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() 地下连续墙防渗效果探测方法和装置制造方法及图纸_技高网
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地下连续墙防渗效果探测方法和装置制造方法及图纸

技术编号:41258080 阅读:2 留言:0更新日期:2024-05-11 09:17
本发明专利技术属于地下工程施工技术领域,公开了一种地下连续墙防渗效果探测方法及装置,该探测方法将高密度电法、抽水试验及钻芯取样三者结合,利用高密度电法获得的视电阻率值来判断测区抽水前后各处的水位变化,判断过程中利用钻芯取样分析得到的三维地质模型消除地层不均匀性对视电阻率值的影响,并利用抽水试验过程中的水位数据来进一步匹配视电阻率值与水位的关系,从而绘制出高精度测区等水位线图,以此可分析得出地下连续墙的防渗效果,该过程试验可控性强,探测结果精确。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及地下工程施工,尤其涉及一种地下连续墙防渗效果探测方法及装置。


技术介绍

1、为保障基坑工程的安全开展,大部分基坑工程施工前都需要布设地下连续墙,其中地下连续墙的防渗效果是评价其质量最重要的指标,也是对后续基坑工程的建设具有重要影响的因素。目前已有的渗漏通道检测方法大部分是采用示踪试验或抽水试验进行,但示踪试验和抽水试验中钻孔的局限性使得检测结果多为散点估算值,难以准确定位渗漏点的具体位置,而且没有考虑到地层不均匀性对试验结果的影响,测量精度不高。


技术实现思路

1、本专利技术的目的之一在于提供一种地下连续墙防渗效果探测方法,能够提高探测地下连续墙防渗效果的精确度。

2、为达此目的,本专利技术采用以下技术方案:

3、地下连续墙防渗效果探测方法,包括以下步骤:

4、确定测区范围,所述测区包括地下连续墙内全部区域和环绕所述地下连续墙外的区域;

5、对所述测区进行钻芯取样分析,以此绘制三维地质模型;

6、在所述地下连续墙围合的区域中心钻取抽水孔,并在所述地下连续墙的内外两侧钻取多个观测孔组,所述观测孔组包括位于所述地下连续墙内的观测孔和位于所述地下连续墙外的观测孔;

7、对所述抽水孔进行抽水,实时记录抽水前和抽水过程中所述抽水孔和所述观测孔内水位变化,同时利用高密度电法对抽水过程中所述测区的地电特性进行实时监测,计算得到视电阻率等值线图;

8、结合所述三维地质模型、所述抽水孔和所述观测孔的水位以及所述视电阻率等值线图获得抽水前的测区等水位线图以及抽水后的测区等水位线图;

9、比较所述抽水前的测区等水位线图和所述抽水后的测区等水位线图,以此来判断所述地下连续墙的防渗效果。

10、作为优选,判断所述地下连续墙的防渗效果时,比较抽水后所述地下连续墙内外的水位差、抽水前后所述地下连续墙内的水位差和抽水前后所述地下连续墙外的水位差。

11、作为优选,所述抽水后的测区等水位线图指抽水过程中任一时刻的测区等水位线图。

12、作为优选,钻芯取样在钻取所述抽水孔和所述观测孔的位置进行。

13、作为优选,多组所述观测孔组按照等距间隔环绕所述地下连续墙设置。

14、作为优选,所述测区形状与所述地下连续墙围合形状相同。

15、本专利技术的另一目的在于提供一种地下连续墙防渗效果探测装置,应用于上述任一所述地下连续墙防渗探测方法中,包括通信连接的主控系统、高密度电法测量系统和抽水系统,所述高密度电法测量系统被配置为获取所述测区抽水前和抽水过程中的导电性,所述抽水系统包括多个水位探头和水泵。

16、作为优选,所述高密度电法测量系统包括测量主机、电极系和电极转换器,所述电极转换器控制所述电极系中各电极供电与测量状态,所述测量主机向所述电极转换器发出工作指令并接收、存贮电信号。

17、作为优选,还包括数据发射器,所述数据发射器与所述水位探头通信连接并能够将所述水位探头采集的水位数据发送给终端。

18、作为优选,还包括电源,所述电源采用12v的电瓶或电池组合。

19、本专利技术的有益效果:本专利技术中的地下连续墙防渗效果探测方法及装置将高密度电法、抽水试验及钻芯取样三者结合,利用高密度电法来判断测区抽水前后各处的水位变化,判断过程中利用钻芯取样分析得到的三维地质模型消除地层不均匀性对视电阻率值的影响,并利用抽水试验过程中的水位变化来进一步匹配视电阻率值与水位变化的关系,从而绘制出高精度测区等水位线图,以此可分析得出地下连续墙的防渗效果,该过程试验可控性强,探测结果精确。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.地下连续墙防渗效果探测方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的地下连续墙防渗效果探测方法,其特征在于,判断所述地下连续墙(1)的防渗效果时,比较抽水后所述地下连续墙(1)内外的水位差、抽水前后所述地下连续墙(1)内的水位差和抽水前后所述地下连续墙(1)外的水位差。

3.根据权利要求1所述的地下连续墙防渗效果探测方法,其特征在于,所述抽水后测区等水位线图指抽水过程中任一时刻的测区等水位线图。

4.根据权利要求1所述的地下连续墙防渗效果探测方法,其特征在于,钻芯取样在钻取所述抽水孔(2)和所述观测孔(3)的位置进行。

5.根据权利要求1所述的地下连续墙防渗效果探测方法,其特征在于,多组所述观测孔组按照等距间隔环绕所述地下连续墙(1)设置。

6.根据权利要求1所述的地下连续墙防渗效果探测方法,其特征在于,所述测区形状与所述地下连续墙(1)围合形状相同。

7.地下连续墙防渗效果探测装置,应用于权利要求1-6任一所述地下连续墙防渗探测方法中,其特征在于,包括通信连接的主控系统(6)、高密度电法测量系统和抽水系统,所述高密度电法测量系统被配置为获取所述测区各处抽水前和抽水过程中的导电性,所述抽水系统包括多个水位探头(9)和水泵。

8.根据权利要求7所述的地下连续墙防渗效果探测装置,其特征在于,所述高密度电法测量系统包括测量主机、电极系(4)和电极转换器(5),所述电极转换器(5)控制所述电极系(4)中各电极供电与测量状态,所述测量主机向所述电极转换器(5)发出工作指令并接收、存贮所述电极系(4)的电信号。

9.根据权利要求7所述的地下连续墙防渗效果探测装置,其特征在于,还包括数据发射器(8),所述数据发射器(8)与所述水位探头(9)通信连接并能够将所述水位探头(9)采集的水位数据发送给终端。

10.根据权利要求7所述的地下连续墙防渗效果探测装置,其特征在于,还包括电源(7),所述电源(7)采用12V的电瓶或电池组合。

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【技术特征摘要】

1.地下连续墙防渗效果探测方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的地下连续墙防渗效果探测方法,其特征在于,判断所述地下连续墙(1)的防渗效果时,比较抽水后所述地下连续墙(1)内外的水位差、抽水前后所述地下连续墙(1)内的水位差和抽水前后所述地下连续墙(1)外的水位差。

3.根据权利要求1所述的地下连续墙防渗效果探测方法,其特征在于,所述抽水后测区等水位线图指抽水过程中任一时刻的测区等水位线图。

4.根据权利要求1所述的地下连续墙防渗效果探测方法,其特征在于,钻芯取样在钻取所述抽水孔(2)和所述观测孔(3)的位置进行。

5.根据权利要求1所述的地下连续墙防渗效果探测方法,其特征在于,多组所述观测孔组按照等距间隔环绕所述地下连续墙(1)设置。

6.根据权利要求1所述的地下连续墙防渗效果探测方法,其特征在于,所述测区形状与所述地下连续墙(1)围合形状相同。

7.地下连续墙防渗效果探测装置...

【专利技术属性】
技术研发人员:董小松朱晓亮黄勇苗轲韩何思元王萍赵祥
申请(专利权)人:河海大学
类型:发明
国别省市:

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