高二 工程观测
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工程观测制度工程观测制度是指在工程建设过程中,为了保证工程质量和安全,对工程施工过程中的各项参数进行监测、记录和分析的一套规范化的管理制度。
该制度的实施可以有效地掌握工程施工的实际情况,及时发现和解决问题,确保工程的顺利进行。
一、观测目的工程观测制度的主要目的是:1. 监测工程施工过程中的各项参数,如变位、沉降、应力等,以评估工程的稳定性和安全性。
2. 检测工程施工过程中的质量问题,如裂缝、变形等,以及及时采取相应的措施进行修复。
3. 提供工程施工过程中的数据支持,为工程设计和施工方案的优化提供依据。
4. 进行工程质量验收,确保工程达到设计要求和相关标准。
二、观测内容工程观测制度的观测内容应包括以下几个方面:1. 地质环境观测:包括地基地质、地下水位、地下水压力等的观测,以评估地质环境对工程的影响。
2. 结构变形观测:包括建造物、桥梁、隧道等结构的变形观测,以评估结构的稳定性和安全性。
3. 地面沉降观测:对工程施工过程中的地面沉降进行观测,以评估工程的稳定性和地基的承载能力。
4. 应力观测:对工程结构的应力进行观测,以评估结构的稳定性和安全性。
5. 温度观测:对工程施工过程中的温度进行观测,以评估温度对工程的影响。
6. 水位观测:对工程施工过程中的水位进行观测,以评估水位对工程的影响。
三、观测方法与设备1. 观测方法:观测方法应根据具体情况选择,包括传统观测方法和现代化观测方法。
传统观测方法包括测量仪器的使用、人工观测等;现代化观测方法包括自动化观测系统、遥感技术等。
2. 观测设备:观测设备应具备高精度、高灵敏度、可靠性强等特点。
常用的观测设备包括测量仪器(如测距仪、水准仪、应变计等)、传感器、数据采集系统等。
四、观测频率与数据处理1. 观测频率:观测频率应根据工程的特点和要求进行确定,普通情况下,观测频率应具备连续、稳定、及时等特点。
对于重要工程节点,观测频率可以适当增加。
2. 数据处理:观测数据应及时、准确地进行采集、记录和处理。
工程观测制度引言概述:工程观测制度是指在工程施工过程中,通过对工程现场的监测和观测,及时获取和分析工程施工过程中的各项数据,以确保工程质量和安全。
工程观测制度对于工程项目的管理和控制起着至关重要的作用。
本文将从五个方面详细阐述工程观测制度的重要性和具体内容。
一、工程观测制度的重要性1.1 提高工程质量工程观测制度能够及时发现工程施工中的问题和隐患,通过数据分析和评估,及时采取相应的措施进行调整和改进,从而提高工程质量。
例如,在土建工程中,通过对地基沉降的观测,可以及时发现地基沉降过大的问题,及时采取加固措施,避免工程出现严重的安全隐患。
1.2 确保工程安全工程观测制度能够全面监测工程施工过程中的各项指标,及时发现施工中的安全隐患,并采取相应的措施进行处理。
例如,在桥梁工程中,通过对桥墩的观测,可以及时发现桥墩的变形情况,以及是否存在结构安全隐患,从而保障了工程的安全性。
1.3 优化工程进度和成本控制工程观测制度可以对工程施工进度进行实时监测和评估,及时发现施工中的延误和问题,从而采取相应的措施进行调整和优化,提高工程进度。
同时,通过对材料和设备的观测,可以及时发现材料和设备的质量问题,避免不合格材料和设备对工程造成的成本损失。
二、工程观测制度的内容2.1 基础观测基础观测是工程观测制度中的重要一环,主要包括地基沉降观测、地下水位观测等。
通过对地基沉降和地下水位的观测,可以及时发现地基变形和地下水位变化的情况,从而及时采取相应的加固和排水措施,确保工程的稳定性。
2.2 结构观测结构观测是对工程结构进行监测和评估,主要包括桥梁变形观测、建筑物振动观测等。
通过对桥梁和建筑物的观测,可以及时发现结构变形和振动情况,判断结构的安全性,并采取相应的维修和加固措施,确保工程的安全性。
2.3 材料和设备观测材料和设备观测是对工程材料和设备进行监测和评估,主要包括混凝土强度观测、钢筋锈蚀观测、设备运行状态观测等。
工程观测制度工程观测制度是指在工程建设过程中对工程的各项参数进行实时监测和记录的一套规范化的管理制度。
该制度的实施可以有效地掌握工程施工过程中的变化情况,及时发现问题并采取相应的措施,确保工程的安全、质量和进度。
下面将详细介绍工程观测制度的相关内容。
一、工程观测的目的和意义工程观测的目的是为了全面了解工程施工过程中的变化情况,及时发现问题并采取措施,确保工程的安全、质量和进度。
通过观测数据的分析和评估,可以为工程的设计、施工和后续维护提供科学依据,确保工程的可靠性和持久性。
二、工程观测的内容和方法1. 工程观测的内容:工程观测的内容包括但不限于以下几个方面:(1) 地质条件观测:包括地质勘察、地下水位观测等,以了解土壤、岩石及地下水的状况,为工程设计提供参考。
(2) 地表位移观测:通过测量地表的位移变化,了解地下结构的变化情况,及时发现地质灾害隐患,确保工程的安全。
(3) 建筑物变形观测:对建筑物的沉降、倾斜等变形进行监测,及时发现结构变形问题,采取相应的加固措施。
(4) 结构应力观测:对工程结构的应力进行监测,确保结构的安全和稳定。
2. 工程观测的方法:工程观测可以采用多种方法进行,常用的观测方法包括但不限于以下几种:(1) 传统测量方法:包括全站仪测量、水准测量、测量仪器等,通过测量数据的采集和处理,得出工程的变化情况。
(2) 遥感技术:利用卫星遥感、航空摄影等技术手段,对工程的变化进行监测,可以大范围、高精度地获取观测数据。
(3) 数字化监测技术:利用传感器、数据采集系统等技术手段,实时监测工程的变化情况,并将数据传输到中心服务器进行分析和处理。
三、工程观测的管理流程1. 观测计划编制:在工程施工前,制定详细的观测计划,包括观测内容、观测方法、观测频次等,确保观测的全面性和准确性。
2. 观测设备准备:根据观测计划,准备好相应的观测设备和仪器,并进行校准和检验,确保设备的准确性和可靠性。
3. 观测数据采集:按照观测计划进行观测数据的采集,保证数据的准确性和完整性,并及时进行数据备份和存储。
工程观测规定一、变形观测1、测次每年至少观测二次(半年一次),超过正常水位时,主汛期应加测。
2、精度要求①沉陷位移观测:应采用四等水准测量方法,其闭合差Δ允≤1.4√N ,式中N为测站数,闭合差Δ允单位为毫米。
②水平位移观测:(采用视准线法)每个标点观测不得少于2个测回,2个测回之差不超过4mm。
二、渗流观测1、测压管观测①非汛期十天观测一次(每月观测三次)。
②汛期五天观测一次(每月观测六次)③主汛期超过正常水位时,1—2天观测一次。
④特殊情况加测。
⑤精度要求:采用电测水位器观测,观测2次,二读数之差不超过1cm。
水位计的测绳长度标记应每隔2个月校正一次。
2、渗流量观测①平时每周观测一次。
②水位在66.5米以上时,每3天观测一次。
③遇到暴雨或持续高水位(68.0米)以上时,每天观测一次。
④特殊情况应跟踪观测。
三、水雨情观测1、水位观测平时为一段制,每日8时观测。
开闸泄洪和抗旱期间,应增加测次。
每次暴雨形成大的洪峰时,采用二十四段制监测。
2、雨量观测1mm起报,当时段雨量小于5mm时,按一段制;当时段雨量大于5mm时,按四段制测报;当发生大暴雨时,按八段制。
每日8时对前日雨量进行汇总,每月1号对上月雨量汇总。
特殊水雨情测报由局临时决定。
四、其它要求1、资料及时进行整理、分析并上报,对异常数据要进行考证,必要时重新进行观测。
2、观测工作要做到四固定。
3、观测人员应有高度事业心、责任心,有实事求是的精神。
严禁对观测资料进行涂改、伪造。
工程观测制度工程观测制度是指在工程建设过程中,为了确保工程质量和安全,对工程进行全面、系统、科学的观测和监测的一套规范化的制度和方法。
它通过对工程施工过程中的各项参数、指标进行实时监测和记录,以及对工程结构和设备的运行状态进行检测和评估,为工程建设提供科学依据和技术支持。
一、观测目的工程观测制度的主要目的是为了:1. 确保工程质量:通过对工程施工过程中各项参数、指标的监测和记录,及时发现和纠正工程质量问题,确保工程质量达到设计要求。
2. 保障工程安全:通过对工程结构和设备的运行状态进行监测和评估,及时发现和处理工程安全隐患,确保工程施工和运营过程的安全性。
3. 提供科学依据:通过对工程观测数据的分析和评估,为工程建设的决策提供科学依据,优化工程设计和施工方案。
二、观测内容工程观测制度的主要观测内容包括但不限于以下几个方面:1. 地质和水文观测:包括对工程所在地区的地质构造、地下水位、地下水渗流等进行观测和分析,为工程设计和施工提供地质和水文数据。
2. 结构观测:包括对工程结构的变形、位移、应力等进行观测和分析,以评估结构的安全性和稳定性。
3. 建造物观测:包括对建造物的沉降、倾斜、震动等进行观测和分析,以评估建造物的安全性和稳定性。
4. 施工过程观测:包括对施工现场的土方开挖、混凝土浇筑、钢筋安装等施工过程进行观测和记录,以确保施工质量和安全。
5. 设备运行观测:包括对工程设备的运行状态、温度、振动等进行观测和分析,以评估设备的性能和安全性。
三、观测方法工程观测制度的观测方法应根据具体工程的特点和要求进行选择和设计,常用的观测方法包括但不限于以下几种:1. 传感器观测:使用各类传感器对工程参数进行实时监测,如应变传感器、位移传感器、压力传感器等,通过传感器采集的数据进行分析和评估。
2. 测量仪器观测:使用测量仪器对工程参数进行定期测量,如全站仪、水准仪、测斜仪等,通过测量数据进行分析和评估。
3. 数据采集和处理:使用数据采集系统对观测数据进行实时采集和处理,通过数据分析软件对数据进行处理和评估。
工程观测制度工程观测制度是指在工程建设过程中,为了确保工程质量和安全,对工程施工过程中的各项关键参数进行监测和记录的一套规范和制度。
该制度的目的是通过对工程施工过程的观测和监测,及时发现和解决施工中的问题,确保工程的顺利进行和质量的可控。
一、监测内容和方法1. 基坑开挖监测:通过对基坑开挖过程中的土体变形、地下水位、周边建造物变形等进行监测,确保基坑开挖的稳定性和安全性。
监测方法包括测量仪器、监测点设置、监测频次等。
2. 地基处理监测:针对地基处理工程,对地基处理先后的地基沉降、地基水平位移等进行监测,以评估地基处理效果。
监测方法包括测量仪器、监测点设置、监测频次等。
3. 结构施工监测:对结构施工过程中的变形、应力、裂缝等进行监测,以确保结构施工的质量和安全。
监测方法包括测量仪器、监测点设置、监测频次等。
4. 建造物振动监测:对建造物施工过程中的振动进行监测,以评估振动对周边环境和结构的影响。
监测方法包括振动传感器、监测点设置、监测频次等。
5. 施工材料监测:对施工过程中使用的材料进行监测,包括材料的强度、密度、含水率等参数的检测,以确保材料的质量符合要求。
监测方法包括取样检测、实验室测试等。
二、监测数据的处理和分析1. 数据采集和记录:监测数据应由专业人员采集和记录,确保数据的准确性和完整性。
采集和记录过程中应注意记录时间、监测点位置、监测仪器型号等信息。
2. 数据处理和分析:监测数据应进行及时的处理和分析,以评估工程施工过程中的问题和风险。
数据处理和分析方法包括数据平滑、趋势分析、统计分析等。
3. 数据报告和汇总:监测数据应编制成监测报告,包括监测数据的图表、分析结果和建议措施等。
监测报告应及时提交给相关人员,以便他们做出相应的决策和调整。
三、监测人员和责任1. 监测人员:监测工作应由具备相关专业知识和经验的人员进行,他们应熟悉监测仪器的使用和数据处理的方法。
2. 监测责任:监测人员应对监测数据的准确性和可靠性负责,及时发现和报告施工过程中的问题和风险,并提出相应的解决方案。
高级工第二(总十二)章工程观测本章在初级工和高级工工程观测有关内容的基础上编写,主要内容包括堤身沉降观测、水(凌)情观测、堤身表面观测、渗流观测、位移观测、以及河势观测。
第一节堤身沉降观测一、学习目标能进行堤身沉陷观测,能根据观测成果计算堤身沉降量。
二、观测作业(一)堤身沉陷观测堤身沉陷观测,是通过对沉降标点定期进行水准高程测量,可计算同一标点自上次观测到本次观测期间的沉降量、以及自开始观测以来的累积沉降量,也可计算不同标点之间的沉降差;堤身沉降观测时一般采用等级[二等、或三(四)等]水准高程测量,精度要求不高时也可采用普通水准测量。
1、测量方法与步骤(1)识别水准基点和沉陷观测标点,收集、整理、并记录水准基点的高程(水准基点的高程设立和校测,由专业测量单位人员完成)和沉陷观测标点的最近一次观测高程及累积沉降量;(2)选择满足精度要求的水准仪,配备精干测量人员(观测、记录、司尺等),熟悉并选择基点高程引测和沉陷点高程测量路线;(3)安设及整平水准仪:打开三脚架,放置在拟安设位置,通过移动支架腿的位置、蹬踩支架腿使支架尖角入土、使三脚架稳固并大致水平;将仪器用螺栓连接固定在三脚架上;转动脚螺旋(一般是先同时向外或向里转动两个螺旋,使气泡处在两螺旋连线的中间位置,然后转动第三个螺旋,使气泡居中;也可不分先后顺序,视情调整脚螺旋,使气泡居中即可),使圆水准器气泡居中,即实现粗略整平,为了提高粗略整平的质量,可转动仪器(变换圆水准器的位置),反复检验、整平;每次测读数之前都要进行细整平,仪器的细整平是通过转动微倾螺旋、使长水准管的气泡居中(从视窗内观察,使两个“半U形气泡”的像吻合,呈现“U”形)。
(4)观测读数:转动望远镜,瞄准竖立在观测目标上的水准尺,旋紧制动螺旋;调节目镜(转动目镜调节螺旋),使观测者清晰看到十字丝;转动物镜对光螺旋,使观测者清晰看到水准尺(图象);转动仪器的水平微动螺旋,使十字丝的竖丝照准尺面中央;每次细整平后再进行读数。
工程观测方案一、前言工程观测是对工程施工过程中各种工程质量、进度、安全等方面的检测和监控活动。
通过工程观测,可以及时发现工程施工过程中的问题,及时解决,确保工程的顺利进行和顺利完成。
本方案旨在对工程观测的具体方法、步骤进行详细的规划和说明,以便在实际的工程施工中能够有效的进行观测活动。
二、观测内容1. 地质勘察:地质构造、地下水、地形地貌等情况的勘察。
2. 地基观测:地基承载力、沉降、支护结构的变形等情况的监测。
3. 结构观测:混凝土、钢筋、预应力等材料的质量观测。
4. 施工监测:施工合同的履行情况、进度安排、安全文明施工等情况的监测。
5. 环境监测:施工现场环境保护、搅拌站噪声、施工扬尘等情况监测。
三、观测方法1. 地质勘察:采用地质雷达、地震勘探等技术手段进行地质构造勘察;钻孔、取样等方法进行地下水及地形地貌勘察。
2. 地基观测:安装沉降管、孔压计等设备进行地基承载力、沉降的观测;利用激光测距仪、全站仪等设备进行支护结构的变形观测。
3. 结构观测:采用无损检测技术对混凝土、钢筋、预应力等材料进行质量观测。
4. 施工监测:安装监测摄像头、视频监控设备对施工现场进行实时监测;进行现场检查、查阅施工日志、监理日志等进行施工监测。
5. 环境监测:利用在线监测设备对施工现场环境进行实时监测;派人员到周边地区进行环境监测。
四、观测步骤1. 工程观测计划编制:对工程观测的目标、内容、方法进行规划,以及观测的步骤、时间表等进行详细的编制。
2. 观测设备准备:根据工程观测计划,准备好所需的设备和工具,确保设备的完好,准备充分。
3. 观测点确定:根据观测计划,在工程施工现场确定好观测点的位置,确保观测点的设置符合观测要求。
4. 观测数据采集:按照工程观测计划,进行观测数据的采集,确保数据的准确性和完整性。
5. 观测数据分析:对采集到的观测数据进行分析,及时发现问题,及时解决。
6. 观测报告编制:根据观测数据的分析结果,编制观测报告,对观测结果进行总结和归纳,并提出改进建议。
工程观测制度一、背景介绍工程观测制度是指在工程施工过程中,通过对工程结构、地质地貌、水文水资源等方面的观测和监测,获取相关数据和信息,以评估工程的稳定性、安全性和可行性,为工程设计、施工和运营提供科学依据和技术支持。
工程观测制度的建立和实施对于确保工程质量、保障工程安全、提高工程效益具有重要意义。
二、目的和意义1. 评估工程稳定性:通过工程观测制度,可以对工程结构的变形、振动、应力等进行监测和分析,及时发现和解决工程存在的问题,确保工程的稳定性和安全性。
2. 保障工程安全:工程观测制度可以对工程施工过程中的地质灾害、水文水资源变化等进行监测和预警,及时采取措施,确保工程的安全运行。
3. 提高工程效益:通过工程观测制度,可以及时掌握工程的运行状况和变化趋势,优化工程设计和施工方案,提高工程的效益和经济效益。
三、工程观测的内容和方法1. 工程结构观测:包括对工程结构的变形、振动、应力等进行监测和分析,常用的观测方法有激光测距仪、全站仪、应变计等。
2. 地质地貌观测:包括对工程所在地区的地质构造、地质灾害、地下水位等进行监测和分析,常用的观测方法有地质雷达、地下水位计等。
3. 水文水资源观测:包括对工程所在地区的水文水资源变化、水质等进行监测和分析,常用的观测方法有水位计、水质分析仪等。
四、工程观测制度的建立和实施步骤1. 制定观测计划:根据工程的特点和需求,制定观测计划,明确观测的内容、方法、频次等。
2. 设计观测方案:根据观测计划,设计观测点的布设方案,确定观测仪器的类型和数量。
3. 建立观测网络:根据观测方案,建立观测网络,确定观测点的位置和布设方式。
4. 安装观测仪器:根据观测方案和网络,安装观测仪器,并进行校准和调试。
5. 进行观测和监测:按照观测计划和方案,进行观测和监测工作,及时记录和保存观测数据。
6. 数据分析和评估:对观测数据进行分析和评估,判断工程的稳定性和安全性,并提出相应的建议和措施。
日常工程观测管理方案1.引言工程观测是指在施工过程中,对工程设施、设备、材料和施工工艺进行检查、测试、监测和测量的过程。
通过工程观测,可以及时了解施工质量和进度,发现和解决问题,确保工程顺利进行。
因此,日常工程观测管理方案的制定和执行对于工程建设具有重要的意义。
本文将针对日常工程观测管理方案进行详细分析和讨论。
2.日常工程观测管理的重要性工程观测是保障工程质量和施工安全的关键环节。
通过观测,可以及时发现工程中存在的质量问题和安全隐患,进行及时修复和处理,保障工程的持续稳定进行。
同时,工程观测也是保障工程进度的关键手段,可以掌握施工现场的实时情况,及时调整施工计划,确保工程能够按时完工。
3.日常工程观测管理的目标与原则(1)目标:保障工程施工质量和进度,确保工程按时、合格完成。
(2)原则:严格按照相关标准和规范进行观测,客观、公正、及时地记录和报告观测结果,积极配合相关部门对问题进行及时处理和解决。
4.日常工程观测管理的内容(1)工程观测管理体系的建立工程观测管理体系包括组织结构、责任分工、工作流程、文件管理等内容。
在建立工程观测管理体系时,应明确观测工作的具体内容和要求,明确观测工作的责任主体,保证观测工作的准确性和及时性。
(2)观测设备和工具的配备根据工程观测的需要,配备相应的观测设备和工具,以保证观测工作的准确性和有效性。
同时,对观测设备和工具进行定期检查和维护,确保其正常运行。
(3)工程观测计划的制定根据工程的实际情况和需要,制定详细的工程观测计划,包括观测内容、观测时间、观测方式等。
工程观测计划应在合理的时间内完成,以保障观测工作的有效性。
(4)观测记录和报告的管理对观测结果进行客观、公正地记录和报告,确保观测结果准确无误。
观测记录和报告应按规定要求存档,备查。
(5)观测结果的处理和落实对于观测发现的问题和隐患,应及时进行处理和落实,保证问题得到妥善解决,防止问题扩大化和影响工程质量和进度。
高级工第二(总十二)章工程观测本章在初级工和高级工工程观测有关内容的基础上编写,主要内容包括堤身沉降观测、水(凌)情观测、堤身表面观测、渗流观测、位移观测、以及河势观测。
第一节堤身沉降观测一、学习目标能进行堤身沉陷观测,能根据观测成果计算堤身沉降量。
二、观测作业(一)堤身沉陷观测堤身沉陷观测,是通过对沉降标点定期进行水准高程测量,可计算同一标点自上次观测到本次观测期间的沉降量、以及自开始观测以来的累积沉降量,也可计算不同标点之间的沉降差;堤身沉降观测时一般采用等级[二等、或三(四)等]水准高程测量,精度要求不高时也可采用普通水准测量。
1、测量方法与步骤(1)识别水准基点和沉陷观测标点,收集、整理、并记录水准基点的高程(水准基点的高程设立和校测,由专业测量单位人员完成)和沉陷观测标点的最近一次观测高程及累积沉降量;(2)选择满足精度要求的水准仪,配备精干测量人员(观测、记录、司尺等),熟悉并选择基点高程引测和沉陷点高程测量路线;(3)安设及整平水准仪:打开三脚架,放置在拟安设位置,通过移动支架腿的位置、蹬踩支架腿使支架尖角入土、使三脚架稳固并大致水平;将仪器用螺栓连接固定在三脚架上;转动脚螺旋(一般是先同时向外或向里转动两个螺旋,使气泡处在两螺旋连线的中间位置,然后转动第三个螺旋,使气泡居中;也可不分先后顺序,视情调整脚螺旋,使气泡居中即可),使圆水准器气泡居中,即实现粗略整平,为了提高粗略整平的质量,可转动仪器(变换圆水准器的位置),反复检验、整平;每次测读数之前都要进行细整平,仪器的细整平是通过转动微倾螺旋、使长水准管的气泡居中(从视窗内观察,使两个“半U形气泡”的像吻合,呈现“U”形)。
(4)观测读数:转动望远镜,瞄准竖立在观测目标上的水准尺,旋紧制动螺旋;调节目镜(转动目镜调节螺旋),使观测者清晰看到十字丝;转动物镜对光螺旋,使观测者清晰看到水准尺(图象);转动仪器的水平微动螺旋,使十字丝的竖丝照准尺面中央;每次细整平后再进行读数。
水准尺的读数:首先读取米和分米数字,当十字丝横丝处在水准尺上两个数字之间时,选取较小的数字;其次读取厘米数,由较小的数字开始、向较大的数字方向读取,能准确地读取厘米数(数数有多少个整分划、折算出厘米数);第三是读取毫米数,对于不是整厘米的分划,要约估读取到毫米。
(5)测量记录与高程计算:进行水准测量外业作业时,观测员读数要准确、迅速、声音清楚,记录员听到读数后必须边记录、边回读,观测员同时对证回读数与仪器读数(原始读数)是否一致,发现不符须立刻纠正;记录员要事先熟悉测量记录表,能将原始数据准确地分类(已知高程、后视读数、间视读数、前视读数)、并对应记入相应行、列位置,如有不清楚适宜必须及时和观测员商议确定;记录字迹要清晰、不容涂改,计算数项确系算错,可在错误数字上划一横线(划去的数码须容易辨认)、将修改数字清晰地书写在上方。
已知高程点上的水准尺读数为后视,待求高程点上的水准尺读数为前视,处于中间位置的待求高程点上的水准尺读数为间视(等级测量没有间视),后视点的高程加后视读数为视线高,视线高减去前视读数为前视点的高程。
普通水准测量的记录计算参见表12-1,高程测量记录计算表地点:日期:年月日观测者:测线:天气:记录者:2、精度要求为提高观测成果的精确性,应尽可能固定观测人员和使用固定仪器及测尺;转点处使用尺垫;支设仪器时使其在前后尺的中间,保持前后视距相等或满足误差要求;尽可能选择在外界条件相近的情况下观测,以减少对成果的影响;由起测基点观测标点,其闭合差不得大于±1.4n1/2(单位为㎜、其中n为测站数)(二)计算堤身沉降量根据以上进行的水准高程测量,可计算出各沉陷标点的高程,并进而可计算堤身沉降量:对于同一沉陷标点来说,由上次测量的高程减去本次测量的高程,可得最近观测期间的沉降量;由起始高程减去本次测量的高程,可得自开始观测以来的累积沉降量。
对于不同沉陷标点来说,各自之间的沉降量之差为两者之间的不均匀沉降值。
第二节水位或潮位观测一、学习目标能够监测堤防沿线的水情、凌情、潮情及海浪的涨落变化。
二、观测作业(一)水情及其涨落变化监测水情主要包括水位、流量、含沙量等。
监测堤防沿线的水情及其涨落(一般指水位的涨落、流量的增减)变化,可根据同一测站的不同时间观测结果进行比较分析(该方法具有滞后性),或根据堤防沿线不同测站在同一时间的观测结果进行预测分析(该方法具有预测性),以确定水位、流量的涨落。
1、水位观测该部分内容已在初级工工程观测的水位观测中介绍,这里不再重复,仅需再注意附属项目的观测:(1)风向、风力和水面起伏度的观测是否进行风向、风力和水面起伏度的观测,可根据河流特性、实际需要而确定。
风向、风力观测:风向可按风向仪进行观测,风向的记法应以河流流向为准,面向下游,从上游吹来的风为“顺风”,从下游吹来的风为“逆风”,从左岸吹来的风为“左岸风”,从右岸吹来的风为“右岸风”,记载以箭头表示;风力按风速计仪器说明书进行观测,无仪器时可根据天气预报或凭经验确定。
水面起伏度观测:水面起伏度应以水尺处的波浪幅度进行分级、记载,水面起伏度级别/波浪变幅(cm)=0/≤2、1/3~1O 、2/11~30、3/31~60、4/ >60;当起伏度达到4级时,应加测波高,并在记录表中注明。
,(2)流向观测对有顺逆流的测站,应测记流向;流向采用浮标或漂浮物测定,当岸边与中泓流向不一致时、以中泓为准;顺流、逆流、停滞分别以∧、∨、×符号记载;当发生风暴潮、漫滩、分流串沟、回水顶托、流冰、冰塞、浮运木材和航运对水流阻塞、建筑物修建或损坏、人工改道、引水开渠或引洪疏洪、分洪决口、河岸坍塌、滑坡、泥石流等现象时,应在水位观测记录表中予以详细记载。
2、流量测量流量的测量,一般由固定水文测站、在选定的测流断面上进行,常采用垂线测流法(也称流速-面积法)。
(1)沿测流断面布设垂线,测量各垂线水深、相邻垂线间距,计算相邻两垂线或垂线与岸边之间的平均水深,根据垂线间距和平均水深可计算各垂线之间及垂线与岸边之间的各部分过水面积Ai,可求得过水断面总面积A=A1+A2+A3+……。
(2)根据水深的大小,确定各垂线上的测点数(一个测点在距水面0.6倍的水深处;两个测点分别选在0.2倍和0.8倍的水深处;三个测点分别选在0.2倍、0.6倍和0.8倍水深处;五个测点分别选在0倍、0.2倍、0.6倍、0.8倍和1.0倍水深处),并用流速仪测定各测点处的流速(点流速)。
(3)根据垂线上的测点数、点流速,按照相应的计算公式,计算每条垂线的平均流速;依次将相邻两条垂线的垂线平均流速再平均,可求得每两垂线所包围各面积(分块面积)上的平均流速υi(i=1、2、3、……,是分块面积的编号);岸边与垂线所包围面积上的平均流速以垂线平均流速乘以系数α求得(斜坡岸边α=0.7;块石陡岸α=0.8;混凝土陡岸α=0.9;死水边α=0.5~0.67)。
(4)计算每分块面积的过流量(称为部分流量)Qi=Ai*υi 。
(5)计算整个过水断面上的总流量:Q=Q1+Q2+Q3+……3、含沙量测量测定含沙量的常用方法是悬移质输沙率测算法。
输沙率测算一般与流量测算同时进行,主要步骤是:断面测量、流速测量、流量测量、同时测定垂线上各测点的点含沙量、计算垂线平均含沙量、计算垂线间的平均含沙量、计算各部分面积上的输沙率、计算整个横断面上的输沙率、根据总流量计算平均含沙量。
(1)测定点含沙量:各垂线上,在测定点流速的相同位置分别取水样、量体积、沉淀滤沙、烘干称重、计算各点的点含沙量。
(2)计算垂线平均含沙量(称为垂线含沙量,简称线含沙量)根据各测点含沙量,参照计算垂线平均流速的方法,用各点流速作为权重,计算垂线平均含沙量S线i(i=1、2、3、……)(3)计算垂线间的平均含沙量:垂线间的平均含沙量(即部分面积上的平均含沙量,简称部分面积的含沙量S部i),用两条垂线的线含沙量取算术平均。
(4)计算部分面积上的输沙率:部分面积上的输沙率等于部分面积上的过流量Qi与部分面积的含沙量S部i之乘积,即Q si=Q i S部i(5)计算整个横断面上的输沙率:整个横断面上的输沙率等于各部分面积上的输沙率之和,即Q s=Q s1+Q s2+Q s3+……(6)计算平均含沙量:根据断面的总流量、及断面上的输沙率,可计算平均含沙量:S=Q S/Q (二)凌情观测进行冰凌观测,一般采用目测法或测量法。
关于凌情,需结合本河段的冰凌观测结果、上下游河段的凌情、水情、以及气候预报等因素,进行综合分析。
1、目测冰情应能够识别冰凌现象、划分河道的冰期阶段;淌凌期间,注意观测淌凌密度(占水面宽度的百分数)、冰块面积(一般、最大)、冰块厚度、淌凌速度、岸冰情况(位置、长度、宽度、厚度)等;封冻期间注意观测封冻宽度、长度、冰厚、冰质或颜色;2、冰厚测量未封河期间,可观测目估岸冰或淌凌冰块厚度,也可量测岸冰厚度;封河后,用冰穿或冰钻凿(钻)冰孔,然后观测或量测断面冰厚。
3、冰凌普查封河、并且冰上能安全行走时,可进行冰凌普查:除掌握封河位置(段落、桩号)、长度外,还应用冰穿或冰钻凿(钻)冰孔,以观测或量测断面冰厚、观测冰下冰花厚、测量各冰孔处的水深;丈量或测量封河冰面宽度;计算河段内的总冰量和槽蓄水量。
4、观测时间未封河期间,按日常观测要求定时进行观测、上报;封河后,应按要求定时观测上报封河段落的变化情况、以及冰厚和冰质或颜色的变化情况;冰凌普查,一般是按统一要求进行测量。
第三节堤身表面观测一、学习目标能够量测滑坡位置、大小、错位高度,并能判断滑坡的发展趋势;能监视渗透变形引起的局部塌陷的变化。
二、观测作业(一)滑坡的检查观测与分析判断1、滑坡的特征出现滑坡后,滑动面两侧的土体有明显的错动距离,并在滑动体的趾部(滑动体的下部)出现隆起外移的现象。
滑坡分为:临河滑坡、背河滑坡、部分堤身(堤坡)与基础一起滑动的深层滑动、以及只有局部堤坡滑动的浅层滑动发生滑坡,一般都有预兆,首先是在滑坡体的顶部出现裂缝,然后是滑动体(滑坡体)向下滑动。
滑坡裂缝一般是弧形,裂缝面多呈曲面,斜向堤脚方向;滑坡裂缝的缝宽一般较大,缝两侧土体有明显错距;滑坡裂缝往往开始发展较慢,当滑体失稳后则突然加快;滑坡裂缝发展到后期,在滑体下部有带状或椭圆状隆起,裂缝错距处裸露的缝面上可能有擦痕;引起滑坡的因素主要有:坡度陡、附加荷载大、填筑体的抗滑能力差(如土料的抗剪强度低、施工质量差、含水量增加等)、震动、高水位浸泡时间长(抗剪强度降低、渗流压力促使滑动)、临河顺堤走溜、风浪淘刷、以及临河水位骤降等。
所以,在以下情况时更容易发生滑坡:①高水位时期;②水位骤降时期;③持续特大暴雨时;④春季解冻时;⑤发生较强地震后。