[发明专利]一种软土地区地下连续墙渗漏检测系统有效
申请号: | 201610701537.X | 申请日: | 2016-08-21 |
公开(公告)号: | CN106088174B | 公开(公告)日: | 2018-07-17 |
发明(设计)人: | 罗战友;李超;邹宝平;陶燕丽 | 申请(专利权)人: | 浙江科技学院 |
主分类号: | E02D33/00 | 分类号: | E02D33/00 |
代理公司: | 上海科律专利代理事务所(特殊普通合伙) 31290 | 代理人: | 叶凤 |
地址: | 310023 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | 一种软土地区地下连续墙渗漏检测系统,解决施工复杂、测量困难、测量结果准确度较低等不足,同时较准确的测量出渗漏点的具体位置。实时的观测地下离子的迁移过程以及地下离子的聚集过程,从而能够较快、较准确的得到渗漏点的具体位置。涉及:地连墙、观测井、降水井、软土层、铝电极、通电装置、通电装置正极、通电装置负极、坑内地面、坑外地面、渗漏点、铝离子、取样装置、滑动盖、牛腿、开口圆柱、纱布、隔板、圆孔、传感器、线路、线路固定器、线路负极、采集系统。地下连续墙不限于墙厚与深度。观测井用来观测基坑外侧地下水位的变化,观测井的间距与深度根据实际工程确定,观测井亦可作为基坑外侧降水井。降水井为基坑内侧降水井,可用来观测基坑内侧的地下水位。软土层为电渗法适用土层。 | ||
搜索关键词: | 基坑 观测井 降水井 地下连续墙 通电装置 渗漏点 渗漏检测系统 地下水位 软土地区 观测 软土层 离子 测量 隔板 正极 准确度 负极 采集系统 开口圆柱 取样装置 实际工程 线路负极 电渗法 固定器 滑动盖 铝电极 铝离子 传感器 地下 土层 可用 牛腿 墙厚 纱布 圆孔 迁移 施工 | ||
【主权项】:
1.一种软土地区地下连续墙渗漏检测系统,包括地连墙(1)、观测井(2)、降水井(3)、软土层(4),其特征在于,还包括铝电极(5)、通电装置(6)、通电装置正极(7)、通电装置负极(8)、渗漏点(11)、铝离子(12)、取样装置(13)、传感器(14)、线路(15)、线路固定器(16)、线路负极(17)、采集系统(18);所述的铝电极(5)为电渗法所需的电极,铝电极(5)分为两个,一个插入基坑内部,与通电装置正极(7)连接,另一个插入基坑外侧,与通电装置负极(8)连接,在电渗过程中铝离子(12)会向渗漏的方向移动并集中,铝电极(5)在电渗过程中释放的铝离子(12)会集中在渗漏点(11)位置,能够较准确的测出渗漏点(11)的位置;所述的通电装置(6)包括正极与负极,为铝电极(5)提供正、负极电源;所述的通电装置正极(7)为通电装置(6)的正极,其与基坑内侧铝电极(5)连接,为基坑内侧铝电极(5)提供正极电源;所述的通电装置负极(8)为通电装置(6)的负极,其与基坑外侧铝电极(5)连接,为基坑外侧铝电极(5)提供负极电源;所述的渗漏点(11)为地下连续墙的隐伏渗漏点,若渗漏点(11)存在,那么在电渗的过程中铝离子(12)会集中在渗漏点(11)附近;所述的铝离子(12)为电渗过程中铝电极(5)释放的具有放射性的铝离子(12),在电渗过程中正极铝离子(12)与地下水向负极迁移,当铝离子(12)迁移到渗漏点(11)附近时,会集中在渗漏点(11)附近,造成渗漏点(11)附近铝离子(12)浓度提高;所述的取样装置(13)包括滑动盖(131)、牛腿(132)、开口圆柱(133)、纱布(134)、隔板(135)、圆孔(136),所述的滑动盖(131)位于开口圆柱(133)的上面,与开口圆柱(133)通过牛腿(132)连接并且能沿着牛腿(132)平行滑动,滑动盖(131)的大小应大于开口圆柱(133)上圆孔(136)的大小,使取出的样本能够在开口圆柱(133)中,防止样本漏出;滑动盖(131)的长度应与开口圆柱(133)一致,保持两者之间的密封性;所述的开口圆柱(133)通过牛腿(132)与滑动盖(131)相连,开口圆柱(133)每隔一定的距离被隔板(135)隔住,分成若干个小区间,每个小区间上端有圆孔(136),通过圆孔(136)使取样样本进入开口圆柱(133)中;除此以外,开口圆柱(133)中还有传感器(14)与线路(15),传感器(14)布置在开口圆柱(133)的每个小区间中,传感器(14)用来感应正离子数量的变化情况,从而能够较好的测出渗漏点的垂直位置;所述的纱布(134)位于圆孔(136)下侧,开口圆柱(133)内侧,纱布(134)用来阻止泥土杂物进入开口圆柱(133)中,只允许离子与地下水进入,提高取样的质量;所述的隔板(135)位于开口圆柱(133)的内部,将开口圆柱(133)分为一个个小区间,通过小区间来确定渗漏点(11)的垂直位置;所述的圆孔(136)位于开口圆柱(133)上,为离子与地下水进入开口圆柱(133)的进入口;所述的传感器(14)属于采集系统(18)中的一部分,其存在于开口圆柱(133)的每个小区间中,用来测量正离子数量的变化,从而测量渗漏点垂直距离;传感器(14)一端与线路(15)连接,通过线路(15)与采集系统(18)连接,能够实时的观测正离子数量的变化情况,多根线路(15)在开口圆柱(133)中通过线路固定器(16)固定;所述的线路(15)属于采集系统(18)中的一部分,其一端与传感器(14)连接,另一端与采集系统(18)连接,多根线路(15)在开口圆柱(133)中采用线路固定器(16)固定;所述的线路固定器(16)在开口圆柱(133)中,每个开口圆柱(133)中都对应一个线路固定器(16),线路固定器(16)使传感器(14)在开口圆柱(133)的每个小区间的底部,保证传感器(14)与进入开口圆柱(133)中的地下水充分的接触,使传感器(14)能够更好的检测出正离子的变化情况;所述的线路负极(17)属于采集系统(18)中的一部分,其一端与电源负极(8)相连接,另一端与采集系统(18)连接保证线路形成回路,当电源的负极(8)不变时,铝离子聚集在渗漏点附近,导致负极的正离子变多,则产生的电量、电流越大,采集系统(18)根据其改变的情况,可测出渗漏点的垂直位置;采集系统(18)主要包括传感器(14)、线路(15)、线路负极(17)、信号调理模块、转换及数据采集模块和检测电脑,所述传感器(14)与检测电脑之间先后依次经过信号调理模块、转换及数据采集模块连接,采集系统(18)主要通过传感器(14)传输的信号将其转变为所需的信号,然后在计算机中显示出来,采集系统(18)能够实时监测正离子的集聚情况,从而能够较快的得出渗漏点的垂直位置。
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