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时间:2019-02-27
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1、变形监测与数据处理第三章 水平位移监测技术主要内容第五章 水平位移监测技术概述交会法观测精密导线测量全站仪观测视准线测量引张线测量垂线测量激光准直测量§1.1水平位移观测的内容第一节 概述建筑物水平位移观测包括位于特殊性土地区的建筑物地基基础水平位移观测、受高层建筑基础施工影响的建筑物及工程设施水平位移观测以及挡土墙、大面积堆载等工程中所需的地基土深层侧向位移观测等,应测定在规定平面位置上随时间变化的位移量和位移速度。§1.2水平位移产生的原因第一节 概述产生水平位移的原因主要是建筑物及其基础受到水平应力的影响而产生的地基的水平移动。§1.3水平位移观测的意义第一节 概述适时监测建筑
2、物的水平位移量,能有效地监控建筑物的安全状况,并可根据实际情况采取适当的加固措施。§1.4水平位移观测基本原理第1节 概述设建筑物某个点在第k次观测周期所得相应坐标为Xk、Yk,该点的原始坐标为X0、Y0,则该点的水平位移δ为:某一时间段(t)内变形值的变化用平均变形速度来表示。例如,在第n和第m观测周期相隔时间内,观测点的平均变形速度等于:若t时间段以月份或年份数表示时,则v均为月平均变化速度或年平均变化速度。§1.5测点布设(1)第1节 概述建筑物水平位移监测的测点宜按两个层次布设,即由控制点组成控制网、由观测点及所联测的控制点组成扩展网;对于单个建筑物上部或构件的位移监测,可将
3、控制点连同观测点按单一层次布设。§1.5测点布设(2)第1节 概述控制网可采用测角网、测边网、边角网和导线网等形式,扩展网和单一层次布网有角度交会、边长交会、边角交会、基准线和附合导线等形式。各种布网均应考虑网形强度,长短边不宜悬殊过大。为保证变形监测的准确可靠,每一测区的基准点不应少于2个,每一测区的工作基点亦不应少于2个。基准点、工作基点应根据实际情况构成一定的网形,并按规范规定的精度定期进行检测。§1.6控制点的型式及埋设要求第1节 概述对特级、一级及有需要的二级、三级位移观测的控制点,应建造观测墩或埋设专门观测标石,并应根据使用仪器和照准标志的类型,顾及观测精度要求,配备强制
4、对中装置。用于位移监测的基准点(控制点)应稳定可靠,能够长期保存,且建立在便于观测的稳妥的地方。位移监测点(观测点)应与变形体密切结合,且能代表该部位变形体的变形特征。第1节 概述强制对中装置观测墩浇筑第1节 概述观测墩形式第1节 概述第1节 概述水平位移监测基准点第1节 概述固定式照准牌§1.7常用方法第1节 概述水平位移观测方法的选用序号具体情况或要求方法选用1测量地面观测点在特定方向的位移基准线法(包括视准线法、激光准直法、引张线法等)2测量观测点任意方向位移可视观测点的分布情况,采用前方交会法或方向差交会法、精密导线测量法或近景摄影测量等方法3对于观测内容较多的大测区或观测点
5、远离稳定地区的测区宜采用三角、三边、边角测量与基准线法相结合的综合测量方法4测量土体内部侧向位移可采用测斜仪观测方法控制网第1节 概述§1.8观测周期第1节 概述水平位移观测的周期,对于不良地基土地区的观测,可与一并进行的沉降观测协调考虑确定;对于受基础施工影响的位移观测,应按施工进度的需要确定,可逐日或隔数日观测一次,直至施工结束;对于土体内部侧向位移观测,应视变形情况和工程进展而定。§1.9提交成果第1节 概述(1)水平位移观测点位布置图; (2)观测成果表; (3)水平位移曲线图; (4)地基土深层侧向位移图(视需要提交); (5)当基础的水平位移与沉降同时观测时,
6、可选择典型剖面,绘制两者的关系曲线; (6)观测成果分析资料。§2.1 交会法观测概述第二节 交会法观测原理:交会法是利用2个或3个已知坐标的工作基点,测定位移标点的坐标变化,从而确定其变形情况的一种测量方法。优点:该方法具有观测方便、测量费用低、不需要特殊仪器等优点,特别适用于人难以到达的变形体的监测工作,如:滑坡体、悬崖、坝坡、塔顶、烟囱等。缺点:是测量的精度和可靠性较低,高精度的变形监测一般不采用此方法。主要包括:测角交会、测边交会和后方交会三种方法。第二节 交会法观测第2节 交会法观测在进行交会法观测时,首先应设置工作基点。工作基点应尽量选在地质条件良好的基岩上,并尽可能
7、离开承压区,且不受人为的碰撞或震动。工作基点应定期与基准点联测,校核其是否发生变动。工作基点上应设强制对中装置,以减小仪器对中误差的影响。2.2注意事项第2节 交会法观测工作基点到位移监测点的边长不能相差太大,应大致相等,且与监测点大致同高,以免视线倾角过大,影响测量的精度。为减小大气折光的影响,交会边的视线应离地面或障碍物在1.2m以上,并应尽量避免视线贴近水面。在利用边长交会法时,还应避免周围强磁场的干扰影响。2.2注意事项(续)测角交会法第2节 交会
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