人工监测缺陷
无法实时反映膜下真空度波动情况,因此也无法准确定位并及时修补破损的密封膜; 受天气影响严重、观测误差大、监测成果反馈慢,且水下作业存在安全隐患。采用自动化监测手段尤为重要
环境条件恶劣
真空预压作为一种传统的地基处理方法,常用于填海造地、港口疏浚等工程,而大面积真空预压地基处理施工监测面临着场地大、工程测点分布较广、引测距离长、气候条件差等恶劣环境
监测背景
Monitoring Background
无法实时监测
无法实时监测,难以掌握膜下真空度动态变化情况,无法第一时间准确定位密封膜破损位置并及时修补破损的密封膜。
Typical Successful Cases
全国首例大面积真空预压软基处理自动化监测
提供了基于物联网技术,多传感器分布式采集技术、AI智能云盒分布式在线计算预警技术及无线远程传输技术等的大面积真空预压软基处理自动化监测解决方案,集中高效展示工程状态,顺利完成了1.67平方公里的真空预压软基处理自动化监测。
Solution Advantage
方案优势
Monitoring Object
监测内容
真空度监测
分布布设真空度计,实时监测膜下真空度、罐体真空度、土体内真空度、支管与滤管真空度等数据,反映真空度传递规律及整体空间分布情况
孔隙水压力
分布式埋设渗压计,实时观测土层各部位在预压期间孔隙水压力的消散情况
沉降监测
基于自主研发的沉降监测装置,实时监测地基表面沉降与分层沉降发展情况,预测沉降发展趋势,反映地基加固效果,为固结度与工后沉降推算预测提供依据
地下水位监测
水位管内封闭布设水位计,采用闭口法自动监测地下水位,实时准确反映真空预压地下水位真实变化情况
典型成功案例