CN212963316U - 一种隧道沉降4d平衡位移检测装置 - Google Patents

一种隧道沉降4d平衡位移检测装置 Download PDF

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成健
胡力广
崔磊
具章平
张宁
崔伟
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Shandong Kuangwei Information Technology Co ltd
Shenzhen Power Supply Bureau Co Ltd
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Shandong Kuangwei Information Technology Co ltd
Shenzhen Power Supply Bureau Co Ltd
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Abstract

一种隧道沉降4D平衡位移检测装置。本产品其组成包括:上壳体,所述的上壳体内装有4D平衡传感器,所述的4D平衡传感器粘接固定套,所述的固定套的顶部固定连接上托圈,所述的固定套的底部固定连接下托圈,所述的上托圈与所述的下托圈相对设置、相互平衡,所述的上托圈与所述的下托圈卡入固定环,所述的固定环延伸出所述的上托圈与所述的下托圈之间,所述的固定环连接圆台形罩套,所述的圆台形罩套连接圆环形托圈,所述的圆环形托圈与所述的上壳体之间通过螺钉固定,所述的4D平衡传感器连接数据传输线。本实用新型用于隧道沉降4D平衡位移检测。

Description

一种隧道沉降4D平衡位移检测装置
技术领域
本实用新型涉及一种隧道沉降4D平衡位移检测装置。
背景技术
近年来,我国高速、高铁、电力等基础设施建设事业在快速发展,我国隧道建设工作进入了迅猛发展时期,随之而来的各种隧道事故也频频发生,隧道的工程地质及水文地质等条件复杂多变,既有隧道受修建时期的设计及施工技术条件的限制,早期修建的隧道经常出现隧道拱顶开裂、边墙开裂、拱顶空洞、衬砌损坏、隧道渗漏水、隧道冻害、围岩大变形等隧道的健康问题日益突出,如何对隧道进行健康诊断与灾害预防和控制就显得尤为重要。隧道结构的变形监测是了解和掌握隧道结构变化、及时发现损害和判断其安全状况的必要方法和手段。通过对隧道主体结构的监测,收集监测数据,记录整治方案,系统地整理、积累资料,及时掌握现有建成隧道工程运营的变形情况,不断总结经验教训,可为损害治理提供可靠依据,也可为今后相关工程设计、施工、运营维护单位借鉴。
在隧道内大部分通过激光测距进行隧道的沉降检测,也有用水准仪进行检测的,但是都有一个问题就是隧道两个检测点同时同强度沉降时,系统不能有效检测出隧道的形变;水准仪检测系统存在一个问题就是受环境温度影响较大,水管内的水受热胀冷缩导致测量误差加大。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种采用传感器采集检测所需要的数据,调节方便,使用效果好的一种隧道沉降4D平衡位移检测装置。
上述的目的通过以下的技术方案实现:
一种隧道沉降4D平衡位移检测装置,其组成包括:上壳体,所述的上壳体内装有4D平衡传感器,所述的4D平衡传感器粘接固定套,所述的固定套的顶部固定连接上托圈,所述的固定套的底部固定连接下托圈,所述的上托圈与所述的下托圈相对设置、相互平衡,所述的上托圈与所述的下托圈卡入固定环,所述的固定环延伸出所述的上托圈与所述的下托圈之间,所述的固定环连接圆台形罩套,所述的圆台形罩套连接圆环形托圈,所述的圆环形托圈与所述的上壳体之间通过螺钉固定,所述的4D平衡传感器连接数据传输线。
所述的一种隧道沉降4D平衡位移检测装置,所述的上壳体的底部设置有封闭板,所述的封闭板带有传感器通孔,所述的封闭板连接外挡圈和内挡圈,所述的内挡圈与所述的外挡圈之间插入所述的上壳体的底部,所述的内挡圈与所述的外挡圈夹持所述的上壳体、并通过螺栓固定,所述的封闭板具有左外沿板和右外沿板,所述的左外沿板开有左前调节口和左后调节口,所述的右外沿板开有右前调节口和右后调节口,所述的左前调节口、所述的左后调节口、所述的右前调节口、所述的右后调节口均为U形口,所述的U形口具有卡入部分和固定部分。
所述的一种隧道沉降4D平衡位移检测装置,所述的数据传输线连接数据库平台,所述的数据库平台连接隧道沉降监测终端。
有益效果
1.本实用新型通过连接部分将4D平衡传感器牢牢地固定在上壳体内,确保4D平衡传感器使用过程安全。
2.本实用新型的封闭板具有左前调节口、左后调节口、右前调节口、右后调节口既能够固定又能够调节,能够牢牢地固定住本产品,确保本产品使用安全。
3.本实用新型的左前调节口、左后调节口、右前调节口、右后调节口通过连接螺钉进行固定,确保4D平衡传感器整体使用安全。
4.本实用新型能够有效检测隧道的沉降量及有助于分析其中的沉降原因;能够有效的预防隧道内的外力破坏及沉降。
附图说明
附图1是本产品的结构示意图。
附图2是附图1的俯视图。
附图3是本产品的采集数据传送至PC端图。
附图4是本产品的数据库模型图。
附图5是本产品的最终形成的变形图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
实施例1
一种隧道沉降4D平衡位移检测装置,其组成包括:上壳体1,所述的上壳体内装有4D平衡传感器2,所述的4D平衡传感器粘接固定套3,所述的固定套的顶部固定连接上托圈4,所述的固定套的底部固定连接下托圈5,所述的上托圈与所述的下托圈相对设置、相互平衡,所述的上托圈与所述的下托圈卡入固定环6,所述的固定环延伸出所述的上托圈与所述的下托圈之间,所述的固定环连接圆台形罩套7,所述的圆台形罩套连接圆环形托圈8,所述的圆环形托圈与所述的上壳体之间通过螺钉9固定,所述的4D平衡传感器连接数据传输线。
所述的上壳体的底部设置有封闭板10,所述的封闭板带有传感器通孔11,所述的封闭板连接外挡圈12和内挡圈13,所述的内挡圈与所述的外挡圈之间插入所述的上壳体的底部,所述的内挡圈与所述的外挡圈夹持所述的上壳体、并通过螺栓固定,所述的封闭板具有左外沿板14和右外沿板15,所述的左外沿板开有左前调节口16和左后调节口17,所述的右外沿板开有右前调节口18和右后调节口19,所述的左前调节口、所述的左后调节口、所述的右前调节口、所述的右后调节口均为U形口,所述的U形口具有卡入部分20和固定部分21。
所述的数据传输线连接数据库平台22,所述的数据库平台连接隧道沉降监测终端23。
将采集的数据传输至数据库平台,通过在线的校准,隧道轻微的位移即可数据可视化话的展现出来,直观、有效且根据位移的量轻松判断隧道健康指数,并且可以根据一年四季的数据,进行数据分析。
通过每30米布设一个4D平衡传感器(1k/s),采集数据传送至PC端。如图:将位移的速度量跟倾角数据传输至数据库。
在数据库模型上进行数据分析、模拟及大数据战术。
通过数据模型展现起隧道的变化率及位移量。
⑴陀螺仪数据的处理
Figure BDA0002671620230000041
⑵传感器数据融合
Figure BDA0002671620230000042
其中W为陀螺仪权值
Figure BDA0002671620230000043
⑶最终形成的变形图
本系统由监控平台、隧道沉降监测终端(数据采集部分)、4D传感器等部分组成。监控平台实时获取各个4D传感器的数据,数据以数字或曲线图形方式实时显示、记录和打印,在报警状态下能够进行快速采样和人工干预采样。系统具备实时自诊断功能,能够识别传感器失效、信号异常等,出现故障时,应能立即将故障信息上传至监控平台,并激活报警信息。
整个系统有3部分组成
第一部分:数据采集部分,4D传感器,主要是采集加速三坐标的数据,通过wifi或者有线传给数据库。
第二部分:数据库模型系统,负责收集数据,并通过数据透析,发送给展示平台。
第三部分:数据展示展示系统,通过大数据展示插件,展示分析的前端数据。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

Claims (3)

1.一种隧道沉降4D平衡位移检测装置,其组成包括:上壳体,其特征是:所述的上壳体内装有4D平衡传感器,所述的4D平衡传感器粘接固定套,所述的固定套的顶部固定连接上托圈,所述的固定套的底部固定连接下托圈,所述的上托圈与所述的下托圈相对设置、相互平衡,所述的上托圈与所述的下托圈卡入固定环,所述的固定环延伸出所述的上托圈与所述的下托圈之间,所述的固定环连接圆台形罩套,所述的圆台形罩套连接圆环形托圈,所述的圆环形托圈与所述的上壳体之间通过螺钉固定,所述的4D平衡传感器连接数据传输线。
2.根据权利要求1所述的一种隧道沉降4D平衡位移检测装置,其特征是:所述的上壳体的底部设置有封闭板,所述的封闭板带有传感器通孔,所述的封闭板连接外挡圈和内挡圈,所述的内挡圈与所述的外挡圈之间插入所述的上壳体的底部,所述的内挡圈与所述的外挡圈夹持所述的上壳体、并通过螺栓固定,所述的封闭板具有左外沿板和右外沿板,所述的左外沿板开有左前调节口和左后调节口,所述的右外沿板开有右前调节口和右后调节口,所述的左前调节口、所述的左后调节口、所述的右前调节口、所述的右后调节口均为U形口,所述的U形口具有卡入部分和固定部分。
3.根据权利要求1所述的一种隧道沉降4D平衡位移检测装置,其特征是:所述的数据传输线连接数据库平台,所述的数据库平台连接隧道沉降监测终端。
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