建筑物变形观测的过程控制与安全措施(新版)
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建筑物变形监测技术方案一、前言。
咱们的建筑物就像一个有脾气的大朋友,有时候会这儿歪一点,那儿沉一点,这就是变形啦。
为了让这个大朋友一直稳稳当当的,咱们得搞个变形监测,就像随时给它做个体检一样。
二、监测目的。
1. 安全卫士。
主要就是为了保证建筑物的安全呀。
要是它变形得太厉害,就可能会有危险,就像人要是一直歪着走路,迟早得摔跟头。
咱们通过监测,提前发现问题,好让建筑物这个大朋友不闹脾气。
2. 了解习性。
还有就是了解建筑物的变形规律,知道它在不同的季节、天气或者使用情况下是怎么个变化法儿的。
就像了解一个人的生活习惯一样,什么时候爱睡觉,什么时候爱活动。
三、监测内容。
1. 沉降监测。
这就像是看建筑物有没有“偷偷”往下沉。
在建筑物的关键部位,比如柱子的周围、墙角这些地方,咱们得放一些小标记(沉降观测点)。
然后用专门的水准仪定期去量一量这些点的高度有没有变化。
如果它一直在慢慢变矮,那可就不太妙啦。
2. 水平位移监测。
这个呢,就是看建筑物有没有左右或者前后晃悠。
可以在建筑物周边找一些稳定的点作为参照,然后用全站仪或者其他测量仪器来看看建筑物上的观测点相对于这些参照点有没有位置的移动。
就好比看一个站着的人有没有左右乱晃。
3. 倾斜监测。
倾斜就像是建筑物在歪着头。
咱们可以用专门的倾斜仪,也可以通过测量建筑物不同高度的水平位移差值来判断它是不是倾斜了。
想象一下,如果大楼像比萨斜塔那样歪得太厉害,那可就吓人喽。
四、监测点布置。
1. 沉降观测点。
一般会在建筑物的四角、大柱子旁边、承重墙附近这些重要的地方设置沉降观测点。
而且每个点都要有编号,就像给每个小朋友都起个名字一样,这样方便咱们记录和查找。
2. 水平位移和倾斜观测点。
这些观测点呢,要均匀地分布在建筑物的周围和表面。
比如说在建筑物的外立面的一些突出部位,还有楼顶的边缘这些地方。
布置得合理,才能准确地掌握建筑物的动态。
五、监测周期。
1. 初始阶段。
在建筑物刚建成或者刚开始使用的时候,监测要频繁一些,就像新生儿需要频繁体检一样。
建筑物变形观测的过程控制与安全措施建筑物变形观测的过程控制与安全措施建筑物是人类生存和活动的重要场所,建筑物的安全性和稳定性直接关系到人们的安全和生命财产的安全。
在建筑物的设计和建造过程中,需要进行变形观测来评估其结构的稳定性和安全性,以及及时了解其变形情况。
建筑物变形观测的过程控制与安全措施是保证建筑物变形观测质量和安全的重要保障。
一、建筑物变形观测的过程控制(一)前期准备在进行建筑物变形观测之前,需要进行充分的前期准备工作,包括:1. 制定变形观测计划,明确观测的时间、地点、对象和目的等。
2. 确定观测的方法和测量方案,包括使用的仪器设备、观测点的设置和观测数据的处理方法等。
3. 进行现场勘察和测量基准点的建立,保证测量的准确性和可靠性。
4. 制定观测操作规程,明确操作程序和要求,确保操作人员具有丰富的观测经验和技能。
5. 进行安全检查和预防措施,检查观测现场的安全状况,制定紧急应对措施,避免安全事故的发生。
(二)实施观测工作在进行建筑物变形观测时,需要进行以下过程控制:1. 严格按照操作规程执行,进行操作前,先进行讲解和演示,确保操作人员明确操作步骤和要求。
2. 检查仪器设备状态和测量精度,保证测量数据准确可靠。
3. 固定观测点位置,防止误差,并注意观测点周围的环境变化。
4. 根据测量数据的变化情况,及时调整观测方案,保证观测数据的连续性和一致性。
5. 对观测数据进行处理和分析,形成相应的观测报告,对数据异常和变化原因进行分析和研究。
(三)后期处理在实施建筑物变形观测后,需要进行后期处理和管理,包括:1. 处理观测数据,形成相应的数据分析报告,评估建筑物结构的变形状况,及时发现问题。
2. 建立变形观测档案,将变形观测数据和分析报告进行归档,供日后参考。
3. 对变形观测结果进行分析和总结,完善变形观测技术和方法,提高变形观测的质量和精度。
二、建筑物变形观测的安全措施建筑物变形观测是一项涉及安全风险的工作,必须采取相应的安全措施,确保观测人员和在场人员的安全,防止事故的发生。
建筑物变形监测与控制技术随着城市建设的迅速发展,建筑物的安全问题越来越受到关注。
为了确保建筑物的结构稳定和使用安全,建筑物变形监测与控制技术应运而生。
本文将介绍建筑物变形监测的原理和方法,并探讨建筑物控制技术的应用。
一、建筑物变形监测原理建筑物变形监测通过测量建筑物的结构变形情况,以及分析监测数据,来评估建筑物结构的稳定性。
常用的建筑物变形监测方法包括测量控制网的建立和测点的布设等。
1. 测量控制网的建立为了准确测量建筑物的变形情况,首先需要建立一个测量控制网。
测量控制网的主要作用是提供一个基准点,以便后续的测量和分析。
2. 测点的布设在建立好控制网后,需要在建筑物中设置一系列测点。
这些测点可以通过各种传感器来实现。
一般而言,测点的设置应涵盖建筑物的主要结构部位,以便全面了解建筑物的变形情况。
二、建筑物变形监测方法建筑物变形监测方法多种多样,包括基于导线测量的测量方法、全站仪监测方法、激光扫描测量方法等。
1. 基于导线测量的监测方法基于导线测量的监测方法是一种传统而可靠的监测方法。
通过在建筑物上架设测量导线,并使用测距仪等工具进行测量,可以准确地获取建筑物的变形情况。
2. 全站仪监测方法全站仪监测方法是一种高精度的监测方法。
通过全站仪测量建筑物上一系列测点的坐标,可以实时获取建筑物的变形情况,并进行数据分析和处理。
3. 激光扫描测量方法激光扫描测量方法是一种非接触式的监测方法。
通过使用激光扫描仪,可以在短时间内获取建筑物表面的点云数据,并通过数据处理和分析得出建筑物的变形情况。
三、建筑物控制技术的应用建筑物控制技术可以通过监测数据的分析和处理,对建筑物进行实时的控制和调整。
常见的建筑物控制技术包括液压控制系统、调温系统等。
1. 液压控制系统液压控制系统是一种常用的建筑物控制技术。
通过控制系统控制液压缸的工作,可以实现对建筑物局部结构的调整,从而达到控制变形的目的。
2. 调温系统温度是导致建筑物变形的主要因素之一。
建筑物变形观测的过程控制与安全措施示范文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月建筑物变形观测的过程控制与安全措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
随着我国建筑事业的发展,各种高层建筑、超高层建筑等复杂的建筑物应运而生。
在其施工过程中和使用初期,由于荷载的不断变化以及外力的影响,会引起建筑物下沉,当建筑物各部分不均匀沉降时,会使建筑物产生倾斜、位移、裂缝等变形,从而影响到建筑物的正常使用并伴随着安全隐患,因此,需在施工和营运期间加强变形观测过程控制并采取必要的安全措施。
一、引起建筑物变形的原因分析引起建筑物变形的原因较多,但最主要的原因有三点:1.自然条件及其变化,即建筑物地基的工程地质条件、水文地质条件、土壤的物理性质、大气温度等因素引起建筑物变形。
如:由于基础的地质条件不同,引起建筑物各个部分不均匀沉降,而使其发生倾斜、位移、裂缝等变形;或由于地基本身的塑性变形也会引起建筑物不均匀沉降;同时由于温度与地下水位的季节性和周期性变化引起建筑物的规律性变形。
2.与建筑物自身相联系的原因,即建筑物自身的荷载大小、结构类型、高度及其动荷载(如风力大小、震动强弱)等引起建筑物变形。
要减弱这方面变形的影响,往往通过优化设计方案来实现。
建筑物变形监测及应对措施的技术指南建筑物是人类生活和工作的场所,它们的安全性和稳定性对我们的生活环境至关重要。
然而,由于自然灾害、地基沉降、结构老化等原因,建筑物可能会发生变形。
为了确保建筑物的安全运行,及时监测变形并采取相应的应对措施至关重要。
本文将介绍建筑物变形监测的技术指南,并探讨一些应对措施。
1. 变形监测技术1.1 光纤光栅传感技术光纤光栅传感技术是一种非接触的、无损的变形监测方法。
通过在建筑物的关键部位布置光纤传感器,可以实时监测建筑物的应变和变形情况。
该技术具有高精度、大范围、实时性强等优点,广泛应用于各类建筑物的变形监测中。
1.2 高精度全站仪高精度全站仪是一种常用的测量设备,可以通过测量建筑物各个角点的坐标变化来监测建筑物的变形情况。
该技术精度高、操作简便,可以实时获取建筑物的变形数据,并以图形方式展示,方便分析和判断建筑物的稳定性。
1.3 静液压位移传感器静液压位移传感器是一种常用的变形监测设备,可以通过测量建筑物关键部位的微小位移来判断建筑物的变形情况。
该技术具有高灵敏度、抗干扰能力强等优点,广泛应用于建筑物的变形监测领域。
2. 应对措施2.1 结构加固当建筑物发生变形时,及时采取结构加固措施是保证其安全性的重要手段。
常见的结构加固方法包括增加加固材料、调整结构布局、加固关键部位等。
通过加固可以提高建筑物的承载能力和抗震能力,防止其进一步变形和倒塌。
2.2 撑拉调整撑拉调整是一种常用的建筑物变形调整方法。
通过在建筑物的关键部位设置撑杆或拉索,可以对建筑物的变形进行调整和修正。
该方法具有调整范围大、调整速度快等优点,可以有效地控制建筑物的变形。
2.3 监测预警系统建立监测预警系统是及时发现建筑物变形并采取相应措施的重要保障。
通过将变形监测技术与预警系统相结合,可以实时监测建筑物变形情况,并及时发出预警信号。
这样可以在变形达到危险程度之前,及时采取措施,避免灾害事故的发生。
3. 案例分析以中国上海中心大厦为例,介绍一下其变形监测及应对措施。
如何进行建筑物的变形监测建筑物的变形监测是保障建筑物结构安全的重要一环。
在建筑物的运营过程中,由于自然因素、施工缺陷或长期使用等原因,建筑物可能会出现变形现象。
因此,及时发现和监测建筑物的变形情况,是确保建筑物的结构稳定性和安全性的关键之一。
本文将介绍如何进行建筑物的变形监测以及监测过程中需要注意的问题。
一、变形监测的重要性建筑物的变形监测是建筑物维护与管理的重要组成部分。
通过对建筑物的实时监测,可以及时发现建筑物的变形情况,为修复和维护提供依据。
同时,通过变形监测还可以预测建筑物未来可能出现的问题,采取相应的措施,保障建筑物的长期使用安全。
二、建筑物变形监测的方法建筑物的变形监测可以通过多种方法来进行,以下是常见的几种方法。
1. 经典测量法:传统的测量方法,包括水准测量、全站仪测量、测量雷达等。
这些方法通常需要人工操作,比较繁琐,但测量结果较为准确。
2. 遥感监测:利用航空遥感技术或卫星遥感技术对建筑物进行变形监测。
这种方法可以实现大范围的建筑物监测,并可以无需人工操作,但精确度相对较低。
3. GNSS技术:利用全球导航卫星系统(GNSS)进行建筑物的变形监测。
这种方法可以实现对建筑物的实时监测,测量结果准确可靠,但对设备的要求较高。
4. 激光扫描技术:通过激光扫描仪对建筑物进行扫描,获取建筑物的三维模型,然后对比模型的变化情况来监测建筑物的变形情况。
这种方法准确度较高,但成本相对较高。
三、变形监测中需要注意的问题在进行建筑物的变形监测过程中,需要注意以下几个问题。
1. 选择合适的监测周期:建筑物的变形通常是一个渐进过程,并不是突然发生的。
因此,在选择监测周期时,需要根据建筑物的类型、使用情况和环境条件等因素来确定。
一般来说,建筑物的变形监测周期可以设置为半年或一年一次。
2. 确定监测点的位置和数量:建筑物的变形监测需要确定监测点的位置和数量。
对于大型建筑物,可以选择关键部位进行监测,例如主体结构、梁柱节点等。
前言本方案为宏都·筑景工程各项目部进行工程的建筑物变形观测工作的指导性书面资料,各项目部应在此观测方案基础内容上,接合本工程的实际情况,对本项目所负责建筑物进行有针对性的完善与补充。
做此项工作的目的是为保证建筑物在施工、使用和运行中的安全,以及为建筑物的设计、施工、管理及科学研究提供可靠的资料。
各项目在小区建筑物施工和运行期间,需要对建筑物的稳定性进行观测,这种观测称为建筑物的变形观测。
建筑物变形观测的主要内容有:建筑物沉降观测建筑物倾斜观测建筑物裂缝观测建筑物位移观测1.建筑物的沉降观测建筑物沉降观测是用水准测量的方法,周期性地观测建筑物上的沉降观测点和水准基点之间的高差变化值。
主要工作有:1.水准基点的布设2.沉降观测点的布设3.沉降观测4.沉降观测的成果整理1.1. 水准基点的布设水准基点是沉降观测的基准,因此水准基点的布设应满足以下要求:(1)要有足够的稳定性水准基点必须设置在沉降影响范围以外,冰冻地区水准基点应埋设在冰冻线以下0.5m。
(2)要具备检核条件为了保证水准基点高程的正确性,水准基点最少应布设三个,以便相互检核。
(3)要满足一定的观测精度水准基点和观测点之间的距离应适中,相距太远会影响观测精度,一般应在100m范围内。
1.2. 沉降观测点的布设进行沉降观测的建筑物,应埋设沉降观测点,沉降观测点的布设应满足以下要求:(1)沉降观测点的位置沉降观测点应布设在能全面反映建筑物沉降情况的部位,如建筑物四角,沉降缝两侧,荷载有变化的部位,大型设备基础,柱子基础和地质条件变化处。
(2)沉降观测点的数量一般沉降观测点是均匀布置的,它们之间的距离一般为10~20m。
(3)沉降观测点的设置形式。
1.3. 沉降观测(1)观测周期(2)观测方法(3)精度要求(4)工作要求1.3.1.观测周期1)当埋设的沉降观测点稳固后,在建筑物主体开工前,进行第一次观测。
2)在建(构)筑物主体施工过程中,一般每盖1~2层观测一次。
建筑物变形观测的过程控制与安全措施建筑物变形观测是建筑工程中的一项重要工作。
它是为确保建筑物在使用或运营过程中不发生结构上的问题,监测建筑物在使用过程中可能会发生的变形,进而及时采取措施来保证建筑物的安全稳定。
本文将介绍建筑物变形观测的过程控制与安全措施。
建筑物变形观测的过程控制建筑物变形观测一般按照以下步骤进行。
步骤一:确定监测的位置和监测指标首先需要确定监测的位置和监测指标,以便为后续的变形监测作准备。
位置的确定需要结合建筑物的结构特点和使用情况,如果是高层建筑,需要重点关注其上部是否发生塌陷变形等问题;如果是地下建筑,则需要关注其周边地质环境变化,以及可能对建筑物带来的影响。
而监测指标则需要根据具体情况而定,包括张曲变形、轴向变形、剪切变形等。
步骤二:测量基准线的确定和标志物的设置测量基准线是将建筑物变形的监测结果转化为实际数值的重要工具。
它需要在监测开始前确定,并在监测过程中进行标记。
标志物的设置要考虑到建筑物的固定点位置和不影响建筑物正常使用的条件下。
步骤三:监测设备的安装监测设备的安装是建筑物变形观测的关键环节。
需要根据建筑物的实际情况选择不同的监测设备,如裂缝计、水准仪、测斜仪等。
监测设备的安装需要严格按照安装说明进行,以确保监测的精度和准确度。
步骤四:测量数据的采集和处理测量数据采集是整个建筑物变形监测过程中最为重要的环节。
数据采集需要按照规定的时间和频率进行,以满足监测的要求。
数据处理则需要根据合理的算法和计算模型,对采集到的数据进行分析和处理,得出建筑物的变形情况。
建筑物变形观测的安全措施建筑物变形观测的施工过程非常重要,面对这种情况,我们有以下几种安全措施。
安全措施一:防火在进行建筑物变形观测的过程中,需要使用大量电气设备,例如测斜仪、倾斜计、测量仪器和电缆等,会增加火灾的隐患。
因此,要严格遵守电气安全操作规范,防止设备过载、电缆对接不牢、雷击等导致火灾发生。
安全措施二:防雷建筑物变形观测设备经常置于建筑物的高处,通过电缆与下面连接,易受雷击损坏,因此在观测过程中要加强防雷保护。
建筑物变形观测的过程控制与安全措施建筑物的变形是一个长期的过程,同时也是建筑物安全性评估的重要指标之一。
因此,精确的建筑物变形观测对于建筑物的安全运行及时发现问题、及时解决问题、预防问题造成严重的后果都具有重要意义。
建筑物的变形观测过程中,需要遵循一系列的控制和安全措施,以保证变形数据的准确性和安全性。
建筑物变形观测的过程变形观测目的建筑物的变形是一个长期的过程,随着时间的推移,建筑物一定会出现不同程度的变形,变形观测旨在通过监测建筑物的变形情况,及时发现变形趋势及变形程度,为建筑物运营管理提供参考,确保建筑物的安全运行。
变形观测方案变形观测方案包括建筑物的选点、选点原则、观测时间、观测频率、观测手段等。
建筑物选点应结合建筑物特性及变形方向选取合适的点位,以保证观测结果的精确性。
观测时间和频率应根据建筑物的变形情况及环境条件进行具体规定,确保观测的全面性、持续性。
观测手段一般包括线性测量、激光测距、位移传感器、全站仪和GPS等。
资料记录和分析变形观测过程中要注意资料的记录和分析,记录资料应包括观测时间、经纬度、测点编号、观测数据、数据处理情况等内容,以便实时掌握变形的情况并进行科学的分析。
建筑物变形观测的过程控制建筑物变形的观测过程中实施的过程控制,一方面保障数据准确可靠,另一方面也保障了变形观测的安全。
观测数据质量控制建筑物的变形观测需要数据质量受到的严格控制,确保数据的准确性,基本包括以下方面:室内外观测等视线划分;确定目标点中心位置,测量时要避免人工操作带来的误差;定期检查设备、仪器、人员状态等等。
安全保障措施建筑物变形观测过程中,实施必要的安全保障措施是必不可少的。
主要包括以下方面:(1)安全防护在实施变形观测时,应设置安全防护措施,确保工作场所的安全,并防止变形观测带来的危险事故。
(2)排测事故预案应在建筑物变形观测前对可能发生的突发事件和事故进行评估和预估,制定相应的排测预案,以应急处理变形观测期间的安全环保等问题。
建筑物变形监测方案建筑物的变形监测是一项重要的工作,可以帮助我们了解建筑物的变形情况,及时发现并解决建筑物的结构问题,确保建筑物的安全可靠。
本文将针对建筑物变形监测方案进行详细阐述。
首先,建筑物变形监测需选择合适的监测方法。
目前常用的建筑物变形监测方法主要有全站仪测量法、激光测距法、GPS测量法、遥感测绘法等。
需要根据建筑物的具体情况选择合适的监测方法。
比如,对于高层建筑物,可以使用全站仪测量法,其具有高精度的优点;而对于广域建筑物,可以使用GPS测量法,其具有范围广、实时性强的优点。
其次,建筑物变形监测需确定合适的监测网点。
监测网点应根据建筑物的结构形式和变形特点来确定,一般要在建筑物的边缘、节点、重点部位等位置设置监测点。
同时,还需考虑监测点的数量和布置方式,一般来说,监测点的数量应根据实际需要来确定,且布置要均匀,以获得更准确的变形监测数据。
再次,建筑物变形监测需进行数据采集和处理分析。
数据采集可以通过定期对监测点进行测量来实现,采集的数据可包括建筑物的位移、变形速率等信息。
采集到的数据需要进行处理和分析,可以使用专业的建筑物变形监测软件进行数据处理,以获得准确的结果。
同时,根据分析结果可以判断建筑物的变形情况,及时发现并解决建筑物的结构问题。
最后,建筑物变形监测需定期进行监测报告的编制。
监测报告是对建筑物变形监测工作的总结和分析,要包括建筑物的变形情况、变形原因、变形趋势、结论和建议等内容。
监测报告可以帮助相关人员了解建筑物的变形情况,及时采取相应的措施保障建筑物的安全。
综上所述,建筑物变形监测方案应选择合适的监测方法,确定合适的监测网点,进行数据采集和处理分析,并定期进行监测报告的编制。
这样可以提高建筑物变形监测的准确性和有效性,确保建筑物的安全可靠。
建筑物变形观测的过程控制与安全措施(新版)
Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management.
( 安全管理 )
单位:______________________
姓名:______________________
日期:______________________
编号:AQ-SN-0562
建筑物变形观测的过程控制与安全措施
(新版)
随着我国建筑事业的发展,各种高层建筑、超高层建筑等复杂的建筑物应运而生。
在其施工过程中和使用初期,由于荷载的不断变化以及外力的影响,会引起建筑物下沉,当建筑物各部分不均匀沉降时,会使建筑物产生倾斜、位移、裂缝等变形,从而影响到建筑物的正常使用并伴随着安全隐患,因此,需在施工和营运期间加强变形观测过程控制并采取必要的安全措施。
一、引起建筑物变形的原因分析
引起建筑物变形的原因较多,但最主要的原因有三点:
1.自然条件及其变化,即建筑物地基的工程地质条件、水文地质条件、土壤的物理性质、大气温度等因素引起建筑物变形。
如:由于基础的地质条件不同,引起建筑物各个部分不均匀沉降,而使
其发生倾斜、位移、裂缝等变形;或由于地基本身的塑性变形也会引起建筑物不均匀沉降;同时由于温度与地下水位的季节性和周期性变化引起建筑物的规律性变形。
2.与建筑物自身相联系的原因,即建筑物自身的荷载大小、结构类型、高度及其动荷载(如风力大小、震动强弱)等引起建筑物变形。
要减弱这方面变形的影响,往往通过优化设计方案来实现。
3.由于建筑物施工或营运期间一些工作做得不合理,或由于周围环境影响而产生额外的变形。
例如:在高大建筑物周围进行深基坑开挖,就会对其原有建筑物产生一个额外的变形。
当然这些引起变形的因素是相互联系、相互作用的,对建筑物往往是共同作用的,只是不同时间段,不同因素的作用强弱不同而已。
二、建筑物变形的类型划分
建筑物变形分静态变形和动态变形两种。
前者指其变形值是时间的函数;后者是在外力作用下产生的变形,其变形值是以外力的函数来表示的动态系统对于某一时刻的变化,其观测结果表示建筑物在某一时刻的瞬时变形。
例如:我们在爆破某一建筑物时,对周
围建筑物在爆破瞬间产生的变形即为动态变形,而在爆破之后的某一段时间内的变形则属于静态变形。
两种类型相互作用,共同影响。
三、建筑物变形观测的实施过程
依据建筑物变形的主要原因及其类型的划分进而对变形观测的过程进行详细的策划。
变形观测策划输入包括:
(1)业主要求变形观测所能提供的信息;
(2)国家规范;
(3)以前类似建筑物的变形观测方案;
(4)观测对象所在地的地质条件及周围环境;
(5)施工进度计划。
1.变形观测具体方案内容(策划的输出)
(1)建筑物变形观测的类型:沉降观测、倾斜观测(垂直度观测)、位移观测、裂缝观测。
(2)不同变形观测的精度与方法
变形观测的精度取决于该工程设计的允许变形值大小和进行观测的目的。
在工业与民用建筑的变形观测中,由于其主要观测内容
为基础的沉降和主体倾斜,其观测精度应根据建筑物基础的允许沉降值、允许倾斜度和允许相对弯矩来决定。
同时还应考虑沉降速度的影响。
在国际测量工作者联合会(FIG)第十三届会议中规定:“当观测目的是为了使其变形观测精度中误差应小于允许变形值的
1/10~1/20”。
在我国,对于不同内容的变形观测,其精度要求在测量规范中均有明确规定。
不同等级,不同精度的变形观测,所采用的观测方法也不相同。
这样,观测精度决定采用何种观测方法,而观测方法的选用必须确保观测精度的实现,并尽可能简单。
(3)变形观测的频率
变形观测的频率或次数取决于变形值的大小,变形速度快慢和观测目的。
通常要求观测的次数既能反映出变化过程,又不遗漏变化的时刻,在施工过程中,待埋设的观测点稳定后进行第一次全面观测,以后对于高层建筑物每增加一层应观测一次,直至稳定。
其他建筑物观测的总次数不少于五次。
竣工后的观测频率一般为第一年每季度观测一次;第二年,每半年观测一次,以后每年观测一次。
当遇到特殊情况时,还应进行临时紧急观测。
值得注意的是,在整
个变形观测期间要按时、按规定、按设计要求进行,以便取得完整可靠的第一手原始资料,确保观测精度,并对观测结果进行正确的变形分析。
(4)对测量人员及测量仪器的要求
测量人员必须精通测量专业知识,以便有效实施所策划的变形观测方案。
测量仪器必须满足相应的精度要求,且在使用前须使各项计量特性得到确认。
(5)变形观测点的布设
变形观测结果的准确性以及其数据能否正确反映出建筑物的实际变形,与其变形观测点布设是否合理、全面有直接关系。
下面以沉降观测点的布设为例:
每个工程应当在施工作业范围外至少埋设三个水准点,并确保不受施工影响。
每次在进行沉降观测前,须检验水准点的稳定性,只有稳定的水准点方可作为沉降观测的基准点。
沉降观测点的布设应遵循以下原则:
①通常在建筑物的四角点、中点、转角处等能反映变形特征和
变形明显的部位布设沉降观测点,点间距一般为10~20mm。
②对于设有后浇带及施工缝的建筑物,还应在其两侧布设沉降观测点;
③对于新建建筑物与原有建筑物的连接处,应在其两侧的承重墙或支柱上布设沉降观测点;
④对于一些大型工业厂房,除按上述原则布设沉降观测点外,还应在大型设备四周的承重墙或支柱上布设沉降观测点。
(6)观测结果的记录
对观测值按照事先设定了的记录表格进行记录,确保记录完整、准确、可靠。
四、变形观测成果的整理与分析
欲使变形观测真正成为工程施工和营运管理的耳目,确保安全施工和充分发挥工程效益的作用,除了取得现场观测的第一手资料外,还必须对观测资料进行整理与分析,并编制变形分析报告。
一方面是观测资料的整理,绘制各种数据表格和变形曲线,编制说明,使其成为便于使用的成果,具体内容有:
1.校核各项原始记录,检查每次变形观测值计算是否有误;
2.对各种变形值按时间逐点编写观测数值表;
3.计算绝对沉降值、平均沉降值、平均沉降速度、倾斜度、垂直位移、水平位移等。
4.绘制观测点变形过程曲线和建筑物变形分布图。
另一方面,利用变形分布图,结合观测过程中的各种因素对观测成果进行分析。
总结出建筑物变形过程、变形规律、变形幅度、变形原因,并找出变形值与引起变形的内在原因和规律。
对变形观测成果的整理与分析,可借助计算机技术采用武汉测绘科技大学开发的工程建筑变形观测软件来实现。
图1建筑物变形观测流程图
五、反馈调整、确保安全
利用观测成果的分析结果,采取相应的处置措施确保施工及建筑物营运的安全,主要考虑以下几个方面:
1.是否严格按照所策划的观测方案进行变形观测;
2.所策划的方案的正确性审查;
3.对施工生产和运营管理提出指导性建议。
为了确保施工安全和加强劳动管理,施工单位和监理单位以及营运单位必须对建筑物变形观测引起足够的重视,确定恰当精度,采用正确方法,确保观测成果的可靠性。
若一旦发现建筑物的变形观测值超过其设计允许的最大变形时,应及时将观测结果书面报告勘察、设计、质检单位,以便共同研究、制定方案,采取切实可行的措施,防止发生意外。
在此期间,应暂停施工或者暂时关闭、停止使用被监测建筑物,同时应增加变形观测次数,密切观注其发展变化。
XXX图文设计
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