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文档简介
重庆市工程建设标准建筑结构智能监测技术标准主编单位:重庆设计集团工程检测科技有限公司批准部门:重庆市住房和城乡建设委员会重庆市住房和城乡建设委员会文件重庆市住房和城乡建设委员会各区县(自治县)住房城乡建委,重庆高新区建设局,万盛经开区住房城乡建设局、双桥经开区建设局、经开区生态环境建管局,有关单位:现批准《建筑结构智能监测技术标准》为我市工程建设地方自2026年11月30日起施行。标准文本可在标准备案后登录重庆市住房和城乡建设技术发展中心官网免费下载。本标准由重庆市住房和城乡建设委员会负责管理,重庆设计集团工程检测科技有限公司负责具体技术内容解释。重庆市住房和城乡建设委员会2026年8月17日根据重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达2018年度重庆市工程建设标准制订修订项目计划(第一批)的通知》(渝建〔2018〕447号)文件要求,标准编制组经广泛调查研究,总结工程实践经验,参考有关国家和行业标准,并在广泛征求意见的基础上,制定本标准。本标准的主要技术内容是:总则;术语;基本规定;智能监测系统;监测项目与传感器选型;建筑结构智能监测;系统安装、验本标准由重庆市住房和城乡建设委员会负责管理,重庆设计集团工程检测科技有限公司负责技术内容的解释。在本标准的实施和应用过程中,请各单位注意收集资料,总结经验,并将有关意见和建议反馈给重庆设计集团工程检测科技有限公司(地址:重庆市渝中区长江二路221号,邮编:400016,电话,以便今后修订时参考。主编单位:重庆设计集团工程检测科技有限公司重庆大学参编单位:重庆市建设工程质量检验测试中心有限公司重庆聚源建设工程质量检测有限公司重庆设计集团有限公司重庆交大建设工程质量检测中心有限公司重庆科技大学华润置地(重庆)有限公司重庆建筑工程职业学院中建七局第七建设有限公司重庆抗战遗址博物馆重庆现代建筑产业发展研究院重庆缔昇纽斯测控技术有限公司中国电建集团重庆工程有限公司重庆城投基础设施建设有限公司重庆愉悦家城市运营管理有限公司重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司主要起草人员:曹淑上练永盛阳洋鲁志俊张京街任毅余汶骏马爱霞王俊刘理获黄祁聪徐亮蓝长斌邹勇李英成孙毅贾传果李洁丁永杰王均牟国栋冉春波龙茜张玉妮张喜罗康辉肖玉何一帆方光俊刘洋主要审查人员:唐毅尹航陈建光余政兵王海城雷运波罗清 2术语 23基本规定 54智能监测系统 94.1一般规定 94.2传感器系统 94.3数据采集系统 4.4数据传输系统 4.5数据存储系统 4.6监测预警平台 5监测项目与传感器选型 5.1一般规定 5.2应变监测 5.3变形监测 5.4裂缝监测 155.5温湿度监测 5.6振动监测 5.7地震动及地震响应监测 5.8风及风致响应监测 18 205.10腐蚀监测 6建筑结构智能监测 6.1一般规定 6.2施工期间监测 6.3使用期间监测 6.4历史与文物建筑监测 6.5周边施工影响监测 6.6加固与改造监测 6.7拆除监测 307系统安装、验收与维护 7.1一般规定 327.2系统安装 327.3系统验收 337.4系统维护 358数据分析与监测预警 8.1一般规定 368.2数据分析 368.3安全评估 378.4监测预警 379监测成果 附录A常用传感器的选型及性能要求 本标准用词说明 45引用标准名录 条文说明 5 9 9 9 4.6Monitoringande 5.1Generalrequire 155.5Temperatureandhumidity 16 5.7Earthquake 5.8Windandwind-induc 6Intelligentmonitoringofbuildin 6.2Construction 22 246.4Historicalandculturalrelicbuildingsmonitor 6.5Surroundingconstructionimpactmonitoring 7Systemconstruction, 7.1Generalrequirements 33 8Dataanalysis 8.3Securityassessment ExplanationofWordingin 46Explanationofprovisions 11.0.1为规范建筑结构智能监测工作,做到技术先进、数据可1.0.2本标准适用于重庆市建筑结构施工、使用、加固改造和拆除期间的智能监测。1.0.3建筑结构的智能监测,除应符合本标准外,尚应符合国家和重庆市现行有关标准的规定。22.0.1建筑结构智能监测intelligentmonitoringofbuilding在建筑结构上安装传感器、采集仪等监测设备,自动实时地采集、处理和传输反映结构状态和环境信息的数据,分析各参数数据的变化特征和发展趋势,为实现结构安全风险实时预警和结构安全状态评估而实施的监测。2.0.2智能传感器intelligentsensor具有与外部系统双向通信手段,用于发送测量、状态信息,接收和处理外部命令的传感器。2.0.3监测设备monitoringequipment监测系统中传感器、采集设备、传输设备等硬件的统称。2.0.4智能监测系统intelligentmonitoringsystem由传感器系统、数据采集系统、数据传输系统、数据存储系统及监测预警平台集成,具有自动、无损、实时的数据采集与处理、数据传输、数据存储、数据库运行管理、数据分析与结构安全评估、预警和自动报告生成等功能的监测系统。2.0.5传感器系统sensorsystem由各类接触式或非接触式传感器组成,用于实时获取监测点环境作用和结构响应的数值和图像等信息。2.0.6数据采集系统datacollectionsystem由采集各类传感器信息的多通道数据采集仪和信号传输网络组成,用于采集各类传感器的数值和图像等信息。2.0.7数据传输系统datatransmissionsystem将传感器获取的各类数据传输到监控中心或用户终端的监测设备,通常由终端设备、网络互联设备和传输介质组成。32.0.8监测预警平台monitoringandearlywarningsystem预警和可视化应用等功能开发的综合性软件系统。2.0.9监测频率monitoringfrequency单位时间内的监测次数。2.0.10监测点monitoringpoint设置在被监测对象上对被测参数进行量测的观测点。2.0.11监测预警值precautionvalueformonitoring为保证工程结构安全、质量及周边环境安全,对表征监测对象可能发生异常或危险状态的监测量所设定的警戒值。当结构状态、环境信息或预定评估指标超过设置的监测预警值时,智能监测系统按预定方式自动发出的分级警告。2.0.13冗余度redundancy为保障智能监测系统在异常情况下正常运行而设置的额外安全余量。2.0.14穿越施工crossingconstruction地下工程穿越既有结构的施工过程。为纠正建筑物倾斜,使之满足使用要求而采取的地基基础加固技术措施的总称。2.0.16基础托换foundationunderpinning通过在结构与基础间设置构件或在地基中设置构件,改变原地基和基础的受力状态,而采取托换技术进行地基基础加固的技术措施的总称。2.0.17性能验收performanceacceptance由项目安装单位组织,依据合同约定内容对监测系统试运行状况进行检验,并形成书面意见的过程。2.0.18竣工验收finalacceptance4由项目建设单位组织,依据合同约定内容对监测系统安装完成的内容和质量进行检查和检验,并形成书面意见的过程。53.0.1建筑结构的智能监测可分为施工期间监测、使用期间监3.0.2除设计文件要求或其他规定应进行智能监测的建筑之外,满足表3.0.2中条件之一时,应进行建筑结构智能监测。表3.0.2应进行建筑结构智能监测的情况监测类型施工期间监测高层与高耸结构1高度250m及以上的;2竖向结构构件压缩变形显著的。结构1跨度大于100m的网架及多层网壳钢结构或索膜结构;2跨度大于50m的单层网壳结构;3单跨跨度大于30m的大跨组合结构;4结构悬挑长度大于30m的钢结构;5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。使用期间监测高层与高耸结构1高度350m及以上的;2施工过程导致结构最终位形与设计目标位形存在较大差大跨空间结构1跨度大于50m的钢筋混凝土薄壳结构。造监测1进行基础托换加固的;2进行柱、墙置换加固的;拆除监测1局部拆除主体结构对保留建筑结构造成安全影响的;2超过一定规模的危险性较大的拆除分部分项工3.0.3除设计文件要求或其他规定应进行智能监测的建筑之6外,满足表3.0.3中条件之一且对监测频率要求较高时,宜进行建筑结构智能监测。表3.0.3宜进行建筑结构智能监测的情况监测类型宜进行智能监测的情况施工期间监测高层与高耸结构1施工过程中增设大型临时支撑结构的;2施工过程中整体或局部结构受力复杂的;3受温度变化、混凝土收缩、徐变、日照等环境因素影响显著的;4大体积混凝土结构及含有超长构件、特殊截面的;5施工方案对结构内力分布有较大影响的;使用期间高层与高耸结构1高度300m及以上的;2对结构变形比较敏感的;3受邻近施工作业影响的。大跨空间结构1跨度大于120m的网架及多层网壳钢结构;2跨度大于60m的单层网壳结构;历史与文测1发生倾斜、沉降或其它变形,且影响建筑安全时;2结构构件损坏或缺失,导致整体或局部承载能力不足时;3遭受严重灾害或事故后;使用功能发生变化存在安全风险时;4建筑修缮加固时;5结构安全受周边施工或周边工业振动影响时;影响监测1受基坑开挖、地基处理和桩基施工等可能引起周边地下水位变化或土体位移的地基基础施工影响较大的;2受边坡施工或穿越施工影响较大的。造监测1进行拆改主体结构的;2进行基础其他方式加固的;拆除监测1危险性较大的拆除分部分项工程3.0.4建筑结构智能监测的实施单位应具备健全的项目组织机构、安全管理制度、技术与质量管理体系,以及相应的技术能力、7专业技术人员。3.0.5建筑结构智能监测宜按以下流程实施:1收集工程地质勘察报告、竣工图或设计施工图、施工质量验收记录、检测鉴定报告等资料并进行现场踏勘;2编制和审定监测方案;3监测系统安装与验收;4监测系统运行与维护;5监测信息反馈与监测预警;6安全状态评估;7编制阶段性监测报告;8编制监测总结报告。3.0.6建筑结构智能监测方案应根据监测目的和监测要求结合工程特点、现场及周边环境条件等因素制定,并应包括下列内容:1工程概况;2监测目的和依据;3监测内容和监测项目参数;4监测点布置、监测频率、监测精度和监测周期;5监测设备选型、布设及保护方案;6监测系统功能及设计方案;7监测预警及应急反馈措施;8监测数据处理及成果提交;9作业安全及相关管理制度。3.0.7下列建筑结构的监测方案应进行专门论证:1/甲类或复杂的乙类抗震设防类别的高层与高耸结构、大跨空间结构;3监测方案复杂或其他需要论证的建筑结构。3.0.8建筑结构智能监测应定期对重要部位主要参数的监测数据进行人工校核,人工校核频率宜不少于每6个月1次,监测周8期小于6个月时应至少校核1次。3.0.9业主单位、监测单位应建立建筑结构智能监测数据的安全管理制度,保障数据安全。对于有信息安全等级保护要求的建筑结构,应按相关法律法规及要求执行。94智能监测系统4.1一般规定4.1.1智能监测系统包括传感器系统、数据采集系统、数据传输系统、数据存储系统和监测预警平台。4.1.2智能监测系统应做到稳定可靠、技术先进、经济合理、便于维护。4.1.3智能监测系统的关键技术和设备应根据工程的实际需要和系统运行环境,采用成熟、先进、可靠的技术和产品,并应符合现行国家或行业标准的有关规定。4.1.4智能监测系统的硬件宜有一定的冗余度,应有适当的保护措施和可维护性。4.1.5智能监测系统硬件的防雷与接地,应符合现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术标准》GB50343的有关规定。4.2传感器系统4.2.1传感器系统应能自动获取建筑结构的荷载、环境状态、结构反应或几何变形等数据。4.2.2传感器系统宜采用智能传感器,传感器应结构简单、维护4.2.3当采用自行设计、制造的传感器,其性能应符合现行国家或行业标准的规定。4.2.4传感器应满足工作环境的要求。在恶劣条件下工作的传动和抗电磁干扰等保护措施。4.2.5传感器输入和输出信号标准应开放,应有唯一性的身份标识。4.2.6传感器系统应具有稳定可靠的电源供应,应能监测感知设备的供电情况。关键位置传感器应具备备用电源,能满足设备在断电情况下短期的正常运行要求。4.3数据采集系统4.3.1数据采集系统性能应与对应监测设备性能匹配,并满足监测物理量的要求。4.3.2数据采集设备应避免潮湿、静电及强磁场环境,应有不间断电源保障。4.3.3数据采集设备与传感器之间应有明确的拓扑关系,根据工程特点与现场条件,可选择集中式数据采集、分布式数据采集或混合式数据采集三种方式。4.3.4数据采集系统应对信号进行放大、滤波、去噪、隔离等处理,对信号强度量级有较大差异的不同信号,应严格进行采集前的信号隔离。4.3.5数据采集系统应遵循标准协议和标准接口。4.3.6数据采集系统应根据需求设定采样时间和采样频率,采集到的数据应具有良好的时间同步性。4.3.7数据采集系统应有自动和手动采集功能,振动和地震动监测的数据采集应具有触发采集功能。4.3.8数据采集系统应设计数据备份机制,数据采集设备应在本地至少保存最近7天的监测数据作为备份。4.4数据传输系统4.4.1数据传输系统应具备对数据进行实时接收、处理、交换和传输的功能,可根据工程需要选择无线、有线或组合的传输方式。4.4.2数据传输系统应保证数据传输过程中传输线路的可靠4.4.3有线传输应选取适当的传输介质,可利用监测系统已有的光纤通信网或局域互联网等数据传输线路,设置必要的中继器或转发器;应以现场数据采集器的接口为基础,以增加最少的接口转换器为原则,选取适当的接口类型。4.4.4无线传输宜根据工程现场营运的网络、成本和现场实际情况,选择合适的无线传输方式。4.5数据存储系统4.5.1数据存储系统存储的数据应包括下列内容:1建筑结构基本信息;2实时监测数据和历史监测数据;3管理数据;4知识库数据;5分析处理后的成果数据。4.5.2数据存储方式应支持但不限于关系型数据存储、分布式文件存储、对象存储及文档存储。4.5.3数据存储系统应符合下列规定:1数据库应建立在清晰、简明、标准化的数据元上,能方便、快速、准确地检索到所需信息;2数据存储系统应能对海量数据高效管理;3数据库应具有足够的安全性,防止外部系统侵入,当发生异常情况时应能及时恢复数据;4数据存储系统应支持异常情况下的容错功能;5数据库构架应为后续拓展适用功能预留空间。4.5.4数据存储系统的存储周期应根据实际需要进行配置,存储周期不应少于6个月。4.6监测预警平台4.6.1监测预警平台的功能应满足监测方案设计要求,并具有兼容性、可扩展性、稳定性和良好合理的使用性能,软件升级期间应做好监测数据的衔接。4.6.2监测预警平台应包含数据处理、分析、查询、管理和监测预警功能。4.6.3监测预警平台应能对荷载、环境参数、结构几何变形、结构整体响应、结构局部响应等监测数据进行智能分析,为安全评估、监测预警提供基础数据。4.6.4监测预警平台应能对监测数据进行分类管理,可自动生成数据分析结果、变化曲线图、监测成果报4.6.5监测预警平台的监测预警功能应根据监测数据和数据分析结果进行实时预警,并应具有监测预警确认机制。4.6.6监测预警平台交互界面应包括工程信息、监测设备信息、数据采集与传输工作状态、监测数据、数据处理与分析结果、监测预警信息等,并应以图形、文字等直观的方式对以上信息进行可视化展示。5监测项目与传感器选型5.1一般规定5.1.1建筑结构智能监测项目包括应变监测、变形监测、裂缝监测、温湿度监测、振动监测、地震动及地震响应监测、风及风致响应监测、索力监测及腐蚀监测等。5.1.2传感器的选型应根据监测项目、监测参数结合实际应用条件综合确定。5.1.3建筑结构智能监测常用传感器的选型及性能要求宜符合本标准附录A的规定。5.2应变监测5.2.1应变监测应将传感器布设在结构受力较大或影响结构整体安全的关键构件、截面和部位。5.2.2应变监测的监测频率应与变形监测的频次同步。5.2.3应变监测可选用电阻应变计、振弦式应变计、光纤类应变计等应变监测传感器。5.2.4应变监测采用的传感器应符合下列规定:1量程应与量测范围相适应,应变量测的精度不应低于量程的0.5%,监测值宜控制为量程的30%~80%;2混凝土构件宜选择大标距的应变传感器;应变梯度较大的应力集中区域,宜选用标距较小的应变传感器;3应变传感器应具备温度补偿功能。5.2.5不同类型应变传感器的选用应符合下列规定: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。5.3变形监测5.3.1变形监测可分为水平位移监测、竖向位移监测、三维位移5.3.2变形监测可选用沉降传感器、位移传感器、倾角传感器、激光测距仪、电子全站仪、卫星定位系统等设备,应根据结构或构件的变形特征确定变形监测的监测项目和监测方法。5.3.3变形监测应减少温度等环境因素的影响,监测结果应结合环境及其效应的监测结果进行修正。5.3.4采用电子全站仪进行位移监测时,基准网的建立和监测精度要求等,除应符合现行行业标准《建筑变形测量规范》JGJ81全站仪自动照准功能应稳定、有效,单点单次照准时间不宜大于10s;2监测设备应能按预定顺序逐点观测,数据异常时应能补测,并应能根据即时指令增加观测;3可用多台全站仪联合组网观测,联合组网观测时相邻测站应有重叠的观测目标;4每期观测时均应进行基准点联测、稳定性判断和观测精度评定,然后再进行监测点数据计算。5.3.5采用卫星导航定位测量方法进行位移监测时,监测设备应布设在结构顶部,并保证高度角15°以上无遮挡,同时应符合现行行业标准《建筑变形测量规范》JGJ8的相关规定。5.3.6采用静力水准仪进行竖向位移或挠度监测时,除应符合现行行业标准《建筑变形测量规范》JGJ8的规定,尚应符合下列规定:1一组静力水准仪可由一个参考点和多个监测点组成;2静力水准仪管路液体应无杂质、无气泡且具有流动性;3应保证静力水准仪管路温度均匀,避免阳光直射。5.3.7采用倾角传感器进行倾斜监测时,倾角传感器宜布设在结构顶部或墙、柱顶部。5.3.8采用激光测距仪进行位移监测时,应符合下列规定:1测量距离不宜大于20m;2激光测距仪应配合反光板使用,激光测距仪固定于基准位置,反光板固定于待测构件上;3监测过程中,测线方向应保持不变;4应保证测线温度均匀,避免阳光直射;5监测结果应进行温度修正。5.4裂缝监测5.4.1裂缝监测宜包括裂缝位置、走5.4.2裂缝宽度监测可选用振弦式测缝计、应变式裂缝计、光纤类位移计等裂缝传感器,传感器的量程应大于裂缝的预警宽度。5.4.3裂缝传感器宜布设在结构已有的典型水平裂缝、竖向裂缝和斜向裂缝的最大裂缝宽度处,传感器测量方向应与裂缝走向垂直。5.4.4裂缝位置、走向和长度监测可采用人工监测或图像识别方法进行监测。5.4.5当同一构件存在多条裂缝时,应优先选择构件受力关键部位、发展趋势明显且形态不利的裂缝进行监测。5.5温湿度监测5.5.1温湿度监测宜包括环境及构件温度监测、环境湿度监测。5.5.2环境及构件温度监测应符合下列规定:1温度监测点应布置在温度特征代表点和温度梯度变化较2相对独立空间应设1个~3个监测点,当面积或跨度较大时,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;3环境温度传感器可与风速传感器一并安装在结构表面,并应直接置于外界环境中;4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,测点宜覆盖整个结构区域;5温度传感器宜选用监测范围大、精度高、线性及稳定性好的传感器;6监测频率宜与结构应力监测和变形监测保持一致;7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。5.5.3大体积混凝土温度监测应按现行国家标准《大体积混凝土施工规范》GB50496的规定执行。5.5.4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,湿度传感器监测范围应为2湿度传感器要求响应时间短、温度系数小,稳定性好以及湿滞后作用低;3湿度传感器与温度传感器一并安装时,宜布置在结构内湿度变化大、对结构耐久性影响大的部位;4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。5.5.5温度监测精度宜为±0.5℃,湿度监测精度宜为±2%RH。5.6振动监测5.6.1振动监测应包括振动激励监测和振动响应监测,监测参5.6.2振动监测的方法分为相对测量法和绝对测量法。5.6.3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点;2被监测对象上应牢固地设置有靶、反光镜等测点标志;3测量仪器可选择自动跟踪的全站仪、激光测振仪、图像识别仪。5.6.4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,并应符合下列规定:1加速度测量可选用力平衡加速度传感器、电动速度摆加速度传感器、压电加速度传感器、压阻加速度传感器;2速度量测可选用电动位移摆速度传感器,也可通过将加速度传感器获取的信号输入信号放大器中并进行积分获得速度值;3位移测量可通过将电动位移摆速度传感器获取的信号输入信号放大器中并进行积分获得位移值;4结构在振动荷载作用下产生的振动位移、速度和加速度,应量测一定时间段内的时间历程。5.6.5振动监测前,宜进行结构动力特性测试或结构动力特性计算分析。5.6.6振动响应监测时,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测点。5.6.7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设置采样频率;2应根据监测参数选择适宜的滤波器进行数据处理;3应选择合适的窗函数对数据进行处理。5.6.8动应变监测设备量程不应小于量测估计值的2倍~3倍,监测设备的分辨率应满足最小应变值的量测要求,确保较高的信噪比。振动位移、速度及加速度监测的精度应根据振动频率及幅度、监测目的等因素确定。5.6.9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,监测较高频率的动态应变时宜增加动态校准。5.7地震动及地震响应监测5.7.1地震动及地震响应监测参数主要为地震动及地震响应加5.7.2结构地震动及地震响应监测应采用具有数据发射与接收装置的地震动监测系统。5.7.3结构地震动及地震响应监测的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,测点布置应能反映地震动及上部结构地震响应。5.7.4结构地震动及地震响应监测可结合风、交通等振动响应统筹布置监测系统,并应与震害检查设施结合。5.8风及风致响应监测5.8.1风及风致响应监测的监测参数应包括风压、风速、风向及风致振动响应。195.8.2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器,也可选用专用的风压传感器,监测参数为空气压力;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;3风压测点宜根据风洞试验的数据和结构分析的结果确定,无风洞试验数据时可根据风荷载分布特征及结构分析结果布置测点;4进行表面风压监测的项目,宜绘制监测表面的风压分布图。5.8.3风压传感器的量程应满足结构设计中风场的要求,宜选择可调量程的风压传感器,风压传感器的精度应为满量程的±0.4%,且不宜低于10Pa,非线性度应在满量程的±0.1%范围内,响应时间应小于200ms。5.8.4风速及风向监测应符合下列规定:1可采用机械式风速传感器或超声波式风速传感器,机械式风速传感器和超声波式风速传感器宜成对设置;2风速和风向传感器应安装在工程结构绕流风影响区域之外,绕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;3风速传感器量程应大于设计风速,风速监测精度宜为0.1m/s,风向监测精度不宜大于3°;4宜选取采样频率高的风速和风向传感器,采样频率不应小于10Hz;5监测结果应包括脉动风速、平均风速和风向。5.8.5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监测参数布置传感器;2风致响应测点可布置量测不同参数的多种传感器;203应变传感器应根据分析结果,布置在应力、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。5.9索力监测5.9.1索力监测应符合下列规定:1索力监测的监测方法可包括压力传感器测定法、振动频率法;2压力传感器测定法监测精度宜为满量程的3%;3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;4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;5索力监测预警值应结合工程设计的限值、结构设计要求及监测对象的控制要求综合确定。5.9.2采用振动频率法监测时,传感器安装位置应远离拉索锚点并接近拉索中点,测量索力的加速度传感器布设位置距索端距离应大于0.17倍索长。5.9.3索力监测的测点应具有代表性,且均匀分布;单根拉索或钢拉杆的不同位置宜有对比性测点,可监测同一根钢索不同位置5.10腐蚀监测5.10.1对于重要钢筋混凝土构件,当锈蚀电流检测结果大于2μA/cm²时,宜进行腐蚀监测。5.10.2腐蚀监测宜选用电化学方法,电化学监测方法可选用电21流监测、电位监测,也可同时采用电流和电位监测。5.10.3腐蚀监测的监测参数包括结构腐蚀电位、腐蚀电流和混凝土温度。5.10.4腐蚀监测的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;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。5.10.5腐蚀传感器应能分辨腐蚀类型、测定腐蚀速率。可采用外置式和嵌入式两种方式布置:对于新建结构,可在施工过程中将传感器埋入预定的位置;对既有结构,可在结构相应测点的邻近位置外置传感器。6建筑结构智能监测6.1一般规定6.1.1建筑结构智能监测的监测项目、监测点布置、监测频率、监测精度及监测预警值应根据所监测建筑结构的地基基础、结构类型、建设规模、复杂程度等综合确定,并符合设计及现行相关规范要求。6.1.2监测点布置应符合下列规定:1测点布置应能反映监测对象的实际状态及变化趋势,并满足安全预警和评估的要求,宜布置在监测参数值最大的位置;2测点的位置、数量宜根据结构类型、设计要求、施工过程、监测项目,并结合现场实际条件及结构分析结果确定;3测点的数量和布置范围应有冗余量,4可利用结构的对称性,减少测点布置数量;5测点布置宜便于监测设备的安装、测读、维护和替换;6测点布置不应妨碍监测对象的施工和正常使用;7在符合上述要求的基础上,宜缩短信号的传输距离。6.1.3施工期间和使用期间均需进行智能监测的建筑结构,宜在工程设计阶段统筹考虑智能监测方案。使用期间监测应充分利用施工期间监测的数据进行分析和校核。6.1.4建筑结构智能监测可按实际需求设定数据采集频率。6.2施工期间监测6.2.1高层和高耸结构、大跨空间结构施工期间监测,应按现行国家标准《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982的有关规定23执行。监测项目应根据结构特点按表6.2.1选择。表6.2.1施工期间监测项目结构形式环境及效应监测移监测监测竖向水平风温湿度振动高层与高耸结构★★★★▲▲▲一一网架结构▲★O▲O▲OO一网壳结构▲★O▲○▲O★一薄壳结构▲★O▲O▲O★一悬索结构▲★O★O▲O▲▲▲★O★○▲OO▲悬挑钢结构▲★O▲O▲OO一6.2.2实施施工期间监测的装配式建筑宜对整体沉降和倾斜、竖向构件倾斜和应变、水平构件变形和应变、连接节点变形等项目进行监测。6.2.3施工期间监测系统构建宜与工程施工同步进行,并设置专门的控制机房。6.2.4施工期间监测前应对结构与构件进行结构分析,并应符合下列规定:1内力验算宜按荷载效应的基本组合计算,变形验算应按荷载效应的标准组合计算;2/应考虑恒荷载、活荷载等重力荷载,可根据工程实际需要计入地基沉降、温度作用和风荷载;3结构分析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应充分考虑施工临时支护、支撑对结构的影响。6.2.5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6.2.6施工期间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。6.2.7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;3建筑结构现场、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。6.2.8施工期间监测应按施工进度进行巡视检查。6.3使用期间监测6.3.1高层和高耸结构、大跨空间结构使用期间监测,应按现行国家标准《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982的有关规定执行。监测项目应根据结构特点按表6.3.1选择。25表6.3.1使用期间监测项目结构形式变形监测监测环境及效应监测监测动力索力监测水平风高层与高耸结构▲▲★▲▲▲★一一★一网架结构▲★O▲O▲OOO一一网壳结构▲★O▲O▲O▲▲一一薄壳结构▲★O▲O▲○▲▲★一悬索结构▲★O▲O▲O▲▲一▲膜结构▲★O▲O▲O○O一▲悬挑钢结构▲★O▲○▲OOO一一6.3.2设防烈度为7度且高度超过160m的大型公共建筑,以及设计文件要求或有其他特殊要求的结构,应进行地震响应监测。6.3.3实施使用期间监测的装配式建筑宜对其整体沉降、倾斜、关键构件及其连接的应变和裂缝、地震响应等项目进行监测。6.3.4建筑结构使用期间监测宜为长期监测。6.3.5重要结构使用期间监测宜进行结构分析模型修正,修正后的模型应能反映结构现状。6.3.6对较大范围既有建监测方法对广域范围内的既有建筑或对区域性风险导致的危险建筑进行监测,并宜符合下列规定:1“天-空-地”一体化监测方法宜在变形监测、损伤识别、表观缺陷等方面进行协同监测和分析,以实现综合、全面、精准的2天基广域筛查基于卫星遥感技术,宜用于区域范围内既有建筑及其周边环境的地表形变、沉降趋势、灾害影响和风险热区识别,监测频率宜结合卫星重访周期、区域风险等级和预警需26求确定;对风险显著或变形发展较快的区域,应及时提高解译和复核频次;3空基区域巡检采用无人机航摄、倾斜摄影、近景摄影、搭载红外热像等技术,对既有建筑的倾斜变形、裂缝,以及外立面渗漏、脱落、空鼓和周边环境进行非接触式巡检;4地基单体监测应选择建筑群中具有代表性或危险性较高的建筑,监测内容、监测项目、监测方法、测点布置宜按本标准有关规定执行。6.4历史与文物建筑监测6.4.1历史与文物建筑监测应遵循最小干预原则,监测工作应避免对建筑造成损伤。6.4.2历史与文物建筑监测应制定切实可行的监测方案,方案制定前宜按相关规范对建筑及周边环境实际情况进行勘查、检6.4.3历史与文物建筑结构监测应符合下列规定:1监测前宜对结构与构件安全性进行分析;2用于分析计算的参数假定与早期监测数据差别较大时,应及时调整计算参数,校正计算结果;3进行修缮期间安全监测时修缮方案有调整的,应对修缮全过程的结构分析进行相应更新;4应考虑临时设施对建筑结构的影响,必要时应进行专家论证。6.4.4历史与文物建筑监测除应进行结构监测外,尚应进行环境监测,并应符合下列规定:1环境监测项目及其指标应与结构监测有相关性;2应根据建筑本体的病害情况及环境影响因素确定具体的环境监测项目。6.4.5历史与文物建筑监测点位置布设应符合下列规定:1建筑发生倾斜、沉降或其它变形的位置;2结构构件损坏或缺失,导致局部结构承载力不足的位置;3人员密集、受力较大的承重结构构件;5建筑其他危险构件处;6监测指标具有代表性的位置。6.4.6历史与文物建筑的监测设备宜选择无线连接方式。6.4.7历史与文物建筑监测系统供电宜采用太阳能板或电池供电,在文物建筑本体或周边区域敷设强电时,应按照国家文物局发布的文物建筑防火相关文件的规定进行配电设计。6.5周边施工影响监测6.5.1周边施工影响监测项目,应根据工程特点按表6.5.1选择。表6.5.1周边施工影响监测项目周边施工类型变形监测监测环境及效应监测基础竖向位移位移风温湿度振动地基基础施工★▲★▲OO一★★▲★▲OO一★穿越施工★▲★▲OO一★6.5.2周边施工影响监测的施工影响范围确定应符合下列规定:1周边施工的影响范围宜通过建模分析确定,并应符合设计文件及现行国家和行业相关标准的规定;2基坑开挖施工的影响范围可按现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292的相关规定执行;3地铁区间结构、管线侧穿既有结构的监测范围可按现行地方标准《城市轨道交通结构检测监测技术标准》DBJ50T-271的有关规定确定;在地铁车站施工地段,监测范围应视车站周围环境和既有结构情况适当加大;4特别重要的建筑和历史与文物建筑的施工影响范围宜适6.5.3实施周边施工影响监测前,应对建筑物的原有状况进行6.5.4周边施工影响监测的监测点布置应符合下列规定:1基础沉降监测点应布置在建筑四角、不同地基或基础的分界处、不同结构的分界处、变形缝或严重竖向开裂处、新旧建筑或高低建筑的交接处等;2水平位移监测点应布置在建筑的外墙墙角、外墙中间部位的墙或柱上、裂缝两侧以及其他有代表性的部位;3倾斜监测点宜布置在建筑角点、变形缝两侧的承重柱或4裂缝监测点应选择有代表性的裂缝进行布置,当原有裂缝增大或出现新裂缝时,应及时增设监测点;需要监测的裂缝,监测点宜设置在裂缝的最宽处或裂缝末端;5强夯、打桩引起的振动监测点应布置在基础或建筑底层平面主要承重外墙或柱的底部和顶层楼面,应同时监测竖向和两个水平主轴方向的振动,容许振动值应符合现行国家标准《建筑工程容许振动标准》GB50868的规定。6.5.5当地基基础施工、边坡施工或穿越施工引起地下水位变化时,还宜对地下水位进行监测。6.5.6爆破施工影响范围内周边建筑物的监测项目、监测方法、测点布置应符合现行国家标准《爆破安全规程》GB6722的有关规定。296.6加固与改造监测6.6.1加固与改造监测项目,应根据工程特点按表6.6.1选择。表6.6.1加固与改造监测项目周边施工类型变形监测监测环境及效应监测基础水平风温湿度振动柱、墙置换加固▲★★★O一★基础托换加固★★★★○O一★纠倾加固★▲★▲OO一★拆改主体结构▲★★★OO一★基础其他方式加固★▲★▲OO一▲地基加固★▲★▲OO一▲6.6.2拆改主体结构、置换加固和基础托换的监测点应布置在拆改、置换和托换构件的上方及其影响范围内位移和受力较大的关键部位。6.6.3拆改主体结构、置换加固和基础托换施工过程中设置的支撑,应进行应变和变形监测。6.6.4混凝土剪力墙采用无支撑分段式置换加固时,宜同时对置换构件的未置换段和已置换段进行应变和变形监测。6.6.5拆改主体结构、置换加固和基础托换,应对新增或置换的柱、墙、转换梁、托梁等重要承载构件的应变和变形进行监测,应监测至应变和变形稳定为止。6.6.6拆改主体结构、置换加固和基础托换施工中,进行基础开挖、原承重构件拆除、临时支撑拆除等危险性较大的施工时,应提高监测频率。6.6.7采用加大基础底面积、加深基础进行基础加固时,应对开挖施工槽段内结构的变形和裂缝情况进行监测。6.6.8地基采用注浆加固施工时,还宜对施工引起的建筑物附加沉降进行监测。6.6.9地基加固或基础加固施工时,应对影响范围内的周边建筑物、地下管线等市政设施的沉降和位移进行监测。6.6.10纠倾加固沉降和倾斜监测点布置,应能全面反映建筑物及地基在纠倾过程中的变形特征,并应符合下列规定:1建筑物纵向每边不应少于4个沉降监测点,横向每边不应少于2个沉降监测点,相邻监测点间距不应大于6m;2倾斜监测点应布置在建筑物角点和倾斜量较大的部位。6.6.11加固与改造施工过程中,应对建筑物代表性部位的原有裂缝进行监测,当发现原有裂缝发生变化或出现新裂缝时,应立即停止施工,分析裂缝产生的原因及对结构安全性的影响程度,必要时应对设计和施工方案进行修改。6.6.12加固与改造竣工后的沉降监测应监测至沉降达到稳定为止。6.7拆除监测6.7.1人工拆除和机械拆除施工过程中,应对剩余结构的稳定状态进行监测,保证剩余结构的整体稳定;同时应对拆除物的状态进行监测,保证拆除过程中的安全。6.7.2采用机械进行建筑物定向倒塌拆除监测时,宜对建筑结构关键部位的应力应变、整体倾斜、风速和风向、倒塌方向、倒塌引起的地面振动及影响范围内的重点保护目标进行监测。6.7.3倒塌时的地面振动监测宜在每个测点布置1个竖直方向和2个水平方向的振动传感器,两个水平方向的振动传感器的布置方向应符合下列规定:1定向倒塌时应分别与倒塌方向平行和垂直;2原地坍塌时应分别与建筑重心与测点的连线平行和垂直。6.7.4爆破拆除监测时,宜对风速和风向、倒塌方向、爆破引起空气冲击波、地面振动以及影响范围内的重点保护目标进行监测。327系统安装、验收与维护7.1一般规定7.1.1智能监测系统的安装应满足监测方案的要求,并应制定7.1.2智能监测系统验收合格应符合下列规定:1应符合设计文件的规定;2应符合本标准和相关专业验收标准的规定;3应符合合同约定。7.1.3智能监测系统的维护包括日常管理、定期检查与维护和异常处置。7.2.1建筑结构智能监测系统的安装包括传感器安装、线缆敷设、采集设备安装与监控中心配置、软件测试与部署、系统调试。7.2.2传感器的安装工作应按照安装面处理、传感器定位、传感器固定、保护装置安装、安装面恢复的顺序依次进行。安装方式应根据设计文件、传感器说明书、现场条件和施工可行性合理选定。安装使用的预埋件、锚杆、基座、支架、夹具和保护装置应具有足够的强度、刚度和耐久性。7.2.3线缆敷设应按支架、桥架和线缆的顺序进行,线缆敷设的线路应满足设计要求,无设计要求时宜结合现场实际情况按最短路径的原则集中敷设。7.2.4采集设备安装和监控中心配置应根据设计文件、现场条件和安装进度的要求合理进行。7.2.5软件测试与部署应符合现行国家标准《计算机软件测试标准》GB/T15532的有关规定。7.2.6系统调试应按硬件调试、软件调试和软硬件联调的顺序依次进行。7.2.7施工期间监测系统的现场安装应服从施工现场的统一管理,宜与其他相关工种的施工顺序和进度计划协调一致,并应做好仪器设备、线缆和标识的保护工作。7.2.8既有建筑智能监测系统的现场安装不应降低结构的安全性、适用性和耐久性。7.2.9智能监测系统硬件安装完成后,应设置包含设备编号的的安装信息档案。7.3系统验收7.3.1智能监测系统应作为一个分部工程,传感器安装、线缆敷设、采集子站安装与监控中心配置、软件测试与部署作为子分部7.3.2智能监测系统验收应按子分部验收、性能验收和竣工验收的顺序依次进行,验收时间宜符合下列规定:1子分部验收宜在安装完成后7天内进行;2性能验收宜在监测系统试运行结束后进行,试运行的时长应符合设计文件的规定,无相关规定时不得少于3个月;3竣工验收宜在性能验收完成后3个月内进行。7.3.3智能监测系统的子分部验收包括传感器安装、线缆敷设、采集子站安装与监控中心配置、软件测试与部署的验收,验收方法除应符合现行国家和行业标准的规定之外,尚应符合下列规定:1传感器的类型、型号、安装位置及角度偏差应符合设计或2线缆敷设不得有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷,接地装置的接地电阻应符合设计或方案要求;3采集子站与监控中心机柜安装位置和垂直度应符合设计或方案要求,机柜内设备与机柜的连接应牢固、无漏连虚连现象,数据采集和数据传输等设备各接线端子应接触可靠、连接牢固;4软件应实现设计或方案中的功能和业务流程,软件界面7.3.4智能监测系统的性能验收应符合下列规定:1系统功能应符合设计或方案文件的要求,当无相关要求2系统试运行的无故障工作时间不应小于试运行预定使用时间的95%,监测数据的完整率不应小于95%;3监测数据采集、传输和存储的同步性应符合设计或方案文件的要求,无相关要求时动态采集的同步时差应小于10ms,静态采集的同步时差应小于30ms。7.3.5智能监测系统的竣工验收,应由建设单位负责组织相关专业技术人员组成验收组,经查阅项目资料、现场检查,形成验收意见,验收组成员和实施单位代表应在验收文件签字。7.3.6智能监测系统验收时采用的仪器仪表、量具和量器应在有效检定期内。7.3.7智能监测系统的验收资料整编应种类齐全、内容完整、数据准确,应包括原件纸质版资料和相应的电子版资料。7.3.8智能监测系统的验收资料应包括:1智能监测设计或方案文件;2监测仪器设备和完成的主要工程量;3安装过程和质量管理;4安装技术措施;5监测仪器设备的基本资料,测点监测物理量计算公式;6分部验收、性能验收各项指标的考核自评;7智能监测系统运行维护操作手册;8竣工验收意见。7.4.1监测单位应编制智能监测系统使用维护手册,并制定系统发生故障时保证不间断监测的应急预案。7.4.2系统运行维护应由专人负责,并应建立运行维护相关管理制度。未经监测实施单位许可,不得移动或损坏传感器、线缆、采集仪等建筑结构智能监测设备。7.4.3监测单位应定期对智能监测系统进行巡视检查和系统维护,检查频次不宜少于3个月1次,检查应包括以下内容:1监测传感器位置有无变化,安装是否稳定;2传感器外壳密封是否良好;3信号传输线缆是否老化,表皮是否有破损。7.4.4巡视检查过程中发现有明显缺陷的设备应进行物理性能及工作性能的检查,并应包括以下内容:1传感器内部元件、电路是否有损伤、严重老化现象,传感器线路和通道各接口是否有污渍,传感器或传感设备各项参数是否正常;2传感器的精度、线性度、迟滞、重复性和灵敏度是否满足要求。7.4.5监测单位应备有监测设备的相关备品、备件,发现问题后7.4.6监测单位应根据监测项目需要,适时对智能监测系统进8数据分析与监测预警8.1一般规定8.1.1建筑结构智能监测数据分析应根据建筑结构设计、施工、使用、加固改造、拆除等阶段的不同特点进行分析与处理。8.1.2监测预警按数据分析的深度划分为监测项目预警、安全风险预警两个层次。8.1.3监测项目预警应根据监测项目对结构安全的影响程度选择单指标或多指标,设定监测项目的各级预警值,通过数据自动采集、分析,对出现超限的监测项目进行实时预警。8.1.4安全风险预警应根据安全评估的结果,在结构性能水平下降至危及结构安全的程度时,及时对出现的安全风险进行预警。8.1.5监测预警应包括预警项目选择、预警值设定、预警发出、预警应急预案启动、预警升降级与消除的全流程闭环管理程序。8.2数据分析8.2.1智能监测的数据处理宜包括监测数据消噪和滤波、监测数据异常判别与修复、监测数据统计分析、监测数据专项分析。8.2.2监测数据中存在的工频噪声、尖峰噪声、起伏噪声和其它噪声在数据分析前应进行消噪和滤波处理。8.2.3监测数据存在异常时,应进行异常原因判别并对监测系统引起的异常数据进行数据修复。8.2.4监测数据宜根据监测时间进行统计分析,并根据需要进行结构模态参数识别、结构损伤识别和结构疲劳分析等专项分析。378.3安全评估8.3.1建筑结构智能监测过程中和结束后,宜根据监测项目预警情况和监测进度,分阶段进行安全评估。8.3.2安全评估应结合建筑结构日常检查、特殊检查、检测鉴定情况和历史数据,充分利用监测数据进行结构安全分析和结构损伤识别,按照各类建筑结构的相关专业技术要求进行综合安全分析与评估。8.3.3安全评估宜进行模型反演分析,及时对原分析评估模型8.3.4结构损伤识别与分析宜结合现场检测结果,按损伤判断、损伤定位、损伤程度、影响评估进行综合分析,判定结构损伤对安全的影响。8.3.5建筑结构智能监测应重视数据的积累与再利用。8.3.6安全评估结果分为安全状态正常、影响安全状态,结果分类宜按表8.3.6执行。表8.3.6安全评估结果分类安全评估结果安全状态正常监测项目正常,无损伤或损伤轻微不影响安全,可继续正常使用。响安全状态,应及时采取处置措施。8.4监测预警8.4.1预警项目选择应选取能直接反应荷载作用、构件安全和整体结构安全的主要参数。8.4.2预警值设定应满足工程设计及被监测对象的控制要求,根据监测项目限值分级设定、分级预警,并应符合下列规定:381施工期间监测预警值应根据安全控制与质量控制的不同果对监测的构件或节点提出相应的监测项目限值要求,可采用结构分析结果的50%、70%、90%和100%作为各级预警值,且监测值应符合相关现行施工质量验收规范的规定;2使用期间监测应根据结构性能,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监测项目限值要求,针对不同监测项目综合设置四级预警值,预警值应符合相关现行国3历史与文物建筑结构监测预警值应在调查分析建筑物使础上,按不同的监测项目、周围建筑和环境特点进行确定;环境监测的预警值应根据环境监测指标的类型和特点,结合环境监测指标对建筑安全影响的程度和重要性等进行确定;4周边施工影响监测的预警值应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292等规定,确定允许沉降差、沉降速率及沉降裂缝宽度等监测项目的限值,并实施分级预警;5加固与改造监测预警值应根据不同加固与改造方法,在结构分析结果基础上从严设定监测项目限值,可按结构分析结果的30%、50%、70%和90%作为各级预警值。当监测数据达到相应预警值时,经专业人员检查复核后,可根据需要调整加固改造方案或采取应急处理措施;6拆除监测预警值应根据不同拆除方法,以保障剩余结构安全稳定、拆除物邻近区域操作人员安全的监测要求为原则进行设定。8.4.3预警值按预警项目的数值特点分为增量值、变化速率和累计总量值三类,当预警项目初始值通过分析或测试方法难以确定时,应采用增量值和变化速率预警值为主控制。398.4.4监测过程中,可根据监测数据变化趋势、监测项目的联动程度、结构损伤情况、预警处置后的结构实际情况和安全评估结果等动态调整监测预警值。8.4.5监测项目预警应按表8.4.5分为四个级别,并根据监测分类和监测项目限值采用比例或阶梯的方式合理设置各级别对应的预警值。表8.4.5预警级别划分标准预警级别颜色标识蓝色RGB(0,0,255)一般,提示关注相关指标橙色RGB(255,125,0)红色预警红色RGB(255,0,0)8.4.6当安全评估结果为影响安全状态时,应及时发出安全风8.4.7预警发出应采取实时、智能、明显的方式通知委托方及相关单位。8.4.8预警发出后,应立即启动相应级别的预警应急预案,采取相应的措施,并及时对监测系统及结构进行检查或检测鉴定。8.4.9智能监测应建立预警升降级与消除的程序。8.4.10监测预警发出时,应对警情的时间、地点、预警情况描述、严重程度等基本信息进行描述;监测预警发出后,应结合监测结果对警情原因进行初步判断、及时反馈,形成预警分析报告和建议。409.0.1建筑结构智能监测的监测成果应包括现场监测资料、计算分析资料、数据和表格、图像和曲线、监测报告等,监测报告应签字盖章齐全。9.0.2监测数据的初步报告和信息反馈宜由监测系统软件自动生成、报送。9.0.3监测报告可分为日报、阶段性报告和总结报告等。监测9.0.4智能监测的观测记录、计算资料和监测成果等应定期进行归档。9.0.5监测日报宜包括下列内容:1工程概况及现状概况;2各监测点的本次测试值、单次变化值、变化速率以及累计值等,必要时绘制有关曲线图;3巡视记录;4结论与建议。9.0.6阶段性报告宜包括下列内容:1工程概况及本阶段工程现状;2本阶段的智能监测项目及测点的布置图;3本阶段各监测点的测试值、变化值、变化速率以及累计值4巡视检查方法及结果,各监测项目监测值的变化分析、评价及发展预测;5结论与建议。9.0.7总结报告宜包括下列内容:1工程概况及监测过程概况;3监测项目、监测点布置;4监测设备和监测方法;5监测数据汇总与分析:监测值、累计变化值、变化速率值、时程曲线、断面曲线图、等值线图、监测点平面位置图等,预警分析报告;巡视检查方法及结果;6各监测项目发展变化分析及安全评估;7结论与建议。附录A常用传感器的选型及性能要求A.0.1建筑结构智能监测常用传感器选型可按表A.0.1进行选择。表A.0.1智能监测传感器选用表监测项目几何变形类水平位移竖向位移结构反应类内力索力传感器、轴力传感器、压力传感器温湿度风振动、地震动降雨雨量传感器A.0.2建筑结构智能监测传感器及相关设备类型按监测参数可分为下列类型:1荷载与环境类传感器及设备,包括风速风向传感器、风压432结构响应类传感器及设备,包括应变传感器、位移传感3结构几何变形类传感器及设备,包括位移传感器、倾斜传4其他类传感器及设备,包括锈蚀传感器等。A.0.3传感器主要性能参数应包括下列内容:1量程:传感器能测量的物理量的极值范围;2最大采样频率:传感器每秒从实际连续信号中提取并组成离散信号的采样最大个数;3线性度:传感器的输出与输入呈线性关系的程度;5分辨率:传感器能够感知或检测到的最小输入信号增量;6精度:传感器的测量结果与被测真实物理量的接近程度;7迟滞:在相同测量条件下,对应于同一大小的输入信号,传感器正反行程的输出信号大小不相等的现象;8重复性:传感器在输入量按同一方向做全量程多次测试时所得的输入-输出特性曲线的一致程度;9漂移:传感器在输入量不变的情况下,输出量随时间变化10供电方式:传感器采用直流电供电或交流电供电;11耐久性:传感器有效使用时限。A.0.4传感器的主要性能参数应符合下列要求:1传感器的量程宜为预估测量范围值的2倍~3倍;2应根据监测参数和传感器类型选择适当的采样频率,对结构加速度等动态响应监测时,传感器采样频率应为所需监测的结构最大频率的2倍以上,且采样频率宜为结构主要频率的3倍~4倍;3传感器应具有良好而稳定的线性度,对结构位移及应变等反应进行监测时,需要满足较高的线性度要求;4传感器应具有良好而稳定的分辨率,且应比所需监测参数的最小单位量级小一个量级;5传感器的精度应满足智能监测的要求,且不大于被监测量允许变化值的1/10;6传感器应具有良好而稳定的重复性;7传感器测量值的漂移应严格控制;8传感器应具有防水性好、抗干扰能力强、成活率高的特点;9不同类型传感器的供电方式可根据实际情况和监测要求确定;10传感器应满足结构实际使用环境的要求;11传感器的耐久性应满足结构安全监测持续的时间。本标准用词说明1为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:1)表示很严格,非这样做不可的:2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合1《建筑地基基础设计规范》GB500072《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB550213《工程测量规范》GB500264《民用建筑可靠性鉴定标准》GB502925《综合布线系统工程设计规范》GB503116《建筑边坡工程技术规范》GB503307《建筑物电子信息系统防雷技术标准》GB503438《建筑基坑工程监测技术规范》GB504979《建筑工程容许振动标准》GB5086810《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB5098211《建筑与市政地基基础通用规范》GB5500312《爆破安全规程》GB672213《计算机软件测试标准》GB/T1553214《设备结构健康监测基于光纤传感技术的应力监测方15《建筑变形测量规范》JGJ816《城市轨道交通结构检测监测技术标准》DBJ50T-27117《桥梁结构健康监测系统实施和验收标准》DBJ50/T-304重庆市工程建设标准建筑结构智能监测技术标准条文说明 3基本规定 4智能监测系统 564.1一般规定 4.2传感器系统 4.3数据采集系统 4.4数据传输系统 4.5数据存储系统 4.6监测预警平台 5监测项目与传感器选型 5.1一般规定 5.2应变监测 5.3变形监测 5.4裂缝监测 5.5温湿度监测 5.6振动监测 5.7地震动及地震响应监测 625.8风及风致响应监测 63 5.10腐蚀监测 6建筑结构智能监测 6.1一般规定 6.2施工期间监测 6.3使用期间监测 6.4历史与文物建筑监测 6.5周边施工影响监测 706.6加固与改造监测 6.7拆除监测 7系统安装、验收与维护 7.1一般规定 7.2系统安装 7.3系统验收 7.4系统维护 8数据分析与监测预警 8.1一般规定 8.2数据分析 8.3安全评估 768.4监测预警 779监测成果 511.0.1智能监测是一项跨学科专业、综合性强的技术工作。随技术的发展,越来越多的建筑结构开始实施智能监测。但如何在当前技术与经济条件下构建一个“技术先进、数据可靠、经济合理”的智能监测系统,尚缺少统一的技术规范。为解决上述问题,满足建筑结构智能监测工程需要,制定本标准。1.0.2本条规定了本标准的适用范围。本标准适用于重庆市建筑结构在施工、使用、加固改造和拆除期间对其结构安全的智能监测,其中使用阶段的监测包括正常使用期间、受周边施工影响期间、历史与文物建筑使用期间等的监测。3基本规定3.0.1本标准按照建筑结构的生命周期,将建筑结构的智能监测分为施工期间监测、使用期间监测、周边施工影响监测、加固与改造监测、拆除监测,其中施工期间监测指新建工程施工期间监测,使用期间监测指建筑结构在正常使用期间监测。历史与文物建筑监测属于使用期间监测的一种特殊情况。3.0.2建筑结构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。我国多数200m以上的高层与高耸结构已进行了施工期间监测,如中央电视台新台址(234m)、深圳证券交易所营运中心(245.8m)、天津津塔(336.9m)、重庆来福士(356m)、上海金茂大厦(420.5m)、广州西塔(4
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