, что инженерные конструкции реализованы корректно, а здание готово к безопасной эксплуатации.

Решение

Для мониторинга использовались волоконно-оптические тензометры Т212 и волоконно-оптические датчики деформации ASTRO A528: шесть волоконно-оптических тензометров были установлены на композитные балки перекрытий, по два на каждую балку. Для измерений на бетонных элементах конструкции применялись два волоконно-оптических датчика деформации ASTRO A528. Дополнительно была задействована волоконная брэгговская решетка (ВБР) для компенсации деформации, вызванных температурным расширением.

Система сбора данных была настроена в программном обеспечении Астрософт, разработка нашей компании. В нем производилась настройка опроса анализатора сигналов волоконно-оптических датчиков ASTRO A313, запись данных от установленных датчиков и их визуализация в режиме реального времени.

-2

Ход работ

Места установки оборудования были определены заранее специалистами НИУ МГСУ. Крепление оптических тензометров выполнялось на композитные балки при помощи цианокрилатного клея.

Для установки датчиков АstroА528 в бетон были просверлены отверстия и смонтированы анкерные кронштейны.

После завершения всех монтажных и пусконаладочных работ начался этап натурных испытаний.

Испытания проводились при участии специалистов Лаборатории обследования зданий и сооружений ЛОЗиС, обеспечивавших организацию процесса и контроль измерений.

Перекрытия нагружались поэтапно. В качестве нагрузки использовались мешки с цементом, укладываемые на перекрытие этажом выше. Испытания проводились в шесть этапов. После каждого этапа выполнялись замеры деформации и фиксировались изменения показаний. На этапе максимальной нагрузки подтверждено, что деформации остаются в пределах расчетных значений.

-3

Результаты

Проведение натурных испытаний на этапе сдачи объекта позволяет подтвердить надежность строительных конструкций и гарантировать соответствие требованиям безопасности. Такой подход дает заказчику уверенность в качестве выполненных работ и длительном сроке службы здания. Продукция нашей компании показала сходство показаний с электрическими датчиками и будет использована в следующих испытаниях НИУ МГСУ.

Используемое оборудование:

Связаться с нами

Россия, г. Пермь, ул. 25 Октября 106

sales@i-sensor.ru

+ 7 (342) 240-09-90