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文档简介
企业生产互联网+徕卡全自动全站仪
在基坑自动化监测中的应用黄河水利职业技术学院2017.1.16互联网+徕卡全自动全站仪
在基坑自动化监测中的应用中国基坑变形监测的现状互联网+徕卡全自动全站仪在基坑自动化监测中的应用基坑工程采用自动化监测是必然的趋势目录1、变形监测的现状(二高二低,二多二少)现状1:行业标准要求高,实际运用的科技含量低。
1.1、规范对监测的总体要求:真实性、准确性、及时性1.2、监测频率要求高:开挖深度小于5米2天一次,5至10米1天1次,10米以上每天2次。1.3、标准化程度低:从数据采集、计算到简报编写都是人工,质量安全取决于组长及成员的责任心。1.4、程序化、智能化作业程度低。现状2:投入人力物力高,经营单位的生产效益低。1个作业组的生产设备投入标配:车、全站仪、高精度子水准仪、测斜仪、频率计等。磨损约10万/年,约占经营收入10%;1个作业组4人开支:吃、住、行、办公、工资、保险、人均约12万,合计约48万,约占经营收入48%;100万的项目材料费:约占经营收入的12%;税收管理费:约占20%;经营风险:约占5%每组人均产值按100万计:100-(10+48+12+20+5)=5万现状3:采用人工监测多,自动化监测少。1.地铁运营监测基本成熟(仅有沉降和水平位移)2.水库大坝监测局部已用3.矿山监测刚刚推行4.地铁施工监测基本没使用5.基坑监测只有我们用6.地灾监测局部在用7.大桥监测局部在用8.修建已久的重要构建筑物基本未用自动化监测还没有标准现状4:从事监测单位多,规模化生产少。广州备案的监测单位有超过60家,产值超5000万的有几家?佛山广州备案的监测单位有19家,产值超3000万的有几家?广州的变形监测的年总量有多少?建设系统、水利系统、轨道交通、国土地灾、矿山安全监测固定式测斜仪2、互联网+徕卡全自动全站仪在基坑自动化监测中的应用2.1徕卡全自动全站仪解决了基坑监测的主要问题2.1.1支护结构的水平位移和垂直沉降2.1.2周边的建筑物的水平位移和垂直沉降2.1.3周边道路管线的水平位移和垂直沉降2.2如何解决徕卡全自动全站仪的安全问题2.2.1全封闭式空间设计2.2.2与徕卡公司合作将操作面板与主机分开2.2.3采用自动报警装置2.3如何利用徕卡全自动全站仪进行高效能管理?2.3.1“互联网+徕卡全自动全站仪+传感器”实现无人值守2.3.2“CS+BS构架”在线监测平台实现多客户多项目管理2.3.3数据自动采集、传输、分析预警、发送报告一站式管理全站仪应力计渗压计2.1徕卡全自动全站仪解决了基坑监测的主要问题2.1.1支护结构的水平位移和垂直沉降
2.1.2周边的建筑物的水平位移和垂直沉降
2.1.3周边道路管线的水平位移和垂直沉降.2.1.4采用徕卡全自动全站仪实现自动化监测的优势传统人工监测埋点↔人工采集数据↔办公室计算1.科技含量低2.投入的人力大3.工作繁重4.规模化程度不高5.真实性、准确性、及时性低6.经营成本高自动化监测1.科技含量高(受天气影响很小)2.工作效率高(实时监测传输报警)3.人员大量减少4.专业化程度高5.成本革命性降低6.真实性、准确性、及时性高7.可规模化生产2.2如何解决徕卡全自动全站仪的安全问题2.2.1全封闭式空间设计2.2.2与徕卡公司合作将全自动全站仪操作面板与主机分开
2.2.3采用自动报警装置2.3如何利用徕卡全自动全站仪进行高效能管理?
2.3.1“互联网+徕卡全自动全站仪+传感器”实现无人值守
2.3.2“CS+BS构架”在线监测平台实现多客户多项目管理
2.3.3数据自动采集、传输、分析预警、发送报告一站式管理
为了克服传统的人工监测方法的低效率与现有自动化技术集成度不高等缺陷,硬件采用“徕卡全自动全站仪+多种传感器”方式,软件基于“‘互联网+’+专业技术”进行开发,设计了一种自动化监测系统,该系统集成了先进的通讯硬件设计与创新的数据分析处理软件设计,解决了多种数据自动采集、传输、分析预警、监测成果全自动发布等关键问题,实现了多项目管理功能。并已成功运用在19个深基坑监测项目。结果表明:该系统革命性的提高了工作效率,稳定可靠。
3、基坑工程采用自动化监测是必然的趋势
3.1淘汰落后生产力是社会发展的必然。生产力不仅是生产中最活跃、最革命的因素,而且是社会进步和发展的最终决定力量;社会生产力有先进与落后之分,人类社会历史发展的实质,就是先进的社会生产力不断取代或淘汰落后的社会生产力的发展过程。人工进行变形监测到目前为止还是我国工程领域监测的基本方式,该生产方式投入人力大,及时性差,受监测环境大,是落后的技术。自动化监测解决了它的全部缺点,是先进的生产力,取代它是社会发展的必然。3.2智能化是当今时代的需求。自动化监测作为智能化中的一种也不例外,它追求安全、快捷、高效,完全满足变形监测真实性、准确性、及时性的要求。3.3信息化施工是工程建设的要求。信息化施工是利用施工中所获取的岩土工程信息反馈用以指导调整施工的工作。由于在施工过程中需要大量的、准确的、及时的岩土工程信息,因此,在大型建筑现代化施工中,安装各种智能化监测系统,用以采集施工中岩土体的各种水文工程地质信息,如地下水位、水质、岩土体的变形、土压力的变化等数据。根据这些信息及时调整设计,反馈到施工中。这一方面可保证施工安全,另一方面可使设计更加合理,自动化变形监测正好的满足了这一需求。3.4高效管理是企业发展的追求。自动化变形监测改变了人工监测的作业模式,可以节约60%以上的人力,减少了30%以上的设备磨损,监测过程更加的标准化,监测结果更加的可视化,使安全生产更加有保障,为规模化生产提供了支持。3.5提升竞争力是企业生存的本能。自动化变形监测是发展趋势,也是必然结果,是本行业竞争力的集中表现,若监测单位没有应用好该技术,将存在被淘汰的巨大风险。3.6技术成熟是自动化监测的基础。自动化变形监测从数据的采集、传输、计算、分析、成果输出、智能预警、可视化管理已全部实现,并成功应
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