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經驗案例

EXPERIENCE CASE
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虎門新壩體監測方案
2017-10-26 4574
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東莞市虎門鎮五馬生活垃圾填埋場
擋壩修復工程自動化監測實施方案

一、總述
建筑物安全監測是涉及到工程安全的重要環節,特別是壩體工程周邊建筑安全的監測,涉及到壩體施工的安全,又要保證壩體周邊建筑物的穩定。該區域自1993 年10月起開始運營,主要用于填埋虎門鎮范圍內產生的生活垃圾,舊場累計填埋量超過500 萬噸,于2013 年3 月停止接收垃圾,隨后進行了封場整治和復綠,由于舊場已飽和,虎門鎮對五馬填埋場實施改造擴容,按無害化填埋場標準于2014年底在舊場旁邊建成了占地約4.64 萬平方米的新場,庫容達111 萬立方米,本次斷裂的壩體為新場擋壩,壩體長158 米、高18 米(壩頂至外側最低地面),總投資額為855 萬元。
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二、設計目的
根據現場勘查結果,結合我公司對建筑物監測的多年經驗,充分考慮現場情況和設備的安裝要求,監測平臺提供清晰、簡潔、友好的中文操作界面,操控簡便、靈活,便于管理和維護。

合法性:方案設計符合國家、行業的有關規定、技術防范要求。實用性:采用經濟實用的技術和設備,綜合考慮系統的建設、升級和維護費用,不盲目投入;方案設計滿足系統要求,充分考慮到各單位客戶的使用要求,使設備的功能盡可能的完善并充分加以利用,確保設備穩定、高效、長期運行;確保優質及時的售后服務。

可靠性:系統設計、設備選型、調試、安裝等環節都將嚴格貫徹質量條例,完全符合標書和國家、行業的有關標準及有關部門安全技術防范要求。系統具有一致性,升級能力和技術支持,能夠保證全天候長期穩定運行。

先進性:在系統設計中,我們充分考慮建筑物監測領域技術的發展,參考目前撓度監測設備的發展水平,在設備上選用合格穩定產品,確保我公司監測技術在國內處于領先地位。
為了監測擴大壩的安全運行,按照相關規定對壩體進行運營期間安全監測。

主要監測項目有:
1、壩頂位移監測;
2、滲瀝液液位監測。


三、參考規范與標準
(1)《建筑變形測量規范》(JGJ 8-2007);
(2)《工程測量規范》(GB 50026-2007);
(3)《建筑地基基礎設計規范》(GB 50007-2011);
(4)《民用建筑可靠性鑒定標準》(GB 50292-1999);
(5)《建筑與橋梁結構監測技術規范》(GB50982-2014);


四、安裝設計說明


4.1 布設方案
1、液位監測,沿壩體側面布置4 個測孔。液位管底部埋深,至少在警戒液位以下4 米左右。(位置詳見圖4.1)
2、壩頂部埋設位移傳感器,共布值6 個監測點,1 號位移測點靠近路邊,默認為相對基準點。(位置詳圖4.1)
3、采集箱埋設在道路左側,可做一個安裝支架放置。以上傳感器有線接入采集箱。走線可沿壩頂凹槽走線。(位置詳見圖4.1)

圖4.1 設備布設平面圖
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4.2 設備布設大樣圖

4.2 測量原理


4.2.1 壩頂位移監測


壩頂位移監測采用我公司生產的超高精度靜力水準儀RSM-HHL 液壓式靜力水準儀。液壓式靜力水準儀依據連通管原理的方法,用液壓靜力水準儀內的壓敏傳感器測量每個測點相對與端頭液位罐相對高差,再設定某個相對穩定的測點為
基準點,再通過計算求得各點相對于基點的相對沉陷量。
沉降計算方式:
測點:初始測量值—當前測量值=沉降變化值
基點:初始測量值—當前測量值=基點變化值
沉降變化量計算:(沉降變化值--基點變化值)X-1=最終沉降值
組成部分也很簡單,如下:
儲液罐,連通管,靜力水準儀,采集主機,GPRS 上傳模塊(DTU)
具體設備布設示意圖如圖4.3 所示:

圖4.3 壩頂位移監測測點布設示意圖

4.2.2 滲瀝液液位監測


監測采用我公司生產的RSM-SWJ 高精度振弦式水位計。振弦式滲壓計水位計可埋設在混凝土建筑物如大壩及地基里,測量滲透水壓力,也可放入鉆孔中測量地下水壓力。工作原理:當被測水壓荷載作用在滲壓計上,將引起彈性膜板的變形,其變形帶動振弦轉變成振弦應力的便化,從而改變振弦的振動頻率。電磁線圈激振振弦并測量其振動頻率,頻率信號經電纜傳輸至采集儀讀數裝置,即可測出水荷載的壓力值。經過換算即可得到水位深度。

圖4.4 水位管施工圖

安裝使用
1.根據結構和設計要求選定測試點。
2.將滲壓計連接好相應的智能檢測儀表,讀取初始讀數作為零點數據及相應信號存檔。
3.將滲壓計小心的放入測試孔或測壓管等測試點的相應深度位置。
4.將導線沿結構體引出,外部最好采用護套管保護。
5.數據計算處理。
計算原理公式:

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u —孔隙壓力(kPa);
k —標定系數(kPa/Hz2);
?fi —測試頻率(Hz);
?f0 —初始頻率(Hz)。
得出水壓力u 之后通過水壓力一般公式:


即可算的水位高。
u —所測得水壓力(kPa)
p —水密度(1000kg /m3 )
g—重力加速度(9.8N / KG)
h —所求得的水位深度( m )

4.3 設備參數

RSM-HHL液壓式靜力水準儀

RSM-SWJ振弦式水位計

RSM-DAS(D1004)數碼式多通道采集儀

RSM-DAS(F1032)振弦式多通道數據采集儀?

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4.4 監測儀器設備

監測儀器設備是完成監測任務的手段,儀器的精度影響監測的質量,而儀器設備的數量則是順利完成此次監測的重要保證。

為滿足監測工作的需要,項目部將在監測工作中投入了先進的儀器設備(見表4-1)。

4-1 擬投入本項目儀器設備一覽表


五、監測報警與異常情況下的監測措施

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5.1 監測控制值

監測控制標準值應符合工程設計的限值、壩體主體結構設計要求以及監測對象的控制要求,應以監測項目的累計變化量和變化速率值兩個值控制。

壩體監測控制標準的確定應遵循以下幾條原則:

(1)不得導致壩體的失穩,滿足監測對象的安全要求,達到保護的目的;

(2)不得影響地下結構的尺寸、形狀和地下工程的正常施工;

(3)對周邊已有建(構)筑物引起的變形不得超過相關技術規范的要求;

(4)滿足特殊環境的技術要求。

監測警戒值的確定應滿足《混凝土壩安全監測規范》(SL?601-2013)和其他相關規范的要求。

本項目依據規范、有關規定及地下管線主管單位和設計單位提出的要求,以及工程施工可行性要求。

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5.2 險情預報

監測數據超過預警值僅僅代表結構出現不安全的苗頭或趨勢,并不代表結構不安全,需要采取相應的工程措施。為了明確結構是否安全,分析造成不安全趨勢的原因,擬定保證工程安全的施工措施,需要對監測數據進行進一步的進行分析,判斷結構是否安全,對改變施工工藝與流程后的結構響應進行反饋,監測預警值信息反饋程序見下圖。

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六、數據結果

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設備現場安裝調試后,可以實現24小時不間斷上傳數據,數據結果實時顯示,可通過圖表曲線直觀反應,此項目的數據平臺及數據樹立結果如下所示:

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測點水位曲線圖(多點)

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測點沉降曲線圖(多點)

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測點水位曲線圖(單點) ?

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測點沉降曲線圖(單點)

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我公司的數據平臺功能強大,數據實時上傳云端,保存完整永遠不丟失。數據圖表直觀簡潔,使用方便。我公司可提供從設備出庫到最后工程完工的全程硬件和平臺的跟蹤服務,為客戶提供工程監測的完整服務。

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