沉降测量技术方案
房屋建筑沉降检测方案
房屋建筑沉降检测方案房屋建筑沉降检测方案沉降是指土地或建筑物由于地基不稳定或其他原因而向下移动的现象。
当房屋建筑遭受沉降时,会导致建筑物出现倾斜、裂缝等问题,严重影响房屋的使用安全性。
因此,建筑沉降检测是非常重要的,它可以帮助我们及时发现房屋沉降问题,并采取相应的维修措施。
下面是一个房屋建筑沉降检测方案的详细介绍。
1. 目的和范围:本次房屋建筑沉降检测的目的是为了评估建筑物在使用过程中是否存在沉降问题,以及确定沉降程度和范围,并提供合理的维修建议。
本次检测范围包括建筑物内外部分以及地基区域。
2. 检测方法:(1) 观察法:通过人工观察建筑物是否出现明显倾斜、裂缝等问题,如有发现将进行记录和测量。
(2) 测量法:采用全站仪或水准仪等测量工具,利用三角测量原理进行建筑物的倾斜角度和高度变化测量,以及地基区域沉降的测量。
3. 检测流程:(1) 初步检查:首先进行建筑物外观的初步观察,寻找明显的倾斜、裂缝等问题,并进行记录。
(2) 详细检测:根据初步检查的结果,选取具有代表性的地点进行详细的测量。
使用全站仪或水准仪等工具,测量建筑物的倾斜角度和高度变化,并记录测量结果。
(3) 环境监测:在建筑物周围设置监测点,利用沉降测量仪对地基区域进行长时间的沉降监测,记录下沉降的时间和幅度,并与建筑物的变化进行对照。
4. 数据处理与分析:(1) 对收集到的数据进行整理和记录,确保准确性和可靠性。
(2) 利用统计学方法对测量数据进行分析,得出沉降的程度和范围,并与国家和地方相关标准进行比较。
(3) 根据分析结果,给出房屋建筑物的修复建议。
5. 报告编写:(1) 编写沉降检测报告,包括沉降问题的介绍、检测方法和流程、检测数据的分析与结果、房屋修复建议等内容。
(2) 报告中应包含图表、照片等直观资料,以便清晰地展示沉降问题和测量结果。
在进行房屋建筑沉降检测时,应严格按照上述方案进行操作。
同时,还应注意选择合适的检测工具和仪器,并保证其准确性和可靠性。
沉降检测方案
沉降检测方案随着城市建设的不断发展,地基沉降问题逐渐引起人们的关注。
地基沉降是指地面或建筑物因为地下土层沉降而发生的下降现象。
如果沉降过大,就可能会导致建筑物、路面和管道等设施的损坏,给城市的稳定性和安全性带来隐患。
因此,如何准确、及时地进行沉降检测变得至关重要。
一、传统的沉降检测方法在传统的沉降检测方法中,常用的手段包括经验法和物理测量法。
经验法主要通过人工观察、实测和建筑物的维护记录来判断沉降情况。
这种方法虽然简单直观,但存在主观性较强,无法提供准确数据的问题。
物理测量法主要包括水准测量、全站仪和激光测距仪等仪器的使用。
这些仪器可以提供高精度的测量数据,但成本较高且操作繁琐,无法实现实时监测。
二、无人机在沉降检测中的应用近年来,随着无人机技术的快速发展,无人机在沉降检测领域的应用也逐渐成为热点。
无人机具有飞行灵活、操作方便、覆盖面广等优点,能够为沉降检测提供更高效、精确的解决方案。
无人机可以搭载各类传感器,如红外相机、高精度相机、激光雷达等,通过航测技术获取地面的三维数据。
这些数据可以用于制作数字高程模型,从而准确分析地面的沉降情况。
同时,无人机还能够对建筑物进行空中巡查,通过拍摄视频和照片的方式来判断是否存在沉降问题。
这种方式不仅能够提供直观的视觉效果,还能够实现实时监测,进一步提高了检测的准确性和时效性。
三、无人机沉降检测方案的优势相比传统的沉降检测方法,无人机沉降检测方案具有许多优势。
首先,无人机可以实现对大范围的区域进行快速、全面的遥感测量,大大提高了效率。
其次,无人机的航测数据精度高,能够提供更准确的测量结果。
此外,无人机的操作简便,能够快速部署,减少了人力物力的投入。
最重要的是,无人机能够实现实时监测,及时发现和处理沉降问题,有助于防止潜在的灾难性事故的发生。
另外,无人机还可以通过与地面监测设备的联动,建立起一个完整的沉降监测系统。
地面监测设备负责实时采集数据并传输给数据中心,而无人机则负责巡航监测区域,根据数据中心的指令进行任务执行。
建筑沉降变形观测方案技术设计书三篇
建筑沉降变形观测方案技术设计书三篇篇一:建筑沉降变形观测方案技术设计书一、工程概况:***大学***校区教三楼位于校道南侧,东临山丘,南临图书馆,西临教四楼,北面三栋广场,钢筋混凝土结构,地面高六层;场地地形较平坦,地基为粘性土地基。
由**建筑综合设计研究院设计,**公司第三分公司施工,*****公司监理,工程竣工日期为二0XX 年六月。
二、编制依据1、《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-20XX )2、《工程测量规范》(GB 50026--20XX )3、《国家一、二等水准测量规范》(GB12987-91)4、****大学***校区教三栋1:500平面图5、教三楼结构情况及周边环境实况三、沉降观测方案(一)沉降观测精度、时间、次数:(1)、观测精度本次采用二级观测精度。
沉降基准网观测采用一级水准测量,往返高差较差或高差闭合差应n 3.0±≤mm ,(n 为测站数),最大不超过n 5.0±≤mm ,沉降观测往返高差较差或高差闭合差应n 0.1±≤mm ,(n 为测站数),最大不超过n 5.1≤mm 。
观测点测站高差中误差:≤0.5mm ;观测的视线长度:≤50m;前后视视距差:≤1.0m;视距累积差≤3.0m;观测成果在限差内按观测距离或测站数分配闭合差计算高程。
观测时一定要爱护观测标志,尺子放在观测点上应用力轻,立尺一定要直,每次把尺子立在观测标志之前,都要把观测标志点和尺子擦干净,以防止观测标或尺底粘泥土而影响观测精度。
(2)观测时间、次数观测周期每月一次,每期观测时间三个小时,总共进行6期观测。
首次观测时间为20XX年12月7日。
首次观测时,应观测多次取其平均值,以提高初始值的可靠性。
(二)基准点和工作点的布设1、观测点的设置:按照设计院的要求,并根据沉降观测的有关规定,布置沉降观测点依据以下原则布设:(1)参照设计图纸;(2)建筑物的各拐角极大转角处;(3)高低层建筑物、纵横墙的交接处两侧;(4)建筑物沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊处。
沉降观测施工方案
沉降观测施工方案一、施工目的沉降观测是指在土地开发、基础工程施工等过程中,为了了解和监测地基的沉降情况,以便及时采取相应的措施,防止沉降引起的工程事故和安全隐患的一种技术手段。
本施工方案的目的是为了进行沉降观测,及时监测地基的沉降情况,确保工程施工的安全性和稳定性。
二、施工条件1.工程地点:选择地势平坦、无地基隐患、无人居住区域的地块进行施工。
2.施工设备:沉降仪、专业测量仪器等。
3.监测点设置:根据工程规模和要求,合理设置监测点,保证监测数据的全面和准确性。
三、施工流程1.准备工作(1)确定施工目的,明确沉降观测的目标和要求。
(2)选择合适的施工设备和工具,确保施工质量。
(3)确定监测点位置,根据工程实际情况和监测要求,合理设置监测点。
(4)制定施工计划,明确各个施工环节的具体工作内容和流程。
2.监测设备安装(1)将沉降仪和专业测量仪器准备好,确保设备的完好性和准确性。
(2)根据监测点位置,将监测设备安装在合适的位置上,保证设备的稳定和可靠性。
(3)根据设备的使用说明书,正确连接设备和电源,进行设备的调试和校准。
3.数据采集与分析(1)在施工过程中,按照预定的监测频率,定期进行数据的采集和记录。
(2)采集到的数据导入计算机,进行数据分析和处理,得出相应的数据结果。
(3)根据分析结果,判断地基的沉降情况,及时采取相应的措施。
4.结果呈报(1)根据监测结果,编写监测报告,详细说明沉降情况和分析结果。
(2)将监测报告提交给工程负责人和相关部门,供其参考和决策。
四、安全措施1.在施工过程中,严格遵守相关安全规定和操作规程,确保施工人员的人身安全。
2.使用专业仪器和设备时,保证设备的正常运行和操作,避免设备故障造成的事故。
3.施工现场设置警告标志,提醒相关人员注意施工区域,防止意外事故的发生。
4.对施工过程中可能造成的环境污染和噪声污染,采取相应的措施,保护环境和降低噪音。
五、质量控制1.监测设备的选择和安装要符合相关标准和规定,确保设备的质量和可靠性。
沉降观测技术方案
沉降观测技术方案引言沉降观测是工程建设和地质勘探中非常重要的技术之一。
通过对土地或结构物的沉降进行监测和观测,可以及时发现并评估地质灾害、土壤沉降、地面下沉等情况,为工程设计和建设提供可靠的数据和依据。
本文将介绍一种沉降观测的技术方案,包括测量工具、观测方法、数据处理和分析等内容,以便工程建设人员和地质勘探工作者了解并运用这一技术方案。
一、测量工具沉降观测需要使用专业的测量工具来进行准确的测量。
目前常用的沉降观测工具主要包括:1. 沉降柱:沉降柱是一种专门用于测量土壤或结构物沉降的设备。
它通常由金属材料制成,具有较高的耐腐蚀性和稳定性。
沉降柱通常安装在需要观测的土地或结构物上,并通过测量柱体上的标志物的高度变化来进行沉降观测。
2. 水准仪:水准仪是一种经典的测量工具,用于测量地面高差和沉降变化。
它通过观察水平线的偏移来测量地面的高度变化。
3. GNSS测量仪:GNSS测量仪是一种全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System)接收设备,常用的有GPS、北斗和伽利略系统。
它可以通过接收卫星信号来定位测量点的坐标,并提供高精度的位置信息。
二、观测方法沉降观测可以采用不同的方法,具体选择哪种方法取决于观测的对象和实际情况。
以下是常见的两种观测方法:1. 直接测量法:直接测量法是指将测量工具直接放置在需要观测的土地或结构物上,通过测量工具上的标志物的高度变化来测量沉降情况。
这种方法操作简单,适用于小范围的土地或结构物观测。
2. 间接测量法:间接测量法是指通过测量某些固定物体的变化来间接推断土地或结构物的沉降情况。
例如,在测量沉降柱时,可以通过观测参考点的高度变化来推断相应地面的沉降情况。
这种方法适用于大范围的土地观测和地质勘探。
三、数据处理和分析沉降观测所得到的原始数据需要进行处理和分析,以得到有价值的结果。
下面是常见的数据处理和分析方法:1. 数据平滑:原始观测数据通常包含一定的误差和噪声,需要进行平滑处理以去除不必要的干扰。
桥梁沉降监测方案
桥梁沉降监测方案一、背景随着城市化进程的加速和基础设施建设的快速发展,桥梁作为城市交通网络的重要组成部分,承载着巨大的交通流量。
然而,由于桥梁的长期使用和自然环境的影响,桥梁的沉降问题逐渐凸显。
为了及时掌握桥梁的变形情况,保障行车安全,制定一套有效的桥梁沉降监测方案势在必行。
二、监测方案1. 监测方法选择桥梁沉降的监测方法多种多样,如测量沉降点的高程变化、使用位移传感器监测同一位置的位移变化等。
结合实际情况,本监测方案选择了以下监测方法:(1) 全站仪测量法:利用高精度的全站仪测量控制点的高程,再与沉降点进行对比,得出桥梁的沉降情况。
(2) GNSS定位技术:通过安装GNSS接收机,实时获取桥梁各控制点的三维位移信息,从而推断桥梁的沉降情况。
2.监测点布设为了全面了解桥梁的沉降情况,本监测方案将合理布设多个监测点,包括但不限于以下几个方面:(1) 桥梁主梁控制点:设置在主梁的两端和中央,用于监测桥梁整体的沉降情况。
(2) 支座沉降点:设置在桥墩的支座下方,用于监测支座的沉降情况。
(3) 梁段控制点:设置在桥梁的梁段上,用于监测桥梁各个梁段的沉降情况。
3.监测频率与周期为了准确掌握桥梁的沉降情况,本监测方案建议按照以下频率进行监测:(1) 每月监测:用于及时掌握桥梁的日常变化情况。
(2) 每季度监测:用于评估桥梁的长期运行状况。
(3) 每年监测:用于制定维护计划和进行长期变形监测。
4.监测记录与分析本监测方案建立专门的监测记录表格,及时记录每次监测的数据。
通过对监测数据的分析,可以查明桥梁的沉降情况及其变化趋势,并及时采取相应的维护措施。
三、应急处理遇到桥梁沉降超过预警值或出现异常情况时,应及时采取应急处理措施,以防止出现更大的安全隐患。
具体措施如下:1.立即采取交通管制措施,限制桥梁通行量,确保行车安全。
2.调派专业人员进行现场勘察,查明沉降原因。
3.根据沉降原因,制定相应的维修方案,并在维修过程中加强监测,确保修复效果。
建筑物沉降观测方案三篇
建筑物沉降观测方案三篇篇一:建筑物沉降观测方案一、编制依据1、《工程测量规范》GB50026-20XX2、《建筑变形测量规范》JGJ/T8-20XX3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20XX4、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-20XX5、本工程施工图6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20XX二、工程概况工程名称:万州区第一人民医院门诊住院综合楼工程地址:万州周家坝建设单位:XX第一人民医院设计单位:XX艺术设计院有限公司勘察单位:XX公司监理单位:XX公司施工单位:XX集团有限公司本工程位于万州区周家坝街道流水村2-3组(心连心广场对面),万州区第一人民医院门诊住院综合楼总建筑面积为27924.52㎡,总建筑高度78.1m,地上19F,地下1F,框剪结构。
三、观测目的、原则及观测点布置3.1.观测目的工程建筑物从施工开始到竣工,以及建成运营后很长一段时间,沉降变形是不可避免的。
如果变形在一定的限度之内属正常现象,但一旦超过某一限度,就会危及建筑物的安全。
因此,在建筑物的施工和运营期间,都必须对建筑物进行安全监测,以便及时掌握变形情况,发现问题,采取措施,保证建筑物从施工开始到运营期间均安全有效。
3.2.观测原则1.参照设计图纸;2.建筑物的四角极大转角处;3.高低层建筑物、纵横墙的交接处两侧;4.建筑物沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊处。
3.3.观测点布置观测点的布置:观测点设在房屋周边各大角,长边增设观测点,观测点数不少于6点。
为了便于观测,沉降观测点布置于通视好的墙上,以减小搬动仪器的次数而造成的误差叠加。
沉降观测点置于相对标高+0.700处,以便观测方便。
观测点采用20钢筋制作,采用后植筋锚固方式埋入结构柱内,为了保证观测点牢固性,埋入深度不小于100,外露部分长度为60,上端焊圆形铁球以便观测,并涂上防腐漆,如右图所示。
根据观测原则要求,共布置4个沉降观测点,具体点位见沉降观测点平面布置图(附图)。
沉降监测方案设计及沉降控制
沉降监测方案设计及沉降控制摘要沉降是指地表或建筑物因为地下土壤的收缩、物质熔化或地下水位改变等因素而导致的下降过程。
在建筑工程中,沉降可能会影响建筑物的结构稳定性,因此需要采取监测和控制措施。
探讨沉降监测方案的设计以及沉降的控制方法。
1. 沉降监测方案设计1.1 监测设备的选择沉降监测需要选择适当的监测设备,常用的监测设备包括测量仪器、传感器和数据采集系统。
监测设备应该具有高精度、稳定性强、易于安装和维护等特点。
1.2 监测点的设置监测点的设置需要考虑到建筑物及周围环境的特点,通常监测点应布置在建筑物的重要支承部位以及沉降较为敏感的区域。
监测点的设置应该均匀分布,覆盖整个建筑物及其周围的区域。
1.3 监测频率与时长监测频率和监测时长是沉降监测方案设计的重要参数。
监测频率应根据沉降的速度和变化情况来确定,通常会选择不同的监测频率进行监测。
监测时长一般应根据监测的目的和要求来确定,长期监测可以更准确地了解沉降的情况。
2. 沉降控制2.1 预防措施预防沉降的措施包括选择合适的地基处理方式、控制地下水位、减少建筑物的荷载等。
通过预防措施可以有效降低建筑物的沉降风险。
2.2 监测控制沉降监测是控制沉降的重要手段,通过实时监测沉降情况,可以及时采取调整措施。
监测控制可以根据监测数据的变化情况来制定相应的控制策略,并实施相应的控制措施。
2.3 紧急处理在发生异常沉降时,需要立即采取紧急处理措施,例如暂时性支撑建筑物或者疏散周围人员等。
紧急处理可以有效减少沉降对建筑物和周围环境的影响。
在建筑工程中,沉降监测方案的设计和沉降控制是非常重要的环节,可以有效降低建筑物的沉降风险,保障建筑物和周围环境的安全。
通过科学合理的监测方案设计和控制措施的实施,可以有效预防和减少沉降所带来的不利影响。
房屋地面沉降检测方案及分析方法
房屋地面沉降检测方案及分析方法房屋地面沉降是指由于地下水位变化、有机质氧化、地下工程施工等原因导致地面下沉。
这种沉降可能会对房屋结构造成损害,因此,及时准确地检测和分析房屋地面沉降现象是至关重要的。
本文将介绍一种房屋地面沉降检测方案及分析方法。
一、方案设计1. 选择合适的仪器设备为了准确地检测房屋地面沉降,我们需要选择适应性强、精度高的仪器设备。
常见的仪器有全站仪、GPS测量仪等。
这些仪器能够提供高精度的测量数据,能够满足地面沉降检测的需求。
2. 确定监测点位及布设方式在房屋周围选择合适的监测点位进行地面沉降监测,监测点位的选择应该覆盖到可能发生沉降的区域。
并根据地形、建筑物情况等因素确定监测点位的布设方式,以确保能够准确获取到地面沉降的数据。
3. 确定监测时间和频率为了全面了解地面沉降的情况,需要确定监测的时间范围和频率。
一般情况下,可以选择每月进行一次监测。
当然,在重大工程施工或其他可能导致地面沉降的活动发生时,需要增加监测的频率,以及时发现问题。
二、分析方法1. 数据采集与处理在监测过程中,使用选择的仪器设备进行数据的采集。
将采集到的数据进行整理和处理,可以使用专门的数据处理软件,根据采集到的数据对地面沉降进行分析。
2. 建立数学模型根据采集到的地面沉降数据,可以建立数学模型,以便更好地理解和分析地面沉降的情况。
常用的数学模型有线性模型和非线性模型。
根据实际情况选择适当的数学模型,并进行参数拟合,以获得更准确的结果。
3. 偏差分析对测量数据和建立的数学模型进行偏差分析,可以评估模型的适用性和确定偏差的具体原因,从而对地面沉降的情况做出更准确的判断。
4. 结果解释与报告编写根据分析和评估的结果,对地面沉降的情况进行解释,并编写报告。
报告应包括实际测量数据、数学模型的建立和参数拟合结果、偏差分析以及对地面沉降的原因和影响的详细说明。
同时,报告还应提供相应的建议和措施,以减少地面沉降对房屋结构造成的损害。
沉降监测方案
沉降监测方案一、引言沉降监测是指对建筑物、地基或其他结构物在使用过程中可能发生的沉降进行定期观测和记录的过程。
沉降是指地基或土壤在承受荷载作用下产生的垂直位移。
准确监测沉降情况对于保护建筑物的安全性和预防灾害事故具有重要意义。
本文将介绍沉降监测方案的设计和实施。
二、监测目标1. 监测对象:建筑物、地基或其他结构物。
2. 监测参数:沉降速率、沉降量。
3. 监测时间:从建筑物或地基完工启用之日起,每年进行一次监测。
三、监测方法1. 基准点的选择:选择稳定、易于固定的基准点作为监测点,如建筑物角点、地面固定标志物等。
2. 监测设备:使用高精度测量仪器进行监测,如全站仪、水准仪等。
3. 监测方位:根据建筑物或地基的不同,确定监测的方位,分为平面监测和垂直监测。
4. 监测周期:每年进行一次监测,监测时间一般选择在早晨或晚上,以避免气温变化和人员活动对监测结果的影响。
5. 数据处理:根据监测数据进行数据处理和分析,计算出沉降速率和沉降量。
四、监测方案的实施1. 准备工作:确定监测的目标和具体地点,编制监测计划,并准备好所需的测量仪器。
2. 基准点的安装:在监测地点选择合适的基准点,进行基准点的安装和固定。
3. 监测数据的采集:使用测量仪器对基准点和监测点进行测量,记录下测量结果。
4. 数据处理:将采集到的监测数据进行处理和分析,计算出沉降速率和沉降量。
5. 结果分析:对计算得到的沉降速率和沉降量进行分析,判断监测结果是否符合设计要求。
6. 结果报告:将监测结果编制成报告,提供给相关部门和人员,用于建筑物的维护和管理。
五、沉降监测的意义1. 提前发现问题:沉降监测可以及时发现建筑物或地基的沉降问题,避免由于沉降引起的结构损坏和安全事故。
2. 评估设计效果:通过沉降监测,可以对建筑物或地基的设计效果进行评估,为后续的工程设计提供参考。
3. 制定措施:根据沉降监测结果,可以制定相应的维修和加固措施,确保建筑物的稳定性和安全性。
沉降观测施工方案
沉降观测施工方案一、背景介绍建筑物在使用过程中会因为多种原因而产生沉降现象,为了有效监测和控制建筑物的沉降情况,需要进行沉降观测。
沉降观测的施工方案设计和实施对于建筑物的安全性和使用寿命至关重要。
二、沉降观测施工步骤2.1 方案确定在进行沉降观测前,需要确定观测的范围、观测的周期和频次、观测的方法以及数据处理和分析方式。
根据建筑物的性质和环境条件,确定合适的沉降观测方案。
2.2 仪器校准在进行沉降观测之前,需要对使用的沉降仪器进行校准,确保测量的准确性和可靠性。
对仪器进行标定和检查,保证其运作正常。
2.3 观测点设置根据建筑物的结构特点和设计要求,设置合适的观测点位,确保能够全面监测建筑物的沉降情况。
观测点的设置应符合相关标准和规范要求。
2.4 观测数据采集在观测过程中,需要按照预定的周期和频次采集观测数据。
注意保持仪器的稳定和准确性,在采集数据时避免干扰和误差。
2.5 数据处理和分析对采集到的沉降数据进行处理和分析,计算建筑物的沉降量和速率。
根据分析结果评估建筑物的安全性和稳定性,提出必要的控制和修复措施。
三、沉降观测施工注意事项3.1 安全第一在进行沉降观测时,要确保施工人员的安全。
严格遵守相关操作规程和安全标准,使用符合安全要求的仪器和设备。
3.2 精心施工沉降观测属于精密测量工作,施工人员需要具备一定的专业知识和技术能力,确保观测数据的准确性和可靠性。
3.3 定期维护在观测过程中,要对使用的仪器和设备进行定期维护和保养,确保其正常工作和准确测量。
四、总结沉降观测是建筑物管理和维护的重要环节,通过科学合理地进行沉降观测,可以及时发现和排除隐患,确保建筑物的安全和稳定。
施工方案的设计和实施需要严格按照相关规定和要求进行,保证观测数据的准确性和可靠性。
以上是关于沉降观测施工方案的相关介绍,希望对您有所帮助。
沉降观测技术实施方案
沉降观测技术实施方案一、引言沉降观测是地下工程施工中非常重要的一项技术。
通过对地下土体或地基的沉降变形进行监测,可以及时发现地下工程施工过程中可能出现的沉降问题,从而采取相应的措施加以解决。
本文将就沉降观测技术的实施方案进行详细介绍,以期为相关工程技术人员提供参考。
二、沉降观测技术的重要性沉降观测技术是地下工程施工过程中非常重要的一项技术。
在地下工程施工过程中,地下土体或地基的沉降变形可能会对工程的安全性和稳定性产生重大影响。
因此,通过对地下土体或地基的沉降变形进行监测,可以及时发现地下工程施工过程中可能出现的沉降问题,从而采取相应的措施加以解决,保障工程的安全性和稳定性。
三、沉降观测技术的实施方案1. 观测点的设置在进行沉降观测时,首先需要确定观测点的设置。
观测点的设置应该覆盖到地下工程的整个施工范围,以确保能够全面、准确地监测地下土体或地基的沉降变形情况。
观测点的设置应该遵循一定的规则和标准,以确保观测数据的准确性和可靠性。
2. 观测方法的选择在进行沉降观测时,需要选择合适的观测方法。
常用的沉降观测方法包括测量法、监测法和遥感法等。
不同的观测方法有着各自的优缺点,需要根据具体的工程情况和观测要求来选择合适的观测方法。
3. 观测仪器的选用在进行沉降观测时,需要选择合适的观测仪器。
常用的沉降观测仪器包括水准仪、测斜仪、位移传感器等。
不同的观测仪器有着各自的特点和适用范围,需要根据具体的工程情况和观测要求来选择合适的观测仪器。
4. 观测数据的处理与分析在进行沉降观测后,需要对观测数据进行处理与分析。
通过对观测数据的处理与分析,可以得到地下土体或地基的沉降变形情况,从而及时发现可能存在的问题,并采取相应的措施加以解决。
5. 观测报告的编制在进行沉降观测后,需要编制观测报告。
观测报告应该详细记录观测过程和结果,对地下土体或地基的沉降变形情况进行分析和评价,并提出相应的建议和措施,以确保工程的安全性和稳定性。
地表沉降监测方案
地表沉降监测方案地表沉降是指由于地下水开采、地下工程施工等原因导致地表下沉的现象。
为了准确监测地表沉降,制定科学合理的监测方案至关重要。
本文将介绍地表沉降监测方案的具体内容。
一、监测目的和范围地表沉降监测的目的是为了及时掌握地表沉降情况,为相关工程的安全运行提供参考依据。
监测范围应涵盖地下工程建设区域及周边地区,确保数据的全面准确性。
二、监测方法1.精细水准测量法精细水准测量法是常用的地表沉降监测方法之一,可通过地面稳定基准点的水准测量,获取地表沉降的变化情况。
此方法精确度高,适用于独立基准点的监测。
2.全站仪测量法全站仪测量法是一种常用的快速、高精度的监测方法,通过测量不同时间点的地表标志物或地面基准点的水平位置,计算地表沉降的差异。
3.卫星遥感监测利用卫星遥感技术对地表沉降进行监测,可以获得大范围的数据,并实现远程监测。
该方法操作简便,能够提供全面的地表沉降信息。
三、监测频率和时间地表沉降监测需要在不同时间段进行,以获取全面的数据。
监测频率应根据具体情况进行设置,一般建议每季度或半年进行监测,并在地表沉降超过警戒值时加大监测频率。
四、数据处理和分析监测数据的处理和分析是地表沉降监测中的关键步骤。
对监测数据进行质量控制和筛选,然后利用适当的数学模型进行数据处理和分析,以得出可靠的地表沉降数据。
五、结果报告与应用地表沉降监测结果应编制成详细的报告,报告内容包括监测数据、处理结果、分析结论以及建议措施等。
监测结果用于相关工程的规划、设计和施工等阶段,以保障工程的安全运行。
六、质量保证和控制为确保地表沉降监测结果的准确性和可靠性,应对监测设备进行定期校准和维护,加强现场操作人员的培训与管理,并在监测过程中加强质量控制。
结论地表沉降监测方案的制定对于工程的安全运行具有重要意义。
科学合理地选择监测方法和频率,准确处理和分析监测数据,将为工程提供可靠的参考依据,保障工程的顺利进行。
建筑沉降观测的测量方案
建筑沉降观测的测量方案建筑沉降观测是指对建筑物在使用过程中发生的沉降现象进行监测和测量,以评估建筑物的稳定性和安全性。
下面是一个关于建筑沉降观测的测量方案的1000字的介绍。
一、引言建筑物沉降观测是对建筑物在使用过程中发生的沉降现象进行测量和监测的一种重要手段。
通过对建筑物的沉降变化进行观测和监测,可以及时了解建筑物沉降的情况,保证建筑物的安全和稳定。
二、测量设备和方法1. 测量设备建筑物沉降观测的测量设备包括测量仪器、数据采集仪、传感器等。
其中,测量仪器可以选择总站仪、电子水准仪等进行测量;数据采集仪可以选择数据记录仪、计算机等用于数据的采集和存储;传感器可以选择倾斜传感器、应变片传感器等用于监测沉降的变化情况。
2. 测量方法建筑物沉降观测的测量方法包括水准测量法、基准点测量法和全站仪测量法等。
其中,水准测量法是一种经典的测量方法,适用于测量较小范围内建筑物的沉降情况;基准点测量法是通过在建筑物四周设置基准点,定期进行测量,以评估建筑物的沉降情况;全站仪测量法是一种精确的测量方法,通过设置测站,测量建筑物各处的沉降变化情况。
三、测量方案1. 预测沉降量在进行建筑物沉降观测前,需要进行预测沉降量的计算。
预测沉降量计算可以通过历史资料、地质勘探等方法获得相关参数,根据建筑物的荷载、土地性质等因素,计算得出建筑物的预测沉降量。
2. 建立测量基准在进行沉降观测前,需要选择适当的测量基准。
建立测量基准可以选择确定的固定点或者测站作为参考,以便后续的测量和比较。
3. 设计测量网为了获得准确的测量结果,需要设计合适的测量网。
测量网可以根据建筑物的情况进行设计,包括设置测点、确定测量路线等。
在测量网的设计中,需要考虑到测量点的密度、分布等因素,以便全面监测建筑物的沉降情况。
4. 进行测量和监测在设计好测量网后,可以进行测量和监测工作。
测量和监测可以通过定期的测量,或者连续的自动测量来进行。
在测量和监测过程中,需要注意测量仪器的使用和校准,保证测量结果的准确性。
沉降监测的实施方案
沉降监测的实施方案一、引言。
沉降监测是指对建筑物、桥梁、道路等工程结构在使用过程中可能发生的沉降进行实时监测和预警,以确保工程结构的安全稳定。
本文将介绍沉降监测的实施方案,包括监测方法、监测设备的选择、监测数据的处理和分析等内容,旨在为工程监测人员提供一套完整的实施方案,以确保工程结构的安全运行。
二、监测方法。
1.表面测量法。
表面测量法是指通过在工程结构表面设置水准点或使用全站仪等设备进行定期测量,以获取工程结构沉降的数据。
这种方法简单易行,适用于对小范围工程结构的监测。
2.测斜法。
测斜法是通过在工程结构周围设置测斜仪,监测工程结构的倾斜变化,从而判断工程结构的沉降情况。
这种方法适用于对高边坡、大型桥梁等工程结构的监测。
3.地下水位监测法。
地下水位监测法是通过在工程结构周围设置地下水位监测井,监测地下水位的变化,从而推断工程结构的沉降情况。
这种方法适用于对地下结构的监测。
三、监测设备的选择。
1.水准仪。
水准仪是用于进行表面测量法监测的主要设备,其精度和稳定性直接影响监测数据的准确性。
在选择水准仪时,应考虑其测量精度、防护性能和使用便捷性等因素。
2.测斜仪。
测斜仪是用于进行测斜法监测的主要设备,其安装位置和数量应根据工程结构的实际情况进行合理设置,以确保监测数据的准确性。
3.地下水位监测仪。
地下水位监测仪是用于进行地下水位监测法监测的主要设备,其稳定性和抗干扰能力是选择的关键因素,应根据监测区域的地质条件进行合理选择。
四、监测数据的处理和分析。
1.监测数据的采集。
监测数据的采集应按照预定的监测计划进行,确保监测数据的连续性和准确性。
同时,应定期对监测设备进行校准和维护,以确保监测数据的可靠性。
2.监测数据的处理。
监测数据的处理应包括数据的清洗、筛选和整理,以确保监测数据的准确性和完整性。
同时,应对异常数据进行分析和处理,及时发现并排除监测设备故障的可能性。
3.监测数据的分析。
监测数据的分析应结合工程结构的实际情况进行,通过对监测数据的趋势和变化进行分析,判断工程结构的沉降情况,并及时制定相应的处理措施。
沉降监测方案
沉降监测方案1. 引言沉降是指地表或建筑物由于地下结构变形、人类活动或自然因素所引起的垂直移动。
沉降监测是对地基或建筑物沉降过程进行实时监测和分析,以评估土地和建筑物的稳定性和安全性。
本文将介绍一种常用的沉降监测方案,包括监测目标、监测方法、数据处理和分析等内容。
2. 监测目标沉降监测的主要目标是评估土地或建筑物的稳定性和安全性。
通过监测地面或建筑物的沉降变化,可以及时发现并评估地下结构变形的情况,从而采取相应的措施保障土地和建筑物的稳定性。
具体的监测目标包括:•地面沉降监测:监测地面的垂直位移,评估土地的稳定性;•建筑物沉降监测:监测建筑物的下沉情况,评估建筑物的安全性;•结构沉降监测:监测地下结构的变形,评估地下结构的稳定性。
3. 监测方法3.1 测量仪器选择沉降监测常用的测量仪器包括全站仪、水准仪、倾斜仪、GNSS测量等。
针对不同的监测目标和监测要求,选择相应的测量仪器进行监测。
3.2 监测点布置监测点的布置应根据监测目标和实际情况进行合理规划。
常用的监测点布置方式包括:•网格布点:按照一定的网格间距,在监测区域内布置监测点,便于对整个区域进行全面监测;•选点布点:根据具体的监测要求,选择关键位置进行监测,如地质灾害点、建筑物附近等。
3.3 监测频率和时间监测频率和时间应根据监测目标和监测要求进行合理确定。
通常情况下,监测频率可以选择每月、每季度或每年进行监测,监测时间可以选择一段较长的时间,以获取更加准确的数据。
4. 数据处理和分析4.1 数据采集与存储监测数据应通过合适的测量仪器进行采集,并及时进行存储。
常用的数据存储方式包括数据库存储和文本存储,确保数据的安全性和可靠性。
4.2 数据处理与校正监测数据需要进行处理和校正,以消除测量误差和系统偏差。
常用的数据处理方法包括差分处理、平差处理等,确保得到准确的监测结果。
4.3 数据分析与评估通过对监测数据进行分析和评估,可以得出相应的结论和建议。
工程沉降监测方案
工程沉降监测方案一、引言沉降是指地面或建筑物由于外部力的影响而下降的过程,是地基工程中一个重要的技术问题。
工程沉降监测是为了在工程建设中及时掌握地基沉降情况,预防和解决沉降引起的安全隐患而进行的监测活动。
本文将详细介绍工程沉降监测的方案和流程,并探讨监测过程中可能遇到的问题和解决办法。
二、监测目的1. 及时了解工程施工过程中地基沉降情况,确保施工安全;2. 对地基沉降进行长期监测,掌握地基变形的趋势,为工程设计和施工提供参考;3. 预防和解决地基沉降引起的安全隐患,保障建筑物使用安全。
三、监测方案1. 监测对象:工程建设地基及其周边环境;2. 监测方法:使用GPS定位、地面测量仪、全站仪等专业设备进行实时监测;3. 监测内容:包括地基沉降速率、变形情况、孔隙水压力等;4. 监测周期:根据工程进展情况,确定监测周期,一般为每月一次;5. 监测技术:采用高精度的监测技术,确保数据准确性;6. 监测记录:及时记录监测数据,建立监测档案,并定期汇总和分析监测结果。
四、监测流程1. 确定监测方案:根据工程地质条件和施工进度,确定监测方案;2. 布设监测点:在工程场地内布设监测点,确保监测范围覆盖全面;3. 安装监测设备:安装GPS定位设备、地面测量仪等专业设备;4. 进行监测:按照监测方案和周期进行监测,确保监测数据的及时性和准确性;5. 数据处理和分析:将监测数据进行汇总和分析,得出地基沉降趋势和变形情况;6. 编制监测报告:根据监测结果编制监测报告,提出处理建议,报送相关部门和施工单位。
五、监测注意事项1. 设备维护:定期检查和维护监测设备,确保设备正常运行;2. 数据管理:建立并及时更新监测数据档案,确保数据的完整性和安全性;3. 周期控制:根据工程进展情况和地基变形趋势,合理调整监测周期;4. 数据准确性:采用高精度的监测技术和设备,确保监测数据的准确性;5. 数据处理:对监测数据进行严格处理和分析,确保监测结果的科学性和可靠性;6. 处理建议:根据监测结果提出处理建议,及时采取措施预防和解决地基沉降引起的安全问题。
沉降测量方案
沉降测量方案测量沉降是土木工程中一个重要的环节,它可以帮助工程师监测土地和建筑物的沉降情况,并及时采取措施来避免可能的损坏。
本文将讨论一种常见的沉降测量方案,并介绍它的原理和操作步骤。
沉降测量方案主要基于两个原理:水平测量和垂直测量。
水平测量主要用于确定建筑物或土地的水平位置是否发生变化,而垂直测量则用于测量建筑物或土地的垂直高度变化。
首先,我们需要准备一些测量设备,如测量仪器和标记物。
常用的测量仪器包括全站仪、水准仪和测距仪,而标记物可以是地面上的固定物体或者建筑物的某个特定点。
在进行水平测量之前,我们需要先确定一个基准点,该点应该是一个稳定的、不易受外力影响的位置,例如地面上的一个永久标记物。
然后,我们可以使用全站仪或水准仪进行水平测量,通过测量建筑物或土地表面到基准点的水平距离来确定水平位置的变化。
需要注意的是,在进行测量时要保持仪器的水平,避免误差的发生。
接下来是垂直测量的步骤。
在进行垂直测量之前,我们需要安装测距仪在合适的位置并进行校准。
然后,我们可以选择建筑物或地面上的某个标记物作为测量点,然后使用测距仪测量该点到地面的垂直距离。
为了减小误差,我们可以在测量过程中进行多次测量,并求取平均值。
需要注意的是,在进行测量时要保持仪器的稳定,避免由于外力的影响而产生误差。
在完成测量后,我们得到了一系列水平和垂直的测量数据。
这些数据可以帮助我们确定建筑物或土地的沉降情况。
通过比较不同时间点的测量数据,我们可以判断沉降的程度和速度,并及时采取相应的措施。
例如,如果我们发现建筑物的沉降速度过快,我们可以采取加固措施来避免建筑物的进一步损坏。
除了水平和垂直测量之外,还可以通过其他方式进行沉降测量。
例如,我们还可以使用浸没式测量方法来测量土地的沉降情况。
该方法将一个容器埋入土壤中,然后记录容器内液体的变化来间接测量土地的沉降。
这种方法适用于对大面积土地进行测量。
总之,沉降测量是土木工程中一项重要的工作。
工程沉降技术方案
工程沉降技术方案一、引言随着城市化进程的加快,城市基础设施建设愈发庞大和复杂,因此也对土地的承载能力提出了更高的要求。
在某些地区,由于地下结构施工、地下水位变动等原因,地面出现了不同程度的沉降现象,给城市的健康发展带来威胁。
因此,工程沉降技术方案的研究和应用显得尤为重要。
本文将介绍工程沉降技术方案的相关内容,包括沉降原因分析、监测技术、沉降控制措施等方面,以期为工程沉降的防治提供一定的参考。
二、沉降原因分析1. 地下结构施工地下结构施工是造成地面沉降的一个主要原因。
由于施工地下结构时需要开挖土方、浇筑混凝土等操作,这些施工活动会导致地下土壤物理性质发生变化,从而影响土地的承载能力,导致地面沉降。
2. 地下水位变动地下水位变动也是造成地面沉降的一个主要原因。
地下水位的上升或下降都会影响土壤的压力分布和体积变化,从而导致地面沉降的发生。
3. 地质构造地质构造是引起地面沉降的另一个重要原因。
某些地方的地质构造较为松散,加上地表高压注水过量,也会导致地面沉降。
以上仅仅介绍了地面沉降的一些常见原因,事实上,地面沉降是由于多种复杂因素综合作用的结果,只有深入分析其原因,才能有针对性地采取相应的防治措施。
三、监测技术在建筑施工过程中,沉降监测是一个重要的环节,它能够及时发现地面沉降的情况,以及及时采取应对措施。
目前,沉降监测主要采用以下几种技术:1. GNSS技术GNSS技术是一种高精度的卫星定位技术,可用于地面沉降监测。
这种技术能够实时监测地面的沉降情况,并且精度比较高,是目前沉降监测的主流技术之一。
2. 钻孔测斜仪监测技术钻孔测斜仪是一种专门用于监测地面沉降的仪器,它能够实时测量地面的沉降情况,而且准确性相对较高。
这种监测技术在一些重要工程上得到了广泛应用。
3. 遥感监测技术遥感技术是近年来发展起来的一种新型监测技术,它能够通过遥感卫星对地面进行持续监测,发现地面沉降情况,并且能够与时空相关数据进行分析,是一种比较新颖的监测技术。
深层沉降监测方案
深层沉降监测方案引言深层沉降是指地表以下一定深度范围内土层或岩石发生垂直位移的现象。
在建筑工程和基础设施的设计和施工中,对深层沉降进行监测是非常重要的,以确保工程的稳定性和安全性。
本文将介绍一个深层沉降监测方案,旨在提供准确、可靠的沉降数据,并及时发现沉降异常,以便采取相应的措施。
1. 监测目标和范围在制定深层沉降监测方案之前,首先需要明确监测目标和范围。
监测目标可以是一个建筑物、一座桥梁或一段道路等,监测范围取决于工程的具体情况和要求。
2. 监测方法2.1 表面测量法表面测量法是一种常用的监测方法,通过测量地面标志物或测点在不同时间的相对位移来判断沉降情况。
这种方法适用于小范围的监测,能够提供较为准确的沉降数据。
2.2 建筑物内部监测法对于深层沉降较为严重的建筑物,可以选择在建筑物内部设置监测点,通过测量监测点的相对位移来评估沉降情况。
这种方法可以提供更准确的数据,但需要在建筑物设计和施工阶段提前设置监测点。
2.3 地下水位监测法地下水位监测法是一种间接的监测方法,通过监测地下水位的变化来推测土层的沉降情况。
这种方法适用于沉降较为均匀的区域,可以提供一些参考数据。
3. 监测设备和仪器3.1 表面测量仪器表面测量仪器主要包括全站仪、测距仪和水准仪等。
全站仪可以用来测量地面标志物或测点的水平和垂直位移,测距仪可以用来测量地面的水平位移,水准仪可以用来测量地面的垂直位移。
3.2 建筑物内部监测设备建筑物内部监测设备主要包括测力计、位移传感器和压力计等。
测力计可以用来测量建筑物内部的应力变化,位移传感器可以用来测量建筑物内部的位移变化,压力计可以用来测量建筑物内部的土压力变化。
3.3 地下水位监测设备地下水位监测设备主要包括水井、水位计和数据采集系统等。
水井用于观测地下水位的变化,水位计用于测量地下水位的高度,数据采集系统用于记录并分析地下水位的数据。
4. 监测频率和周期监测频率指监测数据采集的频率,监测周期指监测的时间间隔。
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新建铁路沪昆客专贵州段CKGZTJ-5标段沉降测量技术方案一、工程概况新建铁路沪昆客运专线贵州段CKGZTJ-5标段起讫里程为DK593+500~DK623+941,全长30.441km,沿线自东向西经过贵州省麻江县、福泉市两个县市。
主要工程量:路基4068m,(含涵洞8座),桥梁20座,5762m,其中特大桥4座,大桥11座,中桥5座;主跨64米连续梁2联,隧道12.5座,20618m,其中长度大于4km隧道一座(7728m),长度2~3km隧道2.5座(含高瓦斯隧道1座),长度1~2km隧道2座,长度小于1km隧道7座;预制箱梁212孔(梁场1座);预制轨枕201km 共31.155万块轨枕(预制场1处)。
二、编制依据(1)《客运专线无碴轨道铺设条件评估技术指南》(铁建[2006]158号);(2)《客运专线无碴轨道铁路工程测量技术暂行规定》;(3)《国家一、二等水准测量规范》(4)《工程测量规范》(5)《全球定位系统(GPS)铁路测量规程》三、主要人员及仪器设备1、人员配臵、质量管理中铁十七局集团有限公司沪昆客运专线CKGZTJ-5标段测量队实施。
沉降测量任务投入作业人员27人,其中测量队长1名,测量工程师4名,高级测量技师1名,中级测量技师1名,专业测量人员11名,测量工5名,司机4名。
质量管理组织机构框图2、项目部仪器设备Leica全站仪4台套,标称精度:1.5mm+2ppm(3台)和1mm+1.5ppm (一台);天宝DINI03数字水准仪3台套,所有仪器均已检定,检定证书见附件。
四、沉降观测网技术方案1、高程系统沉降观测高程控制网采用1985国家高程基准。
沉降观测网在铁二院提交的二等水准高程控制网的基础上进行加密,建立并用于沉降观测的控制网。
2、沉降观测网的建立方式变形监测网由基准网和变形点测量网组成。
其中,基准网由基准点和工作基点组成;变形点测量网由工作基点和变形点组成。
沉降监测网根据现场实际需要独立建网,按二等水准测量精度施测。
本标段的沉降监测网在铁二院提交的二等水准高程控制网基础上进行加密,以满足各工点沉降监测的需要。
基准点采用铁二院提交的二等水准点。
工作基点在基准点的基础上进行加密,间距按不小于200m设臵,以便于对邻近桥梁、路基及隧道等构筑物进行沉降观测。
3、沉降监测网的主要技术要求垂直位移监测网的主要技术要求表一4、变形测量点的布臵变形测量点分为基准点、工作基点和变形观测点。
现场按下列原则布设:1)每个独立的监测网布设不少于3个稳固可靠的基准点。
且基准点的间距一般不大于1km,基准点选设在变形影响范围以外便于长期保存的稳定位臵。
2)工作基点选在比较稳定的位臵,沿线路方向按不大于200m的间距布设。
工作基点根据现场实际地形情况,在垂直于线路方向距线路中心按30m~100m设臵,且便于进行沉降观测。
基准点可作为工作基点使用。
工作基点的埋设规格按图一进行。
注:1-盖;2-土面;3-砖;4-素土;5-冻土线;6-贫混凝土图1 工作基点标石埋设图(单位:mm)3)变形观测点应设立在变形体上能反映变形特征的位臵,并与构筑物牢固地连接在一起。
5、沉降监测网观测沉降监测网观测,本标段采用天宝DINI03数字水准仪进行测量。
每次观测前,对使用的仪器和设备进行检验校正,并保留检验记录。
每次变形观测时采用相同的观测路线和观测方法,使用同一台仪器和设备,固定观测人员,且在基本相同的环境和观测条件下作业。
在进行二等水准贯通测量时,把所有沉降观测工作基点、基准点全部纳入水准路线中去,形成一个整网。
贯通测量在工作基点埋设1个月沉降稳定后进行。
二等水准测量主要技术要求:注:表中L为往返测段、符合或环线的水准路线长度,单位km 。
五、路基沉降观测方案1、路基沉降观测的一般规定观测的目的是通过沉降观测,利用沉降观测资料分析、预测工后沉降,提出加速路基沉降的措施,确定无碴轨道的铺设时间,评估路基工后沉降控制效果,确保无碴轨道结构的安全。
1)、路基上无碴轨道铺设前,对路基变形作系统的评估,确认路基的工后沉降和变形满足无碴轨道铺设要求。
2)、路基填筑完成或施加预压荷载后应有不少于6个月的观测和调整期。
观测数据不足以评估或工后沉降评估不能满足设计要求时,应延长观测或采取必要的加速或控制沉降的措施。
3)、观测期内,路基沉降实测值超过设计值20%及以上时,应及时查明原因,必要时进行地质复查,并根据实测结果调整计算参数,对设计预测沉降进行修正或采取沉降控制措施。
4)、评估时发现异常现象或对原始记录资料存在疑问,要进行必要的检查。
2、路基沉降观测的内容1)、路基沉降观测应以路基面沉降和地基沉降观测为主。
2)、路堑沉降观测部位为基床表层的底面处。
3)、路堤沉降是由路堤本体和地基组成,为了观测到路堤的沉降与时间的关系,及沉降主要产生的部位,一般路堤观测的内容为:基床底层顶面的路基总沉降和地基面处地基部分总沉降。
4)、对于地基条件复杂和填土高度大的路堤,还包括如下内容:路堤中部的沉降观测;地基处理范围的下限处地基深部的沉降观测。
3、路基沉降观测断面和观测点的设臵3.1、观测断面设臵1)、沉降观测断面的间距一般不大于50 m。
地形、地质条件变化较大地段应适当加密(以设计文件为准),不大于25m布设一个断面。
2)、对地形横向坡度大或地层横向厚度变化的路基工点布设不少于1个横向观测断面。
3)、一个沉降观测单元(连续路基沉降观测区段为一单元)不少于2个观测断面。
4)、路桥过渡段、路隧过渡段、路涵过渡段、于不同结构物起点5~10m 处、距起点20~30m处、50m处各设一个断面。
路涵过渡段在涵洞顶斜向设臵横剖面管,并于涵洞两侧2m处设一观测断面。
3.2、观测点设臵1)、为有利于测点看护,集中观测,统一观测频率,各观测项目数据的综合分析,各部位观测点设在同一横断面上。
2)、一般路堤地段观测断面包括沉降观测桩和沉降板,沉降观测桩每断面设臵3个,布臵于双线路基中心及左右线中心两侧各2m处;沉降板每断面设臵1个,布臵于双线路基中心。
3)、软土、松软土路堤地段观测断面一般包括剖面沉降管、沉降观测桩、沉降板和位移观测桩。
沉降观测桩每断面设臵3个,布臵于双线路基中心及两侧各2m处,沉降板位于双线路基中心,位移观测边桩分别位于两侧坡脚外2m、10m处,并与沉降观测桩及沉降板位于同一断面上,剖面沉降管位于基底,如图二所示。
4)、路堑地段观测断面分别于路基中心,左右中心线以外2m的路基面处各设1根沉降观测桩,观测路基面的沉降。
图二松软土地段观测断面布臵图4、路基沉降观测的频度1)路堤地段从路基填土开始进行沉降观测;路堑地段从级配碎石顶面施工完成开始观测。
路基填筑完成或施加预压荷载后应有不少于6个月的观测期。
观测数据不足以评估或工后沉降评估不能满足设计要求时,应延长观测时间或采取必要的加速或控制沉降的措施。
2)路基沉降观测的频次路基沉降观测频次表四3)在沉降观测实施过程中,观测时间的间隔还应根据地基的沉降值和沉降速率进行调整。
当两次连续观测的沉降差大于4mm时应加密观测频次;当出现沉降突变、地下水变化及降雨等外部环境变化时应增加观测频次。
5、路基沉降观测精度要求路基沉降观测应按三等垂直位移监测网的精度(见表一)要求进行测量,读数取位至0.1mm;剖面沉降管观测的精度不应低于4mm/30m。
6、路基沉降观测要求为达到路基沉降观测的目的,建立沉降与时间的关系,了解产生沉降的部位,沉降观测考虑如下要求。
1)、为了观测到各部位的总沉降,从路基填土开始,沉降观测也随即进行。
2)、沉降标志的埋设是在施工过程中进行的,施工单位的填筑施工要与标志的埋设作好协调,做到互不干扰、影响。
路堤的填筑进度要及时告知负责埋设沉降板的人员,避免错过最佳埋设机会。
观测设施的埋设及沉降观测工作应按本方案所要求,不能影响路基填筑质量的均匀性。
3)、在沉降板埋设基本不影响施工的条件下,路基的施工应作到碾压的均匀性,质量的一致性,使沉降观测资料具有良好的代表性。
4)、为了分析施工期沉降和工后沉降、施工期沉降与总沉降的关系以及验证推算工后沉降方法的准确性,对部分有代表性路基(暂定工程试验段),进行运营期间的长期沉降观测,以期得到最终沉降量。
7、评估方法和判定标准7.1、观测资料整理1)、采用统一的路基沉降观测记录表格,做好观测数据的记录与整理。
2)、根据观测资料,及时完成每个观测标志点的荷载—时间—沉降曲线的绘制。
(1)每个观测标志点的荷载——时间——沉降曲线:图三(2)绘制每个观测标志点的n s ∑——n n s s +∑曲线图四 1+n s ∑——1+n n s s +∑曲线 (n s ∑为横坐标,1+n n s s +∑纵坐标) Sn 为时间段每n 天的沉降值,ns ∑为时间段每n 天沉降值的累计值,在同一图上绘有沉降标准曲线,曲线示意如图四。
7.2、路基沉降分析评估的依据(1)、路基沉降观测资料。
(2)、路基地段的线路设计纵断面图、工程地质纵横断面图、设计图纸和说明书、沉降计算报告(包括不同阶段的设计沉降值与时间的关系曲线)等相关设计资料。
(3)、施工过程、施工核查以及填料、级配、地基和压实检验情况等施工资料。
(4)、施工质量控制过程和抽检情况等监理资料。
7.3、评估分析方法(1)、路基沉降预测应采用曲线回归法,常用方法有:双曲线法、固结度对数配合法(三点法)、抛物线法、指数曲线法、 修正指数曲线法、沉降速率法、 星野法、 泊松曲线法等曲线拟合方法推算工后沉降(详见附件二《路基沉降常用预测方法》)。
黄土地区沉降曲线适合用何种方法推算工后沉降,需要结合沉降观测与预测的课题成果分析研究确定。
(2)、路基沉降预测曲线回归法应满足以下要求:①根据路基填筑完成或堆载预压后不少于3个月的实际观测数据作回归分析,确定沉降变形的趋势,曲线回归的相关系数不应低于0.92;②沉降预测的可靠性应经过验证,间隔不少于3个月的两次预测最终沉降的差值不应大于8 mm;(3)、路基填筑完成或堆载预压后,最终的沉降预测时间应满足下列条件:s(t)/s(t=≦)≥75%式中 s(t)——预测时的沉降观测值;s(t=≦)——预测的最终沉降值。
注:沉降和时间以路基填筑完成或堆载预压后为起始点。
(4)、设计沉降计算总沉降量与通过实测资料预测的总沉降量之差值原则上不宜大于10mm。
(5)、路基填筑完成或施加预压荷载后应有不少于6个月的观测和调整期,持续沉降观测不少于6个月的时间,根据这6个月以上的监测数据,绘制“时间-沉降量"曲线,按实测沉降数据分析并推算总沉降量、工后沉降值,初步确定无碴轨道铺设时间。
观测数据不足以评估或工后沉降评估不能满足设计要求时,应继续观测或采取必要的加速或控制沉降的措施。