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自動化監(jiān)測技術(shù)在廣東某高速公路邊坡工程中的應(yīng)用研究

2021-03-09 01:12:48
內(nèi)蒙古科技與經(jīng)濟 2021年3期
關(guān)鍵詞:變形設(shè)備

陳 洋

(蘇交科集團股份有限公司,江蘇 南京 210017)

近幾十年來,我國公路、鐵路、軌道交通以及房地產(chǎn)等工程建設(shè)發(fā)展迅猛,工程建設(shè)引發(fā)的邊坡工程地質(zhì)災(zāi)害和事故時有發(fā)生,往往會造成較嚴重的人員傷亡和經(jīng)濟損失[1]。深入分析這些地質(zhì)災(zāi)害和工程事故,除管理不到位、設(shè)計施工存在不足外,根本問題是傳統(tǒng)的靜態(tài)、斷續(xù)、離線、易干擾的人工監(jiān)測手段單一、監(jiān)測時間間隔過大、預報預警通道不暢,不能滿足地質(zhì)災(zāi)害和工程事故預警預報的精準性、及時性、智能化的要求。在計算機應(yīng)用技術(shù)及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)日臻成熟和普及的今天,全面推行動態(tài)、連續(xù)、在線、少干擾、難失效的自動化監(jiān)測方法勢在必行[2]。

1 自動化監(jiān)測技術(shù)簡介

邊坡工程自動化監(jiān)測的基本原理就是利用安裝或者埋設(shè)在監(jiān)測對象表面或內(nèi)部的傳感器。測量其目標物理量以及目標物理量在時空上的變化,傳感器測量到的物理量按設(shè)定的采集方式和頻率通過現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集設(shè)備進行處理和儲存,再通過無線通信網(wǎng)絡(luò)將采集的數(shù)據(jù)傳輸?shù)娇梢暯K端,可視終端對接收到的數(shù)據(jù)進行分析處理和判斷,并根據(jù)判斷結(jié)果做出預警預報[3]。

1.1 邊坡自動化監(jiān)測硬件設(shè)備

本項目所使用的硬件設(shè)備,見表1。

表1 本項目使用的硬件設(shè)備一覽

1.2 邊坡自動化監(jiān)測云網(wǎng)平臺

本項目應(yīng)用的自動化監(jiān)測云網(wǎng)平臺主要由3部分組成,分別是設(shè)備云、應(yīng)用云和數(shù)據(jù)云,如圖1所示。

圖1 邊坡工程自動化監(jiān)測云網(wǎng)平臺示意

設(shè)備云采用云計算框架,可接入百萬級的各種不同監(jiān)測設(shè)備;平臺內(nèi)置多種類型廠商設(shè)備采集通信協(xié)議,無縫接入各類傳感器、采集儀和通信設(shè)備;支持DTU、路由器、無線網(wǎng)關(guān)等多種接入方式;可快速查看監(jiān)測設(shè)備數(shù)據(jù);同時平臺內(nèi)置各類傳感器采集算法,可輕松實現(xiàn)從傳感器信號到監(jiān)測物理量的轉(zhuǎn)換;此外還提供標準數(shù)據(jù)接口協(xié)議,可靈活對接第三方上層應(yīng)用平臺。

應(yīng)用云則兼容豐富的監(jiān)測設(shè)備和監(jiān)測項目,滿足多個行業(yè)的監(jiān)測要求;實施7×24h的云端在線無人值守監(jiān)測,并自動故障短信報警,使安全情況盡在掌握之中;支持實時數(shù)據(jù)的回放和統(tǒng)計特征值的查詢,支持一鍵生成過程曲線和數(shù)據(jù)表格。此外應(yīng)用云平臺支持注冊用戶與終端用戶的分級管理,平臺注冊用戶可為不同的終端用戶創(chuàng)建并發(fā)布獨立的項目應(yīng)用,獨立的項目應(yīng)用下可包含管理員、普通用戶等不同等級用戶,獨立的項目應(yīng)用可以定制不同的項目logo及名稱等個性化設(shè)置。

數(shù)據(jù)云遵從各行業(yè)的監(jiān)測規(guī)范和標準,擁有行業(yè)內(nèi)的專業(yè)算法,并根據(jù)行業(yè)需求生成專業(yè)化的監(jiān)測報表和多樣化的可視圖表。同時數(shù)據(jù)云具有強大的數(shù)據(jù)分析挖掘引擎,具備強大的分布式計算功能和豐富的數(shù)據(jù)分析算法,并支持用戶自主上傳數(shù)據(jù)。

2 邊坡工程自動化監(jiān)測技術(shù)應(yīng)用實例

某邊坡工程(K0+200~K0+520)位于廣東省某高速公路,為保障邊坡安全,采用自動化監(jiān)測技術(shù)對該邊坡進行變形監(jiān)測。

2.1 邊坡工程地理環(huán)境

區(qū)內(nèi)雨量充沛,地表徑流對坡面坡腳的沖刷較大。大氣降水為地下水主要補給來源。地下水主要類型為孔隙水及基巖裂隙水。

2.2 邊坡工程地質(zhì)條件

邊坡主要由第四系坡殘積粉質(zhì)黏土和寒武系混合巖及其風化層組成。各巖土層分述,見表1和圖2所示。

表2 邊坡各巖土層分述

圖2 邊坡地質(zhì)橫斷面

2.3 自動化監(jiān)測過程分析

此邊坡于2019年3月開始布點監(jiān)測,2020年4月監(jiān)測結(jié)束,在自動化監(jiān)測過程中經(jīng)歷了變形破壞及變更加固過程,因此將此次監(jiān)測過程分兩個階段進行介紹。

2.3.1 第一階段:邊坡變形破壞過程監(jiān)測及預警

2.3.1.1 邊坡變形破壞前防護設(shè)計方案。邊坡長320m,最大坡高為37m。防護設(shè)計方案,見表3。

表3 邊坡變形破壞前防護設(shè)計方案

2.3.1.2 邊坡監(jiān)測方案設(shè)計。邊坡監(jiān)測內(nèi)容及監(jiān)測點布設(shè)情況,見表4和圖3所示。

表4 邊坡自動化監(jiān)測內(nèi)容

(a)K0+400~K0+520段 (b)K0+400~K0+520段圖3 自動化監(jiān)測點布設(shè)立面

2.3.1.3 自動化監(jiān)測設(shè)備安裝。鋼絲位移計安裝:鋼絲位移計應(yīng)水平懸空安裝或豎直安裝,拉力為量程的60%~80%。

固定式測斜儀安裝:本項目探頭之間間隔設(shè)置為2m,全向位移計探頭下入孔內(nèi)時注意滑輪,高輪面向臨空面。

無線自動采集模塊安裝:鋼絲位移計接線時應(yīng)把屏蔽線連接上,全向位移計(固定式測斜儀)屏蔽線無須連接。

網(wǎng)絡(luò)攝像機安裝:在2級平臺安裝2個攝像頭,以保證盡可能地監(jiān)控到邊坡全貌。

2.3.1.4 自動化監(jiān)測數(shù)據(jù)及預警。邊坡于2018年11月開挖施工,2019年5月開挖三級后發(fā)現(xiàn)坡體內(nèi)部含水量豐富,坡面滲水較嚴重(如圖5所示),加之廣東地區(qū)已經(jīng)進入雨季,降水增多,邊坡后緣為高山,匯水面積大,坡面持續(xù)滲水對邊坡穩(wěn)定性極為不利。

(a)鋼絲位移計 (b)固定式測斜儀 (c)無線自動采集模塊 (d)視頻監(jiān)控圖4 硬件設(shè)備安裝圖片

圖5 坡面滲水照片

面對開挖過程中出現(xiàn)的不利局面,立即采取了兩項措施:①加強現(xiàn)場人工巡查和視頻監(jiān)控巡查;②加密監(jiān)測,監(jiān)測頻率由初始的8小時1次,加密為4小時1次(降雨過程中則2小時監(jiān)測1次)。

2019年5月監(jiān)測數(shù)據(jù)較穩(wěn)定,變形速率小,累計位移小于2mm。如圖6所示。

圖6 CX4測斜孔2019年3月~5月監(jiān)測過程曲線

2019年6月降雨增多,變形量緩慢增加,21日~23日連日降雨,在此過程中,利用自動化監(jiān)測系統(tǒng)和在線視頻監(jiān)控系統(tǒng)對該邊坡進行持續(xù)監(jiān)控,6月23日,自動化監(jiān)測系統(tǒng)發(fā)出預警信息:CX4在從11m深度處開始出現(xiàn)剪切變形,變形速率超過警戒值。如見圖7所示,6月23日11m深度處累計位移達到16.24mm,變形速率達到2.66mm/d。邊坡暫停開挖。

圖7 CX4測斜孔2019年6月監(jiān)測過程曲線

2019年7月持續(xù)進行加密監(jiān)測,CX4測斜孔變形繼續(xù)發(fā)展,7月23日,11m深度出累計位移達到25.84mm,邊坡存在變形失穩(wěn)的風險。根據(jù)監(jiān)測情況,建議對該邊坡加強加固,并盡快施工。

圖8 CX4測斜孔2019年7月監(jiān)測過程曲線

(a)K0+400斷面 (b)K0+380斷面圖9 邊坡變形破壞后變更設(shè)計斷面

2.3.2 第二階段:邊坡變更加固過程監(jiān)測

基于上述監(jiān)測結(jié)果,對該邊坡原先的設(shè)計方案進行變更。在施工過程中,繼續(xù)加強邊坡變形監(jiān)測。

2.3.2.1 邊坡變更加固方案設(shè)計。

表5 邊坡變形破壞后變更防護設(shè)計方案

2.3.2.2 邊坡變更加固過程監(jiān)測。2019年8月中旬開始錨桿加固施工,于11月中旬完成加固,施工過程中監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,隨著錨桿格梁逐步完工,變形逐步收斂,邊坡趨于穩(wěn)定。如圖10所示。

圖10 CX4測斜孔2019年8月~11月邊坡變更加固監(jiān)測過程曲線

加固完成后,對邊坡進行了持續(xù)監(jiān)測,直至2020年4月停止監(jiān)測,在此期間內(nèi),如圖11所示,邊坡變形監(jiān)測數(shù)據(jù)穩(wěn)定,沒有發(fā)現(xiàn)異常,如圖12所示,視頻實時監(jiān)控未發(fā)現(xiàn)異常,初步認為經(jīng)過邊坡加固后處于穩(wěn)定狀態(tài)。

圖11 CX4測斜孔2019年12月~2020年4月邊坡監(jiān)測過程曲線

圖12 視頻實時監(jiān)控畫面

3 結(jié)束語

①廣東省某高速K0+200~K0+520邊坡利用先進的自動化監(jiān)測技術(shù),成功實現(xiàn)了從開挖到完工的全過程自動化監(jiān)測,監(jiān)測數(shù)據(jù)穩(wěn)定性好,可靠性高,并在暴雨條件下成功預警一次,充分發(fā)揮了自動化全天候?qū)崟r監(jiān)控的優(yōu)勢,有效地保障了邊坡開挖和加固施工安全,監(jiān)測過程中還利用無人機和網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控技術(shù)對邊坡工程現(xiàn)場進行實時巡查。②邊坡工程施工對自動化監(jiān)測點的干擾影響較大,設(shè)備容易受到破壞,現(xiàn)場各參建單位應(yīng)該注意加強對監(jiān)測設(shè)備的保護,尤其是建設(shè)單位和監(jiān)理單位應(yīng)積極做好監(jiān)管。③自動化監(jiān)測取得成功的關(guān)鍵在于傳感器等硬件設(shè)備須具有良好的穩(wěn)定性,能很好地抵抗環(huán)境干擾能力(如電磁干擾、雷擊等),目前市場上的硬件設(shè)備質(zhì)量參差不齊,需繼續(xù)加強試驗、研發(fā),提升硬件質(zhì)量,為全面推廣應(yīng)用自動化監(jiān)測技術(shù)打好堅實的基礎(chǔ)。④從監(jiān)測布點角度看,自動化監(jiān)測與人工監(jiān)測沒有本質(zhì)區(qū)別,都是以定點布控監(jiān)測為主,受布控位置的影響,無法全方位對邊坡中的所有位置進行監(jiān)測,導致整體邊坡變形監(jiān)測過程中存在一定盲點,無法對不能監(jiān)控區(qū)域的變形信號進行捕捉,一旦盲點出現(xiàn)變形增大,在其他區(qū)域監(jiān)測到變形信號時已經(jīng)產(chǎn)生較大影響,加之目前自動化監(jiān)測設(shè)備單價較高,不可能通過加密測點來彌補這里缺點,因此如何設(shè)計一個合理的監(jiān)測方案是自動化監(jiān)測的一個大學問,今后需在實踐中不斷地積累經(jīng)驗,加強對邊坡巖土體特性和破壞機理的研究,各學科交叉綜合分析判斷,才能使自動化監(jiān)測技術(shù)的優(yōu)勢充分發(fā)揮[4]。⑤隨著科技的進一步發(fā)展,自動化監(jiān)測技術(shù)一定會逐步走向成熟,更好地為工程建設(shè)服務(wù)。

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