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天河道云---如何监测岩质基坑工程稳定性
重庆速绘工程技术服务有限公司26-05-09【产品中心】5人已围观
简介天河道云通过微震检测系统与三维激光扫描仪结合BIM技术的方式,对岩质基坑工程稳定性进行监测。具体监测过程如下:工程背景:某双线换乘车站采用明挖方式施工,地质条件为典型的上软下硬,开挖深度达42米左右。施工区域局部存在破碎岩块,增加了施工安全
天河道云通过微震检测系统与三维激光扫描仪结合BIM技术的方式,对岩质基坑工程稳定性进行监测。具体监测过程如下:
工程背景:
某双线换乘车站采用明挖方式施工,地质条件为典型的上软下硬,开挖深度达42米左右。
施工区域局部存在破碎岩块,增加了施工安全控制的难度。
车站临近学校、高架和居民区,施工工艺复杂,对施工控制的要求极高。
技术过程:
微震监测系统的应用:
工程师使用微震监测系统,实时进行危险性评估和预警。
微震监测能够反演岩体损伤破坏的全过程,通过地震学参数分析,揭露岩体内部复杂的力学环境。
通过应力、应变的突变模拟,评估岩体的稳定性状况。
三维激光扫描仪与BIM的结合:
将微震监测数据与三维激光扫描仪获取的数据通过BIM技术结合起来。
这种结合可以清晰展示微震信号的分布及其与实际岩石基坑的相对关系。
由于地下工程常出现超欠挖现象,基于设计的基坑模型与实际存在偏差,导致微震定位不准确。通过三者结合,可以清晰判断基坑微震的分布,并整理超欠挖情况,从而更准确地分析基坑性能。
监测结果分析:
微震事件分布:
监测结果显示,微震事件主要集中在工程的南侧区域。
微震聚集位置的岩性相较其他部位较差,表明应力在强度较低处积聚并释放,导致损伤明显集中。
应力与微震关系:
较为集中的微震事件前往往会发生应力的波动,应力水平整体上升,以临空面方向为主。
微震发生过程伴随着岩体的位移以及地下水的转移。
技术前景与重要性:
微震、激光扫描与BIM三者的结合在复杂结构中具有广阔的应用前景。
精确的点云模型为微震损伤区的判断分析提供了极大的便利。
在未来,这种结合将成为岩质基坑工程稳定性微震监测的重要技术手段,有助于更准确地评估和控制基坑的稳定性,确保施工安全。
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