2014年8月31日(信息來源:西藏自治區文物局)
近日,國家文物局專家組對布達拉宮第一期建筑結構監測系統(光纖光柵傳感器技術)項目進行了驗收。自治區文物局、布達拉宮管理處、北京交通大學等負責人參加了終驗。
為加強布達拉宮建筑結構穩定性評估工作,2007年西藏三大重點工程辦委托北京交通大學開展布達拉宮建筑結構監測工作,工作的主要目的和任務是:建立布達拉宮結構監測體系,通過關鍵部位(墻、柱、梁、椽、節點)的實時監測,獲取結構的變形數據,掌握結構整體變形和局部變形發展的趨勢和規律;利用布達拉宮回廊的動態監測系統獲取結構動力特性的數據,分析研究布達拉宮動力性能的變化趨勢和規律,對布達拉宮內的人群載荷進行定期檢測,確定人群荷載作用下結構的動力響應特征規律;通過溫度、濕度等環境要素的監測,為布達拉宮保護規劃和結構評估提供依據;對監測系統采集的數據進行深入分析,研究布達拉宮結構損傷狀態,為結構安全預警提供理論依據。

2008年北京交通大學完成了布達拉宮客流分析,提出了客流控制建議,2008年完成了第一期結構監測系統設計方案,2009年國家文物局批復方案,2011年12月布達拉宮管理處與北京交通大學簽訂了《布達拉宮第一期結構監測系統實施合同》。2012年8月北京交通大學開展了監測工作,截止2014年7月對第一期結構進行了21個月的監測。2014年7月北京交通大學提交了項目驗收報告。
通過642/592天388條監測數據得出了以下結論:1、環境溫度變化是布達拉宮木構件變形與形態變化的主要原因;2、根據數據的曲線特征,可將應變增量曲線和變形增量曲線分為正常測點和關注測點,通過對這兩種測點的監測,盡管其應變與變化趨勢不同,但同期數據均回到初始水平,說明布達拉宮結構處于穩定狀態,盡管目前各測點的結構狀態是穩定的,仍需在今后對其進行長期密切關注,必要時補充定期變形檢測;3、通過監測得人群荷載對結構靜態應變會產生顯著的影響,在無人的時段結構得到了恢復,盡管人群荷載引起的靜態、動態變化能夠在短期內得到恢復,但其對結構可能產生的損傷尚需更長期的監測數據;4、得出旺季單日游客宜控制在4500-5400人,不宜連續出現單日游客達5400-7200人的情況;5、通過對紅宮入口的監測顯示其結構處于基本穩定狀態,但需持續監測并密切關注。
驗收組一行在聽取了布達拉宮管理處、北京交通大學關于“布達拉宮第一期建筑結構監測系統”建設情況后,專家組一致認為該課題調研基礎工作扎實,監測內容全面,設備布局合理,監測數據可靠,邏輯分析清晰,監測結論可信,項目的實施為布達拉宮建筑結構安全提供了科學的依據,為下一步開展布達拉宮保護及游客控制提供了參考,達到了預期目的,一致同意該項目通過終驗。
關于下一步布達拉宮監測工作,專家組提出該項目應長期開展持續不間斷監測工作,同時監測內容應擴展到墻體、基礎、地基等全部結構體系,并注重增強監測的系統性,并把此次結構監測工作總結好,為布達拉宮下一步的監測及其他世界文化遺產地開展監測工作提供借鑒。
基于光纖光柵技術的聚華古建筑結構健康監測系統
聚華光纖光柵古建筑結構監測系統是一種光纖光柵及物聯網技術的古建筑安全監測系統,包括監測模塊、傳輸模塊和控制模塊;監測模塊通過傳輸模塊連接控制模塊;監測模塊包括光纖位移傳感器、光纖溫度傳感器、光纖氣體傳感器、光纖壓力傳感器;傳輸模塊為光纖光纜和移動互聯網;控制模塊包括主監控中心和古建筑安全管理中心;光纖位移傳感器、光纖溫度傳感器、光纖氣體傳感器、光纖壓力傳感器安裝在被測點表面;光纖位移傳感器、光纖溫度傳感器、光纖氣體傳感器、光纖壓力傳感器通過光纖光纜和主監控中心連接;主監控中心通過移動互聯網連接古建筑安全管理中心。

關于聚華科技
杭州聚華光電科技有限公司是一家基于物聯網光纖傳感器技術從事土木工程結構健康監測與預警管理的高新技術企業,聚華是專業的光纖光柵傳感器產品提供商和土木工程結構健康監測一站式解決方案優質合作伙伴。公司專注于橋梁、隧道、邊坡、基坑、地鐵、礦山、電力等土木工程領域的結構健康監測相關產品的研發、生產、推廣與應用,以提供野外光纖傳感器自動化監測產品、工程結構安全監測一站式解決方案見長。主要以光纖光柵傳感器技術、分布式光纖測溫技術、工程安全自動化云計算軟件、工程化專業領域數據分析為技術核心。www.hzjzgcls.com
關于光纖光柵傳感器
光纖光柵傳感器(Fiber Grating Sensor )屬于光纖傳感器的一種,基于光纖光柵的傳感過程是通過外界物理參量對光纖布拉格(Bragg)波長的調制來獲取傳感信息,是一種波長調制型光纖傳感器,主要包括光纖光柵應變傳感器、溫度傳感器、加速度傳感器、位移傳感器、壓力傳感器、流量傳感器、液位傳感器等。
近日,國家文物局專家組對布達拉宮第一期建筑結構監測系統(光纖光柵傳感器技術)項目進行了驗收。自治區文物局、布達拉宮管理處、北京交通大學等負責人參加了終驗。
為加強布達拉宮建筑結構穩定性評估工作,2007年西藏三大重點工程辦委托北京交通大學開展布達拉宮建筑結構監測工作,工作的主要目的和任務是:建立布達拉宮結構監測體系,通過關鍵部位(墻、柱、梁、椽、節點)的實時監測,獲取結構的變形數據,掌握結構整體變形和局部變形發展的趨勢和規律;利用布達拉宮回廊的動態監測系統獲取結構動力特性的數據,分析研究布達拉宮動力性能的變化趨勢和規律,對布達拉宮內的人群載荷進行定期檢測,確定人群荷載作用下結構的動力響應特征規律;通過溫度、濕度等環境要素的監測,為布達拉宮保護規劃和結構評估提供依據;對監測系統采集的數據進行深入分析,研究布達拉宮結構損傷狀態,為結構安全預警提供理論依據。

2008年北京交通大學完成了布達拉宮客流分析,提出了客流控制建議,2008年完成了第一期結構監測系統設計方案,2009年國家文物局批復方案,2011年12月布達拉宮管理處與北京交通大學簽訂了《布達拉宮第一期結構監測系統實施合同》。2012年8月北京交通大學開展了監測工作,截止2014年7月對第一期結構進行了21個月的監測。2014年7月北京交通大學提交了項目驗收報告。
通過642/592天388條監測數據得出了以下結論:1、環境溫度變化是布達拉宮木構件變形與形態變化的主要原因;2、根據數據的曲線特征,可將應變增量曲線和變形增量曲線分為正常測點和關注測點,通過對這兩種測點的監測,盡管其應變與變化趨勢不同,但同期數據均回到初始水平,說明布達拉宮結構處于穩定狀態,盡管目前各測點的結構狀態是穩定的,仍需在今后對其進行長期密切關注,必要時補充定期變形檢測;3、通過監測得人群荷載對結構靜態應變會產生顯著的影響,在無人的時段結構得到了恢復,盡管人群荷載引起的靜態、動態變化能夠在短期內得到恢復,但其對結構可能產生的損傷尚需更長期的監測數據;4、得出旺季單日游客宜控制在4500-5400人,不宜連續出現單日游客達5400-7200人的情況;5、通過對紅宮入口的監測顯示其結構處于基本穩定狀態,但需持續監測并密切關注。
驗收組一行在聽取了布達拉宮管理處、北京交通大學關于“布達拉宮第一期建筑結構監測系統”建設情況后,專家組一致認為該課題調研基礎工作扎實,監測內容全面,設備布局合理,監測數據可靠,邏輯分析清晰,監測結論可信,項目的實施為布達拉宮建筑結構安全提供了科學的依據,為下一步開展布達拉宮保護及游客控制提供了參考,達到了預期目的,一致同意該項目通過終驗。
關于下一步布達拉宮監測工作,專家組提出該項目應長期開展持續不間斷監測工作,同時監測內容應擴展到墻體、基礎、地基等全部結構體系,并注重增強監測的系統性,并把此次結構監測工作總結好,為布達拉宮下一步的監測及其他世界文化遺產地開展監測工作提供借鑒。
基于光纖光柵技術的聚華古建筑結構健康監測系統
聚華光纖光柵古建筑結構監測系統是一種光纖光柵及物聯網技術的古建筑安全監測系統,包括監測模塊、傳輸模塊和控制模塊;監測模塊通過傳輸模塊連接控制模塊;監測模塊包括光纖位移傳感器、光纖溫度傳感器、光纖氣體傳感器、光纖壓力傳感器;傳輸模塊為光纖光纜和移動互聯網;控制模塊包括主監控中心和古建筑安全管理中心;光纖位移傳感器、光纖溫度傳感器、光纖氣體傳感器、光纖壓力傳感器安裝在被測點表面;光纖位移傳感器、光纖溫度傳感器、光纖氣體傳感器、光纖壓力傳感器通過光纖光纜和主監控中心連接;主監控中心通過移動互聯網連接古建筑安全管理中心。

關于聚華科技
杭州聚華光電科技有限公司是一家基于物聯網光纖傳感器技術從事土木工程結構健康監測與預警管理的高新技術企業,聚華是專業的光纖光柵傳感器產品提供商和土木工程結構健康監測一站式解決方案優質合作伙伴。公司專注于橋梁、隧道、邊坡、基坑、地鐵、礦山、電力等土木工程領域的結構健康監測相關產品的研發、生產、推廣與應用,以提供野外光纖傳感器自動化監測產品、工程結構安全監測一站式解決方案見長。主要以光纖光柵傳感器技術、分布式光纖測溫技術、工程安全自動化云計算軟件、工程化專業領域數據分析為技術核心。www.hzjzgcls.com
關于光纖光柵傳感器
光纖光柵傳感器(Fiber Grating Sensor )屬于光纖傳感器的一種,基于光纖光柵的傳感過程是通過外界物理參量對光纖布拉格(Bragg)波長的調制來獲取傳感信息,是一種波長調制型光纖傳感器,主要包括光纖光柵應變傳感器、溫度傳感器、加速度傳感器、位移傳感器、壓力傳感器、流量傳感器、液位傳感器等。