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1、2015年2月城市勘测Feb.2015第1期UrbanGeotechnicalInvestigation&SurveyingNo.1文章编号:1672—8262(2015)01-146-03中图分类号:TU196文献标识码:B钢筋混凝土水池沉降监测及数据分析杨兆敬,朱小宁(中石化中原建设工程有限公司,河南濮阳457001)摘要:受到池体结构自身和试验用水的重力作用以及池底基础地质状况等原因,在钢筋混凝土水池的蓄水过程中,会出现或多或少的沉降现象。为确保水池的结构安全,在蓄水试验过程中对其进行沉降监测是非常必要的。本文将以普光气田天然气净化厂循环水应急池为例,在其沉降监测及数据分析两个方面进
2、行探讨,以便为今后类似工程提供沉降监测方面的参考依据。关键词:水池;蓄水试验;沉降监测;数据分析1引言点自身稳固需要一定的时间跨度和本地区常年多雨的随着我国社会的快速发展和国民经济水平的提气候条件限制,在沉降监测网基准点布设时不再重新高,人们的环保意识也在不断增强,市政污水处理池和埋设基准点,而是利用距离水池100m以外的3个厂工业企业的大型储水池的建设也变得频繁起来。为了内原有的、且经过施工期问多次观测精度可靠的控制点作为本工程水池沉降观测的基准点¨J。保证水池使用过程中的基本功能和结构安全,在水池结构混凝土已达到设计强度等级后进行蓄水试验是十为便于后期对池体进行沉降监测和能够反映出池分
3、必要的。然而,由于水池基底地质状况和池体结构体的准确沉降隋况,沉降观测点设在最能反映池体沉降的沉降缝两侧及转角处J。在池底板混凝土浇筑时自身及试验用水的重力作用,在蓄水试验过程中必然出现不同程度的沉降现象,特别是位于填挖交界区域预先埋设沉降监测点,沉降监测点埋设位置为距池壁的大型钢筋混凝土水池,其出现大面积不均匀沉降的外侧约50cm的底板上,沉降监测点分布原则为每条可能性更大,如不及时发现并采取切实有效的处理措沉降缝两侧及转角处各埋设1个,共计28个。监测点施,将会发生安全生产事故和重大经济损失。点位分布如图1所示。2工程概况27普光气田天然气净化厂循环水应急池位于普光气2814田天然气净
4、化厂一台地的填挖交界区域,地质状况复13杂。水池平面尺寸110m~50In,深6nl(泵区深6.5Il1),设计有效容积30000m,主要用于厂内紧l23456789lOl112急情况下循环水的应急排放。池体结构为钢筋混凝图1监测点点位分布图土,设有一纵五横6条沉降缝,池体混凝土强度等级为C30、抗渗等级为s6,基础采用C15毛石混凝土换填,3.2仪器选择与施测换填深度为3m。为了保证水池沉降观测数据的准确有效,为水池蓄水试验过程中池体结构安全提供参考依据以及为33沉降监测网的布设与施测个基准点赋予新的独立高程数值。蓄水试验前使用苏3.1沉降监测网的布设州一光EL302A电子水准仪对沉降监
5、测网内的3个基为了保证水池蓄水试验过程中,池体沉降监测的准点,分别按照闭合水准路线和附合水准路线进行多顺利进行,需在水池周边布设一个独立沉降监测网。次二等水准测量,其偶然中误差,、和全中误差w均沉降监测网布设过程中,考虑到新建沉降监测网基准小于0.8mm,完全符合二等水准测量的精度要求。收稿日期:2叭4—06—25作者简介:杨兆敬(1984一),男,工程师,主要从事工程测量技术1作。第1期杨兆敬等.钢筋混凝土水池沉降监测及数据分析147EL302A电子水准仪主要技术参数表】视法进行观测。但是,最长视线长度不得大于50m,D≤10m<±10mm最短视线长度不得小于3m,最低视线高度不得低于测
6、距精度10m50m-+0.2%×D证测量精度的目的,以保证沉降监测数据的有效性。测程2m~l05m每千米往返水准测培电子读数-+0.7mm5数据分析标准偏差人工读数±1.5mm5.1数据处理数学模型为了保证沉降监测数据计算的准确无误,在数据4沉降监测计算时利用Excel表格进行l6J。同时,为了充分体现4.1确定观测次数各监测点的沉降变化和不均匀沉降程度,首先用充水为了取得水池沉降监测的参照数据,水池充水前后的每次观测的各监测点的高程与蓄水试验前测得的应进行一次与沉降监测精度(二等)相同的水准测量,相应点
7、的高程进行计算比较,以取得各监测点的沉降以测得的各监测点高程数据为基准,计算蓄水试验期量。计算公式如下:间各监测点的沉降量。同时,为了保证水池蓄水试验Si=5i前一S后过程中池体结构安全,避免因水池充水速度过快导致式中:S前为蓄水试验前测得的点i的高程;Si后为池体失稳垮塌,水池蓄水试验过程中应缓慢充水。每充水后的每次观测的点i的高程,s;为点i充水以后相2m高度或每次充水观测一次,发生不均匀沉降时应对蓄水试验前的沉降量
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