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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及基坑开挖施工,尤其是涉及一种基坑开挖过程中实时钢支撑轴力的控制方法、设备、介质。
技术介绍
1、传统基坑开挖过程中的钢支撑轴力控制方式是通过设计给定一个固定的轴力值,并将该数据输入到伺服控制系统中。在基坑开挖过程中,当基坑围护发生变形导致轴力损失时,系统会自动补偿,使轴力回到原先设定的数值。然而,围护体和深层土体发生水平变形后无法恢复到原有位置,需要通过增加轴力或局部加固来进行补偿。这种方式相对较为固定,无法实时地根据围护体变形情况进行调整。
技术实现思路
1、本专利技术的目的就是为了解决上述问题而提供一种基坑开挖过程中实时钢支撑轴力的控制方法、设备、介质,通过实时监测和控制、关联模型预测最大轴力、数据分析和建模技术、多种监测仪器信息的使用,能够有效实现基坑开挖过程中钢支撑轴力的控制,提高施工的安全性和效率。
2、本专利技术的目的通过以下技术方案实现:
3、本专利技术第一方面提供一种基坑开挖过程中实时钢支撑轴力的控制方法,包括以下步骤:
4、s1:获取目前工况条件下钢支撑所能承受的最大轴力值,将所述最大轴力值存储为最大轴力临界值;
5、s2:基坑开挖过程中,实时监控并获取围护体变形的触发特征信号;
6、s3:获取围护体变形的触发特征信号后,实时获取钢支撑轴力,并持续向挖掘设备控制端发出持续加压挖掘指令,直至当前轴力值到达最大轴力临界值,向挖掘设备控制端发出停止加压挖掘的指令,并向用户端发出预警提醒。
< ...【技术保护点】
1.一种基坑开挖过程中实时钢支撑轴力的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种基坑开挖过程中实时钢支撑轴力的控制方法,其特征在于,S1中,所述目前工况条件下钢支撑所能承受的最大轴力值通过工况条件与钢支撑轴力之间的关联模型获得。
3.根据权利要求2所述的一种基坑开挖过程中实时钢支撑轴力的控制方法,其特征在于,所述关联模型的构建方法包括以下步骤:
4.根据权利要求1所述的一种基坑开挖过程中实时钢支撑轴力的控制方法,其特征在于,S2中,实时获取监测仪器输出的监测信号,从监测信号中获取围护体变形的触发特征信号。
5.根据权利要求1所述的一种基坑开挖过程中实时钢支撑轴力的控制方法,其特征在于,S2中,从监测信号中获取围护体变形的触发特征信号的过程为:
6.根据权利要求1所述的一种基坑开挖过程中实时钢支撑轴力的控制方法,其特征在于,S3中,基于轴力测量仪器输出的轴力信息,实时获取钢支撑轴力。
7.根据权利要求6所述的一种基坑开挖过程中实时钢支撑轴力的控制方法,其特征在于,S3中,持续向挖掘设备控
8.根据权利要求7所述的一种基坑开挖过程中实时钢支撑轴力的控制方法,其特征在于,S3中,持续向挖掘设备控制端发出加压挖掘指令,的过程中还包括:
9.一种电子设备,包括存储器、处理器,其特征在于,所述处理器用于执行所述存储器中的程序,以此实现如权利要求1至8中任意一项所述基坑开挖过程中实时钢支撑轴力的控制方法。
10.一种包含计算机可执行指令的存储介质,其特征在于,所述计算机可执行指令的存储介质在由计算机处理器执行时,用于执行如权利要求1至8中任一项所述的基坑开挖过程中实时钢支撑轴力的控制方法。
...【技术特征摘要】
1.一种基坑开挖过程中实时钢支撑轴力的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种基坑开挖过程中实时钢支撑轴力的控制方法,其特征在于,s1中,所述目前工况条件下钢支撑所能承受的最大轴力值通过工况条件与钢支撑轴力之间的关联模型获得。
3.根据权利要求2所述的一种基坑开挖过程中实时钢支撑轴力的控制方法,其特征在于,所述关联模型的构建方法包括以下步骤:
4.根据权利要求1所述的一种基坑开挖过程中实时钢支撑轴力的控制方法,其特征在于,s2中,实时获取监测仪器输出的监测信号,从监测信号中获取围护体变形的触发特征信号。
5.根据权利要求1所述的一种基坑开挖过程中实时钢支撑轴力的控制方法,其特征在于,s2中,从监测信号中获取围护体变形的触发特征信号的过程为:
6.根据权利要求1所述的一种基坑开挖过程中实时钢支撑轴力的控制...
【专利技术属性】
技术研发人员:吴夏晨,文希,葛新鹏,
申请(专利权)人:上海广大基础工程有限公司,
类型:发明
国别省市:
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