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文档简介

陕西省工程建设标准大跨空间结构健康监测技术规程TechnicalspecificationforhealthmonitoringoflargespanspatialstructuresDB61/T5060-2023陕西省市场监督管理局陕西省市场监督管理局文件陕建标发〔2023〕1006号陕西省市场监督管理局陕西省住房和城乡建设厅、陕西省市场监督管理局批准发布《房屋建筑与市政工程施工安全资料管理规程》《景观水体循环及处理工程技术规程》《预应力钢结构施工技术规程》《大跨空间结构健康监测技术规程》《民用建筑有线电视系统工程技术规程》《挤密桩法处理地基技术规程》《螺杆灌注桩技术规程》《铁尾矿陶粒混凝土预制构件应用技术规程》《城镇桥梁环氧沥青混凝土铺装施工技术规程》《农村居住建筑设计技术标准》《钢桥面改性聚氨酯混凝土铺装应用技术规程》《桥梁粘滞阻尼器应用技术指南》等12项标准为陕西省工程建设地方标准,2023年8月1日发布,2023年8月30日实施。现予以公布(见附件)。特此通告。附件:批准发布的12项陕西省工程建设地方标准目录陕西省住房和城乡建设厅陕西省市场监督管理局2023年8月1日序号标准名称主编单位标准编号条文解释单位备注1房屋建筑与市政工程施工安全资料管理规程陕西省建设工程质量安全监督总站DB61/T5057-2023陕西省建设工程质量安全监督总站2景观水体循环及处理工程技术规程中国建筑西北设计研究院有限公司、西安科技大学DB61/T5058-2023中国建筑西北设计研究院有限公司3预应力钢结构施工技术规程陕西建工集团股份有限公司、陕西省建筑科学研究院有限公司DB61/T5059-2023陕西省建筑科学研究院有限公司4大跨空间结构健康监测技术规程陕西省建筑科学研究院有限公司、长安大学DB61/T5060-2023陕西省建筑科学研究院有限公司5民用建筑有线电视系统工程技术规程陕西广电网络传媒(集团)股份有限公计研究院有限公司、院(集团)有限公司DB61/T5061-2023陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司原标准《民用建筑有线电视系统工程技术规程》DBJ/T61-59-2010自2023年8月30日起废止6挤密桩法处理地基技术规程陕西省建筑科学研究院有限公司DB61/T5062-2023陕西省建筑科学研究院有限公司原标准《挤密桩法处理地基技术规程》DBJ61-2-2006自2023年8月30日起废止序号标准名称主编单位标准编号条文解释单位备注7螺杆灌注桩技术规程陕西省建筑科学研究院有限公司、中国建筑西北设计研究院有限公司DB61/T5063-2023陕西省建筑科学研究院有限公司8铁尾矿陶粒混凝土预制构件应用技术规程长安大学、西安市建筑节能协会DB61/T5064-2023长安大学9城镇桥梁环氧沥青混凝土铺装施工技术规程中建丝路建设投资有限公司、中建三局集团有限公司DB61/T5065-2023中建丝路建设投资有限公司农村居住建筑设计技术标准中国建筑西北设计研究院有限公司DB61/T5066-2023中国建筑西北设计研究院有限公司钢桥面改性聚氨酯混凝土铺装应用技术规程西安市政设计研究院有限公司、宁波路宝科技实业集团有限公司DB61/T5068-2023西安市政设计研究院有限公司桥梁粘滞阻尼器应用技术指南西安市政设计研究院有限公司、江苏工邦振控科技有限公司DB61/T5069-2023西安市政设计研究院有限公司本规程根据陕西省住房和城乡建设厅《关于下达<2021年度工程建设标准制订计划>的通知》(陕建标发〔2021〕3号)的要求,编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,并在广泛征求意见的基础上,制定本规程。本规程共分9章,主要技术内容包括:1.总则;2.术语和符号;3.基本规定;4.监测内容及方法;5.空间网格结构;6.索结构;7.膜结构;8.其他类结构;9.监测系统集成及信息化平台。本规程由陕西省住房和城乡建设厅负责归口管理,由陕西省建设标准设计站负责日常管理,由陕西省建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。本规程执行过程中如有意见或建议,请寄送至陕西省建筑科学研究院有限公司(地址:陕西省西安市莲湖区环城西路北段272号,邮编:710082;电话E-mail:282586321@),以供今后修订时参考。本规程主编单位:陕西省建筑科学研究院有限公司长安大学本规程参编单位:北京工业大学兰州理工大学华北科技学院新疆大学西安建筑科技大学中原工学院宁夏土木工程防震减灾工程技术研究中心中国建筑西北设计研究院有限公司中铁第一勘察设计院集团有限公司机械工业勘察设计研究院有限公司陕西省建筑工程质量检测中心有限公司陕西建工集团股份有限公司陕西建工机械施工集团有限公司陕西建工钢构集团有限公司陕西省建筑设备安装质量检测中心有限公司陕西建工第九建设集团有限公司本规程主要起草人:柳明亮李纪明魏超琪董军锋孙永民吴金志邢国华王秀丽惠存赵锐董振平潘东峰周春娟蔡玉军赵炳震吴海涛王洪臣杨晓孙国军秦杰徐善华刘小光杨文伟卜延渭何增发海然黄鹤扈鹏薛治平冉永红李大为樊轶江张毅毅刘欣洋任辰昊任婷婷马恺泽宗雅琪秦拥军刘博东袁鑫刘富张宣关马瑞李藤李昭本规程主要审查人:王百发杨琦刘东顺张建山李晓光邓明科孙富田王巧莉白周林 2术语和符号 22.1术语 22.2符号 33基本规定 53.1一般规定 53.2施工期间监测 63.3使用期间监测 94监测内容及方法 4.1一般规定 4.2应变(应力)监测 4.3变形监测 4.4温湿度监测 214.5索力监测 234.6风及风致响应监测 274.7振动监测 294.8地震动及地震响应监测 314.9其他项目监测 325空间网格结构 345.1一般规定 345.2施工期间监测 365.3使用期间监测 38 406.1一般规定 406.2施工期间监测 416.3使用期间监测 437膜结构 457.1一般规定 457.2施工期间监测 457.3使用期间监测 468其他类结构 498.1折叠展开式结构 498.2开合屋盖结构 498.3连廊结构 508.5折板结构 9监测系统集成及信息化平台 539.1一般规定 9.2系统设备 9.3系统设计 559.4安装与调试 589.5运行维护与管理 60附录A传感器的布置原则 附录B模态参数识别 63附录C损伤识别 64附录D安全评估 65本规程用词说明 66引用标准名录 67 691GeneralProvisions 12TermsandSymbols 22.1Term 22.2 3Basic 5Requirements3.1General 53.2Construction 6Monitoring3.3Post 9ConstructionMonitoring4ContentandMethods 4.1GeneralRequirements 124.2Strain 4.3Deformation 4.4and 21TemperatureHumidityMonitoring4.5CableForce 4.6WindandWind-inducedResponse 4.7Vibration 4.8andSeismic 31EarthquakeResponseMonitoring4.9OtherItemsMonitoring 325SpaceLatticedStructure 5.1GeneralRequirements 345.2ConstructionMonitoring 5.3Post 38ConstructionMonitoring6CableStructure 406.1GeneralRequirements 406.2Construction 6.3Post 43ConstructionMonitoring7MembraneStructure 457.1GeneralRequirements 457.2 45ConstructionMonitoring7.3Post 46ConstructionMonitoring8OtherStructures 498.1FoldandUnfoldStructure 498.2OpeningandClosingRoofStructure 498.3CorridorStructure 8.4ThinShellStructure 8.5FoldedPlateStructure 519andInformationPlatform 53MonitoringSystemIntegration9.1General 9.2 54SystemEquipment9.3 9.4Installationand 9.5Maintenanceand 60OperationManagementAppendixA 61ArrangementPrinciplesofMonitoringSensorAppendixBModalParameterIdentification AppendixCIdentification AppendixDAssessment ExplanationinThisSpecification ListofQuotedStandards Addition:ofProvisions 11.0.1为规范大跨空间结构健康监测工作,保障大跨空间结构施工及使用期间结构的安全,做到技术先进、经济合理、成果可靠、确保质量,制定本规程。1.0.2本规程适用于工业与民用建筑及构筑物中的大跨空间结构施工及工程使用期间的监测工作。1.0.3大跨空间结构健康监测除应符合本规程外,尚应符合国家、行业及我省现行有关标准的规定。22.1.1大跨空间结构long-spanspatialstructure横向跨越60m以上、其承重构件或杆件分布呈空间状并在荷载作用下具有三维受力特性的结构。2.1.2结构健康监测structuralhealthmonitoring指利用现场无损监测的方式实时获得结构与环境的信息,通过包括结构响应在内的结构系统特性分析,达到监测结构安全、损伤或退化的目的,并能够实现结构安全状况的诊断和预警。2.1.3施工期间监测constructionmonitoring在工程施工期间,对构件应力、变形及环境参数等实施的监测。2.1.4使用期间监测postconstructionmonitoring在工程使用期间,对构件应力、变形及环境参数等实施的监测。2.1.5空间网格结构spatialgridstructure按一定规律布置的杆件通过节点连接而构成的空间结构,包括网架、曲面型网壳以及立体桁架等。2.1.6索结构cablestructure由拉索作为主要受力构件而形成的预应力结构体系。2.1.7膜结构membranestructure由膜材和其他构件组成的建筑物或构筑物。2.1.8其他类结构otherstructures3包括折叠展开式结构、开合屋盖结构、连廊结构、薄壳结构、折板结构。2.1.9监测系统集成monitoringsystemintegration一种集传感、数据采集与传输、结构状态参数与损伤识别、性能评估与预测技术为一体的自动化、信息化监测系统,主要由传感器及采集仪器设备等硬件系统和数据分析及结构分析等软件系统构成。一种以物联网、云计算及信息化应用等技术为依托的实时在线监测和信息反馈平台。2.2.1材料性能B——磁通量密度;C—平均修订系数;E.——粘接层的弹性模量;E——应变片的弹性模量;G——仪器标准读数;H——有效磁场;k——电阻应变计灵敏系数;K——与应变片等材料有关的应变传递系数;r——导线电阻;R——电阻应变计电阻;△R——变化电阻;R₀、R1——读数仪前一次读数和本次读数;8g——应变片的应变;4μ——粘接层的泊松比;E——修正后的应变值;ε'——修正前的应变值;△σ——应力变化值;△——应变变化值;△λb——光纤光栅波长漂移量;Pe——光纤光栅弹光系数;μ——磁通量渗透系数。2.2.2几何参数A——拉索截面面积;A₀——传感器线圈的有效截面面积;fn——横向振动第n阶频率;L——长度;m——拉索单位长度质量;n——索横向振动振型阶数;rm——结构表面至应变片中心的距离;rg——应变片的厚度;T——温度;Vou、V—采集线圈中有钢丝和无钢丝时的感应电压;△x——光纤光栅中心波长。53基本规定3.1一般规定3.1.2大跨空间结构设计文件宜对监测范围、监测项目、监测点位的布置原则、监测频率和监测预警值等做出规定。3.1.3大跨空间结构健康监测由建设单位委托具有相应能力的第三方单位实施。监测工作开始前,应根据设计要求、工程类型、监测目的以及工程条件编制监测方案,编制时宜统筹考虑施工期间监测与使用期间监测。监测方案应经建设、监理、设计方等认可后方可实施。3.1.4监测项目的选择应与设计要求相匹配,当设计无明确规定时,可根据结构类型及工程监测等级按本规程第5~8章相关规定选用。3.1.5监测点的布置应能够反映环境及结构响应的特征,兼顾代表性、经济性、可更换性,并考虑设备布设条件所受约束性。同时,传感器的布置原则可按本规程附录A执行。3.1.6施工期间监测宜与量测、观测、检测及工程控制相结合,使用期间监测宜采用具备数据自动采集功能的监测系统进行。监测期间应进行巡视检查和监测系统维护,基准点应定期复核。3.1.7监测信息采集的频率和监测周期应根据设计要求、施工方法、施工进度、监测对象特点、地质条件和周边环境条件定,并应满足反映监测对象变化过程的要求。3.1.8下列工程结构的监测方案应进行专门论证:61特殊或复杂的重点抗震设防类别的大跨空间结构;2发生严重事故,经检测、处理与评估后恢复施工或使用的工程结构;3监测方案复杂或其他需要论证的工程结构。3.1.9大跨空间结构健康监测应设定监测预警值,监测预警值应满足工程设计及被监测对象的控制要求。监测信息应及时进行处理、分析和反馈,发现影响工程及周边环境安全的异常情况时,应及时复核并报告。监测成果及信息反馈应符合本规程第9章的相关规定。突发风险事件时的应急抢险监测应在原有监测工作的基础上有针对性地加密监测点、提高监测频率或增加监测项目,并宜进行远程自动化实时监测。3.1.10大跨空间结构健康监测应明确其目的和功能,未经监测实施单位许可不得改变监测点或传感器、电缆、采集仪等监测设备。监测期间,应对监测设施采取保护和维护措施。3.2施工期间监测3.2.1施工期间监测应为保障施工安全,控制结构施工过程,优化施工工艺及实现结构设计要求提供技术支持。3.2.2施工期间监测之前宜进行施工过程模拟分析,结构分析应符合下列规定:1内力验算宜按荷载效应的基本组合计算,结构分析计算值应按荷载效应的标准组合计算,变形验算应按荷载效应的标准组合计算;2应计入对监测结果有影响的主要荷载作用及因素;3应以实际施工方案为准,施工过程中方案有调整的,施工全过程结构分析应相应更新;计算参数假定与施工早期监测数据7差别较大时,应及时调整计算参数,校正计算结果,并应用于下一阶段的施工期间监测中;4宜采用实测的构件和材料的参数及荷载参数;5结构分析模型应与设计结构模型进行核对;6应结合施工方案,采用实际的施工工序,并应考虑可能出现风险的中间工况;7应模拟计算施工临时支撑对结构的影响。3.2.3施工期间监测,宜重点监测下列构件和节点:1应力变化显著、应力比较高或能反映结构内力关键特征2变形显著或能反映结构变形关键特征的构件或节点;3承受较大施工荷载的构件或节点;4控制几何位形的关键节点;5临时结构或者临时支撑中的主要构件和节点。3.2.4施工期间以下情况发生时宜进行监测预警:1应力预警值按构件承载力设定时,监测值达到构件承载力设计值的50%及以上时;2变形预警值按设计要求或规范限值要求设定时,监测值超过设计要求或达到规范限值的50%及以上时;3当监测数值超过施工过程理论分析值的30%以上时;4当施工期间结构可能出现较大的荷载或作用时。3.2.5施工期间的监测频次应符合相关规定:1每一施工阶段应至少进行一次施工期间监测;2由监测数据指导设计与施工的工程应根据结构应力或变形速率实时调整监测频次;3复杂工程的监测频次,应根据工程结构形式、变形特征、监测精度和工程地质条件等因素确定;84停工时和复工时应分别进行一次监测,停工期间可根据具体情况进行监测。3.2.6当出现下列情况时,对于承担较大施工荷载的构件,应增加监测频次:1监测数据达到或超过预警值;3工程结构现场、周边建(构)筑物的结构部分及其地面出现可能发展的变形裂缝或较严重的突发裂缝等可能影响工程安全的异常情况。3.2.7监测数据应进行处理分析,关键性数据宜实时进行分析判断,异常数据应及时进行核查确认。3.2.8施工期间监测应按施工进度进行巡视检查。3.2.9施工期间监测工作程序,可按图3.2.9的流程实施。开始制定施工过程监测方案随施工过程建立/调整监测系统监测实施调整施工方案数据处理调整施工方案判定结构状态分析原因分析原因是监测结束93.2.10施工期间的监测报告宜分为阶段性报告和总结性报告。阶段性报告应在监测期间根据监测进度提交,总结性报告应在监测结束后提交。3.2.11监测报告应满足监测方案的执行情况,内容完整、结论明确;应为施工期间工程结构性能的评价提供真实、可靠、有效的监测数据和结论。监测方案、原始记录、过程资料、监测报告应进行归档。3.3使用期间监测3.3.1使用期间监测应为结构在使用期间的安全性、结构设计验证、结构模型校验与修正、结构损伤识别、结构养护与维修以及新方法新技术的发展与应用提供技术支持。3.3.2使用期间监测项目可包括变形与裂缝监测、应变(应力)监测、索力监测和环境及效应监测。变形监测可包括水平位移监测、垂直位移监测、倾斜监测和挠度监测;环境及效应监测可包括风及风致响应监测、温湿度监测、地震动及地震响应监测、腐蚀监测。3.3.3使用期间监测内容宜分为作用与环境、结构响应和耐久性的监测,分别包括下列项目:1作用与环境监测宜包括荷载、环境温度、环境湿度、风荷载、地震动和腐蚀介质;2结构响应监测宜包括结构构件的振动、变形、位移、应力、3耐久性监测宜包括混凝土构件的裂缝、钢筋锈蚀、碳化以及钢构件的腐蚀、锈蚀和涂层脱落等。3.3.4重要结构使用期间监测宜进行结构分析模型修正,修正后模型应反映结构现状。3.3.5使用期间的监测预警应根据结构性能,并结合长期数据积累提出与结构安全性、适用性和耐久性相应的限值要求和不同的预警值,预警值应满足国家现行相关结构设计标准的要求。3.3.6使用期间监测系统应能满足连续工作的要求,宜采用自动化监测系统。3.3.7当监测数据异常或报警时,应及时对监测系统及结构进行检查或检测。3.3.8使用期间监测系统应定期进行系统维护。3.3.9使用期间监测工作程序,可按图3.3.9的流程实施。开始制定使用期间监测方案建立监测系统监测实施判定结构运行状态否分析原因是预警并采取措施继续监测预警并采取措施至监测期监测结束3.3.10使用期间的监测报告可分为监测系统报告和监测报表,监测系统报告应在监测系统完成时提交,监测报表应在监测期间由监测系统自动生成。1监测报表应为使用期间结构性能的评价提供真实、可靠、有效的监测数据和结论。2监测系统报告应包括项目概况、运行情况、监测方法和依据、监测项目及监测系统操作指南。4.1.1监测项目按照监测对象特点进行确定,一般宜包括应变(应力)监测、变形监测、温湿度监测、索力监测、风及风致响应监测、振动监测、地震动及地震响应监测、腐蚀监测和裂缝监测。4.1.2监测方法和仪器的选择应根据工程本身的特点、监测内容及周围的环境确定。4.1.3监测参数和精度的选择应满足对结构状态进行监控、预警及评价的要求。4.1.4传感器、仪器、导线等应采取保护措施,尤其施工过程中的保护,发现问题应及时处理。4.2.1应变(应力)监测应根据工程结构特点,结合监测部位、监测类别、监测精度、环境条件、监测频次等因素,选用适用的监测方法。4.2.2大跨空间结构施工安装过程中,应变(应力)监测应选择关键受力部位,连续采集监测信号,及时将实测结果与计算结果做对比。发现监测结果或量值超出结构分析值预警范围时应进行预警。4.2.3使用期间关键支座及受力主要构件宜进行应变(应力)监测;超大悬挑结构悬挑端根部或受力较大部位、构件的变截面处进行应变监测。4.2.4应变(应力)监测可选用电阻应变计、振弦式应变计、光纤光栅类应变计等应变监测元件进行监测。4.2.5应变计应符合下列基本规定:1应变量测的精度应满足相关要求,且量程应与量测范围相适应;2混凝土构件宜选择大标距的应变计;应变梯度较大的应力集中区域,宜选用标距较小的应变计;3应变计应具备温度补偿功能。4.2.6各种应变量测仪表的精度及其他性能应符合下列规定:1金属粘贴式电阻应变计的电阻、灵敏系数、蠕变和热输出等工作特性应符合相应等级的要求;量测混凝土应变的应变计或电阻片的长度不应小于50mm和4倍粗骨料粒径;电阻应变片及电缆的系统绝缘电阻不应低于200MQ;2电阻应变仪的准确度不应低于1.0级,其示值误差、稳定度等技术指标应符合该级别的相应要求;3振弦式应变计的允许误差为量程的±1.5%;4光纤光栅应变计的允许误差为量程的±1.0%。4.2.7选用不同类型的应变传感器除符合上述规定外,还应符合下列规定:1电阻应变计的测量片和补偿片应选用同一规格产品,并进行屏蔽绝缘保护;2振弦式应变计应按被测对象规格大小选择,且应与匹配的频率仪配套校准,频率仪的分辨率不应大于0.5Hz;3光纤解调系统各项指标应符合被监测对象对待测参数的规定;4采用位移传感器等构成的装置监测应变时,其标距误差应为±1.0%,最小分度值不宜大于被测总应变的1.0%。4.2.8在温度变化较大的环境中进行应力监测时,应优先选用具有温度补偿措施或温度敏感性低的应变计,在温度变化较大的地方采用机械式应变仪量测应变时,应对温度影响进行修正,或采取有效措施消除温差引起的应变影响。4.2.9采用光纤光栅传感器监测时,应考虑应变和温度的相互影响。光纤布设应避免过度弯折,光器件的连接应保持光接头的4.2.10动应变监测设备量程不应低于量测估计值的2~3倍,监测设备的分辨率应满足最小应变值的量测要求,确保较高的信4.2.11动应变监测应符合下列规定:1动应变监测可选用电阻应变计或光纤光栅类应变计;2动态监测设备使用前应进行静态校准。监测较高频率的4.2.12传感器和监测设备安装前,应编制安装方案。内容宜包4.2.13应力监测点应合理布设,宜与变形监测点统筹布置。应变监测与变形监测频次同步且宜采用实时监测。吊装及卸载监4.2.14大跨空间结构临时支撑拆除过程中,应对结构关键点的应力进行监测。每步卸载到位后先静止5min-10min,再采集数据;当监测值超出预警值时应及时报警。4.2.15传感器的安装应符合下列规定:1安装前应逐个确认传感器的有效性,确保能正常工作;2安装位置各个方向偏离监测截面位置不应大于30mm;安装角度偏差不应大于2°;3安装中,不同类型传感器的导线或电缆宜分别集中引出及保护,无电子标识编号的传感器应在线缆上标注传感器编号;4安装应牢固,长期监测时,宜采用焊接或栓接方式安装;5安装后应及时对设备进行检查,满足要求后方能使用,发现问题应及时处理或更换;6安装稳定后,应进行调试并测定静态初始值;7对于进行长期监测的传感器,安装完成后应加设保护装置。4.2.16不同材质的电阻应变计应使用不同的粘贴剂。在选用电阻应变片、粘贴剂和导线时,应充分考虑监测对象在制作、养护和施工工程中的环境条件。4.2.17传感器、仪器、导线和电缆宜采用适当的方式进行保护,发现问题应及时处理。4.2.18监测仪器安装完成后,应记录监测点实际位置,绘制实际监测点布置图。4.2.19传感器安装完成前后应记录读数,并以安装完成后的稳定读数作为初始值。4.2.20应变片上任一点的应变,可按下列公式进行计算:式中:eg——应变片的应变;&m——结构的应变;K——与应变片等材料有关的应变传递系数;L——粘接长度(mm);μ——粘接层的泊松比;E。——粘接层的弹性模量(MPa);Eg——应变片的弹性模量(MPa);rm——结构表面至应变片中心的距离(mm);rg——应变片的厚度(mm)。4.2.21应变监测数据整理应符合下列规定:1采用电阻应变计量测时,可按下列公式对实测应变值进行导线电阻修正:采用半桥量测时:采用全桥量测时:式中:c——修正后的应变值;r——导线电阻(Ω);R——电阻应变计电阻(Ω)。2采用光纤类应变计和钢弦式应变计测量时,应按给定的标定系数进行换算。4.2.22自动采集监测系统应定期检查和保养,保证系统正常工作。4.2.23监测数据处理应进行粗差剔除,并进行系统误差的修4.2.24根据监测结果计算相邻测次间的应力增量和累积值,形成图表。4.2.25根据实际的施工进度或结构荷载变化情况,将应力监测结果与施工过程分析结果对比分析,评价结构或构件的工作状态,提交分析报告。4.3变形监测4.3.1大跨空间结构变形监测可分为施工期间变形监测和使用期间变形监测。4.3.2监测工作开始前,监测单位应进行资料收集、现场踏勘调研,并根据设计要求和环境条件选埋监测点、建立变形监测网。4.3.3变形监测的方法的选择应根据监测项目的特点、精度要求、变形速率以及监测体的安全性等指标按表4.3.3选用,也可同时采用多种方法联合监测。水平位移监测等4.3.4变形监测应根据地质条件、建筑规模、建筑高度、结构类型、结构跨度、结构复杂程度和设计要求等因素确定精度等级。4.3.5变形监测应以中误差作为衡量精度的标准,并以二倍中误差作为极限误差。对于大跨空间结构变形监测可分为一级、二级、三级三个等级。中误差(mm)中误差(mm)主要适用范围注:当采用光学和电子仪器进行变形监测时,可参考现行国家标准《工程测量标准》GB50026的规定及国家、行业及地方其他现行标准。4.3.6变形监测仪器量程应介于监测点位移估计值或允许值的2倍~3倍;采用机械式测试仪器时,精度应为监测点位移估计值的1/10以上。4.3.7水平位移监测包括建筑结构平面位置变化以及结构在施工过程中的相对、绝对和扭转的位移量。4.3.8水平位移监测点点位布设应符合下列规定:1设计文件要求的监测点;2施工过程中结构安全性突出的特征构件;3变形较显著的关键点、建筑物承重墙、柱等;4建筑物不同结构分界处的两侧;5其他特殊构件。4.3.9监测点照准觇标宜采用反射棱镜、反射片等观测标志。4.3.10水平位移监测方法1大跨空间结构水平位移监测可采用全站仪观测(极坐标、自由设站、交会、三角网、边角网)、卫星定位测量、三维激光扫描技术、近景摄影测量方法等方法;2当采用全站仪小角法、视准线法、极坐标法、前方交会法、自由设站法、正、倒垂线法进行位移观测时,技术要求按照不同的观测等级参考现行国家标准《工程测量标准》GB50026中条文说明10.4技术指标;量模式,采用GNSS测量进行变形测量作业,其点位选择应符合常合4.3.10表规定。表4.3.10GNSS静态测量作业规定观测时段长度(min)数据采样间隔(s)位置精度因子(PDOP)4当采用固定式地面激光扫描和近景摄影测量时,应符合下列规定:1)两种方法测量等级都为毫米级;2)宜采用假设坐标系;3)需设置标靶或者物方控制等手段提高精度;4)具体操作方法和要求参照现行国家标准《工程摄影测量规范》GB50167。4.3.11大跨结构垂直位移监测方法有:几何水准测量、静力水准测量方法。4.3.12垂直位移监测点的布设应尽量和水平位移点位一致,并宜符合下列规定:1监测标志应稳固、测量方便、易于保护;2筏形基础、箱形基础底板或其他基础角部及中部位置;3建筑物角部、沿承重外墙10~20m或间隔2~3个柱距;4沉降缝、后浇带交接处两侧;5电梯井和核心筒的转角处;6大跨结构的支座、跨中、跨间监测点间距不宜大于30m,且不少于5个点;7长悬臂结构的支座及悬挑端点,监测点间距不宜大于8墙柱上的监测标志宜距结构板面300mm;9监测标志裸露部位应采用耐氧化材料。4.3.13主体倾斜宜符合下列规定:1建筑外部场地有作业条件进行倾斜观测时,可采用全站仪投点法、极坐标法、水平角观测法。各种方法具体要求参考现行国家标准《工程测量标准》GB50026中具体操作要求。2当建筑内部具有竖向通视条件时,可采用垂准法。3可利用几何水准测量、静力水准测量推算主体倾斜值。4当监测点位较多时,可采用地面三维激光扫描技术、近景摄影测量方法采集数据计算倾斜值,应符合现行国家标准《工程测量标准》GB50026和现行国家标准《工程摄影测量规范》GB50167中的相关规定。5重要构件的倾斜监测宜采用传感器,传感器可根据监测要求选用固定式或便携式。6倾斜监测频次应根据倾斜变化速率确定,当发现倾斜增大时应及时增加监测次数或进行持续监测。4.3.14挠度观测分为竖向挠度观测和水平向变形观测。1竖向挠度观测应符合以下规定:1)建筑基准挠度监测点应沿基础的轴线或边线布设,每一轴线或边线上不得少于3个点;2)大跨结构线型建筑挠度监测点应沿其表面左右两侧布212横向挠度观测应符合以下规定:1)建筑上部结构挠度观测,监测点按建筑结构类型同一竖直方向不同高度上布设,点的类型可选用棱镜、反射片等测量标志;2)墙、柱等挠度测量,可采用挠度计、位移传感器等直接测量挠度。4.3.15首次观测不应少于两次独立观测,并满足现行国家标准《工程测量标准》GB50026限差的要求后,取平均值作为初始值。4.3.16监测频次的确定应以系统反映监测对象的主要变化过程为原则,宜根据变形频率、变形特征、监测精度、工程地质条件等因素确定。4.3.17数据处理与分析宜符合下列规定:1每次观测结束后,应进行数据平差计算处理,并对主要平差结果进行统计分析,宜采用数据库方式进行结果存储。处理观测数据,定期向委托方等单位提交监测报告。当变形出现异常情况时,应立即通知相关单位采取措施。2变形监测的各项原始记录应齐全,包括粗差剔除的数据。3监测数据的分析可采用图表分析、统计分析、对比分析和建模分析等方法。4变形监测的结果应结合环境及效应监测的结果进行修正。5当变形监测值达到规定的预警值或出现影响结构安全的异常情况时,应向委托方及相关单位通报。4.4温湿度监测4.4.1温度监测精度宜为±0.5℃,湿度监测精度宜为±2%RH。4.4.2环境温度及湿度宜采用自动化气象采集系统实时不间断进行数据采集。4.4.3环境及构件温度监测应符合下列规定:1温度监测的监测点应布置在温度梯度变化较大位置,宜2温度传感器的布设位置应避免太阳直射和传感器直接受3监测结构温度的传感器应布设于构件内部或表面。当日照引起的结构温差较大时,宜在结构迎光面和背光面分别设置传4相对独立空间宜设1~3个点,面积或跨度较大时,以及结构构件应力及变形受环境温度影响大的区域,宜增加监测点;5大气温度仪可与风速仪一并安装在结构表面,并应直接置于大气中以获得有代表性的温度值;6监测整个结构的温度场分布和不同部位结构温度与环境温度对应关系时,监测点宜覆盖整个结构区域;7温度传感器宜选用监测范围大、精度高、线性化及稳定性好的传感器;8温度传感器选型应考虑量程、精度、分辨率和耐久性,技术参数满足下列要求:1)监测大气环境温度的传感器,量程宜超出年极值最高温度+20℃和年极值最低温度-20℃;2)监测结构表面温度的传感器,量程宜超出年极值最高温度+50℃和年极值最低温度-20℃;3)大气环境温度传感器精度不宜低于±0.5℃,分辨率不宜低于0.1℃;4)结构表面和内部温度传感器精度不宜低于±0.2℃,分辨率不宜低于0.1℃。9监测频次宜与结构应力监测和变形监测保持一致;10长期温度监测时,监测结果应包括日平均温度、日最高温度和日最低温度;结构温度分布监测时,宜绘制结构温度分布等温线图;11当需要监测日温度的变化规律时,宜采用自动监测系统进行连续监测;采用人工读数时,监测频次不宜少于每小时1次。4.4.4环境湿度监测应符合下列规定:1湿度宜采用相对湿度表示,湿度计监测范围应为12%RH~99%RH;2湿度传感器选型应考虑量程、精度、工作温度范围、响应时间、温度系数、稳定性、适应性和耐久性及湿滞后作用等;3湿度传感器宜选择毛发湿度计、干湿球湿度计、氯化锂湿度计、电阻电容湿度计、电解湿度计,也可选择其他可靠的湿度计;应考虑监测构件、部位的特殊性后综合选择,且应固定在结构构件内外表面;4大气湿度仪宜与温度仪、风速仪一并安装;宜布置在结构内湿度变化大,对结构耐久性影响大的部位;5长期湿度监测时,监测结果应包括日平均湿度、日最高湿度和日最低湿度。4.5索力监测4.5.1索力监测可选用压力传感器、加速度传感器和磁通量传感器等监测元件进行监测。进行索力监测前,宜根据巡查计划、结构施工进度或使用期间服役情况,进行巡查并做好记录。4.5.2索力监测系统在设计时,宜与结构内部管线、通信设备综合协调。4.5.3索力监测设备应符合下列基本规定:1传感器的量程最大工作状态点不应超过满量程;2索力监测精度应符合相关要求,且量测范围与索力设计值相适应;3索力监测设备宜选择带有补偿功能的传感器;4应确保锚索计的安装呈同心状态。4.5.4索力监测可选用电阻应变计进行监测。4.5.5采用电阻应变计测量索力,可按下式计算:△o=△e×E(4.5.5-2)式中:△σ——应力变化值(N/mm²);△e——应变变化值;R——构件电阻(Ω);△R——变化电阻(Ω);k——电阻应变计灵敏系数。4.5.6索力监测可选用振弦式应变计进行监测,应用于实验室进行索力监测。4.5.7采用振弦式应变计测量索力,可按下式计算:△o=△e×E△e=(R₁-R₀)×G×C式中:△σ——应力变化值(N/mm²);△e——应变变化值;R₀、R1——读数仪前一次读数和本次读数;G——仪器标准读数;C——平均修订系数;4.5.8索力监测可选用光纤光栅应变计进行监测。4.5.9采用光纤光栅应变计测量索力,可按下式计算:△e——应变变化值;△Ab——光纤光栅波长漂移量(mm);△λ——光纤光栅中心波长(mm);Pe——光纤光栅弹光系数。4.5.10索力监测可使用振动频率法进行监测,振动频率法可根据监测方案选择加速度传感器测振法和激光测振法。4.5.11振动频率法监测索力的加速度传感器频响范围应覆盖索体振动基频,采用实测频率推算索力时,应将拉索及拉索两端弹性支承结构整体建模共同分析;采用振动频率法测量索力时,两端铰接的细长索索力可按下式计算:m——拉索单位长度质量(kg/m);L——拉索长度(m);f——横向振动第n阶频率(Hz);n——索横向振动振型阶数。4.5.12索力监测可通过测量自振频率换算,也可通过测量磁通量换算。4.5.13采用磁通量法测量索力时,应先建立磁通量变化与结构、应力的关系,铁磁材料的磁通量渗透系数和应力、温B=μ·H(4.5.1μ(σ,T,H)=1+A₀Vou(σ,T,H)V-A₀/A,(4.5.13-2)B——磁通量密度(Wb/m²);μ——磁通量渗透系数;A₀——传感器线圈的有效截面面积(mm²);A——拉索截面面积(mm²);Vout、V—采集线圈中有钢丝和无钢丝时的感应电压(V);4.5.14索力监测设备安装前,宜根据施工进度编制安装方案。内容宜包括安装时间节点、安装方法、保护要求、仪器检验、测读方法等。4.5.15由于索是轴心受力构件,且只考虑承受拉力,应在构件量测截面两侧或四周沿轴线方向相对布置监测点,每个截面不应少于2个。4.5.16传感器安装应符合下列规定:1传感器安装应与构件保持安全连接;2应变计安装位置各方向偏离监测截面位置不应大于30mm,应变计安装角度偏差不应大于2°;3振动频率法测量索力的加速度传感器布设位置距支座距离不应小于0.17倍索长。4.5.17索力监测宜在环境温度和结构本体温度变化相对缓和4.5.18传感器安装完成前后应记录读数,并以安装完成后的稳定读数作为初始值。4.5.19使用振动频率法测量索力时,应保证索振动频率为零。4.5.20索力监测过程中宜按照以下规定:1自动采集监测系统应定期检查和保养,保证系统正常工作;3当索力监测值达到预警值或出现影响结构安全的异常情4日常监测时宜避开不良天气影响,且宜在一天中日照温差最小的时刻进行量测,并记录当时的温度与风速。4.5.21索力监测分析宜按照以下规定:1监测数据处理应修正系统误差,剔除粗差;2根据监测结果计算相邻测次间的索力增量和累积值,形3根据实际的施工进度或结构荷载变化情况,将索力监测结果与施工过程分析结果对比分析,评价结构或构件的工作状4.6风及风致响应监测4.6.1风及风致响应监测参数应包括风压、风速及风致振动响应。4.6.2风压监测应符合下列规定:1风压监测宜选用微压量程、具有可测正负压的压力传感2风压传感器的安装应避免对工程结构外立面的影响,并采取有效保护措施,相应的数据采集设备应具备时间补偿功能,当需要监测风压在结构表面的分布时,在结构表面上设风压盒进3风压监测点宜根据风洞试验的数据和结构分析的结果确定;无风洞试验数据情况下,可根据风荷载分布特征及结构分析结果布置监测点;4进行表面风压监测的项目,宜绘制监测表面的风压分布4.6.3风压监测可选择陶瓷型或扩散硅型微压差传感器;自由场处风压监测宜选择皮托管,皮托管应安装在不受干扰的自由风场处,且在不同方位角不应少于一个(每个位置的角度间隔宜为30°)。风压传感器的选择与布置应符合下列规定:1量程不宜小于-1000Pa~+1000Pa;2测量精度不宜大于0.2%FS,应能在雷雨环境下正常工作;3传感器沿主梁截面周向布置,可安装于梁体外表面,应使气嘴与结构面平行,风向正对皮托管测压孔;皮托管安装应有固4.6.4风速及风向监测应符合下列规定:1结构中扰流风影响区域宜采用计算流体动力学数值模拟或风洞试验的方法分析;2机械式风速测量装置和超声式风速测量装置宜成对设置;3风速仪安装位置应使其能够监测自由场风速;4宜选取采样频率高的风速仪,且不应低于10Hz;5风速仪量程应大于根据设计风速换算的安装位置的风速;6风速仪风向监测精度不宜低于1°,风向分辨率不宜低于0.1°;风速检测精度不宜低于0.3m/s,风速分辨率不宜低于7当同时采用多个风速仪时,可采用三向超声风速仪和机械式风速仪联合使用方案,但主梁两侧应采用相同类型风速仪;8风速仪宜安装在专用支架上,支架应具有足够刚度和强度,与结构体连接牢固,并满足抗风设计要求;支架伸出主体结构边缘不宜少于5m,某些情况下,风速仪也可根据监测要求安装在建筑结构沿线设施构件上,但应尽可能避免主体结构紊流对风速仪测试数据的影响;9监测结果应包括脉动风速、平均风速和风向。4.6.5风致响应监测宜符合下列规定:1风致响应监测应对不同方向的风致响应进行量测,现场实测时应根据监测目的和内容布置传感器;2风致响应监测点可布置量测不同物理量的多种传感器;3应变传感器应根据分析结果,布置在应力或应变较大或刚度突变能反映结构风致响应特征的位置;4对位移有限制要求的结构部位宜布置位移传感器,位移传感器记录结果应与位移限值进行对比。4.7振动监测4.7.1振动监测的方法可分为相对测量法和绝对测量法,振动监测的参数一般为最大振幅、最小振幅、频率范围及环境温度。4.7.2相对测量法监测结构振动位移应符合下列规定:1监测中应设置有一个相对于被测工程结构的固定参考2被监测对象上应牢固地设置有靶、反光镜等监测点标志;3测量仪器可选择自动跟踪的全站仪、激光测振仪、图像识4.7.3绝对测量法宜采用惯性式传感器,以空间不动点为参考坐标,可测量工程结构的绝对振动位移、速度和加速度,并1加速度量测可选用力平衡加速度传感器、电动速度摆加速度传感器、ICP型压电加速度传感器、压阻加速度传感器;速度量测可选用电动位移摆速度传感器,也可通过加速度传感器输出于信号放大器中进行积分获得速度值;位移测量可选用电动位移摆速度传感器输出于信号放大器中进行积分获得位移值;2结构在振动荷载作用下产生的振动位移、速度和加速度,应测定一定时间段内的时间历程。4.7.4结构整体振动监测宜选用加速度传感器,并满足下列要1应根据大跨结构动力计算分析结果、环境适应性和耐久性等进行传感器选型;2基频较低的大跨结构,宜选用低频性能优良的力平衡式或电容式加速度传感器,量程不宜小于-2g~+2g,横向灵敏度宜小于1%,频响范围0~100Hz;3自振频率较高的大跨结构,可选用电容式加速度传感器和压电式加速度传感器,量程不宜小于-20g~+20g,横向灵敏度宜小于5%,压电式加速度传感器频响范围0.1Hz~1000Hz;4可根据大跨结构主要参与振动的振型,选择三向、双向和单向加速度传感器。4.7.5振动监测前,宜进行结构动力特性测试。4.7.6动态响应监测时,监测点应选在工程结构振动敏感处;当进行动力特性分析时,振动监测点宜布置在需识别的振型关键点上,且宜覆盖结构整体,也可根据需求对结构局部增加监测点;监测点布置数量较多时,可进行优化布置。4.7.7振动监测数据采集与处理应符合下列规定:1应根据不同结构形式及监测目的选择相应采样频率;2应根据监测参数选择滤波器;3应选择合适的窗函数对数据进行处理。4.7.8动应变监测应符合下列规定:1动应变监测可选用电阻应变计或光纤类应变计;2动态监测设备使用前应进行静态校准。监测较高频率的4.7.9振动监测的长标距光纤光栅传感器选型应符合下列要1使用的长标距光纤光栅传感器测量频率不小于100Hz,分辨率不小于0.002g;2监测点的最优布设应满足结构损伤识别要求和模态识别要求,对于有振型测量要求的构件的监测点数目不宜少于5处。4.8地震动及地震响应监测4.8.1下列结构,应进行地震响应监测:1设防烈度为7度及7度以上地区的索结构;2设计文件要求或其他有特殊要求的结构。4.8.2结构地震动及地震响应监测应符合下列规定:1监测方案应包括监测系统类型、监测点布置、仪器的技术指标、监测设备安装和管理维护的要求;2监测点应根据设防烈度、抗震设防类别和结构重要性、结构类型和地形地质条件进行布置;3可结合风、撞击等振动响应统筹布置监测系统,并应与震害检查设施结合;4监测点布置应能反映地震动及上部结构地震响应。324.8.3加速度传感器可分为压阻式、压电式和压容式,并应符合下列规定:1压阻式加速度传感器在使用时应避免环境冲击;2压电式加速度传感器可对很宽频率和很高幅值的振动讯号获得很准确的量测,并具有很好的环境抗力;3电容式加速度传感器应对温度效应进行温度补偿。4.8.4加速度传感器的选择宜考虑重量、频率响应和灵敏度等因素。4.8.5加速度传感器的布点设置应依据大跨空间结构动力计算结果,考虑振型的特点以及所需要监测的振型数量综合确定;监测点传感器宜布设在所测结构振型振幅最大和较大的部位,并应避开节点位置。4.9其他项目监测4.9.1腐蚀监测应符合下列规定:1腐蚀监测方案中应包括腐蚀监测方法、监测参数、监测位置和监测频次;2腐蚀监测宜选用电化学方法,电化学监测方法可选用电流监测、电位监测,也可同时采用两种方法监测;3腐蚀监测参数可包括结构腐蚀电位、腐蚀电流和混凝土温度;4腐蚀监测位置应根据监测目的,结合工程结构特点、特殊部位、结构连接位置、不同位置的腐蚀速率等因素确定;监测点宜选择在力与侵蚀环境荷载分别作用的典型区域及侵蚀环境荷载作用下的典型节点;5腐蚀监测传感器测定的电流或电位差应能判别钢筋混凝土的腐蚀进程,并应选择与大跨结构钢筋及保护层匹配的安装方6腐蚀监测传感器可选用沿混凝土保护层深度安装的多电极传感器,监测混凝土保护层腐蚀侵蚀深度,判断钢筋腐蚀状态。4.9.2裂缝监测可采用伸缩仪、裂缝计、位移计等传统测量方法,应符合下列规定:1裂缝监测点,应根据裂缝的走向和长度,分别布设在裂缝的最宽处和裂缝的末端,每条裂缝不少于两对监测点;2裂缝监测的标志应在裂缝两侧安装;可选用粘贴式和镶嵌式金属标志或者钢尺条、十字网格板等工具。4.9.3裂缝监测可采用光纤光栅传感器技术,该方法应符合下列规定:1传感器宜安置在敏感区域;传感器的量测方向应与裂缝延伸方向垂直;传感器的量程宜为预计最大变形值的1.2倍;2安置光纤光栅解调器应与传感器和计算机连接;光缆连接应满足设计要求,并应采取保护措施,不得折损;3解调器不宜满负荷工作,应预留多个传感器接口;4宜使用固定IP地址网络服务器传输数据。5空间网格结构5.1一般规定5.1.1除设计文件要求或其他规定应进行施工期间监测的空间网格结构外,满足下列条件之一时,空间网格结构施工期间监测应符合下列规定:1跨度大于120m的网架及多层网壳钢结构、跨度大于60m的单层网壳结构、单跨跨度大于30m的网格组合结构、结构悬挑长2跨度大于100m且不大于120m的网架及多层网壳钢结构、跨度大于50m且不大于60m的单层网壳结构、结构悬挑长度大于30m且不大于40m的网格结构,监测等级为二级,宜进行施工期间监测;3跨度不大于100m的网架、多层网壳及立体桁架结构、跨度不大于50m的单层网壳结构、结构悬挑长度不大于30m的结4受施工方法或顺序影响,施工期间结构受力状态或部分杆件内力或位形与一次成型整体结构的成型加载分析结果存在显著差异的空间网格结构应进行施工期间监测。5.1.2除设计文件要求或其他规定应进行使用期间监测的空间网格结构外,满足下列条件之一时,空间网格结构使用期间监测按以下规定:1跨度大于120m的网架及多层网壳钢结构、跨度大于60m的单层网壳结构、结构悬挑长度大于40m的网格结构,监测等级35为一级,应进行使用期间监测;2跨度大于100m且不大于120m的网架及多层网壳钢结构、跨度大于50m且不大于60m的单层网壳结构、结构悬挑长度大于30m且不大于40m的网格结构,监测等级为二级,宜进行使用期间监测;3跨度不大于100m的网架、多层网壳及立体桁架结构、跨度不大于50m的单层网壳结构、结构悬挑长度不大于30m的结构,监测等级为三级,可进行使用期间监测。5.1.3空间网格结构的监测内容应包括结构环境监测和结构响应监测;结构环境监测包括温度及风荷载的监测,结构响应包括结构应力应变、空间网格结构变形和结构振动监测等;变形监测应包括基础沉降监测。监测项目按表5.1.3-1和表5.1.3-2进行选择。结构类别基础沉降监测结构响应监测结构环境监测变形应变支座位移振动风温度竖向水平网架结构★★O▲OOO▲网壳结构★★O▲★OO▲立体桁架★★O▲OOO▲悬挑结构★★O▲OOO▲临时支撑★★O★—OO一注:★应监测项,▲宜监测项,O可监测项。结构类别风▲★O▲OOO▲▲★O▲▲▲O▲▲★O▲OO▲▲★O▲OOO▲注:★应监测项,▲宜监测项,○可监测项。5.1.4高度超过8m或跨度超过18m、施工总荷载大于10kN/m2以及集中线荷载大于15kN/m的超高、超重、大跨度临时支撑系统应进行监测。对影响施工安全的重要临时支撑系统,可按主体结构的监测要求进行监测。5.2施工期间监测5.2.1空间网格结构施工阶段监测主要包括施工过程、卸载过程及维护体系安装过程的监测。5.2.2施工期间变形监测可包括构件挠度、支座中心轴线偏移、最高与最低支座高差、相邻支座高差、杆件轴线、构件垂直斜变形监测,并应对基础沉降进行监测。5.2.3空间网格结构安装完成后,当监测主跨挠度值时,监测点位置可由设计单位确定。当设计无要求时,对跨度为24m及24m中及跨度方向四等分点的挠度。5.2.4大型空间网格结构采用吊装或滑移施工方法时,临时支撑拆除过程中,应对结构关键点的变形、应力及滑移的同步性进行监测。5.2.5空间网格结构的施工安全监测,宜重点监测下列构件和节点:1应力变化显著或应力水平较高的构件;2变形显著的构件或节点;3承受较大施工荷载的构件或节点;4控制几何位形的关键节点;5能反映结构内力及变形关键特征的其他重要受力构件或节点;6对节点焊接质量以及节点螺栓连接质量的检查。5.2.6监测参数可分为静力参数与动力参数,监测参数的选择,应满足对结构状态进行预警及评价的要求,可根据下列分类确定:1施工过程中静力监测参数可包括:最大应力、最大变形、变化率最大的应力和变形、变化最大的支座反力、温度及风荷载;2施工过程中动力监测参数可包括:结构振动频率、结构最大位移、特征动力变形、振动加速度、构件最大应力。5.2.7空间网格结构施工过程应变监测点布置应符合下列要1空间网格结构监测点位置应根据施工模拟计算确定,并应位于特殊位置构件、转换部位构件、受力较大构件、受力复杂构件、应力较大及受力不利构件、施工过程中内力变化较大构件及受力较大的支座部位;2测试截面和监测点位置应能反映构件的实际受力状况;3应变传感器的数量、布置方向及方法应符合本规程第4.2条的规定。5.2.8变形或位移监测点应布置在能反映结构变形特征的部位、结构变形较显著或敏感的关键点、对位移有限制要求的部位、施工过程中变形较大并需控制几何变形的部位以及对结构安全性影响突出的特征构件部位,监测点应布局合理、观测方便,监测点设置应牢固且易于保存。5.2.9环境及构件温度监测点布置应符合本规程第4.4条的规5.2.10环境风监测点布置除满足本规程4.6条规定外,还应符合以下要求:1风荷载监测应将风速仪安装在结构顶面的专设支架上,当需要监测风压在结构表面分布时,可在结构表面上设风压盒;2风速仪应安装在工程结构绕流影响区域之外,当需要获取平均风速和风向且施工过程中结构顶部不易安装监测桅杆时,可将风速仪安装在高于结构顶面的施工固定起重机械顶部。5.2.11变形监测的频次除满足本规程第4.3条规定外,还应符合下列规定:1水平位移与垂直位移的监测频次宜一致;2在吊装及卸载过程中重量变化50%和100%时各监测不少于1次。5.3使用期间监测5.3.1空间网格结构使用期间,应对跨中的竖向变形、支座及端部的水平变形、悬挑结构中悬挑端外檐的竖向变形进行监测;宜对关键杆件的应变、超大悬挑结构中悬挑端根部或受力较大部位的应变进行监测。5.3.2空间网格结构使用期间的挠度与侧移监测,施工完成后第一年宜1~3个月监测一次,第二年监测2~3次,此后每年需至少监测1次。5.3.3使用期间变形监测的频率应结合空间网格结构的特点以及使用时间确定,不应少于定期检查的频率,特大跨度空间网格结构进行实时监测。5.3.4空间网格结构应进行疲劳监测;监测参数可包括疲劳应力及空间网格结构温度。5.3.5环境及效应监测应在本规程第5.1.4条的基础上,结合空间网格结构的重要程度及特点,可选择增加腐蚀等监测项目。6.1一般规定6.1.1建筑索结构监测应包括施工期间监测与使用期间监测,且应按照以下规定:1索结构施工期间,应根据计算结果选择不平衡索力较大、索力变化较大和索力较大的构件进行监测,并将实测结果与计算结果对比,达到预警值时应及时预警。2索结构使用期间应对应力较大的构件进行监测,且进行长期监测,监测频率与监测方案相适应。6.1.2建筑索结构监测等级应按照下列划分:1跨度大于60m的悬索及索穹顶结构、跨度大于100m的张弦及斜拉结构、结构悬挑长度大于30m的索结构,监测等级为一2跨度大于40m且不大于60m的悬索及索穹顶结构、跨度大于80m且不大于100m的张弦及斜拉结构、结构悬挑长度不大3跨度不大于40m的悬索及索穹顶结构、跨度不大于80m的张弦及斜拉结构,监测等级为三级,宜进行施工与使用过程监测。6.1.3除设计文件要求或其他规定应进行使用期间健康监测外,对于跨度大于100m的索结构或采用新工艺、新技术、新材料建造的索结构,宜进行使用期间健康监测。6.1.4施工期间监测和使用期间监测前应制定监测方案,并应包括监测参数、监测点布置、监测系统安装方法与防护措施、数据采集与处理模式、监测频次、监测数据报送与监测预警。6.1.5索结构施工期间监测项目与使用期间监测项目应根据工程特点按表6.1.5进行选择。监测项目施工期间使用期间施工期间使用期间施工期间使用期间索力监测★★★★★★★★★★▲OOOOOO★★★★★测风★▲▲▲▲★★★★▲★★▲▲▲▲★★▲▲▲▲注:★应监测项,▲宜监测项,○可监测项。6.1.6索结构监测的传感器数量和监测点位置,应根据工程条件、结构类型、设计要求、施工过程、监测目的、结构分析结果和传感器的性能参数确定。6.1.7监测系统应具有长期稳定性,能适应监测现场自然条件;需要长期监测的工程,应优先考虑自动化监测。6.2施工期间监测6.2.1索结构竖向变形监测点应布置在结构跨中、悬挑端部或位移变化较大的位置;水平位移监测点应布置在结构的支座、悬挑端部或水平位移最大的位置。6.2.2应变监测点应布置在支座附近、内力大或应力大的构件6.2.3结构振动监测点应选在工程结构振动敏感部位和对结构振动有限制要求的部位;监测点数量较多时,宜进行优化布置。6.2.4施工监测中应包含对施工过程中的主要支承及支撑结构的监测。6.2.5拉索索力可采用压力表测定千斤顶油压法、压力传感器测定法、光纤光栅应变计法、振动频率法、张弦法和磁通量法等进行监测。6.2.6施工期间可采用自由振动法、强迫振动法或环境激励法对结构的自振特性进行监测,可采用频域法、时域法或时频域法对结构进行结构模态参数分析。6.2.7施工监测频次应符合下列规定:1索结构的监测频率应根据工程结构形式、设计要求、结构施工过程非线性特征、监测精度等因素综合确定;2每一个施工工况应至少进行2次监测,即施工工况的初始态和完成态;3停工时和复工时应分别进行1次监测;4当出现下列情况时,应提高监测频率:1)监测数据达到或超过预警值;2)监测数据变化速率异常;3)工程结构现场、周边建(构)筑物的结构部分及其地面出现可能发展的变形裂缝或较严重的突发裂缝等可能影响工程安全的异常情况;4)结构受到地震、台风、爆破等异常情况影响。6.2.8施工监测数据异常处理与报警应符合下列规定:1施工监测结果应与施工全过程仿真分析结果进行适时对与监测系统进行核查;2施工期间监测应结合有限元计算分析结果设定监测预警值,当监测数据超过预警值时应立即报警;3施工监测预警值应根据安全控制与质量控制的不同,宜监测的构件应力或节点变形,提出相应的限值要求和不同危险程度的预警值,预警值应满足相关现行施工质量验收规范的要求。6.3使用期间监测6.3.1索结构环境温度与结构温度监测宜分别分布监测。6.3.2对索结构进行风速、风向与风压进行监测时,监测点宜布设在结构顶部。6.3.3索结构变形监测点位宜布设在钢桁架与撑杆连接节点、索锚固点和结构关键控制点上。6.3.4拉索索力可采用静力平衡法进行监测。6.3.5对索结构拉索索力宜进行定期监测。在使用阶段初期,监测频率可适当增加。6.3.6索结构使用期间遇上恶劣天气,宜立即进行监测,并增加监测频率。6.3.7索结构使用期间应定期监测索力

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