工程建筑物垂直位移与水平位移观测

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建筑变形沉降观测方案

建筑变形沉降观测方案

建筑变形沉降观测方案建筑变形沉降观测方案一、背景和目的:随着城市建设的发展和建筑物的不断增多,建筑物的变形和沉降问题也日益引起人们的关注。

建筑物的变形和沉降是由于建筑物自身的荷载、地基条件、施工工艺等因素引起的。

通过对建筑物的变形和沉降进行观测,可以及时掌握建筑物的安全状况,保障人员和财产的安全,同时为后续的建筑维护和修复提供有力的依据。

二、观测内容:本次变形沉降观测将主要关注以下几个方面:1. 建筑物的竖向沉降:通过测量建筑物的高程,掌握建筑物竖向的沉降情况。

2. 建筑物的水平变形:通过测量建筑物的平面形状和各部位之间的相对位置变化,掌握建筑物的水平变形情况。

3. 地基的垂直位移:通过测量地基的垂直位移,了解地基的变形情况以及对建筑物造成的影响。

4. 地基承载力的变化:通过监测地基的变形情况,推测地基承载力的变化,为建筑物的使用和维护提供参考。

三、观测方法和仪器:为了保证观测数据的准确性和可靠性,本次变形沉降观测将采用以下方法和仪器:1. 建筑物竖向沉降观测:采用水准仪进行高程测量,将建筑物各个基准点的高程测量数据与其之前的测量数据进行对比,得出建筑物的竖向沉降;2. 建筑物水平变形观测:采用全站仪进行建筑物各部位的平面测量,将测量结果与之前的测量数据进行对比,得出建筑物的水平变形情况;3. 地基垂直位移观测:采用超声波测距仪进行地基的垂直位移测量,将测量结果与之前的测量数据进行对比,得出地基的变形情况;4. 地基承载力变化观测:通过地基承载力试验仪进行地基的承载力测量,利用测量数据分析地基承载力的变化情况。

四、观测频次和时间:为了及时掌握建筑物的变形和沉降情况,本次观测将按照以下频次和时间进行:1. 建筑物竖向沉降观测:每月进行一次观测,观测时间为一个小时;2. 建筑物水平变形观测:每三个月进行一次观测,观测时间为两小时;3. 地基垂直位移观测:每半年进行一次观测,观测时间为三小时;4. 地基承载力变化观测:每年进行一次观测,观测时间为四小时。

基坑监测监控方案

基坑监测监控方案

基坑监测监控方案土方开挖施工期间,应对基坑支护结构受力和变形、周边建筑物、重要道路及地下管线等保护对象进行系统的监测。

通过监测,可以及时掌握基坑开挖过程中支护结构的实际状态及周边环境的变化情况,做到及时预报,为基坑边坡和周边环境的安全与稳定提供监控数据,防患于未然;通过监测数据与设计参数的对比,可以分析设计的正确性与合理性,科学合理地安排下一步工序,必要时及时修改设计,使设计更加合理,施工更加安全。

一、监测频率1坡顶水平位移监测:基坑开挖前3步深度在5m以内,可每2d观测一次,基坑开挖至5m以下及基坑开挖完成后一周内,每天观测一次。

基坑开挖至基底后一周后无明显位移时,可适当延长观测周期,每5~IOd 观测一次。

2、坡顶垂直位移及建筑物沉降观测:在基坑降水时和在基坑土开挖过程中应每天观测一次。

混凝土底板浇完IOd以后,可每2~3d观测一次,直至地下室顶板完工和水位恢复。

此后可每周观测一次至回填土完工。

3、当出现下列情况之一时,应进一步加强监测,缩短监测时间间隔,加密观测次数,并及时向施工、监理和设计人员报告监测结果:(1)监测项目的监测值达到报警标准;(2)基坑及周围环境中大量积水、长时间连续降雨、市政管线出现泄漏;(3)基坑附近地面荷载突然加大;(4)临近的建筑物或地面突然出现大量沉降、不均匀沉降或严重开裂。

4、当有危险事故征兆时,应连续监测。

二.监控报警1基坑及支护结构监控报警值以累计变化量和变化速率两个值控制,累计变化量的报警指标不应超过设计限制。

2、本基坑坡顶水平位移报警值设为25mm,水平位移速率报警值设为连续三日大于2mm∕d o3、周围建筑物报警值以累计变形量、变形速率、差异变形量并结合裂缝观测确定。

4、本基坑周围建筑物沉降报警值设为15mm,倾斜报警值设为IOmm,倾斜速率报警值设为连续三日大于Imm/55、当出现下列情况时,应立即报警:6、周围建筑物砌体部分出现宽度大于1.5mm的变形裂缝;7、附近地面出现宽度大于IOmm的裂缝;三、紧急预案1、基坑开挖和喷锚支护施工过程中,由于破坏了土层中的原有的应力平衡,坡面肯定会发生变形,直到达到新的平衡。

水平位移观测法垂直位移观测法的种类特点和适用条件

水平位移观测法垂直位移观测法的种类特点和适用条件

水平位移观测法垂直位移观测法的种类特点和适用条件1.全站仪观测法:全站仪是一种高精度、全自动的测量仪器,可以通过测量目标点到水平方向上的相对位移来计算出水平位移。

该方法具有测量范围广、仪器精度高的特点,适用于长期观测和大范围水平位移变化的研究。

2.GPS观测法:GPS(全球定位系统)依靠卫星发射的信号测量地面目标点的位置和速度,可以通过对时间、速度和距离的测量来计算出地壳水平位移。

GPS观测法具有测量精度高、覆盖范围广、实时性好的特点,适用于对地壳水平位移的长期监测和研究。

3.激光测距仪观测法:激光测距仪通过测量光束的往返时间和速度来计算出目标点的距离和位移。

该方法具有高精度、测量速度快的特点,适用于小范围内地壳水平位移的观测和研究。

垂直位移观测法是指通过测量地面特定点相对于参考点在垂直方向上的位移来研究地壳运动的一种方法。

根据测量的原理和方法的不同,可以分为以下几种垂直位移观测法:1.水准测量法:水准测量法是一种传统的测量方法,通过测量地面上不同点的高程差来计算出垂直位移。

该方法具有简单、便捷的特点,适用于小范围内地壳垂直位移的观测和研究。

2.GPS观测法:GPS观测法不仅可以用来测量水平位移,也可以用来测量垂直位移。

通过对卫星信号的测量和计算,可以得到目标点的高程信息,从而计算出地壳的垂直位移。

该方法具有测量精度高、覆盖范围广的特点,适用于全球范围内地壳垂直位移的观测和研究。

3.高程测量仪观测法:高程测量仪是一种专门用于测量高程的仪器,可以通过测量目标点的高程差来计算出地壳的垂直位移。

该方法具有高精度、测量速度快的特点,适用于小范围内地壳垂直位移的观测和研究。

以上水平位移观测法和垂直位移观测法的选择应根据具体的研究目标和测量条件来确定。

水平位移观测法适用于对地壳的水平位移变化进行长期监测和研究,而垂直位移观测法适用于对地壳的垂直位移变化进行长期监测和研究。

同时,不同观测法的特点和适用条件也需要根据具体情况进行综合考虑,选择合适的方法来进行观测和研究。

建筑物位移及沉降观测的要点

建筑物位移及沉降观测的要点

建筑物位移及沉降观测的要点建筑物位移及沉降观测的要点随着城市化进程的推进,建筑物的建设成为了城市发展的主要方向。

然而,由于土地下陷、地质构造等因素的影响,建筑物在使用过程中可能会发生位移和沉降,严重时甚至会威胁到建筑物的安全。

因此,对于大型建筑物或设施,需要进行位移和沉降观测以及相关监测工作。

在这篇文章中,我们将介绍建筑物位移及沉降观测的基本要点。

一、建筑物位移与沉降的定义建筑物位移是指建筑物在垂直或水平方向上的移动,可分为垂直位移和水平位移两种,常见的垂直位移有竖向位移和倾斜位移两种。

沉降则是指建筑物地基沉降而引起的位移现象,可分为整体沉降和局部沉降两种。

二、建筑物位移及沉降观测的方法建筑物位移及沉降观测主要有以下几种方法:1. 滑动尺法滑动尺法是一种简单、易行的测量方法,适用于小型建筑物的位移观测。

测量时需在建筑物外侧设置控制点,在建筑物内侧设置被测点,然后以纵向方向滑动尺子,直至控制点与被测点对齐。

再通过记录控制点和被测点间距离的变化,来计算建筑物的位移情况。

2. 建筑物形变法建筑物形变法是利用位移传感器测量被测物体形变的一种方法。

该法通过设置多个位移传感器,以测量建筑物的形变变化,进而推算出建筑物的位移信息。

该方法精度较高,适用于大型建筑物的位移观测。

3. 天文测量法天文测量法是利用天文测量仪器,以测量天空中行星和恒星等天体的位置的方法。

该方法采用远距离测量,因此其精度较高。

但是由于使用的仪器较为昂贵,且需要在建筑物周围设置参考基点等因素影响,天文测量法并不常用于建筑物位移观测。

三、建筑物位移及沉降观测的注意事项在进行建筑物位移及沉降观测时,需要注意以下事项:1. 观测周期观测周期是指进行位移及沉降观测的时间间隔。

观测周期应该根据建筑物的特征及周围环境等因素来进行定制,以保证观测精度。

2. 观测时间观测时间是指在观测周期内进行测量的时间。

由于环境因素的影响,建筑物的位移和沉降通常不是一个连续的过程,而是会受到季节、气候等因素的影响而发生变化,因此观测时间也应该根据不同的季节、气候等因素来进行定制。

勾股定理的应用计算建筑物的倾斜度与水平偏移

勾股定理的应用计算建筑物的倾斜度与水平偏移

勾股定理的应用计算建筑物的倾斜度与水平偏移建筑物的倾斜度和水平偏移是评估建筑结构稳定性的重要指标。

勾股定理是一项常用的几何定理,在建筑工程中有广泛的应用。

本文将讨论如何利用勾股定理计算建筑物的倾斜度与水平偏移,并探讨其应用。

一、勾股定理的基本原理勾股定理是指直角三角形中,直角边的平方等于其他两边平方的和。

换句话说,a² + b² = c²,其中a和b代表直角边的长度,c代表斜边的长度。

二、计算建筑物的倾斜度在建筑工程中,我们常常需要计算建筑物的倾斜度,以评估其稳定性和安全性。

倾斜度可以通过勾股定理来计算。

假设建筑物倾斜后,水平方向上的位移为x,垂直方向上的位移为y。

根据勾股定理,我们可以得到以下等式:x² + y² = h²其中h代表建筑物的倾斜度。

通过测量建筑物倾斜后的水平位移x和垂直位移y,我们可以根据上述等式计算出建筑物的倾斜度h。

这样,我们就能够准确地评估建筑物的稳定性。

三、计算建筑物的水平偏移在建筑工程中,我们还经常需要计算建筑物在水平方向上的偏移。

同样地,我们可以利用勾股定理进行计算。

假设建筑物水平偏移为d,建筑物高度为h。

根据勾股定理,我们可以得到以下等式:d² + h² = l²其中l代表建筑物的实际长度。

通过测量建筑物的水平偏移d和建筑物的高度h,我们可以根据上述等式计算出建筑物的实际长度l。

这样,我们就能够准确地评估建筑物在水平方向上的偏移。

四、勾股定理在建筑工程中的应用1. 建筑物结构调整:在建筑物设计和施工过程中,如果发现建筑物存在倾斜或水平偏移问题,可以利用勾股定理计算出具体的倾斜度和水平偏移量,然后采取相应的结构调整措施,确保建筑物的稳定和安全。

2. 测量技术:勾股定理可应用于测量技术中,通过测量建筑物的倾斜度和水平偏移,可以获得精确的建筑物数据,提供科学依据和参考价值。

3. 施工监管:利用勾股定理可以对施工过程中的建筑物倾斜度和水平偏移进行监测和评估,确保施工质量和安全性。

14 第十四章 建筑物变形监测

14 第十四章 建筑物变形监测

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第一节 概述
二、变形监测的主要内容
(二)水工建筑物 对于大型水工建筑物,例如混凝土坝,由于水的侧压力,外界 温度变化,坝体自重等因素的影响,坝体将产生沉降、水平位移、 倾斜、挠曲等变化,因而需要进行相应内容的变形观测。对于某些 重要建筑物,除了进行必要的变形监测外,还需要对其内部的应变 、应力、温度、渗压等项目进行观测,以便综合了解建筑物的工作 性态。主要监测项目如下: ① 现场巡视 ② 外部监测:沉降、水平位移、倾斜、挠度、裂缝、滑坡等。 ③ 内部监测:温度、应力/应变、渗压、渗流量、水力学观测、 水文观测、泥沙。 ④ 环境监测:水位、气温、降雨量、风、地震、地下渗流场。
图14-1 垂直位移监测基准点 2019/4/2 12
第二节 变形监测系统设计
二、变形监测点的分类 2.工作点
工作点又称工作基点,它是 基准点与变形观测点之间起联 系作用的点。工作点埋设在被 研究对象附近,要求在观测期 间保持点位稳定,其点位由基 准点定期检测。 工作基点位置与邻近建筑 物的距离不得小于建筑物基础 深度的1.5~2.0倍。
第十四章
建筑物变形监测
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第十四章 建筑物变形监测
★ 第一节 概述
第二节 变形监测系统设计 第三节 垂直位移观测 第四节 水平位移监测 第五节 挠度和裂缝观测 第六节 建筑物倾斜观测 第七节 变形监测数据的整理和分析
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第一节 概述
一、变形监测的目的 变形体的变形可分为两类:变形体自身的形变和变 形体的刚体位移。 引起建筑物变形的原因主要有:建筑物的自重、使 用中的动荷载、振动或风力等因素引起的附加荷载、地 下水位的升降、地质勘探不充分、设计错误、施工质量 差、施工方法不当等。 建筑物变形监测的目的主要有以下几个方面: ① 分析估计建筑物的安全程度,以便及时采取措 施,设法保证建筑物的安全运行; ② 利用长期的观测资料验证设计参数; ③ 反馈工程的施工质量; ④ 研究建筑物变形的基本规律。

测绘工程之变形监测考试名词解释

测绘工程之变形监测考试名词解释

测绘工程之变形监测考试名词解释水平位移:指工程建筑物在水平面内的变形,表现形式为在不同时期平面坐标或距离的变化。

垂直位移:指工程建筑物及其基础在垂直方向的变形。

饶度:在建筑物的垂直面内各不同高程点相对于底点的水平位移称为..基准点:位置固定或变化较小的点观测点:变形体上有代表性的点工作点:介于观测点和几点之间的过渡点。

变形监测网:由变形观测基准点,工作基点和观测点按照一点的控制网形式组成的网。

变性分析:对野外观测所得到的数据信息进行科学整理、分析找出真正的变形信息和变化规律的过程。

FIG:国际测量师联合会变形观测:频率:在某一段时间内观测的次数;周期:每观测一次所间隔的时间。

变形监测:定期对变形体的有关几何量进行量测,并从观测成果中整理、分析出变化规律的整个过程。

变性监测的目的:获得变形体产生变形的空间状态和事件特征,确定变形值得大小及稳定程度,同时解释变形原因。

变形观测的特点:重复观测精度要求高综合应用各种观测方法要求用严格的数据处理方法多学科的配合沉降观测中的三固定以及优点:固定测量员,固定仪器,固定施测路线提高沉降观测的精度(原因:在整个变形观测过程中把偶然误差加以系统化,使其在各时期观测的差值中自动消除)布设基准点的方法:1深埋:在垂直方向上将基准点设在变形体之外。

2.远设:在水平方向将基准点设在变形体之外。

要求;变形速度小,且观测点之间的距离较近基准线法测定的基本原理:以通过建筑物的轴线或平行于建筑物的轴线的竖直平面为基准面,在不同时期分别测定大致位于轴线的观测点相对于此基准面的偏离值,比较同一点在不同时期的偏离值即可求出观测点在垂直于轴线方向的水平位移。

形式:测小角法活动(站)牌法激光对准法引张线法深埋双金属标的原理及特点:原理:深埋金属标在施工埋设时先钻孔穿过地层或风化岩石,达到坚硬的新鲜岩石,用水泥砂浆固定套管,然后在套管内装置直径各位30mm的刚铝管,以钢管标点高程为基准,并借助铝管点高程提供温度改正资料特点:深埋两根具有不同膨胀系数的金属管,并由标志顶部的读数设备测定温度变化对标志所引起的两管长度变化的差*,由此差数即可计算出金属管本身长度的变化,以改正温度变化对标志高程的影响如何确定变形观测的必要精度?主要根据变形观测的目的,允许变形值得大小,变形的速度以及工程的性质来决定1.按照允许变形值来确观测精度例:设允许变形值为*容,则观测的必要精度M=*容/(10-20),某核电长边坡允许变形为*容=20mm,则可确定变形观测的必要精度为M=+-1mm2.按变形观测实测数据的统计分析确定观测精度:例特殊精密工程,高能粒子加速器,大型抛物面天线,平面位移测量中误差要求为正负0.1-0.5mm,则沉降观测的精度为正负0.05-0.2mm布设变形观测网的原则:网点的视野要开阔2.网点之间构成的图形要规矩,最好是等边三角形,3.三角形的角度在30-150度之间变形观测的意义?1.由于各种因素的影响,工程建筑物在施工运营过程中都会产生变形,这种变形在一定限度内是允许的正常现象,但是如果超过了规定的限度,就会影响建筑物的正常使用,严重的还可能危及建筑物的安全。

变形测量—水平位移观测(工程测量)

变形测量—水平位移观测(工程测量)

水平位移观测
➢基准线法 基准线法的原理是在与水平位移垂直的方向上建立一个固定不变的铅垂面, 测定各观测点相对该铅垂面的距离变化,从而求得水平位移量。
水平位移观测
➢基准线法 例如在深基坑监测中,主要是对锁口梁的水平位移(一般偏向基坑内侧) 进行监测。如图所示,在锁口梁轴线两端基坑的外侧分别设立两个稳固的 工作基点A和B,两工作基点的连线即为基准线方向。锁口梁上的观测点应 埋设在基准线的铅垂面上,偏离的距离不大于2 cm。
➢基准线法 随着激光技术的发展,出现了由激光光束建立基准面的基准线法,根据其 测量偏离值的方法不同,该法有激光经纬仪垂直法和波带板激光准直法两 种。 由于建筑物的位移一般来说都很小,因此,对位移值的观测精度要求很高, 因而在各种测定偏离值的方法中都要采取一些高精度的措施。
水平位移观测
➢小角法
用小角法测量水平位移的方法如图所示。将经纬仪安置于工作基点A,用测
工程测量课件
水平位移观测
水平位移观测
建筑物水平位移观测包括:位于特殊性土地区的建筑物地基基础水平位移 观测、受高层建筑施工影响的建筑物及工程设施水平位移观测,以及挡土 墙、大面积堆载等工程中所需的地基土深层侧向位移观测等,应测定在规 定平面位置上随时间变化的位移量和位移速度。 根据场地条件,可采用基准线法、小角法、导线法和前方交会法等测量水 平位移。
回法测出∠BAP,设第一次观测角值为β1,后一次为β2,根据两次角度的变 化量△β = β2-β1,即可算出P的水平位移量δ。
即:
D
式中: ρ —— 206 265″; D —— A至P点距离。
水平位移观测
➢导线法和前方交会法测水平位移 首先在场地上建立水平位移监测控制网,然后用精密导线或前方交会的方 法测出各观测点的坐标,将每次测出的坐标值与前一次测出的坐标值进行 比较,即可得到水平位移在x轴和y轴方向的位移量(Δx,Δy),则水平 测点标志可埋设直径16~18 mm的钢筋头,顶部锉平后,做出“十” 字标志,一般每8~10 m设置一点。 观测时,将经纬仪安置于一端工作基点A上。瞄准另一端工作基点B(称后 视点),此视线方向即为基准线方向,通过测量观测点P偏离视线的距离 变化,即可得到水平位移值。

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;。

沉井施工沉降位移观测方案

沉井施工沉降位移观测方案

沉井施工沉降位移观测方案一、目的和背景:在沉井施工过程中,为了及时掌握地面变形情况,减少对周围环境造成的影响,本观测方案旨在监测沉井施工过程中的地面沉降位移情况,为施工人员提供及时准确的数据支持,以便及时调整施工方案,保证施工安全。

二、观测内容:1.地面沉降的垂直位移;2.地面沉降的水平位移;3.地面沉降引起的结构变形情况。

三、观测方法:1.垂直位移观测:通过在地表安装沉降探测点,采用水准仪、测斜仪或位移仪等设备进行定期观测,记录沉降探测点的竖直位移。

观测频率一般为每日一次,观测时间为相同时间段的上午9点,以减少温差对测量结果的影响。

2.水平位移观测:通过在地表安装沉降探测点,在水平方向布设水准管或位移传感器,并连通观测端与参比端,通过水准仪或位移仪等设备进行定期观测,记录沉降探测点的水平位移。

观测频率一般为每日一次,观测时间为相同时间段的上午9点,以减少温差对测量结果的影响。

3.结构变形观测:通过在沉井结构的重要节点设置应变片或位移传感器,使用应变测量仪或位移测量仪进行定期观测,记录结构节点的变形情况。

观测频率一般为每日一次,观测时间为相同时间段的上午9点,以减少温差对测量结果的影响。

四、观测数据处理和分析:1.垂直位移观测数据处理:通过对观测数据进行合理的平差和计算,得到每个观测点的日变位数据和累计位移数据。

根据观测点的地理位置和基准点标高信息,计算观测点在三维空间中的坐标,并绘制沉降等值线图。

2.水平位移观测数据处理:通过对观测数据进行合理的平差和计算,得到每个观测点的日位移数据和累计位移数据。

根据观测点的地理位置和基准点坐标信息,计算观测点的平面坐标,并绘制沉降等值线图。

3.结构变形观测数据处理:通过对观测数据进行合理的平差和计算,得到结构变形量的日变化值和累计变化值。

根据结构变形测点的位置和基准点坐标信息,计算结构变形测点的三维坐标,并绘制变形图。

五、报告和交流:根据观测结果,及时编制沉降位移观测报告,并提供给工程师和施工人员阅读。

水平位移观测法垂直位移观测法的种类_特点和适用条件

水平位移观测法垂直位移观测法的种类_特点和适用条件

水平位移观测法垂直位移观测法的种类_特点和适用条件1.水平位移观测法(1)位移传感器法:通过安装位移传感器,测量监测点的水平位移变化。

常用的位移传感器有基线测量仪、液位计、压力传感器等。

特点:通过直接测量位移,精度高、可靠性较好。

适用条件:适用于需要长期监测和高精度位移数据的场合,如滑坡、地面沉降等。

(2)锚索法:通过测量锚索的变形来推测监测点水平位移的变化。

锚索分为固定端和自由端两端,通过测量固定端和自由端的位移差来计算监测点的位移。

特点:操作简单,适用于较小的水平位移监测。

适用条件:适用于坚固的地质体,如岩石边坡、挡土墙等。

(3)周期测量法:通过测量监测点周围特征物体的周期性变化(如树木生长、建筑物倾斜、地下水位等)来反推位移的变化。

特点:非接触式测量方法,无需设立监测设备,适用于大范围水平位移监测。

适用条件:适用于有适当的特征物体用于周期测量的场合,如自然灾害的预警、较大规模的地表移动等。

2.垂直位移观测法(1)地面沉降观测法:通过安装地面沉降点,测量地表的垂直位移变化。

常用的观测方法有水准测量、GPS测量等。

特点:精度高,能够全面了解地表的垂直位移变化,适用于长期监测。

适用条件:适用于需要检测地表垂直位移的场合,如地基沉降、地下工程变形等。

(2)地下水位变化法:通过监测地下水位的变化来推测地下水位对地表的影响,从而间接测量垂直位移。

特点:操作相对简单,并且能够长期监测地下水位变化情况。

适用条件:适用于对地下水位变化敏感的地质灾害监测,如地面沉降、地下水突增等。

(3)倾斜测量法:通过倾斜传感器、倾角测量仪等测量仪器,测量倾斜角度的变化来间接推测垂直位移的变化。

特点:操作简单,适用于监测较小的垂直位移。

适用条件:适用于需要实时或动态监测的场合,如斜坡的变形、建筑物倾斜等。

总结起来,水平位移观测法和垂直位移观测法主要通过不同的传感器和测量方法来获取位移数据。

在选择观测方法时,需要根据监测需求、地质条件和预算等方面考虑,选择最合适的观测方法进行位移观测。

基坑监测水平和竖向位移

基坑监测水平和竖向位移

1. 总则本细则适用于一般土及软土建筑基坑工程水平位移及竖直位移监测。

目的是为了掌握基坑施工对临近建筑物造成的影响,及时起到预警预报的作用,为了深基坑施工提供科学的决策依据,确保施工安全,减少对周边环境的不利影响。

2. 仪具与材料全站仪,水准仪。

其它:脚架,棱镜,三脚架,因瓦尺等。

3. 监测原理和方法为保证所有监测工作的统一,提高监测数据的精度,使监测工作有效的指导整个工程施工,监测工作采用整体布设,分级布网的原则。

即首先布置统一的监测控制网,再在此基础上布设监测点。

3.1监测点垂直位移测量:根据国家二等水准测量规范要求,历次垂直位移监测是通过工作基点间联测一条二等水准闭合或附合路线,由线路的工作点来测量各监测点的高程,各监测点高程初始值在监测工程前期两次测定(两次取平均),某监测点本次高程减前次高程的差值为本次垂直位移,本次高程减初始高程的差值为累计垂直位移。

3.2监测点水平位移测量:采用轴线投影法。

在某条测线的两端远处各选定一个稳固基准点A、B,经纬仪或全站仪架设于A点,定向B点,则A、B连成一条基准线。

观测时,在仪器上读取各监测点至AB基准线垂距E值,某监测点本次E值和初始E值即为该点累计水平位移,各变形监测点初始E值均为取两次平均的值。

4、监测点的布置原则及测点的设置4.1、布置原则4.1.1、符合有关规范及设计技术要求4.1.2、《建筑变形测量规范》JGJ 8-20074.1.3、《工程测量规范》GB50026-20074.1.4、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-20094.2、基准点的设置位移观测为基坑施工过程中的位移测量。

精度要求高,观测时间长。

根据《建筑变形测量规范》JGJ 8-2007和《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009中要求,为减少测量误差,位移基准点应布设在观测建筑物的沉降区域之外。

监测点间距不宜大于20m,每边监测点数目不应少于3个。

监测基准点具有稳定性高、保存时间长的特点,本次监测拟位移观测基准点设置8个。

第1章 变形监测概述

第1章   变形监测概述

第1章变形监测概述一、什么是工程建筑物的变形?对工程建筑物进行变形监测的意义何在?工程建筑物的变形:由于各种相关因素的影响,工程建筑物及精密设备都有可能随时间的推移发生沉降、位移、挠曲、倾斜及裂缝等现象,这些现象统称为变形。

变形监测:利用专门的仪器和设备测定建(构)筑物及其地基在建(构)筑物荷载和外力作用下随时间而变形的测量工作。

内部变形监测内容主要有工程建筑物的内部应力、温度变化的测量,动力特性及其加速度的测定等;外部变形监测又称变形观测,其主要内容有建(构)筑物的沉降观测、位移观测、倾斜观测、裂缝观测、挠度观测等。

意义:通过变形监测,可以检查各种工程建筑物及其地质构造的稳定性,及时发现问题,确保工程建立正原因:分类:形任务:目的:防止(1(1)观测点的布置;(2)观测的精度与频率;(3)观测所进行的时间。

六、确定变形监测精度的目的和原则?变形监测的精度,取决于建筑物预计的允许变形值的大小和进行观测的目的。

如何根据允许变形值来确定观测的精度,因其与观测条件和待测建(构)筑物的类型以及观测的目的相关。

七、确定变形监测的频率主要由哪些因素决定?应遵循什么原则?(一)因素:观测的频率取决于变形值的大小和变形速度,同时与观测目的也有关系。

(二)原则:1.变形监测的频率应以既能系统地反映所测变形的变化过程,又不遗漏其变化的时刻为原则,根据单位时间内变形量的大小及外界因素的影响来确定。

2.当实际观测中发现异常情况时,则应及时相应地增加观测次数。

八、简述变形监测的主要技术和数据处理分析的主要内容。

主要技术:(1) 地面测量方法:包括常规几何水准测量、三角高程测量、方向角度测量、距离测量等; (2)空间测量技术:包括卫星定位、合成孔径雷达干涉等;(3) 摄影测量和地面激光扫描;(4) 专门测量手段:包括激光准直、各类传感器测量和应变计测量等。

数据处理分析:1.成因分析(定性分析):成因分析是对结构本身(内因)与作用在结构物上的荷载(外因),加以分析、研究,确定变形值变化的原因和规律性。

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观测点位置的选择,应根据基坑形状及地质条件、周边 地形地物情况来确定,观测点布设有以下要求:
(1)对于矩形基坑,应在基坑中央及纵(长边)横(短边)轴线上 布设,纵向每8~10m布一点,横向每3~4m布一点,特别 是距基坑边缘可与设计人员商定
定移动变形区内的观测点的垂直位移。
为了检查水准基点本身是否稳定不动,
P
其高程是否变动,可将其成组埋设, 通常每组设3个点,形成一个边长约
B
C
水准基点高程的检查
100m的等边三角形ABC。
水准基点是沉陷观测的基准点,因此它的构造 与埋设必须保证稳定不变和长久保存。根据建筑物 场地的地质情况、建筑物使用的重要性和使用年限, 水准基点可分为长期的和简单的两种。
显然,为了合理地选择或修正施工方案,优化施工设 计,科学地组织施工,确保施工安全和工程质量,必须对 深埋基础的基坑进行安全监测和变形监测,对施工过程中 有可能出现的险情进行预报。基坑回弹观测应是进行一个 重要的监测内容。
为了观测基坑开挖过程中地基的回弹现象,在施工前应 布设地基回弹观测的工作基点和工作测点。
▪ 进行地面垂直位移和水平位移观测,掌握地面移动和变形 的规律,采取必要的预报及防治措施,以保障安全生产和 人们的正常生活,达到预测和防治或减轻自然灾害和工程 灾害的目的。
§10-1.垂直位移监测网布设及观测标志
❖ 建筑物垂直位移观测是测定基础和建筑物本身在垂 直方向上的位移。建筑物垂直位移观测应该在基坑 开挖之前进行,并且贯穿于整个施工过程中,而且 延续到建成后若干年,直至沉降现象基本停止为止。
❖ 对于工业与民用建筑物,通常在其4个角点、中点、转角 处布置观测点;沿建筑物的周边每隔10~20m布置一个观 测点;设置有伸缩缝的任意一侧设置观测点;对于宽度大 于15m的建筑物,在其内部有承重墙或支柱时,应在该部 位尽可能布置观测点。为了查明建筑物基础的纵向和横向 的弯曲和曲折,在其纵横轴线上也应埋设观测点。
第十章 垂直位移 与水平位移观测
第十章 垂直位移与水平位移观测
❖ §10-1.垂直位移监测网布设及观测标志 ❖ §10-2.垂直位移观测 ❖ §10-3.地面倾斜测量 ❖ §10-4.水平位移观测网及观测标志 ❖ §10-5.水平位移测量技术概述 ❖ §10-6.视准线法测量水平位移 ❖ §10-7.激光准直测量 ❖ §10-8.引张线法测量水平位移 ❖ §10-9.建筑物主体倾斜和挠度测量 ❖ §10-10.裂缝测量
❖ (1)监测观测点的垂直位移时,设置固定的安置仪器点 和立尺点,保证往、返测量和复测是同一水准路线。
❖ (2)监测工作中使用固定仪器和水准标尺,有条件时最 好固定人员进行观测。
二、水准基点标志的结构和埋设
为了测定地面和建筑物的垂直位
移,需要在远离移动变形区的稳固地
A
点设置观测点,以水准基点为依据测
❖ 地面垂直位移观测也是要在地面开始移动之前进行 首次观测,然后在移动过程中定期进行观测,直至 地面移动基本停止,地表面开始趋于稳定为止。
一、垂直位移监测网布设
❖ 垂直位移测量通常采用水准测量的方法,多次重复 测定埋设在移动区或变形体上的观测点相对于基准 点的高差随时间的变化量。
❖ 建筑物的垂直位移测量包括基础的沉陷观测与建筑 物本身的变形观测。
▪ 垂直位移观测中的水准基点、观测点的标志构造 与埋设,倾斜观测,液体静力水准测量,水准点 稳定性的检验和分析。水平位移观测中基准线法 测定水平位移,视准线观测的精度估算,激光准 直,引张线法测量水平位移,建筑物主体倾斜和 挠度测量以及裂缝测量等。
▪ 地面和建筑物的位移包括垂直位移和水平位移两种。地面 垂直位移指地表面的沉降或上升,水平位移指地表面在水 平方向上的移动,出现位移的原因除了地壳本身的运动外, 主要还有人类的各种生产活动和建设施工的原因。
沉降观测基准点
三、沉陷观测点标志的结构和埋设
沉陷观测点应布设在监测对象上最有代表性的地方。 对于建筑物沉陷观测点的布设,要考虑建筑物基础的地质 条件、建筑结构、内部应力的分布情况,以及便于观测等。 埋设时要注意观测点与建筑物的联结要牢靠,使得观测点 的变化能真正反映建筑物的沉陷情况。
具体建筑物的观测点的设置: (1)对于工业与民用建筑物 (2)对于混凝土坝 (3)对于钢筋混凝土大坝 (4)矿区地表沉陷观测
观测周期 出现暴雨,管涌应加密
直至沿体稳定
一、基坑回弹观测
建筑物施工时,首先要开挖基坑,基坑工程是临时工 程,特别是高层建筑造价高,施工难易程度不一,岩土的 力学性质也不同,施工条件也千差万别,多数情况下场地 狭小,而施工中的安全稳定性要求非常严格,而建筑基础 在基坑开挖后,由于卸除基坑土自重而引起的基坑内外影 响范围内相对于开挖前的回弹量。
❖ 对于一般的工业建筑物来说,出来在立柱的基础上布设观 测点之外,其主要设备基础的四周以及动荷载四周,地质 条件不良处也应布置观测点。
❖ 垂直位移测量与一般水准测量相比,具有观测工作局限在 某个固定的范围内,观测路线相对固定,观测工作重复进 行,观测精度要求高,视距短,有时一次安置仪器可以观 测多个前视点等特点。为了减少测量系统误差的影响,一 般考虑采取以下措施:
(2)对基坑外的观测点,应埋设常用的普通水准点标石。观 测点应在所选坑内方向线的延长线上距基坑深度1.5~ 2.0倍距离内布置。当所选点位遇到地下管道或其他物体 时,可将观测点移至与之对应方向线的空位置上;
(3)在基坑外相对稳定,便于保存且不受施工影响的地 点,布设工作基点及为寻找工作基点用的定位点。
§10-2.垂直位移观测
垂直位移观测包括基坑回弹观测,地基土分层沉降观 测、建筑物基础及建筑物本身的沉降观测和地表沉降观测 等内容。
目前垂直位移观测最常用的是水准测量方法,有时也 应用液体静力水准测量方法观测。
深基坑开挖时 浇筑地下室底扳后 建筑物主体施工 结构封顶后 竣工投入使用
1~2天 3~4天 1~2层 3个月 3个月
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