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    地鐵監測
    地鐵監測
    地鐵在線監測系統

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    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。近年來,地鐵事故不斷出現,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。
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    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。

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    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
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    四、監測示意圖

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    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
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    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》
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    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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