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摘要:综合地下管廊为我国城市的发展发挥了积极的推动作用,为了确保综合地下管廊基本功能得以发挥出来,有必要将智能监控系统融入综合地下管廊智能管理系统构建中,以便于实现对综合地下管廊的智能管理。本文简要概述了智慧管廊监控与报警系统总体需求,分别从系统平台架构、数据库系统及管廊模型三个方面入手分析了智慧管廊监控与报警系统的设计思路,*终指出智慧管廊监控与报警系统涵盖三维立体可视化监控、智能化虚拟场景运维、数据分析与提前预警及设计应急救援指挥方案这四项功能,以此确保综合地下管廊得到安全可靠的管理。
关键词:智慧管廊;智能监控;报警系统;设计功能
0引言
城市化进程的推进有助于社会的发展以及市政项目的开展,地下管线在市政项目公共基础设施中占据较大比重,是维持企业生产与大众生活的重要生命线。随着城市发展脚步的加快,有限的地下空间变得愈加拥挤,由于管线单位的各行其是,使得全国各地频繁出现“马路拉链”问题,不仅严重影响了生产、生活秩序,还造成了很多不必要的经济损失。为了从根本上消除“马路拉链”问题,我国发现定位管线故障,为日常维护与检修提供准确的数据信息。
1智慧管廊监控与报警系统总体需求
1.1土建结构监测
使用专门的测量仪器分别对主体结构沉降状态、应力应变情况、外部水压力、伸缩缝实际宽度等指标进行动态监测与管理,通过阈值设定分析检测信息,及时发现故障问题、发出告警信息。相关监测指标的具体要求为:
(1)主体结构沉降状态监测:借助水准仪、全站仪对综合管廊主体结构沉降状态进行绝 对值和相对值的动态监测与分析,相关工作人员手动录入采集处理后的数据信息。
(2)应力应变情况监测:借助锚杆将振弦式应变计分别固定于地下混凝土结构的两端位置,以此实时监测综合管廊应力变化情况。
(3)外部水压力:通过将振弦式渗压计固定在地下混凝土外侧的方式,实时监测混凝土结构的压力变化情况,进而计算分析外部水水压对于综合管廊主体结构的影响。
(4)伸缩缝实际宽度监测:为了确保综合管廊主体结构稳定性,在施工建设时会在沿着管廊走向间隔设置伸缩缝,通过在伸缩缝表面安装测缝计的方式动态监测伸缩缝实际宽度,以便于从根本上规避伸缩缝渗水的不良情况。
1.2内部环境监控
智慧管廊内部环境监控不仅需要实时监测管廊内部的温度湿度、风速风向、PM2.5、含氧量、积水量等基础参数变化,还需要对管廊内部有毒、易燃气体的占比进行动态监测,以便于准确评估综合管廊是否存在影响人员安全的危险隐患。表1展示的智慧管廊监控报警系统有关于内部环境的具体监测内容,该系统还会定期生成内部环境监测报告,有助于及时发现综合管廊内部问题、维护人身财产安全,同时也能为综合管廊后续的维修保养提供可靠的参考数据。
表1内部环境监控内容一览表
管道类别 | 温 度 | 湿 度 | 水 位 | O2含量 | H2S含量 | CH4含量 |
天然气 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● |
电缆通信 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ |
热力 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ |
污水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
给水、再生水 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ |
注:●代表应监控;▲代表宜监控。
1.3管廊状态监控
管廊状态监控指的是对管廊内部给水、排水、热力、天然气等管道线路以及电力、通信线缆的运行状态进行动态监控,具体的监测参数见表2。
表2管廊运行状态监测参数一览表
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