现代变形监测技术课件
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现代变形监测技术
铜陵长江大桥
安庆长江大桥
现代变形监测技术
马鞍山长江大桥
马鞍山长 江大桥全长约 36.274公里。 其中跨江主体 工程长11.209 公里,南岸接 线长19.320公 里,北岸接线 5.745公里, 项目总投资约 70.78亿元。 2013年12月 31日投入使用。
现代变形监测技术
现代变形监测技术
现代变形监测技术
深圳地王大厦 •高324.8m (塔顶高384m) •69层 •钢-混结构 •建成于1996年
现代变形监测技术
现代变形监测技术
北京中央广播电视塔
•高380m (天线顶部405m) •建成于1997年
现代变形监测技术
现代变形监测技术
世界八大高塔
1.阿拉伯联合酋长国——迪拜塔828米 2.广州电视塔600米; 3.加拿大多伦多电视塔为553米; 4.莫斯科奥斯坦基诺电视塔为540米; 5.上海东方明珠电视塔为468米; 6.吉隆坡梅纳拉电视塔为421米; 7.天津电视塔为415米; 8.北京中央广播电视塔为405米
现代变形监测技术
上海环球 金融中心
•高492m, •101层 •钢-混结构 •2008年建成
现代变形监测技术
武汉长江大桥
1957
南京长江大桥
1968
现代变形监测技术
九江长江大桥 润扬长江大桥
现代变形监测技术
芜湖长江大桥
安徽省芜湖市的芜湖长江大桥,全长10616米,是 目前中国最长的公铁两用桥。跨江主桥长2193米, 大桥主跨312米,是我国迄今为止公铁两用桥中跨 度最大的桥梁
广州塔(小蛮腰)
于2009年9月竣工, 广州电视观光塔整体高 度达到600米,取代加拿 大的西恩塔成为世界第 一高自立式电视塔。
其中塔身主体450米(塔 顶观光平台最高处454米), 天线桅杆150米,总高度 600米。
现代变形监测技术
上海广播电视塔(东方明珠)
总高度468米(118米+350米) 建成于1994年10月
现代变形监测技术
中科院合肥等离子研究所
——托特马克装置(用于等离子研究的核聚变装置)
现代变形监测技术
巨型对天射电望远镜
1963年美国安装在波多黎各的阿雷西博射电 天文台的著名抛物面射电望远镜 (直径305米)
现代变形监测技术
§1.1 变形测量的意义、目的和内容
一、变形与变形监测
• 变形 由于各种相关因素的影响,这些工程建筑物及精
土木工程专业
现代变形监测技术
任课教师:高 飞
合肥工业大学土木与水利工程学院
现代变形监测技术
现代变形监测技术
课程性质:土木工程专业选修课 学时数:24 学时 教材及主要参考书
1.《工程测量学》第三版,测绘出版社 2.《工程测量学》张正禄,武汉大学出版社 3.《变形监测与数据处理》黄声享,武汉大学出版社 4.《变形监测理论与应用》侯建国,测绘出版社 5.《建(构)筑物变形监测》高飞,合肥工大讲义
2005年国家投资1.66 亿对其进行检测加固
现代变形监测技术
安徽金寨 梅山水电大坝
现代变形监测技术
利用全自动全站仪 进行大坝监测
现代变形监测技术
利用近景摄影测量方法 进行大坝监测
现代变形监测技术
浙 江 秦 山 核 电 站
现代变形监测技术
北京正负电子对撞机
现代变形监测技术
中国科技大学 同步辐射加速器
现代变形监测技术
一、变形与变形监测
• 所谓变形监测,就是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。
• 变形监测——包括内部监测和外部监测两部分。 • 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。 • 工程建筑物的内外部变形观测之间有着密切的联系, 一般应同时进行,以便互相验证和补充。
现代变形监测技术
现代变形监测技术
本课程主要内容
第一章 变形监测概述 第二章 垂直位移与水平位移观测 第三章 变形监测新技术与工程实例 第四章 变形监测数据处理基础
现代变形监测技术
现代变形监测技术
第1章 变形监测概述
§1.1 变形测量的意义、目的和内容 §1.2 变形监测的特点 §1.3 变形监测技术和方法 §1.4 变形监测数据分析
现代变形监测技术
现代变形监测技术
§1.1 变形测量的意义、目的和内容 一、变形与变形监测
工程建(构)筑物的变形监测,在我国还是一门比 较年轻的科学。它是随着我国建设事业的发展而兴起 的,并向着多学科融合的边缘科学方向发展。
●高层(超高层)民用建筑物 ●工业建筑群 (如上海宝钢、核电站等) ●交通建(构)筑物——大型桥梁 ●大型水工建筑物——大坝 ●现代科学试验设备——高科技
现代变形监测技术
阿拉伯联合酋长国——迪拜塔
哈利法塔(Burj Khalifa Tower)原名迪拜塔 (Burj Dubai),位于 阿拉伯联合酋长国。 2004年9月21日开始动工, 2010年1月4日竣工启用, 耗资10亿美元。
168层,钢混结构 总高828米=601+227米
现代变形监测技术
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。
当变形值在一定限度之内时,可认为是正常现象, 如果超过了规定的限度,就会影响建筑物的正常使 用,严重时还会危及建筑物的安全和人民生命财产 的安全。
因此,在工程建(构)筑物的施工、使用和运营 期间,必须对它们进行必要的变形监测。
现代变形监测技术
现代变形监测技术
●高层(超高层)民用建筑物
例如: 上海金贸大厦——高420.5m、88层; 深圳地王大厦——高324.8m; 大型电视塔——北京\上海\天津等; 上海环球金融中心——101层,高度达492m。
现代变形监测技术
Leabharlann Baidu
现代变形监测技术
上海金贸大厦
•高420.5 m •88层 •钢-混结构 •建成于1998年
万里长江第一坝 ——葛洲坝
现代变形监测技术
葛洲坝 发电厂房与泄洪闸
现代变形监测技术
长江三峡水电枢纽 ——三峡大坝全景
现代变形监测技术
三峡大坝 施工现场
现代变形监测技术
长江三峡水电枢纽 ——三峡大坝卫星影像图
现代变形监测技术
安徽 佛子岭水电大坝
——新中国第一坝
始建于1952年 建成于1954年
铜陵长江大桥
安庆长江大桥
现代变形监测技术
马鞍山长江大桥
马鞍山长 江大桥全长约 36.274公里。 其中跨江主体 工程长11.209 公里,南岸接 线长19.320公 里,北岸接线 5.745公里, 项目总投资约 70.78亿元。 2013年12月 31日投入使用。
现代变形监测技术
现代变形监测技术
现代变形监测技术
深圳地王大厦 •高324.8m (塔顶高384m) •69层 •钢-混结构 •建成于1996年
现代变形监测技术
现代变形监测技术
北京中央广播电视塔
•高380m (天线顶部405m) •建成于1997年
现代变形监测技术
现代变形监测技术
世界八大高塔
1.阿拉伯联合酋长国——迪拜塔828米 2.广州电视塔600米; 3.加拿大多伦多电视塔为553米; 4.莫斯科奥斯坦基诺电视塔为540米; 5.上海东方明珠电视塔为468米; 6.吉隆坡梅纳拉电视塔为421米; 7.天津电视塔为415米; 8.北京中央广播电视塔为405米
现代变形监测技术
上海环球 金融中心
•高492m, •101层 •钢-混结构 •2008年建成
现代变形监测技术
武汉长江大桥
1957
南京长江大桥
1968
现代变形监测技术
九江长江大桥 润扬长江大桥
现代变形监测技术
芜湖长江大桥
安徽省芜湖市的芜湖长江大桥,全长10616米,是 目前中国最长的公铁两用桥。跨江主桥长2193米, 大桥主跨312米,是我国迄今为止公铁两用桥中跨 度最大的桥梁
广州塔(小蛮腰)
于2009年9月竣工, 广州电视观光塔整体高 度达到600米,取代加拿 大的西恩塔成为世界第 一高自立式电视塔。
其中塔身主体450米(塔 顶观光平台最高处454米), 天线桅杆150米,总高度 600米。
现代变形监测技术
上海广播电视塔(东方明珠)
总高度468米(118米+350米) 建成于1994年10月
现代变形监测技术
中科院合肥等离子研究所
——托特马克装置(用于等离子研究的核聚变装置)
现代变形监测技术
巨型对天射电望远镜
1963年美国安装在波多黎各的阿雷西博射电 天文台的著名抛物面射电望远镜 (直径305米)
现代变形监测技术
§1.1 变形测量的意义、目的和内容
一、变形与变形监测
• 变形 由于各种相关因素的影响,这些工程建筑物及精
土木工程专业
现代变形监测技术
任课教师:高 飞
合肥工业大学土木与水利工程学院
现代变形监测技术
现代变形监测技术
课程性质:土木工程专业选修课 学时数:24 学时 教材及主要参考书
1.《工程测量学》第三版,测绘出版社 2.《工程测量学》张正禄,武汉大学出版社 3.《变形监测与数据处理》黄声享,武汉大学出版社 4.《变形监测理论与应用》侯建国,测绘出版社 5.《建(构)筑物变形监测》高飞,合肥工大讲义
2005年国家投资1.66 亿对其进行检测加固
现代变形监测技术
安徽金寨 梅山水电大坝
现代变形监测技术
利用全自动全站仪 进行大坝监测
现代变形监测技术
利用近景摄影测量方法 进行大坝监测
现代变形监测技术
浙 江 秦 山 核 电 站
现代变形监测技术
北京正负电子对撞机
现代变形监测技术
中国科技大学 同步辐射加速器
现代变形监测技术
一、变形与变形监测
• 所谓变形监测,就是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。
• 变形监测——包括内部监测和外部监测两部分。 • 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。 • 工程建筑物的内外部变形观测之间有着密切的联系, 一般应同时进行,以便互相验证和补充。
现代变形监测技术
现代变形监测技术
本课程主要内容
第一章 变形监测概述 第二章 垂直位移与水平位移观测 第三章 变形监测新技术与工程实例 第四章 变形监测数据处理基础
现代变形监测技术
现代变形监测技术
第1章 变形监测概述
§1.1 变形测量的意义、目的和内容 §1.2 变形监测的特点 §1.3 变形监测技术和方法 §1.4 变形监测数据分析
现代变形监测技术
现代变形监测技术
§1.1 变形测量的意义、目的和内容 一、变形与变形监测
工程建(构)筑物的变形监测,在我国还是一门比 较年轻的科学。它是随着我国建设事业的发展而兴起 的,并向着多学科融合的边缘科学方向发展。
●高层(超高层)民用建筑物 ●工业建筑群 (如上海宝钢、核电站等) ●交通建(构)筑物——大型桥梁 ●大型水工建筑物——大坝 ●现代科学试验设备——高科技
现代变形监测技术
阿拉伯联合酋长国——迪拜塔
哈利法塔(Burj Khalifa Tower)原名迪拜塔 (Burj Dubai),位于 阿拉伯联合酋长国。 2004年9月21日开始动工, 2010年1月4日竣工启用, 耗资10亿美元。
168层,钢混结构 总高828米=601+227米
现代变形监测技术
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。
当变形值在一定限度之内时,可认为是正常现象, 如果超过了规定的限度,就会影响建筑物的正常使 用,严重时还会危及建筑物的安全和人民生命财产 的安全。
因此,在工程建(构)筑物的施工、使用和运营 期间,必须对它们进行必要的变形监测。
现代变形监测技术
现代变形监测技术
●高层(超高层)民用建筑物
例如: 上海金贸大厦——高420.5m、88层; 深圳地王大厦——高324.8m; 大型电视塔——北京\上海\天津等; 上海环球金融中心——101层,高度达492m。
现代变形监测技术
Leabharlann Baidu
现代变形监测技术
上海金贸大厦
•高420.5 m •88层 •钢-混结构 •建成于1998年
万里长江第一坝 ——葛洲坝
现代变形监测技术
葛洲坝 发电厂房与泄洪闸
现代变形监测技术
长江三峡水电枢纽 ——三峡大坝全景
现代变形监测技术
三峡大坝 施工现场
现代变形监测技术
长江三峡水电枢纽 ——三峡大坝卫星影像图
现代变形监测技术
安徽 佛子岭水电大坝
——新中国第一坝
始建于1952年 建成于1954年