Расслоение в SHM: отказ тензодатчиков из-за плохой подготовки стали

29.05.2026 Опубликовано | Переведено с испанского

Система мониторинга конструкционного здоровья (SHM) небоскреба потеряла сигнал от своих базовых датчиков, что выявило расслоение эпоксидного клея. 3D-сканирование зон склеивания показало, что некачественная очистка поверхности стали перед сборкой была первопричиной. Этот отказ, обнаруженный с помощью GOM Inspect и Leica Cyclone, ставит под угрозу целостность мониторинга усталости в конструкции.

3D-сканирование отказа из-за расслоения эпоксидного клея на стали для SHM в небоскребе

Диагностика с помощью 3D-сканирования и симуляции в SAP2000 🏗️

Анализ с помощью GOM Inspect позволил визуализировать отделение клея от металлической поверхности, что свидетельствует о неадекватной подготовке поверхности, вызвавшей концентрацию напряжений на границе раздела. Некачественная очистка привела к преждевременной усталости эпоксидного клея, сократив его срок службы при циклических нагрузках. С помощью SAP2000 мы смоделировали влияние потери сигнала на структурный мониторинг: без базовых данных модель усталости небоскреба становится слепой к критическим деформациям на нижних этажах, увеличивая риск необнаруженных трещин.

Уроки для долговечности датчиков SHM 🔍

Этот случай демонстрирует, что усталость клея — это не только механическая проблема, но и отражение качества процесса сборки. 3D-сканирование после отказа является ключевым криминалистическим инструментом для выявления расслоений до того, как они повлияют на общую целостность. Для инженеров урок ясен: тщательная подготовка поверхности так же критична, как и выбор датчика, поскольку отказ клея заставляет замолчать структурный голос небоскреба.

Какие методы подготовки поверхности стали являются критически важными для предотвращения расслоения и преждевременного отказа тензодатчиков в системах SHM небоскребов?

(P.S. Усталость материалов похожа на вашу после 10 часов симуляции.)