System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种TRD用搅拌方法及系统技术方案_技高网

一种TRD用搅拌方法及系统技术方案

技术编号:44926592 阅读:3 留言:0更新日期:2025-04-08 19:06
本发明专利技术涉及建筑工程施工管理技术领域,尤其涉及一种TRD用搅拌方法及系统。该方法包括以下步骤:通过布置在TRD设备上的传感器和测量装置,实时采集施工参数数据;对施工参数数据进行初步评估,得到施工初步评估数据;根据施工初步评估数据进行施工参数优化调整,得到施工参数优化数据;根据施工参数优化数据进行实时施工优化作业,并进行实时施工质量评估,得到实时施工质量评估数据,以进行实时施工质量反馈作业。本发明专利技术能够及时识别施工中的高风险区域或参数(如搅拌不均、注浆不足等),通过提前调整降低施工质量问题的发生概率。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及建筑工程施工管理,尤其涉及一种trd用搅拌方法及系统。


技术介绍

1、trd(深层搅拌法)是一种现代建筑工程中常用的施工技术,广泛应用于地基加固、止水帷幕施工以及地下结构支护等领域,尤其在软土地基或复杂地质条件下具有显著优势。然而,传统trd施工技术在实际应用中存在着技术瓶颈和不足,制约了其效率和质量的进一步提升。施工监控手段有限是传统trd施工的一大问题。施工过程中关键参数(如搅拌深度、注浆量、搅拌均匀度等)的采集主要依赖人工记录和间隔性抽检,数据采集的实时性和精度难以保障,容易导致关键施工数据缺失或延迟。尤其在地质条件复杂或实时调整需求较高的情况下,传统监控手段难以满足高频次、高精度的施工管理需求。


技术实现思路

1、本专利技术为解决上述技术问题,提出了一种trd用搅拌方法及系统,以解决至少一个上述技术问题。

2、本申请提供了一种trd用搅拌方法,所述方法包括:

3、s1、通过布置在trd设备上的传感器和测量装置,实时采集施工参数数据;

4、s2、对施工参数数据进行初步评估,得到施工初步评估数据;

5、s3、根据施工初步评估数据进行施工参数优化调整,得到施工参数优化数据;

6、s4、根据施工参数优化数据进行实时施工优化作业,并进行实时施工质量评估,得到实时施工质量评估数据,以进行实时施工质量反馈作业。

7、本专利技术中通过高精度传感器实时采集数据,如搅拌深度、注浆量、搅拌速度和混合均匀度,确保关键施工参数全面监控。对采集的施工参数数据进行初步评估,能够及时识别施工深度不足、注浆不均或速度偏差等问题。基于初步评估数据的优化调整能够针对施工偏差进行智能化的参数校正,例如自动调整注浆流量或搅拌速度,减少人为干预。施工质量评估结果通过可视化反馈给操作人员,帮助其快速了解施工进展和质量,及时调整施工策略。

8、可选地,s1包括:

9、通过布置在trd设备上的传感器和测量装置,实时采集施工数据;

10、根据施工数据进行采样分区构建,得到施工分区采样数据;

11、根据施工分区采样数据进行施工参数预处理,得到施工参数数据。

12、本专利技术中通过高精度传感器(如深度传感器、流量计、旋转编码器等),实现对施工过程的毫秒级实时监测,确保施工数据的时效性。将整个施工区域划分为小单元分区后,系统只需对重点分区的数据进行深度分析和优化,减少了全区域处理的计算量。精准分区可以快速定位施工中存在问题的区域,为施工调整提供明确的方向。

13、可选地,其中采样分区构建包括:

14、根据施工数据进行地质特性分区,得到地质特性采样数据;

15、对施工数据进行施工参数偏差分区,得到偏差权重采样数据;

16、对施工数据进行施工进度动态分区,得到进度动态采样数据;

17、根据地质特性采样数据、偏差权重采样数据以及进度动态采样数据进行网格化分区,得到施工分区采样数据。

18、本专利技术中根据不同区域的地质特性(如土壤类型、渗透性等)进行分区,能够精确反映施工区域内的地质差异,避免施工方案的“一刀切”问题。地质特性分区能够为施工参数的设定提供参考(如不同地质层的搅拌速度、注浆量),提高施工的针对性和效率。通过计算施工参数的偏差(如深度偏差、注浆量偏差),可以快速定位施工过程中出现偏差的区域。偏差分区能够实时指导施工设备调整参数,快速纠正偏差,减少施工中不必要的返工。动态分区能够为施工管理提供实时的决策依据,例如资源调度、设备路径优化等,减少施工中的等待时间和浪费。将地质特性、偏差权重和进度动态数据综合纳入分区网格化模型,能够更全面地反映施工区域的复杂特性,避免单一维度分区的局限性。网格化分区通过细化施工区域,将复杂的施工区域划分为若干小单元,每个单元可以独立评估和优化,提高施工数据的精确度和可操作性。

19、可选地,其中地质特性分区包括:

20、根据施工数据进行地质单元识别,得到施工地质单元数据;

21、根据施工地质单元数据进行分层数据提取,得到地质分层特性数据;

22、根据地质分层特性数据进行空间特性分析,得到地质空间特性分层数据;

23、对地质空间特性分层数据进行区域分级,得到地质分级数据;

24、根据地质分级数据进行特性聚类,得到地质特性采样数据。

25、本专利技术中通过施工数据(如土壤密度、渗透系数等)自动识别区域内不同地质单元,避免传统方法中人工识别的主观性和误差。识别地质单元能够为施工设备调整提供基础数据,例如针对黏土层调整搅拌速度,针对砂层优化注浆量。针对不同地质单元的分层特性进行独立提取和分析(如土壤的压缩模量、含水率等),能够更加精确地描述地质层的特性。空间分析能够定位施工区域内特性显著变化的关键区域,为施工重点监测和优化提供依据。根据特性数据对施工区域进行重要性分级(如高风险区域、中风险区域、普通区域),便于施工团队优先处理关键区域。聚类数据为施工设备的智能化调整提供依据,例如针对特性相似的区域设定统一施工参数,减少设备调整频率。

26、可选地,其中施工参数偏差分区包括:

27、对施工数据进行偏差计算,得到施工偏差矩阵数据;

28、根据施工偏差矩阵数据进行偏差权重计算,得到偏差权重矩阵数据;

29、根据偏差权重矩阵数据进行偏差分布分析,得到偏差分布数据;

30、根据偏差分布数据进行偏差区域划分,得到偏差权重采样数据。

31、本专利技术中利用实际施工参数(如搅拌深度、注浆量、搅拌速度等)与设计参数的对比,自动计算偏差值,快速发现施工过程中的不符合项。偏差权重计算通过量化每个偏差对施工质量的影响程度,突出高风险的关键偏差,便于集中资源解决主要问题。偏差分布分析通过空间统计方法,直观显示偏差集中分布的热点区域,便于施工团队快速定位问题区域。偏差权重采样数据集中分布于偏差高风险区域,提高了采样资源的利用效率,避免资源浪费。

32、可选地,其中施工进度动态分区包括:

33、对施工数据进行设备施工区域覆盖率计算,得到区域覆盖率数据;

34、根据区域覆盖率数据以及预设的施工区域数据进行施工分配,得到施工分配数据;

35、根据施工分配数据进行施工进度分区初步划分,得到初步进度分区数据;

36、根据初步进度分区数据进行进度分布处理,得到进度热点区域数据;

37、根据进度热点区域数据进行分布密度特征提取,得到进度密度特征数据;

38、根据进度密度特征数据对初步进度分区数据进行边界优化拟合,得到进度动态采样数据。

39、本专利技术中覆盖率数据能够量化设备的实际施工效果,为施工设备的调整和路径优化提供依据。施工分配基于覆盖率和预设区域数据,能够实现资源与区域的精确匹配,避免资源浪费或分配不足。初步分区数据能够明确施工范围和责任本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种TRD用搅拌方法,其特征在于,所述TRD用搅拌方法包括:

2.根据权利要求1所述的TRD用搅拌方法,其特征在于,S1包括:

3.根据权利要求2所述的TRD用搅拌方法,其特征在于,其中采样分区构建包括:

4.根据权利要求3所述的TRD用搅拌方法,其特征在于,其中地质特性分区包括:

5.根据权利要求3所述的一种TRD用搅拌方法,其特征在于,其中施工参数偏差分区包括:

6.根据权利要求3所述的TRD用搅拌方法,其特征在于,其中施工进度动态分区包括:

7.根据权利要求3所述的TRD用搅拌方法,其特征在于,其中网格化分区包括:

8.根据权利要求1所述的TRD用搅拌方法,其特征在于,S2包括:

9.根据权利要求1所述的TRD用搅拌方法,其特征在于,S3包括:

10.一种TRD用搅拌系统,其特征在于,用于执行如权利要求1所述的TRD用搅拌方法,所述TRD用搅拌系统包括:

【技术特征摘要】

1.一种trd用搅拌方法,其特征在于,所述trd用搅拌方法包括:

2.根据权利要求1所述的trd用搅拌方法,其特征在于,s1包括:

3.根据权利要求2所述的trd用搅拌方法,其特征在于,其中采样分区构建包括:

4.根据权利要求3所述的trd用搅拌方法,其特征在于,其中地质特性分区包括:

5.根据权利要求3所述的一种trd用搅拌方法,其特征在于,其中施工参数偏差分区包括:

6.根据...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈诚罗宏伟胡鑫豪刘志刚宗琪林胡洋曾唐彦吕俊明申明辉钟俊杰
申请(专利权)人:广东省水利水电第三工程局有限公司
类型:发明
国别省市:

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