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文档简介
岩土工程监测试题及答案一、选择题(共20题,每题2分,共40分)1.下列哪项不属于岩土工程监测的主要目的?A.评估工程安全性B.预测地质灾害C.优化设计方案D.提高施工速度2.岩土工程监测中,沉降观测常用的仪器是:A.全站仪B.静力水准仪C.测斜仪D.钢筋计3.下列哪种监测方法最适合用于深基坑支护结构的变形监测?A.表面沉降观测B.地下水位监测C.测斜监测D.土压力监测4.在岩土工程监测中,以下哪种情况不属于异常监测数据?A.数据变化率突然增大B.数据出现周期性波动C.数据超出预警值D.数据与理论预测值偏差较大5.关于岩土工程监测频率的确定,下列说法正确的是:A.监测频率越高越好B.监测频率应根据工程阶段和风险程度确定C.监测频率在整个工程周期内应保持不变D.监测频率可以随意设定6.岩土工程监测中,下列哪种仪器可用于测量土体内部位移?A.沉降板B.测斜管C.水位计D.分层沉降仪7.在边坡工程监测中,下列哪种监测参数最能反映边坡的稳定性?A.降雨量B.地表位移C.地下水位D.土体含水率8.关于监测数据的可靠性,下列说法错误的是:A.应定期对监测仪器进行校准B.监测数据应进行异常值检验C.监测数据应与相邻测点数据进行对比分析D.监测数据无需考虑环境因素的影响9.岩土工程监测报告中,下列哪项内容不是必须包含的?A.监测目的和依据B.监测仪器品牌和型号C.监测结果分析D.结论与建议10.下列哪种监测方法最适合用于隧道施工期间的围岩变形监测?A.地表沉降观测B.拱顶下沉测量C.隧道收敛测量D.地下水位监测11.关于监测点的布置原则,下列说法正确的是:A.监测点应均匀分布在监测对象表面B.监测点应布置在应力集中区域C.监测点布置应考虑地质条件变化D.监测点数量越多越好12.岩土工程监测中,下列哪种情况需要提高监测频率?A.工程进入稳定阶段B.监测数据出现异常变化C.施工进度放缓D.天气条件良好13.下列哪种仪器可用于测量土压力?A.钢筋计B.土压力盒C.孔隙水压力计D.测斜仪14.在岩土工程监测中,下列哪种方法可用于监测地下水对工程的影响?A.地表变形监测B.地下水位监测C.土体含水率监测D.地基承载力监测15.关于监测数据的处理,下列说法正确的是:A.监测数据可以直接用于分析B.监测数据应进行滤波处理以消除噪声C.监测数据应进行插值处理以补充缺失值D.监测数据无需进行质量控制16.岩土工程监测中,下列哪种参数最能反映土体的固结程度?A.孔隙水压力B.土体温度C.土体电阻率D.土体pH值17.在软土地基处理工程监测中,下列哪种监测方法最适合评估处理效果?A.静力触探试验B.十字板剪切试验C.孔压静力触探试验D.扁铲侧胀试验18.关于监测预警值的确定,下列说法正确的是:A.预警值应小于控制值B.预警值应等于控制值C.预警值应大于控制值D.预警值可以任意设定19.岩土工程监测中,下列哪种监测方法可用于评估建筑物的不均匀沉降?A.倾斜观测B.沉降观测C.挠度观测D.水平位移观测20.下列哪种监测方法最适合用于大坝安全监测?A.地表变形监测B.渗流量监测C.扬压力监测D.以上都是二、填空题(共15题,每题2分,共30分)1.岩土工程监测的主要目的是为了确保工程的______和______。2.沉降观测常用的基准点应设置在______区域。3.测斜仪主要用于测量土体或结构的______变形。4.岩土工程监测中,监测数据的处理包括数据整理、______、______和______等步骤。5.监测预警值应根据工程的重要性、地质条件和______等因素综合确定。6.边坡工程监测中,______是反映边坡稳定性的重要指标。7.监测点的布置应遵循______、______和______的原则。8.岩土工程监测中,______是评估土体固结状态的重要参数。9.监测报告应包含监测目的、______、______、______和结论与建议等内容。10.在隧道工程监测中,______和______是最重要的监测项目。11.岩土工程监测中,监测频率应根据______、______和______等因素确定。12.监测数据的分析方法包括______、______和______等。13.岩土工程监测中,______是反映土体内部应力状态的重要参数。14.在软土地基监测中,______和______是评估地基处理效果的重要指标。15.监测仪器的校准周期应根据仪器的______、______和______等因素确定。三、判断题(共10题,每题1分,共10分)1.岩土工程监测中,监测频率越高越好,可以更全面地掌握工程状态。()2.监测点的布置只需考虑监测对象的几何形状,无需考虑地质条件变化。()3.监测数据出现异常时,应立即提高监测频率并分析原因。()4.监测预警值应大于控制值,以便有足够的时间采取措施。()5.岩土工程监测中,所有监测数据都必须进行滤波处理。()6.监测报告中应详细描述监测仪器的品牌和型号,这是评估监测可靠性的重要依据。()7.在岩土工程监测中,地表沉降观测可以完全替代地下位移监测。()8.监测数据的可靠性主要取决于仪器的精度,与数据处理方法无关。()9.岩土工程监测中,监测点的数量越多,监测结果越可靠。()10.监测预警值的确定应基于理论计算和工程经验,无需考虑当地工程条件。()四、简答题(共5题,每题10分,共50分)1.简述岩土工程监测的基本原则。2.说明监测点布置的原则和注意事项。3.简述监测数据处理的流程和方法。4.岩土工程监测中常用的监测仪器有哪些?各自适用于什么监测项目?5.简述监测报告的主要内容和编写要求。五、论述题(共2题,每题15分,共30分)1.论述岩土工程监测在工程建设全过程中的作用和重要性。2.某深基坑工程在开挖过程中,监测数据显示支护结构水平位移逐渐增大,请分析可能的原因并提出处理措施。六、计算题(共2题,每题15分,共30分)1.某建筑物沉降观测数据如下表所示,计算该建筑物的平均沉降量和沉降差,并评估其是否满足规范要求(规范要求沉降差不超过0.002L,L为相邻柱距,柱距为10m)。测点编号|初始高程(m)|当前高程(m)|沉降量(mm)---|---|---|---1|100.000|99.995|2|100.000|99.998|3|100.000|99.992|4|100.000|99.996|2.某边坡工程监测数据显示,在连续降雨3天后,边坡表面位移速率从5mm/d增加到15mm/d,孔隙水压力上升了20kPa。请分析边坡的稳定性状态,并提出相应的监测和处理建议。答案:一、选择题1.答案:D解释:岩土工程监测的主要目的是评估工程安全性、预测地质灾害、优化设计方案等,提高施工速度不是监测的直接目的,而是通过监测发现问题后采取的措施。2.答案:B解释:静力水准仪是专门用于高精度沉降观测的仪器,能够测量微小的垂直位移。全站仪主要用于测量水平和垂直位移,但精度相对较低;测斜仪用于测量倾斜变形;钢筋计用于测量钢筋应力。3.答案:C解释:深基坑支护结构的变形主要是水平方向的,测斜监测可以准确测量支护结构的水平位移和变形情况。表面沉降观测主要测量垂直方向的变形;地下水位监测和土压力监测是其他重要的监测项目,但不能直接反映支护结构的变形。4.答案:B解释:异常监测数据通常指数据变化率突然增大、数据超出预警值、数据与理论预测值偏差较大等情况。数据出现周期性波动可能是正常现象,例如受温度、潮汐等因素影响。5.答案:B解释:监测频率应根据工程阶段、风险程度、变形速率等因素动态调整,并非越高越好或保持不变。随意设定监测频率无法满足工程安全需求。6.答案:D解释:分层沉降仪可以测量不同深度土层的沉降量,从而了解土体内部位移。沉降板只能测量地表沉降;测斜管主要用于测量水平位移;水位计用于测量地下水位。7.答案:B解释:地表位移是边坡稳定性的直接反映,位移速率和位移量是判断边坡稳定状态的重要指标。降雨量、地下水位和土体含水率是影响边坡稳定性的因素,但不是最直接的稳定性指标。8.答案:D解释:监测数据的可靠性受多种因素影响,包括仪器校准、数据检验、对比分析和环境因素等。环境因素如温度、湿度等可能对监测数据产生影响,应在数据处理中予以考虑。9.答案:B解释:监测报告必须包含监测目的和依据、监测结果分析、结论与建议等内容,但不需要详细描述监测仪器的品牌和型号,除非该仪器对监测结果有特殊影响。10.答案:C解释:隧道施工期间的围岩变形监测,隧道收敛测量是最直接有效的方法,可以监测隧道断面的变形情况。地表沉降观测反映的是地表影响范围内的变形;拱顶下沉测量只是收敛测量的一个部分;地下水位监测是重要的辅助监测项目。11.答案:C解释:监测点布置应考虑地质条件变化、应力分布特征和变形趋势等因素,而不是简单地均匀分布或只布置在应力集中区域。监测点数量应适中,过多会增加成本,过少则可能遗漏重要信息。12.答案:B解释:当监测数据出现异常变化时,应提高监测频率以及时掌握变形发展趋势。工程进入稳定阶段、施工进度放缓和天气条件良好时,可以适当降低监测频率。13.答案:B解释:土压力盒是专门用于测量土压力的仪器。钢筋计用于测量钢筋应力;孔隙水压力计用于测量孔隙水压力;测斜仪用于测量位移。14.答案:B解释:地下水位监测是评估地下水对工程影响的最直接方法,可以了解地下水位变化及其对工程的影响。地表变形监测、土体含水率监测和地基承载力监测是其他重要的监测项目,但不能直接反映地下水的影响。15.答案:B解释:监测数据通常包含噪声和误差,需要进行滤波处理以消除噪声,提高数据质量。监测数据不能直接用于分析,需要进行质量控制;数据缺失时应分析原因,必要时进行插值处理,但不是所有情况都需要插值。16.答案:A解释:孔隙水压力是反映土体固结程度的重要参数,固结过程中孔隙水压力逐渐消散。土体温度、电阻率和pH值也可以反映土体状态,但不是固结程度的主要指标。17.答案:C解释:孔压静力触探试验(CPTU)可以同时测量锥阻力、侧壁阻力和孔隙水压力,是评估软土地基处理效果的综合方法。静力触探试验和十字板剪切试验只能提供部分信息;扁铲侧胀试验主要用于土体性质评价。18.答案:A解释:监测预警值应小于控制值,以便在达到危险状态前采取措施。预警值等于或大于控制值无法起到预警作用;预警值应根据工程条件和规范要求科学确定,不能随意设定。19.答案:A解释:倾斜观测是评估建筑物不均匀沉降的直接方法,可以测量建筑物的倾斜角度。沉降观测可以测量沉降量,但不能直接反映不均匀沉降;挠度观测主要用于梁、板等构件的变形测量;水平位移观测主要用于测量水平方向的位移。20.答案:D解释:大坝安全监测需要综合考虑多种因素,地表变形监测、渗流量监测和扬压力监测都是重要的监测项目,缺一不可。地表变形监测可以反映大坝的变形情况;渗流量监测可以评估大坝的防渗性能;扬压力监测可以评估大坝的稳定性。二、填空题1.安全性;可靠性解释:岩土工程监测的主要目的是确保工程的安全性和可靠性,及时发现和预警潜在风险。2.稳定解释:沉降观测的基准点应设置在稳定区域,不受工程活动影响,以确保监测数据的准确性。3.水平解释:测斜仪主要用于测量土体或结构的水平变形,常用于基坑、边坡等工程的监测。4.数据检验;数据校正;数据分析解释:监测数据的处理是一个系统过程,包括数据整理、数据检验、数据校正和数据分析等步骤,确保数据质量和可靠性。5.设计要求解释:监测预警值的确定需要综合考虑工程的重要性、地质条件和设计要求等因素,确保预警值科学合理。6.表面位移解释:表面位移是反映边坡稳定性的重要指标,位移速率和位移量的变化可以指示边坡的稳定状态。7.代表性;关键性;经济性解释:监测点布置应遵循代表性、关键性和经济性原则,确保监测数据能反映工程关键部位的变形和受力情况。8.孔隙水压力解释:孔隙水压力是评估土体固结状态的重要参数,固结过程中孔隙水压力逐渐消散。9.监测方案;监测结果;数据分析解释:监测报告应全面反映监测工作情况,包括监测目的、监测方案、监测结果、数据分析和结论与建议等内容。10.拱顶下沉;隧道收敛解释:隧道工程监测中,拱顶下沉和隧道收敛是最重要的监测项目,直接反映围岩和支护结构的变形情况。11.工程阶段;变形速率;风险程度解释:监测频率应根据工程阶段、变形速率和风险程度等因素动态调整,确保监测工作的有效性。12.统计分析;趋势分析;对比分析解释:监测数据的分析方法包括统计分析、趋势分析和对比分析等,可以从不同角度解读监测数据。13.土压力解释:土压力是反映土体内部应力状态的重要参数,对评估工程稳定性具有重要意义。14.承载力;沉降量解释:在软土地基监测中,承载力和沉降量是评估地基处理效果的重要指标,直接反映地基的工程性能。15.精度要求;使用环境;使用频率解释:监测仪器的校准周期应根据仪器的精度要求、使用环境和使用频率等因素确定,确保监测数据的准确性。三、判断题1.答案:×解释:岩土工程监测中,监测频率不是越高越好,应根据工程阶段、变形速率和风险程度等因素合理确定。过高的监测频率会增加成本,而过低的监测频率可能无法及时发现异常。2.答案:×解释:监测点的布置不仅要考虑监测对象的几何形状,还要充分考虑地质条件变化、应力分布特征和变形趋势等因素,以全面掌握工程状态。3.答案:√解释:当监测数据出现异常时,应立即提高监测频率以及时掌握变形发展趋势,并分析原因,采取相应措施,防止事故发生。4.答案:×解释:监测预警值应小于控制值,以便在达到危险状态前采取措施。预警值大于控制值无法起到预警作用,可能导致安全隐患。5.答案:×解释:监测数据的滤波处理应根据数据特性和监测目的确定,不是所有数据都需要滤波处理。过度滤波可能会掩盖真实的变形信息。6.答案:√解释:监测报告中详细描述监测仪器的品牌和型号有助于评估监测数据的可靠性和准确性,是监测报告的重要内容。7.答案:×解释:在岩土工程监测中,地表沉降观测不能完全替代地下位移监测,因为地表沉降只能反映地表变形情况,无法了解土体内部的变形和受力状态。8.答案:×解释:监测数据的可靠性不仅取决于仪器的精度,还与数据处理方法、环境因素和操作人员水平等多种因素有关。9.答案:×解释:岩土工程监测中,监测点的数量应适中,过多会增加成本,过少则可能遗漏重要信息。监测点的数量应根据监测目的、工程规模和地质条件等因素合理确定。10.答案:×解释:监测预警值的确定应基于理论计算、工程经验和当地工程条件,综合考虑地质条件、设计要求和施工因素等,不能仅考虑单一因素。四、简答题1.岩土工程监测的基本原则包括:(1)目的性原则:监测工作应有明确的目的,针对工程特点和风险点进行设计,确保监测工作有的放矢。(2)系统性原则:监测工作应覆盖工程全过程,包括施工前、施工中和施工后,形成完整的监测体系。(3)代表性原则:监测点应布置在能反映工程关键部位和风险点的位置,确保监测数据具有代表性。(4)可靠性原则:监测数据应真实可靠,通过合理的监测方案、高质量的仪器设备和规范的操作流程确保数据质量。(5)及时性原则:监测工作应及时进行,数据应及时处理和分析,发现问题及时反馈和处理。(6)经济性原则:监测工作应在满足工程需求的前提下,合理控制成本,提高监测效益。(7)动态调整原则:监测方案应根据工程进展和监测结果动态调整,确保监测工作的有效性。2.监测点布置的原则和注意事项:原则:(1)代表性原则:监测点应布置在能反映工程关键部位和风险点的位置,如应力集中区、变形敏感区等。(2)关键性原则:优先布置在工程安全控制点、结构薄弱部位和地质条件复杂区域。(3)经济性原则:在满足监测需求的前提下,合理控制监测点数量,避免过度监测。(4)均匀性原则:监测点应均匀分布在监测对象上,形成监测网络,全面掌握工程状态。注意事项:(1)考虑地质条件变化:监测点布置应充分考虑地质条件的变化,特别是在地质条件突变区域应加密监测点。(2)考虑施工影响:监测点布置应考虑施工活动对监测数据的影响,避免施工干扰。(3)考虑长期稳定性:监测点应具有长期稳定性,能够在整个监测期间正常工作。(4)考虑监测便利性:监测点布置应考虑监测工作的便利性,便于数据采集和维护。(5)考虑基准点设置:基准点应设置在稳定区域,不受工程活动影响,确保监测数据的准确性。3.监测数据处理的流程和方法:流程:(1)数据采集:按照监测方案进行数据采集,确保数据采集的规范性和准确性。(2)数据整理:对采集的数据进行整理,包括数据录入、格式转换和初步筛选等。(3)数据检验:对数据进行检验,识别异常值和误差,确保数据质量。(4)数据校正:对数据进行校正,消除系统误差和环境影响,提高数据准确性。(5)数据分析:对处理后的数据进行分析,包括统计分析、趋势分析和对比分析等。(6)数据可视化:通过图表、曲线等形式直观展示监测数据,便于理解和分析。方法:(1)统计分析方法:计算数据的均值、方差、标准差等统计参数,评估数据的分布特征。(2)趋势分析方法:通过时间序列分析、回归分析等方法,分析监测数据的变化趋势。(3)对比分析方法:将监测数据与理论预测值、历史数据或相邻测点数据进行对比,评估工程状态。(4)时空分析方法:分析监测数据在空间和时间上的分布规律,揭示变形和受力特征。(5)模型分析方法:建立数学模型或数值模型,模拟工程行为,预测发展趋势。4.岩土工程监测中常用的监测仪器及其适用监测项目:(1)沉降观测仪器:-水准仪:用于测量地表沉降和建筑物沉降,精度较高。-静力水准仪:用于高精度沉降观测,适用于重要建筑物和精密工程。-分层沉降仪:用于测量不同深度土层的沉降量,了解土体内部变形。(2)位移观测仪器:-全站仪:用于测量水平和垂直位移,适用于各种工程的变形监测。-测斜仪:用于测量土体或结构的水平位移和倾斜变形,常用于基坑、边坡等工程。-位移计:用于测量特定方向的位移,适用于结构变形监测。(3)应力观测仪器:-土压力盒:用于测量土体内部应力,适用于挡土墙、基础等工程。-钢筋计:用于测量钢筋应力,适用于混凝土结构监测。-应变计:用于测量材料应变,适用于结构应力监测。(4)地下水观测仪器:-水位计:用于测量地下水位,适用于地下水对工程影响的监测。-孔隙水压力计:用于测量土体孔隙水压力,适用于固结和稳定性分析。-渗流量计:用于测量渗流量,适用于大坝、隧道等工程的渗流监测。(5)其他监测仪器:-雨量计:用于测量降雨量,适用于边坡、滑坡等工程的降雨影响监测。-温度计:用于测量温度,适用于温度对工程影响的监测。-振动传感器:用于测量振动,适用于爆破、施工振动等监测。5.监测报告的主要内容和编写要求:主要内容:(1)工程概况:包括工程名称、位置、规模、设计参数等基本信息。(2)监测目的和依据:说明监测工作的目的、依据的标准和规范。(3)监测方案:包括监测项目、监测点布置、监测频率、监测仪器等内容。(4)监测结果:详细列出各监测项目的监测数据,包括原始数据和处理后的数据。(5)数据分析:对监测数据进行统计分析、趋势分析和对比分析,评估工程状态。(6)结论与建议:根据监测数据分析结果,得出工程状态评估结论,并提出相应的建议。编写要求:(1)真实性:监测数据应真实可靠,如实反映工程状态。(2)准确性:数据分析和结论应准确无误,避免主观臆断。(3)完整性:监测报告应全面反映监测工作情况,不遗漏重要信息。(4)及时性:监测报告应及时编写和提交,以便及时发现问题并采取措施。(5)规范性:监测报告的格式和内容应符合相关标准和规范要求。(6)清晰性:监测报告应条理清晰,语言简练,便于理解和阅读。(7)专业性:监测报告应体现专业性,使用专业术语和图表,准确表达监测结果。五、论述题1.岩土工程监测在工程建设全过程中的作用和重要性:岩土工程监测是工程建设全过程质量控制和安全保障的重要手段,其作用和重要性体现在以下几个方面:(1)设计阶段:-为设计提供依据:通过现场监测获取地质参数和工程行为数据,验证设计假设,优化设计方案。-识别风险点:通过监测发现潜在风险点,提前采取预防措施,降低工程风险。-积累经验数据:监测数据可以为类似工程提供参考,积累工程经验。(2)施工阶段:-指导施工:监测数据可以指导施工进度和方法调整,确保施工安全和质量。-及时预警:通过监测及时发现异常情况,发出预警,防止事故发生。-验证施工效果:监测数据可以评估施工措施的效果,为后续施工提供参考。(3)运营阶段:-安全评估:通过长期监测评估工程安全性,及时发现安全隐患。-性能评估:监测数据可以评估工程性能,为维护和管理提供依据。-优化管理:根据监测数据优化工程管理,延长工程使用寿命。(4)应急处理:-事故预警:监测数据可以预测可能发生的事故,提前采取预防措施。-应急决策:在突发事件中,监测数据可以为应急决策提供依据。-事故分析:事故发生后,监测数据可以帮助分析事故原因,总结经验教训。(5)科学研究:-理论验证:监测数据可以验证岩土工程理论,推动学科发展。-方法创新:监测实践可以促进监测方法和技术的创新。-标准完善:监测数据和经验可以完善相关标准和规范。综上所述,岩土工程监测贯穿工程建设全过程,对确保工程安全、质量和效益具有重要意义,是现代岩土工程不可或缺的重要组成部分。2.某深基坑工程在开挖过程中,监测数据显示支护结构水平位移逐渐增大,请分析可能的原因并提出处理措施:可能的原因分析:(1)设计因素:-支护结构设计不合理:如支撑间距过大、锚固长度不足等,导致支护结构承载能力不足。-设计参数取值不当:如土体强度参数取值过高,导致设计安全储备不足。-未充分考虑地下水影响:如未设置有效的止水措施,导致水土压力增大。(2)施工因素:-开挖速度过快:导致支护结构受力突然增大,来不及调整。-支撑施工不及时:如支撑安装滞后于开挖进度,导致支护结构暴露时间过长。-施工质量不达标:如锚杆注浆不密实、支撑连接不牢固等,降低支护效果。-周边荷载影响:如基坑周边堆载过大,增加支护结构负担。(3)环境因素:-降雨影响:降雨导致土体强度降低,水土压力增大。-地下水变化:地下水位上升导致水土压力增大。-温度影响:温度变化导致支护结构热胀冷缩,影响变形。(4)地质因素:-地质条件复杂:如存在软弱夹层、地下水丰富等不利地质条件。-土体参数变化:土体强度随时间或环境条件变化,导致实际受力与设计不符。处理措施:(1)立即采取措施:-暂停开挖:立即停止基坑开挖,避免变形进一步发展。-加强监测:提高监测频率,密切关注支护结构变形和周边环境变化。-设置警戒:在基坑周边设置警戒区域,防止人员进入危险区域。(2)临时处理措施:-增加支撑:在变形较大部位增设临时支撑,如钢支撑、预应力锚杆等。-回填反压:在基坑边缘进行回填或堆载,增加支护结构稳定性。-注浆加固:对支护结构周边土体进行注浆加固,提高土体强度。-降水处理:如地下水影响显著,可采取降水措施降低地下水位。(3)长期处理措施:-优化设计方案:根据监测数据重新验算支护结构,必要时进行加固设计。-调整施工方案:优化开挖顺序和方法,控制开挖速度,确保支撑及时施工。-加强质量控制:提高施工质量,确保支护结构各部分连接牢固、施工质量达标。-完善监测系统:增加监测点,完善监测方案,确保监测数据全面可靠。(4)预防措施:-加强前期勘察:详细勘察地质条件,准确获取土体参数。-优化设计方案:充分考虑各种不利因素,合理确定设计参数。-制定应急预案:针对可能出现的异常情况,制定应急预案。-加强人员培训:提高施工人员和管理人员的安全意识和专业技能。通过以上措施的综合应用,可以有效控制支护结构水平位移的发展,确保基坑工程安全。六、计算题1.某建筑物沉降观测数据如下表所示,计算该建筑物的平均沉降量和沉降差,并评估其是否满足规范要求(规范要求沉降差不超过0.002L,L为相邻柱距,柱距为10m)。测点编号|初始高程(m)|当前高程(m)|沉降量(mm)---|---|---|---1|100.000|99.995|2|100.000|99.998|3|100.000|99.992|4|100.000|99.996|解答:首先计算各测点的沉降量:测点1沉降量=初始高程-当前高程=100.000-99.995=0.005m=5mm测点2沉降量=初始高程-当前高程=100.000-99.998=0.002m=2mm测点3沉降量=初始高程-当前高程=100.000-99.992=0.008m=8mm测点4沉降量=初始高程-当前高程=100.000-99.996=0.004m=4mm填入表格:测点编号|初始高程(m)|当前高程(m)|沉降量(mm)---|---|---|---1|100.000|99.995|52|100.000|99.998|23|100.000|99.992
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