CN108914996B - 一种基坑位移自动监测系统和方法 - Google Patents

一种基坑位移自动监测系统和方法 Download PDF

Info

Publication number
CN108914996B
CN108914996B CN201811022640.7A CN201811022640A CN108914996B CN 108914996 B CN108914996 B CN 108914996B CN 201811022640 A CN201811022640 A CN 201811022640A CN 108914996 B CN108914996 B CN 108914996B
Authority
CN
China
Prior art keywords
sliding seat
foundation pit
cross rod
sliding
displacement
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.)
Active
Application number
CN201811022640.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108914996A (zh
Inventor
胡晗
陈小玲
胡友军
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.)
Zhejiang Linou Engineering Management Co ltd
Original Assignee
Zhejiang Linou Engineering Management Co ltd
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 Zhejiang Linou Engineering Management Co ltd filed Critical Zhejiang Linou Engineering Management Co ltd
Priority to CN201811022640.7A priority Critical patent/CN108914996B/zh
Publication of CN108914996A publication Critical patent/CN108914996A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108914996B publication Critical patent/CN108914996B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D33/00Testing foundations or foundation structures

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Paleontology (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)
  • Emergency Alarm Devices (AREA)

Abstract

本发明涉及建筑施工领域,旨在提供一种基坑位移自动监测系统和方法,包括底座与立柱;所述立柱上滑动连接有第一滑动座与第二滑动座;所述第一滑动座与第二滑动座上分别沿水平方向滑动连接有第一横杆与第二横杆;所述第一横杆与第二横杆的端部铰接有同一个稳定板;所述稳定板上设置有能够固定于基坑侧壁内的限位钉。将稳定板固定于监测的基坑侧壁上,利用第一横杆与第二横杆分别对基坑侧壁竖直方向上的两个位置进行监控,再根据第一横杆与第二横杆的水平位移量、第一滑动座与第二滑动座的竖直位移量,分别得出基坑侧壁的水平位移量、基坑侧壁的倾斜角度、基坑底部的沉降位移量。

Description

一种基坑位移自动监测系统和方法
技术领域
本发明涉及建筑施工领域,特别涉及一种基坑位移自动监测系统和方法。
背景技术
基坑坍塌是目前工程建设施工过程中最常见的安全事故,事故往往伴随重大人员伤亡和经济损失,造成不良社会影响;预防基坑坍塌的现有技术主要是委托第三方进行定时监测,发现基坑支护结构位移超过警戒值时采取措施进行加固。
目前,现有技术中授权公告号为CN207512713U的中国专利文件公开了一种基坑位移自动监测装置,包括底座,所述底座的上设有支撑杆,所述支撑杆的侧壁上连接有第三伸缩杆,所述第三伸缩杆远离支撑杆的一端连接有与基坑侧壁抵接的接触板,所述支撑杆的侧壁上连接有支撑板,且支撑板位于第三伸缩杆的上方,所述支撑板的上端设有控制箱,所述控制箱靠近支撑杆的一端内壁上连接有控制按钮,所述控制箱的底部水平设有滑槽,所述滑槽内设有滑块,所述滑块的上端连接有滑动板,所述滑动板远离控制按钮的一侧设有与接触板抵接的移动杆。当基坑发生位移时,推动接触板运动,从而推动移动杆朝控制按钮方向运动,使滑动板对控制按钮形成挤压,则外部的蜂鸣报警器发出警报。
然而上述专利中所描述的基坑位移只是基坑侧壁水平位移,而基坑位移应该还包括基坑侧壁倾斜坍塌与基坑底部沉降的情况,上述监测装置无法对这两种情况进行监测。
发明内容
本发明的目的是提供一种基坑位移自动监测系统和方法,能够分别对基坑侧壁水平位移、基坑侧壁倾斜坍塌与基坑底部沉降三种情况进行监测。
本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:
一种基坑位移自动监测系统,包括设置于基坑底部的底座、竖直设置于底座上的立柱;所述立柱上从上往下依次滑动连接有第一滑动座与第二滑动座;所述第一滑动座与第二滑动座上分别沿水平方向滑动连接有相互平行的第一横杆与第二横杆;所述第一横杆与第二横杆面向基坑侧壁的一端端部铰接有同一个稳定板,所述第一横杆与第二横杆均能够在垂直于基坑侧壁的竖直平面内进行转动;所述稳定板上远离立柱的一端设置有能够固定于基坑侧壁内的限位钉。
通过采用上述技术方案,将稳定板固定于监测的基坑侧壁上,利用第一横杆与第二横杆分别对基坑侧壁竖直方向上的两个位置进行监控;当基坑侧壁朝内发生水平坍塌时,稳定板朝立柱方向水平位移,使第一横杆与第二横杆分别相对第一滑动座与第二滑动座做等距位移,并得出基坑侧壁的水平位移量;当基坑侧壁朝内发生倾斜坍塌时,稳定板朝内倾斜,第一横杆与第二横杆分别相对第一滑动座与第二滑动座做不等位移,从而根据两者的位移差以及第一滑动座与第二滑动座之间的间距能够得出基坑侧壁的倾斜角度;当基坑底部发生沉降时,底座随之下沉,从而使稳定板带动第一滑动座与第二滑动座相对立柱向上运动,则根据第一滑动座或第二滑动座的位移得出基坑底部的沉降位移量。
本发明进一步设置为:还包括报警装置,所述报警装置包括设置于立柱顶部的声光报警器、可拆卸连接于立柱上的第一卡箍、可拆卸连接于第一横杆或第二横杆上的第二卡箍;所述第一卡箍上设置有沿竖直方向与第一滑动座或第二滑动座配合的第一位置开关;所述第二卡箍上设置有沿水平方向与第一滑动座或第二滑动座配合的第二位置开关。
通过采用上述技术方案,将第一卡箍固定于立柱上第一滑动座的上方,并使第一位置开关朝向下方的第一滑动座,当基坑底部发生沉降时,第一卡箍在立柱的带动下向下靠近第一滑动座,若沉降位移量达到警示范围,第一卡箍上的第一位置开关被第一滑动座触动,从而使声光报警器得到信号发出警报;同理,当基坑侧壁的水平位移量达到警示范围时,第二卡箍上的第二位置开关被第二滑动座触动,从而使声光报警器得到信号发出警报;而倾斜角度过大同样会导致第二位置开关被第二滑动座触动。
本发明进一步设置为:所述第二滑动座上沿竖直方向设置有与第一滑动座配合的第三位置开关。
通过采用上述技术方案,当稳定板发生倾斜时,所述第一滑动座与第二滑动座之间的距离会随着倾斜角度的变大而变小,则当倾斜角度达到警示值时,第二滑动座上的第三位置开关被第一滑动座触动,从而使声光报警器得到信号发出警报。
本发明进一步设置为:将铰接于同一个稳定板上的第一横杆与第二横杆、以及对应的第一滑动座与第二滑动座设为一组滑动组,所述立柱上设置有上下两组滑动组。
通过采用上述技术方案,当基坑深度较深时,利用上下两组滑动组对基坑侧壁进行测量,分别测量基坑侧壁上下两端的位移量,从而估算基坑侧壁的整体倾斜角度,并对基坑侧壁局部位移的情况进行监测。
本发明进一步设置为:所述第二卡箍设置有两个,分别设置于上方滑动组的第一横杆与下方滑动组的第二横杆上;上方的第二卡箍与对应的第一滑动座之间的距离大于下方的第二卡箍与对应的第二滑动座之间的距离。
通过采用上述技术方案,当基坑侧壁朝内倾斜坍塌时,上方滑动组的第一横杆水平位移量最大,则利用上方滑动组的第二卡箍对基坑侧壁倾斜角度的最大范围进行监测;而下方滑动组的第二横杆水平位移量最小,则利用下方滑动组的第二卡箍对基坑侧壁水平位移量的最大范围进行监测,减少基坑侧壁倾斜对水平位移量监测的影响。
本发明进一步设置为:所述第一滑动座与第二滑动座上均设置有与立柱配合的竖直滑动孔,所述竖直滑动孔的内壁上沿轴向均匀设置有至少三个导向槽,所述导向槽内设置有若干与立柱表面配合的滚珠;所述第一横杆与稳定板、第二横杆与稳定板之间均通过万向接头连接。
通过采用上述技术方案,利用滚珠减少竖直滑动孔与立柱之间的滑动摩擦,并使第一滑动座与第二滑动座能够沿立柱轴心线进行转动,且利用万向接头使第一横杆与稳定板、第二横杆与稳定板之间能够于水平方向发生转动;当基坑侧壁发生水平偏移时,稳定板发生水平转动,带动第一横轴与第二横轴转动,从而使第一滑动座与第二滑动座相对立柱发生转动从而对基坑侧壁的水平偏移进行监测。
本发明进一步设置为:所述立柱上沿自身长度方向设置有竖直刻度;所述第一横杆与第二横杆上均沿自身长度方向设置有水平刻度;所述第一滑动座与第二滑动座上均于竖直滑动孔处设置有圆刻度。
通过采用上述技术方案,利用竖直刻度便于操作人员得出第一滑动座、第二滑动座与立柱在竖直方向上的相对位移量;利用水平刻度便于操作人员得出第一横杆与第一滑动座、第二横杆与第二滑动座在水平方向上的相对位移量;利用圆刻度便于操作人员得出第一滑动座或第二滑动座与立柱之间的相对偏转角度。
本发明进一步设置为:所述底座上设置有与立柱底端配合的定位孔;所述立柱上设置有调整盘,所述调整盘上设置有水平校准仪;所述调整盘上沿圆周方向均匀设置有至少三个调整孔,所述调整孔内设置有调整螺栓,所述底座上设置有与调整螺栓配合的螺栓孔。
通过采用上述技术方案,在安装立柱时,先将底座固定于基坑底部,再通过调整螺栓对调整盘的水平度进行调整,从而使立柱能够保证竖直向上设置,提高监测精度。
本发明进一步设置为:所述调整孔为沿圆周方向设置的弧形孔。
通过采用上述技术方案,使得立柱能够沿自身轴心线进行转动,从而根据地形将竖直刻度转动到便于观察的角度。
本发明还公开了一种基坑位移自动监测系统的监测方法,其特征在于:包括以下步骤:
当基坑侧壁朝内发生水平坍塌时,稳定板朝立柱方向水平位移,从而使所述第一横杆与第二横杆分别相对第一滑动座与第二滑动座做等距位移,根据所述第一滑动座或第二滑动座的水平刻度位置得出基坑侧壁的水平位移量;当水平位移量达到警示值时,所述第二卡箍上的第二位置开关被第二滑动座触动,所述声光报警器得到信号发出警报;
当基坑底部发生沉降时,所述底座随之下沉,使稳定板与立柱发生竖直方向上的相对位移,从而使所述第一滑动座与第二滑动座相对立柱向上运动,根据所述第一滑动座或第二滑动座的竖直刻度位置得出基坑底部的沉降位移量;当沉降位移量达到警示值时,所述第一卡箍上的第一位置开关被第一滑动座触动,所述声光报警器得到信号发出警报;
当基坑侧壁朝内发生倾斜坍塌时,稳定板朝内倾斜,从而使所述第一横杆与第二横杆分别相对第一滑动座与第二滑动座做不等位移,根据所述第一滑动座与第二滑动座的水平刻度位置分别得出第一横杆的水平位移量a与第二横杆的水平位移量b,而稳定板发生倾斜时,所述第一滑动座与第二滑动座之间的距离变小,根据竖直刻度得出此时第一滑动座与第二滑动座之间的距离c,则基坑侧壁的倾斜角度θ=arctan[(a-b)/c];而所述第一横杆、第二横杆与稳定板构成了一个一边开口的平行四边形,则也能够利用量角器直接对平行四边形的开口侧即第一横杆与第二横杆远离基坑侧壁的端部进行测量,从而得出稳定板的倾斜角度,即基坑侧壁的倾斜角度;当倾斜角度达到警示值时,所述第二滑动座上的第三位置开关被第一滑动座触动,所述声光报警器得到信号发出警报;
当基坑深度较深时,利用上下两组滑动组对基坑侧壁进行测量,分别测量基坑侧壁上下两端的位移量,从而估算基坑侧壁的整体倾斜角度,并对基坑侧壁局部位移的情况进行监测。
综上所述,本发明的有益效果为:
1、通过将稳定板固定于监测的基坑侧壁上,利用第一横杆与第二横杆分别对基坑侧壁竖直方向上的两个位置进行监控;当基坑侧壁朝内发生水平坍塌时,稳定板朝立柱方向水平位移,使第一横杆与第二横杆分别相对第一滑动座与第二滑动座做等距位移,并得出基坑侧壁的水平位移量;当基坑侧壁朝内发生倾斜坍塌时,稳定板朝内倾斜,第一横杆与第二横杆分别相对第一滑动座与第二滑动座做不等位移,从而根据两者的位移差以及第一滑动座与第二滑动座之间的间距能够得出基坑侧壁的倾斜角度;当基坑底部发生沉降时,底座随之下沉,从而使稳定板带动第一滑动座与第二滑动座相对立柱向上运动,则根据第一滑动座或第二滑动座的位移得出基坑底部的沉降位移量;
2、将第一卡箍固定于立柱上第一滑动座的上方,并使第一位置开关朝向下方的第一滑动座,当基坑底部发生沉降时,第一卡箍在立柱的带动下向下靠近第一滑动座,若沉降位移量达到警示范围,第一卡箍上的第一位置开关被第一滑动座触动,从而使声光报警器得到信号发出警报;同理,当基坑侧壁的水平位移量达到警示范围时,第二卡箍上的第二位置开关被第二滑动座触动,从而使声光报警器得到信号发出警报;而当稳定板发生倾斜时,所述第一滑动座与第二滑动座之间的距离会随着倾斜角度的变大而变小,则当倾斜角度达到警示值时,第二滑动座上的第三位置开关被第一滑动座触动,从而使声光报警器得到信号发出警报。
附图说明
图1是本发明的整体结构示意图;
图2是本发明的底座与立柱的爆炸结构示意图;
图3是本发明的第一滑动座的结构示意图;
图4是图1中的A处放大示意图,用于展示稳定板与第一横杆、第二横杆的安装结构;
图5是本发明的第一滑动座、第二滑动座、第一卡箍与第二卡箍的安装结构示意图。
附图标记:1、底座;11、定位孔;12、螺栓孔;2、立柱;21、调整盘;211、水平校准仪;212、调整孔;213、调整螺栓;3、报警装置;31、声光报警器;32、第一卡箍;321、第一微动开关;33、第二卡箍;331、第二微动开关;4、第一滑动座;41、竖直滑动孔;411、导向槽;412、滚珠;42、水平滑动孔;43、第一横杆;431、量角件;44、感应件;5、第二滑动座;51、第二横杆;52、接近开关;6、稳定板;61、限位钉;62、万向接头;7、竖直刻度;8、水平刻度;9、圆刻度。
具体实施方式
以下结合附图对本发明作进一步详细说明。
本实施例公开了一种基坑位移自动监测系统,如图1、图2所示,包括通过长钉固定于基坑底部的底座1、竖直固定于底座1上的立柱2、用于警示操作人员的报警装置3。底座1上开设有与立柱2底端配合的定位孔11,立柱2的底部嵌入定位孔11内进行定位;立柱2的下端焊接有调整盘21,调整盘21上沿立柱2的轴心线均匀开设有三个调整孔212,三个调整孔212均为沿圆周方向的弧形孔;调整孔212内穿设有调整螺栓213,而底座1上开设有与调整螺栓213配合的螺栓孔12。在安装立柱2时,先将底座1固定于基坑底部,再通过调整螺栓213对调整盘21的水平度进行调整,且调整盘21上还固定有水平校准仪211,从而使立柱2能够保证竖直向上设置,提高监测精度。
如图1、图3所示,立柱2上从上至下依次设置有两组滑动组,每一组滑动组均包括一个第一滑动座4与一个第二滑动座5。第一滑动座4与第二滑动座5上均沿竖直方向开设有与立柱2配合的竖直滑动孔41,同一滑动组的第一滑动座4与第二滑动座5通过竖直滑动孔41从上至下依次套设于立柱2上。且竖直滑动孔41的内壁上沿轴向均匀开设有六个导向槽411,导向槽411内设置有若干与立柱2表面配合的滚珠412,利用滚珠412减少竖直滑动孔41与立柱2之间的滑动摩擦,并使第一滑动座4与第二滑动座5能够沿立柱2轴心线进行转动。
如图3、图4所示,第一滑动座4与第二滑动座5上又分别沿水平方向开设有水平滑动孔42,水平滑动孔42内设置有与竖直滑动孔41内作用相同的滚珠412,且第一滑动座4与第二滑动座5的水平滑动孔42内分别穿设有相互平行的第一横杆43与第二横杆51。而同一滑动组的第一横杆43与第二横杆51面向基坑侧壁的一端通过万向接头62铰接于同一个稳定板6上,稳定板6上远离立柱2的一端焊接有能够固定于基坑侧壁内的限位钉61,则利用限位钉61将稳定板6固定于监测的基坑侧壁上,使得第一横杆43与第二横杆51既能够在垂直于基坑侧壁的竖直平面内进行转动,又能够在水平面上进行转动。
综上所述,当基坑侧壁朝内发生水平坍塌时,稳定板6朝立柱2方向水平位移,使第一横杆43与第二横杆51分别相对第一滑动座4与第二滑动座5做等距位移,并得出基坑侧壁的水平位移量;当基坑侧壁朝内发生倾斜坍塌时,稳定板6朝内倾斜,第一横杆43与第二横杆51分别相对第一滑动座4与第二滑动座5做不等距位移,从而根据两者的位移差以及第一滑动座4与第二滑动座5之间的间距能够得出基坑侧壁的倾斜角度;当基坑底部发生沉降时,底座1随之下沉,从而使稳定板6带动第一滑动座4与第二滑动座5相对立柱2向上运动,则根据第一滑动座4或第二滑动座5的位移得出基坑底部的沉降位移量;当基坑侧壁发生水平偏移时,稳定板6发生水平转动,带动第一横轴与第二横轴转动,从而使第一滑动座4与第二滑动座5相对立柱2发生转动从而对基坑侧壁的水平偏移进行监测;而当基坑深度较深时,利用上下两组滑动组对基坑侧壁进行测量,分别测量基坑侧壁上下两端的位移量,从而估算基坑侧壁的整体倾斜角度,并对基坑侧壁局部位移的情况进行监测。
如图4、图5所示,第一横杆43的长度与第二横杆51相同,使得第一横杆43、第二横杆51与稳定板6构成了一个一边开口的平行四边形,而第一横杆43与第二横杆51远离基坑侧壁的一端均焊接有量角件431,量角件431呈片状且水平朝外延伸,则操作人员能够通过将量尺贴合第一横杆43与第二横杆51端部的量角件431上,再利用量角器直接进行角度测量,从而得出稳定板6的倾斜角度,即基坑侧壁的倾斜角度。
如图1、图3所示,立柱2上沿自身长度方向设置有竖直刻度7,便于操作人员得出第一滑动座4、第二滑动座5与立柱2在竖直方向上的相对位移量;第一横杆43与第二横杆51上均沿自身长度方向设置有水平刻度8,便于操作人员得出第一横杆43与第一滑动座4、第二横杆51与第二滑动座5在水平方向上的相对位移量;而第一滑动座4与第二滑动座5上均于竖直滑动孔41处设置有圆刻度9,便于操作人员得出第一滑动座4或第二滑动座5与立柱2之间的相对偏转角度。
如图1、图5所示,报警装置3包括安装于立柱2顶部的声光报警器31、可拆卸连接于立柱2上的第一卡箍32、可拆卸连接于第一横杆43或第二横杆51上的第二卡箍33。第一卡箍32固定于立柱2上第一滑动座4的上方,且第一卡箍32上安装有能够竖直向下被第一滑动座4触发的第一微动开关321;当基坑底部发生沉降时,第一卡箍32在立柱2的带动下向下靠近第一滑动座4,若沉降位移量达到警示范围,第一卡箍32上的第一位置开关被第一滑动座4触动,从而使声光报警器31得到信号发出警报。
如图1、图5所示,第二卡箍33共设置有两个,两个第二卡箍33分别固定于上方滑动组的第一横杆43与下方滑动组的第二横杆51上,且均位于立柱2与基坑侧壁之间,上方的第二卡箍33与对应的第一滑动座4之间的距离大于下方的第二卡箍33与对应的第二滑动座5之间的距离。第二卡箍33上安装有能够沿水平方向被第一滑动座4或第二滑动座5触发的第二微动开关331,当基坑侧壁朝内倾斜坍塌时,上方滑动组的第一横杆43水平位移量最大,则利用上方滑动组的第二卡箍33对基坑侧壁倾斜角度的最大范围进行监测;而下方滑动组的第二横杆51水平位移量最小,则利用下方滑动组的第二卡箍33对基坑侧壁水平位移量的最大范围进行监测,减少基坑侧壁倾斜对水平位移量监测的影响。
如图1、图5所示,第二滑动座5上沿竖直方向安装有接近开关52,而同一滑动组的第一滑动座4底部固定有能够触发接近开关52的金属材质的感应件44;当稳定板6发生倾斜时,第一滑动座4与第二滑动座5之间的距离会随着倾斜角度的变大而变小,则当倾斜角度达到警示值时,第二滑动座5上的接近开关52被感应件44触发,从而使声光报警器31得到信号发出警报。
本实施例还公开了上述基坑位移自动监测系统的施工方法,包括以下步骤:
步骤一,放线定位,将底座1固定于靠近基坑的边缘处,根据水平校准仪211对调整盘21进行调整,使立柱2竖直向上设置,并将竖直刻度7转动到便于观察的角度;
步骤二,将两个稳定板6沿竖直方向分别固定于基坑侧壁上,记录第一滑动座4与第二滑动座5对应竖直刻度7的位置,记录第一滑动座4与第二滑动座5分别对应第一横杆43与第二横杆51上的水平刻度8的位置,记录竖直刻度7对应圆刻度9的位置;
步骤三,将第一卡箍32固定于立柱2上,根据竖直刻度7使第一卡箍32位于第一滑动座4上方的警示距离范围内;
步骤四,将两个第二卡箍33分别固定于上方滑动组的第一横杆43与下方滑动组的第二横杆51上,并使两个第二卡箍33分别位于第一滑动座4与第二滑动座5朝向稳定板6的一侧,根据水平刻度8调整两个第二卡箍33分别与第一滑动座4和第二滑动座5之间的距离。
本实施例还公开了上述基坑位移自动监测系统的监测方法,包括以下步骤:
当基坑侧壁朝内发生水平坍塌时,稳定板6朝立柱2方向水平位移,从而使第一横杆43与第二横杆51分别相对第一滑动座4与第二滑动座5做等距位移,根据第一滑动座4或第二滑动座5的水平刻度8位置得出基坑侧壁的水平位移量;当水平位移量达到警示值时,第二卡箍33上的第二微动开关331被第二滑动座5触动,声光报警器31得到信号发出警报;
当基坑底部发生沉降时,底座1随之下沉,使稳定板6与立柱2发生竖直方向上的相对位移,从而使第一滑动座4与第二滑动座5相对立柱2向上运动,根据第一滑动座4或第二滑动座5的竖直刻度7位置得出基坑底部的沉降位移量;当沉降位移量达到警示值时,第一卡箍32上的第一微动开关321被第一滑动座4触动,声光报警器31得到信号发出警报;
当基坑侧壁朝内发生倾斜坍塌时,稳定板6朝内倾斜,从而使第一横杆43与第二横杆51分别相对第一滑动座4与第二滑动座5做不等位移,根据第一滑动座4与第二滑动座5的水平刻度8位置分别得出第一横杆43的水平位移量a与第二横杆51的水平位移量b,而稳定板6发生倾斜时,第一滑动座4与第二滑动座5之间的距离变小,根据竖直刻度7得出此时第一滑动座4与第二滑动座5之间的距离c,则基坑侧壁的倾斜角度θ=arctan[(a-b)/c];而第一横杆43、第二横杆51与稳定板6构成了一个一边开口的平行四边形,则也能够利用量角器直接对平行四边形的开口端即两个量角件431进行测量,从而得出稳定板6的倾斜角度,即基坑侧壁的倾斜角度;当倾斜角度达到警示值时,第二滑动座5上的接近开关52被感应件44触发,声光报警器31得到信号发出警报;
当基坑深度较深时,利用上下两组滑动组对基坑侧壁进行测量,分别测量基坑侧壁上下两端的位移量,从而估算基坑侧壁的整体倾斜角度,并对基坑侧壁局部位移的情况进行监测。
本具体实施例仅仅是对本发明的解释,其并不是对本发明的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。

Claims (10)

1.一种基坑位移自动监测系统,其特征在于:包括设置于基坑底部的底座(1)、竖直设置于底座(1)上的立柱(2);所述立柱(2)上从上往下依次滑动连接有第一滑动座(4)与第二滑动座(5);所述第一滑动座(4)与第二滑动座(5)上分别沿水平方向滑动连接有相互平行的第一横杆(43)与第二横杆(51);所述第一横杆(43)与第二横杆(51)面向基坑侧壁的一端端部铰接有同一个稳定板(6),所述第一横杆(43)与第二横杆(51)均能够在垂直于基坑侧壁的竖直平面内进行转动;所述稳定板(6)上远离立柱(2)的一端设置有能够固定于基坑侧壁内的限位钉(61)。
2.根据权利要求1所述的基坑位移自动监测系统,其特征在于:还包括报警装置(3),所述报警装置(3)包括设置于立柱(2)顶部的声光报警器(31)、可拆卸连接于立柱(2)上的第一卡箍(32)和可拆卸连接于第一横杆(43)或第二横杆(51)上的第二卡箍(33);所述第一卡箍(32)上设置有沿竖直方向与第一滑动座(4)或第二滑动座(5)配合的第一位置开关;所述第二卡箍(33)上设置有沿水平方向与第一滑动座(4)或第二滑动座(5)配合的第二位置开关。
3.根据权利要求2所述的基坑位移自动监测系统,其特征在于:所述第二滑动座(5)上沿竖直方向设置有与第一滑动座(4)配合的第三位置开关。
4.根据权利要求2所述的基坑位移自动监测系统,其特征在于:将铰接于同一个稳定板(6)上的第一横杆(43)与第二横杆(51)、以及对应的第一滑动座(4)与第二滑动座(5)设为一组滑动组,所述立柱(2)上设置有上下两组滑动组。
5.根据权利要求4所述的基坑位移自动监测系统,其特征在于:所述第二卡箍(33)设置有两个,分别设置于上方滑动组的第一横杆(43)与下方滑动组的第二横杆(51)上;上方的第二卡箍(33)与对应的第一滑动座(4)之间的距离大于下方的第二卡箍(33)与对应的第二滑动座(5)之间的距离。
6.根据权利要求1所述的基坑位移自动监测系统,其特征在于:所述第一滑动座(4)与第二滑动座(5)上均设置有与立柱(2)配合的竖直滑动孔(41),所述竖直滑动孔(41)的内壁上沿轴向均匀设置有至少三个导向槽(411),所述导向槽(411)内设置有若干与立柱(2)表面配合的滚珠(412);所述第一横杆(43)与稳定板(6)、第二横杆(51)与稳定板(6)之间均通过万向接头(62)连接。
7.根据权利要求6所述的基坑位移自动监测系统,其特征在于:所述立柱(2)上沿自身长度方向设置有竖直刻度(7);所述第一横杆(43)与第二横杆(51)上均沿自身长度方向设置有水平刻度(8);所述第一滑动座(4)与第二滑动座(5)上均于竖直滑动孔(41)处设置有圆刻度(9)。
8.根据权利要求1所述的基坑位移自动监测系统,其特征在于:所述底座(1)上设置有与立柱(2)底端配合的定位孔(11);所述立柱(2)上设置有调整盘(21),所述调整盘(21)上设置有水平校准仪(211);所述调整盘(21)上沿圆周方向均匀设置有至少三个调整孔(212),所述调整孔(212)内设置有调整螺栓(213),所述底座(1)上设置有与调整螺栓(213)配合的螺栓孔(12)。
9.根据权利要求8所述的基坑位移自动监测系统,其特征在于:所述调整孔(212)为沿圆周方向设置的弧形孔。
10.一种根据权利要求1至9中任一项所述的基坑位移自动监测系统的监测方法,其特征在于:包括以下步骤:
当基坑侧壁朝内发生水平坍塌时,稳定板(6)朝立柱(2)方向水平位移,从而使所述第一横杆(43)与第二横杆(51)分别相对第一滑动座(4)与第二滑动座(5)做等距位移,根据所述第一滑动座(4)或第二滑动座(5)的水平刻度(8)位置得出基坑侧壁的水平位移量;第二卡箍(33)共设置有两个,两个第二卡箍(33)分别固定于上方滑动组的第一横杆(43)与下方滑动组的第二横杆(51)上,且均位于立柱(2)与基坑侧壁之间;当水平位移量达到警示值时,第二卡箍(33)上的第二位置开关被第二滑动座(5)触动,使声光报警器(31)得到信号发出警报;
当基坑底部发生沉降时,所述底座(1)随之下沉,使稳定板(6)与立柱(2)发生竖直方向上的相对位移,从而使所述第一滑动座(4)与第二滑动座(5)相对立柱(2)向上运动,根据所述第一滑动座(4)或第二滑动座(5)的竖直刻度(7)位置得出基坑底部的沉降位移量;第一卡箍(32)固定于立柱(2)上第一滑动座(4)的上方;当沉降位移量达到警示值时,第一卡箍(32)上的第一位置开关被第一滑动座(4)触动,使声光报警器(31)得到信号发出警报;
当基坑侧壁朝内发生倾斜坍塌时,稳定板(6)朝内倾斜,从而使所述第一横杆(43)与第二横杆(51)分别相对第一滑动座(4)与第二滑动座(5)做不等位移,根据所述第一滑动座(4)与第二滑动座(5)的水平刻度(8)位置分别得出第一横杆(43)的水平位移量a与第二横杆(51)的水平位移量b,而稳定板(6)发生倾斜时,所述第一滑动座(4)与第二滑动座(5)之间的距离变小,根据竖直刻度(7)得出此时第一滑动座(4)与第二滑动座(5)之间的距离c,则基坑侧壁的倾斜角度θ=arctan[(a-b)/c];而所述第一横杆(43)、第二横杆(51)与稳定板(6)构成了一个一边开口的平行四边形,则能够利用量角器直接对平行四边形的开口侧即第一横杆(43)与第二横杆(51)远离基坑侧壁的端部进行测量,从而得出稳定板(6)的倾斜角度,即基坑侧壁的倾斜角度;当倾斜角度达到警示值时,所述第二滑动座(5)上的第三位置开关被第一滑动座(4)触动,使声光报警器(31)得到信号发出警报;
当基坑深度较深时,利用上下两组滑动组对基坑侧壁进行测量,分别测量基坑侧壁上下两端的位移量,从而估算基坑侧壁的整体倾斜角度,并对基坑侧壁局部位移的情况进行监测。
CN201811022640.7A 2018-09-03 2018-09-03 一种基坑位移自动监测系统和方法 Active CN108914996B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811022640.7A CN108914996B (zh) 2018-09-03 2018-09-03 一种基坑位移自动监测系统和方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811022640.7A CN108914996B (zh) 2018-09-03 2018-09-03 一种基坑位移自动监测系统和方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108914996A CN108914996A (zh) 2018-11-30
CN108914996B true CN108914996B (zh) 2020-07-03

Family

ID=64406748

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811022640.7A Active CN108914996B (zh) 2018-09-03 2018-09-03 一种基坑位移自动监测系统和方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108914996B (zh)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110685305B (zh) * 2019-10-22 2021-04-06 苏州常宏建筑设计研究院有限公司 基坑在线安全监测系统
CN110984249B (zh) * 2019-12-12 2021-03-19 河南恒宇工程管理有限公司 一种基坑变形实时监测系统
CN111879288B (zh) * 2020-07-21 2022-04-22 浙江虎跃建设有限公司 一种工程监理安全监测系统
CN112097584B (zh) * 2020-07-31 2023-03-03 上海二十冶建设有限公司 测量基坑水平安全距离装置的使用方法
CN114002754B (zh) * 2020-09-21 2023-05-09 郑州航空工业管理学院 机场跑道隐蔽致灾地质因素动态智能探测装置及检测方法
CN112504088A (zh) * 2020-12-02 2021-03-16 深圳百勤建设工程有限公司 一种建筑工程施工的基坑支护用斜度测量装置
CN112833857A (zh) * 2021-01-05 2021-05-25 吴双双 一种工程基坑实时位移多点监测器
CN113074693B (zh) * 2021-03-25 2022-11-25 浙江金穗工程勘察设计有限公司 一种深基坑变形监测报警装置
CN113008201B (zh) * 2021-03-30 2022-07-12 北京金房兴业测绘有限公司 一种基坑沉降监测方法
CN113203352B (zh) * 2021-05-28 2023-06-23 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 基坑位移自动监测系统和监测方法
CN114232582B (zh) * 2022-01-29 2022-09-02 浙江中浩应用工程技术研究院有限公司 一种基坑智能监测系统
CN114541495B (zh) * 2022-03-14 2023-08-25 上海建工四建集团有限公司 一种基坑变形监测装置及其监测方法
CN115077472B (zh) * 2022-06-07 2024-04-26 新疆卓越工程项目管理有限公司 操作方便的建筑工程监理智能自动化检测装置
CN116469228B (zh) * 2023-06-20 2023-08-29 深圳市勘察研究院有限公司 一种深基坑支护结构受力移动监测预警装置
CN117405076B (zh) * 2023-12-13 2024-03-12 青岛地质工程勘察院(青岛地质勘查开发局) 一种基坑周边地面沉降监测装置及监测方法

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN205712221U (zh) * 2016-04-14 2016-11-23 广州市建筑科学研究院有限公司 一种基坑深层水平位移和竖向沉降的监测装置
US10451519B2 (en) * 2017-02-27 2019-10-22 Pile Dynamics, Inc. Non-contact strain measurement system and method for using the same
CN207512713U (zh) * 2017-10-15 2018-06-19 广东工程建设监理有限公司 一种基坑位移自动监测装置
CN108360576B (zh) * 2018-01-25 2020-03-24 温州中奇建设监理有限公司 一种基坑位移自动监测系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN108914996A (zh) 2018-11-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108914996B (zh) 一种基坑位移自动监测系统和方法
CN106049562A (zh) 一种用于桩基高应变检测的落锤高度调节装置
CN208533586U (zh) 一种地下五层逆作法一柱一桩千分之一调垂精度调垂装置
US3989219A (en) Adjustable means connecting a deck member to a support
CN111351724A (zh) 一种用于反光膜抗冲击性能试验装置及方法
CN114322934A (zh) 一种建筑监测用建筑倾斜警示装置
CN213897069U (zh) 一种地基沉降检测仪
CN211340736U (zh) 一种市政房建质量检测用地基检测装置
CN113482068A (zh) 基坑支护自动化监测系统
CN205719775U (zh) 一种用于检测栏杆水平推力的装置
KR20240034112A (ko) 교량 받침의 안전 진단용 변위 측정 장치
US3982867A (en) Construction deck elevation gauge and easy-out bolt assembly
CN218380779U (zh) 一种公路工程监理用保护层厚度检测装置
CN108895967B (zh) 溶洞桩基护筒的位置检测方法及检测装置
CN211973595U (zh) 一种基坑变形监测装置
KR101280251B1 (ko) 한 쌍의 수두측정부재 간의 수두차이의 검측을 이용한 대구경 강관말뚝의 수직도 측정장치 및 이를 이용한 대구경 강관말뚝의 수직도 측정방법
CN209923995U (zh) 成孔灌注桩倾斜度检测的辅助装置
CN109680736B (zh) 成孔灌注桩倾斜度检测的辅助装置及倾斜度检测方法
CN218380746U (zh) 一种建筑基坑边坡水平位移监测设备
CN213579174U (zh) 一种螺旋焊管成型位管径周长监测系统
CN210893037U (zh) 一种桩基位移监测装置
CN220322382U (zh) 一种静压预应力管桩垂直度测量装置
CN219694172U (zh) 一种便携式建筑墙体倾斜度检测装置
CN114370842B (zh) 一种测量膨胀节的两端面平行度的装置
CN213301107U (zh) 一种旋转式钢材外形尺寸测量装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB02 Change of applicant information
CB02 Change of applicant information

Address after: Room 1001, 1201, 1401, 1601, building A3, No. 81, Zhonghui Road, Louqiao Industrial Park, Ouhai District, Wenzhou City, Zhejiang Province (13th floor)

Applicant after: Zhejiang linou Engineering Management Co., Ltd

Address before: 325037 Room 601, Building A1, 81 Zhonghui Road, Louqiao Industrial Park, Ouhai District, Wenzhou City, Zhejiang Province

Applicant before: WENZHOU LINOU ENGINEERING CONSTRUCTION SUPERVISION Co.,Ltd.

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant