监测背景
Monitoring Background
难度大风险高
城市市政基坑具有深、大、近、紧的特点,基坑开挖深度大,地质条件、周边建筑及地下管线复杂,基坑施工过程中岩土性状、支护结构变位和周围环境条件的变化都存在不稳定因素,容易造成严重的工程事故。
分区监测
为了确保基坑工程能够有利、有序进行,做到科学动态化施工,对支护重点区域采取不同的自动化监测方法,实时反映基坑开挖阶段、支护施工阶段、地下建筑施工阶段及周边相邻建筑物稳定情况
厦门翔安大桥AI标明挖基坑大体积混凝土温控监测
应用自动化监测技术高频率实时监测结构浇筑期间混凝土温度变化情况。通过隧道主体结构浇筑前不同位置处预埋温度计,分析对比不同位置处混凝土最高温升、内外表面温差等,为现场隧道结构保温保湿养护、实施降温措施及拆模时机等提供指导。
Typical Successful Cases
典型成功案例
Typical Successful Cases
Solution Advantage
方案优势
工程施工
感知工程
风险可视化
Monitoring Object
监测内容
桩身测斜监测
基坑围护结构内安装固定式测斜仪,实时监测桩身水平位移变化
地下水位监测
基坑周边典型位置处埋设水位计,实时观测坑外水位变化,反映止水效果
土压力监测
土体内或与结构交界面埋设土压力计,反映基坑开挖卸荷下受周围土压力作用
结构位移监测
包括桩顶水平与竖向位移、立柱竖向位移,通过自动测量全站仪实时观测
支撑轴力监测
布设表面应变计或预埋钢筋计,实时监测砼支撑轴力;钢支撑端部安装轴力计或表面安装应变计,实时反映基坑开挖过程中轴力变化情况
结构应力监测
支护结构内预埋应力传感器,实时反映基坑开挖过程中支护受力情况