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文档简介
L变形呢测概述
1.1变形见测发展概况
工程建设,已经有数千年的历史了。
15世纪初,世界上首次变形观测。
19世纪初,人们开始对建筑物变形给以极大关切,一些国家开始对建筑物进行沉陷和
水平位移观测,并成立了•些专业的研究机构。
我国目前也很重视对大型工程建筑物的变形观测。
目前国际、国内变形观测工作对象主要有:工程建筑物(包括高层建筑、工业与民用建
筑、桥梁、隧道、水工建筑物、占建筑等)的变形;地壳变形等研究的主要课题有:变形观
测方案的优化设计、对观测值的评价和筛选、变形测量结果的几何分析和变形原因的解释等。
下而简单介绍一下我国变形观测的发展情况。
I)变形观测的方法和手段
目前国内变形观测的主要方法仍是常规的大地测量方法:即用经纬仪测角、用测距仪或
锢钢尺测距、用精密水准仪测高。二十世纪八十年代以来,新的观测方法不断出现:
(I)利用地面摄影测量方法作变形观测。
(2)三维变形监测网已用于大坝变形观测。
(3)非大地测量方法和一些专用仪器也越来越多地应用在变形观测中。
<4)GPS技术在变形观测中的应用。
2)变形观测方案的优化设计
优化设冲的内容包括:控制网的图形、经济指标、精度指标、对己有网的改进等。设计
的目标函数有精度、灵敏度、可靠性和经济四个指标。
优化设计方法有两种。一是计完机模拟法:二是计算机解祈法。
3)变形观测的数据处理
观测数据的数据量大、种类多、关系复杂。需把这些数据全部存入计算机中,建立变形
观测数据库。
1.2史形见洲的一般问题
1)工程建筑物变形观测的意义和目的
由于各种因素的影响工程建筑物以及其设备的运营过程中,都会产生变形。这种变形如
果超过r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。因此,
在工程建筑物的施工和运营期间,必须对它们进行变形观测。
•般来讲,建筑物变形主要是由两个方面的原因引起的。•是自然条件及其变化,即建
筑物地基的工程地质、水文地质、土壤的物理性质、大气温度等:另一种是与建筑物本身相
联系的原因,即建筑物本身的荷重、建筑物的结构、型式及动荷载(如风力、震动等)的作
用。此外由于勘测、设计、施工以及运营管理工作做得不合理,也会引起建筑物的变形。
工程舛珀物的变形按其类型来区分,可以分为相对静杰变形和实时动态变形。
2)工程建筑物变形观测的内容
变形观测的任务是周期性地对观测点进行重:复观测,求得其在两个观测周期间的变化
量。如果要求得瞬时变形,则应采用各种自动记录仪器记录其瞬时位置。
变形观测的内容,应根据建筑物的性质与地基情况来定,要求有明确的针对性,既要有
重点,乂要作全面考虑,以便能够正确反映建筑物的变化情况,达到监视建筑物的安全运营、
了解其变形规律的目的。例如:
(I)工业与民用建筑物:对于基础而言,主要观测内容是不均匀沉陷。对于建筑物本
身来说,则主要是倾斜与裂健观测。对于工业企业、科学试验设施与军事设施中的各种工艺
设备、导轨等,其主要观测内容是水平位移和垂直位移。对于高大的塔式建筑物和高层房屋,
还应观测其瞬时变形、可逆变形和扭转(即实时动态变形)。
(2)土工建筑物:以土坝为例,其观测项目主要有水平位移、垂直位移、渗透(浸润
线)以及裂缝观测。
(3)钢筋混凝土建筑物:以混凝土重力坝为例,其主要观测项目分为:外部变形观测,
有垂直位移(从而可以求得基础与坝体的转动)、水平位移(从而可以求得坝体的挠曲)以
及伸缩缝的观测。内部变形观测,它一般是利用电学仪器(或其它仪器)进行定期观测。
(4)桥梁:其观测项目主要有桥墩沉陷观测、桥墩水平位移观测、桥墩倾斜观测、桥
面沉陷观测、大型公路桥梁挠度观测以及桥体裂缝观测等。
(5)地表沉降:必须定期地进行观测,掌握其沉降与回升的规律,以便采取防护措施。
为了更全面地了解影响工程建筑物变形的原因及其规律,以及有些特种工程建筑物的要
求,有时在其勘测阶段就要进行地表变形观测,以研究地层的稳定性。
3)变形观测的方法
至于工程建筑物变形观测的方法,要根据建筑物的性质、使用情况、观测精度、周围的
环境以及对观测的要求来选定。
垂直位移:多采用精密水准测量、液体静力水准测量、微水准测量的方法进行观测。
水平位移:①对于直线型建筑物,如直线型混凝土坝和土坝,常采用基准线法观测。②
对于混凝土坝下游面上的观测点,常采用前方交会法。③对于曲线型建筑物,如拱坝,可根
据在廊道内布设的观测点,采用导线测量的方法。④对于拱坝顶部和卜游面上的观测点,也
可采用前方交会的方法。
混凝土坝挠度的观测,一般都是通过竖井以不锈钢丝悬挂的重锤线(通常称为正锤线),
在一定的高程面上设置观测点,用坐标仪观测钢丝的位置,从而算得坝体的挠曲程度。
坝体和基础的倾斜或者转动,可在横向廊道内用倾斜仪观测,或采用液体静力水准测量,
也可以用精密水准测量的方法,测定高差后再计算其转动角。
裂缝(或伸缩缝)观测则,‘更用测缝计或根据其它的观测结果进行计算。对于工业与民用
建筑物、地表变形观测,也可采用地面摄影测量的方法测定其变形。
4)变形分析概述
通过变形观测取得第一手的资料,可以监视工程建筑物的状态变化和工作情况,在发现
不正常现象时,应及时分析原因,采取措施,防止事故发生:并改善运营方式,以保证安全。
所以说,变形观测是工程管理工作的耳口。其次,通过在施工和运营期间对工程建筑物原体
进行观测,分析研究,可以验证地基与基础的计算方法、工程结构的设计方法,对不同的地
基与工程结构规定合理的允许沉陷与变形数值,为工程建筑物的设计、施工、管理和科学研
究工作提供资料。
为了达到上述各项目的,从建筑物开始施工就进行观测,一直持续到变形终止。
5)建筑物变形观测的精度
见.表1-1〜表l-3o
表1-1建筑变形测量的等级及其精度要求
沉降观测位移观测
变形测量
观测点测站观测点适用范闱
等级
高差中误差坐标中误差
特级±0.05mm±0.3min特高精度要求的特种精密工程和重要科研项目变形观测
一级±0.15min±1.0min高精度要求的大型建筑物和科研项目变形观测
中等精度要求的建筑物和科研项目变形观测:重要建筑
二级±0.50mtn±3.0nun
物主体倾斜观测、场地滑坡观测
低精度要求的建筑物变形观测:•般建筑物主体倾斜观
三级士1.50mm±10.0mm
冽、场地滑坡观濯
注:①观测点测站高差中误差,系指几何水准测量测站高差中误差或睇力水准测量观测相邻观测点
相对高差中误差:②观测点坐标中误差,系指观测点相对测站点(如工作基点等)的坐标中误差、
坐标差中误差以及等价的观测点相对基准线的偏差值中误差、建筑物(或构件)相对底部定点的水
平位移分量中误差。
表1-2最终沉降量之观测中误差的要求
序号观测项目或观测目的观测中误差的要求
①对r一般精度要求的工程,可按低、中、高压
缩性地基土的类别,分别选±0.5mm、±1.0mm-
1绝对沉降(如沉降量、平均汽降员等)
±2.5mm:②对于特高精度要求的工程可按地基条
件,结合经验与分析具体确定。
(1)相对沉降(如沉降差、基础倾斜、局部
倾斜等)
2不应超过其变形允许值的1/20。
<2)局部地基沉降(如基坑回弹、地基土分
层沉降)以及膨张土地基变形
建筑物整体性变形(如工程设施的整体垂直
3不应超过允许垂直偏差的1/10,
挠曲等)
4结构段变形(如平置构件挠度等)不应超过变形允许值的1/6。
可视所筋提高观测精度的理度,将卜列各项观测
5科研项目变形量的观测
中误差乘以1/5〜1/2系数后采用。
表1-3最终位移量之观测中误差的要求
序号观测项目或观测目的观测中误差的要求
通常难以给定位移允许值,可直接由表1-1
1绝对位移(如建筑物基础水平位移、滑坡位移等)
选取精度等级。
(1)相对位移(如基础的位移差、转动挠曲等)不应超过其变形允许值分量的1/20(分量
2(2)局部地基位移(如受基础施I:影响的位移、
值按变形允许值的1/J2采用,下同)。
挡土设施位移等)
建筑物整体性变形(如建筑物的顶部水平位移、全
3不应超过其变形允许值分量的1/10。
高垂直度偏差、工程设施水平轴线偏差等)
结构段变形(如高层建筑层间相对位移、竖宜构件
4不应超过其变形允许值分量的1/6.
的挠度、垂直偏差等)
可视所需提高观测精度的程度,将上列各
5科研项目变形量:的观测
项观测中误差乘以1/5〜1/2系数后采用。
6)建筑沉降观测的等级划分及其精度要求
1.建筑沉降观测的等级划分及其精度要求见表1-4
表1-4建筑物沉降观测的等级及其精度要求
观测点测站高
变形观测等级适用范围
差中误差(mm)
特级±0.05特高精度要求的特种精密工程和重要科研项目变形观测
一级±0.15高精度要求的大型建筑物和科研项目变形观测
中等精度要求的建筑物和科研项R变形观测;由要建筑物主体颈斜观测、
二级±0.50
场地滑坡观测
三级±1.50低精度要求的建筑物变形观测:一般建筑物主体倾斜观测、场地滑坡观测
注:①观测点测站高差中误差,系指几何水准测量测站高差中误差或静力水准测量相临观测
点相对高差中误差;
②沉降水准测量闭合差要求:一级小于二级小于(其中n为测
站数)
检测依据
《建筑变形测量规范》JGJ8-2007
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002
《建筑物沉降观测方法》DGJ32/J18-2006
《工程测量规范》GB50026-2007
2.变形测量的精度等级确定原则
对一个实际工程,变形测量的精度等级应先根据各类建(构)筑物的变形允许值按表
1-2和表1-3的规定进行估算,然后按以卜原则确定:
(1)当仅给定单•变形允许值时,应按所估算的观测点精度选择相应的精度等级;
(2)当给定多个同类型变形允许值时,应分别估克观测点精度,并应根据其中最高精度选
择相应的精度等级:
(3)当估算出的观测点精度低于表1-1中三级精度的要求时,宜采用三级精度;
(4)对于未规定或难以规定变形允许值的观测项目,可根据设计、施工的原则耍求,参考
同类或类似项目的经验,对照表1-1的规定,选取适宜的精度等级。
7)建筑物变形观测的频率
在施工过程中,频率应大些,一般有三天、七天、半月三种周期,到了竣工投产以后,
频率可小一些,一般有一个月、两个月、三个月、半年及一年等不同的周期。在施工期间也
可以按荷我增加的过程进行观测,即从观测点埋设稳定后进行第•次观测,当荷载增加到
25%时观测一次,以后每增加15%观测一次。竣工后,一般第一年观测四次,第二年观测
两次,以后每年一次。在掌握了一定的规律或者变形稳定后,可减少观测次数。这种根据日
历计划(或荷载增加量)进行的变形观测称为正常情况下的系统观测。
1.3沉降兔网中的几个根急
1)沉降观测的几个主要参数和基本概念:
1.高程的概念
绝时高程:地面点到大地水准面的铅垂距离,称为该点的绝对高程,也称“海拔”。
相对高程:当采用绝对高程有困难时,可采用假定的水准面作为起算高程的基准面,
地面点到假定水准而的铅垂距离,称为相对高程。
设计高程:工程设计人员在施工图斗项确给出该单位工程的±0.000相当于绝对高程值,
这个确定的绝对高程值叫设计高程,也叫设计标高。
建筑标高:在工程设计中,每一个独立的单位工程都有它自身的高度起克面,一般取
首层室内地坪高度为±0.000,单位工程本身各部位的高度都是以±0.000为起算而算起的相
对标高,称为建筑标高。
高差:两个地面点之间的高程差称为高差。
2.水准点(BM):水准点有永久性和临时性两种。由测绘部门按国家规范埋设和测定的
已知高程的固定点,作为在其附近进行水准测量时的高程依据,叫永久水准点。
2)沉降观测的几个误差的概念:
系统误差:相同观测条件卜.对某一量进行一系列观测,若误差的出现在符号和数值上均
相同,或按一定规律变化,这种误差称为系统误差。
偶然误差:相同观测条件下对某一量进行一系列观测,若误差出现的符号和数值大小均
不一致,表而上没有规律,这种误差称为偶然误差。
中误差(均方误差)m:数理统计学中叫标准差,在一组观测条件相同的观测值中,各
观测值与真值之差叫做真误差,以Ai表示,观测次数为n,则表示该组观测值的中误差(均
方误差)m的计算式为:
m=±6=±^
式中
m值小即表示观测精度较好,反之表示观测精度差。
允许误差:又称极限误差或限差,是指在一定观测条件下偶然误差绝对值不应超过的限
值。是区分观测成果是否合格的界限。在测量中常取2〜3倍中凑差作为允许误差。
闭合差:由一个已知高程点起,按一个环线向施工现场各欲求高程点引测后,又闭合回
到起始的已知高程点,各段高差的总和即为闭合差。
平差:在水准路线上有若干个待求高程点,如果测得误差在允许范围内,则认为各测站
产生的误差是相等的,对闭合差要按测站数成正比例反符号分配,即对高差进行改正使闭合
差等于零。该调整过程即为平差。
1.4番精度的支形见测仪及
1)精密角度测量仪器一TC20D3全站仪
TC2OO3全站仪是瑞士德卡(Leica)公司生产的,其外
貌如图1-1所示。整个仪器的结构可分成三大部分,即测角
系统、测距系统、测量数据处理系统。这三部分系统的功能
的执行和控制,由附设在仪器内的电子控制主板、存储卡板
和马达控制板来完成。
为实现高精度的测量,TC2OO3全站仪采用了有别于其它
全站仪的许多独特先进技术,这些技术在进一步提高全站仪
的性能和品质方面,发挥了十分有效的作用。此外,发展了
“开放的测量世界(OSW)”的新理念,即通过使用统一标准
的数据记录介质、接口和数据格式,把测量和数据处理系统曼'003全站仅
有机地结合起来,为仪器的互相兼容、数据的共享,创造了条件。
TC2OO3全站仪在电子测用中,采用动态角度扫描系统,与其他测角系统相比,这是一
个重大突破。这种动态角度扫描系统可彻底消除度盘的分划误差和偏心误差,极大地提高了
测角精度。另外,测量仪器的竖轴倾斜误差,不能采用盘左、盘右取平均的方法加以消除,
因此,TC2OO3附设有一些液体补偿器,在仪器粗略整平后,可以精确测出距严格整平时的
偏离值,按相应计算公式对所测值进行改正,从而获得准确的测值。TC2003全站仪的测距
标称精度为±(Imm+lppmXD),测角精度为±0.5"。它是目前世界上精度最高的全站仪之
一,多用于精度要求很高的精密工程测量和变形测量。
图1-2保卡自动变形监测系统对九龙南线工程高速铁路做连续沉降监测
2)精密长度测量仪器一ME3C(M)测距仪
在变形观测中,对距离测量的精度要求较高,同时,待测距离有长短,依靠传统的仪器
和手段已有不足,下面介绍一种精密长度测量仪器一ME3000测距仪。
ME3000是瑞士克恩厂生生的高精度光电测距仪,其测程为3km,标称精度为±(0.2mm
-1-I.OppmXD),目前已广泛用于大地变形和工程变形观测以及其它高精度测距工作。由于
这种仪器具有优越的性能,因此几乎取代了常规的锢瓦尺的基线丈量。
ME3000采用抗气放电管发射的光
作为光源,放电管每秒产生卜30次持续
1us的闪光,其有效光谱长X=0.435P
m,介乎可见光的绿蓝光之间。测距调
制脉冲信号由微波谐振器产生,脉冲宽
度为40ns,其调制频率高达500MHZ,
相当于精测尺长度U=X/a=0.30m,
由于采用了精密的可变光路移相系统,
其分辨能力为0.06mm,仪器最后显示距
离到0.1mm。
ME3000的仪器外形如图1-3所示,
主机通过支架与基座联结,可架设在测
点的脚架或观测墩上,右侧的小望远镜
图1-3ME3000测距仪
用以照准目标。具体操作和注意事项请
参阅ME3000使用说明书。
3)精密高差测量仪器一Ni002自动安平水准仪
Ni002的外形如图1-4所示,这种仪器的左右两螂都安置
有调焦螺旋、测微螺旋和水平微动螺旋,但却没有水平方向
的制动设备。其目镜可以在仪器上沿水平方向旋转,这样,
观测员不必移动观测位置,就可照准不同方向上的水准尺。
这些特点,使得Ni002对作业环境具有很强的适应能力。
Ni002的测微器,是使物镜在与视线严格成垂直的直线导
轨中移动,视线作平移而达到测微的目的。测微量测范围为
5mm,可配合分格为5mm的粗瓦水准尺作业。当仪器倾斜时,
平面反射镜可以自由摆动,最终静止在垂直位置上。这样可
使来自水平方向的光线经平面反射摆镜的反射正确投射在十
字丝分划板上,也就是将水平视线在水准标尺上读数的分划
数构象在十字丝的分划板上。在目镜视场中可以读取水准尺
和测微器分划读数,同时还可以看到圆水准气泡的影像。
1-4Ni002自动安平水准仪
4)俅卡HDS
HDS是HighDefinitionSurveying(高清晰测量)的缩写,是瑞士彳米卡测量系统对三维
激光扫描技术的重新定义。徒卡HDS3000型三维激光扫描仪是HDS产品家族中的旗舰产品,
应用于工程扫描领域,可以高清晰高密度地获得物体的外形数耨。
三维激光扫描技术是一项崭新的测量技术,可以亳不夸张的讲,它的应用范围只受工
程师想象力的限制。
德卡HDS系统提交给用户的最终产品有两种:一是二维的平面成果。比如建筑物的平
面图、立而图、船体的线形数据等:二是三维成果,比如飞机的三维模型、地面的三维表面
模型等等。
5)GPS技术
徒卡公司率先于1999年承建了世界上第•个采用GPS技术用于大桥监测的项目一香港
青马大桥。之后又在山东黄河大桥、江阴大桥等采用俅卜公司的软硬技术进行GPS大桥健
康结构监测。
图1-6徐卡最新Spider中心化RTK概念在江阴长江大桥GPS三维位移监测中的应用
6)精密水准仪
仪器精度要求:
沉降观测精度宜采用H级水准测量的要求,应使用DSos或DSi级精密水准仪和钿钢水
准尺进行。水准仪的i角不得大于15"、补偿式自幼安平水准仪的补偿误差Aa绝对值不得
大于0.2"°
表4-21DSos、DSi级精密力(准仪的技术参数
水准仪型号
技术参数项目
DSGSDSi
每千米往返平均高差中误差WO.5mn/kmWlmm/km
望远镜放大倍率240倍240倍
望远镜有效孔径(mm)260250
管状水准器格值10"/2mm10"/2mm
测微器有效量测范围(mm)55
测微器最小分格值(mm)0.05O.i-
精密水准仪的检验与校正:
①使用方法
安平:安平方法与普通水准仪大致相同。不过此仪器长水准灵敏度极高,气泡动荡静止
较慢,应注意将脚架安踏牢固,安平时先使阿水准大致居中,为了尽量提高视线,减少地面
折光影响,仪器架应尽量架高。再瞄准水准尺之后,用微倾螺旋做精确居中,此时只需梢微
转动一下即可。螺旋转动的方向与气泡像相对移动方向是一致的。
读尺:精密水准仪配有锢钢水准尺,尺面分左右两条刻划的起点数值不同,测量时两尺
都要读数,彼此校对。尺上每小格1cm,每两格注一字,由尺上直接读至cm,零碎读数由
光学测微计直读至0.1mm,估读至0.01mm,在瞄准后,转动测微计螺旋,尺像随之上下移
动,使横线一端的锲形夹线刚好夹住尺上记得划线。
如图1-7右尺(或称主尺)读数为133cm,测微读数为0.064cm,此主尺读数为133.064cmo
然后进行左尺(或称副尺)读数,每一相同高度主副尺读数总是相差301.550cm,由此可以
核对读数。
一T
大
小
读
读
数
数
434618
图1-7DSi精密水准仪的读数方法
②校正
圆气泡的校正
目的:使圆气泡轴线垂直,以便安平。
校正方法:用长水准管使纵轴确切垂直,然后校正之,使圆气泡居中,其步骤如下:
拨转望远镜使之垂直于一对水平螺旋,用圆气泡粗略安平,再用微倾螺旋使长水准气泡居中
微倾螺旋之读数,拨转仪器180°,倘气泡偏差,仍用微倾螺旋安平,又得一读数,旋转微
倾螺旋至两读数之平均数。此忖长水准轴线已与纵轴垂直。接着再用水平螺旋安平长水准管
气泡居中,则纵轴即垂直。转动望远镜至任何位置气泡像符合差不大于1mm。纵轴既已旋
得过紧,以免损坏水准盒。
微倾螺旋上刻度指标差的改正
上述进行使长水准管与纵轴垂直的步骤中,曾得到微倾螺旋两读数之平均数,当微倾
螺旋对准此数时,则长水准管轴线应与纵轴垂直,此数本应为零,倘不对零线,则有指标差,
可将微倾螺旋外面周闱三个小螺旋各松开半转,轻轻旋动螺旋头至指标恰指“0”线为止,
然后重新旋紧小螺旋。在进行此项工作时,长水准管必须始终保持居中,即气泡保3符合状
态。
长水准的校正
目的:是使水准管轴平行于视准轴(即无交叉误差)。
检验:安平仪器后,在距仪器约50m处竖立一水准尺。水准仪三个脚螺旋的位置如图
9-6所示,其中两脚螺旋的连线与仪器至水准尺的连线相垂直。将仪器整平,使水准管气泡
严格居中,用横丝的中心部位在尺上读数。然后将两个脚螺旋相对的旋转I〜2整周,使水
准仪向另一侧倾斜.此时横丝所对尺上读数必已变动,旋转微倾螺旋,使十字丝交点处读数
保持不变,查看气泡是否偏离中心,如有偏离,记住气泡偏离中心的方向(如偏向目镜端或
物镜端)。使脚螺旋恢复原来位置,并旋转微倾螺旋使气泡居中,此时横丝所对尺上读数仍
为原来数值。然后再以前次相反的方向旋转脚螺旋1〜2整周。使水准仪向另一侧倾斜,同
时旋转微倾螺旋保持十字丝交点处读数不变,再查看气泡有无偏离中心现象,或偏离哪一端。
如通过两次检查,气泡始终居中或仅偏于同一端,说明水准轴与视准轴平行。若气泡一次偏
于目镜端而另一次偏于物镜端,则说明此项条件不满足,即有交叉误差的存在。
校正:用水准管上左右两校正螺旋一松一紧使气泡居中。比项检验与校正要重复进行,
直至满足条件。
环境要求
(1)应在标尺分划线成像清晰和稳定的条件下进行观测。不得在日出后或日落前约半
小时、太阳中天前后、风力大于四级、气温突变时以及标尺分戈J线的成像跳动而难以照准时
进行观测。晴天观测时,应用测伞为仪器遮蔽阳光。
(2)观测工作开始前15分钟须将水准仪安装好置于露天阴影下,使仪器温度与大气
温度相同。
2.沆।睁见测
2.1沆年见测如迷
1)沉降观测的目的
监测建筑物在垂直方向上的位移(沉降),以确保建筑物及其周围环境的安全。建筑物
沉降观测应测定建筑物地基的沉降量、沉降差及沉降速度并计算基础倾斜、局部倾斜、相对
弯曲及构件倾斜。
2)沉降产生的主要原因
(1)自然条件及其变化,即建筑物地基的工程地质、水文地质、大气温度、土壤的物
理性质等;
(2)与建筑物本身相联系的原因,即建筑物本身的荷重、建筑物的结构、型式及动荷
载(如风力、震动等)的作用。
3)沉降观测原理
定期地测量观测点相对于稳定的水准点的高差以计算观测点的高程,并将不同时间所得
同一观测点的高程加以比较,从而得出观测点在该时间段内的沉降量:
△H=阴川)-H\i}
式中:i表示观测点点号:j表示观测期数。
4)沉降观测点的布置
沉降观测点的布置,应以能全面反映建筑物地基变形特征并结合地质情况及建筑结构特
点确定。点位直选设在下列位置:
(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伸J、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)宽度大于等丁-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备基础的四角、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。
5)沉降观测点的埋设
沉降观测的标志,可根据不同的建筑结构类
型和建筑材料,采用墙(柱)标忐、基础标忐和
隐蔽式标志(用于宾馆等高级外.筑.物)等型式。
各类标志的立尺部位应加工成半球形或有明显的
突出点,并涂上防腐剂。标忐的埋设位置应避开
如雨水管、窗台线、暖气片暖水管、电气开关等
有碍设标与观测的障碍物,方应视立尺需要离开
墙(柱)面和地面•定距离。普通观测点的埋设图2-1普通观测点的埋设
见图2-1,隐蔽式沉降观测点标志的型式见图2-2。
法用于建筑物内部埋设。冷位:mm总用)设备胚础1.埋设.通位।mm
.'适用卜墙体1_埋设,单位:rnm
(a)客井式标志(b)盒式标志(c)螺栓式标志
图2-2隐蔽式沉降观测点标志
6)观测精度要求
(1)先根据表8-2,确定最终沉降量观测中误差:
(2)再以最终沉降量观测中误差估算单位权中误差〃,估算公式为:
N=叫/J2Q”(2-1)
〃(2-2)
式中m、为沉降量s的观测中误差(mm);m业为沉降差的观测中误差(mm):Qu为网
中最弱观测点高程(H)的权到数:Q,为网中待求观测点间高差(h)的权倒数。
(3)求出观测值测站高差中误差后,根据表8-1的规定选择测量的精度等级。
7)观测周期
沉降观测的周期和观测时间,可按下列要求并结合具体情况确定:
(1)建筑物施工阶段的观测,应随施工进度及时进行。一般建筑,可在基础完工后或地卜.
室砌完后开始观测,大型、高层建筑,可在基础垫层或基础底部完成后开始观测。观测次数
与间隔时间应视地基与加载情况而定。民用建筑可每加高1〜2层观测一次:工业建筑可按
不同施工阶段(如回填基坑、安装柱子和屋架、砌筑墙体、设备安装等)分别进行观测。如
建筑物均匀增高,应至少在增加荷载的25%、50%、75%和100%时各测•次。施工过程中
如暂时停工,在停工时及重新开工时应各观测一次。停工期间,可每隔2〜3个月观测一次。
(2)建筑物使用阶段的观测次数,应视地基土类型和沉降速度大小而定。除有特殊要求者
外,一般情况下,要在第一年观测3〜4次,第二年观测2〜3次,第三年后每年I次,直至
稳定为止。观测期限一般不少于如下规定:砂土地基2年,膨胀土地基3年,粘土地基5
年,软土地基10年。
(3)在观测过程中,如有基础附近地面荷载突然增减、基础四周大量积水、长时间边疆降
雨等情况,均应及时增加观测次数。当建筑物突然发生大量沉降、不均匀沉降或严重裂缝时,
应立即进行几天一次、或逐日、或一天几次的连续观测。
(4)沉降是否进入稳定阶段,有几种方法进行判断:
①根据沉降量与时间关系曲线来判定:
/可重点观测和科研观测工程,若最后三期观测中,每期沉降量均不大「2人倍测量
中误差,则可认为已进入稳定阶段;
③对于一般观测工程,若沉降速度小于0.01〜0.04mm/d,可认为己进入稳定阶段,具
体取值宜根据各地区地基土的压缩性确定O
8)沉降观测的工作方式
“分级观测”方式。将沉降观测的布点分为三级:水准基点、工作基点和沉降观测点,
图2-3为大坝沉降观测的测点布置图。
图2-3大坝沉降观测的测点布置图
沉降观测分两级进行:
(1)水准基点一一工作基点;
(2)工作基点一一沉降观测
点°
如果建筑物施工场地不
大,则可不必分级观测,但水
准点应至少布设3个,并选择
其中最稳定的一个点作为水
准基点。水准点的稳定性判断
见第13章第13.1.1节。
9)提交成果
(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)u-t-s(沉降速度、时
间、沉降量)曲线图:
(4)p-t-s(荷载、时间、沉降量)曲线图(视需要提交);
(5)建筑物等沉降曲线图(如观测点数量较少可不提交);
(6)沉降观测分析报告。
2.2需在技制测量
1)高程控制的网点布设要求
(1)对于建筑物较少的测区,宜将控制点连同观测点按单一层次布设:对于建筑物较多且
分散的大测区,宜按两个层次布网,即由控制点组成控制网、观测点与所联测的控制点组成
扩展网。
(2)控制网应布设为闭合环、结点网或附合高程路线。扩展网亦应布设为闭合或附合高程
路线。
(3)每一测区的水准基点不应少于3个;对于小测区,当确认点位稳定可靠时可少于3个,
但连同工作基点不得少于3个。水准基点的标石,应埋设在基岩层或原状上层中。在建筑区
内,点位与邻近建筑物的距离应大于建筑物基础最大宽度的2倍,其标石埋深应大于邻近建
筑物基础的深度。在建筑物内部的点位,其标石埋深应大于地基土压缩层的深度。
(4)工作基点与联系点布设的位置应视构网需要确定。作为工作基点的水准点位置与邻近
建筑物的距离不得小于建筑物基础深度的1.5〜2.0倍。工作基点与联系点也可在稳定的永久
性建筑物墙体或基础上设置。
(5)各类水准点应避开交通干道、地下管线、仓库堆栈、水源地、河岸、松软填土、滑坡
地段、机器振动区以及其它能使标石、标志易遭腐蚀和破坏的地点。
2)高程测量精度等级和方法的确定
(1)测量精度的确定
先根据表1-2,确定最终沉降量观测中误差;再根据公式(2-1)或公式(2-2)估算单
位权中误差〃:最后根据〃与表8-1的规定选择高程测量的精度等级。
(2)测量方法的确定
高程控制测量宜采用几何水准测量方法。当测量点间的高差较大且精度要求较低时,亦
可采用短视线光电测距三角高程测量方法。
3)几何水准测量的技术要求(见表2-1、表2-2和表2-3)
表2-1仪器精度耍求和观测方法
变形测量等级仪器型号水准尺观测方法仪器i角要求
特级DSZ05或DS05锢瓦合金标尺光学测微法W10”
一级DSZ05或DS05钢瓦合金标尺光学测微法W15"
二级DS05或DS1铜瓦合金标尺光学测微法W15"
DSI钢瓦合金标尺光学测微法
三级W20”
DS3木质标尺中丝读数法
注:光学测微法和中丝读数法的每测站观测顺序和方法,应按现行国家水准测量规范的有关规定执行。
表2-2水准观测的技术指标
等级视线长度前后视距差前后视距累积差视线高度
特级WlOmW0.3mW0.5ir.5:0.5m
级W30in«0.7inWI.Oin三0.3in
二级W50mW2.0mW3.0n:>0.2m
三级W75mW5.0inW8.0n:三丝能读数
表2-3水准观测的限差要求(单位:mm)
基辅分划(黑基辅分划(黑往返较差及
单程双测站检测已测测段
等级红面)读数红面)所测附合或环线
所测高差较差高差之差
之差高差之差闭合差
特级0.150.2W0.1册W0.07W0.I5册
一级0.3().5W03&^0.2Vn^0.45
二级0.50.7<0.7VHW1.5公
光学测微法1.01.5
W3.03W2.0册W4.5几
级中丝读数法2.03.0
注:n为测站数。
2.3基准点也测
现以大坝变形观测为例,介绍沉降观测分级观测的具体实施过程。苜先介绍基准点观测,
其后介绍沉降点观测。
1)观测内容
采用精密几何水胜测量方法测量水潴基点与,作基点之同的高差,水准路线宜构成㈤合
形式。
2)观测周期
基准点观测的周期一般为1年或半年,即1年观测1次或1年观测2次。
3)精度要求
精度要求为:每公里水准测量高差中数的中误差不大于0.5mm。即:
m。=%=K0.5/n/n
P,=%,
式中:4为各测段往返测高差之差值;〃为测段数;匕为各测段的权值:R,为各测段水准
路线长度,以km为单位。
4)观测方法
采用国家一等水准测量方法,或参考表1T,变形测量等级取“特级”或“一级”。
5)具体措施
(1)观测前,仪器、标尺应晾置30分钟以上,以使其与作业环境相适应:
(2)各期观测应固定仪器、固定标尺和固定观测人员;
(3)各期观测应固定仪器位置,即安置水准仪时要对中;
(4)读数基辅差互差然工0.15mm(特级),或AKWO.30mm(一级)。
2.4沉千点也测
1)观测内容
采用精密几何水准测量方法测量工作基点与沉降观测点之间的高差,水准路线多构成闭
合形式,或在多个工作基点之间构成附合形式。
2)观测周期
不同建筑物沉降观测的周期和观测时间,可根据建筑物本身的具体要求并结合具体情况
确定。大坝变形观测是长期的,沉降观测的周期一般为30天,即每月观测1次。
3)精度要求
大坝沉降观测最弱点沉降量的测量中误差应满足±lmm的精度要求。BP:
4)观测方法
采用国家二等水准测量方法,或参考表8T,变形测量等级取“一级”或“二级二
5)具体措施
大坝沉降观测大部分观测是在大坝廊道内进行的,有的廊道净空高度偏小,作业不便,
有的廊道(如基础廊道)高低不平:坡度变化大,视线长度受限制,给精密水准测量带来了
很大困难。为了保证精度,除执行国家规范的有关规定外,还根据生产单位的作业经验,对
沉降观测补充如下具体措施:
(1)每次观测前(包括进出廊道前后),仪器、标尺应晾置30分钟以上:
(2)各期观测要固定仪器、固定标尺和固定观测人员:
(3)设置固定的架镜点和立尺点,使每次往返测量能在同一线路上进行;
(4)仪器至标尺的距离不宜超过40m,每站的前后视距差不宜大于0.7m,前后视距累积差不
宜大于1.0m,基辅差误差不得超过0.30mm(一级),或0.50mm(二级);
(5)在廊道内观测时,要用手电筒以增强照明。
2.5液体柠力水率测量
1)测量原理
如图2-4所示,在两个完全相
同的连通容器中充满液体,当液体
完全静止后,两个连通管容器内的
液面位于同一大地水准面上。由图
2-4可知,容器底部的C点和:)点
的高差为:
△九=HD-Hc-—h2
图2-4液体静力水准测量原理
要直接精密地量测出液面离容耀底部的高度hl和h2之值是不容易的。在实际工作中利
用传感器来进行此项测量,工作极为方便且精度很高。假定传感器I和II的零位距离容器
底部分别为ai和a2,传感器测得两容器内液面的高度分别为匕和b2,则C点和D点之间的
高差就可以写成:
幽=(q-4)一(生一名)
以上就是液体静力水准测量的原理。
2)测量仪器
图2-5是用目视法读数的最简单
的仪器。观测头的玻璃管②固定在木
夹板③上,两玻璃管用软管连接起来。
通常用水作为充填液体。在观测头的
下部有龙头⑤,它是要将仪器搬运至
下一站时截断液体用的。在玻璃管上
刻有分划,可直接根据弯月形液而进
行读数。玻璃管下面有底座,可放到
观测点①上,并根据圆水准④安置到
工作位置。这种类型的仪器进行水准
测量的精度为±lmm,仅用来作较低精
度的测量。
现在大多采用自动化的遥测仪
器,这种仪器通过电传感器来测定液
图2-5液体静力水准仪面高度的变化,其精度可达±0.01mm。
3)测量注意事项:
(1)观测前向连通管内充水时,不得将空气带入,可采用自然压力排气充水法或人工排气
充水法进行充水;
(2)连通管应平放在地面上,当通过障碍物时,应防止连通管在垂直方向出现Q形而形成
滞气“死角”:连通管任何一段的高度都应低于蓄水罐底部,但最低不宜低于20cm:
(3)观测时间应选在气温最稳定的时段,观测读数应在液体完全呈静态下进行;
(4)测站上安置仪器的接触面应清洁、无灰尘杂物。仪器对中误差不应大于2mm,倾斜面
度不应大于10,:使用固定式仪器时,应有校验安装面的装置,校验误差不应大于±0.05mm:
(5)宜采用两台仪器对向观测;条件不具备时,亦可采用一台仪器往返观测;每次观测,
可取2〜3个读数的中数作为一次观测值;读数较差限值,视读数设备精度而定,一般为
0.02〜0.04mm.
4)测量特点
液体静力水准测量的优点是精度高,可遥测实现自动化,在危险之处仍可测量等:缺点
是仪器须固定,操作不灵活,作业效率低。
2.6流除见测数据处理
I)观测资料的整理
(1)校核:校核各项原始记录,检查各次变形观测值的计算有否错误;
(2)填表:对各种变形值按时间逐点填写观测数值表:
(3)绘图:绘制各种变形过程线,建筑物变形分布图等。
2)观测结果与结果判定
1.观测工作结束后,应提交下列成果:
(I)沉降观测数据表;
(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)p-t-s(荷载、时间、沉降量)曲线图(视需要提交);
(5)建筑物等沉降曲线图(如观测点数量较少可不提交):
(6)沉降观测分析报告。
2.根据沉降量与时间关系曲浅判定沉降是否进入稳定阶段。对重点观测和科研观测工程,
若最后三个周期观测中每周期沉降量不大丁・2亚倍测量中误差可认为已经进入稳定阶段。
•般观测工程,若沉降速度小于0.01〜0.04mm/d,可认为已经进入稳定阶段,具体取值宜
根据各地区地基土的压缩性确定。
3)沉降观测实例
1.概况
某住宅楼为三层结构,施工期间需对该楼进行六次沉降观测,布设沉降观测点共6个,
具体点位布置见下图:
产
pi----------------------------E3?-
果fi七懂
图2-6某住宅楼沉降观测点布置施示意图
2.检测仪器:DSi精密水准仪;2m精密锢钢水准尺(2根)。
3.现场观测
此次沉降观测采用两次仪器高法进行观测:现场观测时,整个观测过程为一闭合水准路
线;受现场条件限制时,可使用适当的转点进行观测。
4.原始记录整理
每次观测结束后,应及时计算出每次观测后各个测点的相对高程,同时计算出各个测点
的
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