基坑地质监测系统、方法、装置、电子设备及存储介质与流程

专利2025-03-29  3


本发明涉及地质监测领域,具体而言,涉及一种基坑地质监测系统、方法、装置、电子设备及存储介质。


背景技术:

1、基坑是在基础设计位置按基底标高和基础平面尺寸所开挖的土坑,开挖前应根据地质水文资料,结合现场附近建筑物情况,决定开挖方案,并作好防水排水工作。然而基坑大多是人工进行开挖的,无法进行监测地质进行预警防护,降低了基坑施工的安全性。

2、针对上述的问题,目前尚未提出有效的解决方案。


技术实现思路

1、本发明实施例提供了一种基坑地质监测系统、方法、装置、电子设备及存储介质,以至少解决基坑施工安全性较低的技术问题。

2、根据本发明实施例的一个方面,提供了一种基坑地质监测系统,包括:位移监测装置,用于对基坑的深层区域和冠梁区域进行水平位移检测,得到基坑的位移信息;沉降监测装置,用于对基坑的立柱和基坑所在区域的建筑进行沉降检测,得到基坑的沉降信息;水位监测装置,用于对基坑所在区域进行水位检测,得到基坑的水位信息;应力监测装置,用于对基坑对应支撑结构进行应力检测,得到基坑的应力信息;多媒体监测装置,用于对基坑所在区域进行多媒体监测,得到基坑的多媒体信息;数据处理设备,分别与位移检测装置、沉降监测装置、水位监测装置、应力监测装置和多媒体监测装置进行连接,用于基于位移信息、沉降信息、水位信息、应力信息和多媒体信息构建基坑的三维模型,基于三维模型对基坑的当前地质进行实时监测。

3、可选地,数据处理设备包括:服务器,与多媒体检测装置连接,用于采集基坑的多媒体信息,并发送多媒体信息;计算机设备,与位移检测装置、沉降监测装置、水位监测装置、应力监测装置和服务器连接,用于根据位移信息、沉降信息、水位信息、应力信息和多媒体信息构建基坑的三维模型,基于三维模型对基坑的地质进行实时监测。

4、可选地,该系统还包括:分配装置,设置在服务器和多媒体检测装置之间,用于接收服务器的检测信号,并将检测信号发送至多媒体监测装置,得到多媒体信息,其中,多媒体信息由多媒体监测装置根据检测信号对基坑所在区域进行多媒体监测得到的信息。

5、可选地,该系统还包括:线束电箱,设置在分配装置和服务器之间,用于将服务器的检测信号通过分配装置发送至多媒体监测装置,并将多媒体监测装置的多媒体信息通过分配装置传回给服务器。

6、可选地,该系统还包括:地形监测装置,与服务器连接,用于对基坑的地形数据进行监测,得到监测结果,并将监测结果发送至服务器,其中,监测结果用于表示地形数据与历史地形数据是否相同;服务器,与地形监测装置连接,用于在监测结果为地形数据与历史地形数据不同的情况下,将检测信号发送至多媒体检测装置和计算机设备,以控制多媒体检测装置基于检测信号对基坑所在区域进行多媒体监测,得到多媒体信息,并控制数据处理设备基于位移信息、沉降信息、水位信息、应力信息和多媒体信息构建三维模型,基于三维模型对基坑的地质进行实时监测。

7、可选地,该系统还包括:报警装置,与多媒体监测装置连接,用于在多媒体信息满足预设报警条件的情况下,输出报警信息。

8、根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种基坑地质监测方法,包括:利用基坑地质监测系统获取基坑的位移信息、沉降信息、水位信息、应力信息和多媒体信息,其中,基坑地质监测系统为上述的基坑地质监测系统;基于位移信息、沉降信息、水位信息、应力信息和多媒体信息构建基坑的三维模型;基于三维模型对基坑的地质进行实时监测。

9、根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种基坑地质监测装置,包括:获取模块,用于利用基坑地质监测系统获取基坑的位移信息、沉降信息、水位信息、应力信息和多媒体信息,其中,基坑地质监测系统为上述的基坑地质监测系统;构建模块,用于基于位移信息、沉降信息、水位信息、应力信息和多媒体信息构建基坑的三维模型;监测模块,用于基于三维模型对基坑的地质进行实时监测。

10、根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种电子设备,包括:存储器,存储有可执行程序;处理器,用于运行程序,其中,程序运行时执行上的方法。

11、根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质包括存储的可执行程序,其中,在可执行程序运行时控制存储介质所在设备执行上述的方法。

12、在本发明实施例中,采用基坑地质监测系统,系统包括:位移监测装置,用于对基坑的深层区域和冠梁区域进行水平位移检测,得到基坑的位移信息;沉降监测装置,用于对基坑的立柱和基坑所在区域的建筑进行沉降检测,得到基坑的沉降信息;水位监测装置,用于对基坑所在区域进行水位检测,得到基坑的水位信息;应力监测装置,用于对基坑对应支撑结构进行应力检测,得到基坑的应力信息;多媒体监测装置,用于对基坑所在区域进行多媒体监测,得到基坑的多媒体信息;数据处理设备,分别与位移检测装置、沉降监测装置、水位监测装置、应力监测装置和多媒体监测装置进行连接,基于位移信息、沉降信息、水位信息、应力信息和多媒体信息构建基坑的三维模型,基于三维模型对基坑的当前地质进行实时监测。容易注意到的是,通过使用位移监测装置、沉降监测装置、水位监测装置、应力监测装置、多媒体监测装置分别采集位移信息、沉降信息、水位信息、应力信息和多媒体信息,并基于采集位移信息、沉降信息、水位信息、应力信息和多媒体信息构建基坑的三维模型,基于三维模型对基坑的当前环境进行实时监测,可以达到使用三维模型监测基坑的当前地质、预知基坑情况的目的,从而提高了基坑施工的安全性,进而解决了基坑施工安全性较低的技术问题。



技术特征:

1.一种基坑地质监测系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的基坑地质监测系统,其特征在于,所述数据处理设备包括:

3.根据权利要求2所述的基坑地质监测系统,其特征在于,所述系统还包括:

4.根据权利要求3所述的基坑地质监测系统,其特征在于,所述系统还包括:

5.根据权利要求3所述的基坑地质监测系统,其特征在于,所述系统还包括:

6.根据权利要求1所述的基坑地质监测系统,其特征在于,所述系统还包括:

7.一种基坑地质监测方法,其特征在于,包括:

8.一种基坑地质监测装置,其特征在于,包括:

9.一种电子设备,其特征在于,包括:

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质包括存储的可执行程序,其中,在所述可执行程序运行时控制所述存储介质所在设备执行权利要求7中任意一项所述的方法。


技术总结
本发明公开了一种基坑地质监测系统、方法、装置、电子设备及存储介质。其中,该方法包括:位移监测装置,用于对基坑的深层区域和冠梁区域进行水平位移检测,得到基坑的位移信息;沉降监测装置,用于对基坑的立柱和基坑所在区域的建筑进行沉降检测,得到基坑的沉降信息;水位监测装置,用于对基坑所在区域进行水位检测,得到基坑的水位信息;应力监测装置,用于对基坑对应支撑结构进行应力检测,得到基坑的应力信息;多媒体监测装置,用于对基坑所在区域进行多媒体监测,得到基坑的多媒体信息;数据处理设备,基于位移信息、沉降信息、水位信息、应力信息和多媒体信息构建基坑的三维模型。本发明解决了基坑施工安全性较低的技术问题。

技术研发人员:孙敬贤,张程,罗沈,范长俊,胡筱曼,高键,孟飞,周一,许磊磊,徐代城,吴锦源,谢超文,杜彦锟,林川,郭添亨,屈键钊,罗然,钟沃杰
受保护的技术使用者:广东电网有限责任公司中山供电局
技术研发日:
技术公布日:2024/12/17
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