建筑物水平位移及倾监测培训讲义

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《水平位移观测》PPT课件

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3.3 极坐标法水平位移观测
1) 宜采用徕卡TCA仪器专配反光镜。TM30 全站仪自动观测模式系采用独有自动目标识 别(ATR)装置,其标配原棱镜常数为零。非徕 卡反光镜虽也能用于TCA仪器,但需作严格常 数测定和改正。
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3.3 极坐标法水平位移观测
2) 监测前应按操作手册要求对TM30仪器进 行双轴补偿纵、横向指标差(l,t);垂直编码 度盘指标差(i);水平视准差(c);水平轴倾斜误差 (a)和自动目标识别光轴的准直差(ATR)等项内 容的测定和修正,并使这些补偿改正功能处于 工作状态。
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3.2 工作基点的测定
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3.2 工作基点的测定
1. 边角后方交会监测工作基点(测站点) 稳定性
基坑支护工程变形监测的难点之一就 是工作基点位置的选定。为不受基坑变 形影响,工作基点应尽可能离基坑远一 些,但施工场地比较狭小,工作基点要 想离基坑远一些很难做到。不过,工作 基点离基坑近一些也有优点,在一个工 作基点P上可以观测到全部观测点。 不 管工作基点离基坑是近还是远,都必须 对工作基点P的稳定性进行监测。
6) 除应对观测距离作仪器加、乘常数和倾斜改 正,还应作气温、气压实测改正。
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3.3 极坐标法水平位移观测
7) 初始值应在开工前作两次独立观测,两次观 测值满足规范限差要求时取其中数作为最终 初始值。
8) 水平位移监测需克服其它方干扰独立开展 工作。仪器操作应遵循细致、精准的原则。 同时在施工环境中应采取有效措施,保证人身 及仪器、反光镜等设备的安全。
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5.1 监测资料检核的意义 5.2 监测检核的方法 5.3 关于分析的结果 5.4 监测资料插补 5.5 观测资料的整编 6 水平位移监测频率及报警 7 变形观测数据处理及预报案例

水平位移及倾斜观测ppt课件

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实施观测的准备
4、选设观测基准点、工作基点、观测点或观测标志。 标志应牢固、适用、美观。若受条件限制或对于高 耸建筑,也可选定变形体上特征明显的塔尖、避雷 针、圆柱(球)体边缘等作为观测点。对于基坑等临时 性结构或岩土体,标志应坚固、耐用、便于保护;
5、配备满足精度的仪器设备,经送检和自检合格;
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实施观测的准备
1、接受委托;
2、收集资料,根据建筑或观测体的特点和施测要求结 合规范做好观测方案的设计(技术设计应包括的内 容规范有规定)和技术准备工作,并取得委托方及 相关人员的配合;
3、确定观测方法和坐标系; 建筑变形测量可采用独立的平面坐标系统及高程基 准。对大型或有特殊要求的项目,宜采用2000国家 大地坐标系及1985国家高程基准或项目所在城市的平 面坐标系统及高程基准。
பைடு நூலகம்
要的;
2、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)
中对需实施水平位移监测对象的相关描述:围护墙
(边坡)顶部、周边建筑、周边管线;
3、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)中对
需实施水平位移监测对象的相关描述:坡顶;坡顶
建、构筑物。
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低层、多层、高层、超高层建筑的划分
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4、2000国家大地坐标系
英文缩写为CGCS2000。2000国家大地坐标系是全球 地心坐标系在我国的具体体现,其原点为包括海洋和大 气的整个地球的质量中心。2000国家大地坐标系采用的 地球椭球参数如下: 长半轴a=6378137m,扁率 f=1/298.257222101, 地心引力常数 GM=3.986004418×1014m3s-2 自转角速度 ω=7.292l15×10-5rads-1。

建筑物水平位移及倾监测

建筑物水平位移及倾监测

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目的和意义
1、主体施工检核;混凝土结构工程施工质量验收规范 (GB 50204-2002中有相应的规定);
2、施工区打桩施工对周围有潜在扰动时(挤土效应);
3、施工区支护对周围有潜在扰动时(挤土或取土);
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目的和意义
4、施工区取土卸载对周围有潜在扰动时;
5、有潜在的倾斜趋势,为安全使用需监控时;
的测量。
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水平位移的基本概念
《建筑变形测量规范》JGJ 8-2007中特指建筑产生的非 竖向位移 建筑位移观测可根据需要,分别或组合测定建筑主体倾 斜、水平位移、挠度和基坑壁侧向位移,并对建筑场地 滑坡进行监测。 水平位移方向的测定可分为:
1、特定方向上的水平位移(理解)
2、任意方向的水平位移(理解)
4、选设观测基准点、工作基点、观测点或观测标志。 标志应牢固、适用、美观。若受条件限制或对于高 耸建筑,也可选定变形体上特征明显的塔尖、避雷 针、圆柱(球)体边缘等作为观测点。对于基坑等临时 性结构或岩土体,标志应坚固、耐用、便于保护;
5、配备满足精度的仪器设备,经送检和自检合格; 6、配备有相应资格证并熟悉业务的项目组。 上述各项准备好,且现场具备埋点和观测条件后即可埋 点后观测(根据目的不同,实施的时间也不同)。
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点位概念
1、基准点:进行变形测量而布设的稳定的、需长期保 存的测量控制点;
2、工作基点:为直接观测变形点而在现场布设的相对 稳定的测量控制点; 3、观测点:布设在建筑地基、基础、场地及上部结构 的敏感位置上能反映其变形特征的测量点,亦称变 形点。
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目的和意义
1、定位(有挤土效应的工程桩施工时的位置确定); 2、施工区打桩施工对周围有扰动时; 3、施工区支护对周围有扰动时; 4、施工区取土卸载对周围有潜在扰动时; 5、有潜在的滑移趋势,为安全使用需监控时;Leabharlann 22水平位移的观测方法

基坑沉降观测(水平位移、竖向位移)人员培训8

基坑沉降观测(水平位移、竖向位移)人员培训8

三级基坑DS3或更高级别及以上的水准仪,宜按国家二等水准测量的技术要求施测6.3.8 水准基准点宜均匀埋设,数量不应少于3 点,埋设位置和方法要求与6.2.2 相同。

6.3.9 各监测点与水准基准点或工作基点应组成闭合环路或附合水准路线。

7 监测频率7.0.1 基坑工程监测频率应以能系统反映监测对象所测项目的重要变化过程,而又不遗漏其变化时刻为原则。

7.0.2 基坑工程监测工作应贯穿于基坑工程和地下工程施工全过程。

监测工作一般应从基坑工程施工前开始,直至地下工程完成为止。

对有特殊要求的周边环境的监测应根据需要延续至变形趋于稳定后才能结束。

7.0.3 监测项目的监测频率应考虑基坑工程等级、基坑及地下工程的不同施工阶段以及周边环境、自然条件的变化。

当监测值相对稳定时,可适当降低监测频率。

对于应测项目,在无数据异常和事故征兆的情况下,开挖后仪器监测频率的确定可参照表7.0.3。

注:1. 当基坑工程等级为三级时,监测频率可视具体情况要求适当降低;2. 基坑工程施工至开挖前的监测频率视具体情况确定;3.宜测、可测项目的仪器监测频率可视具体情况要求适当降低;4.有支撑的支护结构各道支撑开始拆除到拆除完成后 3d 内监测频率应为 1 次/1d。

7.0.4 当出现下列情况之一时,应加强监测,提高监测频率,并及时向委托方及相关单位报告监测结果:1. 监测数据达到报警值;2. 监测数据变化量较大或者速率加快;3. 存在勘察中未发现的不良地质条件;4. 超深、超长开挖或未及时加撑等未按设计施工;5. 基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏;6. 基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值;7. 支护结构出现开裂;8.周边地面出现突然较大沉降或严重开裂;。

第3章+水平位移监测PPT幻灯片

第3章+水平位移监测PPT幻灯片

水 因,将使建筑物本身产生平面位置的相对
平 位 移
移动。 •适时监测建筑物的水平位移量,能有效
监 地监控建筑物的安全状况,并可根据实际
测 技
情况采取适当的加固措施。

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测点布设(1)
1
第 •建筑物水平位移监测的测点宜按两个 节 层次布设,即由控制点组成首级网(控 概 制网)、由观测点及所联测的控制点组 述 成次级网(拓展网);
•对于单个建筑物上部或构件的位移监
测,可将控制点连同观测点按单一层次 布设。
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测点布设(2)
•控制网可采用测角网、测边网、边角网和导
第 线网等形式,扩展网和单一层次布网有角度
节 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,
概 述
长短边不宜悬殊过大。
观 测
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。
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测角交会法
第 节
xPxA c t c g xB tc g c t g ty g ByA
•交会边长度a和b应力求相等,且一般不宜大于
600m
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后方交会法
xPxBxBP
第 节
yPyBkxBP

mpssi2m n()[b s(1 1)2(b s3 2)2]



第4章 水平位移监测技术

第4章 水平位移监测技术

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工程变形监测
4.4基准线法
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基准线法的基本原理是通过建筑物轴线(如桥梁轴线、大坝
第 四 章
轴线)或平行于建筑物的轴线的固定不变的铅垂平面作为基 准面,根据它来测定建筑物的水平位移。依据建立此基准面 使用的工具和方法的不同,基准线法可分为视准线法、引张 线法、激光准直法和垂线法等。
移 3、测角后方交会法


技 术
xP

PA xA PB xB PC xC PA PB PC
yP

PA yA PB yB PC PA PB PC
yC
xP

xA
cot xB cot
cot cot
yA

yB
yP

yA
cot yB cot cot cot
70mm+2.80mm=72.80mm。
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工程变形监测
4.5激光准直法
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激光准直法是指利用激光发射系统发出的激光
第 束作为基准线,在需要监测的点上安置激光束接受
四 装置,从而确定监测点偏离基准线的方法。根据其
章 测定偏离值的原理不同,可以分为激光经纬仪准直
法、波带板激光准直法和真空管激光准直法。
水 平 位 移 监 测 技 术
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工程变形监测
第 四 章
水 平 位 移 监 测 技 术
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强制对中观测墩
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工程变形监测
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水平位移监测照准标志

培训学习资料-倾斜监测_2022年学习资料

培训学习资料-倾斜监测_2022年学习资料

三、建筑物倾斜监测-4、全站仪免棱镜法-表1B排4号柱观测数据m-层次-1层-2层-3层-4层-5层-高度 3121.7-3130.7-3138.2-3149.7-3157.4-左-X-291.689-291.68 -291.724-291.688-Y-376.991-377.026-376.979-376.997-37 .003-右-292.285-292.277-292.297-292.311-376.999-376.99 -376.984-376.977-376.987-基点设在尽可能看到每根立柱的顶部和根部的位置。-将全站仪 为无棱镜观测状态,照准立柱不同高度处的左右-两侧的棱角,测得X、Y、值,根据同一侧不同高度相对于下-层或底 的坐标增量△X、Δ Y,即可确定建筑物上部结构东-西方或南北方向的偏差值、宽度和间距。B排4号柱观测数-据见 1。B排4号柱第2层相对第1层的偏离值:-a=√/(291.686-291.689377.026-376. 912-=0.035m-倾斜度:i=c/h=0.035/9=0.00389
四、工程实例-3、提供资料要求->在沉降监测过程中,施测方在每次观测时将上次观测的成-果资料提交给业主方, 发现沉降量或沉降速度过大,则-及时报告业主。->建筑物峻工时,施测方向业主提交沉降监测阶段报告。->建筑物 降监测工作全部完成后,及时提交沉降监测总结-报告,包括下列成果:沉降观测成果表;沉降观测点平面-布置图;沉 观测分析报告;点位沉降过程曲线图。-14
三、建筑物倾斜监测-5、经纬仪投测法-例一般建筑物傾斜观测-偏离量e=c+e:倾斜度iFeH-M-N-Ni M1 M2-eN-eu-10
三、建筑物倾斜监测-5、经纬仪投测法-例因形建筑物颜斜观测-横向移动量-6,8+8D2-68:2-y=y1 2-y1y2-候斜吊-顿斜方向-a oo=aretan 8/8-X2-0-6x-X1-YIYI-Y'2 Y -h-11

建筑物水平位移监测方法

建筑物水平位移监测方法

建筑物水平位移监测方法建筑物水平位移监测方法那可真是个相当有趣又非常重要的事儿呢!就说测量建筑物水平位移的步骤吧。

咱得先确定基准点,这基准点啊,就像是定海神针一样,必须得稳定可靠。

怎么找呢?得找那些远离建筑物影响范围的地方,要是找个容易晃动的地儿当基准点,那可就全乱套了,这不是瞎搞嘛!接着就是在建筑物上设置观测点啦,这些观测点要均匀分布,就像在蛋糕上均匀撒上巧克力豆一样。

然后就可以用测量仪器来测量观测点相对于基准点的位置变化啦。

像全站仪这种仪器就挺好用的,测量的时候可得小心翼翼的,就像捧着个宝贝似的,稍微晃一下,测量结果可能就差之千里了。

在这个过程中的安全性和稳定性可太关键啦。

安全性方面,如果在建筑物周围测量,得注意周围的环境,可别被什么东西砸到脑袋,那可就惨了。

稳定性呢,测量仪器要稳稳当当的,要是仪器老是晃悠,这测量结果能准吗?简直就是在开玩笑嘛!观测点也要牢固,要是观测点松动了,就像树上的鸟巢被风吹散了一样,那测量出来的数据肯定不对呀。

应用场景可不少呢。

比如那些在软土地基上的建筑物,就像在棉花糖上盖房子一样,地基容易变形,水平位移监测就很有必要。

还有那些靠近江边湖边的建筑物,就像站在河边的人随时可能被水冲走一样,受到水流冲刷等影响,也得时刻监测水平位移。

它的优势也很明显啊,能及时发现建筑物的异常情况,这就好比给建筑物请了个随时查看健康状况的医生。

要是没有这个监测,建筑物突然出问题了,那得多吓人啊,简直不敢想象!咱再看个实际案例。

有个海边的高楼大厦,它所在的地基土壤比较松软。

在建造的时候就开始进行水平位移监测了。

通过定期测量发现,在某个阶段观测点的水平位移数值有点异常。

这就像是汽车仪表盘上突然亮起了红灯一样,引起了工程师们的高度重视。

于是他们赶紧检查地基和周围环境,发现原来是附近有个新的工程在施工,影响了大厦地基的稳定性。

经过及时调整和处理,大厦的水平位移又恢复到了正常范围。

你看,这水平位移监测多重要啊。

水平位移监测技术资料PPT106页

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水平位移监测技术资料
21、没有人陪你走一辈子,所以你要 适应孤 独,没 有人会 帮你一 辈子, 所以你 要奋斗 一生。 22、当眼泪流尽的时候,留下的应该 是坚强 。 23、要改变命运,首先改变自己。
24、勇气很有理由被当作人类德性之 首,因 为这种 德性保 证了所 有其余 的德性 。--温 斯顿. 丘吉尔 。 25、梯子的梯阶从来不是用来搁脚的 ,它只 是让人 们的脚 放上一 段时间 ,以便 让别一 只脚能 够再往 上登。

27、只有把抱怨环境的心情,化为上进的力量,才是成功的保证。——罗曼·罗兰

28、知之者不如好之者,好之者不如乐之者。——孔子

29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇

30、意志是一个强壮的盲人,倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
谢谢!

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26、要使整个人生都过得舒适、愉快,这是不可能的,因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭

水平位移观测PPT培训课件

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Li=αi·/ Si ρ
P
式中:
Si为端点 到观测点的距离
A αi
B
ρ"=206265
Si
一、对于距离Si的精度要求 将上式进行全微分,得中误差:
ml2=Si2mα2/ρ2+ai2msi2/ρ2 相对误差形式:
msi/Si=mli/3.16li
3
§5-2 分段基准线法
对于基准线法,偏离值的测定误差将随着基准 线的增场而增加,另一方面也由于基准线增长引 起旁折光影响增大从而导致M0的增大,当基准线 很长时,偏离值的测定误差将是很大。另外,过 长的基准线,对于最佳观测时间的选择也是不方 便的。
7
§5-4 导线法测定水平位移
导线法测定的原因: 基准线法测定水平位移具有速度快、精度高、 计算简单的优点,但塌只能测定一个方向的位移。 这对于直线型建筑物都是合适的,但对于重力拱 坝、曲线桥等非直线型建筑物,有时需要他们在 任一方向上的水平位移,这就必须测定建筑物在 两个互相垂直方向上的水平位移。
一、端点
1.墩座 2.夹线装置 3.滑轮 4.重锤 5.重锤联接装置
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二、观测点:1.浮托装置、2.标尺、3.保护箱
三、测线及保护管:
测线-φ0.6~1.2mm不锈钢 钢丝(碳素钢丝)
保护管-φ10cm的塑料管
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观测与读数显微镜成像
在测微尺上读钢丝左右边缘读数a、b,并取均值。如 图为:a=0.30mm,b=1.40mm,均值0.85mm;标尺读数为 72mm;最后钢丝中心读数为72+0.85=72.85mm
身份之间可以进行动态转化。三工动态转换与物质待遇挂钩。在这种制度下,工作努力的员工可及时地被转换为合格员工或优秀员工
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水平位移的观测方法
1、测定特定方向上的水平位移时可采用视准线 法、小角度法、投点法等; 2、测定监测点任意方向的水平位移时可视监测 点的分布情况,采用极坐标法、前方交会法、 后方交会法等;
3、当测点与基准点无法通视或距离较远时,可 采用GPS测量法或三角、三边、边角测量与基准 线法相结合的综合测量方法。
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获取某点水平位移量的方法
水平位移分析取主要用两点间的平距实施,所 以在观测中若获取的是斜距,则需改算为平 距,其原因是斜距会随着测站高、镜站高的不 同而改变。 确定某点水平位移量的方法有测尺量距、物理测距、
测角网解算、GPS定位等。
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视准线法
原理:视准线法是由经纬仪的视准面形成固定 的基准线,以测定各观测点相对基准线的垂直 距离变化,从而求得其位移量。当采用视准线 法测定位移时,应符合下列规定: 1、在视准线两端各自向外的延长线上,宜埋设 检核点。在观测成果的处理中,应顾及视准线 端点的偏差改正(理解);
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目的和意义
1、定位(有挤土效应的工程桩施工时的位置确定); 2、施工区打桩施工对周围有扰动时; 3、施工区支护对周围有扰动时; 4、施工区取土卸载对周围有潜在扰动时; 5、有潜在的滑移趋势,为安全使用需监控时;
6、根据需要实施地震等模拟试验时(如隔震垫等);
7、其他。总之是为了施工、安全、试验等实际需要。
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目的和意义
1、主体施工检核;混凝土结构工程施工质量验收规范 (GB 50204-2002中有相应的规定);
2、施工区打桩施工对周围有潜在扰动时(挤土效应);
3、施工区支护对周围有潜在扰动时(挤土或取土);
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目的和意义
4、施工区取土卸载对周围有潜在扰动时;
5、有潜在的倾斜趋势,为安全使用需监控时;
6、根据需要实施地震等模拟试验时(如隔震垫等); 7、其他。总之是为了施工、安全、试验等实际需要。
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实施观测的准备
1、接受委托; 2、收集资料,根据建筑或观测体的特点和施测 要求结合规范做好观测方案的设计和技术准 备工作,并取得委托方及相关人员的配合; 3、确定观测方法和坐标系;
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实施观测的准备
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视准线法
2、采用活动觇牌法进行视准线测量时,观测点偏离视 准线的距离不应超过活动觇牌读数尺的读数范围。具体 操作是在观测点中线两端各自向外的延长线上,埋设测 站点和定向点(并设立检核点),在其中一端安置仪器, 瞄准安置在另一端的固定觇牌进行定向,待活动觇牌的 照准标志正好移至方向线上时读数,每个观测点应按确 定的测回数进行往测与返测;
位移观测点
毫米 5
位移量
10 15 20 25
检核点1
检核点2
30 35
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视准线法
3、采用小角法进行视准线测量时,视准线应按平行于 待测建筑边线布置,观测点偏离视准线的偏角不应超过 30″。偏离值d可按公式d=α/ρD。
式中, α—— 偏角(″) ;
D—— 从观测端点到观测点的距离(m); ρ——常数,其值为206265。
4、选设观测基准点、工作基点、观测点或观测标志。 标志应牢固、适用、美观。若受条件限制或对于高 耸建筑,也可选定变形体上特征明显的塔尖、避雷 针、圆柱(球)体边缘等作为观测点;
5、配备满足精度的仪器设备,经送检和自检合格;
6、配备有相应资格证并熟悉业务的项目组。
上述各项准备好,且现场具备埋点和观测条件后即可埋 点后观测,根据加载检核或变形监控等目的不同, 实施的时间也不同)。
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九、建筑倾斜监测5
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提交资料
倾斜观测应提交的资料如下: 1、倾斜观测点位布置图;
2、倾斜观测成果表;
3、主体倾斜曲线(一次可用矢量图表示,多次 绘制的曲线类似水平位移等曲线)。
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倾斜观测成果表
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倾斜点位分布及矢量图
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谢谢各位!
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相对于其下标记点的偏移量。
具体操作如(图1、图2)所示:
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经纬仪投点法
投点法示意图1:
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经纬仪投点法
投点法示意图2:
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经纬仪投点法
观测步骤:
1 将全站仪设置在距建筑物1.5~2.0倍目标高度的固定位
置M点,严格整平、对中,用盘左、盘右两个度盘
分别进行投影,取中点,并量取上、下标记投影点 在视线MP方向上的偏移值a1; 2 将全站仪转移至与原观测方向成90°角的方向NP上, 同法可求得该方向上的偏离值a2; 3 本例中的M、N点分别在成90°的墙体轴线TP、SP的 方向线上 ; 4 利用矢量合的方法可求出实际偏差方向和偏差量。
1、特定方向上的水平位移(理解)
2、任意方向的水平位移(理解)
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点位概念
1、基准点:进行变形测量而布设的稳定的、需长期保 存的测量控制点;
2、工作基点:为直接观测变形点而在现场布设的相对 稳定的测量控制点; 3、观测点:布设在建筑地基、基础、场地及上部结构 的敏感位置上能反映其变形特征的测量点,亦称变 形点。
10
测边角法测定位移
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用交会法和极坐标法测坐标算位移
12
极坐标法
利用全站仪按极坐标法进行位移测量是, 其误差的主要来源有 测角误差、测距误差
、对中误差 、读数误差 等,要注意选择
合适的位置和时间段,认真操作,尽可能 减小误差。
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提交资料
水平位移观测应提交的资料如下: 1、水平位移观测点布置图;
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常用方法简介
根据现场情况可选用经纬仪器投点法、测水平 角法、前方交会法、激光铅直仪观测法、测定 基础沉降差法。
在用经纬仪进行水平角测量时,要注意会存在 有照准误差、读数误差、整平误差、对中误差) 等,都会影响到测量的结果,要注意选择合适 的位置和时间段、认真操作,尽可能减小误差。
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点位布设
2、水平位移观测成果表;
3、水平位移曲线。
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提交资料(水平位移观测点布置图)
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提交资料(水平位移观测成果表)
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提交资料(水平位移曲线图)
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第二章 水准测量
三、倾斜观测 ◆基本概念 ◆目的和意义(为何要做?) ◆常用方法简介(怎么做?方法和步骤) ◆实施观测的准备(何时做?) ◆提交资料(如何体现?)
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基本概念
倾斜——《建筑变形测量规范》JGJ 8-2007中指建筑中 心线或其墙、柱等,在不同高度的点对其相应底部点的 偏移现象;
变形允许值——建筑能承受而不至于产生损害或影响正 常使用所允许的变形值(主要是以设计、相关规范中的 值作为参考依据,并结合个体差异及其他手段综合考 虑);
建筑验收时根据高度不同,倾斜有不同的标准(一般为 24米以内为千分之四、60米以内千分之三、100米以内 千分之2.5、100米以上千分之2)。 建筑倾斜观测其实是水平位移观测的一种。
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激光铅直仪观测法
观测步骤: 采用激光垂准仪观测时的具体操作如图3所示: (1)在顶部适当位置安置激光接收靶,在其垂线下的 地板上选取Z点,用钢尺量出Z点到柱子的垂直距离 p,再量出垂点M到柱子边缘N的距离s; (2)在Z点架仪器,严格置平、对中后开始测量; (3)测量时直接在上标志处用激光接收靶收集光斑 (下标志也可用激光靶接收) ,并用钢尺量出光斑 到柱边的垂直距离及光斑垂足点到柱子边缘的距离, 通过测量上、下距离的差值,即可得出偏移量。
水平位移及倾斜观测
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第二章 水准测量
二、水平位移观测 ◆基本概念 ◆目的和意义(为何要做?) ◆常用方法简介(怎么做?方法和步骤) ◆实施观测的准备(何时做?) ◆提交资料(如何体现?)
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水平位移的基本概念
《建筑变形测量规范》JGJ 8-2007中特指建筑产生的非 竖向位移 建筑位移观测可根据需要,分别或组合测定建筑主体倾 斜、水平位移、挠度和基坑壁侧向位移,并对建筑场地 滑坡进行监测。 水平位移方向的测定可分为:
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激光铅直仪观测法(示几何图形中同心圆的原理): 将全站仪安置在A站,先用正镜(盘左)观测与烟囱 H1高度处相切的两个方向A1、A2和与H2高度处相 切的两个方向A3、A4,得水平角观测值分别为:α1, α2,α3,α4。再用倒镜(盘右)观测一次,得观测 值:α1',α2',α3',α4'。再将全站仪安置在B站, 用同样的方法,得到观测值:α5,α6,α7,α8,α5', α6',α7',α8'。注意观测时应使竖直叉丝与外轮廓 相切;观测同一高度的测点水平角时,仪器应保持 垂直角不变,这样测得的两个方向换算为中心方向 才是准确的。
1、点位布设(建筑倾斜监测点应符合下列要 求):
1 监测点宜布置在建筑角点、变形缝两侧的承重
柱或墙上;
2 监测点应沿主体顶部、底部上下对应布设,上、
下监测点应布置在同一竖直线上。
3 当由基础的差异沉降推算建筑倾斜时,监测点
的布置同建筑竖向位移监测点的布置。
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经纬仪投点法
投点法:用全站仪将建筑物竖向轴线上、下标记点直接 投影到同一个水平面上,用钢尺量出竖向轴线上标记点
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