1.一种高压旋喷桩桩体漏点探测方法,其特征在于,包括:当高压旋喷桩开始施工时,随着桩体深入土壤,按照周期,获取土壤孔隙度、土壤颗粒分布均匀度、土壤渗透率、土壤含水量、土壤颗粒大小和土壤孔隙结构的面积,计算土壤的抗渗性,其中,所述土壤的抗渗性 包括: ,其中, 为土壤抗渗性第一调整因子, 为土壤孔隙度, 为土壤颗粒分布均匀度, 为土壤渗透率, 为土壤含水量, 为土壤抗渗性的第二调整因子, 为土壤颗粒大小, 为土壤孔隙结构的面积;同时,获取桩体材料孔隙结构、桩体材料渗透性、桩体材料的抗压强度和桩体表面的腐蚀度,计算桩体材料的抗渗性,其中,所述桩体材料的抗渗性 包括: ,其中, 为桩体抗渗性第一调整因子, 为桩体材料孔隙结构, 为桩体材料渗透性, 为桩体抗渗性第二调整因子, 为桩体材料的抗压强度, 为桩体表面的腐蚀度;获取桩体的直径、桩体的长度、高压旋喷桩施工时的水流量、高压旋喷桩的施工速度、随着桩体深入土壤的桩体周围的压力变化值、施工时间、土壤的PH值、土壤的温度和桩体的倾角,并根据土壤的抗渗性和桩体材料的抗渗性,设置桩体漏点探测模型,计算每个周期的出现桩体漏点的指数,从而对桩体漏点进行探测,其中,桩体漏点探测模型包括: ,其中, 为出现桩体漏点的指数, 为土壤的抗渗性, 为桩体材料的抗渗性, 为桩体的直径, 为桩体的长度, 为高压旋喷桩施工时的水流量, 为高压旋喷桩的施工速度, 为随着桩体深入土壤的桩体周围的压力变化值, 为施工时间, 为土壤的PH值, 为土壤的温度, 为桩体的倾角。
2.如权利要求1所述的一种高压旋喷桩桩体漏点探测方法,其特征在于,还包括:当出现桩体漏点的指数大于预设阈值时,则当前周期内出现桩体漏点。
3.一种高压旋喷桩桩体漏点探测系统,其特征在于,包括:计算土壤的抗渗性模块,用于当高压旋喷桩开始施工时,随着桩体深入土壤,按照周期,获取土壤孔隙度、土壤颗粒分布均匀度、土壤渗透率、土壤含水量、土壤颗粒大小和土壤孔隙结构的面积,计算土壤的抗渗性,其中,所述土壤的抗渗性 包括: ,其中, 为土壤抗渗性第一调整因子, 为土壤孔隙度, 为土壤颗粒分布均匀度, 为土壤渗透率, 为土壤含水量, 为土壤抗渗性的第二调整因子, 为土壤颗粒大小, 为土壤孔隙结构的面积;计算桩体材料的抗渗性模块,用于获取桩体材料孔隙结构、桩体材料渗透性、桩体材料的抗压强度和桩体表面的腐蚀度,计算桩体材料的抗渗性,其中,所述桩体材料的抗渗性 包括: ,其中, 为桩体抗渗性第一调整因子, 为桩体材料孔隙结构, 为桩体材料渗透性, 为桩体抗渗性第二调整因子, 为桩体材料的抗压强度, 为桩体表面的腐蚀度;探测模块,用于获取桩体的直径、桩体的长度、高压旋喷桩施工时的水流量、高压旋喷桩的施工速度、随着桩体深入土壤的桩体周围的压力变化值、施工时间、土壤的PH值、土壤的温度和桩体的倾角,并根据土壤的抗渗性和桩体材料的抗渗性,设置桩体漏点探测模型,计算每个周期的出现桩体漏点的指数,从而对桩体漏点进行探测,其中,桩体漏点探测模型包括: ,其中, 为出现桩体漏点的指数, 为土壤的抗渗性, 为桩体材料的抗渗性, 为桩体的直径, 为桩体的长度, 为高压旋喷桩施工时的水流量, 为高压旋喷桩的施工速度, 为随着桩体深入土壤的桩体周围的压力变化值, 为施工时间, 为土壤的PH值, 为土壤的温度, 为桩体的倾角。
4.如权利要求3所述的一种高压旋喷桩桩体漏点探测系统,其特征在于,还包括:当出现桩体漏点的指数大于预设阈值时,则当前周期内出现桩体漏点。