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          首頁»解決方案»地鐵


          地鐵在線監測系統


          一、監測背景

          地鐵像現代城市的“供氧者”,給城市的不斷發展輸送動力和能源,不僅能夠創造財富商機,同時也引領著人居生活方式的改變,開創了一個地鐵城市時代。2001年到2005年期間,地鐵事故不斷出現。從2006年開始,人員的傷亡總數開始明顯增加,曲線呈明顯上升趨勢。事故折射出的是安全施工監測技術和手段的不足,以及施工安全管理和監管力度的欠缺。地鐵施工中的高技術含量和高風險性無不需要強烈的安全意識、周密的安全管理和嚴格的安全監管來實現,地鐵工程很大程度上就是一項考驗安全管理的工程。為了隨時了解地鐵施工狀態,對突發事故進行提前預警,維護地鐵施工的安全和社會穩定,讓類似于杭州地鐵塌方這樣的悲劇不會再次上演,對地鐵施工安全迫在眉睫。

           

          二、系統概述

          基于物聯網、云計算和大數據等技術的緊密結合,利用“互聯網 +”在地鐵監測中的創新應用,建立地鐵自動化監測平臺,形成區域型示范效應,開辟地鐵全線自動化監測新時代。

           

           

           

          三、主要監測內容

           1. 地鐵基坑:圍護樁(墻)頂部沉降及水平位移、圍護樁(墻)深層水平位移、圍護樁(墻)內力、坑外土體深層水平位移、錨桿軸力、地下水位、支撐軸力、坑底隆起

           2. 地鐵隧道:

          ①盾構法:管片凈空收斂、管片結構應力

          ②礦山法:拱頂沉降和收斂、爆破振動、中柱結構豎向位移、地下水位

           3. 周邊風險源:地表沉降、管線沉降、建筑物傾斜、建筑物不均勻沉降、建筑物裂縫、橋墩傾斜、橋墩不均勻沉降

           

          四、監測示意圖

           

           

           

          五、監測項目一覽表

          監測項

          設備名稱

          監測項

          設備名稱

          支撐軸力

          應變計、軸力計

          建(構)筑物豎向位移

          靜力水準儀

          橋梁墩臺豎向位移

          全自動機器人

          建(構)筑物裂縫

          裂縫計

          橋梁墩柱傾斜

          盒式固定測斜儀

          管片結構豎向位移

          激光測距儀

          橋梁裂縫

          裂縫計

          管片結構凈空收斂

          激光測距儀

          錨桿軸力

          鋼筋計

          地下管線豎向位移

          全自動機器人

          地下水位

          孔隙水壓計

          立柱結構豎向位移

          全自動機器人

          六、監測依據

          《城市軌道交通工程施工監測技術規范DG/TJ 08-2224-2017》

          《城市軌道交通工程監測技術規范GB50911-2013》

          《建筑基坑工程監測技術規范GB 50497-2009》

          《城市軌道交通工程測量規范 GBT50308-2017》

           

          七、實現功能

          1. 施工期的地鐵在線監測:將監測數據與設計值相比較,判斷施工工藝和施工參數是否符合預期要求,提前預知可能發生的危險并采取必要的工程措施。保證工程的順利進行,確保施工質量和安全。

          2. 運營期的地鐵在線監測:實現對區間水平及豎向位移的連續、精準監測,從而掌握地鐵在運行過程中區間變形特征和規律,達到信息化監測的目的。當變化數值超過預設值時可及時預警。


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