汪俊彥 潘文杰 馬二兵 李永軍(武漢理工大學(xué),湖北武漢 430070)
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壓差沉降監(jiān)測系統(tǒng)在建筑物沉降監(jiān)測中的應(yīng)用
汪俊彥潘文杰馬二兵李永軍
(武漢理工大學(xué),湖北武漢430070)
摘要:介紹了壓差沉降在線監(jiān)測系統(tǒng),結(jié)合某地鐵基坑施工期間周邊建筑物沉降監(jiān)測項(xiàng)目,驗(yàn)證了該監(jiān)測系統(tǒng)的可靠性,結(jié)果表明,該系統(tǒng)能夠滿足建筑物的實(shí)時(shí)沉降監(jiān)測精度要求,且能達(dá)到遠(yuǎn)程自動(dòng)監(jiān)測并預(yù)警的效果,具有較高的工程應(yīng)用價(jià)值。
關(guān)鍵詞:建筑物,壓差沉降,監(jiān)測系統(tǒng)
壓差沉降監(jiān)測系統(tǒng)是一種新型沉降測量工具,它是由靜力水準(zhǔn)儀優(yōu)化而來,二者均基于連通管原理開發(fā),但在每個(gè)監(jiān)測點(diǎn)上,壓差沉降監(jiān)測系統(tǒng)用體積更小的壓差傳感器代替靜力水準(zhǔn)儀較大體積的儲(chǔ)液裝置,在保證了測量精度的同時(shí),使整個(gè)系統(tǒng)裝置所占空間更小,更利于在較為復(fù)雜的工程環(huán)境應(yīng)用。
1.1系統(tǒng)組成
壓差沉降監(jiān)測系統(tǒng)主要組成部件包含壓差式變形測量傳感器、綜合采集儀、無線傳輸模塊(Data Transfer Unit)、PU管、儲(chǔ)液容器等。
1.2系統(tǒng)監(jiān)測原理
壓差沉降監(jiān)測系統(tǒng)是基于連通管的基本原理,利用水、基準(zhǔn)容器、水管及壓差式變形測量傳感器組成的一套裝置(見圖1)。讓水箱中的液體通過水管自由流動(dòng),當(dāng)管中的水趨于穩(wěn)定時(shí),各個(gè)測點(diǎn)的傳感器會(huì)采集到一組初始壓強(qiáng)值。基準(zhǔn)容器和基點(diǎn)需遠(yuǎn)離沉降變形區(qū),且位于一個(gè)穩(wěn)定的環(huán)境。當(dāng)測點(diǎn)與基點(diǎn)之間的高程發(fā)生變化時(shí),將導(dǎo)致測點(diǎn)和基點(diǎn)傳感器內(nèi)的液位變化并采集到一組變化后的壓強(qiáng)值,再通過RS485接口(這種接口可以實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)的點(diǎn)對點(diǎn)的通信方式)將各傳感器采集到的數(shù)據(jù)傳輸至云端上的云平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)的處理計(jì)算與分析,最終得出測點(diǎn)的沉降數(shù)據(jù)。

圖1 壓差沉降監(jiān)測系統(tǒng)連接示意圖
壓差式變形測量傳感器的沉降變化量計(jì)算式為:

其中,ΔH為沉降變化量,mm;PR為基準(zhǔn)點(diǎn)實(shí)際測得的值,kPa;PR0為基準(zhǔn)點(diǎn)測得的初始值,kPa;Pi為測點(diǎn)實(shí)際測得的值,kPa;Pi0為測點(diǎn)測得的初始值,kPa;ρ為液體介質(zhì)密度,通常取水的密度1×103kg/m3;g為重力加速度,粗略計(jì)算時(shí)取10 m/s2。
2.1工程概況
辛家庵站位于老城區(qū)上海路南段,車站所在上海路路寬約26 m,車站和圍護(hù)結(jié)構(gòu)占據(jù)大部分路寬,車站兩側(cè)分布眾多建筑物及管線。車站西側(cè)建筑物大多為建于20世紀(jì)80年代的多層混合結(jié)構(gòu)住宅,多為淺基礎(chǔ),距主體基坑距離約3. 5 m~7. 5 m。辛家庵站為地下二層島式車站,標(biāo)準(zhǔn)段基坑深度15. 95 m~17. 81 m,端頭井基坑深度為17. 20 m~20. 11 m。車站長度為465. 0 m(內(nèi)凈),標(biāo)準(zhǔn)段主體結(jié)構(gòu)寬度為17. 8 m,端頭井處主體結(jié)構(gòu)寬度為21. 5 m。
本次監(jiān)測項(xiàng)目的目標(biāo)建筑物為南昌針織廠宿舍2號樓,該樓為一棟5層磚混結(jié)構(gòu)淺基礎(chǔ)居民樓,基礎(chǔ)埋深2. 5 m,距主體基坑最近處僅7. 3 m。
2.2建筑物沉降在線監(jiān)測方案
1)在線監(jiān)測點(diǎn)的埋設(shè)與系統(tǒng)的搭建。
南昌針織廠宿舍2號樓在線監(jiān)測點(diǎn)的布設(shè)見圖2,其中03號、04號測點(diǎn)距離基坑主體最近處約7 m。
2)監(jiān)測方法及技術(shù)要求。
此監(jiān)測項(xiàng)目采用壓差式變形測量傳感器,設(shè)置系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集時(shí)間為每30 min采集一次,也可根據(jù)人工設(shè)置時(shí)間間隔進(jìn)行實(shí)時(shí)采集,傳感器技術(shù)指標(biāo)見表1。

表1 壓差式傳感器技術(shù)指標(biāo)
2.3沉降監(jiān)測系統(tǒng)的搭建
2.3.1系統(tǒng)部件選型
為確保監(jiān)測系統(tǒng)的精確、穩(wěn)定,對監(jiān)測系統(tǒng)中各個(gè)主要部件的選型原則如下:
1)壓差傳感器的量程選擇。
按照J(rèn)GJ 8—2007建筑變形測量規(guī)范以及考慮到該建筑的建筑年限,限定該建筑物沉降不大于3 mm/d,累積沉降量不大于30 mm。辛家庵項(xiàng)目要求的變形監(jiān)測等級為二級,其監(jiān)測容許誤差不大于0. 5 mm,為滿足監(jiān)測要求,選擇量程500 mm的FS-LTGY500型壓差式傳感器進(jìn)行監(jiān)測。
2)綜合采集儀的選擇。
考慮現(xiàn)場實(shí)際情況,選擇一個(gè)16位通道的采集儀。3)無線傳輸裝置(DTU)的選擇。
選擇信號穩(wěn)定且傳輸容量大的無線傳輸裝置。
4)儲(chǔ)液容器的選擇。
為了保持系統(tǒng)水壓的長期穩(wěn)定,選用厚度為1 mm的薄鋼片制作30 cm×30 cm×30 cm帶液位計(jì)的水箱作為儲(chǔ)液容器。
5)液體介質(zhì)的選擇。
為了盡量減少液體介質(zhì)中的氣泡,選擇燒開后的水或蒸餾水,并加入一定比例的防凍液,最后在儲(chǔ)液罐中加入一定量的硅油液封,避免液體介質(zhì)蒸發(fā)附著在儲(chǔ)液罐上壁。
6)連接水路的選擇。
綜合安裝便利性、耐用性以及功能使用性等多方面考慮,選擇12 mm×8 mm的PU(聚氨酯)軟管。
2.3.2系統(tǒng)搭建
壓差沉降系統(tǒng)的搭建主要遵循以下幾個(gè)步驟:
1)測點(diǎn)抄平。
現(xiàn)場安裝傳感器的測點(diǎn)應(yīng)該用水準(zhǔn)儀進(jìn)行抄平,盡可能使所有測點(diǎn)傳感器都安裝在同一水平線上。
2)傳感器固定支架的安裝。
將傳感器固定支架用膨脹螺栓固定在預(yù)先規(guī)劃好的測點(diǎn)。3)傳感器的安裝。
根據(jù)設(shè)計(jì)要求或者結(jié)構(gòu)物特點(diǎn)選擇好安裝點(diǎn),結(jié)合被測物實(shí)際情況,將傳感器安裝到指定位置。
4)儲(chǔ)液罐的安裝。
儲(chǔ)液罐應(yīng)安放在遠(yuǎn)離建筑物變形的區(qū)域,且應(yīng)保證測點(diǎn)傳感器最高點(diǎn)與儲(chǔ)液罐中液面的高度差不能超過傳感器的量程范圍,最后將水管與儲(chǔ)液罐連接,完成水路的連通。
5)線路的焊接。
根據(jù)布點(diǎn)及量測的管線長度裁剪通訊和電源線路線纜的長度。然后根據(jù)傳感器的電源及通訊線焊接到總線,最后將總線引入采集箱。
6)連通水路。
傳感器與儲(chǔ)液罐之間水路的連通,并用PVC管保護(hù)水管并連通至儲(chǔ)液罐。在水路的連通過程中應(yīng)把整個(gè)水路里面的氣泡排凈,傳感器應(yīng)輕輕振搗,直至不冒出氣泡為止。
2.4壓差沉降監(jiān)測系統(tǒng)與人工監(jiān)測對比
為了驗(yàn)證壓差沉降監(jiān)測系統(tǒng)的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性,于2016年在南昌針織廠宿舍2號樓,選擇與測點(diǎn)傳感器距離最近的5個(gè)靠近地面的位置,進(jìn)行標(biāo)高的人工觀測,在線監(jiān)測布點(diǎn)圖如圖2所示。圖3是測點(diǎn)01~05的壓差沉降監(jiān)測系統(tǒng)沉降值與人工監(jiān)測沉降值的對比。

圖2 南昌針織廠宿舍2號樓在線監(jiān)測布點(diǎn)圖

圖3 在線監(jiān)測與人工觀測的沉降值對比
由圖3可以看出,在長達(dá)13 d的對比觀測中,在線監(jiān)測系統(tǒng)和人工測量的結(jié)果基本吻合,規(guī)律性一致,多數(shù)點(diǎn)的偏差在1 mm以內(nèi)。這說明壓差沉降監(jiān)測系統(tǒng)采集的數(shù)據(jù)能滿足建筑物沉降監(jiān)測的要求。
1)該壓差沉降監(jiān)測系統(tǒng)能夠滿足建筑物的實(shí)時(shí)沉降監(jiān)測精度要求,且能達(dá)到遠(yuǎn)程自動(dòng)監(jiān)測并預(yù)警的效果,具有較高的工程應(yīng)用價(jià)值。但在部件選型、安裝與驗(yàn)收方面有嚴(yán)格的要求。
2)結(jié)合南昌地鐵二號線辛家庵站監(jiān)測項(xiàng)目,對壓差沉降監(jiān)測系統(tǒng)各個(gè)設(shè)備的選擇與安裝工藝進(jìn)行嚴(yán)格的實(shí)施。壓差沉降監(jiān)測系統(tǒng)與現(xiàn)場人工監(jiān)測的結(jié)果對比驗(yàn)證了在線監(jiān)測系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)的可靠性與準(zhǔn)確性。
參考文獻(xiàn):
[1]常青.靜力水準(zhǔn)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)的研究[J].地質(zhì)裝備,2014,15(1):30-32.
[2]潘華.靜力水準(zhǔn)系統(tǒng)在監(jiān)測工程中的應(yīng)用[J].低溫建筑技術(shù),2013(12):102-105.
[3]張建坤,徐俊峰,徐國雙.靜力水準(zhǔn)監(jiān)測系統(tǒng)在地鐵8號線第三方監(jiān)測中的應(yīng)用[J].現(xiàn)代城市軌道交通,2011(sup):136-139.
The application of the pressure difference subsidence monitoring system in building subsidence monitoring
Wang Junyan Pan Wenjie Ma Erbing Li Yongjun
(Wuhan University of Science and Technology,Wuhan 430070,China)
Abstract:This paper introduced to the pressure difference subsidence monitoring system,and combine with the building subsidence monitoring projects on surrounding of a metro foundation pit during the construction period to verify the reliability of this system. The results show that the system can satisfy the real-time settlement monitoring accuracy requirement of the building,also it can achieve the result of remote automatic monitoring and early warning,and it has a certain value in engineering application.
Key words:building,pressure difference subsidence,monitoring system
中圖分類號:TU433
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
文章編號:1009-6825(2016)09-0228-02
收稿日期:2016-01-12
作者簡介:汪俊彥(1991-),男,在讀碩士;潘文杰(1992-),男,在讀碩士;馬二兵(1990-),男,在讀碩士;李永軍(1990-),男,在讀碩士