建筑水平位移测量方案
水平位移监测方案
水平位移监测方案引言水平位移监测是一种重要的工程监测方法,可以用于监测土地、结构物和地质体的水平位移变化,为工程施工和地质探测提供支持和指导。
本文将介绍一种常用的水平位移监测方案,包括仪器设备的选择、监测方法的设计和数据分析的处理。
仪器设备选择选择合适的仪器设备是水平位移监测的关键。
常用的水平位移监测仪器包括全站仪、测距仪和GNSS接收机。
全站仪全站仪可以用于测量目标点的水平位移,具有精度高、操作简便等特点。
在实际监测中,可以选用高精度的全站仪进行水平位移测量,以确保监测数据的准确性。
测距仪测距仪可以用于测量目标点之间的距离差,从而计算出水平位移的变化。
在实际监测中,可选择激光测距仪或电子测距仪等设备,根据监测的具体要求来选择合适的测距仪。
GNSS接收机GNSS接收机可以通过接收卫星信号来测量目标点的经纬度坐标,从而计算出水平位移的变化。
在实际监测中,可以选择高精度的GNSS接收机进行测量,以获得高精度的水平位移数据。
监测方法设计设计合理的监测方法可以提高水平位移监测的精度和效率。
监测方法的设计应考虑以下几个方面:监测点布设监测点的布设要根据工程地质条件和监测要求确定。
通常情况下,监测点应选择在结构物或地质体的关键位置,以确保监测到变形较大的区域。
监测频率监测频率的选择应根据工程施工进度和变形速率来确定。
对于施工工程,监测频率可以较高;对于地质体的监测,监测频率可以较低。
数据采集方式数据采集方式可以选择实时采集或定期采集两种方式。
实时采集可以实时监测到水平位移的变化,但需要相应的数据传输设备;定期采集可以通过定期测量来获得水平位移的变化,适用于较大时间尺度的监测。
数据处理监测数据的处理包括数据清理、数据对齐和数据分析等步骤。
数据清理可以去除异常值和噪音数据;数据对齐可以将监测数据与时间对齐,以便进行后续的数据分析;数据分析可以采用统计方法或数学建模方法进行。
数据分析处理水平位移监测数据分析的目的是根据监测数据得出结论,并进行预测或评价。
深层水平位移监测方案
1概述深层水平位移主要用于大地运动,如可能产生在不稳固的边坡(滑坡)或挖土工程周围的测向运动等,也可以用来监测软土地基处理,堤坝,芯墙稳定性,钻孔设置的偏差,打桩引起的土体位移,以及回填筑堤和地下工程的土体沉陷,也可用于沿海、江边重力存放物场的土层深层水平位移监测广州市盛洲地基基础工程有限公司技术研究院变化等。
2仪器设备测斜仪(一般测斜仪由探头、电缆、数据采集仪(读数仪)组成。
探头的传感器型式有伺服加速度计式、电阻应变片式、钢弦式、差动电阻式等多种型式,目前使用最多的是伺服加速度式。
国内有航天部33所生产的CX系列,国外有美国SINCO公司的数字测斜仪,瑞士的PRIVEC等)内壁有导槽的测斜管(测斜管道由以下几部分组成:测斜管、连接管、管座、管盖。
测斜管是用聚氯乙烯、ABS塑料、铝合金等材料制成,管内有互成90度四个导向槽,国产塑料测斜管尺寸多为:内径Φ58mm,径Φ70mm、长度分2m,3m,4m三种。
塑料连接管多采用市场上出售的聚氯乙烯塑料管制成,还可用软的万能接头相连。
连接管的尺寸为内径Φ70mm,外径Φ82mm,长度分300,400mm两种。
在管壁的两端铣制有滑动槽各4条或仅一端铣制滑动槽4条,各槽相隔90度。
管座位于测斜管底端,与管外径匹配,防止泥砂从管底端进入管内的一个安全护盖。
管盖用于保护测斜管管口,防止杂物从管口掉入管内影响正常观测工作也由聚氯乙烯制成,其外形尺寸同管座。
)3监测仪器工作原理测斜仪的工作原理是测量测斜管轴线与铅垂线之间的夹角变化量,从而计算出土层各点的水平位移大小。
通常在坝内埋设一垂直并互成90°四个导槽的管子,当管子受力发生变形时,将测斜仪探头放入测斜管导槽内,逐段(一般50cm一个测点)量测变形后管子的轴线与垂直线之间的夹角θi,并按测点的分段长度,分别求出不同高程处的水平位移增量Δdi,即Δdi=Lsinθi(1)由测斜管底部测点开始逐段累加,可得任一高程处的实际位移,即bi=ΣΔdi(2)而管口累积水平位移为:B=ΣΔdi(3)式中Δdi为量测段内的水平位移增量;L为量测点的分段长度,一般常取015m;θi为量测段内管轴线与铅垂线的夹角;bi为自固定点的管底端以上i点处水平位移;B为管口在该次观测时的水平位移;n为测斜孔分段数目,n=H/015,H为孔深。
深层水平位移监测方案
深层⽔平位移监测⽅案珑湖湾⼆期边坡坡体深层⽔平位移监测技术要求1概述深层⽔平位移主要⽤于⼤地运动,如可能产⽣在不稳固的边坡(滑坡)或挖⼟⼯程周围的测向运动等,也可以⽤来监测软⼟地基处理,堤坝,芯墙稳定性,钻孔设置的偏差,打桩引起的⼟体位移,以及回填筑堤和地下⼯程的⼟体沉陷,也可⽤于沿海、江边重⼒存放物场的⼟层变化等。
2 仪器设备测斜仪(⼀般测斜仪由探头、电缆、数据采集仪(读数仪)组成。
探头的传感器型式有伺服加速度计式、电阻应变⽚式、钢弦式、差动电阻式等多种型式,⽬前使⽤最多的是伺服加速度式。
国内有航天部33 所⽣产的CX 系列,国外有美国SINCO 公司的数字测斜仪,瑞⼠的PRIVEC 等)内壁有导槽的测斜管(测斜管道由以下⼏部分组成:测斜管、连接管、管座、管盖。
测斜管是⽤聚氯⼄烯、ABS 塑料、铝合⾦等材料制成,管内有互成90 度四个导向槽,国产塑料测斜管尺⼨多为:内径Φ58mm,径Φ70mm、长度分2m,3m,4m 三种。
塑料连接管多采⽤市场上出售的聚氯⼄烯塑料管制成,还可⽤软的万能接头相连。
连接管的尺⼨为内径Φ70mm,外径Φ82mm,长度分300,400mm两种。
在管壁的两端铣制有滑动槽各4 条或仅⼀端铣制滑动槽4 条,各槽相隔90 度。
管座位于测斜管底端,与管外径匹配,防⽌泥砂从管底端进⼊管内的⼀个安全护盖。
管盖⽤于保护测斜管管⼝,防⽌杂物从管⼝掉⼊管内影响正常观测⼯作也由聚氯⼄烯制成,其外形尺⼨同管座。
)3监测仪器⼯作原理测斜仪的⼯作原理是测量测斜管轴线与铅垂线之间的夹⾓变化量,从⽽计算出⼟层各点的⽔平位移⼤⼩。
通常在坝内埋设⼀垂直并互成90°四个导槽的管⼦,当管⼦受⼒发⽣变形时,将测斜仪探头放⼊测斜管导槽内,逐段(⼀般50cm ⼀个测点) 量测变形后管⼦的轴线与垂直线之间的夹⾓θi ,并按测点的分段长度,分别求出不同⾼程处的⽔平位移增量Δdi ,即Δdi = Lsinθi(1)由测斜管底部测点开始逐段累加,可得任⼀⾼程处的实际位移,即bi = ΣΔdi(2)⽽管⼝累积⽔平位移为:B = ΣΔdi(3)式中Δdi 为量测段内的⽔平位移增量;L 为量测点的分段长度,⼀般常取015m ;θi为量测段内管轴线与铅垂线的夹⾓;bi 为⾃固定点的管底端以上i点处⽔平位移;B 为管⼝在该次观测时的⽔平位移;n 为测斜孔分段数⽬,n = H/ 015 ,H 为孔深。
水平位移监测方案
水平位移监测方案文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-水平位移监测方案一、精度选择按照设计要求,对照《工程测量规范》(GB 50026-2007),选用三等水平位移监测网进行检测,可以满足精度要求。
表1-1 水平位移基准网的主要技术指标表1-2 水平角方向观测法的技术指标(1)观测原理:如下图所示,如需观测某方向上的水平位移PP′,在监测区域一定距离以外选定工作基点A,水平位移监测点的布设应尽量与工作基点在一条直线上。
沿监测点与基准点连线方向在一定远处(100~200m)选定一个控制点B,作为零方向。
在B点安置觇牌,用测回法观测水平角BAP,测定一段时间内观测点与基准点连线与零方向间角度变化值,根据δ=△β*D/ρ(式中D为观测点P至工作基点A的距离,ρ=206265)计算水平位移。
(2)精度分析:由小角法的观测原理可知,距离D和水平角β是两个相互独立的观测值,所以由上式根据误差传播定律可得水平位移的观测误差:水平位移观测中误差的公式,表明:①距离观测误差对水平位移观测误差影响甚微,一般情况下此部分误差可以忽略不计,采用钢尺等一般方法量取即可满足要求;②影响水平位移观测精度的主要因素是水平角观测精度,应尽量使用高精度仪器或适当增加测回数来提高观测度;③经纬仪的选用应根据建筑物的观测精度等级确定,在满足观测精度要求的前提下,可以使用精度较低的仪器,以降低观测成本。
优点:此方法简单易行,便于实地操作,精度较高。
不足:须场地较为开阔,基准点应该离开监测区域一定的距离之外,设在不受施工影响的地方。
由此可知,对仪器测角精度的要求,取决于监测点距离站点的远近。
距离越远,则要求测角精度越高。
根据现场踏勘布点,最远监测点距离站点不超过50m,对照《工程测量规范》,选用三等或四等水平位移监测网进行检测,可以满足精度要求。
本次实习采用测小角法测量三等水平位移监测网进行检测。
边坡水平位移监测方案
边坡水平位移监测方案一、方案概述随着城市建设的不断发展,边坡工程的安全性成为社会关注的焦点。
为了及时发现和预测边坡的水平位移情况,本文设计了一套边坡水平位移监测方案。
二、方案内容1.监测仪器选择为了准确监测边坡的水平位移,我们选择了三种仪器进行监测:全站仪、倾斜仪和应变计。
全站仪可以实现高精度的水平角度测量,倾斜仪可以获取坡面的倾斜情况,应变计则用于测量边坡的变形情况。
2.监测点布设根据边坡的特点和监测要求,我们选定了合适的监测点位置。
监测点应覆盖边坡的整个水平长度,并且均匀分布在边坡的关键位置,包括坡顶、坡脚和中部等。
3.监测频率与时长为了获得准确的边坡位移数据,监测频率与时长是至关重要的。
我们建议每日进行一次全站仪的水平角度测量,每周进行一次倾斜仪的坡面倾斜测量,每月进行一次应变计的边坡变形测量。
监测时长应覆盖整个施工周期,并持续一段时间以获取较为准确的数据。
4.数据处理与分析获取到的监测数据需要进行有效的处理与分析,以便进行边坡的稳定性评估。
我们建议使用专业软件进行数据的录入、存储和处理,通过数据的时序变化分析、趋势预测等手段,判断边坡是否存在水平位移风险,并进行相应的处理和预警。
三、方案实施1.准备工作在实施监测方案之前,需要进行充分的准备工作。
包括确定监测仪器的型号与数量,选择合适的监测点位置,布置监测设备,并确保设备正常运行。
2.实施监测按照预定的监测频率和时长,对边坡进行水平位移监测。
保证监测数据的准确性和完整性,并及时处理设备故障或数据异常情况。
3.数据上报与分析监测数据的处理与分析是评估边坡稳定性的关键。
将获取到的监测数据上报至相关部门,并进行专业的数据分析与评估。
根据分析结果,制定相应的措施,确保边坡的安全与稳定。
四、方案评估与优化在实施监测方案的过程中,需要不断进行方案评估与优化。
根据实际情况,及时调整监测频率、监测点布设等参数,提高监测数据的准确性和可靠性。
五、总结本文设计的边坡水平位移监测方案,通过选择合适的监测仪器、布设监测点,并合理确定监测频率与时长,能够准确获取边坡水平位移数据,并进行有效的数据处理与分析。
水平位移监测方案
水平位移监测方案一、监测目标和背景地质灾害和土地变形是城市建设过程中常见的问题,造成的损失经常是巨大的。
因此,为了及时发现和预防这些问题,监测土地的水平位移变化变得非常重要。
本监测方案旨在利用现代化的监测技术,对土地的水平位移进行监测和预警,为相关单位提供科学的决策依据。
二、监测原理水平位移监测是通过测量地表或建筑物的水平位移变化,来判断土地的稳定性。
常用的监测方法包括全站仪、GPS技术和遥感技术等。
全站仪可用于测量地表或建筑物的水平位移,GPS技术可以快速准确地获取多个采样点的坐标,而遥感技术则可通过对卫星影像的分析,来获取目标地区的水平位移信息。
三、监测方案(一)监测区域划定根据实际需要,选择合适的监测区域。
通常情况下,应优先考虑土质松散、坡度陡峭、植被覆盖不良等地段,因为这些地段容易出现土地滑坡等问题。
(二)监测点布设根据监测区域的特点和监测要求,决定监测点的布设数量和位置。
监测点的密度应根据实际需要进行调整,通常情况下,应在监测区域内均匀地布设监测点,以保证监测结果的准确性和可靠性。
(三)监测设备选择根据监测点的位置和监测要求,选择合适的监测设备。
如果监测点位于室内或条件较为良好的地方,可以选择全站仪作为监测设备;如果监测点位于户外或条件较为恶劣的地方,可以选择GPS技术或遥感技术作为监测设备。
(四)监测周期和频次根据实际需要,确定监测周期和频次。
监测周期一般为一个月或三个月,监测频次一般为每天或每周一次,具体周期和频次可根据实际情况进行调整。
(五)数据处理和分析对监测数据进行处理和分析,包括数据的收集、整理、存储和分析。
监测数据应按照一定的格式进行存储,以便于后续的分析和应用。
(六)监测结果报告根据监测结果,编写监测结果报告。
报告应包括监测数据的分析结果、水平位移变化的趋势等内容,同时还可以提出相关的建议和预警信息。
四、监测保障措施(一)设立监测保障团队组建专业的监测保障团队,包括技术人员、仪器设备维护人员等,负责监测设备的维护和检修工作。
水平位移监测方案
水平位移监测方案一、精度选择按照设计要求,对照《工程测量规范》(GB 50026-2007),选用三等水平位移监测网进行检测,可以满足精度要求。
表1-1 水平位移基准网的主要技术指标(1)观测原理:如下图所示,如需观测某方向上的水平位移PP′,在监测区域一定距离以外选定工作基点A,水平位移监测点的布设应尽量与工作基点在一条直线上。
沿监测点与基准点连线方向在一定远处(100~200m)选定一个控制点B,作为零方向。
在B点安置觇牌,用测回法观测水平角BAP,测定一段时间内观测点与基准点连线与零方向间角度变化值,根据δ=△β*D/ρ(式中D为观测点P至工作基点A的距离,ρ=206265)计算水平位移。
水平位移观测中误差的公式,表明:①距离观测误差对水平位移观测误差影响甚微,一般情况下此部分误差可以忽略不计,采用钢尺等一般方法量取即可满足要求;②影响水平位移观测精度的主要因素是水平角观测精度,应尽量使用高精度仪器或适当增加测回数来提高观测度;③经纬仪的选用应根据建筑物的观测精度等级确定,在满足观测精度要求的前提下,可以使用精度较低的仪器,以降低观测成本。
优点:此方法简单易行,便于实地操作,精度较高。
不足:须场地较为开阔,基准点应该离开监测区域一定的距离之外,设在不受施工影响的地方。
由此可知,对仪器测角精度的要求,取决于监测点距离站点的远近。
距离越远,则要求测角精度越高。
根据现场踏勘布点,最远监测点距离站点不超过50m,对照《工程测量规范》,选用三等或四等水平位移监测网进行检测,可以满足精度要求。
本次实习采用测小角法测量三等水平位移监测网进行检测。
二、作业流程1.选点选取两个监测点P1,P2、一个测站点(工作基点)A、一个后视点B。
2.观测按照测回法水平角观测水平夹角。
在A点安置全站仪,在B点和P1,P2点设置瞄准标志,按下列步骤进行测回法水平角观测。
(1)在全站仪盘左位置瞄准目标B,将度盘置零,读得水平度盘读数并记录。
挡墙及边坡位移监测方案
挡墙及边坡位移监测方案一、引言在现代建筑工程中,挡墙和边坡的稳定性一直是一个重要的问题。
为了确保工程的安全性,及早发现和处理潜在的问题,位移监测方案成为必不可少的部分。
本文将介绍一种挡墙及边坡位移监测方案,旨在帮助工程师提前预警并采取相应的措施,以确保施工过程的安全性和顺利进行。
二、监测目标与参数1. 监测目标:本方案主要针对挡墙及边坡的位移进行监测,以及相关参数的测量。
2. 监测参数:- 垂直位移:用来测量挡墙及边坡在垂直方向的位移变化,包括上下、前后和左右的位移。
- 水平位移:用来测量挡墙及边坡在水平方向的位移变化,包括左右和前后的位移。
- 倾斜度:用来测量挡墙及边坡的倾斜度,以判断其稳定性。
- 水平位移速率:用来测量挡墙及边坡在水平方向的位移变化速率,以及前后的速率。
- 环境参数:包括温度、湿度和风速等环境因素,以分析其对位移变化的影响。
三、监测方案1. 选择合适的监测设备:- 垂直位移监测:可以使用测深仪、水准仪或全站仪等设备,对挡墙和边坡进行垂直位移的实时监测。
- 水平位移监测:可以使用位移传感器、测距仪或GPS等设备,对挡墙和边坡进行水平位移的实时监测。
- 倾斜度监测:可以使用倾斜仪或测斜仪等设备,对挡墙和边坡的倾斜度进行实时监测。
- 环境参数监测:可以使用气象站设备,对温度、湿度和风速等环境参数进行实时监测。
2. 安装监测设备:- 垂直位移监测:将测深仪、水准仪或全站仪等设备安装在挡墙及边坡的关键位置,并进行校准,以确保测量的准确性。
- 水平位移监测:根据实际需要,在挡墙及边坡上设置位移传感器、测距仪或GPS等设备,并进行连接和定位。
- 倾斜度监测:安装倾斜仪或测斜仪等设备在挡墙及边坡的重要位置,保证监测的可靠性。
- 环境参数监测:安装气象站设备,以获取挡墙及边坡所处环境的参数信息。
3. 数据采集与处理:- 定时采集:设置合适的采样间隔,定时采集垂直位移、水平位移、倾斜度和环境参数等数据。
基坑深层水平位移监测方案
基坑深层水平位移监测方案1概述深层水平位移主要用于运动,如可能产生在不稳固的边坡(滑坡)或挖土工程周围的测向运动等,也可以用来监测软土地基处理,堤坝,芯墙稳定性,钻孔设置的偏差,打桩引起的土体位移,以及回填筑堤和地下工程的土体沉陷,也可用于沿海、江边重力存放物场的土层变化等。
2 仪器设备测斜仪(一般测斜仪由探头、电缆、数据采集仪(读数仪)组成。
探头的传感器型式有伺服加速度计式、电阻应变片式、钢弦式、差动电阻式等多种型式,目前使用最多的是伺服加速度式。
国有航天部33 所生产的CX 系列,国外有美国SINCO 公司的数字测斜仪,瑞士的PRIVEC 等)壁有导槽的测斜管(测斜管道由以下几部分组成:测斜管、连接管、管座、管盖。
测斜管是用聚氯乙烯、ABS 塑料、铝合金等材料制成,管有互成90 度四个导向槽,国产塑料测斜管尺寸多为:径Φ58mm,径Φ70mm、长度分2m,3m,4m 三种。
塑料连接管多采用市场上出售的聚氯乙烯塑料管制成,还可用软的万能接头相连。
连接管的尺寸为径Φ70mm,外径Φ82mm,长度分300,400mm 两种。
在管壁的两端铣制有滑动槽各4 条或仅一端铣制滑动槽4 条,各槽相隔90 度。
管座位于测斜管底端,与管外径匹配,防止泥砂从管底端进入管的一个安全护盖。
管盖用于保护测斜管管口,防止杂物从管口掉入管影响正常观测工作也由聚氯乙烯制成,其外形尺寸同管座。
)3监测仪器工作原理测斜仪的工作原理是测量测斜管轴线与铅垂线之间的夹角变化量,从而计算出土层各点的水平位移大小。
通常在坝埋设一垂直并互成90°四个导槽的管子,当管子受力发生变形时,将测斜仪探头放入测斜管导槽,逐段(一般50cm 一个测点) 量测变形后管子的轴线与垂直线之间的夹角θi ,并按测点的分段长度,分别求出不同高程处的水平位移增量Δdi ,即Δdi = Lsinθi(1)由测斜管底部测点开始逐段累加,可得任一高程处的实际位移,即bi = ΣΔdi(2)而管口累积水平位移为:B = ΣΔdi(3)式中Δdi 为量测段的水平位移增量;L 为量测点的分段长度,一般常取015m ;θi 为量测段管轴线与铅垂线的夹角;bi 为自固定点的管底端以上i 点处水平位移;B 为管口在该次观测时的水平位移;n 为测斜孔分段数目,n = H/ 015 ,H 为孔深。
边坡水平位移监测方案
边坡水平位移监测方案一、工程概述在进行边坡水平位移监测之前,首先需要对监测的边坡工程进行详细的概述。
该边坡位于_____地区,属于_____类型的边坡(如土质边坡、岩质边坡等)。
边坡的高度为_____米,长度为_____米,坡度约为_____度。
边坡周边的环境情况包括_____(如建筑物、道路、河流等)。
边坡的用途为_____(如公路护坡、建筑场地边坡等)。
二、监测目的边坡水平位移监测的主要目的是及时掌握边坡在施工过程中以及使用期间的位移变化情况,为工程的安全施工和正常使用提供可靠的数据支持。
具体包括以下几个方面:1、及时发现边坡可能出现的失稳迹象,为采取相应的加固措施提供依据。
2、验证边坡支护设计的合理性,为优化设计提供参考。
3、为施工过程中的安全管理提供决策依据,确保施工人员和周边环境的安全。
4、长期监测边坡的稳定性,为工程的后期维护和管理提供数据支持。
三、监测依据本次边坡水平位移监测方案的制定依据以下规范和标准:1、《工程测量规范》(GB 50026-2020)2、《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2016)3、《岩土工程监测规范》(GB 50497-2019)4、边坡工程的设计文件和相关技术要求四、监测内容边坡水平位移监测的主要内容包括以下几个方面:1、边坡顶部水平位移监测在边坡顶部沿纵向每隔_____米设置一个监测点,监测点采用混凝土标石或钢钉进行埋设。
使用全站仪或水准仪对监测点的水平位移进行定期观测,观测精度不低于_____毫米。
2、边坡坡面水平位移监测在边坡坡面上每隔_____米设置一个监测剖面,每个剖面上每隔_____米设置一个监测点。
监测点采用锚杆或土钉进行固定,并安装位移传感器进行实时监测。
监测数据通过无线传输方式发送至监测中心,实现远程实时监控。
3、周边建筑物水平位移监测对边坡周边可能受到影响的建筑物进行水平位移监测,在建筑物的墙角、柱基等部位设置监测点,监测方法与边坡顶部水平位移监测相同。
边坡水平位移监测方案
边坡水平位移监测方案一、工程概述本次边坡水平位移监测方案旨在保障具体工程名称边坡的稳定性和安全性。
该边坡位于地理位置,边坡高度约为高度数值米,长度约为长度数值米。
边坡的地质条件较为复杂,主要由地质构成成分组成,受自然因素或工程活动等因素的影响,存在一定的水平位移风险。
二、监测目的1、及时掌握边坡的水平位移变化情况,为工程的安全施工和运营提供可靠的数据支持。
2、预警潜在的边坡失稳风险,以便采取相应的加固和防护措施,避免灾害的发生。
3、为边坡的设计和施工优化提供依据,积累工程经验。
三、监测依据1、(GB50026-2020)2、(JGJ 8-2016)3、(GB 50330-2013)4、相关工程的设计文件和施工图纸四、监测内容1、边坡表面水平位移监测在边坡坡顶、坡腰和坡脚等关键部位设置监测点,采用全站仪或GPS等测量仪器定期测量监测点的平面坐标,计算水平位移量。
监测点的布置应根据边坡的形状、地质条件和潜在滑动面等因素进行合理规划,确保能够全面反映边坡的水平位移情况。
2、深层水平位移监测对于地质条件复杂、高度较大或潜在风险较高的边坡,采用测斜仪进行深层水平位移监测。
在边坡内部埋设测斜管,定期测量测斜管内不同深度处的水平位移,绘制位移曲线,分析深层土体的变形规律。
五、监测频率1、施工期间在边坡开挖和支护施工过程中,监测频率应较高,一般为每天1次或每2天1次。
当施工进度较快或出现异常情况时,应适当增加监测次数。
2、运营期间边坡建成后的运营初期,监测频率可为每周1次或每2周1次。
随着时间的推移,若边坡变形趋于稳定,可逐渐降低监测频率,但最低不应少于每月1次。
六、监测方法1、全站仪监测在边坡周围稳定的区域设置工作基点和基准点,工作基点应定期与基准点进行联测,以检验其稳定性。
使用全站仪测量监测点的平面坐标,测量时应采用正倒镜观测,提高测量精度。
2、 GPS监测对于地形开阔、通视条件较好的边坡,可采用GPS监测技术。
视准线法测量水平位移
二、小角法
1
2
A(0)
n-1
B(n)
mi
m i
si
求等间隔观测点的偏离值
③若在点1、2、…、n-1上均观测了左角β1、β2、…、βn-1,则成 为等边直伸无定向导线。
记:Δβi = β - 1800(i=1、2、…、n-1),则可求得各观测点
相对于基准线AB的偏离值为:
i 1n i ij 1 1jjn in j 1 i njj s
C
B
10
活动觇牌法测偏离值
10.6 视准线法测量水平位移
二、小角法
小角法是利用精密经纬仪精确地测出基准线方向与测站点到 观测点的视线方向之间所夹的小角,从而计算观测点相对于基准 线的偏离值。
2个观测量 i 观测点
i
i
基准线
A
si
i 投影
B
小角法测偏离值
偏离值
i
i
si
10.6 视准线法测量水平位移
视准线法测量水平位移
路漫漫其悠远
少壮不努力,老大徒悲伤
10.6 视准线法测量水平位移
一、活动觇牌法
活动觇牌法是通过一种精密的附有读数设备的活动觇牌直接 测定观测点相对于基准面的偏离值。
它需要专用的仪器和照准设备: ➢ 精密视准仪或精密经纬仪 ➢ 活动觇牌
觇牌上有分划尺,最小分划值为1mm,用
游标尺可直接读到0.1mm~0.01mm。
i
在导线中间最大,而
m
在导线两端最大。
i
m n/2
n3 2n m s
48
m 0 m n 1 m n 1 6 n 2 n 1 m n 3 1 .5
10.6 视准线法测量水平位移
视准线法测量水平位移
,就是在点1观测角∠A12;在点2观测角∠A24、∠123;在点3
观测角∠A36、∠135、∠234;……。这种方案称为对称观测法
,对消除调焦误差对测角的影响是有利的。
⑤在所有点设站,观测所有的水平方向,可望得到高精度的偏 离值。这种方案称为全组合观测法,形成直伸三角网。
为等边直伸无定向导线。
当n=2,即仅有一个中间点时,
把此式扩展成 s1s2 s1 s2
该式有很多实际用处,还可由此式推导2个或3个中间点时的偏 离值计算公式。
10.6 视准线法测量水平位移
二、小角法
1
2
A(0)
n-1
B(n)
mi
mi
si
求等间隔观测点的偏离值
mi
2
msi
2
msi
1 3
mi
msi 1 mi
如果要求 mi
0.5mm
si
3 i
且设偏离值Δi=40mm,则有
msi si
1 240
当Δi=100mm时,距离测量精度也仅要求 msi 1
si 600
距离测量误差影响常可忽略。
10.6 视准线法测量水平位移
二、小角法
小角法测量偏离值的误差公式写成:mi
二、小角法
1
2
A(0)
n-1
B(n)
mi
mi
si
求等间隔观测点的偏离值
③若在点1、2、…、n-1上均观测了左角β1、β2、…、βn-1,则成 为等边直伸无定向导线。
记:Δβi = β - 1800(i=1、2、…、n-1),则可求得各观测点
相对于基准线AB的偏离值为:
水平位移坐标监测计算方法及步骤
水平位移坐标监测计算方法及步骤下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!一、引言水平位移坐标监测在各类工程领域中具有重要意义,特别是在建筑、桥梁、隧道等工程项目中。
深层水平位移监测方案
深层水平位移监测方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT1概述深层水平位移主要用于大地运动,如可能产生在不稳固的边坡(滑坡)或挖土工程周围的测向运动等,也可以用来监测软土地基处理,堤坝,芯墙稳定性,深层水平位移监测广州市盛洲地基基础工程有限公司技术研究院钻孔设置的偏差,打桩引起的土体位移,以及回填筑堤和地下工程的土体沉陷,也可用于沿海、江边重力存放物场的土层变化等。
2仪器设备测斜仪(一般测斜仪由探头、电缆、数据采集仪(读数仪)组成。
探头的传感器型式有伺服加速度计式、电阻应变片式、钢弦式、差动电阻式等多种型式,目前使用最多的是伺服加速度式。
国内有航天部33所生产的CX系列,国外有美国SINCO公司的数字测斜仪,瑞士的PRIVEC等)内壁有导槽的测斜管(测斜管道由以下几部分组成:测斜管、连接管、管座、管盖。
测斜管是用聚氯乙烯、ABS塑料、铝合金等材料制成,管内有互成90度四个导向槽,国产塑料测斜管尺寸多为:内径Φ58mm,径Φ70mm、长度分2m,3m,4m三种。
塑料连接管多采用市场上出售的聚氯乙烯塑料管制成,还可用软的万能接头相连。
连接管的尺寸为内径Φ70mm,外径Φ82mm,长度分300,400mm两种。
在管壁的两端铣制有滑动槽各4条或仅一端铣制滑动槽4条,各槽相隔90度。
管座位于测斜管底端,与管外径匹配,防止泥砂从管底端进入管内的一个安全护盖。
管盖用于保护测斜管管口,防止杂物从管口掉入管内影响正常观测工作也由聚氯乙烯制成,其外形尺寸同管座。
)3监测仪器工作原理测斜仪的工作原理是测量测斜管轴线与铅垂线之间的夹角变化量,从而计算出土层各点的水平位移大小。
通常在坝内埋设一垂直并互成90°四个导槽的管子,当管子受力发生变形时,将测斜仪探头放入测斜管导槽内,逐段(一般50cm一个测点)量测变形后管子的轴线与垂直线之间的夹角θi,并按测点的分段长度,分别求出不同高程处的水平位移增量Δdi,即Δdi=Lsinθi(1)由测斜管底部测点开始逐段累加,可得任一高程处的实际位移,即bi=ΣΔdi(2)而管口累积水平位移为:B=ΣΔdi(3)式中Δdi为量测段内的水平位移增量;L为量测点的分段长度,一般常取015m;θi为量测段内管轴线与铅垂线的夹角;bi为自固定点的管底端以上i 点处水平位移;B为管口在该次观测时的水平位移;n为测斜孔分段数目,n=H/015,H为孔深。
基坑深层水平位移监测方案
基坑深层水平位移监测方案1.引言2.监测点布置为了对基坑深层水平位移进行准确监测,需要在合适的位置布置监测点。
在确定监测点位置时,应考虑地质条件、荷载分布和施工工艺等因素。
一般来说,监测点应沿基坑周边等距离布置,并在基坑底部布置一定数量的监测点。
3.监测设备选择4.监测方案的制定监测方案的制定包括监测频率、监测范围和监测方法等。
监测频率要根据基坑工程施工的阶段性和地质条件的变化来确定,一般来说,可以在关键节点和重要阶段进行监测。
监测范围应覆盖整个基坑的周边和底部,以确保监测的全面性。
监测方法可以采用物理测量方法和电子测量方法相结合的方式,以提高监测的准确性和实时性。
5.监测数据的处理与分析监测数据的处理与分析是确保监测结果的准确性和实用性的关键环节。
监测数据的处理包括数据的整理、筛选和分析等,可以利用专业的数据处理软件进行。
监测数据的分析可以采用统计学方法和结构力学方法相结合的方式,以获得可靠的监测结果和相关的结构参数。
6.监测结果的评价与应用监测结果的评价和应用是基坑深层水平位移监测方案的最终目的。
监测结果的评价可以通过与设计要求和规范进行对比,以确定基坑工程的安全性和稳定性。
监测结果的应用可以在施工过程中及时发现和处理问题,确保基坑工程的顺利进行。
7.总结与展望基坑深层水平位移监测方案是保障基坑工程安全的重要环节。
本文提出了一种基坑深层水平位移监测方案,包括监测点布置、监测设备选择、监测方案的制定、监测数据的处理与分析以及监测结果的评价与应用等。
希望能够对基坑工程的监测和施工提供一定的参考和指导。
同时,未来的研究还可以进一步探讨基坑深层水平位移监测方案的改进和创新,以提高基坑工程的质量和效益。
边坡水平位移监测方案
边坡水平位移监测方案为了确保边坡的稳定性和安全性,水平位移监测显得尤为重要。
本文将提出一种边坡水平位移监测方案,以确保早期预警和适时采取安全措施。
一、监测设备的选择针对边坡水平位移的监测,我们需要选择合适的监测设备。
通常,倾斜计、全站仪和遥感技术是常用的监测设备。
1. 倾斜计:倾斜计是一种能够测量边坡倾斜角度和水平位移的设备。
它可以以数字方式输出实时数据,并能集成到现有的监测系统中,便于数据的及时分析和处理。
2. 全站仪:全站仪可以通过测量边坡上多个点的坐标变化,来计算水平位移。
它具备高精度和高效率的特点,尤其适用于开展长期监测。
3. 遥感技术:遥感技术可以通过卫星或无人机获取大范围边坡的图像信息,并进行比对分析。
这种非接触式监测方式能够提供广泛的监测范围,但对于细微的位移变化可能需要配合其他设备使用。
二、监测方案的制定在选择监测设备之后,我们需要制定合适的监测方案,以确保监测的准确性和实用性。
1. 监测点的布设:根据边坡的特点和潜在风险区域,确定监测点的布设位置。
通常,我们应该选择位于边坡上、下部和中部的关键位置,以全面监测边坡的水平位移情况。
2. 监测频率:根据边坡的稳定性和变化情况,确定监测频率。
对于潜在危险区域,应采用高频率的监测,以确保早期预警和及时处理。
3. 数据处理和分析:监测数据的及时处理和分析是确保方案有效的关键。
监测数据可以通过专业软件进行处理,生成水平位移曲线和变化趋势图,以便更好地判断边坡的稳定状态。
三、监测结果的应用根据监测结果,我们可以进行及时的预警和采取必要的安全措施。
1. 预警机制:建立完善的预警机制,及时发现和报告边坡水平位移的异常情况。
预警信号可以通过手机短信、邮件等形式传递给相关人员,以便及时采取紧急措施。
2. 安全措施:根据水平位移的情况,采取相应的安全措施。
如果监测数据显示位移已经达到危险水平,应及时采取加固措施或者撤离人员,确保人员的安全。
结论:边坡水平位移监测方案的制定对于边坡的稳定性和安全性至关重要。
边坡水平位移监测方案
边坡水平位移监测方案一、工程概述在进行边坡水平位移监测之前,首先需要对工程的基本情况进行详细了解。
本次监测的边坡位于_____地区,为_____类型的边坡,其高度约为_____米,长度约为_____米,坡度约为_____度。
边坡所处的地质条件较为复杂,主要由_____等地质层构成。
周边环境存在_____等影响因素。
二、监测目的边坡水平位移监测的主要目的是及时掌握边坡在施工和使用过程中的变形情况,预测其发展趋势,为工程的安全施工和运营提供可靠的依据。
具体包括以下几个方面:1、保障施工安全:通过监测及时发现边坡的不稳定迹象,采取相应的措施,避免施工过程中发生坍塌等事故。
2、评估工程质量:监测数据可以反映出工程措施的有效性,为评估工程质量提供客观依据。
3、为设计优化提供参考:根据监测结果,对设计方案进行必要的调整和优化,提高工程的安全性和经济性。
4、积累工程经验:为类似工程的设计、施工和监测提供宝贵的经验和数据。
三、监测依据在制定监测方案时,遵循了以下相关的规范和标准:1、(GB 50330-2013)2、(GB 50026-2020)3、(YS 5229-2019)四、监测内容1、水平位移监测点的布设在边坡顶部、中部和底部的关键位置设置监测点,监测点的间距根据边坡的长度和地质条件确定,一般为_____米。
监测点应采用牢固可靠的标志,如混凝土桩、钢钉等,并进行编号和保护。
2、监测方法本次监测采用全站仪进行测量,全站仪的精度应满足监测要求。
测量时,采用极坐标法或后方交会法等方法,对监测点的坐标进行测量。
3、监测频率在施工期间,每周监测_____次;在竣工后的运营阶段,每月监测_____次。
遇到暴雨、地震等特殊情况时,应加密监测频率。
4、数据处理与分析每次监测完成后,及时对数据进行处理和分析,计算监测点的水平位移量和位移速率。
绘制水平位移曲线,分析位移的变化趋势。
五、监测设备1、全站仪型号:_____精度:_____数量:_____2、水准仪型号:_____精度:_____数量:_____3、其他辅助设备棱镜、三脚架、测量标志等。
边坡水平位移监测方案
边坡水平位移监测方案一、工程概述随着各类基础设施建设的不断推进,边坡工程在道路、桥梁、建筑等领域的应用日益广泛。
为确保边坡在施工及使用过程中的稳定性,保障人员和财产安全,对边坡水平位移进行监测显得尤为重要。
本次监测的边坡位于具体地点,边坡高度为具体高度,边坡坡度为具体坡度,边坡类型为具体类型。
二、监测目的1、及时掌握边坡水平位移的变化情况,为工程施工和运营提供安全保障。
2、验证边坡设计和施工方案的合理性,为优化设计和施工提供依据。
3、预测边坡变形的发展趋势,提前采取防范措施,避免灾害的发生。
三、监测依据1、《工程测量规范》(GB 50026-2020)2、《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2016)3、《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)(2009 年版)4、边坡工程设计文件及相关施工图纸四、监测内容1、边坡顶部水平位移监测在边坡顶部沿走向每隔具体间距设置一个监测点,监测点采用混凝土标石或钢钉,并进行编号和标记。
使用全站仪或水准仪对监测点的水平位移进行测量,测量精度不低于具体精度。
2、边坡坡面水平位移监测在边坡坡面上每隔具体间距设置一排监测点,每排监测点的间距为具体间距。
监测点采用测斜管或位移计进行监测,测斜管或位移计应垂直于坡面安装,并确保其牢固可靠。
3、周边环境水平位移监测对边坡周边的建筑物、道路、地下管线等进行水平位移监测,监测点的设置应根据周边环境的实际情况确定,并保证能够反映周边环境的变形情况。
五、监测方法1、全站仪测量法采用全站仪对监测点进行测量,测量时应选择合适的测量点和测量方向,确保测量精度和可靠性。
测量前应对全站仪进行校准和检验,测量过程中应严格按照操作规程进行操作,并做好测量记录。
2、水准仪测量法对于高差较大的边坡,可采用水准仪进行测量。
水准仪测量时应注意前后视距相等,消除视差,并按照规范要求进行观测和记录。
3、测斜管监测法在边坡坡面上安装测斜管,测斜管内每隔具体间距设置一个传感器。
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建筑水平位移测量方案
建筑水平位移测量是一种重要的工程测量方法,用于监测建筑物在使用过程中的水平位移情况。
本文将介绍一个适用于建筑水平位移测量的方案,包括测量原理、测量仪器的选择与使用、测量点的布设以及数据处理与分析等内容。
1.测量原理:
建筑水平位移测量的原理是通过在建筑结构上设置目标点,使用测量仪器测量目标点在水平方向上的位移变化。
一般常采用全站仪、电子水平仪或高精度水平仪进行测量。
2.测量仪器的选择与使用:
建筑水平位移测量需要使用高精度的测量仪器。
目前市场上常见的测量仪器有全站仪、电子水平仪和高精度水平仪。
其中,全站仪具有测量精度高、测量距离远等优点,适用于较大范围的水平位移测量;电子水平仪适用于较小范围内的水平位移测量,其测量精度较高;而高精度水平仪则适用于对水平位移测量精度要求极高的情况。
在使用测量仪器时,需要进行准确的标定与调校。
标定仪器可以采用指向已知控制点进行,以确保测量的准确性。
在调校测量仪器时,需要根据仪器的说明书进行操作,确保仪器的工作状态正常。
3.测量点的布设:
建筑水平位移测量需要事先确定好测量点的布设。
一般建议在建筑结构的重要部位设置测点,如基础、柱子、墙壁等。
测点的布设要考虑测量的准确性与可行性。
一般情况下,建筑结构的水平位移主要集中在结构的短轴方向上,因此设置测点时应优先选择靠近短轴方向的位置。
在确定测点位置后,需要使用顶板或堵头进行标记,以便进行后续的测量工作。
4.数据处理与分析:
建筑水平位移测量完成后,需要对测量数据进行处理与分析。
数据处理主要包括数据的录入与校核。
录入数据时需要仔细检查数据的准确性,并进行必要的校正。
通过对测量数据的分析,可以得到建筑水平位移的变化趋势与幅值。
对于长期监测项目,可以采用自动化的数据处理系统,实现对数据的自动录入、存储和分析。
这样可以大大提高工作效率,并提供更准确的监测数据。
此外,对于建筑水平位移的监测结果,还需要与设计值进行比较与评估。
如果观测到的位移超过了设计值,就需要进行进一步的调查与修复工作,以确保建筑物的安全性。
综上所述,建筑水平位移测量方案包括测量原理、测量仪器的选择与使用、测量点的布设以及数据处理与分析等内容。
通过合理设置测点和使用精密仪器,准确处理与分析测量数据,可以及时掌握建筑物的水平位移情况,保证其安全性和稳定性。