建设工程沉降观测的方法介绍
建筑物沉降观测方法
建筑物沉降观测方法建筑物的沉降观测方法1 水准点的设置沉降观测应根据稳定性良好的水准点进行,水准点应考虑永久使用,为了便于检查核对,专用水准点埋设不少于三个,埋设地点必须稳定不变,防止施工机具、车辆碰压。
本工程设置水准基点4个,其中一个为深埋点,3个浅埋点。
埋设位置应在建筑物变形影响区以外的范围,一般距离建筑物不少于50米。
2 仪器选择仪器采用国产PL1精密水准仪和铟钢水准尺,并经法定计量检定机构检定合格且在有效检定周期内。
3 观测依据及精度要求1) 依据《工程测量规范》GB50026-93、《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97二级的要求。
2) 精度要求:JGJ/T8-97二级的要求。
4 沉降观测点的布置沉降观测点的布置应符合设计要求,设计未规定时,按下列原则设置:观测点的设置原则:沿建筑物四周每隔15~30m设一点,房角纵横墙连接处以及沉降缝两旁均设置观测点。
根据本工程的特点,裙房部位共设9个沉降观测点,高层部位共设12个沉降观测点。
均设于+0.5m处,平面位置详见图10.9.1-11。
图10.9.1-11 沉降观测点平面布置图注:图中红代表沉降观测点5 沉降观测的周期及观测时间(1)建筑物施工阶段的观测,应随施工进度及时进行,一般每增加一层观测一次。
当建筑物发生较大沉降,不均匀沉降或出现裂缝时,应立即向工程技术负责人汇报,并立即进行每日或数日一次连续值班观测。
(2)建筑物使用阶段的观测次数,应视地基土数型和沉降速度大小而定。
一般情况下,第一年观测3~4次,第二年观测2~3次,第三年后每年1次,直至稳定为止。
(3)沉降是否进入稳定阶段,应由沉降量与时间关系曲线判定。
若沉降速度小于0.01~0.04mm/d,可认为已进入稳定阶段。
6 观测资料的搜集整理沉降观测结束后,应及时整理观测资料,妥善保存,作为该工程技术档案资料的一部分,观测成果应包括:(1)沉降观测成果表;(2)沉降观测点位分布图及各周期沉降展开图;(3) v-t-s(沉降速度、时间、沉降量)曲线图;(4)沉降观测分析报告。
沉降位移观测方案
沉降位移观测方案一、引言沉降位移观测是土木工程和建筑工程中非常重要的一项测量工作,主要用于监测地表或建筑物的沉降和位移情况。
沉降位移观测方案是指通过合理的观测方法和仪器设备,对沉降位移进行准确、可靠的测量,以提供工程项目的监测和控制依据。
本文将介绍沉降位移观测方案的基本原理、常用方法和注意事项。
二、沉降位移观测的基本原理1.沉降观测原理:沉降观测是指在一定时间范围内对地基或建筑物的沉降情况进行测量。
沉降通常是由于地基土体的固结、压实等原因引起的。
沉降观测的基本原理是根据变形测量的原理,通过测量标志物的位置变化,来确定地表或建筑物的沉降情况。
2.位移观测原理:位移观测是指对地表或建筑物在空间上的位置变化进行测量。
位移观测可以是水平位移观测或垂直位移观测,具体的观测方法和仪器设备会有所不同。
位移观测的基本原理是通过测量测点在空间上的坐标变化,来确定位移的情况。
三、沉降位移观测的常用方法1.水平位移观测方法:水平位移观测主要用于监测建筑物或结构物的水平位移情况。
常用的水平位移观测方法包括:(1)全站仪法:通过使用全站仪进行连续测量,记录测点在水平方向上的位移变化。
(2)水准仪法:通过使用水准仪进行测量,记录测点在水平方向上的位移变化。
2.垂直位移观测方法:垂直位移观测主要用于监测建筑物或结构物的垂直位移情况。
常用的垂直位移观测方法包括:(1)测斜仪法:通过使用测斜仪进行测量,记录测点在垂直方向上的位移变化。
(2)激光测距法:通过使用激光测距仪进行测量,记录测点在垂直方向上的位移变化。
四、沉降位移观测方案的注意事项1.仪器设备选择:在进行沉降位移观测时,应根据具体的监测要求和工程特点选择合适的仪器设备。
仪器设备的精度和稳定性直接影响到观测结果的准确性和可靠性。
2.测点设置:测点的设置应根据工程的要求和监测的需要进行合理布置。
测点的选择应尽量覆盖整个工程区域,并考虑到地质条件、建筑结构等因素的影响。
3.观测时间:沉降位移的观测时间应根据工程的性质和监测要求进行合理安排。
建筑物沉降观测方法
建筑物沉降观测方法随着社会经济的发展,建筑物的数量也在逐渐增加,建筑物安全性也变得越来越重要。
为了保障建筑物的安全,需要做出适当的观测,以及及早发现问题,预防危害。
沉降观测是建筑安全性观测中重要的一部分,因而,如何进行沉降观测成为一个研究热点。
沉降观测是指记录建筑物的沉降量,然后根据沉降量分析建筑物的性能及安全性的检测技术。
随着科技的发展,传统的人工沉降观测方法被替换为更加精确的仪器测量沉降观测方法。
仪器测量的沉降观测方法主要分为斜杆重力测量方法、光栅测量方法、电缆测量方法及电力线测量方法等。
斜杆重力测量方法是指用斜杆在建筑物上设置放射角测量点,再利用重力仪测量每个测量点的重力仪分量,根据建筑物内测点的变化计算沉降量。
这种方法精度高,但操作较为麻烦,设备及仪器较昂贵,不利于建筑物大范围沉降观测。
光栅测量方法是指用准直仪对建筑物表面进行平整度测量,再根据测量的变化计算沉降量。
这种方法操作简单,精度高,可以进行大范围的沉降观测,但要求建筑物表面要求较为严格,适用于新建建筑物。
电缆测量方法是指两端分别安置仪器,仪器通过记录电缆变化,来判断建筑物沉降量的测量方法。
电缆应连接多个点,建筑物的沉降量会影响到电缆的变化,再根据电缆的变化,分析出具体的沉降量。
这种方法操作较为复杂,耗费的时间较长,但精度高,适用于建筑物大范围的沉降观测。
电力线测量方法和电缆测量方法类似,不同的是,它采用风电缆测量,将风电缆设置在建筑物周围,通过改变风电缆长度,来判断建筑物沉降情况,从而计算沉降量。
这种方法操作简单,可用于建筑物大范围的沉降观测,但会遭受外界环境的干扰,不利于检测精度。
以上就是常用的仪器沉降观测方法,这些方法有各自的优势及劣势,在实际使用中,要根据建筑物的性质,选择最合适的观测方法。
另外,每次沉降观测前,都要结合实际情况,先熟悉建筑物的结构特点,然后再进行观测,以确保观测的精度,及及时发现问题。
总之,沉降观测是建筑安全性观测的重要组成部分,要想使观测结果准确,就必须对观测方法有所了解。
沉降观测步骤与方法
沉降观测的具体做法: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(构)物沉降特征且便于观测的位置。
相邻点之间间距以15-30 m为宜,均匀地分布在建筑物的周围(埋设的沉降观测点要符合各施工阶段的观测要求,特别要考虑到装修装饰阶段因墙或柱饰面施工而破坏或掩盖住观测点)。
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≤30 m,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。
(1)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。
并在图上注明观测点所用材料、埋入墙体深度、离开墙体的距离。
建筑物地基沉降监测方法
建筑物地基沉降监测方法一、前言建筑物地基沉降监测是建筑工程中非常重要的一项工作,它能够帮助工程师了解建筑物地基的变化情况,及时发现和解决地基沉降问题,保证建筑物的安全性和稳定性。
本文将详细介绍建筑物地基沉降监测的方法,包括监测的设备、监测的步骤、监测数据的处理等方面。
二、监测设备1.测量仪器建筑物地基沉降监测的核心设备是测量仪器。
测量仪器可以采集建筑物地基的变化数据,并将数据传输到计算机进行处理。
一些常用的测量仪器包括:(1)倾斜仪:用于测量建筑物的倾斜角度,通常用于测量高层建筑物的沉降。
(2)水准仪:用于测量建筑物地基的高程变化。
(3)全站仪:用于测量建筑物地基的三维坐标变化。
2.数据传输设备为了保证监测数据的及时性和准确性,建筑物地基沉降监测需要使用数据传输设备。
数据传输设备可以将监测数据实时传输到计算机进行处理,常见的数据传输设备包括:(1)数据线:将测量仪器和计算机连接起来,传输监测数据。
(2)无线传输设备:通过无线信号传输监测数据,具有不受距离限制的优点。
三、监测步骤1.监测前准备在进行建筑物地基沉降监测之前,需要对监测区域进行清理和加固,以确保监测的准确性和安全性。
具体步骤包括:(1)清理监测区域:将监测区域内的杂物、垃圾和植物清理干净,以便于测量仪器的安装和监测。
(2)加固监测点:在监测点周围加固地面,以确保监测点的稳定性和准确性。
2.测量设备安装安装测量设备是建筑物地基沉降监测的关键步骤。
测量设备的安装需要严格按照操作说明进行,以确保监测数据的准确性。
具体步骤包括:(1)选择监测点:根据建筑物地基的情况选择监测点,通常选择建筑物的四个角落和中心位置进行监测。
(2)安装测量仪器:根据测量仪器的类型和监测点的情况,选择合适的安装方式,确保测量仪器的稳定和准确性。
3.数据采集和处理数据采集和处理是建筑物地基沉降监测的最后一步。
在数据采集过程中,需要注意监测数据的准确性和及时性。
在数据处理过程中,需要对监测数据进行分析和比较,以确定建筑物地基的变化情况。
沉降观测常用的方法
1沉降观测1建筑物沉降观测常用的方法1,水准测量法水准测量作为建筑物沉降观测的一种常用方法,是利用水准仪进行基谁点和沉降监测点的高程测量,根据沉降监测点各周期的高程变化,分析建筑物的沉降变形情况。
此法适合干不同类型、不同精度要求和不同施测条件的建筑物沉降监测,也是一种传统而可靠的方法。
1.2全自动测量法随着测量仪器的不断改进,全站仪在沉降监测中得到了广泛的应用,尤其是全自动跟踪测量仪的推广应用,为全天候、全方位、高精度的全自动监测提供了广阔的发展空间。
全自动测量法在大坝、桥梁等建筑物的沉降监测中得到了厂一泛的应用。
1.3数字摄影测量法数字摄影测量在经济建设、国防建设和科学研究中有着广泛的用途,特别适用于重要工程的变形和自动生产线的监测,弹体运动轨迹、炮口冲击波等不可接触物体的量测等。
利用该技术进行大型建筑物的沉降监测时,无需接触被侧物体,并可同时提供多个点的瞬间三维空间信息,从而获得建筑物的沉降数据,侧定精度可达到24尸m。
1.4GPS测量法GPS作为一种全新的空间定位技术,从静态定位发展到动态定位,并具有很高的相对定位精度,因此,在越来越多的领域取代了常规的光学仪器和电子仪器。
应用GPs进行建筑物的沉降监测,可以实现全天候、实时、连续的高精度自动监测。
2高层建筑的沉降观测步骤设置永久观测点一埋设观测点一变形测量一内业计算一观测成果整理分析。
2.2注意事项(l)当高层建筑物附近没有永久性水准点或水准点个数少于3时,应建立永久性水准点。
永久性水准点应能长期保存,不易破坏及振动,应远离公路、铁路、严禁埋设在松软土内,其埋设深度应在最低地下水位及冻土层以下0.STn·(2)高层建筑的沉降观测点应沿建筑四脚、纵横墙的交接处和伸缩缝两侧布置,间距一般为15一30m。
沉降点的高度一般设在室外地坪以上500mm处,当高层建筑设有两层及两层以上地下室时,应在地下室基础底部以上500mm处设置沉降观测点。
沉降观测方案
沉降观测方案随着城市建设的不断发展,地基工程也被广泛应用。
在地基工程中,沉降观测是重要的一项工作。
沉降观测可以有效提高工程施工的质量,避免工程质量问题和安全隐患。
本文将从沉降观测方案的内容、方法、要求以及注意事项等方面进行详细介绍。
一、沉降观测方案的内容1、沉降观测项目:沉降观测项目一般包括建筑物、桥梁、道路、隧道等工程的沉降观测。
2、观测方案:沉降观测方案应明确观测的地点、观测时间、观测周期、观测内容以及采用的设备和方法。
3、数据处理:沉降观测数据应进行有效的处理,包括数据的收集、归档、存储和分析等。
二、沉降观测方法1、传统法:传统法主要指利用水准仪和全站仪等设备进行测量。
该方法精度较高,但工作量较大,适用范围较窄。
2、测斜仪法:测斜仪法适用范围广,可以实现多点同时观测,测量数据准确。
3、GNSS技术:GNSS技术可以实现快速高效地进行大面积沉降观测,但精度相对较差。
三、沉降观测要求1、观测地点:选择观测地点应当具有代表性和典型性,能够全面反映工程沉降情况。
2、观测时间:应当充分考虑工程施工的时间规划和进度安排以及自然环境的影响等因素。
3、观测周期:观测周期应根据工程特点、地理环境、监测目的等因素确定。
4、观测内容:观测内容主要包括垂直沉降量和水平位移量等数据。
5、设备和方法:应选择适量的设备和方法进行观测,并在观测过程中应加强质量控制,确保观测数据的有效性和准确性。
四、沉降观测注意事项1、观测环境:应选取相对稳定、不受人为和自然干扰的观测环境。
2、数据传输和互相校验及保密:要保证数据传输的安全可靠,并且数据应有完整性检查和一致性校验。
同时要保证数据的保密性。
3、防止损坏设备:要保证设备的正常使用,避免损坏设备的发生。
4、观测记录和备份:应及时记录观测数据,并进行备份以便于数据查询和分析。
总结:沉降观测是工程建设中重要的一环,通过科学合理的沉降观测方案,可以大大提高工程质量和安全标准。
在沉降观测过程中,应注意观测环境的选择、数据处理和保密、设备的保养和备份等各方面的细节问题,确保沉降观测工作的有效开展。
建筑物的沉降观测方法
建筑物的沉降观测方法建筑物沉降观测是指对建筑物沉降进行实时或定期监测,以评估其结构的稳定性和安全性。
沉降观测是建筑领域重要的一部分,它可以帮助建筑工程师快速定位问题、纠正偏差,保障建筑物长期稳定使用。
本文将介绍建筑物沉降观测的方法和工具。
一、传统的测量方法1.1水准线测量法这是最基本也是最常见的建筑物沉降观测方法。
工程师使用水准仪在建筑物的不同部位观测高程高度变化,然后计算出建筑物的整体沉降量。
这种方法的优势是简单易行,容易操作,而且精度较高。
但是,随着测量频率的增加和建筑物的高度增加,其精度会降低并且需要花费较长时间来完成。
1.2量测标尺测量法这种方法可以直接在建筑物外部进行,是基于铅垂原理,通过悬挂一个垂线并记录悬线底部到地面水平的距离,来测量建筑物沉降量。
这种方法可以较快地测量出建筑物的沉降量,但存在误差,需注意。
1.3倾斜测量法这种方法使用倾角计或称倾度表,在实时或定期的过程中,对建筑物的倾斜程度进行观测,进而推算出建筑物的沉降量。
该方法的缺点是测量精度受许多因素的影响,诸如风、振动、温度及大气压力等。
二、现代技术的测量方法2.1全站仪测量法全站仪是一种现代化的测量工具,它利用激光束进行测量,可以测量出建筑物各个部位的高度变化,从而计算出建筑物的沉降量。
全站仪测量法的优势在于精确度和快速性,同时也克服了传统测量法的不足之处,其测量频率与存在的问题之间的反馈速度更快。
2.2卫星定位系统卫星定位系统是一种常用的建筑物沉降监测工具,它通过全球定位系统(GPS)和通信网络实时采集建筑物的位置信息,以便监测其变化。
它可以监测大范围的区域,也可以快速地检测建筑物的沉降量。
2.3形变测量法这种方法是利用建筑物上的粘土测量器或压力传感器等设备来传递建筑物实时的变形信息,通过分析收集到的数据,来评估建筑物的沉降情况。
在满足表面小范围沉降监测需求的情况下,形变测量法更加的优秀,它也具有高灵敏度和高分辨率优势。
沉降观测检测操作方法
沉降观测检测操作方法
沉降观测是一种常见的地质工程检测方法,主要用于监测建筑物、桥梁、道路等的沉降情况。
其操作方法一般如下:
1. 设定测点:确定被测物体(如建筑物)的支撑点,设立测点。
2. 安装测量设备:在测点位置安装沉降仪或倾斜仪等测量设备。
3. 进行基准测量:在建筑物建成后或设置测点之前,进行一次基准测量,获取建筑物的初始高程。
4. 进行定期测量:根据实际需要,定期进行沉降观测,记录建筑物的高程变化情况。
5. 数据处理与分析:对测得的数据进行处理、分析,制作沉降曲线、沉降图等。
6. 判断测量结果:根据沉降曲线、沉降图等结果,判断建筑物是否存在沉降问题,以及问题的严重程度。
7. 提出沉降处理方案:根据测量结果,提出相应的沉降处理方案,进行修复或加固等工作。
需要注意的是,沉降观测操作过程需要严格遵守测量规程和安全操作规程,保证测量结果的准确性和安全性。
沉降观测方法
沉降观测方法沉降观测是指用各种方法和仪器对地基或建筑物的沉降进行监测和测量的过程。
沉降观测方法主要包括传统测量法、全站仪法、GPS法、遥感法等。
本文将对这些方法进行介绍和比较,以便读者了解各种方法的特点和适用范围。
传统测量法是最早应用的沉降观测方法之一。
它主要依靠水准仪、测距仪、测量棒等简单仪器进行测量,通过测量点的相对高程变化来判断沉降情况。
这种方法简单易行,但精度较低,且需要大量人力物力,适用范围有限。
全站仪法是一种利用全站仪进行测量的方法。
全站仪具有高精度、自动化程度高的特点,能够实现快速、精确的沉降观测。
它适用于各种地形和建筑物的沉降监测,并且可以实现远距离观测,具有较大的应用潜力。
GPS法是利用全球定位系统进行沉降观测的方法。
它通过在地面设置GPS接收器,利用卫星信号进行位置测量,从而实现对地面沉降的监测。
GPS法具有全天候、全天时、全球范围的监测能力,适用于大范围的沉降监测。
遥感法是一种利用遥感技术进行沉降观测的方法。
它通过卫星遥感影像或航空遥感影像,对地表特征进行监测和分析,从而获取地面沉降的信息。
遥感法具有广覆盖、高效率的特点,适用于大范围、多时相的沉降监测。
综合比较以上几种沉降观测方法,可以看出它们各具特点,适用范围不同。
传统测量法简单易行,但精度较低;全站仪法精度高,适用范围广;GPS法全天候监测,适用于大范围监测;遥感法广覆盖、高效率。
因此,在实际应用中,应根据具体情况选择合适的观测方法,以确保监测结果的准确性和可靠性。
总之,沉降观测方法的选择应根据监测对象、监测要求和实际条件来确定。
在今后的工程实践中,可以根据具体情况选择传统测量法、全站仪法、GPS法或遥感法进行沉降观测,以实现对地基或建筑物沉降情况的准确监测和及时预警。
沉降观测宜采用方法
沉降观测宜采用方法沉降观测是土木工程中一项重要的施工监测技术,用于监测地基的沉降变化情况。
在工程实施过程中,地基沉降可能会引发建筑物的不稳定性和安全性问题,因此进行沉降观测可以及时发现并采取相应的措施,保证工程的安全和稳定性。
沉降观测的方法可以根据具体情况选择。
下面将介绍几种常用的沉降观测方法:1.经验法:这是一种简单直观的方法,通过实地观察和测量建筑物或构筑物的沉降情况。
例如,在施工过程中,可以通过长规尺量测建筑物的沉降量。
然而,由于该方法依赖于人工观测和测量,因此无法提供准确的数据,只能用作初步的参考。
2.水准仪法:利用水准仪进行沉降观测是一种常见的方法。
通过设置一个基准点,然后在建筑物或构筑物上设置水准点,利用水准仪测量这些点之间的高差变化,进而确定沉降量。
这种方法具有精度高、可靠性好的特点,适用于观测较小范围的工程。
3.全站仪法:全站仪是一种先进的测量设备,具有高精度、高速度和高效率等优点。
它可以通过自动跟踪目标和测角、测距等功能,实时测量和记录建筑物或构筑物沉降的情况。
全站仪法适用于大范围、长时间的沉降观测,能够提供精确的沉降数据。
4.测斜仪法:测斜仪是一种经济实用的沉降观测设备。
通过将测斜仪安装在建筑物或构筑物上,测量倾斜角度的变化,从而推测出沉降量。
测斜仪法适用于较小的倾斜变化,操作简便,成本相对较低。
5.激光测距法:激光测距法是一种非接触式的测量方法,利用激光测距仪对建筑物或构筑物的某一点进行测量,以确定其沉降量。
这种方法具有高精度、高效率和高自动化的特点,能够快速、准确地获取沉降数据,适用于大范围、复杂结构的沉降观测。
除了选择合适的观测方法,进行沉降观测还需要考虑以下几点:1.观测频率:沉降观测的频率应根据具体工程情况和建筑物性质确定。
一般情况下,初始阶段观测频率较高,随着时间的推移,观测频率可逐渐减少。
2.观测点位选择:观测点位的选择应覆盖整个工程范围,并重点关注可能存在沉降问题的区域。
建筑物沉降观测方法
建筑物沉降观测方法现代建筑物沉降观测方法是一种类似测量学中其他地面破坏形式的技术手段,该方法运用的主要技术手段是“相对沉降法”和“绝对沉降法”,可以获得工程建设中地基沉降过程的观测结果。
相对沉降观测法是根据现场环境和施工工况,制定一个适当的可控制的对比点,根据对比点间距离的变化,推算出在沉降过程中地表的位移。
由于相对沉降法的实施、观测比较简便,在施工过程中比较容易实施,它常被用于施工期间地表附近的近处精确检测,这种方法的观测数据比较准确,便于沉降观测,比较适用于大型结构物。
在进行相对沉降观测的过程中,应确定控制点类型,选择沉降观测仪器及其安装方法,设计及布置观测网络,测量准确度及数据处理等。
(1)选择控制点类型通常有三种类型:无限尺度水浸控制点、特定尺度水浸控制点和垂直控制点。
①无限尺度水浸控制点指观测点的位移前后环境无改变的水浸观测点;②特定尺度水浸控制点指不受环境条件影响的水浸观测点,但尺度有限;③垂直控制点指测量点的上下两个沉降点,两个沉降点之间的距离不受影响,但测量值受地表多方面的因素影响,测量精度较低。
根据施工条件和测量任务,可以选择合适的控制点类型,以保证相对沉降观测的准确性。
(2)选择沉降观测仪器沉降观测仪器的主要类型有弹簧桩、水准仪和经纬仪,可以根据工程施工的实际条件,灵活选择不同类型的沉降观测仪器,满足实际工程施工要求。
弹簧桩是指一种自主连续分层电动桩,其原理是采用弹簧杆作为传动元件,将弹簧杆的位移变化投射到数字显示屏上,从而实时显示控制点的位移变化。
可以采用多个弹簧桩分布在拱度和地表附近进行沉降观测,但弹簧桩的仪器通常比较昂贵,且测量精度不够高。
水准仪是现代建筑物沉降中常用的仪器,其采用的是用水位计准晶体仪器原理进行观测的大地测量精密仪器,具有观测精度高、可靠性强等优点,但水准仪原理较复杂,且应用价格较高。
经纬仪是一种三角测量仪,可以采用经纬仪进行定点测量,可以精确测定控制点及点位的位置,但精度生算在2mm~13mm的小精度,使用的仪器价格也比较贵,因此只能用于施工完成后的监测观测。
建筑物沉降观测方法
建筑物沉降观测方法建筑物沉降是一种棘手的问题,其影响可能是毁灭性的,所以必须采取行动来弄清楚建筑物的沉降程度以及引起这种沉降的原因。
为了观测建筑物的沉降情况,有许多不同的观测方法可以使用,每种方法都有它自己的优势和劣势。
①地理示意图法(Geodetic Method)是一种用于观测建筑物沉降的经典方法,它需要采用精细地理学方法来精确测量建筑物的水平沉降和垂直沉降。
它采用加权平均多点测量来确保准确度,也可以采用较弱和较强的观测点来准确掌握建筑物沉降的状态。
这种方法有一个缺点,那就是它需要许多地理学知识和工具,而且成本也比较高。
②基础支撑测量法(Foundation Support Method)是另一种观测建筑物沉降的方法,它是通过为建筑物安装支撑结构来准确测量建筑物的偏移量并观察建筑物的变化情况。
这种方法的优势在于可以直接观测建筑物的沉降情况,而不需要复杂的精细测量就能取得精确结果,而且成本比较低,但是它只能用于测量沉降量,无法直接诊断建筑物沉降的原因。
③电波测量法(Radio Wave Method)是一种利用电波来观测建筑物沉降的新方法。
电波观测的优势在于,它可以远距离实时测量建筑物沉降的情况,而且准确度也比较高。
它利用特定的位置和特定的发射和接收器来测量建筑物沉降情况,在观测沉降情况时只要获得单方向电波波动的差异即可。
然而,这种方法也有一定的局限性,比如水内或者深地下建筑物不能采用这种方法。
④水位观测法(Water Level Observation Method)是一种利用水位变化来观测建筑物沉降的方法。
这种方法需要在建筑物的水平面周围挖掘沟渠,在水位变化的情况下观察和记录沉降情况。
优点在于可以通过水位变化来提高准确度,而且在决定建筑物的沉降情况时,不需要考虑由于建筑物的自沉而造成的水位变化。
然而,这种方法对水文学知识的要求比较高,而且安装沟渠要求极高的工程量,成本也比较昂贵。
由于各种方法各有其优势和劣势,针对不同的建筑物沉降观测,应根据具体情况灵活选用不同结合的观测方法,以确保获得最准确、最有效的观测结果。
沉降观测方法
沉降观测方法沉降观测是指对地基、建筑物或其他工程结构的沉降情况进行监测和测量的方法。
它是工程监测中非常重要的一项内容,可以及时发现和评估地基或结构的变形情况,为工程安全提供重要依据。
本文将介绍几种常见的沉降观测方法及其应用。
一、测斜法。
测斜法是一种常见的沉降观测方法,它通过安装测斜仪或倾斜仪来监测地基或建筑物的倾斜情况,从而间接判断其沉降情况。
这种方法适用于对较小范围内的倾斜进行监测,操作简便,数据准确性较高。
但是,测斜法需要在地表上设置测斜点,对地面造成一定程度的破坏,且受到外界环境的影响较大。
二、水准测量法。
水准测量法是利用水准仪对地面或建筑物的高程进行测量,通过比较不同时期的高程数据来判断其沉降情况。
这种方法适用于对大范围地面或建筑物的沉降进行监测,操作相对复杂,但数据的准确性较高。
水准测量法需要在地面上设置测点,并且对地面的平整度要求较高,适用范围相对较窄。
三、GPS定位法。
GPS定位法是利用全球定位系统(GPS)来监测地面或建筑物的位置变化,从而判断其沉降情况。
这种方法适用范围较广,可以实时监测目标的位置变化,数据准确性较高。
但是,GPS定位法受到天气、地形等因素的影响较大,需要在开阔地带进行监测,成本较高。
四、应变测量法。
应变测量法是通过安装应变计或应变片来监测地基或结构体的应变变化,从而判断其沉降情况。
这种方法适用于对混凝土、钢结构等材料的沉降进行监测,操作相对复杂,但数据的准确性较高。
应变测量法需要在目标表面粘贴应变片或安装应变计,对目标表面造成一定程度的影响。
五、综合应用。
在实际工程中,通常会综合运用多种沉降观测方法来进行监测,以提高监测数据的准确性和可靠性。
比如结合测斜法和水准测量法进行监测,可以相互验证数据,提高监测的可靠性;结合GPS定位法和应变测量法进行监测,可以实现实时监测和对材料应变情况的评估。
综合应用不仅可以提高监测数据的准确性,还可以弥补单一方法的不足,是工程监测中常见的做法。
建筑工程沉降观测规范
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。
优质工程沉降观测点做法
优质工程沉降观测点做法
优质工程沉降观测点是为了监测工程施工后地面沉降情况而设置的观测点。
以下是一般的做法:
1. 确定观测点位置:根据工程设计和实际情况,确定需要设置观测点的位置。
观测点应尽可能覆盖工程范围,并考虑地质条件、周边建筑等因素。
2. 安装沉降观测仪器:选择适当的沉降观测仪器,如沉降仪、水准仪等,并按照仪器说明书进行安装和调试。
观测仪器应具有高精度和稳定性,能够长期连续监测地面沉降情况。
3. 建立观测基准:在观测点附近选取一个稳定的基准点,用水准仪或全站仪进行高程测量,建立起一个可靠的观测基准。
观测基准的建立对后续的沉降观测结果具有重要影响。
4. 进行定期观测:根据工程进展情况和要求,制定观测计划,定期进行沉降观测。
观测频率一般是每月或每季度进行一次,有时甚至需要更频繁的观测。
5. 数据处理和分析:将观测数据导入计算机,进行数据处理和分析。
常用的方法有平均法、趋势法等。
通过对观测数据的分析,可以判断地面沉降情况是否符合设计要求,并及时采取必要的补救措施。
6. 编制观测报告:根据观测数据和分析结果,编制沉降观测报告。
报告应包括观测数据、分析结果、评价意见以及建议的补救措施等内容,为工程管理和决策提供科学依据。
总之,优质工程沉降观测点的设置和观测需要科学规划和操作,
确保准确监测地面沉降情况,为工程施工和管理提供可靠的依据。
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水准测量的作业方式应符合表 4.2.2的规定。
各等级水准测量作业方式
各等级水准测量观测限差
2 、观测限差应符合表 4.2.3-2 的规定。
注: 1 表中n为测站数。 2 当采用光学水准仪时,基、辅分划或黑、红面读数较差应满
足表中两次读数所得高差之差限差。
各等级水准测量观测要求
1 、观测视线长度、前后视距差、视线高度及重复测量次数应符 合表 4.2.3-1 的规定。
注: 1 在室内作业时,视线高度不受本表的限制。 2 当采用光学水准仪时,观测要求应满足表中各项要求。
基准点、工作基点的布置和埋设
沉降观测应设置沉降基准点,且基准点不应少于3个。 基准点数不应少于3个,是为了保证有足够数量的基准点可用于检 测其稳定性,从而保证沉降观测成果的可靠性。基准点应尽可能 布设在待测建筑的影响范围之外,影响距离一般认为应大于基础 最大深度的2倍。
沉降监测点的布置和埋设
沉降观测点的布设应能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根柱基上。 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、受振动有显著影响的部位及基础下的暗浜(沟)处。 6.框架结构建筑物的每个或部分柱基上或沿纵横轴线设点。 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4个。
确定沉降观测精度等级
沉降观测工作开始之前,应根据建筑地基基础设计的等 级和要求、测量目的、任务要求以及测区条件进行施测 方案设计,确定精度级别。
一个测区的精度级别确定后,将决定基准点及沉降观测 点布设、观测方法、使用的仪器设备等一系列要求。
确定沉降观测精度等级
2、估算出变形测量精度后,应按下列规则选择本规范“表3.2.2 ”规定 的精度等级: 1) 当仅给定单一变形允许值时,应按所估算的精度选择满足要求的精度 等级;当给定多个同类型变形允许值时,应分别估算精度,按其中最高 精度选择满足要求的精度等级; 2) 当估算的精度低于本规范“表3.2.2 ”中四等精度的要求时,应采用 四等精度; 3) 对需要研究分析变形过程的变形测量项目,宜在上述确定的精度等级 基础上提高一个等级。
沉降测量的方法
水准测量(即几何水准)方法(主要方法); 静力水准测量(静力水准传感器); 电磁波测距三角高程测量方法; 高精度GPS测量(gps静态测量)等
各等级选择仪器型号和标尺类型
采用水准测量进行沉降观测时,所用仪器型号和标尺类型应符合 表 4.2.1 的规定。
“D”和“S”分别表示“大地测量”和“水准仪”,其下标是该类仪器每公里 水准测量高差中数偶然中误差,单位mm。
东南鉴定
建筑沉降观测
试验组
沉降观测的相关规范
《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016。该规范适用于工业与民用建 筑的地基、基础、上部结构及场地的沉降观测、位移测量和特殊 变形测量。对建筑物变形观测所应采用的观测方法、仪器设备、 测量精度以及各种应提交的观测数据、成果、图件和分析方法进 行了规定,是建筑物变形测量工作必须严格执行的行业技术标准。
基准点之间应形成闭合环。 要求基准点之间布设成闭合环是为便于观测成果的检核校验。
工作基点 对较大规模的建筑沉降观测,每一期的作业时间往往也较长,为 方便作业,通常设置工作基点。每期变形测量作业开始时,应先 将工作基点与基准点进行联测,再利用工作基点对监测点进行观 测。基准点与工作基点应与监测点组成闭合环进行连测。
地基基础设计为甲级的建筑的变形测量;重要的古建筑、历 史建筑的变形测量;重要的城市基础设施的变形测量等 地基基础设计为甲、乙级的建筑的变形 测量;重要场地的 边坡监测;重要的基坑;重要管线的变形测量;地下工程施 工及运营中的变形测量;重要的城市基础 设施的变形测量 等 地基基础设计为乙、丙级的建筑的变形 测量;一般场地的 边坡监测;一般的基坑监测;地表、道路及一般管线的变形 测量;一般的城市基础设施的变形测量;日照变 形测量;风 振变形测量等 精度要求低的变形测量
1、应根据变形测量的类型和现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定或工程设计给定的建筑地基变形允许值,先按下列方法估算变 形测量精度: 1) 对沉降观测,应取差异沉降的沉降差允许值的1/10~1/20 作为沉降差 测定的中误差,并将该数值视为监测点测站高差中误差; 2) 对位移观测,应取变形允许值的1/10~1/20 作为位移量测定中误差, 并根据位移量测定的具体方法计算监测点坐标中误差或测站高差中误差。
江苏省工程建设标准《建筑物沉降、垂直度检测技术》DGJ32TJ18 -2012
此外,对于该《建筑变形测量规范》不能覆盖的沉降观测过程中 遇到的一些技术要求,应符合《国家一、二等水准测量规范》 GB12897和《国家三、四等水准测量规范》GB12898的相应规定。
确定沉降观测精度等级
对明确要求按建筑地基变形允许值来确定精度等级或需 要对变形过程进行研究分析的建筑变形测量项目,应符 合下列规定:
对建筑基础和上部结构,沉降观测精度不应低于三等
沉降精度等级及适用范围表3.2.2
沉降 观测 级别
特等 一等
二等
三等
四等
沉降监 测点测 站高差 中误差 (mm)
0.05 0.15
0.5
1.5
3.0
位移监 测点坐 标中误
差( mm)
0.3 1.0
3.0
10.0
20.0
主要适用范围
特高精度要求的变形测量