隧道结构安全监测系统开发及软件应用研究
杨铭哲
(国网山东省电力公司济宁供电公司 山东 济宁 272000)
【摘要】随着城市电力的不断发展,当前进行电力隧道施工,对其结构进行安全监测成为重要的工作内容。电力隧道工程影响到国家安全和经济命脉,在进行施工的时候,要对周边的各种建设活动进行监测,强化隧道的施工安全防护工程。例如对于电力隧道周边进行深基坑的开挖,对于隧道的结构安全和高压电缆的安全进行监测结合鞥。某隧道具体工程施工中的技术施工和安全防护工作,对于确保电力隧道安全运营进行运营期安全监测工作如何开展进行论述,期望能够对提高电力隧道安全运营具有参考价值。【关键词】电力隧道;运营结构;安全监测【中图分类号】TP14 【文献标识码】A 【文章编号】1009-5624(2019)01-0111-02DOI:10.16009/j.cnki.cn13-1295/tq.2019.01.071
1引言
随着城市电力隧道工程的不断开展,发达国家已经对于城市的电力隧道规划设计建设标准进行了很好的设计和运营。为了确保高压电缆运行安全,通过对电力隧道内部结构进行安全监测的方式,经过不断的论证和实践,在电缆线路铺设电缆规划设计,配电电缆进入等方面,拥有非常成熟的施工标准。我国在进行城市电网建设中,也通过不断地进行相应的地上地下电缆的结构性安全监测,强化电力输送中安全运行,得到了很好的实践结果。2工程介绍
某电力隧道运营施工项目,地处河流入海地段,土质为饱和软弱状态,粘土地质条件较为恶劣。
然而由于隧道所在的城市中心,各种建设活动非常频繁,因此需要采用近距离穿越施工的方式进行周边的基坑开挖,隧道接头张开渗漏水等。要对高压电缆安全进行负责,防止隧道的结构安全出现问题。因此开展电力隧道运营企业结构安全监测非常必要[1]。
穿越段施工地质情况
被穿越隧道500KV电力隧道盾构段
被穿越隧道所处土层13号线隧道穿越形式
粘质土层
上行线下行线
下穿下穿
层作为腐蚀处理方式,电力隧道与区间地铁隧道呈90度垂直相交,环号分别为上行线和下行线[1]。
从设计资料上可以看到,地铁隧道下传电力隧道与电力隧道,竖向达到七米下行距离,地铁隧道与电力隧道竖向净距为13米,平面剖面位置可以从设计图纸上获取。而穿越段工程地质情况,从下表可以看到。
隧道结构变形监测安全标准
等级安全状态二级警戒
管道标准U小于0.50.8小于U小于0.9
措施
对数据进行密切注视,分析数据
书面报道现场调查情况
3施工细节
在进行隧道南北高架施工的时候,对于电力隧道内镜等参数进行了测试,得到的参数为电力隧道内径为5.5米,衬砌厚度为35厘米,宽1.2米,采用盾构施工,管片采用的方案为使用顶块结合,施工采用纵向直螺栓进行连接,块与块之间使用螺栓进行连接,横向和纵向螺栓采用了涂
可以看到壳单元中隔板厚度为12米,下立柱为1.2米,电力隧道环与环之间通过螺栓进行连接,衬砌块与衬砌块之间通过相同的螺栓进行连接。螺栓的两端嵌于混凝土管片内部,具有模拟拉杆件的特性,螺栓特点相同,与相同的螺栓进行连接之后,衬砌管片中螺栓的布置如下图所示,在不同工况下,隧道结构接头张开量与曲率半径的关系,可以进行纯弯荷载的加载。隧道结构变形监测,安全标准采用实测值容许值的方式进行测定[2]。4电力隧道全自动安全监控软件开发
该安全监控软件是建立在完整的隧道动态三维监控软件中,包括了用户管理数据库管理,监测数据导入三维可视模块,预测模块等等。这些软件具有的特点是能够实现隧道的整体形态,三维可视化可以直观观察三维状态下任意检测元件的信息。对于三维交互功能实现监测数据的查询。虚拟行走技术表现在最能够直观地进行整体形态的可视化观察,采用数据多方式的二维表达,对于隧道断面进行平面查询[3]。
以此类推。6结语
在这个信息技术飞速发展的时代,一切都在朝着网络化、信息化发展,计算机技术已经渗透到人们的生活的各个方面,大数据时代已经到来。考试网络化已成为不可抵挡的发展趋势,给考试带来了新气象、新面貌。相信在线考试系统今后会有更好的发展。
【参考文献】
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[2]张彩萍.基于J2EE的远程教育在线考试系统的设计与实现[D].大连理工大学,2015.
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信息·技术信息记录材料 2019年1月 第20卷第1期
国土测量工作中RTK测量技术的应用价值与方法
谭云兵
(安化县国土资源局 湖南 安化 413500)
【摘要】RTK测量技术是一种实时的、动态的定位技术,分布点较为灵活,可以根据测量的需要进行调整,具有传统的测绘技术无法比你的优越性。同时RTK测量技术不受外界条件的制约,无论是遇到高大的建筑物,还是山川河流等,亦或者在荒凉的野外场所,均能够快速、准确地完成定位工作和测量工作,并保证测量的精度。鉴于RTK测量技术所具有的优越性,已经被广泛地应用到国土测量工作中来,并且满足多个部门的需求。【关键词】国土测量;RTK测量技术;应用;方法【中图分类号】TP79 【文献标识码】A 【文章编号】1009-5624(2019)01-0112-02DOI:10.16009/j.cnki.cn13-1295/tq.2019.01.072
1引言
国土测量工作的开展,能够清晰地掌握每一宗土地的界址、地形,以及土地上的资源等,是国土规划的重要组成部分,有利于城市发展规划和经济发展建设。国土测量是一个复杂、系统、艰苦的测绘工作,需要细致地记录土地资源信息,包括土地上的山川、河流的走向,土地用途的分布等方面的内容,同时还要保证其测量的精度,将其误差控制在cm以内。随着GPS系统的进一步稳定,RTK测量技术的发展,我国的国土测量工作将迈上一个新的台阶。2RTK测量技术的应用价值
RTK测量技术是一种能够精确到cm的测量技术,即使在野外实时测试中也能保证精度到cm,其出现和应用极大地提高了野外作业的效率。将RTK测量技术应用到国土测量工作中来,其应用价值主要表现在如下几个方面:一是提高了测量的精度,传统的测量方式下,不仅需要人工测量、人工输入数据等,而且可能受到建筑物的阻挡、信号的传递等方面因素的存在,影响测量结果,需要多次校对才能将误差降到最低。采用RTK测量技术技术,能够做到实时差分定位,极大地提高了测量的精度,保证工作质量;二是提高工作效率,采用其他技术,需要深入到现场仔细勘测,并且需要将数据记录下来,甚至需要手绘地形图,并且要将数据资料传输到软件系统中来,由软件系统进行操作,进而展现测量结果,其不仅耗时较长,而且容易出现错误。RTK测量技术的应用,能够实时记录并传输数据,同步完成信息的传输和图形的绘制等方面的工作,提高了工作效率;三是缩减工作人员,采用RTK测量技术,只需要1个人就可以完成测绘工作,而其他技术则需要2~3人,甚至更多[1]。缩减测绘人员,并且保证工作效率
进行平面巡查的成果显示,在监测元件的空间位置上,使用丰富的二维曲线加以表达,以不同颜色表现出监测值预测值的性分色显示。在监测断面图上可以选取可查询的监测元件,通过网络实现远程数据访问,通过数据服务器进行相应的隧道监测数据安全等级的设置。5工程应用
在施工中,出于电力隧道运行安全的考虑,跟踪和监测施工期间电力隧道结构变化。例如使用电子水平尺,该工具使用较多的地方处在距离地铁施工核心地段最近的地方,能够对数据进行可靠测量,安装上也较为简单,分辨率也较高,能够保证地铁运营安全[3]。
经过从电力隧道下传工程施工,由于考虑到电力隧道的安全,在盾构穿越前,将电力隧道使用土体隆起的方式加以抬高,然后再使用土体沉降的方式,将电力隧道加以下沉。在施工中运用严格的施工技术加以论证,参数均能保证隧道能够完成纵向和沉降。将安全要求建立在隧道施工技术标准上,对地表施工相应参数进行调整,包括注浆速度、掘进进度等,例如根据检测数据,得到相应的采集次数,地表的沉降和隆起的参数,对施工动态加以监测,得到相应数据。经过电力隧道监测,在穿越电力隧道的时候,上下行的中心为对称点,沿电力隧道向两端延伸14米到16米,布置好水平量,推进隧道的布置图,电力隧道最终实现了上浮和下沉,小于设计标准值的,在穿越施
工之后,均进行了整改。
经过施工后,电力隧道没有发现渗水管片断裂等情况。因此可以说本次盾构穿越工程获得成功。6结语
从上述案例施工项目中,我们看到在电力隧道中实施安全运行保护监控,需要建立具有施工环境特征的电力隧道安全运营预警指标体系,采用隧道变形曲线,隧道最大沉降量和水平为一辆相对曲线值等数值,依次来作为参数,满足电力设施安全和电力隧道施工的运行要求。当前自动化变形监测系统能够对重叠隧道进行变形监测施工的全程监测,而且帮助施工全程的变形,都能在有效的控制范围内。通过监测系统的运行发现隧道施工中不均匀沉降变化值是稳定的。通过反馈施工,对于结构变形进行监测,能够有效地控制被保护结构的施工期变形。在维护电力隧道安全运营上发挥了重大作用。【参考文献】
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[3]周超.电力隧道浅埋暗挖法施工与模拟计算[J].城市轨道交通研究,2015,18(4):100-106.
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