CN218562383U - 一种基坑降水自动控制装置 - Google Patents

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白博宇
闻杰
江洋
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Abstract

本实用新型公开了一种基坑降水自动控制装置,涉及基坑降水技术领域,包括综合数据分析仪、降水井、观测井,所述综合数据分析仪的内部设置有嵌入式软件,本实用新型的有益效果为:通过平板电脑进行设置,将信息传输至综合数据分析仪,保存至降水监控云平台,通过综合数据分析仪将信息传输至降水控制终端,利用降水控制终端对水泵进行控制,使水泵进行抽水工作,利用降水控制终端具备远程接收指令功能,以及降水控制终端与综合数据分析仪无线连接的方式,使综合数据分析仪通过降水控制终端控制水泵的开关功能,可以解决基坑降水过程中地下水超抽问题,改善现场降水技术人员工作强度,同时可以降低技术人员在深基坑作业时人身安全风险。

Description

一种基坑降水自动控制装置
技术领域
本实用新型涉及基坑降水技术领域,具体为一种基坑降水自动控制装置。
背景技术
基坑降水是指在开挖基坑时,地下水位高于开挖底面,地下水会不断渗入坑内,为保证基坑能在干燥条件下施工,防止边坡失稳、基础流砂、坑底隆起、坑底管涌和地基承载力下降而做的降水工作,当前基坑降水过程中,很大程度为人为干预,例如:通过人工测量观测井水位值,再由人工打开或关闭抽水设备等,实际操作中,一方面为了将地下水降到基坑开挖面以下,往往存在较严重的超抽现象,另一方面为了提高降水效率降低人员工作强度,过多开启抽水设备,地下水超采会引起地面沉降、管线开裂、建筑物倾斜等变形问题,为此我们提出了一种基坑降水自动控制装置。
实用新型内容
针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种基坑降水自动控制装置,解决了上述背景技术中提出的问题。
为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:一种基坑降水自动控制装置,包括综合数据分析仪、降水井、观测井,所述综合数据分析仪的内部设置有嵌入式软件,所述降水井与观测井的内部均固定安装有降水控制终端,所述降水控制终端的内部设置有嵌入式软件,所述降水井与观测井的内部均固定安装有水位传感器与水泵。
优选的,所述降水控制终端与水位传感器电性连接,所述降水控制终端与水泵电性连接。
优选的,所述水泵的输入端固定连接有抽水管,所述水泵的输出端固定连接有排水管。
优选的,所述降水控制终端的内部设置有无线传输设备,所述降水控制终端与综合数据分析仪通过无线传输设备连接。
本实用新型提供了一种基坑降水自动控制装置,具备以下有益效果:
1、该基坑降水自动控制装置,通过平板电脑进行设置,将信息传输至综合数据分析仪,保存至降水监控云平台,通过综合数据分析仪将信息传输至降水控制终端,利用降水控制终端对水泵进行控制,使水泵进行抽水工作,利用降水控制终端具备远程接收指令功能,以及降水控制终端与综合数据分析仪无线连接的方式,使综合数据分析仪通过降水控制终端控制水泵的开关功能,可以解决基坑降水过程中地下水超抽问题,改善现场降水技术人员工作强度,同时可以降低技术人员在深基坑作业时人身安全风险。
2、该基坑降水自动控制装置,通过平板电脑进行设置,利用水位传感器对观测井内部的水位进行监测,当观测井内部水位高于设置值时,通过综合数据分析仪判断后向降水控制终端发出开启抽水指令,综合数据分析仪可以通过自我学习或预先关联设置有针对性地打开一台或多台水泵,当综合数据分析仪无法将地下水位控制在预先设置的高度时,主动推送报警信息,并请求增加关联降水设备或开启自我学习,更加方便。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型的模块图。
图中:1、综合数据分析仪;2、降水井;3、观测井;4、水位传感器;5、降水控制终端;6、水泵。
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,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
请参阅图1至图2,本实用新型提供一种技术方案:一种基坑降水自动控制装置,包括综合数据分析仪1、降水井2、观测井3、平板电脑及其操作系统软件、远程监控云平台,综合数据分析仪1可接收降水控制终端5传输的数据,综合数据分析仪1通过降水控制终端5实时接收观测井3内部的水位,综合数据分析仪1通过降水控制终端5可以控制水泵6开关功能,具备远程接收指令功能,当综合数据分析仪1无法将地下水位控制在预先设置的高度时,主动推送报警信息,并请求增加关联降水设备或开启自我学习,综合数据分析仪1的内部设置有嵌入式软件,降水井2与观测井3的内部均固定安装有降水控制终端5,降水控制终端5可接收综合分析仪指令,降水控制终端5的内部设置有嵌入式软件,降水井2与观测井3的内部均固定安装有水位传感器4与水泵6,通过在观测井3内部安装水位传感器4与降水控制终端5,实时监测观测井3内部的水位,降水控制终端5与水位传感器4电性连接,降水控制终端5与水泵6电性连接,水泵6的输入端固定连接有抽水管,水泵6的输出端固定连接有排水管,降水控制终端5的内部设置有无线传输设备,降水控制终端5与综合数据分析仪1通过无线传输设备连接,当水位传感器4监测到观测井3内部水位高于设置值时,综合数据分析仪1判断后向降水控制终端5发出开启抽水指令,综合数据分析仪1可以通过自我学习或预先关联设置有针对性地打开一台或多台抽水设备。
综上所述,该基坑降水自动控制装置,使用时,首先通过平板电脑进行设置,将信息传输至综合数据分析仪1,保存至降水监控云平台,利用水位传感器4对观测井3内部的水位进行监测,当观测井3内部水位高于设置值时,通过综合数据分析仪1判断后向降水控制终端5发出开启抽水指令,利用降水控制终端5对水泵6进行控制,使水泵6进行抽水工作,利用降水控制终端5具备远程接收指令功能,以及降水控制终端5与综合数据分析仪1无线连接的方式,使综合数据分析仪1通过降水控制终端5控制水泵6的开关功能,即可。
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,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种基坑降水自动控制装置,包括综合数据分析仪(1)、降水井(2)、观测井(3),其特征在于:所述综合数据分析仪(1)的内部设置有嵌入式软件,所述降水井(2)与观测井(3)的内部均固定安装有降水控制终端(5),所述降水控制终端(5)的内部设置有嵌入式软件,所述降水井(2)与观测井(3)的内部均固定安装有水位传感器(4)与水泵(6)。
2.根据权利要求1所述的一种基坑降水自动控制装置,其特征在于:所述降水控制终端(5)与水位传感器(4)电性连接,所述降水控制终端(5)与水泵(6)电性连接。
3.根据权利要求1所述的一种基坑降水自动控制装置,其特征在于:所述水泵(6)的输入端固定连接有抽水管,所述水泵(6)的输出端固定连接有排水管。
4.根据权利要求1所述的一种基坑降水自动控制装置,其特征在于:所述降水控制终端(5)的内部设置有无线传输设备,所述降水控制终端(5)与综合数据分析仪(1)通过无线传输设备连接。
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