RU2327105C2 - Способ контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения и устройство для его осуществления - Google Patents
Способ контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения и устройство для его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2327105C2 RU2327105C2 RU2006117589/28A RU2006117589A RU2327105C2 RU 2327105 C2 RU2327105 C2 RU 2327105C2 RU 2006117589/28 A RU2006117589/28 A RU 2006117589/28A RU 2006117589 A RU2006117589 A RU 2006117589A RU 2327105 C2 RU2327105 C2 RU 2327105C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- computer
- sensors
- indicator
- information
- building
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 24
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 title claims abstract description 23
- 238000010276 construction Methods 0.000 title claims abstract description 8
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims abstract description 11
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 claims abstract description 5
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 claims abstract 3
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 13
- 238000013461 design Methods 0.000 claims description 12
- 238000007781 pre-processing Methods 0.000 claims description 8
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 7
- 230000036541 health Effects 0.000 claims description 3
- 241001536374 Indicator indicator Species 0.000 claims description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 13
- 230000006378 damage Effects 0.000 abstract description 4
- 230000008569 process Effects 0.000 abstract description 4
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 230000002265 prevention Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 abstract 1
- 230000004043 responsiveness Effects 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000006870 function Effects 0.000 description 2
- 230000010365 information processing Effects 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 2
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 230000003750 conditioning effect Effects 0.000 description 1
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 231100001261 hazardous Toxicity 0.000 description 1
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 1
- 239000011150 reinforced concrete Substances 0.000 description 1
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
- 238000004092 self-diagnosis Methods 0.000 description 1
- 230000005236 sound signal Effects 0.000 description 1
- 238000005728 strengthening Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Alarm Systems (AREA)
- Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для мониторинга состояния конструкции здания или другого инженерно-строительного сооружения в процессе его эксплуатации. Способ заключается в опросе датчиков, установленных в местах диагностирования конструкции, преобразовании полученной с датчиков информации и ее передаче на пункт контроля в виде компьютера. Результаты опроса датчиков отражают в виде наглядной картины текущего состояния конструкции на экране компьютера. Устройство содержит пункт контроля в виде компьютера, датчики, размещенные в местах диагностирования конструкции, связанный с ними блок предварительной обработки сигналов и средства связи блока предварительной обработки сигналов с упомянутым компьютером. При этом блок предварительной обработки выполнен с возможностью опроса датчиков, приема и регистрации сигналов, содержащих измерительную информацию, и с возможностью сравнения упомянутой информации с заранее внесенными в его память фиксированными величинами. Технический результат заключается в предотвращении разрушения конструкции сооружений за счет оперативности реагирования благодаря визуализации полученной информации в более наглядной и доступной для восприятия оператора форме. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к измерительной технике, а именно к автоматическим средствам непрерывного отслеживания состояния конструкции здания или строительного сооружения в процессе его эксплуатации, позволяющим своевременно выявить превышение допустимых деформаций конструкции и предупредить ее разрушение.
Уровень техники
Известен способ контроля состояния элементов строительных конструкций, основанный на периодически проводимых оператором замерах деформаций посредством тензометрических датчиков, устанавливаемых в местах опасных сечений (см. Ренский А.Б., Руководство по тензометрированию строительных конструкций и материалов. М., 1971 г., стр.133). Недостатками способа являются субъективность снятия показаний с приборов-измерителей и ручная обработка информации.
Известен способ автоматизированного сбора тензометрической информации (см. Ренский А.Б., Руководство по тензометрированию строительных конструкций и материалов. М., 1971 г., стр.149-155), характеризующийся поочередным подключением измерительных каналов к блоку измерения и преобразованием снятой информации в цифровую табличную форму, что обеспечивает возможность автоматического ввода экспериментальных данных в вычислительную машину для дальнейшей обработки. По сравнению с ручным способом автоматизированные исследования обеспечивают повышение надежности результатов измерений за счет увеличения количества точек измерения и устранения субъективных ошибок, более полное использование полученной информации за счет глубокой обработки данных с помощью ЭВМ, существенное ускорение сроков проведения экспериментов и обработки данных, возможность исследования конструкций и сооружений, работающих в опасных условиях. Однако упомянутый способ автоматизированного сбора информации, как и ручной, является периодическим. Длительный промежуток времени между осмотрами не позволяет получить наглядную картину текущего состояния конструкции здания в любой конкретный момент времени.
В качестве ближайшего к заявляемому способу аналога принят способ дистанционного контроля и диагностики состояния конструкций и инженерных сооружений (см. патент на изобретение RU №2247958, МПК: G01М 5/00, опубл. 10.03.2005 г.), характеризующийся использованием ЭВМ в качестве пункта контроля и обработки информации. Согласно способу производят программный опрос датчиков (измерительных преобразователей), установленных в местах диагностирования конструкции, полученную информацию преобразуют, оцифровывают и передают на пункт контроля, где сигналы регистрируют и сравнивают их с заранее зафиксированными значениями, в качестве которых используют данные метрологической аттестации, проведенной перед началом эксплуатации, а по отклонению поступивших сигналов судят о наличии изменений контролируемых параметров. Способ позволяет осуществлять постоянный контроль за состоянием конструкции и в любой момент времени получать информацию о ее состоянии, однако для этого необходимо осуществить запрос информации с целью ее вывода на носитель.
Известна система измерительная тензометрическая СИИТ-3, предназначенная для проведения контроля состояния элементов строительных конструкций (Дайчик М.Л. Методы и средства натурной тензометрии. М.: Машиностроение, 1989 г., стр.61), включающая набор тензодатчиков, коммутатор, измерительный блок, преобразующий выходной сигнал датчиков в цифровую форму, и печатающее устройство или же интерфейс для связи с ЭВМ для обработки данных. Однако система позволяет проводить только периодический контроль состояния конструкции.
В качестве ближайшего аналога для заявляемого устройства принято устройство дистанционного контроля и диагностики состояния конструкций и инженерных сооружений (патент на изобретение RU №2247958, МПК: G01M 5/00, опубл. 10.03.2005 г.), содержащее измерительные преобразователи, в т.ч. тензометрические датчики, установленные в местах диагностирования конструкции, преобразователи сигналов с датчиков, несущих измерительную информацию, и контроллер, связанный через модем и линию связи с удаленным пунктом контроля, включающим ЭВМ. Устройство позволяет получать информацию в любой момент времени, т.е. осуществляет непрерывное отслеживание технического состояния конструкции в процессе ее эксплуатации. Однако устройство не обеспечивает наглядности представления информации, что снижает оперативность реагирования на аварийную ситуацию, и предназначено преимущественно для отслеживания состояния конструкций трубопроводов.
В последнее время в связи с участившимися случаями обрушения строительных конструкций различных зданий и гибели при этом людей возникла насущная потребность в средствах постоянного наблюдения и оценки (т.е. мониторинга) их состояния.
Раскрытие изобретения
Задачей заявляемого изобретения является предотвращение разрушения конструкции здания (сооружения) за счет распознавания угрозы на начальном этапе ее возникновения и обеспечение надежной защиты людей в случае возникновения аварийной ситуации и угрозе обрушения за счет оперативности реагирования.
Поставленная задача решена за счет того, что в способе контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения, включающем опрос датчиков, установленных в местах диагностирования конструкции, преобразование полученной с датчиков информации и ее передачу на пункт контроля, выполненный в виде компьютера с программным обеспечением, где осуществляют регистрацию и сравнение полученной информации с заранее введенными в память компьютера фиксированными величинами, согласно заявляемому изобретению формируют условное изображение контролируемого объекта, повторяющее его конструкцию, размещают на нем в местах, соответствующих реальному расположению датчиков, цветные метки-индикаторы, выводят упомянутое изображение с метками-индикаторами на экран компьютера, обеспечивая постоянную связь упомянутых меток-индикаторов с датчиками, в качестве фиксированной величины для каждого датчика используют полученное путем предварительных расчетов предельное допустимое значение измеряемого параметра, а результаты опроса датчиков и результаты сравнения последней принятой с них информации отражают в реальном времени через цвет меток-индикаторов и его смену на условном изображении объекта, по которому судят об исправности датчиков и состоянии конструкции.
В случае превышения полученной информацией расчетного предельного значения одновременно со сменой цвета метки-индикатора на экран выводят дополнительную информацию о типе и исполнении конструкции, на которой расположен соответствующий упомянутой метке-индикатору датчик.
Поставленная задача решена также за счет того, что устройство контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения, содержащее пункт контроля, характеризующийся использованием компьютера, измерительные преобразователи, размещенные в местах диагностирования конструкции, связанный с ними блок предварительной обработки сигналов, включающий плату аналого-цифрового преобразователя (АЦП), и средства связи блока предварительной обработки сигналов с упомянутым компьютером, выполненным с возможностью опроса измерительных преобразователей, приема и регистрации сигналов, содержащих измерительную информацию и с возможностью сравнения упомянутой информации с заранее внесенными в его память фиксированными величинами, согласно заявляемому изобретению снабжено средствами наглядного представления информации, включающими выведенное на экран компьютера условное изображение контролируемой конструкции, цветные метки-индикаторы, размещенные на упомянутом изображении в соответствии с размещением измерительных преобразователей и выполненные с возможностью отражения в реальном времени исправности соответствующего измерительного преобразователя и результатов сравнения последней принятой с него информации посредством своего цвета и его изменения, при этом компьютер выполнен с возможностью одновременного со сменой цвета метки-индикатора вывода на экран дополнительных сведений о типе и исполнении конструкции, на которой расположен соответствующий упомянутой метке-индикатору измерительный преобразователь.
Для описания устройства вместо термина «датчик» был применен идентичный ему термин «измерительный преобразователь» согласно рекомендациям ГОСТа 16263-70.
Основными показателями состояния конструкции здания или строительного сооружения являются наличие и величина деформации ее составных элементов. Поэтому в основном в качестве датчиков для проведения контроля состояния конструкции здания или строительного сооружения используют тензометрические датчики, при этом в качестве фиксированной величины для сравнения поступающей с них информации используют расчетное значение предельно допустимой деформации элемента конструкции, на котором установлен упомянутый датчик. Однако заявляемое решение не ограничивает возможности использования других измерительных преобразователей (датчиков) с целью контроля дополнительных параметров.
Вышеприведенные совокупности существенных признаков как способа, так и устройства позволяют получить новый положительный результат, а именно - наглядную и оперативную картину текущего состояния контролируемой конструкции, которая обеспечивает распознавание критической ситуации практически с момента ее возникновения и оперативность принятия своевременного и оптимально правильного решения по выводу людей из аварийной зоны.
Изменение ситуации в любой контролируемой точке конструкции, будь то неисправность работы датчика или превышение измеренной датчиком деформации предельно допустимой величины, практически мгновенно отражается на экране в виде изменения цвета метки-индикатора на другой, контрастный предыдущему, например зеленый - красный. Наглядность представления информации в виде картинки условного изображения конструкции с цветными метками-индикаторами и оперативность ее вывода на экран за счет работы устройства в режиме реального времени обеспечивает оперативность реагирования дежурного оператора, в зоне видимости которого расположен экран дисплея (или монитора) компьютера.
Вместе с тем на экране наглядно отражено место возникновения критической деформации, что обеспечено за счет расположения меток-индикаторов на условном изображении объекта в соответствии с реальным размещением датчиков. Это позволяет в короткий срок принять решение о том, как быстрее вывести людей из опасной зоны.
Еще одним фактором, способствующим оперативности принятия решения о дальнейших действиях, является вывод на экран одновременно с поступлением сигнала о превышении предельно допустимой величины, информации о типе элемента строительной конструкции, где произошло упомянутое превышение, т.к. в отличие от прототипа и других известных решений здание (строительное сооружение) состоит из элементов, относящихся к различным типам строительных конструкций, характеризующихся своими особенностями. Среди них могут быть железобетонные и металлические балки, различные вертикальные опоры, плиты перекрытий и проч. Кроме того, информация содержит дополнительные сведения о исполнении элемента конструкции, это могут быть подробности его расположения в общей конструкции здания и по отношению к близлежащим и/или контактирующим с ним элементам.
Результаты контроля могут быть использованы для текущей оценки технического состояния здания (сооружения) и служить основанием для решения специальных вопросов, возникающих в процессе эксплуатации, в том числе для разработки проектов ремонта, усиления конструкции, увеличения нагрузки на несущие конструкции и т.д.
С целью привлечения дополнительного внимания оператора одновременно со сменой цвета метки-индикатора осуществляют подачу звукового сигнала «тревоги».
В конкретном случае реализации устройства средства связи блока предварительной обработки сигналов с компьютером могут быть выполнены в виде проводной линии связи (цифровой шины) и размещенного на входе компьютера устройства согласования сигналов.
В качестве устройства согласования сигналов может быть использован конвертор.
Устройство предназначено предпочтительно для контроля крупногабаритных и высотных сооружений, занимающих большие площади. В этих случаях наиболее рациональным является размещение датчиков группами, каждая из которых связана со своим блоком предварительной обработки сигналов (БПОС). Все блоки (БПОС) подключены к общей шине. Решение позволяет исключить необходимость прокладывания протяженных проводных линий.
Краткое описание чертежей
Изобретение поясняется чертежами, где
на фиг.1 представлена структурная схема устройства, реализующего способ;
на фиг.2 - структурная схема устройства в случае контроля конструкции большой площади, показано размещение датчиков группами.
Осуществление изобретения
Устройство контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения содержит набор измерительных преобразователей 1, блок 2 предварительной обработки сигналов (БПОС), включающий плату 3 АЦП, линию связи - шину 4, устройство согласования сигналов - конвертор 5, пункт контроля, выполненный в виде компьютера 6, и связанные с последним дисплей 7 и устройство 8 звуковой сигнализации.
Все составляющие блоки устройства могут быть реализованы на базе известных выпускаемых элементов и микросхем, предназначенных для выполнения указанных функций.
Набор измерительных преобразователей 1 в приведенном примере реализации включает тензометрические датчики ТД-1, ТД-2,.., ТД-n. Однако приведенный пример не исчерпывает возможные случаи реализации устройства и не ограничивает применение для контроля здания (сооружения) других видов измерительных преобразователей, выдающих информацию в виде электрического аналогового сигнала.
Блок 2 предварительной обработки сигналов выполняет функции коммутации, подключения датчиков по запросу компьютера, снятие с них информации, необходимые преобразования, в том числе оцифровку информации, и ее передачу. Блок 2 может быть реализован на базе микросхемы управляющего контроллера, включающего плату АЦП и согласующего работу всех элементов блока.
К компьютеру 6, который предназначен для управления процессом контроля в соответствии с заложенной программой, а также для регистрации и обработки данных, не предъявляются серьезные технические или системные требования. Это может быть персональный компьютер, с тактовой частотой не менее 500 МГц и объемом оперативной памяти - не менее 256 Мб. Программа может работать на операционных системах от Windows 98 до Windows XP.
Заявляемый способ контроля осуществляется посредством заявляемого устройства следующим образом.
Осуществляют установку датчиков 1 в наиболее опасных сечениях конструкции, подверженных наибольшим нагрузкам. Упомянутые места обычно определяет конструктор здания. На экран дисплея 7 выведено условное изображение 9 контролируемой конструкции с размещенными на ней цветными метками-индикаторами 10, соответствующими датчикам 1. Работа датчиков, измерения которых находятся в допустимых пределах, отражается зеленым цветом метки-индикатора 10. Нерабочее состояние датчика 1 - отражается желтым цветом. Для отражения показаний датчиков, превышающих предельно допустимые значения, предусмотрен красный цвет индикатора.
В память компьютера 6 заносят расчетные величины предельно допустимой деформации для каждого контролируемого элемента конструкции здания, на который устанавливается датчик, а также сведения о типе конструкции, месте его расположения и другая необходимая при принятии решения информация.
За зданием (сооружением) устанавливают постоянный надзор на протяжении всего периода эксплуатации. Система находится в постоянном режиме самодиагностики.
Компьютер 6 в соответствии с заданной программой производит поочередный опрос датчиков 1, для чего на шину 4 выставляется адрес опрашиваемого датчика 1, блок 2 принимает сигнал, расшифровывает и подключает датчик с запрашиваемым адресом для считывания с него информации. Полученная с датчика 1 информация преобразуется в цифровую форму на плате 3 АЦП и передается на шину 4. Конвертор 5 осуществляет преобразование сигналов к виду, пригодному для обработки в компьютере. Компьютер 6 регистрирует сигнал, несущий измерительную информацию, и осуществляет сравнение полученных данных с заранее введенной в память предельной величиной. Сравнение может осуществляться, например, путем нахождения разности между упомянутыми величинами.
При превышении полученной с датчика 1 информации предельно допустимого значения, т.е. когда происходит смена знака полученной разницы, компьютер 6 выдает сигнал на смену цвета соответствующей метки-индикатора 10 и на звуковое устройство 8, осуществляющее подачу звукового сигнала. Одновременно с этим производится обращение к памяти компьютера и извлечение из нее всей имеющейся информации о том элементе строительной конструкции, на котором произошло превышение. Извлеченная информация выводится на экран дисплея 7.
Дежурный, в рабочей зоне которого расположен дисплей 7, фиксирует сигнал «тревоги». Эксплуатация здания приостанавливается, производится эвакуация людей, и специалисты производят обследование конструкции, с которой поступил тревожный сигнал. После анализа принимается решение о дальнейшей эксплуатации здания.
Система позволяет предупредить возникновение опасных деформаций в зданиях и сооружениях на ранних стадиях и тем самым предотвратить разрушение последних, осуществить своевременную эвакуацию людей и материальных ценностей.
В случаях больших площадей датчики 1 могут быть сгруппированы в группы (см. фиг.2), каждая из которых связана со своим блоком измерения: 1-я группа ТД1.1, ТД1.2,.. ТД1.8 связана с БПОС-1; 2-я группа, включающая ТД2.1, ТД2.2,.., ТД2.6, связана с БПОС-2, 3-я (ТД3.1, ТД3.2,..., ТД3.8) - с БПОС-3. Все блоки БПОС подключены к общей линии связи. Опрос групп производится поочередно в соответствии с программой. Обработка и вывод информации осуществляются аналогично вышеприведенному примеру.
Постоянный контроль-надзор особенно важен при эксплуатации крупных, высотных зданий, преимущественно офисных, а также сооружений культурно-досугового характера, т.е. для тех зданий и сооружений, в которых происходит массовое скопление людей, так как в этих случаях особенно необходимо быстрое реагирование на аварийную ситуацию и обеспечение оперативной эвакуации.
Заявляемая многоканальная компьютерная система мониторинга строительных конструкций позволяет круглосуточно автоматически отслеживать состояние контролируемой конструкции и выводить наглядную информацию на пульт дежурного, который может быть расположен в комнате охраны здания, а может быть выведен на пульт милиции, МЧС или другой соответствующей организации. В приведенном примере с проводной линией связи предусмотрена возможность удаления БПОС от блока конвертора, т.е. компьютера, расположенного на пункте контроля, до 1000 м. Однако приведенные примеры не ограничивают возможность использования изобретения в устройствах с беспроводными каналами связи.
Claims (9)
1. Способ контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения, включающий опрос датчиков, установленных в местах диагностирования конструкции, преобразование полученной с датчиков информации и ее передачу на пункт контроля, выполненный в виде компьютера с программным обеспечением, где осуществляют регистрацию и сравнение полученной информации с заранее введенными в память компьютера фиксированными величинами, отличающийся тем, что формируют условное изображение контролируемого объекта, повторяющее его конструкцию, размещают на нем в местах, соответствующих реальному расположению датчиков, цветные метки-индикаторы, выводят упомянутое изображение с метками-индикаторами на экран компьютера, обеспечивая постоянную связь упомянутых меток-индикаторов с датчиками, в качестве фиксированной величины для каждого датчика используют полученное путем предварительных расчетов предельное допустимое значение измеряемого параметра, а результаты опроса датчиков и результаты сравнения последней принятой с них информации отражают в реальном времени через цвет меток-индикаторов и его смену на условном изображении объекта, по которому судят об исправности датчиков и состоянии конструкции.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что со сменой цвета метки-индикатора на экран дополнительно выводят информацию о типе и исполнении элемента конструкции, на котором размещен соответствующий этой метке-индикатору датчик.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что одновременно со сменой цвета метки-индикатора осуществляют подачу звукового сигнала «тревоги».
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве датчиков используют тензометрические датчики, при этом в качестве фиксированной величины для сравнения поступающей с них информации используют расчетное значение предельно допустимой деформации элемента конструкции, на котором установлен упомянутый датчик.
5. Устройство контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения, содержащее пункт контроля, характеризующийся использованием компьютера, измерительные преобразователи, размещенные в местах диагностирования конструкции, связанный с ними блок предварительной обработки сигналов, включающий плату аналого-цифрового преобразователя, и средства связи блока предварительной обработки сигналов с упомянутым компьютером, выполненным с возможностью опроса измерительных преобразователей, приема и регистрации сигналов, содержащих измерительную информацию, и с возможностью сравнения упомянутой информации с заранее внесенными в его память фиксированными величинами, отличающееся тем, что оно снабжено средствами наглядного представления информации, включающими выведенное на экран компьютера условное изображение контролируемой конструкции и цветные метки-индикаторы, размещенные на упомянутом изображении в соответствии с размещением измерительных преобразователей и выполненные с возможностью отражения в реальном времени посредством своего цвета и его изменения исправности соответствующего измерительного преобразователя и результатов сравнения последней принятой с него информации, при этом компьютер выполнен с возможностью одновременного со сменой цвета метки-индикатора вывода на экран дополнительных сведений о типе и исполнении элемента конструкции, на котором размещен соответствующий упомянутой метке-индикатору измерительный преобразователь.
6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что в качестве измерительных преобразователей используют тензометрические датчики.
7. Устройство по п.5, отличающееся тем, что средства связи блока предварительной обработки сигналов с компьютером включают цифровую линию связи и размещенное на входе компьютера устройство согласования сигналов.
8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что устройство согласования сигналов выполнено в виде конвертора.
9. Устройство по п.7, отличающееся тем, что измерительные преобразователи сгруппированы в группы, каждая из которых связана со своим блоком предварительной обработки сигналов, при этом все упомянутые блоки подключены к общей цифровой линии связи.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006117589/28A RU2327105C2 (ru) | 2006-05-23 | 2006-05-23 | Способ контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения и устройство для его осуществления |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006117589/28A RU2327105C2 (ru) | 2006-05-23 | 2006-05-23 | Способ контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения и устройство для его осуществления |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2006117589A RU2006117589A (ru) | 2007-12-20 |
| RU2327105C2 true RU2327105C2 (ru) | 2008-06-20 |
Family
ID=38916731
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2006117589/28A RU2327105C2 (ru) | 2006-05-23 | 2006-05-23 | Способ контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения и устройство для его осуществления |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2327105C2 (ru) |
Cited By (24)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2395786C1 (ru) * | 2009-06-03 | 2010-07-27 | Наталья Ивановна Баурова | Способ диагностирования состояния конструкции |
| RU2413193C2 (ru) * | 2009-03-26 | 2011-02-27 | Олег Сергеевич Волков | Способ мониторинга безопасности несущих конструкций, конструктивных элементов зданий и сооружений и система для его осуществления |
| WO2012015326A1 (ru) * | 2010-07-28 | 2012-02-02 | Speranskiy Anatoly Alekseevich | Способ реконструкции многопараметрических образов колебательных процессов механических систем |
| WO2012033425A1 (ru) * | 2010-09-07 | 2012-03-15 | Speranskiy Anatoly Alekseevich | Способ реконструкции трехмерного образа физического состояния объекта мониторинга в измерительной точке |
| RU2477454C1 (ru) * | 2011-08-10 | 2013-03-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные системы и технологии, разработка и анализ" (ООО "ИСТРА") | Способ контроля линейных и угловых отклонений от вертикального направления для дистанционного мониторинга антенно-мачтовых сооружений |
| RU2482445C2 (ru) * | 2011-07-19 | 2013-05-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук (ИМСС УрО РАН) | Устройство контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения |
| RU2522679C2 (ru) * | 2009-09-30 | 2014-07-20 | Фастен Груп Компани,Лтд. | Система "интеллектуального" троса для моста с использованием встроенных датчиков с волоконными дифракционными решетками |
| RU2526759C2 (ru) * | 2009-11-12 | 2014-08-27 | Кабусики Кайся Тосиба | Система формирования процесса строительства и способ формирования процесса строительства |
| RU2541709C2 (ru) * | 2013-01-10 | 2015-02-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Геотек" (ООО "НПП "Геотек") | Способ контроля изменений напряженно-деформированного состояния конструкций зданий и сооружений в системе мониторинга с несовершенной сенсорной сетью |
| RU2576548C2 (ru) * | 2014-07-31 | 2016-03-10 | Вячеслав Адамович Заренков | Способ контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения и устройство для его осуществления |
| RU2582233C1 (ru) * | 2015-02-25 | 2016-04-20 | Учреждение науки "Инженерно-конструкторский центр сопровождения эксплуатации космической техники" (Учреждение науки ИКЦ СЭКТ) | Система измерений и долговременного контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения |
| RU2591734C1 (ru) * | 2015-03-11 | 2016-07-20 | Учреждение науки "Инженерно-конструкторский центр сопровождения эксплуатации космической техники" (Учреждение науки ИКЦ СЭКТ) | Способ измерений и долговременного контроля конструкции стартового сооружения ракет-носителей и система для его осуществления |
| RU2596581C2 (ru) * | 2011-08-30 | 2016-09-10 | Амазон Текнолоджис, Инк. | Управление главными вычислительными устройствами |
| RU2612731C1 (ru) * | 2016-01-14 | 2017-03-13 | Алексей Иванович Меркулов | Устройство для измерения деформации твердых тел |
| RU2619822C1 (ru) * | 2016-02-05 | 2017-05-18 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" | Способ контроля состояния конструкции инженерно-строительного сооружения |
| RU2649075C1 (ru) * | 2016-12-30 | 2018-03-29 | Общество с ограниченной ответственностью "СОДИС ЛАБ" | Способ мониторинга технического состояния строительных объектов с обработкой результатов, характеризующих состояние объекта мониторинга, с использованием мягких вычислений |
| RU2650050C1 (ru) * | 2016-12-30 | 2018-04-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СОДИС ЛАБ" | Способ мониторинга технического состояния строительных объектов с обработкой результатов, характеризующих состояние объекта мониторинга, с использованием мягких измерений |
| RU2672532C2 (ru) * | 2016-11-10 | 2018-11-15 | Общество с ограниченной ответственностью "СОДИС ЛАБ" | Способ мониторинга технического состояния строительных объектов и система мониторинга технического состояния строительных объектов |
| RU2678109C2 (ru) * | 2017-03-24 | 2019-01-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ИнжСтройКапитал" (ООО "ИСК") | Способ контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения и устройство для его осуществления |
| RU2697916C1 (ru) * | 2018-09-14 | 2019-08-21 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" | Способ контроля состояния конструкции инженерно-строительного сооружения |
| WO2020076184A1 (ru) * | 2018-10-08 | 2020-04-16 | Акционерное общество "РОТЕК" (АО "РОТЕК") | Способ оценки сроков выхода параметров технической системы за пределы предупредительной и аварийной сигнализации |
| WO2020080970A1 (ru) * | 2018-10-16 | 2020-04-23 | Акционерное общество "РОТЕК" (АО "РОТЕК") | Способ предсказания состояния технической системы на основе псевдопериодических функций |
| RU2742081C1 (ru) * | 2020-03-12 | 2021-02-02 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" | Способ мониторинга технического состояния производственных зданий с оценкой рисков аварии |
| RU2846846C1 (ru) * | 2024-09-02 | 2025-09-17 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС) | Способ мониторинга технического состояния мостовых сооружений с применением технологии цифрового двойника и устройство для его реализации |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2247958C2 (ru) * | 2003-03-28 | 2005-03-10 | Дочернее открытое акционерное общество ДАО "Оргэнергогаз" | Способ дистанционного контроля и диагностики состояния конструкции и инженерных сооружений и устройство для его осуществления |
| RU2272993C1 (ru) * | 2004-10-04 | 2006-03-27 | Борис Петрович Агудалин | Устройство для определения смещений слоев горных пород или элементов инженерно-строительных сооружений |
-
2006
- 2006-05-23 RU RU2006117589/28A patent/RU2327105C2/ru active
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2247958C2 (ru) * | 2003-03-28 | 2005-03-10 | Дочернее открытое акционерное общество ДАО "Оргэнергогаз" | Способ дистанционного контроля и диагностики состояния конструкции и инженерных сооружений и устройство для его осуществления |
| RU2272993C1 (ru) * | 2004-10-04 | 2006-03-27 | Борис Петрович Агудалин | Устройство для определения смещений слоев горных пород или элементов инженерно-строительных сооружений |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Ренский А.Б. Руководство по тензометрированию строительных конструкций и материалов. - М., 1971, с.133, с.149-155. * |
Cited By (27)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2413193C2 (ru) * | 2009-03-26 | 2011-02-27 | Олег Сергеевич Волков | Способ мониторинга безопасности несущих конструкций, конструктивных элементов зданий и сооружений и система для его осуществления |
| RU2395786C1 (ru) * | 2009-06-03 | 2010-07-27 | Наталья Ивановна Баурова | Способ диагностирования состояния конструкции |
| RU2522679C2 (ru) * | 2009-09-30 | 2014-07-20 | Фастен Груп Компани,Лтд. | Система "интеллектуального" троса для моста с использованием встроенных датчиков с волоконными дифракционными решетками |
| RU2526759C2 (ru) * | 2009-11-12 | 2014-08-27 | Кабусики Кайся Тосиба | Система формирования процесса строительства и способ формирования процесса строительства |
| WO2012015326A1 (ru) * | 2010-07-28 | 2012-02-02 | Speranskiy Anatoly Alekseevich | Способ реконструкции многопараметрических образов колебательных процессов механических систем |
| RU2536834C2 (ru) * | 2010-07-28 | 2014-12-27 | ЭДВАНСТ ВЕКТОР АНАЛИТИКС СиАйЭй | Способ реконструкции многопараметрических образов колебательных процессов механических систем |
| WO2012033425A1 (ru) * | 2010-09-07 | 2012-03-15 | Speranskiy Anatoly Alekseevich | Способ реконструкции трехмерного образа физического состояния объекта мониторинга в измерительной точке |
| RU2542589C2 (ru) * | 2010-09-07 | 2015-02-20 | ЭДВАНСТ ВЕКТОР АНАЛИТИКС СиАйЭй | Способ реконструкции трехмерного образа физического состояния объекта мониторинга в измерительной точке |
| RU2482445C2 (ru) * | 2011-07-19 | 2013-05-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук (ИМСС УрО РАН) | Устройство контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения |
| RU2477454C1 (ru) * | 2011-08-10 | 2013-03-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные системы и технологии, разработка и анализ" (ООО "ИСТРА") | Способ контроля линейных и угловых отклонений от вертикального направления для дистанционного мониторинга антенно-мачтовых сооружений |
| RU2596581C2 (ru) * | 2011-08-30 | 2016-09-10 | Амазон Текнолоджис, Инк. | Управление главными вычислительными устройствами |
| US9547575B2 (en) | 2011-08-30 | 2017-01-17 | Amazon Technologies, Inc. | Managing host computing devices |
| RU2541709C2 (ru) * | 2013-01-10 | 2015-02-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Геотек" (ООО "НПП "Геотек") | Способ контроля изменений напряженно-деформированного состояния конструкций зданий и сооружений в системе мониторинга с несовершенной сенсорной сетью |
| RU2576548C2 (ru) * | 2014-07-31 | 2016-03-10 | Вячеслав Адамович Заренков | Способ контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения и устройство для его осуществления |
| RU2582233C1 (ru) * | 2015-02-25 | 2016-04-20 | Учреждение науки "Инженерно-конструкторский центр сопровождения эксплуатации космической техники" (Учреждение науки ИКЦ СЭКТ) | Система измерений и долговременного контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения |
| RU2591734C1 (ru) * | 2015-03-11 | 2016-07-20 | Учреждение науки "Инженерно-конструкторский центр сопровождения эксплуатации космической техники" (Учреждение науки ИКЦ СЭКТ) | Способ измерений и долговременного контроля конструкции стартового сооружения ракет-носителей и система для его осуществления |
| RU2612731C1 (ru) * | 2016-01-14 | 2017-03-13 | Алексей Иванович Меркулов | Устройство для измерения деформации твердых тел |
| RU2619822C1 (ru) * | 2016-02-05 | 2017-05-18 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" | Способ контроля состояния конструкции инженерно-строительного сооружения |
| RU2672532C2 (ru) * | 2016-11-10 | 2018-11-15 | Общество с ограниченной ответственностью "СОДИС ЛАБ" | Способ мониторинга технического состояния строительных объектов и система мониторинга технического состояния строительных объектов |
| RU2649075C1 (ru) * | 2016-12-30 | 2018-03-29 | Общество с ограниченной ответственностью "СОДИС ЛАБ" | Способ мониторинга технического состояния строительных объектов с обработкой результатов, характеризующих состояние объекта мониторинга, с использованием мягких вычислений |
| RU2650050C1 (ru) * | 2016-12-30 | 2018-04-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СОДИС ЛАБ" | Способ мониторинга технического состояния строительных объектов с обработкой результатов, характеризующих состояние объекта мониторинга, с использованием мягких измерений |
| RU2678109C2 (ru) * | 2017-03-24 | 2019-01-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ИнжСтройКапитал" (ООО "ИСК") | Способ контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения и устройство для его осуществления |
| RU2697916C1 (ru) * | 2018-09-14 | 2019-08-21 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" | Способ контроля состояния конструкции инженерно-строительного сооружения |
| WO2020076184A1 (ru) * | 2018-10-08 | 2020-04-16 | Акционерное общество "РОТЕК" (АО "РОТЕК") | Способ оценки сроков выхода параметров технической системы за пределы предупредительной и аварийной сигнализации |
| WO2020080970A1 (ru) * | 2018-10-16 | 2020-04-23 | Акционерное общество "РОТЕК" (АО "РОТЕК") | Способ предсказания состояния технической системы на основе псевдопериодических функций |
| RU2742081C1 (ru) * | 2020-03-12 | 2021-02-02 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" | Способ мониторинга технического состояния производственных зданий с оценкой рисков аварии |
| RU2846846C1 (ru) * | 2024-09-02 | 2025-09-17 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС) | Способ мониторинга технического состояния мостовых сооружений с применением технологии цифрового двойника и устройство для его реализации |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2006117589A (ru) | 2007-12-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2327105C2 (ru) | Способ контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения и устройство для его осуществления | |
| TWI449883B (zh) | 結構體安全性之分析方法 | |
| CN106840265B (zh) | 一种脚手架安全预警系统 | |
| CN201397249Y (zh) | 桥梁安全检测与评估装置 | |
| JPH02212734A (ja) | 構造部材の構造的完全性変化を検出する装置および方法 | |
| CN107063352A (zh) | 高层建筑健康监测系统和监测方法 | |
| RU2413193C2 (ru) | Способ мониторинга безопасности несущих конструкций, конструктивных элементов зданий и сооружений и система для его осуществления | |
| WO2022056677A1 (zh) | 监测、采集、分析系统及其方法、设备、存储介质、程序和程序产品 | |
| CN111307110A (zh) | 一种基坑施工中人员定位系统及风险评估方法 | |
| RU2576548C2 (ru) | Способ контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения и устройство для его осуществления | |
| KR20210144147A (ko) | 타워크레인 진단 시스템 및 방법 | |
| CN115479634A (zh) | 一种基于物联网技术的桥梁远程监测系统及方法 | |
| CN210246807U (zh) | 一种基于bim的公路隧道实时监控系统 | |
| CN106081958A (zh) | 一种塔式起重机在线监测系统 | |
| RU2591734C1 (ru) | Способ измерений и долговременного контроля конструкции стартового сооружения ракет-носителей и система для его осуществления | |
| KR101635806B1 (ko) | 대화 기능, 지능 기능 및 임무 기능의 다기능 계측모듈을 구비한 시설물 안전관리 시스템 및 그 방법 | |
| KR100710662B1 (ko) | 구조물의 피로 강도 모니터링 시스템 | |
| CN111397822A (zh) | 一种基于激光陀螺的桥梁安全监测装置及方法 | |
| JP6664776B1 (ja) | 構造物の異常判別方法及び異常判別システム | |
| JP2007183166A (ja) | 電柱応力評価装置、電柱応力評価システム、電柱応力評価方法及び電柱 | |
| RU2708340C2 (ru) | Способ контроля целостности берегозащитного сооружения и устройство для его осуществления | |
| CN116311826A (zh) | 支座智能监测系统 | |
| RU114748U1 (ru) | Автоматизированная система диагностического обслуживания технологического оборудования промышленных агрегатов | |
| KR100900868B1 (ko) | 교량의 모멘트 변화 통합 관리시스템 | |
| CN117168535A (zh) | 一种基于北斗定位的边坡桥梁监测系统和方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20161108 |