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基于BIM技术的深基坑检测系统及方法技术方案

技术编号:40651636 阅读:3 留言:0更新日期:2024-03-13 21:29
本发明专利技术公开了基于BIM技术的深基坑检测系统及方法,管廊基坑检测技术领域,第二监测模块监测一段时间内的深基坑数据以及管廊数据,分析管廊的使用状况,警示模块依据第一监测模块或第二监测模块的分析结果,判断是否发送警示信号,计算模块依据第二监测模块的分析结果,判断是否需要重新修正管廊的使用期限,当判断需要重新修正管廊的使用期限时,计算获取修正期限,该检测系统能够在管廊放入前对基坑施工质量进行检测,在管廊放入后对管廊使用状态进行评估,不仅避免基坑施工不达标影响管廊放置,而且预测管廊使用期限能够便于管理员提前进行管理,提高管廊的使用安全性和稳定性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术管廊基坑检测,具体涉及基于bim技术的深基坑检测系统及方法。


技术介绍

1、管廊是一种用于容纳各种地下设施的地下通道或隧道系统,这些地下通道通常位于城市地下,用于承载和保护各种基础设施,如电缆、通信线路、水管、燃气管道、排水系统和其他管道;

2、bim是一种数字化建模方法,它将建筑和基础设施的三维几何信息与构建过程中的时间、成本、资源和维护信息相结合。这种技术在建筑工程和基础设施管理中越来越普及,因为它可以提供全面的项目信息,促进协作和决策制定,检测系统是一种应用于建筑和土木工程领域的创新工具,旨在提高深基坑施工的安全性、效率和可视化管理。

3、现有技术存在以下不足:

4、现有检测系统通常是在深基坑开挖完成后,检测深基坑是否能够支持管廊的放置和搭建,然而,当深基坑在管廊放置和搭建后,检测系统无法依据深基坑的运行状况来预测管廊的使用时限,从而使得施工企业无法提前作出管理策略,使得管廊的安全使用得不到保障。


技术实现思路

1、本专利技术的目的是提供基于bim技术的深基坑检测系统及方法,以解决
技术介绍
中不足。

2、为了实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:基于bim技术的深基坑检测系统,包括数据采集模块、bim模块、第一监测模块、第二监测模块、警示模块、计算模块;

3、数据采集模块:用于采集深基坑区域的建筑信息;

4、bim模块:将建筑信息基于bim工具创建三维建筑信息模型,并向管理人员展示;

<p>5、第一监测模块:用于监测深基坑施工过程中的多项数据,实时分析深基坑施工质量,并在深基坑施工完成后唤醒第二监测模块;

6、第二监测模块:当深基坑施工完成且放入管廊后,监测一段时间内的深基坑数据以及管廊数据,分析管廊的使用状况;

7、警示模块:依据第一监测模块或第二监测模块的分析结果,判断是否发送警示信号;

8、计算模块:依据第二监测模块的分析结果,判断是否需要重新修正管廊的使用期限,当判断需要重新修正管廊的使用期限时,计算获取修正期限。

9、优选的,所述第一监测模块通过尺寸相似度以及坡度稳定指数计算获取质量系数,计算表达式为:

10、;

11、式中,为尺寸相似度,为坡度稳定指数,、分别为尺寸相似度、坡度稳定指数的比例系数,且、均大于0。

12、优选的,所述第二监测模块将基坑多点位沉降离散指数、结构损伤指数以及腐蚀度增长速率综合计算获取修正系数,计算表达式为:

13、;

14、式中,为基坑多点位沉降离散指数,为结构损伤指数,为腐蚀度增长速率,、、分别为基坑多点位沉降离散指数、结构损伤指数以及腐蚀度增长速率的比例系数,且、、均大于0。

15、优选的,若质量系数值<质量阈值,分析深基坑施工质量差,所述警示模块判断发送警示信号,将警示信号发送至bim模块,若质量系数值≥质量阈值,分析深基坑施工质量好。

16、优选的,若修正系数<第一阈值,表明管廊放入深基坑后的整体安全性和稳定性差,警示模块判断发送警示信号,将警示信号发送至bim模块;

17、若修正系数≥第一阈值,表明管廊放入深基坑后的整体安全性和稳定性好。

18、优选的,若修正系数≥第二阈值,分析管廊的使用状态优,此时管廊的使用期限为预期期限;

19、若第一阈值≤修正系数<第二阈值,分析管廊的使用状态良,通过修正系数修正管廊的使用期限后得到修正期限,计算表达式为:

20、;

21、式中,表示修正期限,表示预期期限,为修正系数,此时管廊的使用期限为修正期限。

22、优选的,所述基坑多点位沉降离散指数的计算逻辑为:

23、计算基坑沉降标准差,表达式为:

24、;

25、式中,,表示基坑中管廊的放置数量,为正整数,表示基坑位于第i个管廊处的沉降值,表示沉降平均值;

26、若沉降平均值≤沉降阈值,且基坑沉降标准差≤标准差阈值,;

27、若沉降平均值≤沉降阈值,且基坑沉降标准差>标准差阈值,;

28、若沉降平均值>沉降阈值,且基坑沉降标准差>标准差阈值,;

29、若沉降平均值>沉降阈值,且基坑沉降标准差≤标准差阈值,。

30、优选的,所述结构损伤指数的计算表达式为:

31、;

32、式中,是第j个构件的位移或伸长的变化,是第j个构件的初始长度,为管廊构件的总数。

33、优选的,所述尺寸相似度的计算表达式为:

34、;

35、式中,表示深基坑实际尺寸向量与深基坑标准尺寸向量的内积,分别为深基坑实际尺寸向量范数与深基坑标准尺寸向量范数。

36、本专利技术还提供基于bim技术的深基坑检测方法,所述检测方法包括以下步骤:

37、s1:采集端采集深基坑区域的建筑信息;

38、s2:处理端将建筑信息基于bim工具创建三维建筑信息模型并向管理人员展示;

39、s3:监测深基坑施工过程中的多项数据,并实时分析深基坑施工质量;

40、s4:当深基坑施工完成且放入管廊后,监测一段时间内的深基坑数据以及管廊数据,分析管廊的使用状况;

41、s5:依据分析结果判断是否发送警示信号;

42、s6:依据第二监测模块的分析结果,判断是否需要重新修正管廊的使用期限,当判断需要重新修正管廊的使用期限时,计算获取修正期限。

43、在上述技术方案中,本专利技术提供的技术效果和优点:

44、1、本专利技术通过第一监测模块监测深基坑施工过程中的多项数据,实时分析深基坑施工质量,并在深基坑施工完成后唤醒第二监测模块,当深基坑施工完成且放入管廊后,第二监测模块监测一段时间内的深基坑数据以及管廊数据,分析管廊的使用状况,警示模块依据第一监测模块或第二监测模块的分析结果,判断是否发送警示信号,计算模块依据第二监测模块的分析结果,判断是否需要重新修正管廊的使用期限,当判断需要重新修正管廊的使用期限时,计算获取修正期限,该检测系统能够在管廊放入前对基坑施工质量进行检测,在管廊放入后对管廊使用状态进行评估,不仅避免基坑施工不达标影响管廊放置,而且预测管廊使用期限能够便于管理员提前进行管理,提高管廊的使用安全性和稳定性。

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【技术保护点】

1.基于BIM技术的深基坑检测系统,其特征在于:包括数据采集模块、BIM模块、第一监测模块、第二监测模块、警示模块、计算模块;

2.根据权利要求1所述的基于BIM技术的深基坑检测系统,其特征在于:所述第一监测模块通过尺寸相似度以及坡度稳定指数计算获取质量系数,计算表达式为:

3.根据权利要求2所述的基于BIM技术的深基坑检测系统,其特征在于:所述第二监测模块将基坑多点位沉降离散指数、结构损伤指数以及腐蚀度增长速率综合计算获取修正系数,计算表达式为:

4.根据权利要求2所述的基于BIM技术的深基坑检测系统,其特征在于:若质量系数值<质量阈值,分析深基坑施工质量差,所述警示模块判断发送警示信号,将警示信号发送至BIM模块,若质量系数值≥质量阈值,分析深基坑施工质量好。

5.根据权利要求4所述的基于BIM技术的深基坑检测系统,其特征在于:若修正系数<第一阈值,表明管廊放入深基坑后的整体安全性和稳定性差,警示模块判断发送警示信号,将警示信号发送至BIM模块;

6.根据权利要求5所述的基于BIM技术的深基坑检测系统,其特征在于:若修正系数≥第二阈值,分析管廊的使用状态优,此时管廊的使用期限为预期期限;

7.根据权利要求3所述的基于BIM技术的深基坑检测系统,其特征在于:所述基坑多点位沉降离散指数的计算逻辑为:

8.根据权利要求3所述的基于BIM技术的深基坑检测系统,其特征在于:所述结构损伤指数的计算表达式为:

9.根据权利要求2所述的基于BIM技术的深基坑检测系统,其特征在于:所述尺寸相似度的计算表达式为:

10.基于BIM技术的深基坑检测方法,通过权利要求1-9任一项所述的检测系统实现,其特征在于:所述检测方法包括以下步骤:

...

【技术特征摘要】

1.基于bim技术的深基坑检测系统,其特征在于:包括数据采集模块、bim模块、第一监测模块、第二监测模块、警示模块、计算模块;

2.根据权利要求1所述的基于bim技术的深基坑检测系统,其特征在于:所述第一监测模块通过尺寸相似度以及坡度稳定指数计算获取质量系数,计算表达式为:

3.根据权利要求2所述的基于bim技术的深基坑检测系统,其特征在于:所述第二监测模块将基坑多点位沉降离散指数、结构损伤指数以及腐蚀度增长速率综合计算获取修正系数,计算表达式为:

4.根据权利要求2所述的基于bim技术的深基坑检测系统,其特征在于:若质量系数值<质量阈值,分析深基坑施工质量差,所述警示模块判断发送警示信号,将警示信号发送至bim模块,若质量系数值≥质量阈值,分析深基坑施工质量好。

5.根据权利要求4所述的基于bim技术的深基坑检测系...

【专利技术属性】
技术研发人员:安树波曹昌文陈元彪张禹杨建伟杨志
申请(专利权)人:安徽水安建设集团股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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