合肥市桥梁安全监测诊断系统建设方案[优秀工程案例].pdf
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1、合 肥 市 桥 梁 安 全 监 测 诊 断系 统 建 设 方 案2014年11月目录第一章 项目概述.131.1 项目名称.131.2 建设单位.131.3 建设背景.131.3.1 桥梁安全现状.131.3.2 桥梁管理现状.161.3.3 桥梁健康监测系统的发展.171.4 建设目标与原则.181.4.1 建设目标.181.4.2 建设原则.181.5 建设内容.191.6 建设周期.201.6.1 一期工程.201.6.2 后续工程.211.7 项目投资与资金来源.211.8 效益及风险.221.8.1 效益分析.221.8.2 风险分析.231.9 方案编制依据.241.10 结论与建
2、议.24第二章 现状与需求分析.252.1 现状分析.252.2 需求分析.252.2.1 用户分析.252.2.2 系统功能性需求分析.262.2.3 系统非功能性需求分析.27第三章 总体设计方案.293.1 设计目标及原则.2913.1.1 系统总体设计目标.293.1.2 系统总体设计原则.293.2 体系架构.303.3 系统整体架构.313.4 技术路线.333.5 系统先进性.343.5.1 桥梁全生命周期的实时安全评估技术.343.5.2 多源信息融合的科学预警方法.343.5.3 结构力学理论与大数据理论的有效结合.343.5.4 主流信息技术和标准的集成应用.35第四章 监
3、测系统设计.374.1 安全监测整体设计与实现.374.1.1 监测内容.374.1.2 监测方案设计原则与方法.404.1.3 监测设备性能指标.444.1.4 供电网络设计.494.2 G206立交监测方案.524.2.1 工程概况.524.2.2 监测方案设计.544.2.3 监测点数目和位置设计.554.2.4 测点布置汇总.684.3 繁华大道东延工程监测方案.714.3.1 工程概况.714.3.2 监测方案设计.754.3.3 监测点数目和位置设计.764.3.4 测点布置汇总.894.4 金寨路高架监测方案.914.4.1 工程概况.914.4.2 监测方案设计.9624.4.
4、3 监测点数目和位置设计.1014.4.4 测点布置汇总.1214.5 派河大桥监测方案.1254.5.1 工程概况.1254.5.2 监测方案设计.1304.5.3 监测点数目和位置设计.1334.5.4 测点布置情况汇总.1394.6 环巢湖路跨南泗河大桥监测方案.1414.6.1 工程概况.1414.6.2 监测方案设计.1424.6.3 主桥监测方案.1434.6.4 引桥监测方案.1534.6.5 测点布置汇总.157第五章 传输网络建设方案.1595.1 传输网络设计与实现.1595.1.1 网络设计原则.1595.1.2 传输网络设备安装要求.1595.1.3 传输网络整体架构.
5、1605.2 派河大桥网络设计方案.1635.2.1 传感器类型及数量.1635.2.2 网络硬件设备布设.1645.3 繁华大道东延工程.1665.3.1 传感器类型及数量.1665.3.2 网络硬件设备布设.1675.4 环巢湖路跨南泗河大桥.1695.4.1 传感器类型及数量.1695.4.2 网络硬件设备布设.1705.5 G206路立交桥.1725.5.1 传感器类型及数量.17235.5.2 网络硬件设备布设.1725.6 金寨路高架桥.1755.6.1 传感器类型及数量.1755.6.2 网络硬件设备.1765.6.3 网络硬件布设及架构.180第六章 应用系统设计.1836.1
6、 桥梁基本信息管理.1836.2 监测信息显示系统.1846.2.1 桥梁三维可视化.1856.2.2 接入信息显示.1856.2.3 查询信息显示.1866.3 预测预警系统.1866.3.1 超载报警模块.1876.3.2 结构安全分级预警模块.1886.3.3 极端荷载预警模块.1896.4 分析评估系统.1906.4.1 业务描述.1906.4.2 功能组成与设计实现.1906.5 决策辅助系统.2006.5.1 维护维修决策模块.2016.5.2 智能辅助方案模块.2026.5.3 预警信息发布管理模块.2026.5.4 事件处理及统计分析模块.2046.5.5 反馈信息管理.205
7、6.6 巡检数据管理系统.2056.7 运维管理系统.2076.7.1 传感器管理子系统.2076.7.2 视频监控设备管理子系统.2086.7.3 前端网络传输设备管理子系统.20946.8 配置管理系统.2096.8.1 系统配置管理.2096.8.2 系统日志管理.2096.8.3 用户管理.2106.8.4 角色及权限管理.2106.9 数据库与数据管理系统.2106.9.1 数据库系统.2116.9.2 数据管理系统.212第七章 IT基础支撑与场所建设.2177.1 基础支撑.2177.1.1 主机与存储系统.2177.1.2 图像接入与管理系统.2197.1.3 预警发布硬件支持
8、系统.2207.2 场所建设.2217.2.1 监控大厅设计.2217.2.2 会商室.2247.2.3 机房.2247.2.4 其它.225第八章 服务模式.2278.1 传感器标定校准服务.2278.2 传感设施运维服务.2278.3 安全运行监测与预警服务.2278.4 安全运行综合信息查询服务.2278.5 监测数据分析定制化服务.2288.5.1 安全评估报告服务.2288.5.2 安全运行分析报告服务.2298.5.3 信息推送服务.229第九章 项目预算.错误!未定义书签。9.1 前端数据采集及传输系统费用.错误!未定义书签。59.2监控中心费用.错误!未定义书签。9.3软件开发
9、费用.错误!未定义书签。9.4方案设计费用.错误!未定义书签。9.5运营及维护费.错误!未定义书签。9.6报价汇总.错误!未定义书签。6图目录图 1.3.1-1城市公路桥梁.13图 131-2美国明尼苏达州1-35公路大桥坍塌、哈尔滨阳明滩大桥垮塌14图 1.3.1-3城市公路桥梁.15图 131-4城市公路桥梁.15图 1.321桥梁人工安全检测.17图 1.3.3-1桥梁健康监测技术.18图 161-1合肥市桥梁安全监测诊断系统一期工程桥梁分布图.21图3.1.2-1信息服务体系示意图.31图3.121合肥市桥梁安全监测诊断系统整体框架.32图3.122 系统运行流程图.33图4.1.2-
10、1传感器优化布设理论.43图4.1.2-2传感器优化布设算法实现流程.43图4.1.4-1太阳能供电系统结构流程图.51图4.2.1-1 G206立交总览图.52图421-2 G206立交主桥及匝道编号示意图.54图4 2 2-1 汤口路主线桥及A、B 匝道桥联的监测位置(单位:厘米).55图4.2.3-1汤口路左幅联桥(TKZ)竖向位移测点布置.59图4.2.3-2汤口路左幅联桥(TKZ)加速度测点布置.59图4.2.3-3汤口路左幅联桥(TKZ)应变测点布置.60图4 2 3-4 汤口路左幅联桥(TKZ)温度与地震动测点布置.60图423-5汤口路左幅联桥(TKZ)地磅测点布置.61图4.
11、2.3-6汤口路右幅联桥(TKY)竖向位移测点布置.62图4 2 3-7 汤口路右幅联桥(TKY)加速度测点布置.62图4.2.3-8汤口路右幅联桥(TKY)应变测点布置.63图42 3-9 汤口路右幅联桥(TKY)温度测点布置.63图4.2.3-10汤口路A 匝道联桥(4-7号墩)测点布置.65图4.2.3-11汤口路B 匝道联桥(7-10号墩)测点布置.677图431-1繁华大道东延工程总览图.71图4 3 1-2 繁华大道东延工程主桥桥型布置图(单位:厘米).72图43 1-3 主桥主梁标准断面图(单位:厘米).72图43 1-4 繁华大道东延工程主桥横断面图(单位:厘米).72图43
12、1-5 繁华大道东延工程施工照片.73图4 3 1-6 繁华大道东延工程引桥标准横断面图(单位:厘米).75图4 3 3-1 繁华大道东延工程主桥及引桥结构示意图.79图4 3 3-2 繁华大道东延工程主桥斜拉索内力测点布置图.80图43 3-3 繁华大道东延工程主桥塔倾角测点布置图.81图4 3 3-4 繁华大道东延工程主梁挠度(竖向位移)测点布置图.82图4.3.3-5繁华大道东延工程主桥上部结构应变测点布置图.83图433-6繁华大道东延工程主桥上部结构加速度测点布置图.84图433-7繁华大道东延工程主桥上部结构温度测点布置图.85图433-8繁华大道东延工程引桥上部结构加速度测点布置
13、图.86图4 3 3-9 繁华大道东延工程引桥上部结构竖向位移测点布置图.87图4.3.3-10繁华大道东延工程引桥上部结构应变测点布置图.88图4.4.1-1金寨路高架桥总览图.91图4.4.1-2金寨路高架桥主线桥与匝道(施工标段)示意图.94图4.4 2 1 金寨路高架桥监测桥联的位置情况.99图4.4 2 2 监测桥联的现场情况.100图4.4.3-1 金寨高架桥跨习友路口联桥竖向位移测点布置图.105图44 3-2 金寨高架桥跨习友路口联桥加速度测点布置图.106图44 3-3 金寨高架桥跨习友路口联桥应变与温度测点布置图.107图4.4.3-4金寨高架桥跨祁门路口联桥竖向位移测点布
14、置图.108图44.3-5金寨高架桥跨祁门路口联桥加速度测点布置图.109图4 4 3-6 金寨高架桥跨祁门路口联桥应变与温度测点布置图.110图44.3-7金寨高架桥跨东流路口联桥竖向位移测点布置图.111图44 3-8 金寨高架桥跨东流路口联桥加速度测点布置图.112图4.4.3-9金寨高架桥东流路口联应变测点布置图.1138图4.4.3-10金寨高架桥东流路口联温度测点布置图.114图4.4.3-11金寨高架桥跨望江东路口联桥竖向位移测点布置图.115图4 4 3-1 2金寨高架桥跨望江东路口联桥加速度测点布置图.116图4.4.3-13金寨高架桥跨望江东路口联桥应变与温度测点布置图.1
15、17图4.4.3-14习友路上金寨高架桥匝道第二联桥竖向位移测点布置图.118图4.4.3-15习友路上金寨高架桥匝道第二联桥加速度测点布置图.119图4 4 3-1 6习友路上金寨高架桥匝道第二联桥应变与温度测点布置图.120图4.5.1-1派河大 桥效果图.125图4.5.1-2派河大 桥建成图.126图4 5 2-1派河大桥主桥及引桥监测示意图.130图4 5 3-1派河大桥主桥挠度测点布置图.133图4.5.3-2派河大桥主桥加速度测点布置图.134图4 5 3-3派河大桥主桥加速度测点布置图.135图4 5 3-4派河大桥主桥吊杆拉力测点布置图.136图4 5 3-5派河大桥主桥温度
16、与地面加速度测点布置图.137图4 5 3-6派河大桥引桥测点布置.138图4.6.1-1环巢湖路跨南观河大桥总览图.141图4 6 1-2环巢湖路跨南洲河大桥主桥示意图.141图4 6 1-3环巢湖路跨南观河大桥主桥桥墩.142图4 6 1-4环巢湖路跨南观河大桥引桥示意图.142图4 6 3-1环巢湖路跨南观河大桥总体结构.145图4 6 3-2环巢湖路跨南观河大桥主桥位移传感器布置图.146图4 6 3-3环巢湖路跨南观河大桥主桥倾角传感器布置图.147图4 6 3-4环巢湖路跨南观河大桥主桥索力传感器布置图.148图4 6 3-5环巢湖路跨南观河大桥主桥应变传感器布置图.149图4 6
17、 3-6环巢湖路跨南观河大桥主桥加速度传感器布置图.150图4 6 3-7环巢湖路跨南沈河大桥主桥温度传感器布置图.151图4 6 4-1环巢湖路跨南观河大桥引桥竖向位移传感器布置.155图4 6 4-2环巢湖路跨南观河大桥引桥加速度传感器布置图.1569图5.1.3-1系统整体架构图.161图5.2 2 1 派河大桥网络所需硬件设备布设示意图.166图5.3 2 1 网络所需硬件设备布设示意图.169图5.4 2 1 网络所需硬件设备布设示意图.171图5.5 2 1 网络所需硬件设备布设示意图.175图5.6.3-1东流路口和祁门路口网络硬件布设示意图.180图5.6.3-2望江东路口网络
18、硬件布设示意图.181图5 6 3-3 习友路口网络硬件布设示意图.181图6-1应用系统结构图.183图621-1桥梁三维可视化示意图.185图622-1信息显示示意图.185图623-1预警发布系统示意图.187图6.4.1-1安全评估系统业务描述示意图.190图6.4 2 1 数据分析流程图.192图6.4 2 1 决策辅助系统架构图.201图6.5.3-1预警信息发布流程.203图6.5.3-2预警发布手段示意图.203图653-3信息发布详图详图.204图655-1运维管理系统架构图.207图6.7.1-1传感器状态显示示意图.208图7.1.1-1主机存储架构图.217图7.1 2
19、 1 图像接入系统整体架构图.21910表目录表2 2 1用户列表.25表4.1-1桥梁主构件的内力、位移监测部位.40表4.1-2传感器选择准则.47表4.1-3主要监测设备一览指标.48表4.2-1汤口路左幅联桥(TKZ)测点布置情况汇总.68表4.2-2汤口路右幅联桥(TKY)测点布置情况汇总.68表4.2-3汤口路A匝道测点布置情况汇总.69表4.2-4汤口路B匝道测点布置情况汇总.69表4.3-1繁华大道东延工程测点布置结果汇总表.89表4.4-1金寨路高架桥测点布置结果汇总表.121表4.5-1派河大 桥传感器列表.139表4.6-1环巢湖路跨南洲河大桥传感器位置列表.157表5
20、2 1派河大桥传感器类型、数量汇总表.163表5.3-1繁华大道东延工程传感器类型、数量汇总表.166表5.4-1环巢湖路跨南泗河大桥传感器类型、数量汇总表.169表6.3-1根据实测自振频率评定桥梁结构技术状态的评判标准.188表6.3-2用阻尼比值评定桥梁技术状况的评判标准.189表6 4 1立交桥及跨河桥构件分类.196表6.4-2桥梁完好状况评估标准.197表6 4 3根据实测自振频率评定桥梁结构技术状态的评判标准.198表6.4-4用阻尼比值评定桥梁技术状况的评判标准.199表6.9-1主要存储与模型相关的数据.211表6.9-2事件信息数据库.212表7.1-1服务器及存储的配置要
21、求表.217表7.1-2图像接入系统性能指标.219表7.1-3警情发布系统硬件配置.22011表7.2-1大屏设备配置.221表7.2-2席位设计.222表7.2-3席位硬件设备配置.223表7.2-4视频矩阵设备配置.223表7.2-5会商室硬件配置.224表7.2-6机房设备配置.224表7.2-7其它设备配置.225表9.1-1前端数据采集及传输系统费用.错误!未定义书签。表9.2-1监控中心费用.错误!未定义书签。表9.3-1软件开发费用.错误!未定义书签。表9 4 1方案设计费用.错误!未定义书签。表9.5-1运营及维护费.错误!未定义书签。表9 6 1系统报价汇总.错误!未定义书
22、签。12第一章项目概述1.1 项目名称项目名称:合肥市桥梁安全监测诊断系统.1.2 建设单位本项目的建设单位主要包括:合肥市人民政府、合肥市交通运输局、合肥市重点工程建设管理局和合肥市城乡建设委员会、市政工程管理处.1.3 建设背景1.3.1 桥梁安全现状公路桥梁作为城市大型基础建设,是城市生命线工程的重要组成部分.其安全稳定是确保交通畅通的基础,对于国民经济的持续、稳定发展起着重要作用.一旦出现安全事故,不但对人民的 生命和财产安全造成重大 损失,还可能导致部分交通网络瘫痪,造成巨大社会影响.据2013年统计,我国公路桥梁达73.53万座、3977.8 0万米,已超越美国成为世界第一桥梁大国
23、.其中,特大 桥 梁3075座.根据规划,2020年,我国桥梁将达 到8 0万座.因此,桥梁结构的安全状况是政府和公众都非常关注问题.图1.3.1-1城市公路桥梁13近些年,国内外重大 桥梁安全事故频发.依据国外经验,设计平均寿命为75年的桥梁实际使用寿命平均为40年左右.(1)美国:桥梁70万座,调查51.4万座,40%以上有不同程度 的损伤,9.8万座桥梁结构强度降低,应停止使用或限载,占总数的19%;(2)日本:1956年以前按旧标准设计施工的桥梁,其承载力明显不足,据统计此类桥梁约有5500座,其中4500座属于混凝土桥梁.相比国外的情况,我国交通超限问题严重,使得我国桥梁的损伤和老化
24、的速度更加迅速,据我国上世纪9 0年代统计,我国桥梁的平均服役年限仅为25年左右.而我国目前40%的桥梁始建于上世纪90年代之前,据专家估计我国有约14%的桥梁存在严重问题.近年来,国内外已经发生了多起由于桥梁坍塌引起的重特大事故.据统计国内不到两个月就会发生一起公路桥梁坍塌事件,2013年国内桥梁坍塌事故达23起.这些事故造成了重大的人员伤亡和经济损失,因而引起了公众舆论的关注,产生了极坏的社会影响.2007年8月,美国明尼苏达州1-35公路大桥坍塌,死亡7人,79人受伤,被埋在钢筋水泥废墟中的失踪者约为20人.据当地警方透露,当时在坍塌桥面上有5 0T 00辆汽车.2012年8月,通车仅9
25、个月的哈尔滨阳明滩大桥桥面垮塌,至少3死5伤,损失19亿元.图L3.1-2美国明尼苏达州1-35公路大桥坍塌、哈尔滨阳明滩大桥垮塌142011年七月中上旬,仅8天时间就有4起桥梁坍塌事故发生,20 1 1年7月1 1日,江苏盐城境内的通榆河桥突然发生坍塌,所幸未造成人员伤亡;201 1年7月1 4日,福建武夷山公馆大桥发生整体坍塌,当场造成1人死亡,2 2人受伤;201 1年7月1 5日,杭州钱塘江三桥引桥部分桥面突然塌落,所幸未造成人员伤亡;201 1年7月1 9日,北京怀柔宝山寺白河桥发生坍塌,所幸无人员伤亡.图1.3.1-3城市公路桥梁2011/07/14福建武夷山公馆大 桥、2011/
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