CN103362114A - 一种监测土体分层沉降的测量方法 - Google Patents

一种监测土体分层沉降的测量方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103362114A
CN103362114A CN2013103386860A CN201310338686A CN103362114A CN 103362114 A CN103362114 A CN 103362114A CN 2013103386860 A CN2013103386860 A CN 2013103386860A CN 201310338686 A CN201310338686 A CN 201310338686A CN 103362114 A CN103362114 A CN 103362114A
Authority
CN
China
Prior art keywords
sedimentation
pipe
fiber grating
displacement meter
optical fiber
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN2013103386860A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103362114B (zh
Inventor
张振东
宗钟凌
蒋德稳
纪丹
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shenzhen City Anwulian Technology Co., Ltd.
Original Assignee
Huaihai Institute of Techology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Huaihai Institute of Techology filed Critical Huaihai Institute of Techology
Priority to CN201310338686.0A priority Critical patent/CN103362114B/zh
Publication of CN103362114A publication Critical patent/CN103362114A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103362114B publication Critical patent/CN103362114B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

本发明是一种监测土体分层沉降的测量方法,在地基上钻测量孔,然后向测量孔底回填水泥砂浆,将沉降管居中放入到测量孔中,其底端插入水泥砂浆中,沉降环的外圆与测量孔的孔壁之间的距离大于2cm;然后通过光纤光栅光缆使光纤光栅位移计与光纤光栅解调仪相接;再向测量孔与沉降管之间的间隙中进行缓慢回填,填满后即可进行土体分层沉降的测量;土体沉降过程中,沉降测量管上的沉降环随土体共同沉降、并通过横杆拉动光纤光栅位移计下部的拉杆,从而通过光纤光栅光缆将沉降信号传输给光纤光栅解调仪,通过光纤光栅解调仪测得土体沉降的精确数值。

Description

一种监测土体分层沉降的测量方法
技术领域
本发明涉及一种监测土体分层沉降的测量方法,特别是一种利用光纤光栅监测大坝地基土体、吹填土等建筑地基监测土体分层沉降的测量方法。
背景技术
修建在吹填土等软土地基上的水库大坝、人工岛岛壁等工程的地基土体在建筑荷载作用下通常会发生较大沉降,且普遍存在沉降过程较长以及不均匀沉降等问题,对各种工程结构的安全稳定影响较大。因此,对工程结构地基土体的沉降尤其是分层沉降特征进行监测具有非常重要的意义。目前监测地基土体分层沉降的方法主要是采用磁环式分层沉降仪的测量方法,该沉降测量设备主要由两大部分组成:一是地下埋入部分,由沉降导管和底盖、沉降磁环组成;二是地面接收仪器一钢尺沉降仪,由测头、测量电缆、接收系统和绕线盘等部分组成。测量过程为:将沉降磁环分段固定在沉降管外侧,并在需要监测的地点钻孔埋入沉降管。测量时,拧松绕线盘后面的止紧螺丝,让绕线盘转动自由后,按下电源按钮(电源指示灯亮),把测头放入导管内,手拿钢尺电缆,让测头缓慢地向下移动,当测头接触到土层中的磁环时,接收系统的音响器会发出连续不断的蜂鸣叫声,此时钢尺电缆在管口处的深度尺寸即为当前位置磁环的深度。将本次深度读数与前一次进行比较,其差值即为两次测量该测点土体的实际沉降量。
目前采用的磁环式分层沉降仪的测量方法,当传感器测头接近磁环并鸣叫报警时,人为判断停止下放传感器测头的时间会存在相应的滞后,造成一定的读数误差;同时人工读取沉降管管口处的皮尺读数也将造成人为读数误差,因此该种测量方法对于要求沉降监测精度较高的工程项目不适合。另外,该种测量方法需定期对每个测点进行人工测量,测量工作量较大,且不具备实时监测的特点,其监测效果具有严重的滞后性。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的不足,提供一种实现自动化测量、测量精度和准确性均高的利用光纤光栅传感技术监测土体分层沉降的方法。
本发明所要解决的技术问题是通过以下的技术方案来实现的,本发明是一种监测土体分层沉降的测量方法,其特点是:在需要测量的地基上钻孔,钻到预定深度后利用清水换浆,换浆后提钻即形成需要的测量孔;然后向测量孔底回填20-40cm厚的水泥砂浆,再将底端封闭的沉降管放入到测量孔中,并使其底端插入水泥砂浆中,在沉降管上设有若干段沉降测量管,每段沉降测量管内均装有光纤光栅位移计,所述的沉降测量管的外壁上套装有沉降环,在沉降测量管的管壁上竖向设有两个对称设置的滑槽,滑槽内装有横杆,沉降环与横杆的两端固定连接,所述沉降测量管内的横杆与光纤光栅位移计下部的拉杆相连;
沉降管居中设在测量孔内,并使沉降环的外圆与测量孔的孔壁之间的距离大于2cm;然后将与光纤光栅位移计相连的光纤光栅光缆引出,并与光纤光栅解调仪相接;再向测量孔与沉降管之间的间隙中进行缓慢回填,并使回填物料之间没有空隙,以利于沉降环更好地随着土层垂向变化而上下移动,填满后即可进行土体分层沉降的测量;土体沉降过程中,沉降测量管上的沉降环随土体共同沉降、并通过横杆拉动光纤光栅位移计下部的拉杆,从而通过光纤光栅光缆将沉降信号传输给光纤光栅解调仪,通过光纤光栅解调仪测得光波长的变化精确监测土层的沉降位移。
本发明所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现,所述的光纤光栅位移计包括光纤光栅位移计本体和拉杆,光纤光栅位移计本体的下端设有套装在拉杆外的套管,套管的内壁上设有与拉杆配合的上下两道环形槽,环形槽内装有O型密封圈。
本发明所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现,光纤光栅位移计本体和拉杆的外表面上均设有防腐涂层。
与现有技术相比,本发明测量方法简单,利用传统沉降管安装工艺安装,简单易行,通过光纤光栅位移计对外界反映灵敏的特点,使得监测精度较高,适用于各种土体的分层沉降监测,测量精度满足工程实际测量需要,尤其是对沉降监测精度要求较高的工程项目。测量时通过随土体共同沉降的沉降环拉动光纤光栅位移计的拉杆,从而通过光纤光栅解调仪测得土体沉降的精确数值,实现了自动测量。
附图说明
图1是本发明测量装置的结构示意图。
图2是光纤光栅位移计结构示意图。
具体实施方式
以下参照附图,进一步描述本发明的具体技术方案,以便于本领域的技术人员进一步地理解本发明,而不构成对其权利的限制。
实施例1,一种监测土体分层沉降的测量方法,在需要测量的地基上钻孔,钻的孔一般比安装深度深一些,它的原则是10米+0.5米,20米+1米,以此类推。钻到预定深度后利用清水换浆,换浆后提钻即形成需要的测量孔3。然后向测量孔3底回填20-40cm厚的水泥砂浆,优选30cm厚的水泥砂浆,再将底端封闭的沉降管1放入到测量孔3中,并使其底端插入水泥砂浆中,沉降管1的底端封闭可以防止泥砂堵塞。在安装沉降管1时,如果管子的浮力太大,可以一边下管子一边向沉降管1内注入清水。
在沉降管1上设有若干段耐腐蚀不锈钢沉降测量管6,根据测量需要确定沉降测量管6的数量和间距,其余部分的沉降管1可以为PVC材料制成,每段沉降测量管6内均装有光纤光栅位移计7,所述的沉降测量管6的外壁上套装有沉降环5,在沉降测量管6的管壁上竖向设有两个对称设置的滑槽,滑槽内装有横杆4,沉降环5与横杆4的两端固定连接,沉降环5上下移动时可以使横杆4在滑槽中滑动,所述沉降测量管6内的横杆4与光纤光栅位移计7下部的拉杆相连,使得沉降环5、横杆4和光纤光栅位移计7能够共同在滑槽中滑动。
沉降管1居中设在测量孔3内,并使沉降环5的外圆与测量孔3的孔壁之间的距离大于2cm。相邻两个沉降环5的间隔距离可通过调节沉降管1的长短来实现,并保证沉降环5向下要有足够的沉降距离。沉降管1放到位置后将与光纤光栅位移计7相连的光纤光栅光缆2引出,并与光纤光栅解调仪相接。
再向测量孔3与沉降管1之间的间隙中进行缓慢回填,回填原料为现场干细土或中粗砂,并使回填物料之间没有空隙,以利于沉降环5更好地随着土层垂向变化而上下移动,填满后即可进行土体分层沉降的测量。回填的速度千万不能太快,以免堵塞后回填物料下不去,从而形成空隙,最好时隔一两天后再去检查一下,或用水冲的方法促进填料的沉积。回填物料下沉后再回填满之后即可,沉降管1周围加上保护措施,方可放心待后测量。
土体沉降过程中,沉降测量管6上的沉降环5随土体共同沉降、并通过横杆4拉动光纤光栅位移计7下部的拉杆10,从而通过光纤光栅光缆2将沉降信号传输给光纤光栅解调仪,通过光纤光栅解调仪测得光波长的变化精确监测土层的沉降位移。同时,由于数据采集频率最高可达100赫兹,采集过程中通过计算机进行数据处理与传输,能够实现沉降监测的实时性与自动化。
沉降测量管6的尺寸和数量根据实际工程情况确定。也可以选用管长1000mm,壁厚3mm,外径53mm的沉降测量管6。沉降测量管6上的滑槽距管顶部的距离为200mm,滑槽长500mm,宽7mm。配套的沉降环5可以为PVC材质,沉降环5的内径为53mm,并可在沉降测量管6的外壁上上下滑动。选用这个尺寸的沉降测量管6,钻的测量孔3的直径正常为108mm。
实施例2,参照图2,实施例1所述的监测土体分层沉降的测量方法中,所述的光纤光栅位移计7包括光纤光栅位移计本体11和拉杆10,光纤光栅位移计本体11固定在沉降测量管6的顶部,光纤光栅位移计本体11的下端设有套装在拉杆10外的套管8,拉杆10在套管8内滑动,套管的内壁上设有与拉杆10配合的上下两道环形槽,环形槽内装有耐腐蚀的O型密封圈9,可以防止腐蚀性液体通过拉杆10的滑动进入位移计内部腐蚀光栅。
实施例3, 实施例1和2所述的监测土体分层沉降的测量方法中,光纤光栅位移计本体11和拉杆10的外表面上均设有防腐涂层。光纤光栅位移计7的部分位置应采用玻璃胶进行密封处理。
本发明利用当前先进的光纤光栅传感技术,测量抗干扰能力强,测量精度高(测量精度可达0.03mm),数据采集频率高(采集频率最高可达100赫兹),最大程度上减少人工测量操作,降低人为操作所造成的误差,并易于实现自动化监测与安全预警。

Claims (3)

1.一种监测土体分层沉降的测量方法,其特征在于:在需要测量的地基上钻孔,钻到预定深度后利用清水换浆,换浆后提钻即形成需要的测量孔;然后向测量孔底回填20-40cm厚的水泥砂浆,再将底端封闭的沉降管放入到测量孔中,并使其底端插入水泥砂浆中,在沉降管上设有若干段沉降测量管,每段沉降测量管内均装有光纤光栅位移计,所述的沉降测量管的外壁上套装有沉降环,在沉降测量管的管壁上竖向设有两个对称设置的滑槽,滑槽内装有横杆,沉降环与横杆的两端固定连接,所述沉降测量管内的横杆与光纤光栅位移计下部的拉杆相连;
沉降管居中设在测量孔内,并使沉降环的外圆与测量孔的孔壁之间的距离大于2cm;然后将与光纤光栅位移计相连的光纤光栅光缆引出,并与光纤光栅解调仪相接;再向测量孔与沉降管之间的间隙中进行缓慢回填,并使回填物料之间没有空隙,以利于沉降环更好地随着土层垂向变化而上下移动,填满后即可进行土体分层沉降的测量;土体沉降过程中,沉降测量管上的沉降环随土体共同沉降、并通过横杆拉动光纤光栅位移计下部的拉杆,从而通过光纤光栅光缆将沉降信号传输给光纤光栅解调仪,通过光纤光栅解调仪测得光波长的变化精确监测土层的沉降位移。
2.根据权利要求1所述的监测土体分层沉降的测量方法,其特征在于:所述的光纤光栅位移计包括光纤光栅位移计本体和拉杆,光纤光栅位移计本体的下端设有套装在拉杆外的套管,套管的内壁上设有与拉杆配合的上下两道环形槽,环形槽内装有O型密封圈。
3.根据权利要求2所述的监测土体分层沉降的测量方法,其特征在于:光纤光栅位移计本体和拉杆的外表面上均设有防腐涂层。
CN201310338686.0A 2013-08-06 2013-08-06 一种监测土体分层沉降的测量方法 Active CN103362114B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310338686.0A CN103362114B (zh) 2013-08-06 2013-08-06 一种监测土体分层沉降的测量方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310338686.0A CN103362114B (zh) 2013-08-06 2013-08-06 一种监测土体分层沉降的测量方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103362114A true CN103362114A (zh) 2013-10-23
CN103362114B CN103362114B (zh) 2015-11-04

Family

ID=49364320

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310338686.0A Active CN103362114B (zh) 2013-08-06 2013-08-06 一种监测土体分层沉降的测量方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103362114B (zh)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104501773A (zh) * 2014-12-16 2015-04-08 河海大学 一种水工建筑物竖向变形监测装置及方法
CN105089702A (zh) * 2015-08-27 2015-11-25 江苏省交通规划设计院股份有限公司 一种可大规模高精度在线监测盾构隧道错台的系统及方法
CN105424910A (zh) * 2015-12-11 2016-03-23 天津城建大学 一种土体分层沉降测量装置
CN106918322A (zh) * 2017-03-24 2017-07-04 中南大学 一种深层岩体或土体水平及竖向变形联合测试方法
CN106918323A (zh) * 2017-03-29 2017-07-04 中铁十四局集团有限公司 土体沉降传感器及土体沉降监测系统
CN108086283A (zh) * 2017-12-22 2018-05-29 深圳工云科技有限公司 拉线式沉降观测系统
CN109403300A (zh) * 2018-12-12 2019-03-01 中国矿业大学(北京) 一种双层土体沉降监测系统及其安装方法
CN109631832A (zh) * 2018-12-10 2019-04-16 中交天津港湾工程研究院有限公司 一种土体分层沉降量监测方法
CN109655001A (zh) * 2019-02-03 2019-04-19 南京吉欧地下空间科技有限公司 一种原位监测土体侧向位移的装置及其使用方法
CN110057734A (zh) * 2019-05-22 2019-07-26 南京林业大学 一种用于分层测量泥浆中砂粒沉降规律的插入式试验装置及测量方法
CN112482343A (zh) * 2020-11-06 2021-03-12 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 一种土体分层沉降自动监测装置及方法
CN115450267A (zh) * 2022-06-07 2022-12-09 中国葛洲坝集团勘测设计有限公司 一种土石坝沉降管接力安装埋设结构及其方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2685821Y (zh) * 2004-02-16 2005-03-16 长沙金码高科技实业有限公司 分层沉降仪
JP4551436B2 (ja) * 2007-11-27 2010-09-29 株式会社 Nncエンジニアリング 既設井戸ケーシングパイプの底部除去工法並びに既設井戸の再生工法
CN102012225A (zh) * 2010-09-28 2011-04-13 黎剑华 高等级公路软基光纤监测系统
CN102221332A (zh) * 2011-04-01 2011-10-19 西安科技大学 松散地层的光纤光栅多点传感装置及监测系统与监测方法
CN202119406U (zh) * 2011-07-05 2012-01-18 电子科技大学 光纤光栅沉降传感器
CN202265815U (zh) * 2011-10-20 2012-06-06 中铁西北科学研究院有限公司 自动化多点组合式沉降观测仪

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2685821Y (zh) * 2004-02-16 2005-03-16 长沙金码高科技实业有限公司 分层沉降仪
JP4551436B2 (ja) * 2007-11-27 2010-09-29 株式会社 Nncエンジニアリング 既設井戸ケーシングパイプの底部除去工法並びに既設井戸の再生工法
CN102012225A (zh) * 2010-09-28 2011-04-13 黎剑华 高等级公路软基光纤监测系统
CN102221332A (zh) * 2011-04-01 2011-10-19 西安科技大学 松散地层的光纤光栅多点传感装置及监测系统与监测方法
CN202119406U (zh) * 2011-07-05 2012-01-18 电子科技大学 光纤光栅沉降传感器
CN202265815U (zh) * 2011-10-20 2012-06-06 中铁西北科学研究院有限公司 自动化多点组合式沉降观测仪

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104501773A (zh) * 2014-12-16 2015-04-08 河海大学 一种水工建筑物竖向变形监测装置及方法
CN105089702A (zh) * 2015-08-27 2015-11-25 江苏省交通规划设计院股份有限公司 一种可大规模高精度在线监测盾构隧道错台的系统及方法
CN105424910A (zh) * 2015-12-11 2016-03-23 天津城建大学 一种土体分层沉降测量装置
CN105424910B (zh) * 2015-12-11 2017-05-03 天津城建大学 一种土体分层沉降测量装置
CN106918322A (zh) * 2017-03-24 2017-07-04 中南大学 一种深层岩体或土体水平及竖向变形联合测试方法
CN106918323A (zh) * 2017-03-29 2017-07-04 中铁十四局集团有限公司 土体沉降传感器及土体沉降监测系统
CN108086283A (zh) * 2017-12-22 2018-05-29 深圳工云科技有限公司 拉线式沉降观测系统
CN108086283B (zh) * 2017-12-22 2023-12-12 深圳工云科技有限公司 拉线式沉降观测系统
CN109631832A (zh) * 2018-12-10 2019-04-16 中交天津港湾工程研究院有限公司 一种土体分层沉降量监测方法
CN109403300A (zh) * 2018-12-12 2019-03-01 中国矿业大学(北京) 一种双层土体沉降监测系统及其安装方法
CN109655001A (zh) * 2019-02-03 2019-04-19 南京吉欧地下空间科技有限公司 一种原位监测土体侧向位移的装置及其使用方法
CN109655001B (zh) * 2019-02-03 2024-05-24 南京吉欧地下空间科技有限公司 一种原位监测土体侧向位移的装置及其使用方法
CN110057734A (zh) * 2019-05-22 2019-07-26 南京林业大学 一种用于分层测量泥浆中砂粒沉降规律的插入式试验装置及测量方法
CN110057734B (zh) * 2019-05-22 2024-03-12 南京林业大学 一种用于分层测量泥浆中砂粒沉降规律的插入式试验装置及测量方法
CN112482343A (zh) * 2020-11-06 2021-03-12 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 一种土体分层沉降自动监测装置及方法
CN115450267A (zh) * 2022-06-07 2022-12-09 中国葛洲坝集团勘测设计有限公司 一种土石坝沉降管接力安装埋设结构及其方法
CN115450267B (zh) * 2022-06-07 2023-10-27 中国葛洲坝集团勘测设计有限公司 一种土石坝沉降管接力安装埋设结构及其方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN103362114B (zh) 2015-11-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103362114B (zh) 一种监测土体分层沉降的测量方法
CN104280167B (zh) 岩体工程单孔多点光纤光栅空心包体三维应力测试装置
CN110207653B (zh) 土体分层沉降和水平位移复合测量装置、系统及方法
CN204421889U (zh) 地基分层垂直位移监测装置
CN204556049U (zh) 一种利用差压传感器监测混凝土浇筑位置的装置
CN102221332A (zh) 松散地层的光纤光栅多点传感装置及监测系统与监测方法
CN105509628B (zh) 一种磁测定位装置以及利用该装置进行滑坡深部位移监测的方法
CN210238470U (zh) 带沉降观测的滑移式测斜装置
CN105547967A (zh) 裂隙介质系统渗透张量室内测定装置
CN103644892A (zh) 一种深基坑土体分层沉降测量装置及测量方法
CN208000117U (zh) 一种磁致电测沉降仪
CN102877447B (zh) 一种浅部地层多点沉降实时监测装置与方法
CN110029648A (zh) 一种用于深厚回填土地基的深层沉降观测装置及使用方法
CN108195349A (zh) 一种磁阻电测沉降仪
CN106643649B (zh) 一种土体深层沉降和孔隙水压力测量装置及测量方法
CN203383201U (zh) 一种监测土体分层沉降的测量装置
CN109186445B (zh) 无线监测炭质岩边坡表面变形的测试设备及其应用方法
CN110068303A (zh) 一种基于激光测量的自动静力水准垂直位移测量装置
CN104596477A (zh) 一种变电站地基沉降监测方法
CN209605800U (zh) 一种基于激光测量的自动静力水准垂直位移测量装置
CN106482704A (zh) 一种遥测遥控水平垂直位移计
CN207976142U (zh) 一种磁阻电测沉降仪
CN201828260U (zh) 物理式沉降仪
CN206459650U (zh) 一种磁致沉降仪
CN115110511A (zh) 一种防波堤护岸地基表层及分层沉降自动化监测装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20160509

Address after: 510000, room 10, 101 Grand View Park Road, Huangcun village, Guangdong, Guangzhou, Tianhe District

Patentee after: GUANGDONG ZHIAN CONSTRUCTION ENGINEERING TECHNOLOGY CO., LTD.

Address before: 222000 Jiangsu Institute of civil engineering, Huaihai Institute of Techology, Cangwu, Sinpo Road, No. 59, Zhang Zhendong,

Patentee before: Huaihai Institute of Technology

TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20190912

Address after: 518000 Dalang Street Peak Community, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province

Patentee after: Shenzhen City Anwulian Technology Co., Ltd.

Address before: 510000, room 10, 101 Grand View Park Road, Huangcun village, Guangdong, Guangzhou, Tianhe District

Patentee before: GUANGDONG ZHIAN CONSTRUCTION ENGINEERING TECHNOLOGY CO., LTD.