地下工程围岩渗流水量监测装置及方法

    专利查询2026-08-31  24


    本发明涉及岩石力学工程,具体而言,涉及一种地下工程围岩渗流水量监测装置和地下工程围岩渗流水量监测方法。


    背景技术:

    1、地下能源储库、危险物质处置等工程项目中,需开展场地工程围岩渗流监测与防控技术研究,对施工现场围岩渗流水量进行监测记录,以更好掌握地下工程水文地质信息,辅助渗流控制措施的研判与选择,对地下岩土工程的施工运维具有重要科学价值与实践意义。

    2、相关技术中的围岩渗流水量监测方式,采用现场人工作业,通过目测估计或量筒集水等形式,检测效率与计量精度均较低,且仅能适用于点状渗水类型。随着地下岩体工程建设的发展,现场环境与检测类型变得更为复杂,常出现线状、面状等不同的渗水类型,现有人工监测方式已难以满足。


    技术实现思路

    1、本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明提出一种地下工程围岩渗流水量监测装置,该地下工程围岩渗流水量监测装置具有检测效率高、检测精度高、适用性强等优点。

    2、本发明还提出一种具有所述地下工程围岩渗流水量监测方法。

    3、为实现上述目的,根据本发明的第一方面的实施例提出一种地下工程围岩渗流水量监测装置,所述地下工程围岩渗流水量监测装置包括:底部支架;承载支座,所述承载支座设在所述底部支架上端;伸缩杆,所述伸缩杆设在所述承载支座的上端;集水盒,所述集水盒设在所述伸缩杆的上端;水体收集测量板,所述水体收集测量板通过测量板支架可更换地设在所述集水盒上方,所述水体收集测量板为电容板且适于检测滴落在所述水体收集测量板上的液滴的分布范围和重量,所述水体收集测量板上设有集水孔,所述集水孔通过导水管与所述集水盒连通;信息处理模块,所述信息处理模块与所述水体收集测量板电连接。

    4、根据本发明实施例的地下工程围岩渗流水量监测装置,具有检测效率高、检测精度高、适用性强等优点。

    5、另外,根据本发明上述实施例的地下工程围岩渗流水量监测装置还可以具有如下附加的技术特征:

    6、根据本发明的一个实施例,所述水体收集测量板的外边沿设有向上延伸的挡水沿。

    7、根据本发明的一个实施例,所述水体收集测量板的上表面设有网格定位线。

    8、根据本发明的一个实施例,所述集水盒上设有刻度线。

    9、根据本发明的一个实施例,所述集水盒的下表面设有排水口,所述排水口上可开闭地设有封堵件。

    10、根据本发明的一个实施例,所述底部支架包括多个支脚,多个所述支脚均由内向外向下倾斜延伸,多个所述支脚沿所述承载支座的周向间隔设置,每个所述支脚的下端设有定位销,所述定位销适于嵌设在地面上。

    11、根据本发明的一个实施例,所述承载支座通过球头轴承与所述底部支架可转动地相连。

    12、根据本发明的一个实施例,所述承载支座上设有支座接线端子,所述支座接线端子与所述水体收集测量板电连接,所述信息处理模块与所述支座接线端子电连接。

    13、根据本发明的一个实施例,所述测量板支架包括多个支撑杆,每个所述支撑杆分别与所述集水盒和所述水体收集测量板相连。

    14、根据本发明的第二方面的实施例提出一种地下工程围岩渗流水量监测方法,采用根据本发明的第一方面的实施例所述的地下工程围岩渗流水量监测装置,包括以下步骤:

    15、根据地下工程围岩渗流监测任务需求,确定所述水体收集测量板的幅面尺寸、地下工程围岩渗流水量监测装置的预定安装位置和所述水体收集测量板的预定位置高度;

    16、根据所述幅面尺寸选取对应的所述水体采集量测板设置在所述测量板支架上;

    17、调节所述伸缩杆以将所述水体收集测量板调节至所述预定位置高度,将所述底部支架安装在所述预定安装位置;

    18、开启信息处理模块对所述水体收集测量板的检测信息进行处理和记录;

    19、通过所述信息处理模块实时监测所述检测信息的数值变化,完成监测任务。

    20、根据本发明实施例的地下工程围岩渗流水量监测方法,通过利用根据本发明的第一方面的实施例所述的地下工程围岩渗流水量监测装置,具有检测效率高、检测精度高、适用性强等优点。

    21、本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。



    技术特征:

    1.一种地下工程围岩渗流水量监测装置,其特征在于,包括:

    2.根据权利要求1所述的地下工程围岩渗流水量监测装置,其特征在于,所述水体收集测量板的外边沿设有向上延伸的挡水沿。

    3.根据权利要求1所述的地下工程围岩渗流水量监测装置,其特征在于,所述水体收集测量板的上表面设有网格定位线。

    4.根据权利要求1所述的地下工程围岩渗流水量监测装置,其特征在于,所述集水盒上设有刻度线。

    5.根据权利要求1所述的地下工程围岩渗流水量监测装置,其特征在于,所述集水盒的下表面设有排水口,所述排水口上可开闭地设有封堵件。

    6.根据权利要求1所述的地下工程围岩渗流水量监测装置,其特征在于,所述底部支架包括多个支脚,多个所述支脚均由内向外向下倾斜延伸,多个所述支脚沿所述承载支座的周向间隔设置,每个所述支脚的下端设有定位销,所述定位销适于嵌设在地面上。

    7.根据权利要求1所述的地下工程围岩渗流水量监测装置,其特征在于,所述承载支座通过球头轴承与所述底部支架可转动地相连。

    8.根据权利要求1所述的地下工程围岩渗流水量监测装置,其特征在于,所述承载支座上设有支座接线端子,所述支座接线端子与所述水体收集测量板电连接,所述信息处理模块与所述支座接线端子电连接。

    9.根据权利要求1所述的地下工程围岩渗流水量监测装置,其特征在于,所述测量板支架包括多个支撑杆,每个所述支撑杆分别与所述集水盒和所述水体收集测量板相连。

    10.一种地下工程围岩渗流水量监测方法,其特征在于,采用根据权利要求1-9中任一项所述的地下工程围岩渗流水量监测装置,包括以下步骤:


    技术总结
    本发明公开了一种地下工程围岩渗流水量监测装置及方法,地下工程围岩渗流水量监测装置包括:底部支架;承载支座,承载支座设在底部支架上端;伸缩杆,伸缩杆设在承载支座的上端;集水盒,集水盒设在伸缩杆的上端;水体收集测量板,水体收集测量板通过测量板支架可更换地设在集水盒上方,水体收集测量板为电容板且适于检测滴落在水体收集测量板上的液滴的分布范围和重量,水体测量板上设有集水孔,集水孔通过导水管与集水盒连通;信息处理模块,信息处理模块与水体收集测量板电连接。根据本发明实施例的地下工程围岩渗流水量监测装置具有检测效率高、检测精度高、适用性强等优点。

    技术研发人员:黄进,刘晓丽,赵金鹏,胡楠
    受保护的技术使用者:清华大学
    技术研发日:
    技术公布日:2024/11/26
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