CN112030927A - 一种软土层堆载预压监测系统 - Google Patents

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董在申
刘立新
符民点
万幸佺
廖威
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Abstract

本发明公开了一种软土层堆载预压监测系统,包括监测模块、监测终端和用户终端;监测模块包括表层沉降监测单元、孔隙水压力监测单元、水位监测单元、深层沉降监测单元和深层位移监测单元;采集模块与监测终端电连接;监测终端与用户终端电连接;采集模块用于采集多种监测数据;监测终端,用于接收采集模块采集的多种监测数据,并对多种监测数据进行分析得到数据分析报告,在数据分析报告不存在数据预警时,将数据分析报告以预设的时间周期发送至用户终端;在数据分析报告存在数据预警时,将分析报告发送至用户终端。本发明实施例能够有效提高软土层堆载预压监测的准确性和可靠性。

Description

一种软土层堆载预压监测系统
技术领域
本发明涉及监测技术领域,尤其是涉及一种软土层堆载预压监测系统。
背景技术
堆载预压是软土地基处理的方法之一。堆载预压法即堆载预压排水固结法。该方法通过在场地加载预压,使土体中的孔隙水沿排水板排出,逐渐固结,地基发生沉降,同时强度逐步提高。现有的软土层堆载预压监测系统均需要采用人工对采集的数据进行录入,导致数据实时性不佳,造成软土堆载预压的监测效果不准确。
发明内容
本发明提供一种软土层堆载预压监测系统,以解决现有技术由于数据实时性不佳,造成软土堆载预压的监测效果不准确的技术问题。
本发明的第一实施例提供了一种软土层堆载预压监测系统,包括:
监测模块、监测终端和用户终端;
所述监测模块包括表层沉降监测单元、孔隙水压力监测单元、水位监测单元、深层沉降监测单元和深层位移监测单元;
所述采集模块与所述监测终端电连接;所述监测终端与所述用户终端电连接;
所述采集模块用于采集多种监测数据,所述多种监测数据包括表层沉降监测数据、孔隙水压力监测数据、水位监测数据、深层沉降监测数据和深层位移监测数据;
所述监测终端,用于接收所述采集模块采集的所述多种监测数据,并对所述多种监测数据进行分析得到数据分析报告,在所述数据分析报告不存在数据预警时,将所述数据分析报告以预设的时间周期发送至用户终端;在所述数据分析报告存在数据预警时,将所述分析报告发送至用户终端。
进一步地,所述采集模块,具体用于:
根据预设的间隔距离设置表层沉降监测单元,利用多个所述表层沉降监测单元采集所述表层沉降监测数据;
在软土层每个单元块中心布置多个孔隙水压力监测单元,根据深度方向每间隔预设深度设置一个孔隙水压力监测单元,利用多个所述孔隙水压力监测单元采集所述孔隙水压力监测数据;
在软土层每个单元块中心布置多个水位监测单元,并在每一水位监测孔埋设一个所述水位监测单元,利用所述水位监测单元采集所述水位监测数据;
在软土层每个单元块中心布置多个深层沉降监测单元,在多个所述分层沉降观测孔设置所述深层沉降监测单元采集所述深层沉降监测数据;
将多个所述深层位移监测单元埋入地基加固期间不变形的土层中预设深度以上,利用所述多个所述深层位移监测单元采集所述深层位移监测数据。
进一步地,所述对所述多种监测数据进行分析得到数据分析报告,具体为:
对所述多种监测数据进行回归分析,得到监测数据分析结果,将所述监测数据分析结果与预设标准阈值范围进行比对,若所述监测数据分析结果在预设标准阈值范围内,则生成无数据预警的数据分析报告;若所述监测数据分析结果不在预设标准阈值范围内,则生成存在数据预警的的数据分析报告。
进一步地,所述对对所述多种监测数据进行回归分析,具体为:
利用双曲线法对所述所述多种监测数据进行回归分析。
进一步地,所述表层沉降监测单元为沉降观测标,所述孔隙水压力监测单元为孔隙水压力传感器,所述水位监测单元为水位管,所述深层沉降监测单元为测量磁环,所述深层位移监测单元为测斜管。
本发明提供一种软土层堆载预压监测系统,能够有效提高软土层堆载预压监测的准确性和可靠性。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种软土层堆载预压监测系统的流程示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
请参阅图1,本发明实施例提供了一种软土层堆载预压监测系统,包括:
监测模块10、监测终端20和用户终端30;
监测模块10包括表层沉降监测单元101、孔隙水压力监测单元102、水位监测单元103、深层沉降监测单元104和深层位移监测单元105;
采集模块与监测终端20电连接;监测终端20与用户终端30电连接;
采集模块用于采集多种监测数据,多种监测数据包括表层沉降监测数据、孔隙水压力监测数据、水位监测数据、深层沉降监测数据和深层位移监测数据;
监测终端20,用于接收采集模块采集的多种监测数据,并对多种监测数据进行分析得到数据分析报告,在数据分析报告不存在数据预警时,将数据分析报告以预设的时间周期发送至用户终端30;在数据分析报告存在数据预警时,将分析报告发送至用户终端30。
在本发明实施例中,利用采集模块采集软土层的多种监测数据,并将多种监测数据发送至监控终端进行数据分析得到数据分析报告,在数据分析报告存在数据预警时,监控终端立即将数据分析报告以及监测数据发送至用户终端30,使用户终端30及时获取软土层堆载预压的情况,及时作出对应的措施。在数据分析报告不存在数据预警时,根据预设的时间间隔将数据分析报告及监测数据发送至用户终端30。
作为本发明实施例的一种具体实施方式,采集模块,具体用于:
根据预设的间隔距离设置表层沉降监测单元101,利用多个表层沉降监测单元101采集表层沉降监测数据;
在软土层每个单元块中心布置多个孔隙水压力监测单元102,根据深度方向每间隔预设深度设置一个孔隙水压力监测单元102,利用多个孔隙水压力监测单元102采集孔隙水压力监测数据;
在软土层每个单元块中心布置多个水位监测单元103,并在每一水位监测孔埋设一个水位监测单元103,利用水位监测单元103采集水位监测数据;
在软土层每个单元块中心布置多个深层沉降监测单元104,在多个分层沉降观测孔设置深层沉降监测单元104采集深层沉降监测数据;
将多个深层位移监测单元105埋入地基加固期间不变形的土层中预设深度以上,利用多个深层位移监测单元105采集深层位移监测数据。
作为一种具体的实施方式,根据每3000~4000m2设置一个观测点的密度排列沉降观测标,观测频率为插排水板和堆载施工期间,每2天观测一次,在满载后静压期,每5天观测一次;根据深度方向每向下3m埋设一个孔隙水压力传感器的探头,并分孔埋设,观测频率为插排水板和抽真空期间,每2天观测一次,在满载后静压期,每5天观测一次;水位监测的观测频率为插排水板和抽真空期间,每2天观测一次,在满载后静压期,每5天观测一次;深层(分层)沉降监测观测频率为插排水板和抽真空期间,每2天观测一次,在满载后静压期,每5天观测一次;深层位移监测将测斜管底部埋入地基加固期间不变的土层中3m以上,观测频率为为插排水板和抽真空期间,每2天观测一次,在满载后静压期,每5天观测一次。本发明实施例自动将监测得到的数据录入至监控终端中,使监控终端根据监测数据进行数据分析,得到数据分析报告。
作为本发明实施例的一种具体实施方式,对多种监测数据进行分析得到数据分析报告,具体为:
对多种监测数据进行回归分析,得到监测数据分析结果,将监测数据分析结果与预设标准阈值范围进行比对,若监测数据分析结果在预设标准阈值范围内,则生成无数据预警的数据分析报告;若监测数据分析结果不在预设标准阈值范围内,则生成存在数据预警的数据分析报告。
在本发明实施例中,监测数据分析结果包括监测点固结度和沉降速率。将监测点固结度、沉降速率分别与对应的标准预设阈值范围进行比对,得到监测数据的数据分析报告。
作为本发明实施例的一种具体实施方式,对对多种监测数据进行回归分析,具体为:
利用双曲线法对多种监测数据进行回归分析。
在本发明实施例中,还可以使用Asaoka法和三点法进行监测数据的回归分析。
作为本发明实施例的一种具体实施方式,表层沉降监测单元101为沉降观测标,孔隙水压力监测单元102为孔隙水压力传感器,水位监测单元103为水位管,深层沉降监测单元104为测量磁环,深层位移监测单元105为测斜管。
实施本发明实施例,具有以下有益效果:
在本发明实施例中,利用采集模块采集软土层的多种监测数据,并将多种监测数据发送至监控终端进行数据分析得到数据分析报告,在数据分析报告存在数据预警时,监控终端立即将数据分析报告以及监测数据发送至用户终端30,使用户终端30及时获取软土层堆载预压的情况,及时作出对应的措施。在数据分析报告不存在数据预警时,根据预设的时间间隔将数据分析报告及监测数据发送至用户终端30。
本发明实施例利用采集模块自动获取监测数据并通过监控终端对监测数据进行分析得到数据分析报告,无需人工录入以及人工分析,能够有效提高软土层堆载预压监测的准确性和可靠性。
以上是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。

Claims (5)

1.一种软土层堆载预压监测系统,其特征在于,包括:
监测模块、监测终端和用户终端;
所述监测模块包括表层沉降监测单元、孔隙水压力监测单元、水位监测单元、深层沉降监测单元和深层位移监测单元;
所述采集模块与所述监测终端电连接;所述监测终端与所述用户终端电连接;
所述采集模块用于采集多种监测数据,所述多种监测数据包括表层沉降监测数据、孔隙水压力监测数据、水位监测数据、深层沉降监测数据和深层位移监测数据;
所述监测终端,用于接收所述采集模块采集的所述多种监测数据,并对所述多种监测数据进行分析得到数据分析报告,在所述数据分析报告不存在数据预警时,将所述数据分析报告以预设的时间周期发送至用户终端;在所述数据分析报告存在数据预警时,将所述分析报告发送至用户终端。
2.如权利要求1所述的软土层堆载预压监测系统,其特征在于,所述采集模块,具体用于:
根据预设的间隔距离设置表层沉降监测单元,利用多个所述表层沉降监测单元采集所述表层沉降监测数据;
在软土层每个单元块中心布置多个孔隙水压力监测单元,根据深度方向每间隔预设深度设置一个孔隙水压力监测单元,利用多个所述孔隙水压力监测单元采集所述孔隙水压力监测数据;
在软土层每个单元块中心布置多个水位监测单元,并在每一水位监测孔埋设一个所述水位监测单元,利用所述水位监测单元采集所述水位监测数据;
在软土层每个单元块中心布置多个深层沉降监测单元,在多个所述分层沉降观测孔设置所述深层沉降监测单元采集所述深层沉降监测数据;
将多个所述深层位移监测单元埋入地基加固期间不变形的土层中预设深度以上,利用所述多个所述深层位移监测单元采集所述深层位移监测数据。
3.如权利要求1所述的软土层堆载预压监测系统,其特征在于,所述对所述多种监测数据进行分析得到数据分析报告,具体为:
对所述多种监测数据进行回归分析,得到监测数据分析结果,将所述监测数据分析结果与预设标准阈值范围进行比对,若所述监测数据分析结果在预设标准阈值范围内,则生成无数据预警的数据分析报告;若所述监测数据分析结果不在预设标准阈值范围内,则生成存在数据预警的数据分析报告。
4.如权利要求3所述的软土层堆载预压监测系统,其特征在于,所述对对所述多种监测数据进行回归分析,具体为:
利用双曲线法对所述所述多种监测数据进行回归分析。
5.如权利要求1所述的软土层堆载预压监测系统,其特征在于,所述表层沉降监测单元为沉降观测标,所述孔隙水压力监测单元为孔隙水压力传感器,所述水位监测单元为水位管,所述深层沉降监测单元为测量磁环,所述深层位移监测单元为测斜管。
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