[发明专利]单丝抗温变围护结构监测装置及围护结构位移测量方法有效
申请号: | 201811474595.9 | 申请日: | 2018-12-04 |
公开(公告)号: | CN109610526B | 公开(公告)日: | 2020-09-08 |
发明(设计)人: | 韩国卿;杜操;李施展;蒋思君;桂朋;严泽红;卢士才;栗亮;余正中;徐胜泉;王建彬;李浩然 | 申请(专利权)人: | 中铁大桥局第七工程有限公司 |
主分类号: | E02D33/00 | 分类号: | E02D33/00;E02D17/04 |
代理公司: | 武汉智权专利代理事务所(特殊普通合伙) 42225 | 代理人: | 邱云雷 |
地址: | 430056 湖北省武汉*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 单丝 抗温变 围护结构 监测 装置 位移 测量方法 | ||
1.一种单丝抗温变围护结构监测装置,用于对基坑围护结构(3)的位移变化进行监测,其特征在于,包括:
位移测量组件,所述位移测量组件包括钢丝(1)和远离所述围护结构(3)设置的转向件(2),所述钢丝(1)的一端连接围护结构(3),另一端绕过所述转向件(2)并竖直下垂,且所述钢丝(1)竖直下垂部分的端部系有重物(4),且所述钢丝(1)竖直下垂部分的一侧设有竖直的量尺(5);
温变抵消组件(6),所述温变抵消组件(6)为固定于钢丝(1)竖直下垂部分上的温变计(9),所述温变计(9)包括内部中空的管体(10)和与管体(10)内部连通的管柱(11),所述管体(10)内部填充有线性膨胀液体;
所述温变计(9)包括:
管体(10),所述管体(10)的内部由上至下依次包括液体腔室(12)、橡皮塞(13)、螺杆(14)和旋杆(15),所述螺杆(14)的直径与管体(10)的内径相同,所述旋杆(15)的上端穿过螺杆(14)与橡皮塞(13)的底部相连以带动管体(10)内橡皮塞(13)上下移动;
管柱(11),所述管柱(11)竖直设于管体(10)上端,且所述管柱(11)的内径小于管体(10)的内径,所述管柱(11)的顶端设有橡皮塞(13);
其中,所述管体(10)内的橡皮塞(13)直径与管体(10)的内径相同,所述液体腔室(12)填充的线性膨胀液体溢出于管柱(11)内部并在管柱(11)内部形成液柱。
2.如权利要求1所述的一种单丝抗温变围护结构监测装置,其特征在于:所述钢丝(1)位于围护结构(3)和转向件(2)之间的部分水平布置,且位于围护结构(3)和转向件(2)之间部分的钢丝(1)上套设有套管(7)。
3.如权利要求1所述的一种单丝抗温变围护结构监测装置,其特征在于:所述转向件(2)处设有观测坑(8),所述转向件(2)、钢丝(1)的竖直下垂部分、重物(4)、量尺(5)和温变抵消组件(6)均位于观测坑(8)中。
4.如权利要求1所述的一种单丝抗温变围护结构监测装置,其特征在于:所述转向件(2)为转轮,所述重物(4)为重锤。
5.如权利要求1所述的一种单丝抗温变围护结构监测装置,其特征在于:所述管体(10)呈圆柱结构,且管体(10)的材质为透明硬质材料。
6.如权利要求1所述的一种单丝抗温变围护结构监测装置,其特征在于:所述管体(10)内表面下侧刻有螺纹(16),所述螺杆(14)的外表面刻有与管体(10)内表面螺纹(16)相匹配的螺丝。
7.如权利要求1所述的一种单丝抗温变围护结构监测装置,其特征在于:所述线性膨胀液体为酒精。
8.一种围护结构位移测量方法,基于权利要求1所述单丝抗温变围护结构监测装置进行,其特征在于,包括以下步骤:
S1:基坑开挖前,钢丝(1)一端连接围护结构(3),并远离围护结构(3)开挖观测坑(8),观测坑(8)中布置转向件(2);
S2:钢丝(1)另一端绕过转向件(2)并竖直下垂,在钢丝(1)竖直下垂末端系上重物(4),静止设定时间;
S3:钢丝(1)竖直下垂部分设置温变计(9),钢丝(1)竖直下垂部分一侧设置量尺(5);
S4:调整管体(10)内部线性膨胀液体体积,使得在相同温度差内,管柱(11)中线性膨胀液体液面的升降量等于钢丝(1)的形变量;
S5:基坑开挖过程中,管柱(11)中线性膨胀液体液面在量尺(5)上读数的变化量即为围护结构(3)的位移量。
9.如权利要求8所述的一种围护结构位移测量方法,其特征在于:所述管体(10)的内部由上至下依次包括液体腔室(12)、橡皮塞(13)、螺杆(14)和旋杆(15),所述螺杆(14)的直径与管体(10)的内径相同,所述旋杆(15)的上端穿过螺杆(14)与橡皮塞(13)的底部相连以带动管体(10)内橡皮塞(13)上下移动;
所述步骤S4中调整管体(10)内部线性膨胀液体体积,具体为:将管柱(11)至于线性膨胀液体中,旋转旋杆(15),带动螺杆(14)旋转,螺杆(14)带动管体(10)内橡皮塞(13)上下移动,从而改变液体腔室(12)的体积,从而管体(10)内部线性膨胀液体体积的调整。
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