监视historic Harvard Stadium

Case study

Harvard Stadium Monitoring Case Study Large Key Visual

Author:T/F/D

哈佛体育场(Harvard Stadium)于1904年完成,于1987年获得了国家历史地标地位。这是许多以U形斗兽场风格建造的大学橄榄球体育场中的第一个,也是第一个在如此规模上使用钢筋铸造混凝土的建筑。正如预期的是,对于拥有开创性建筑技术的100多年建筑物,持续的腐蚀要持续存在,因此,由此产生的维护成本很高。其所有者哈佛大学需要对维护预算做出年度决定。2018年哈佛大学结构工程公司Silman咨询。为了指导哈佛对体育场的生命安全做出适当的决定,西尔曼制定了定制的材料测试和监测策略。这包括Leica Geosystems总站和软件,该系统收集了亚博5分钟快三有关建筑物性能的实时数据,以告知有关地标的未来的建议。

监视Harvard Stadium


Maintaining the home of the forward pass

哈佛体育场在文化和建筑上都是重要的。体育场的尺寸甚至是美式足球发展的一个因素。1906年,一个学院委员会开会的是制定规则,以使早期比赛更安全,一个建议是使球场更广泛。然而,哈佛体育场最近完成了,无法扩大。因此,该提议被拒绝,以允许前进。体育场是一个具有里程碑意义的建筑,是使用钢筋结构混凝土的第一个垂直混凝土结构。哈佛土木工程教授刘易斯·杰罗姆·约翰逊(Lewis Jerome Johnson)是当时负责创新的工程师。

体育场受到了极大的喜爱和访问。但是,如果无人看管,它可能会成为维护和确保安全的昂贵建筑物。西尔曼(Silman)合伙人贾斯汀·丹·赫德(Justin Den Herder)解释说:“由于这种建筑技术的含义,当时的工程师或承包商不知道这一点的重要问题。例如需要扩展关节,缺乏适当的重杆细节,结构元素或混凝土覆盖不足之间的销钉和联系,甚至混凝土本身的化学构成也被发现是有问题的。所有这些问题都对恶化的速度和水平产生了重大贡献。”

监测历史悠久的哈佛体育场:利卡德地理系统AG和Robert Silman Associates结构工程师


数据驱动的维护决策方法

哈佛大学每年都需要平衡地标的价值与维修成本。监视项目的目的是采用其他数据驱动的决策方法。丹·赫德(Den Herder)说:“我们的角色基本上是通过材料和电化学测试以及实时光学和振动监控的结合来获取更多信息,以更好地了解建筑物的季节性行为,因此帮助哈佛对未来做出了更明智的决定体育场。”

西尔曼与伴侣合作Geotech Instruments设计监视系统。它包括裂纹显示器,倾斜监视器,一个气象站和五个Leica Nova TM50 total stationsLeica Geomos显示器was used for data acquisition and processing,Leica GeoMoS Adjustment用于网络调整和现在,Leica Geomos!用于数据可视化和分析。丹·赫德(Den Herder)解释说:“我们希望几乎实时监视建筑物,以了解其在不同的气象条件和不同的负载条件下如何扩展或收缩。Scott Kavalek,Geotech Instruments,选择具有成像功能的Leica Geosystems仪器,并“帮助我们定义了要监视的要点以实现这一目标”。


Pinpointing the Stadium's hotspots

Data from the crack and tilt monitors was processed by Geotech Instruments using Microsoft products. In contrast, the optical monitoring data from the total stations and the weather data was processed via Leica software. Using Leica GeoMoS Now!, Silman sorted the data into the time periods of interest to look at how areas of the Stadium had moved. The software generated graphs which were exported as easy-to-read reports to discuss with Harvard University. Comparing the different monitoring components gave the team a detailed picture of the building’s vulnerabilities. Den Herder says, “What’s useful about interpreting the geosystems data from the optical monitoring results is that we’re able to pinpoint the hotspots or the portions of the building that are moving more, relative to the rest of the building.” The areas of the building that are moving the most can be correlated to the areas with more cracks and corrosion

监测历史悠久的哈佛体育场:利卡德地理系统AG和Robert Silman Associates结构工程师


根据正确的信息做出决定

根据数据,Silman团队可以预测和解释裂缝,并建议在哪里维修会产生最大的影响。“我们能够确定建筑物在哪里移动的位置,并预测需要维修或关节的位置。例如,在体育场的上层,相对于直接下方的地板,有四分之三的运动水平运动。这几乎总是对应于建筑物的破裂,剥落和恶化,因为水可以进入这些裂缝并开始腐蚀和恶化的材料。”

国家历史地标的管理是一个具有挑战性的角色。体育场的粉丝希望它能持续到其古罗马灵感。然而,建造一座100年历史的建筑符合现代安全标准的成本很高。一个需要理由的人。正如Silman的Den Herder所说:“我们很乐意找到一种方法来确保体育场能够保持有用和安全地占领,这就是我们的目标。但是最终,我们只想提供硬数据并从正确的信息中得出适当的结论。”


有兴趣监视吗?请随时阅读进一步的案例研究,显示我们的客户如何使用我们的解决方案来改善其监视工作流程:

监测案例研究

监测案例研究

探索世界各地的各种监控项目。
探索世界各地的各种监控项目。

与我们有关监视

与我们联系以获取有关我们监视解决方案的更多信息。
与我们联系以获取有关我们监视解决方案的更多信息。