System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 深基坑地下连续墙接缝渗漏智能监测系统及方法技术方案_技高网

深基坑地下连续墙接缝渗漏智能监测系统及方法技术方案

技术编号:40291249 阅读:19 留言:0更新日期:2024-02-07 20:41
本发明专利技术的一种深基坑地下连续墙接缝渗漏智能监测系统及方法,针对现有通过人工检测地下连续墙接缝处渗漏点的方法,存在修复不及时,施工工期延误,施工成本升高的问题。它包括:支撑架体设置于相邻两个地下连续墙之间的接缝处,它包括至少两块翼板及连接于相邻两块翼板之间的腹板,每块翼板上均设置多个孔洞;测漏装置的封孔层和吸水块封堵于孔洞,封孔层靠近基坑外侧土体,光纤贯穿测漏区域与信号处理单元连接。方法:对支撑架体的翼板和孔洞进行编号,将支撑架体安装于相邻两个地下连续墙之间的接缝处,浇筑混凝土,封堵层受热融化,吸水块与基坑外侧土体接触并吸水膨胀,光纤监测孔洞处应力应变信号并将其发送至信号处理单元。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及建筑施工智能识别及处理,特别涉及一种深基坑地下连续墙接缝渗漏智能监测系统及方法


技术介绍

1、地下连续墙的应用极大地提高了基坑稳定性,并且有效解决了传统施工方法在基坑工程应用中的不足。但是,由于地下连续墙的钢筋笼不连续,需要分开浇筑,相邻钢筋笼之间的接缝处通常使用素混凝土或者钢板进行填充,接缝处产生的地下水渗漏问题严重影响地下连续墙的整体稳定性。

2、目前,地下连续墙发生地下水渗漏问题时,主要是通过人工检测发现渗漏点,操作过程繁琐,往往不能及时修复渗漏点,导致施工工期延误,施工成本升高。


技术实现思路

1、针对现有通过人工检测地下连续墙接缝处渗漏点的方法,存在修复不及时,施工工期延误,施工成本升高的问题。本专利技术的目的是提供一种深基坑地下连续墙接缝渗漏智能监测系统及方法。

2、本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案是:一种深基坑地下连续墙接缝渗漏智能监测系统,包括:

3、支撑架体,设置于相邻两个地下连续墙之间的接缝处,它包括竖向间隔设置的至少两块翼板,及连接于相邻两块翼板之间的腹板,一块翼板靠近基坑内侧,另一块翼板靠近基坑外侧土体,且每块翼板上均设置多个孔洞;

4、测漏装置,包括封孔层、吸水块、光纤及信号处理单元,封孔层和吸水块封堵于所述孔洞,其中,封孔层靠近基坑外侧土体,吸水块靠近基坑内侧,封孔层和吸水块相贴合的区域为测漏区域,光纤贴合吸水块设置,并贯穿测漏区域与信号处理单元信号连接。

5、本专利技术的深基坑地下连续墙接缝渗漏智能监测系统,包括支撑架体和测漏装置,支撑架体设置于相邻两个地下连续墙之间的接缝处,支撑架体的两块翼板上均设置多个孔洞,每个孔洞均由吸水块封堵,光纤设置于吸水块一侧并通过封孔层粘贴定位,而且,封孔层靠近基坑外侧土体,能够避免支撑架体内侧的吸水块和混凝土与基坑外侧土体接触,光纤穿过封孔层和吸水块形成的测漏区域并与信号处理单元信号连接,用于监测孔洞所在位置的渗漏水情况;在地下连续墙的混凝土浇筑过程中,封孔层受热融化,孔洞内侧的吸水块与基坑外侧土体接触并吸水膨胀,光纤感应吸水块的实时形变并将相关信号发送至信号处理单元,从而利用光纤传感技术准确判定渗漏点所在位置,并获知相应孔洞位置的渗漏水状态,便于施工人员及时、快速发现渗漏点并进行填实修复,从而提高施工效率并降低工程成本。

6、进一步的,所述翼板上多个孔洞沿竖向设置为多列,每列孔洞对应设置一根光纤,每根光纤自下而上穿过每列孔洞处封孔层和吸水块所形成的测漏区域,并与信号处理单元信号连接。

7、进一步的,相邻两列孔洞的开孔位置错开设置。

8、进一步的,所述封孔层采用喷蜡封堵于孔洞制成。

9、进一步的,所述吸水块由混凝土和吸水颗粒的混合物制成,吸水颗粒由吸水膨胀材料和包覆于其外侧的包裹层制成,包裹层由合成强碱敏感性慢溶型壳聚糖材料制成。

10、进一步的,位于测漏区域的光纤外侧还包裹有抗高温树脂层。

11、另外,本专利技术还提供了一种深基坑地下连续墙接缝渗漏智能监测方法,采用所述深基坑地下连续墙接缝渗漏智能监测系统,步骤如下:

12、s1:对支撑架体的翼板及其孔洞分别进行编号,每个孔洞均封堵封孔层和吸水块,光纤穿过封孔层和吸水块之间形成的测漏区域,且光纤与信号处理单元信号连接,将支撑架体安装于相邻两个地下连续墙之间的接缝处,支撑架体的翼板两侧分别与两侧地下连续墙紧密贴合;

13、s2:浇筑地下连续墙及其接缝处的混凝土,封孔层受热融化,吸水块与基坑外侧土体接触并吸水膨胀,光纤监测孔洞处应力应变信号并将其发送至信号处理单元,当孔洞处应力应变集中时,信号处理单元根据翼板的编号及应力集中发生的孔洞编号判断接缝处的当前渗漏状态并采取相应修复措施

14、本专利技术的深基坑地下连续墙接缝渗漏智能监测方法,在支撑架体每个孔洞处封堵封孔层和吸水块,并对翼板和孔洞分别进行编号,光纤穿过封堵层和吸水层之间之间形成的测漏区域并与信号处理单元信号连接,将支撑架体安装于相邻两个地下连续墙之间的接缝处,接缝处随地下连续墙一同浇筑混凝土,封堵层受热融化,吸水块与基坑外侧土体接触并吸水膨胀,光纤监测孔洞处应力应变信号并将其发送至信号处理单元;利用光纤传感技术对接缝处的渗漏情况进行动态监测和判断,发现某孔洞处应力应变集中时,能够根据翼板编号及应力集中的孔洞号迅速判断出接缝处的当前渗漏位置;当出现小的渗漏时,吸水块内吸水树脂自我膨胀消除裂隙,切断水渗透路径,实现自我修复;当出现大的渗漏时,应变值大到最大变化后不再变化,说明吸水树脂的自我修复功能已经不具备效用,也就是说,通过光纤应变变化趋势及时判断渗漏位置,便于施工人员及时从地下连续墙外侧对当前渗漏位置进行注浆处理,极大提高渗漏处理效率,保障基坑安全。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种深基坑地下连续墙接缝渗漏智能监测系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的深基坑地下连续墙接缝渗漏智能监测系统,其特征在于:所述翼板上多个孔洞沿竖向设置为多列,每列孔洞对应设置一根光纤,每根光纤自下而上穿过每列孔洞处封孔层和吸水块所形成的测漏区域,并与信号处理单元信号连接。

3.根据权利要求2所述的深基坑地下连续墙接缝渗漏智能监测系统,其特征在于:相邻两列孔洞的开孔位置错开设置。

4.根据权利要求1所述的深基坑地下连续墙接缝渗漏智能监测系统,其特征在于:所述封孔层采用喷蜡封堵于孔洞制成。

5.根据权利要求1所述的深基坑地下连续墙接缝渗漏智能监测系统,其特征在于:所述吸水块由混凝土和吸水颗粒的混合物制成,吸水颗粒由吸水膨胀材料和包覆于其外侧的包裹层制成,包裹层由合成强碱敏感性慢溶型壳聚糖材料制成。

6.根据权利要求1所述的深基坑地下连续墙接缝渗漏智能监测系统,其特征在于:位于测漏区域的光纤外侧还包裹有抗高温树脂层。

7.一种深基坑地下连续墙接缝渗漏智能监测方法,采用如权利要求1至6任一项所述的深基坑地下连续墙接缝渗漏智能监测系统,其特征在于,步骤如下:

...

【技术特征摘要】

1.一种深基坑地下连续墙接缝渗漏智能监测系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的深基坑地下连续墙接缝渗漏智能监测系统,其特征在于:所述翼板上多个孔洞沿竖向设置为多列,每列孔洞对应设置一根光纤,每根光纤自下而上穿过每列孔洞处封孔层和吸水块所形成的测漏区域,并与信号处理单元信号连接。

3.根据权利要求2所述的深基坑地下连续墙接缝渗漏智能监测系统,其特征在于:相邻两列孔洞的开孔位置错开设置。

4.根据权利要求1所述的深基坑地下连续墙接缝渗漏智能监测系统,其特征在于:所述封孔层采用喷...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈峰军王健杨仁维沈雯程子聪
申请(专利权)人:上海建工集团股份有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1