1.一种可更换平衡钢板的安装方法,其特征在于,包括:获取第一信息,所述第一信息包括有限元模型模拟仿真得到的近接工程对既有隧道造成的偏移量;根据所述第一信息判断是否对既有隧道进行加固,其中,若所述第一信息大于预设的阈值信息,则需要对所述既有隧道安装加固装置,所述加固装置为可更换平衡钢板;确定所述加固装置在既有隧道中的安装范围,得到第二信息;根据所述第二信息确定安装角度,得到第三信息;根据所述第三信息对所述加固装置进行安装后并对平衡钢板连接节点进行实时监测,判断所述加固装置是否需要更换;其中,确定所述加固装置在既有隧道中的安装范围,包括:获取既有隧道的位置信息和近接工程的位置信息;根据所述既有隧道的位置信息和所述近接工程的位置信息判断所述既有隧道与所述近接工程的平面投影是否存在重叠部分,得到判断结果;根据所述判断结果确定加固装置的安装范围,包括:当所述判断结果为所述既有隧道与所述近接工程的平面投影存在重叠部分时,以所述既有隧道与所述近接工程的平面投影重叠部分的中点为中心,向既有隧道的两侧延伸作第一延长线,计算既有隧道上管片与第一延长线之间的距离,得到管片的第一偏移值信息;判断每个管片的第一偏移值是否满足安全要求,其中,将满足安全要求的所述管片的上一环管片作为加固边界;当所述判断结果为所述既有隧道与所述近接工程的平面投影不存在重叠部分时,以近接工程与既有隧道的平面投影垂直距离最近的点为中心,所述中心位于近接工程的平面投影上,向既有隧道的两侧延伸作第二延长线,计算既有隧道上管片与第二延长线之间的距离,得到管片的第二偏移值信息;判断每个管片的第二偏移值是否满足安全要求,其中,将满足安全要求的所述管片的上一环管片作为加固边界。
2.根据权利要求1所述的可更换平衡钢板的安装方法,其特征在于,根据所述第二信息确定安装角度,得到第三信息,包括:根据近接工程的位置信息确定近接工程的中心点;根据既有隧道的位置信息确定既有隧道的中心点;将所述近接工程的中心点与所述既有隧道的中心点进行连线,并确定所述近接工程的中心点与所述既有隧道的中心点的连线与水平线之间的夹角,得到角度信息;根据所述角度信息进行计算,得到所述安装角度。
3.根据权利要求1所述的可更换平衡钢板的安装方法,其特征在于,根据所述第三信息对所述加固装置进行安装后并对平衡钢板连接节点进行实时监测,判断所述加固装置是否需要更换,包括:获取实时监测加固装置的锚栓螺杆的受拉应力值信息和应力控制信息,所述受拉应力值信息为受拉一侧最外排锚栓螺杆的受拉应力值,所述应力控制信息包括平衡钢板外包混凝土出现可见裂缝时,锚栓螺杆受拉一侧最外排锚栓螺杆的受拉应力平均值;根据所述受拉应力值信息进行计算,得到计算结果;将所述计算结果与所述应力控制信息进行对比,判断所述加固装置是否需要更换。
4.根据权利要求3所述的可更换平衡钢板的安装方法,其特征在于,将所述计算结果与所述应力控制信息进行对比,判断所述加固装置是否需要更换,包括:根据所述应力控制信息进行计算,得到第一应力阈值信息和第二应力阈值信息,所述第一应力阈值信息为应力控制信息的0.7倍,所述第二应力阈值信息为应力控制信息的0.9倍;判断所述计算结果是否大于所述第一应力阈值信息且小于所述第二应力阈值信息,其中,若是,则进入二级预警状态;判断所述计算结果是否大于所述第二应力阈值信息且小于所述应力控制信息,其中,若是,则进入一级预警状态;判断所述计算结果是否大于应力控制信息,其中,若大于,则近接工程停止施工,对既有隧道更换加固装置。
5.一种可更换平衡钢板的安装装置,其特征在于,包括:获取模块,用于获取第一信息,所述第一信息包括有限元模型模拟仿真得到的近接工程对既有隧道造成的偏移量;判断模块,用于根据所述第一信息判断是否对既有隧道进行加固,其中,若所述第一信息大于预设的阈值信息,则需要对所述既有隧道安装加固装置,所述加固装置为可更换平衡钢板;第一处理模块,用于确定所述加固装置在既有隧道中的安装范围,得到第二信息;第二处理模块,用于根据所述第二信息确定安装角度,得到第三信息;监测模块,用于根据所述第三信息对所述加固装置进行安装后并对平衡钢板连接节点进行实时监测,判断所述加固装置是否需要更换;其中,所述第一处理模块,包括:第一获取单元,用于获取既有隧道的位置信息和近接工程的位置信息;第一判断单元,用于根据所述既有隧道的位置信息和所述近接工程的位置信息判断所述既有隧道与所述近接工程的平面投影是否存在重叠部分,得到判断结果;第一处理单元,用于根据所述判断结果确定加固装置的安装范围;其中,所述第一处理单元,包括:第二处理单元,用于当所述判断结果为所述既有隧道与所述近接工程的平面投影存在重叠部分时,以所述既有隧道与所述近接工程的平面投影重叠部分的中点为中心,向既有隧道的两侧延伸作第一延长线,计算既有隧道上管片与第一延长线之间的距离,得到管片的第一偏移值信息;判断每个管片的第一偏移值是否满足安全要求,其中,将满足安全要求的所述管片的上一环管片作为加固边界;第三处理单元,用于当所述判断结果为所述既有隧道与所述近接工程的平面投影不存在重叠部分时,以近接工程与既有隧道的平面投影垂直距离最近的点为中心,所述中心位于近接工程的平面投影上,向既有隧道的两侧延伸作第二延长线,计算既有隧道上管片与第二延长线之间的距离,得到管片的第二偏移值信息;判断每个管片的第二偏移值是否满足安全要求,其中,将满足安全要求的所述管片的上一环管片作为加固边界。
6.根据权利要求5所述的可更换平衡钢板的安装装置,其特征在于,所述第二处理模块,包括:第四处理单元,用于根据近接工程的位置信息确定近接工程的中心点;第五处理单元,用于根据既有隧道的位置信息确定既有隧道的中心点;第六处理单元,用于将所述近接工程的中心点与所述既有隧道的中心点进行连线,并确定所述近接工程的中心点与所述既有隧道的中心点的连线与水平线之间的夹角,得到角度信息;第一计算单元,用于根据所述角度信息进行计算,得到所述安装角度。
7.根据权利要求5所述的可更换平衡钢板的安装装置,其特征在于,所述监测模块,包括:第二获取单元,用于获取实时监测加固装置的锚栓螺杆的受拉应力值信息和应力控制信息,所述受拉应力值信息为受拉一侧最外排锚栓螺杆的受拉应力值,所述应力控制信息包括平衡钢板外包混凝土出现可见裂缝时,锚栓螺杆受拉一侧最外排锚栓螺杆的受拉应力平均值;第二计算单元,用于根据所述受拉应力值信息进行计算,得到计算结果;第二判断单元,用于将所述计算结果与所述应力控制信息进行对比,判断所述加固装置是否需要更换。
8.根据权利要求7所述的可更换平衡钢板的安装装置,其特征在于,所述第二判断单元,包括:第三计算单元,用于根据所述应力控制信息进行计算,得到第一应力阈值信息和第二应力阈值信息,所述第一应力阈值信息为应力控制信息的0.7倍,所述第二应力阈值信息为应力控制信息的0.9倍;第三判断单元,用于判断所述计算结果是否大于所述第一应力阈值信息且小于所述第二应力阈值信息,其中,若是,则进入二级预警状态;第四判断单元,用于判断所述计算结果是否大于所述第二应力阈值信息且小于所述应力控制信息,其中,若是,则进入一级预警状态;第五判断单元,用于判断所述计算结果是否大于应力控制信息,其中,若大于,则近接工程停止施工,对既有隧道更换加固装置。
9.一种可更换平衡钢板的安装设备,其特征在于,包括:存储器,用于存储计算机程序;处理器,用于执行所述计算机程序时实现如权利要求1至4任一项所述可更换平衡钢板的安装方法的步骤。
10.一种可读存储介质,其特征在于:所述可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至4任一项所述可更换平衡钢板的安装方法的步骤。