A BDS-based millimeter-level foundation pit wall displacement monitoring and early warning system
-
摘要: 针对建筑基坑围墙及基坑边坡在建筑物施工过程中发生水平位移和沉降造成安全隐患问题,设计了一种基坑围墙位移监测系统,利用测点定时采集北斗卫星导航系统 (BDS)观测数据,在服务器上结合参考站数据顺序对各个监测点位移监测数据进行处理,最后用休哈特均值控制图,当测点位移量超过阈值时系统发出告警,测点每60 min给出一组测量值,准静态实际测试结果表明:系统能够实现基坑围墙测点东(E)方向为5 mm;北(N)方向为4 mm;天顶(U)方向为9 mm的监测水平.
-
关键词:
- 建筑基坑 /
- 位移监测 /
- 北斗卫星导航系统(BDS) /
- 休哈特均值控制图
Abstract: Aiming at the potential safety hazards caused by the horizontal displacement and settlement of the building's foundation pit wall and the foundation pit slope during the construction of the building, a monitoring system for the displacement of the foundation pit wall is designed. The BeiDou Navigation Satellite System (BDS) observation data is collected regularly by measuring points and combined on the server. The reference station data sequence is used to process the displacement monitoring data of each monitoring point. Finally, the Shewhart mean value control chart is used. When the displacement of the measuring point exceeds the threshold, the system will give an alarm. The measuring point will give a set of measured values every 60 minutes, which is quasi-static. The test results show that the system can achieve a precision of 5 mm in the east (E) direction; 4 mm in the north (N) direction; and 9 mm in the up (U) direction for monitoring. -
表 1 解算处理策略
参数 策略 说明 定位模式 静态定位模式 系统选择 BDS 观测值类型 B1I、B3I 截止高度角/(°) 16 实际测试过程中17 电离层 不考虑 对流层 不考虑 星历 广播星历 模糊度固定 连续固定 表 2 移动滑台测试结果
mm 序号 标尺 水平 水平误差 三维 三维误差 1 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 2 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 3 2.0 0.60 −1.4 0.63 −1.4 4 2.0 0.25 −1.7 1.35 −0.6 5 4.0 2.60 −1.4 2.61 −1.4 6 4.0 2.73 −1.3 3.44 −0.6 7 6.0 5.42 −0.6 5.42 −0.6 8 6.0 5.53 −0.5 5.59 −0.4 9 8.0 6.67 −1.3 6.69 −1.3 10 8.0 5.95 −2.0 5.95 −2.0 11 8.0 6.61 −1.4 7.08 −0.9 12 8.0 6.00 −2.0 6.51 −1.5 13 8.0 5.81 −2.2 5.86 −2.1 14 8.0 7.09 −0.9 7.23 −0.8 15 8.0 6.52 −1.5 6.67 −1.3 16 8.0 5.72 −2.3 5.75 −2.3 17 8.0 6.63 −1.4 6.74 −1.3 18 8.0 6.85 −1.2 7.24 −0.8 19 8.0 6.50 −1.5 6.51 −1.5 20 6.0 5.85 −0.2 5.85 −0.2 21 6.0 5.50 −0.5 5.59 −0.4 22 4.0 3.74 −0.3 3.86 −0.1 23 4.0 3.86 −0.1 3.87 −0.1 24 2.0 1.10 −0.9 1.12 −0.9 25 2.0 1.07 −0.9 1.20 −0.8 -
[1] 周凯强, 程桦, 韩清, 等. 不同开挖工序对基坑稳定性影响的数值模拟分析[J]. 建筑结构, 2020, 50(S2): 742-746. [2] 郑文潇. 建筑基坑工程中内撑式排桩施工技术应用研究[J]. 四川水泥, 2020(12): 143-144. DOI: 10.3969/j.issn.1007-6344.2020.12.072 [3] 阳小刚, 王科, 杨召波, 等. 建筑工程基坑支护施工技术要点[J]. 建筑技术开发, 2020, 47(19): 55-56. DOI: 10.3969/j.issn.1001-523X.2020.19.026 [4] 司鹏飞. 临水基坑围护结构的变形控制措施研究[J]. 人民黄河, 2020, 42(S2): 152-154. [5] 李鹏. 高层建筑基坑工程变形监测方法的探究[J]. 地矿测绘, 2020, 3(3): 47-48. [6] 唐述强, 斯庭勇, 梁本仁. 基于北斗的建筑形变监测系统设计[J]. 安徽大学学报(自然科学版), 2017, 41(5): 52-57. [7] YU J Y, MENG X L, YAN B F, et al. Global Navigation Satellite System-based positioning technology for structural health monitoring: a review[J]. Struct control health monit, 2020, 27(1): e2467. DOI: 10.1002/stc.2467 [8] 王炜栋, 王明孝. 基于BDS PPP技术的超高层建筑变形监测[J]. 全球定位系统, 2019, 44(6): 58-62. [9] 郑荣跃, 曹茜茜, 刘干斌, 等. 深基坑变形控制研究进展及在宁波地区的实践[J]. 工程力学, 2011, 28(S2): 38-53. [10] 余加学, 张景志. GPS坐标序列ARMA模型在桥梁索塔形变监测中的应用研究[J]. 甘肃科学学报, 2020, 32(3): 22-28. [11] 刘明亮, 丁克良, 刘亚杰, 等. BDS精密单点定位在桥梁变形监测中的应用[J]. 全球定位系统, 2019, 44(2): 98-102. [12] 辜明, 陈凯. 休哈特控制图——实验室常用的质量监控手段[J]. 电子质量, 2017(11): 64-67. DOI: 10.3969/j.issn.1003-0107.2017.11.018 [13] TAKASU T, KUBO N, YASUDA A. Development, evaluation and application of RTKLIB: a program library for RTK-GPS[C]// GPS/GNSS symposium, 2007. [14] 王朝. BD-2/GPS组合导航定位算法与精度分析方法研究[D]. 武汉: 湖北工业大学, 2015. [15] Curtin GNSS-SPAN group [OB/OL]. [2021-10-15]. Curtin University. http://saegnss2.curtin.edu.au/ldc/