陳立樟
(福建省建筑科學(xué)研究院, 福建 福州 350025)
在傳統(tǒng)的建筑施工過程中,為了能夠?qū)Ω邔咏ㄖ膬A斜情況進行檢測,一般采用免棱鏡全站儀的方法,隨后又出現(xiàn)了坐標觀測傾斜拐角線的方法。前者雖然擁有悠久的使用歷史和成熟的檢測方法,但是對建筑拐角點的判斷存在誤差,后者在其基礎(chǔ)上利用拐角線實現(xiàn)坐標測量,但是計算過程十分復(fù)雜,不適宜大面積推廣。本文在對兩種方法進行綜合后,提出了利用系統(tǒng)平臺建設(shè)的方式實現(xiàn)傾斜檢測。
隨著產(chǎn)業(yè)革命和人口數(shù)量不斷的增長,在現(xiàn)有的城區(qū)中通過建筑的方式獲得更大的使用面積是現(xiàn)代建筑工作的重要工作內(nèi)容?;谶@一要求,高層建筑開始涌現(xiàn)出來。在以往對于建筑等級進行評定的研究中,一般遵循1972年國際高層會議對高層建筑的定義,認為 25-40層的建筑即為高層建筑,超過這一標準即為中高層建筑或超高層建筑。隨著建筑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,這一標準被逐漸取締,1995年我國出臺的《高層民用建筑防火規(guī)范》(GBJ45-82)[1]中,認為 250m高度以上的建筑才被認為是高層建筑,這部分建筑在結(jié)構(gòu)上和施工工藝上與低層建筑有著較為明顯的差異,主要目的在于解決高層建筑所受到的自然條件和地質(zhì)條件的影響。
但不可否認,高層建筑在建筑穩(wěn)定性方面相較于低層建筑而言仍然較差,在一旦發(fā)生傾斜就會影響建筑物的使用壽命,甚至?xí)劤晒こ淌鹿?。為了解決這一問題,建筑業(yè)科研人員提出了高層建筑的傾斜檢測。本文所進行的系統(tǒng)平臺建設(shè)正是基于這一目的而開展的,系統(tǒng)整體性能需要滿足建筑物實時狀態(tài)的精確判斷、建筑物與傾斜度設(shè)定值的對比、建筑物出現(xiàn)傾斜超標時發(fā)出預(yù)警。
系統(tǒng)選用了單片機技術(shù),通過上下機位的分離方式完成對高層建筑的傾斜信息監(jiān)測。其中,下機位作為信息采集端,需要通過相應(yīng)的設(shè)備對高層建筑所處的環(huán)境中的溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向進行監(jiān)測,由單片機對所獲得的數(shù)據(jù)進行分析和計算,將計算結(jié)果顯示在液晶顯示屏幕上,并利用接口電路將數(shù)據(jù)實時傳輸?shù)缴蠙C位。上機位為建筑部門的監(jiān)控中心,負責高層建筑傾斜度標準預(yù)設(shè)值的設(shè)定和對建筑傾斜存在問題進行研究處理。在預(yù)先設(shè)定的傾斜度標準值中,下機位單片機一旦發(fā)現(xiàn)實時監(jiān)測數(shù)據(jù)超過標準值,就會自動生成預(yù)警信號,向上機位傳遞警告信息,請求上機位的處理。
通過系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計可以看出,系統(tǒng)硬件的設(shè)計需要具備幾個方面的功能。首先,為了能夠?qū)崿F(xiàn)高層建筑的信息采集,硬件系統(tǒng)需要具備自然信息、建筑信息等數(shù)據(jù)采集功能,通過不同應(yīng)用環(huán)境傳感器設(shè)備的搭建,使系統(tǒng)能夠完成前端的信息采集,提供具有時效性的建筑數(shù)據(jù)。其次,進行數(shù)據(jù)處理的數(shù)據(jù)分析,需要擁有合適算法的處理器,通過處理器的運算使建筑數(shù)據(jù)和環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)進行整合分析,從而得出建筑存在的傾斜情況數(shù)據(jù),并完成與預(yù)先設(shè)定的標準值的對比,了解建筑的實時狀態(tài)。第三,系統(tǒng)需要完成數(shù)據(jù)結(jié)論的顯示,顯示內(nèi)容應(yīng)當包括實時的溫度、濕度、建筑縱橫向角度、達到設(shè)定數(shù)值的次數(shù)、風(fēng)向、風(fēng)速等信息,幫助管理人員進行判斷[2]。最后,還需要借助報警裝置來完成報警信息的傳遞。
信息采集端,系統(tǒng)主要需要完成的信息采集內(nèi)容包括自然環(huán)境中的溫度、濕度和風(fēng)向風(fēng)速等。其中,溫度和濕度的檢測可以分別選用溫度傳感器和濕度傳感器。本文在進行系統(tǒng)構(gòu)成設(shè)計時選用了DS型號傳感器,在該型號傳感器中,數(shù)字溫度計利用單線接口實現(xiàn)多點分布式的檢測。風(fēng)向、風(fēng)速的檢測則可以利用氣象大風(fēng)車完成。在大風(fēng)車中,可以裝設(shè)入霍爾元件、光柵感應(yīng)器等設(shè)備,使之能夠完成縱向值和橫向值的A/D轉(zhuǎn)換,分析得出風(fēng)向指示。
此外,信息采集還需要對建筑的實時傾角情況進行檢測,本文選用了 WQ型號高精度傾角傳感器,通過過橫向和縱向的布置,使組件和重力擺結(jié)構(gòu)能夠提升精度,獲取相關(guān)的數(shù)據(jù)信息。
單片機作為微控制器和處理器,需要完成對采集數(shù)據(jù)的分析和描述。本文選用了16位高性能指令單片機HT46,在該單片機中,A/D轉(zhuǎn)換模塊能夠同時完成40個雙向輸入/輸出信號的轉(zhuǎn)換;還加入了數(shù)據(jù)分析裝置。該裝置能夠?qū)⑸蠙C位的存儲信息進行調(diào)用,并與下機位采集數(shù)據(jù)相結(jié)合,完成針對高層建筑的晃動曲線、受力曲線的繪制,從而對高層建筑的角度變化情況和變化規(guī)律進行分析。
上機位控制系統(tǒng)軟件設(shè)計時選用了C語言作為軟件設(shè)計語言,在系統(tǒng)當中,操作管理人員,通過界面操作開始指令下機位進行當前信息監(jiān)測,在完成監(jiān)測后,對數(shù)據(jù)進行整理,完成判斷,并分析建筑當前傾斜角度是否超出了預(yù)先設(shè)定的標準值,如果超出標準值,則上機位報警蜂鳴器發(fā)出蜂鳴警報,提醒管理人員及時處理;未超過標準值,則在顯示器當中,顯示當前分析數(shù)據(jù),并形成分析報告,存儲入歷史檔案當中,方便管理人員隨時調(diào)取。
為了方便管理人員對系統(tǒng)進行操作和使用,本文在系統(tǒng)設(shè)計的過程中選擇使用了功能模塊化設(shè)計,通過不同的模塊來完成不同的功能。在高層建筑檢測系統(tǒng)內(nèi)部,系統(tǒng)共設(shè)計了四個功能模塊,分別為信息搜集模塊、數(shù)據(jù)分析模塊、顯示模塊和查詢模塊。管理人員登錄到系統(tǒng)后,系統(tǒng)會在界面顯示模塊內(nèi)容[3]。管理人員根據(jù)操作需求點擊模塊按鈕選擇相應(yīng)的功能,模塊開始運作。其中,信息搜集模塊主要完成對下機位的指令發(fā)布,使傳感器開始實時的信息采集。當采集完成后,系統(tǒng)會出現(xiàn)提示,管理人員點擊數(shù)據(jù)分析模塊按鈕,單片機即開始進行數(shù)據(jù)分析,并通過顯示模塊將分析結(jié)果和高層建筑傾斜趨勢進行展示。管理人員可以在查詢模塊當中對以往的分析數(shù)據(jù)進行調(diào)閱,并對數(shù)據(jù)進行打印。
某高層建筑共計55層,樓高260m,管理人員利用檢測系統(tǒng)對該建筑的傾斜角度進行為期 6個月的檢測。根據(jù)所處地基情況和所在地的自然條件,管理人員預(yù)設(shè)了傾斜標準值為 35mm,總傾斜率上限 2.0%。在監(jiān)測周期內(nèi),利用系統(tǒng)分析得到了各個月份的傾斜數(shù)據(jù)和傾斜變化規(guī)律,總結(jié)出這 6個月內(nèi)建筑總傾斜量穩(wěn)定在27-31mm區(qū)間內(nèi),總傾斜率未超過1.3%。在受到夏季季風(fēng)影響下,傾斜度稍有上升,但仍維持在標準值以內(nèi)。
與以往的高層建筑傾斜檢測方法不同,傾斜檢測系統(tǒng)的搭建和功能的實現(xiàn),依靠高精度的傳感器完成信息采集,并利用微控制器進行數(shù)據(jù)分析,相較于以往傾斜檢測方法中的外業(yè)人工數(shù)據(jù)采集而言,有更高的精度和趨勢判斷能力,能夠幫助管理人員作出準確判斷。
[1]賈俊偉,龔?fù)? 基于單片機技術(shù)的超高層建筑傾斜監(jiān)測系統(tǒng)[J]. 吉林建筑工程學(xué)院學(xué)報,2013,30(01):51-54.
[2]李俊寶. 淺談高層建筑變形監(jiān)測[J]. 科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2014,(27):249.
[3]桂維振,辛星,李亞靜. 測量機器人在高層建筑物傾斜穩(wěn)定性檢測中的應(yīng)用研究[J]. 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報,2013,12(04):8-10.