高二工程观测
工程施工观测的具体做法

工程施工观测的具体做法工程施工观测的具体做法提要:观测方法观测时先后视水准基点,接着依次前视各沉降观测点,最后再次后视该水准基点,两次后视读数之差不应超过±1mm物管手册工程施工观测的具体做法1、仪器:水准尺应使用受环境及温差变化影响小的高精度铝合金水准尺。
在不具备铝合金水准尺的情况下,使用一般塔尺时应尽量使用第一段标尺。
水准仪的精度不低于DS3级别。
2、观测时间:相邻的两次时间间隔称为一个观测周期,都必须按施测方案中规定的观测周期准时进行。
3、观测点的设置:沉降观测点要埋设在最能反映建物沉降特征且便于观测的位置。
相邻点之间间距以15-30m为宜,均匀地分布在建筑物的周围。
4、沉降观测的五定:所谓“五定”,即通常所说的沉降观测依据的基准点、工作基点和被观测物上的沉降观测点,点位要稳定;所用仪器、设备要稳定;观测人员要稳定;观测时的环境条件基本上要一致;观测路线、镜位、程序和方法要固定。
5、在观测过程中,做到步步有校核。
①前后视距≤30m,前后视距差≤,②沉降观测点相对于后视点的高差容差应≤,6、建立固定的观测路线:在控制点与沉降观测点之间建立固定的观测路线,并在架设仪器站点与转点处做好标记桩,保证各次观测均沿统一路线。
7、埋入墙体的观测点,材料应采用直径不小于12毫米的元钢,一般埋人深度不小于12厘米,钢筋外端要有90°弯钩弯上,并稍离墙体,以便于置尺测量。
8、框架结构的建筑物每二层观测一次,竣工后再观测一次。
9、水准点是对各观测点沉降的基准点,一定要选定相对固定的稳定的其他建筑物等适当部位,一般不少于2个。
10、每次观察均需采用环形闭合方法,当场进行检查。
同一观测点的两次观测之差不得大于1毫米。
11、完成沉降观测工作,要先绘制好沉降观测示意图并对每次沉降观测认真做好记录。
沉降观测示意图应画出建筑物的底层平面示意图,注明观测点的位置和编号,注明水准基点的位置、编号和标高及水准点与建筑物的距离。
高层沉降观测的步骤
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高层沉降观测的步骤高层沉降观测是一种重要的地质勘探方法,可以帮助我们了解地下岩层的情况,预测地质灾害的发生,指导工程建设等。
下面将介绍高层沉降观测的步骤。
1. 确定观测区域:首先需要确定需要进行高层沉降观测的区域,通常是在进行工程建设或者地质灾害预测的地区进行观测。
选择观测区域时需要考虑地质条件、地形地貌、人口密集度等因素。
2. 布设观测点:在确定观测区域后,需要在地面上布设观测点,通常采用GPS或者全站仪等设备来确定观测点的坐标。
观测点的布设需要均匀分布在整个观测区域内,以保证观测数据的准确性。
3. 安装测量设备:在确定观测点后,需要安装高精度的测量设备,用于测量地面的沉降情况。
常用的测量设备包括测距仪、激光测距仪、位移传感器等。
安装设备时需要保证设备的稳定性和准确性。
4. 开展观测工作:一旦测量设备安装完毕,就可以开始进行高层沉降观测工作了。
通常会定期对观测点进行测量,记录地面的沉降情况。
观测数据需要及时上传至计算机进行处理和分析。
5. 数据处理和分析:收集到的观测数据需要进行处理和分析,得出地面沉降的具体情况。
通过数据处理和分析,可以了解地下岩层的变化情况,预测地质灾害的可能性,为工程建设提供参考依据。
6. 结果呈现和报告:最后,需要将观测结果进行呈现和报告。
可以通过绘制曲线图、制作报告等形式来展示地面的沉降情况。
同时,还需要对观测结果进行解读和分析,提出建议和措施。
通过以上步骤,我们可以进行高层沉降观测工作,了解地下岩层的情况,预测地质灾害,指导工程建设,保障人民生命财产安全。
高层沉降观测是一项重要的地质勘探工作,需要专业的技术和设备支持,才能取得准确可靠的观测结果。
愿我们的工作能够为社会发展和人民生活提供更多的帮助和支持。
高大模板工程监测安排及措施
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高大模板工程监测安排及措施
在具有代表性的部位(如模板支撑架四角钢管、中间钢管)设置观测点;浇筑混凝土时,严禁有人员在模板下站立,浇筑过程应有专人对高大模板支撑系统进行观测,发现有松动、变形等情况,必须立即停止浇筑,撤离作业人员,并采取如下措施。
班组日常进行安全检查,项目每周进行安全检查,所有安全检查记录必须形成书面材料。
日常检查、巡查重点部位:
1)杆件的设置和连接、扫地杆、支撑、剪刀撑等构件是否符合要求。
2)连接扣件是否松动。
3)架体垂直度偏差是否超出规范要求。
4)施工过程中是否有超载的现象。
5)安全防护措施是否符合规范要求。
6)支撑系统和支撑系统杆件是否有变形的现象。
7)施工过程中模板稳定性观测。
在浇捣高支模梁板砼前,由项目部对脚手架全面检查,合格后方可开始浇砼。
浇砼的过程中,项目部技术负责人、安全员、施工员应在架体以外安全范围处对架体进行观察,发现架体有轻微变形后,应立即通知作业层人员停止施工。
等架体搁置一段时间后,项目部应组织现场管理人员进行检查,并请公司安全专家到场指导,隐患消除后再施工。
在施工过程中,施工单位进行监测,每次监测结果必须由监测人、项目经理、项目总监签字,提供给施工、监理、设计及业主等相关单位。
监测结果报告必须包括监测项目及允许值、报警值、监测数据处理分析、监测结果评述。
监测数据接近或达到报警值时,应组织有关各方采取应急或抢险措施,同时应向分公司、集团公司上报
本分项工程监测项目包括:支架、位移和变形。
监测频率:在浇筑混凝土过程中应实施实时观测。
高二地理遥感RS在资源普查环境和灾害监测中的应用试题答案及解析
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高二地理遥感RS在资源普查环境和灾害监测中的应用试题答案及解析1.热红外遥感影像亮度可反映地物表面温度,地物的表面温度越高,在影像中就越亮。
晴天正午时刻,下列地物在同一幅热红外遥感影像中最亮的是()A.公路B.菜园C.鱼塘D.果园【答案】A【解析】根据题干提示,晴天正午时刻,公路表面温度最高,所以热红外遥感影像亮度也是最亮的。
【考点】地理信息技术的应用。
2.下图为2014年5月22日发生在美国华盛顿州奥索镇的一次灾害图片。
读图完成下列小题。
【1】为了快速了解灾情,可采用的技术手段是A.GPS B.RS C.GIS D.BIM【答案】B【解析】遥感技术用于对地面物体进行实时观测,为了解灾情,可以采用的技术是遥感技术;GPS主要用于定位,GIS主要用于数据分析。
【2】为防止此类灾害发生,可采取的有效措施有①植树造林,保持水土②采取工程加固③设立灾害救治预案④加强监测与预报A.①③B.①④C.②③D.②④【答案】D【解析】图中的自然灾害是泥石流,主要采取加固工程措施,加强监测与预报。
【考点】该题考查地理信息技术和灾害防治。
3. GIS的全称是()A.地理信息系统B.遥感技术C.全球定位系统D.地球卫星导航【答案】A【解析】地理信息系统全称GIS;遥感技术全称RS;全球定位系统全称GPS,故本题选A。
【考点】本题主要考查地理信息技术的应用。
4.区域是地球表面的空间单位,它是人们在地理差异的基础上,按一定指标和方法划分出来的。
由于人们划分的目的不同,所用指标和方法也不同。
读黄河流域图,回答问题。
【1】黄河流域作为一个区域单元,以下说法不正确的是A.黄河流域可以划分出下一级区域B.黄河流域有一定的面积和形状C.黄河流域的边界是较为明确的D.黄河流域是根据综合指标划分的【答案】D【解析】河流流域是指河流的汇水区域,流域界线一般以山脊、山峰为界。
故其划分的指标是单一性的,D错误。
【2】图中甲处湖泊面积不断缩小,要及时获取湖泊面积变化情况,最快捷的方式是A.RS技术B.GPS技术C.GIS技术D.数字地球【答案】A【解析】监测并快速获取地面事物的影像资料,是遥感技术的主要功能。
建筑工程沉降观测规范
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建筑工程沉降观测规范建筑工程的沉降观测是确保工程质量和安全的重要环节。
为了规范沉降观测工作,提高观测数据的准确性和可比性,制定一套沉降观测规范是非常必要的。
本文将按照沉降观测规范的要求,对沉降观测的相关内容进行详细阐述。
一、引言建筑工程的沉降观测是为了掌握土地基础在施工和使用过程中的沉降变形情况,以便及时采取相应的措施,保证工程的稳定性和安全性。
沉降观测规范将覆盖观测方法、仪器设备选择、观测频率、数据处理等方面的内容,以确保观测结果的科学性和可靠性。
二、沉降观测方法1. 硬铁或聚丙烯管法硬铁或聚丙烯管法是常用的沉降观测方法之一。
在施工前,需在监测点周围埋设管道,每隔一定距离安装深度计和水平仪,测量沉降的深度和倾斜情况。
观测过程中,需要记录观测点的坐标和周围环境变化。
2. 水准测量法水准测量法是衡量建筑物相对高度差的方法,也可用于测量沉降。
观测过程中,需设置基准点和观测点,通过水准仪和测量杆等设备进行测量。
观测数据要准确记录,以便后续的数据处理和分析。
三、仪器设备选择1. 沉降仪沉降仪是沉降观测中最常用的仪器之一。
在选择沉降仪时,应考虑其精度、灵敏度和稳定性等因素。
常见的沉降仪有水准仪、高程仪和探地雷达等。
2. 数据记录仪数据记录仪用于记录观测数据,并可进行实时监测。
在选择数据记录仪时,需考虑其存储容量、数据传输方式和电源供应等因素。
同时,数据记录仪的设置和操作要符合相关规范和要求。
四、观测频率观测频率是指进行沉降观测的时间间隔。
根据不同工程的要求和具体情况,观测频率可以有所调整。
一般来说,在施工期间观测频率要高于使用期,重要建筑物的观测频率应更高。
五、数据处理1. 数据的采集和记录在沉降观测过程中,要使用合适的仪器设备采集数据,并准确记录下来。
观测数据应包括观测点的坐标、测量时间、观测数值等信息。
2. 数据分析观测数据的分析是确保观测结果准确性和可靠性的关键环节。
应借助专业软件进行数据处理,包括数据平滑、插值分析、趋势分析等。
高中地理选修2天文观测的基础知识
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天文观测的基础知识为了进行天文观测,就要学会认识星空,识别天体;因此,有关天体的坐标,天体的运动,天文观测所用的时间系统,星座与星图,以及星星的星等、颜色、光谱型等多方面的基础知识,都是我们开展天文观测活动时,必须首先了解的。
1.天球和天球坐标系进行天文观测首先要从找星、认星开始。
在茫茫的星空中,怎样去寻找我们想要观测的天体呢?这就必须知道天体在空中的“住址”,即它在天空的坐标。
这样的坐标是怎样建立起来的呢?这就要从天球说起。
(1)天球当我们仰望天空观察天体时,无论是太阳、月亮还是恒星、行星,它们好像都镶嵌在同一个半球的内壁上,而我们自己无论在地球上什么位置,都好像是处于这个半球的中心。
这是由于天体离我们太远了,我们在地球上无法觉察不同天体与我们之间距离的差异。
因此,为了研究天体的位置和运动,可以引入一个假想的以观测者为球心,以任意长为半径的球,称作天球。
由于地球在浩瀚的宇宙中可以看作是一个质点,地心也可以当作地球的中心,因此可以假想一个地心天球,它是以地心为中心、无穷远为半径的球。
有了天球,我们认识天体就方便了,因为不论天体离我们多么遥远,我们都可以把它们投影到天球上,并用它们在天球上的视位置来表示它们。
在天球上,两颗星之间的距离如同在球面上两点间的距离一样,用角度来表示,称为角距。
显然,角距与两颗星的真实距离是两回事:角距很小的两颗星实际距离可能十分遥远。
星体的大小一般用视角直径(简称角直径),即从地球上看去它所张的角来表示。
同样,视角直径也不是天体的真实大小。
例如,月亮和太阳的视角直径大约都是1/2度,但月亮的大小与太阳相比简直可以忽略不计,只是由于月亮离地球很近才看起来很大。
(2)天球坐标系为了描述天体在天球上的视位置,就要在天球上建立起坐标系,称天球坐标系,就像我们为了描述地球上某一点的位置需要建立地球坐标系(如用地理纬度和地理经度表示)一样。
事实上,天球坐标系与地球坐标系的模式很相似。
工程施工观测具体做法
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工程施工观测具体做法引言工程施工观测是指在工程施工过程中,通过对各种工程元素进行测量和观测,以获得工程质量、安全性和稳定性等方面的数据信息,以保证工程质量和安全性。
本文将介绍工程施工观测的具体做法,包括施工观测的目的、观测的内容和常用的观测方法。
一、工程施工观测的目的工程施工观测的目的是为了及时发现和解决施工过程中可能出现的问题,确保工程施工的质量和安全。
通过观测,可以及时了解各种工程元素的变化情况,及时采取相应的措施,以预防和避免工程质量事故的发生。
二、工程施工观测的内容工程施工观测的内容一般包括以下几个方面:1. 地基观测地基观测是工程施工中非常重要的一项观测内容。
通过对地基的沉降、变形等进行观测,可以及时了解地基的变化情况,判断地基是否稳定,以确保工程的安全性和稳定性。
2. 结构观测结构观测是指对工程结构物(如建筑物、桥梁等)进行观测,以判断结构物的变形、偏移、裂缝等情况。
通过结构观测,可以及时发现结构物的问题,并采取相应的措施,以确保结构物的安全和稳定。
3. 深基坑观测深基坑观测是指对工程施工中的深基坑进行观测,以了解基坑的变形、沉降等情况。
通过深基坑观测,可以及时发现基坑的问题,并采取相应的支护和加固措施,以确保基坑的安全和稳定。
4. 荷载观测荷载观测是指对工程施工中所承受的荷载进行观测,以了解荷载的大小和变化情况。
通过荷载观测,可以及时发现荷载异常或超过设计要求的情况,并采取相应的补强和加固措施,以确保工程的安全性和稳定性。
三、常用的工程施工观测方法工程施工观测方法有很多种,根据观测的内容和实际情况选择合适的观测方法非常重要。
以下是常用的观测方法:1. 实地测量法实地测量法是最常用的一种工程施工观测方法。
通过使用测量仪器(如测量经纬仪、水准仪等),在实际施工现场进行测量和观测,获取各种数据信息。
实地测量法可以直接获取实际施工现场的数据,成本较低,但需要专业的测量人员进行操作。
2. 监测仪器法监测仪器法是指通过使用各种监测仪器(如变形仪器、应变计、压力计等),对工程元素进行观测。
高中物理实验中的观测技巧与操作方法
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高中物理实验中的观测技巧与操作方法物理实验在高中物理课程中占有重要的地位,它能帮助学生巩固理论知识,提高实验操作和观测技巧。
本文将介绍一些高中物理实验中常用的观测技巧与操作方法,帮助学生更好地进行实验。
一、观测技巧1. 视力注意:在进行实验过程中,我们应该时刻保持眼睛在观测目标上的准确度,并尽量减少视力的疲劳。
观测时,要将目光集中在观测物体上,并避免长时间凝视。
2. 观察角度:观察角度对观测结果有着重要的影响。
要选择适当的角度进行观测,以获得准确的数据。
如果观察物体有高度或倾斜,可以适当调整观察位置,保证观测准确性。
3. 精确测量:在物理实验中,精确测量是至关重要的。
要使用精确的测量仪器,并且在进行测量时保持稳定。
同时,要确保读数准确,尽量避免估读。
4. 增大观测量:有时候我们可能遇到一些微小的变化或者现象,这时候我们可以通过增大观测量来提高观测的灵敏度,以保证观测结果的准确性。
二、操作方法1. 实验环境准备:在进行物理实验之前,要先准备好所需的实验环境。
这包括清理实验区域、检查实验仪器是否完好,并确保实验室中的光线、温度等环境条件适宜于实验进行。
2. 仪器使用正确:使用仪器前,要仔细阅读仪器的说明书,了解使用方法和安全操作要点。
使用仪器时要保持正确的姿势,避免触碰仪器的敏感部件。
3. 实验器材准备:在进行实验时,要确保使用的实验器材正确无误,并且对其进行必要的校准。
在进行实验之前,检查所使用的仪器和器材是否完整,并确保其正常运行。
4. 实验操作注意:在实验操作中要小心谨慎,遵循实验操作的步骤,并且遵循实验室的安全规范。
对于需要进行反复操作的实验,要注意控制变量,确保实验结果的可靠性。
5. 记录观测数据:在进行实验的过程中,要及时、准确地记录观测数据。
可以使用实验记录表格或笔记本来记录观测数据,记得标明清楚每个数据对应的实验条件,以方便后续数据分析与处理。
6. 实验后清理:在实验结束后,要及时清理实验区域,归还使用的仪器和器材,并按照实验室的要求进行废弃物的处理。
施工现场的测量与观测工作
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施工现场的测量与观测工作一、引言施工现场的测量与观测工作在建筑施工过程中起着至关重要的作用。
构建精准的基础测量和观测系统是确保施工质量和进度的重要保障。
本文将介绍施工现场的测量与观测工作的基本原理、常用工具以及操作流程。
二、测量与观测工作的重要性施工现场的测量与观测工作是建筑工程施工阶段中必不可少的环节。
通过测量和观测,可以确保施工过程中各项参数和指标符合设计要求,保证施工质量和安全。
三、测量与观测工作的基本原理测量与观测工作的基本原理是通过各种测量仪器和方法,对施工现场的各项参数进行准确测量和记录。
常用的原理包括几何原理、物理原理和工程测量原理等。
四、常用的测量工具1.刚性测量工具:包括测量尺、量角器、水平仪等,用于进行线性测量和角度测量。
2.光学测量仪器:包括全站仪、水准仪、经纬仪等,用于进行高程测量和方向测量。
3.电子测量设备:包括GPS定位仪、激光测距仪等,用于进行高精度的测量和定位。
五、测量与观测工作的操作流程1.制定测量计划:根据施工要求和设计要求,制定详细的测量计划。
2.进行现场勘测:根据计划,进行现场测量和观测,记录测量数据。
3.处理数据:对测量数据进行处理和分析,生成报告和图纸。
4.修正施工方案:根据测量结果,及时调整施工方案,确保施工质量和进度。
六、测量与观测工作的质量控制1.校准测量仪器:定期对测量仪器进行校准,保证测量结果的准确性。
2.重复测量:对重要测量点和参数进行多次测量,确保数据的可靠性。
3.完整记录:对测量数据和观测结果进行完整记录,方便后期分析和查验。
七、总结与展望施工现场的测量与观测工作是建筑工程施工过程中不可或缺的环节,对确保施工质量和进度起着至关重要的作用。
随着科技的进步,测量技术将不断发展,为施工现场的测量与观测工作提供更多可能性。
以上是关于施工现场的测量与观测工作的基本介绍,希望能为相关施工人员提供一些帮助和指导。
高二工程观测
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高级工第二(总十二)章工程观测本章在初级工和高级工工程观测有关内容的基础上编写,主要内容包括堤身沉降观测、水(凌)情观测、堤身表面观测、渗流观测、位移观测、以及河势观测。
第一节堤身沉降观测一、学习目标能进行堤身沉陷观测,能根据观测成果计算堤身沉降量。
二、观测作业(一)堤身沉陷观测堤身沉陷观测,是通过对沉降标点定期进行水准高程测量,可计算同一标点自上次观测到本次观测期间的沉降量、以及自开始观测以来的累积沉降量,也可计算不同标点之间的沉降差;堤身沉降观测时一般采用等级[二等、或三(四)等]水准高程测量,精度要求不高时也可采用普通水准测量。
1、测量方法与步骤(1)识别水准基点和沉陷观测标点,收集、整理、并记录水准基点的高程(水准基点的高程设立和校测,由专业测量单位人员完成)和沉陷观测标点的最近一次观测高程及累积沉降量;(2)选择满足精度要求的水准仪,配备精干测量人员(观测、记录、司尺等),熟悉并选择基点高程引测和沉陷点高程测量路线;(3)安设及整平水准仪:打开三脚架,放置在拟安设位置,通过移动支架腿的位置、蹬踩支架腿使支架尖角入土、使三脚架稳固并大致水平;将仪器用螺栓连接固定在三脚架上;转动脚螺旋(一般是先同时向外或向里转动两个螺旋,使气泡处在两螺旋连线的中间位置,然后转动第三个螺旋,使气泡居中;也可不分先后顺序,视情调整脚螺旋,使气泡居中即可),使圆水准器气泡居中,即实现粗略整平,为了提高粗略整平的质量,可转动仪器(变换圆水准器的位置),反复检验、整平;每次测读数之前都要进行细整平,仪器的细整平是通过转动微倾螺旋、使长水准管的气泡居中(从视窗内观察,使两个“半U形气泡”的像吻合,呈现“U”形)。
(4)观测读数:转动望远镜,瞄准竖立在观测目标上的水准尺,旋紧制动螺旋;调节目镜(转动目镜调节螺旋),使观测者清晰看到十字丝;转动物镜对光螺旋,使观测者清晰看到水准尺(图象);转动仪器的水平微动螺旋,使十字丝的竖丝照准尺面中央;每次细整平后再进行读数。
工程观测制度
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工程观测制度工程观测制度是指在工程建设过程中对工程的各项参数进行实时监测和记录的一套规范化的管理制度。
该制度的实施可以有效地掌握工程施工过程中的变化情况,及时发现问题并采取相应的措施,确保工程的安全、质量和进度。
下面将详细介绍工程观测制度的相关内容。
一、工程观测的目的和意义工程观测的目的是为了全面了解工程施工过程中的变化情况,及时发现问题并采取措施,确保工程的安全、质量和进度。
通过观测数据的分析和评估,可以为工程的设计、施工和后续维护提供科学依据,确保工程的可靠性和持久性。
二、工程观测的内容和方法1. 工程观测的内容:工程观测的内容包括但不限于以下几个方面:(1) 地质条件观测:包括地质勘察、地下水位观测等,以了解土壤、岩石及地下水的状况,为工程设计提供参考。
(2) 地表位移观测:通过测量地表的位移变化,了解地下结构的变化情况,及时发现地质灾害隐患,确保工程的安全。
(3) 建筑物变形观测:对建筑物的沉降、倾斜等变形进行监测,及时发现结构变形问题,采取相应的加固措施。
(4) 结构应力观测:对工程结构的应力进行监测,确保结构的安全和稳定。
2. 工程观测的方法:工程观测可以采用多种方法进行,常用的观测方法包括但不限于以下几种:(1) 传统测量方法:包括全站仪测量、水准测量、测量仪器等,通过测量数据的采集和处理,得出工程的变化情况。
(2) 遥感技术:利用卫星遥感、航空摄影等技术手段,对工程的变化进行监测,可以大范围、高精度地获取观测数据。
(3) 数字化监测技术:利用传感器、数据采集系统等技术手段,实时监测工程的变化情况,并将数据传输到中心服务器进行分析和处理。
三、工程观测的管理流程1. 观测计划编制:在工程施工前,制定详细的观测计划,包括观测内容、观测方法、观测频次等,确保观测的全面性和准确性。
2. 观测设备准备:根据观测计划,准备好相应的观测设备和仪器,并进行校准和检验,确保设备的准确性和可靠性。
3. 观测数据采集:按照观测计划进行观测数据的采集,保证数据的准确性和完整性,并及时进行数据备份和存储。
工程观测制度
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工程观测制度工程观测制度是指在工程建设过程中,为了确保工程质量和安全,采取一系列观测措施和制度规定,对工程施工、变形、沉降、振动等进行实时监测和记录。
下面将详细介绍工程观测制度的内容和要求。
一、工程观测制度的目的和意义工程观测制度的目的是为了及时掌握工程变形、沉降、振动等情况,及时发现问题并采取相应的措施,确保工程质量和安全。
通过工程观测,可以提供科学依据和数据支持,指导工程设计、施工和维护,为工程的顺利进行提供可靠的保障。
二、工程观测的内容和方法1. 变形观测:包括建造物、桥梁、隧道等结构物的变形观测,通过使用测量仪器和传感器,对结构物的位移、倾斜、收敛等进行实时监测和记录。
常用的观测方法有全站仪观测、水准观测、倾斜仪观测等。
2. 沉降观测:对于地基土层的沉降情况进行观测,以评估地基的稳定性和承载能力。
常用的观测方法有沉降点观测、沉降仪观测等。
3. 振动观测:对于工程施工或者周边环境对结构物产生的振动进行观测,以评估振动对结构物的影响和安全性。
常用的观测方法有振动传感器观测、加速度计观测等。
4. 温度观测:对于工程结构的温度变化进行观测,以评估温度对结构物的影响和变形情况。
常用的观测方法有温度传感器观测、红外线测温观测等。
5. 应力观测:对于工程结构的应力情况进行观测,以评估结构物的承载能力和安全性。
常用的观测方法有应力计观测、应变计观测等。
三、工程观测制度的要求和流程1. 观测计划编制:在工程设计阶段,制定详细的观测计划,包括观测内容、观测方法、观测时间、观测点位、观测频率等,确保观测的全面性和准确性。
2. 观测设备选择和校准:根据观测计划,选择适当的观测设备和传感器,并进行校准和检验,确保观测数据的准确性和可靠性。
3. 观测点布设:根据工程的特点和要求,在合适的位置设置观测点位,保证观测点的代表性和有效性。
4. 观测数据采集和处理:按照观测计划和要求,进行观测数据的实时采集和记录,使用专业软件进行数据处理和分析,得出准确的观测结果。
工程观测制度
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工程观测制度工程观测制度是指在工程建设过程中,为了确保工程质量和安全,对工程进行全面、科学的观测和监测的一种规范化管理制度。
下面将详细介绍工程观测制度的标准格式文本。
一、制度背景工程观测制度的制定是为了保证工程建设过程中的质量和安全,及时发现和解决工程施工中可能存在的问题,确保工程的顺利进行和合格交付。
二、适用范围本制度适用于各类工程建设项目,包括但不限于建筑工程、桥梁工程、道路工程、水利工程等。
三、责任与义务1. 项目经理负责制定和实施工程观测计划,并组织相关人员进行观测和监测工作。
2. 观测人员应具备相关专业知识和技能,并按照规定的方法和标准进行观测和监测。
3. 监理单位负责对工程观测结果进行审核和评估,并提出相应的处理意见。
4. 施工单位应积极配合观测工作,及时整改和修复观测中发现的问题。
四、观测内容1. 地质勘察:包括地层分析、地下水位观测、地质构造观测等,旨在了解工程地质情况。
2. 建筑物变形观测:包括建筑物沉降观测、墙体倾斜观测、结构变形观测等,用于监测建筑物的变形情况。
3. 桥梁结构观测:包括桥墩沉降观测、桥面挠度观测、桥梁振动观测等,用于评估桥梁结构的安全性。
4. 道路工程观测:包括路基沉降观测、路面平整度观测、交通流量观测等,用于评估道路工程的质量和安全性。
5. 水利工程观测:包括水位观测、流量观测、水质观测等,用于监测水利工程的运行情况。
五、观测方法和标准1. 观测方法应符合相关规范和标准,如国家标准、行业标准等。
2. 观测设备应符合国家标准和规定,保证观测数据的准确性和可靠性。
3. 观测频率应根据具体工程情况进行确定,既要保证观测数据的及时性,又要避免不必要的浪费。
4. 观测数据应及时记录和汇总,形成观测报告,并及时上报相关单位。
六、观测结果处理1. 监理单位应对观测结果进行审核和评估,及时发现和解决存在的问题。
2. 如发现工程存在质量问题或安全隐患,应立即采取相应的整改措施,并及时通知有关单位。
工程观测制度
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工程观测制度工程观测制度是指在工程建设过程中,为了确保工程质量和安全,对工程进行全面、系统、科学的观测和监测的一套规范化的制度和方法。
它通过对工程施工过程中的各项参数、指标进行实时监测和记录,以及对工程结构和设备的运行状态进行检测和评估,为工程建设提供科学依据和技术支持。
一、观测目的工程观测制度的主要目的是为了:1. 确保工程质量:通过对工程施工过程中各项参数、指标的监测和记录,及时发现和纠正工程质量问题,确保工程质量达到设计要求。
2. 保障工程安全:通过对工程结构和设备的运行状态进行监测和评估,及时发现和处理工程安全隐患,确保工程施工和运营过程的安全性。
3. 提供科学依据:通过对工程观测数据的分析和评估,为工程建设的决策提供科学依据,优化工程设计和施工方案。
二、观测内容工程观测制度的主要观测内容包括但不限于以下几个方面:1. 地质和水文观测:包括对工程所在地区的地质构造、地下水位、地下水渗流等进行观测和分析,为工程设计和施工提供地质和水文数据。
2. 结构观测:包括对工程结构的变形、位移、应力等进行观测和分析,以评估结构的安全性和稳定性。
3. 建造物观测:包括对建造物的沉降、倾斜、震动等进行观测和分析,以评估建造物的安全性和稳定性。
4. 施工过程观测:包括对施工现场的土方开挖、混凝土浇筑、钢筋安装等施工过程进行观测和记录,以确保施工质量和安全。
5. 设备运行观测:包括对工程设备的运行状态、温度、振动等进行观测和分析,以评估设备的性能和安全性。
三、观测方法工程观测制度的观测方法应根据具体工程的特点和要求进行选择和设计,常用的观测方法包括但不限于以下几种:1. 传感器观测:使用各类传感器对工程参数进行实时监测,如应变传感器、位移传感器、压力传感器等,通过传感器采集的数据进行分析和评估。
2. 测量仪器观测:使用测量仪器对工程参数进行定期测量,如全站仪、水准仪、测斜仪等,通过测量数据进行分析和评估。
3. 数据采集和处理:使用数据采集系统对观测数据进行实时采集和处理,通过数据分析软件对数据进行处理和评估。
工程观测制度
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工程观测制度一、背景介绍工程观测制度是指在工程施工过程中,通过对工程结构、地质地貌、水文水资源等方面的观测和监测,获取相关数据和信息,以评估工程的稳定性、安全性和可行性,为工程设计、施工和运营提供科学依据和技术支持。
工程观测制度的建立和实施对于确保工程质量、保障工程安全、提高工程效益具有重要意义。
二、目的和意义1. 评估工程稳定性:通过工程观测制度,可以对工程结构的变形、振动、应力等进行监测和分析,及时发现和解决工程存在的问题,确保工程的稳定性和安全性。
2. 保障工程安全:工程观测制度可以对工程施工过程中的地质灾害、水文水资源变化等进行监测和预警,及时采取措施,确保工程的安全运行。
3. 提高工程效益:通过工程观测制度,可以及时掌握工程的运行状况和变化趋势,优化工程设计和施工方案,提高工程的效益和经济效益。
三、工程观测的内容和方法1. 工程结构观测:包括对工程结构的变形、振动、应力等进行监测和分析,常用的观测方法有激光测距仪、全站仪、应变计等。
2. 地质地貌观测:包括对工程所在地区的地质构造、地质灾害、地下水位等进行监测和分析,常用的观测方法有地质雷达、地下水位计等。
3. 水文水资源观测:包括对工程所在地区的水文水资源变化、水质等进行监测和分析,常用的观测方法有水位计、水质分析仪等。
四、工程观测制度的建立和实施步骤1. 制定观测计划:根据工程的特点和需求,制定观测计划,明确观测的内容、方法、频次等。
2. 设计观测方案:根据观测计划,设计观测点的布设方案,确定观测仪器的类型和数量。
3. 建立观测网络:根据观测方案,建立观测网络,确定观测点的位置和布设方式。
4. 安装观测仪器:根据观测方案和网络,安装观测仪器,并进行校准和调试。
5. 进行观测和监测:按照观测计划和方案,进行观测和监测工作,及时记录和保存观测数据。
6. 数据分析和评估:对观测数据进行分析和评估,判断工程的稳定性和安全性,并提出相应的建议和措施。
高层工程观测规范要求
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高层建筑沉降观测的规范要求变形控制测量·5.1 一般规定5.1.1 各类沉降观测的等级和精度要求,应使工程的规模、性质及沉降量的大小及速度进行设计而确定。
同一测区或同一建筑物随着沉降量和速度的变化,可以采用不同的观测精度。
5.1.2 布置和埋设沉降观测点(变形点)时,应考虑观测方便、易于保存、稳固和美观。
5.1.3 沉降观测宜采用几何水准测量方法,也可采用静力水准测量方法。
5.1.4 观测记录和成果应清晰完整、准确无误,并符合本规程9.1节的规定。
每一周观测完后,可提供周期或阶段性成果。
整个工程结束后,应提供综合性成果资料。
5.1.5 对于深基础建筑或高层、超高层建筑,沉降观测应从基础施工开始,以获取基础和主体荷载的全部沉降量(该建筑的总沉降量)5.5 建筑物沉降观测5.5.1 建筑物沉降观测应测定建筑物及地基沉降量。
沉降差及沉降速度并计算基础倾斜、局部倾斜、相对弯曲及构件倾斜。
5.5.2 沉降观测点的布设应全面反映建筑物及地基变形特征,并顾及地质情况及建筑结构特点,点位宜选设在下列位置;(1)建筑物的四角、大转角处及沿外墙每10~15M处或每隔2~3根桩基上。
(2)高低层建筑物,新旧建筑物、纵横墙等交接处的两侧。
(3)建筑物裂缝和沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊处、人工地基与天然地基接壤处,不同结构的分界处及填挖方分界处。
(4)宽度大于等于15m或小于15m而地质复杂以及膨胀土地地区的建筑物。
在承重内隔墙中部设内墙点,在室内地面中心及四周设地面点。
(5)邻近堆置重物处、受震动有显著影响的部位及基础下的暗(沟)处。
(6)框架结构建筑物的每个或部分柱基上或沿纵横线设点。
(7)片筏基础、箱形基础底板或接近基础的结构部分之四角处及其中部位置。
(8)重型设备基础和动力设置基础的四角、基础型式或埋深改变处以及地质条件变化处两侧。
(9)电视塔、烟囱、水塔、油罐、炼油塔、高炉等高耸建筑物。
沿周边在与基础轴线相交的对称位置上布点,点数不少于四个。
工程观测制度
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工程观测制度工程观测制度是指在工程建设过程中,为了确保工程质量和安全,对工程施工过程中的各项参数进行监测和观测的一套规范和程序。
通过工程观测制度的实施,可以及时发现和解决工程施工中的问题,保证工程的顺利进行。
一、观测项目及频次1. 地质勘察:根据工程所在地的地质情况,进行详细的地质勘察,包括地质构造、地层分布、地下水位等。
地质勘察应在工程设计前完成。
2. 建造物基础:对建造物的地基进行观测,包括地基沉降、地基承载力等。
观测频次为每周一次。
3. 结构施工:对建造物的结构施工进行观测,包括混凝土浇筑、钢筋安装等。
观测频次为每天一次。
4. 地下管线:对地下管线的施工进行观测,包括管线敷设、管道连接等。
观测频次为每周一次。
5. 施工安全:对施工现场的安全进行观测,包括施工人员的安全防护、设备的安全使用等。
观测频次为每天一次。
二、观测方法和仪器1. 观测方法:观测可以采用直接观测和间接观测两种方法。
直接观测是指通过实地测量和观察,获取工程参数的数值。
间接观测是指通过仪器设备获取工程参数的数值。
2. 观测仪器:观测过程中需要使用各种仪器设备,如全站仪、测距仪、水准仪、倾斜仪等。
仪器设备应具备准确度高、稳定性好、操作简便等特点。
三、观测数据处理与分析1. 数据采集:观测数据应及时采集,并按照规定的格式进行记录。
数据采集过程中应注意数据的准确性和完整性。
2. 数据处理:采集到的观测数据需要进行处理,包括数据的筛选、校正和整理等。
处理过程中应注意数据的可靠性和精确性。
3. 数据分析:处理后的观测数据可以进行分析,包括对数据的趋势、变化规律等进行分析,以及对工程质量和安全的评估。
四、观测报告和记录1. 观测报告:观测过程中应及时编写观测报告,包括观测的目的、方法、数据和结论等内容。
观测报告应具备清晰、准确、完整的特点。
2. 观测记录:观测数据应进行记录,包括观测时间、地点、仪器设备、观测人员等信息。
观测记录应保存完整,以备后续的查阅和分析。
工程观测制度
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工程观测制度工程观测制度是指在工程建设过程中,为了确保工程质量和安全,对工程进行全面、科学、系统的观测和监测的一套规范和程序。
它主要包括工程观测的目的、内容、方法、标准和要求等方面的规定。
下面将详细介绍工程观测制度的标准格式文本。
一、工程观测制度的目的工程观测制度的目的是为了及时掌握工程建设过程中的变化情况,确保工程质量和安全,并为工程设计、施工、监理等各方提供科学依据。
通过观测和监测,可以发现工程存在的问题和隐患,及时采取措施进行调整和处理,保证工程按照设计要求进行施工,最终达到预期的效果。
二、工程观测制度的内容1. 观测项目:明确工程观测的具体项目,包括但不限于地质勘察、地下水位、地表沉降、结构变形、温度、湿度、风速等。
2. 观测方法:详细描述各项观测项目的具体观测方法和仪器设备的使用要求,确保观测数据的准确性和可靠性。
3. 观测时间和频率:确定观测的时间范围和频率,以满足工程建设过程中的需要,确保观测数据的连续性和完整性。
4. 数据处理和分析:规定观测数据的处理和分析方法,包括数据的录入、校核、整理和统计等,以及数据分析的方法和标准。
5. 报告和汇总:规定观测数据的报告和汇总要求,包括报告的格式、内容和提交时间等,确保观测数据能够及时传递和共享。
三、工程观测制度的方法1. 建立观测方案:根据工程的特点和要求,制定详细的观测方案,包括观测项目、观测方法、观测时间和频率等。
2. 配置观测设备:根据观测方案,配置相应的观测设备和仪器,确保设备的准确性和可靠性。
3. 进行观测和监测:按照观测方案和要求,进行观测和监测工作,记录观测数据并进行及时处理。
4. 数据分析和评估:对观测数据进行分析和评估,判断工程的变化情况和趋势,提出相应的建议和措施。
5. 编制观测报告:根据观测数据和分析结果,编制观测报告,包括观测数据的总结、分析结果的说明和建议等。
四、工程观测制度的标准和要求1. 观测数据的准确性和可靠性是工程观测制度的基本要求,观测设备和仪器要经过校准和检测,观测人员要接受专业培训,并按照要求进行观测和记录。
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高级工第二(总十二)章工程观测本章在初级工和高级工工程观测有关内容的基础上编写,主要内容包括堤身沉降观测、水(凌)情观测、堤身表面观测、渗流观测、位移观测、以及河势观测。
第一节堤身沉降观测一、学习目标能进行堤身沉陷观测,能根据观测成果计算堤身沉降量。
二、观测作业(一)堤身沉陷观测堤身沉陷观测,是通过对沉降标点定期进行水准高程测量,可计算同一标点自上次观测到本次观测期间的沉降量、以及自开始观测以来的累积沉降量,也可计算不同标点之间的沉降差;堤身沉降观测时一般采用等级[二等、或三(四)等]水准高程测量,精度要求不高时也可采用普通水准测量。
1、测量方法与步骤(1)识别水准基点和沉陷观测标点,收集、整理、并记录水准基点的高程(水准基点的高程设立和校测,由专业测量单位人员完成)和沉陷观测标点的最近一次观测高程及累积沉降量;(2)选择满足精度要求的水准仪,配备精干测量人员(观测、记录、司尺等),熟悉并选择基点高程引测和沉陷点高程测量路线;(3)安设及整平水准仪:打开三脚架,放置在拟安设位置,通过移动支架腿的位置、蹬踩支架腿使支架尖角入土、使三脚架稳固并大致水平;将仪器用螺栓连接固定在三脚架上;转动脚螺旋(一般是先同时向外或向里转动两个螺旋,使气泡处在两螺旋连线的中间位置,然后转动第三个螺旋,使气泡居中;也可不分先后顺序,视情调整脚螺旋,使气泡居中即可),使圆水准器气泡居中,即实现粗略整平,为了提高粗略整平的质量,可转动仪器(变换圆水准器的位置),反复检验、整平;每次测读数之前都要进行细整平,仪器的细整平是通过转动微倾螺旋、使长水准管的气泡居中(从视窗内观察,使两个“半U形气泡”的像吻合,呈现“U”形)。
(4)观测读数:转动望远镜,瞄准竖立在观测目标上的水准尺,旋紧制动螺旋;调节目镜(转动目镜调节螺旋),使观测者清晰看到十字丝;转动物镜对光螺旋,使观测者清晰看到水准尺(图象);转动仪器的水平微动螺旋,使十字丝的竖丝照准尺面中央;每次细整平后再进行读数。
水准尺的读数:首先读取米和分米数字,当十字丝横丝处在水准尺上两个数字之间时,选取较小的数字;其次读取厘米数,由较小的数字开始、向较大的数字方向读取,能准确地读取厘米数(数数有多少个整分划、折算出厘米数);第三是读取毫米数,对于不是整厘米的分划,要约估读取到毫米。
(5)测量记录与高程计算:进行水准测量外业作业时,观测员读数要准确、迅速、声音清楚,记录员听到读数后必须边记录、边回读,观测员同时对证回读数与仪器读数(原始读数)是否一致,发现不符须立刻纠正;记录员要事先熟悉测量记录表,能将原始数据准确地分类(已知高程、后视读数、间视读数、前视读数)、并对应记入相应行、列位置,如有不清楚适宜必须及时和观测员商议确定;记录字迹要清晰、不容涂改,计算数项确系算错,可在错误数字上划一横线(划去的数码须容易辨认)、将修改数字清晰地书写在上方。
已知高程点上的水准尺读数为后视,待求高程点上的水准尺读数为前视,处于中间位置的待求高程点上的水准尺读数为间视(等级测量没有间视),后视点的高程加后视读数为视线高,视线高减去前视读数为前视点的高程。
普通水准测量的记录计算参见表12-1,高程测量记录计算表地点:日期:年月日观测者:测线:天气:记录者:2、精度要求为提高观测成果的精确性,应尽可能固定观测人员和使用固定仪器及测尺;转点处使用尺垫;支设仪器时使其在前后尺的中间,保持前后视距相等或满足误差要求;尽可能选择在外界条件相近的情况下观测,以减少对成果的影响;由起测基点观测标点,其闭合差不得大于±1.4n1/2(单位为㎜、其中n为测站数)(二)计算堤身沉降量根据以上进行的水准高程测量,可计算出各沉陷标点的高程,并进而可计算堤身沉降量:对于同一沉陷标点来说,由上次测量的高程减去本次测量的高程,可得最近观测期间的沉降量;由起始高程减去本次测量的高程,可得自开始观测以来的累积沉降量。
对于不同沉陷标点来说,各自之间的沉降量之差为两者之间的不均匀沉降值。
第二节水位或潮位观测一、学习目标能够监测堤防沿线的水情、凌情、潮情及海浪的涨落变化。
二、观测作业(一)水情及其涨落变化监测水情主要包括水位、流量、含沙量等。
监测堤防沿线的水情及其涨落(一般指水位的涨落、流量的增减)变化,可根据同一测站的不同时间观测结果进行比较分析(该方法具有滞后性),或根据堤防沿线不同测站在同一时间的观测结果进行预测分析(该方法具有预测性),以确定水位、流量的涨落。
1、水位观测该部分内容已在初级工工程观测的水位观测中介绍,这里不再重复,仅需再注意附属项目的观测:(1)风向、风力和水面起伏度的观测是否进行风向、风力和水面起伏度的观测,可根据河流特性、实际需要而确定。
风向、风力观测:风向可按风向仪进行观测,风向的记法应以河流流向为准,面向下游,从上游吹来的风为“顺风”,从下游吹来的风为“逆风”,从左岸吹来的风为“左岸风”,从右岸吹来的风为“右岸风”,记载以箭头表示;风力按风速计仪器说明书进行观测,无仪器时可根据天气预报或凭经验确定。
水面起伏度观测:水面起伏度应以水尺处的波浪幅度进行分级、记载,水面起伏度级别/波浪变幅(cm)=0/≤2、1/3~1O 、2/11~30、3/31~60、4/ >60;当起伏度达到4级时,应加测波高,并在记录表中注明。
,(2)流向观测对有顺逆流的测站,应测记流向;流向采用浮标或漂浮物测定,当岸边与中泓流向不一致时、以中泓为准;顺流、逆流、停滞分别以∧、∨、×符号记载;当发生风暴潮、漫滩、分流串沟、回水顶托、流冰、冰塞、浮运木材和航运对水流阻塞、建筑物修建或损坏、人工改道、引水开渠或引洪疏洪、分洪决口、河岸坍塌、滑坡、泥石流等现象时,应在水位观测记录表中予以详细记载。
2、流量测量流量的测量,一般由固定水文测站、在选定的测流断面上进行,常采用垂线测流法(也称流速-面积法)。
(1)沿测流断面布设垂线,测量各垂线水深、相邻垂线间距,计算相邻两垂线或垂线与岸边之间的平均水深,根据垂线间距和平均水深可计算各垂线之间及垂线与岸边之间的各部分过水面积Ai,可求得过水断面总面积A=A1+A2+A3+……。
(2)根据水深的大小,确定各垂线上的测点数(一个测点在距水面0.6倍的水深处;两个测点分别选在0.2倍和0.8倍的水深处;三个测点分别选在0.2倍、0.6倍和0.8倍水深处;五个测点分别选在0倍、0.2倍、0.6倍、0.8倍和1.0倍水深处),并用流速仪测定各测点处的流速(点流速)。
(3)根据垂线上的测点数、点流速,按照相应的计算公式,计算每条垂线的平均流速;依次将相邻两条垂线的垂线平均流速再平均,可求得每两垂线所包围各面积(分块面积)上的平均流速υi(i=1、2、3、……,是分块面积的编号);岸边与垂线所包围面积上的平均流速以垂线平均流速乘以系数α求得(斜坡岸边α=0.7;块石陡岸α=0.8;混凝土陡岸α=0.9;死水边α=0.5~0.67)。
(4)计算每分块面积的过流量(称为部分流量)Qi=Ai*υi 。
(5)计算整个过水断面上的总流量:Q=Q1+Q2+Q3+……3、含沙量测量测定含沙量的常用方法是悬移质输沙率测算法。
输沙率测算一般与流量测算同时进行,主要步骤是:断面测量、流速测量、流量测量、同时测定垂线上各测点的点含沙量、计算垂线平均含沙量、计算垂线间的平均含沙量、计算各部分面积上的输沙率、计算整个横断面上的输沙率、根据总流量计算平均含沙量。
(1)测定点含沙量:各垂线上,在测定点流速的相同位置分别取水样、量体积、沉淀滤沙、烘干称重、计算各点的点含沙量。
(2)计算垂线平均含沙量(称为垂线含沙量,简称线含沙量)根据各测点含沙量,参照计算垂线平均流速的方法,用各点流速作为权重,计算垂线平均含沙量S线i(i=1、2、3、……)(3)计算垂线间的平均含沙量:垂线间的平均含沙量(即部分面积上的平均含沙量,简称部分面积的含沙量S部i),用两条垂线的线含沙量取算术平均。
(4)计算部分面积上的输沙率:部分面积上的输沙率等于部分面积上的过流量Qi与部分面积的含沙量S部i之乘积,即Q si=Q i S部i(5)计算整个横断面上的输沙率:整个横断面上的输沙率等于各部分面积上的输沙率之和,即Q s=Q s1+Q s2+Q s3+……(6)计算平均含沙量:根据断面的总流量、及断面上的输沙率,可计算平均含沙量:S=Q S/Q (二)凌情观测进行冰凌观测,一般采用目测法或测量法。
关于凌情,需结合本河段的冰凌观测结果、上下游河段的凌情、水情、以及气候预报等因素,进行综合分析。
1、目测冰情应能够识别冰凌现象、划分河道的冰期阶段;淌凌期间,注意观测淌凌密度(占水面宽度的百分数)、冰块面积(一般、最大)、冰块厚度、淌凌速度、岸冰情况(位置、长度、宽度、厚度)等;封冻期间注意观测封冻宽度、长度、冰厚、冰质或颜色;2、冰厚测量未封河期间,可观测目估岸冰或淌凌冰块厚度,也可量测岸冰厚度;封河后,用冰穿或冰钻凿(钻)冰孔,然后观测或量测断面冰厚。
3、冰凌普查封河、并且冰上能安全行走时,可进行冰凌普查:除掌握封河位置(段落、桩号)、长度外,还应用冰穿或冰钻凿(钻)冰孔,以观测或量测断面冰厚、观测冰下冰花厚、测量各冰孔处的水深;丈量或测量封河冰面宽度;计算河段内的总冰量和槽蓄水量。
4、观测时间未封河期间,按日常观测要求定时进行观测、上报;封河后,应按要求定时观测上报封河段落的变化情况、以及冰厚和冰质或颜色的变化情况;冰凌普查,一般是按统一要求进行测量。
第三节堤身表面观测一、学习目标能够量测滑坡位置、大小、错位高度,并能判断滑坡的发展趋势;能监视渗透变形引起的局部塌陷的变化。
二、观测作业(一)滑坡的检查观测与分析判断1、滑坡的特征出现滑坡后,滑动面两侧的土体有明显的错动距离,并在滑动体的趾部(滑动体的下部)出现隆起外移的现象。
滑坡分为:临河滑坡、背河滑坡、部分堤身(堤坡)与基础一起滑动的深层滑动、以及只有局部堤坡滑动的浅层滑动发生滑坡,一般都有预兆,首先是在滑坡体的顶部出现裂缝,然后是滑动体(滑坡体)向下滑动。
滑坡裂缝一般是弧形,裂缝面多呈曲面,斜向堤脚方向;滑坡裂缝的缝宽一般较大,缝两侧土体有明显错距;滑坡裂缝往往开始发展较慢,当滑体失稳后则突然加快;滑坡裂缝发展到后期,在滑体下部有带状或椭圆状隆起,裂缝错距处裸露的缝面上可能有擦痕;引起滑坡的因素主要有:坡度陡、附加荷载大、填筑体的抗滑能力差(如土料的抗剪强度低、施工质量差、含水量增加等)、震动、高水位浸泡时间长(抗剪强度降低、渗流压力促使滑动)、临河顺堤走溜、风浪淘刷、以及临河水位骤降等。
所以,在以下情况时更容易发生滑坡:①高水位时期;②水位骤降时期;③持续特大暴雨时;④春季解冻时;⑤发生较强地震后。