深基坑降水的自动控制研究与应用.doc
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1、深基坑降水的自动控制研究与应用0 前言 近几年,上海地铁工程建设正以较快的速度进行,由于大量的地铁车站建设均位于市区及人口密集区,车站基坑的开挖对周围环境产生较大的影响,特别是重大车站及交叉线路的车站,往往基坑深度均在 20m 以上,个别基坑开挖深度达 3040m。超深基坑的开挖破坏了原始状态下土体和地下水的应力平衡,一旦控制不当,就有可能产生重大安全事故。因此,要确保深大基坑在开挖过程中对周围环境不产生严重影响,把对环境的影响减小到最低程度。 根据上海市岩土工程勘察规范,上海地区的地层主要为第 4纪松散沉积,在正常地层沉积区有5层承压含水层,第 1承压含水层即第 层的顶板埋深,一般在 30m
2、 左右,其静止水位随季节性变化一般为 612m,承压水的水头压力对深基坑的底板安全造成威胁。为此,当深大基坑开挖时,需降低承压水的水头压力,以保证基坑的施工安全。当开挖深度超过 30m 时,基坑底板可能已到承压含水层,对此必须将水位降至基坑底板以下一定深度,方可安全施工开挖。 承压水由于其水量大、水头压力高,对基坑开挖的安全造成严重威胁。根据上海地区多个基坑的试验资料,第层承压含水层的井内水头降低 20m后,在 12时左右水位可基本恢复;在多层承压含水层连通区,井内承压水水头降低 20m后,可在很短时间内迅速恢复全部水位。因此,在基坑开挖降水过程中,特别是在基坑开挖到承压含水层的情况下,一旦降
3、水井因故断电停止运行,就会在很短的时间内将基坑淹没而造成重大安全事故。为此,我们考虑采用自动控制和自动监测、计算机可视化的技术对基坑降水进行实时跟踪监测,事前对可能产生的风险进行控制,确保基坑开挖安全。1自动控制系统研究的基本思路1.1控制系统的建立 基坑降水运行的控制系统应由双电源自控系统、井内水位数据自动采集系统、计算机可视化3部分组成。 (1)电源自动控制系统:主要通过中央智能控制器(控制柜)来实现,在市电供电停止的瞬间,信号自动发给备用电源(柴油发电机组),备用电源在收到信号的瞬间,根据事前设定的启动时间,立即自动启动并达到稳定电压向系统供电;当市电恢复供电时,信号发给发电机组,并迅速
4、自动切换至市电供电,发电机组自动停止运行。 在电源切换过程中市电断开时,带载水泵会停止运行,切换至备用电源后,水泵会自动再次启动运行。考虑到所有水泵一次性瞬间启动电流较大会对供电网络产生冲击,设计时将支路开关设置延时启动,分路分时启动各支路接触器,这样在无人值班的状态下,能保证水泵的正常启动运行。 (2)水位数据自动采集系统:主要由水位传感器、频变信号线、数据自动采集仪 3 部分组成。水位传感器放置于基坑内、外的观测井中,通过信号线与数据自动采集仪连接,数据采集仪根据需要设定数据的采集时间,时间间隔可以设定以“秒”为单位,将采集的数据自动保存在数据文本中,可以在数据文本中提取所需资料。 (3)
5、 计算机可视化:通过系统操作软件,将采集的各个观测井的水位数据以平面曲线的形式在监视器中进行实时显示,可以通过计算机屏幕随时掌握了解任一时刻每一观测井内的水位变化情况。1.2控制系统的组成 基坑内的水位数据通过水位传感器采集,送至中央控制室汇总管理。控制室内的中央智能控制器将采集到的数据与设定值进行比较,一旦超出设定值,则开启水泵进行抽水,通过如此反复比较控制,形成反馈,从而达到基坑水位的自动控制。控制系统由电源自动控制系统(见图 1)和数据自动采集、监视系统(见图 2)组成。1.3 电源控制系统原理 双电源控制系统的核心部件是TGM-E的全自动转换开关和TU-MG的智能控制器。 TGM-E
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