沉降观测理论如何运用于某高层建筑安全施工
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沉降观测技术在高层建筑施工中的应用摘要:随着社会建筑施工技术水平的日臻完善和土地资源减少,高层及超高层建筑物越来越多。
为了保证建筑物的正常使用寿命和安全性并为以后的勘察设计施工提供可靠的资料及相应的沉降参数,施工中建筑物沉降观测的必要性和重要性愈加明显。
据本人在高层建筑施工中沉降观测的应用,在此浅谈管窥之见。
关键词:观测要求施测程序问题探讨abstract: along with the social construction of the technical level of the evolving science and land resources reduce, high-level and super-tall building more and more. in order to ensure the normal use of building the life and the safety and the survey and design for the future construction to provide the reliable data and the settlement of the corresponding parameter in the construction, building the necessity and importance of the settlement observation became apparent.i declare in high-rise building construction settlement observation to the application of the observation on the saw.keywords: observation was measured problem study program requirements中图分类号:[h085.6] 文献标识码:a文章编号:1. 沉降观测的基本要求1.1 仪器设备,人员素质的要求根据沉降观测精度要求高的特点,一般规定测量误差应小于变形值得1/10~1/20,因此沉降观测应使用精密水准仪,水准尺也应使用受环境及温差变化影响小的高精度铟合金水准尺。
高层建筑沉降观测方案案例一、工程概述本次沉降观测的对象为某城市中心的一座高层建筑,该建筑地上 30 层,地下 2 层,总高度约 100 米。
建筑结构为钢筋混凝土框架核心筒结构,基础形式为桩筏基础。
该建筑用途为商业和办公,是该地区的标志性建筑之一。
二、沉降观测的目的和意义高层建筑在施工和使用过程中,由于受到自身重量、地基土的压缩性、地下水位变化、相邻建筑物的影响等因素的作用,会产生不同程度的沉降。
如果沉降不均匀或沉降量过大,可能会导致建筑物倾斜、开裂,甚至危及建筑物的安全使用。
因此,对高层建筑进行沉降观测,及时掌握建筑物的沉降情况,对于保证建筑物的安全和正常使用具有重要的意义。
沉降观测的主要目的包括:1、监测建筑物在施工和使用过程中的沉降情况,及时发现异常沉降,为施工和设计单位提供反馈信息,以便采取相应的措施。
2、验证地基基础设计的合理性和施工质量,为后续的工程设计和施工提供经验和参考。
3、为建筑物的维护和管理提供依据,确保建筑物的长期安全和稳定。
三、沉降观测的依据和标准本次沉降观测依据以下规范和标准进行:1、《工程测量规范》(GB50026-2020)2、《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2016)3、《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897-2006)4、该建筑的设计图纸和相关技术文件四、沉降观测点的布设1、观测点的布设原则观测点应布设在能反映建筑物沉降特征的部位,如建筑物的四角、大转角处、沿外墙每 10 15 米处或每隔 2 3 根柱基上。
同时,在高低层建筑物、新旧建筑物、纵横墙等交接处的两侧,以及建筑物沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊处、人工地基与天然地基接壤处、不同结构的分界处等也应布设观测点。
2、观测点的数量和位置根据上述布设原则,结合本建筑的结构特点,共布设了 16 个沉降观测点,分别位于建筑物的四角、长边中点和沉降缝两侧。
观测点的具体位置详见观测点布置图。
3、观测点的制作和保护观测点采用不锈钢制作,埋设在建筑物的外墙上,高出地面约 05 米。
沉降观测技术在高层建筑工程中的应用摘要沉降观测是针对被观测物体的高程变化所进行的观察测量,它是评估建筑物地基基础工程质量的重要依据,关系到建筑物的安全,是建筑物在施工及使用过程中不可缺少的测量工作。
随着建筑业的发展,各种高层和超高层的建筑物日益增多,引起地基及周围地形压力增大而变形,这使得建筑物沉降观测更加重要。
本文论述了沉降观测的基本要求、步骤和观测技术。
关键词沉降观测;建筑施工;观测点;基准点中图分类号tu7 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2011)54-0119-02随着社会经济和建筑业的发展,高层建筑越来越普遍,要确保这些建筑物的安全,需要进行长期的变形监测,以确定建筑物的变形状态。
建筑物的沉降观测是变形监测的重要内容,做好沉降观测能得出建筑物的沉降规律,并及时采取有效措施,避免因此产生结构裂缝或造成建筑物主体结构的损坏,保证建筑物的安全,延长使用寿命。
对高层建筑进行沉降观测要注意以下几个方面。
1 引起建筑物沉降的原因高层建筑物发生沉降的原因非常复杂,与地基土的压缩模量、地基压缩层厚度以及附加应力都有直接的关系,当它们悬殊较大时,建筑物地基就可能发生不均匀沉降。
引起建筑物沉降的原因主要表现在以下几个方面。
1.1 地基本身的不均匀性某些地区地基土由多种匀质材料构成,造成地基不均匀,通常为了方便计算将其假设成单一成分,这样得出来的结果误差较大,增加了建筑沉降的可能性。
1.2 地基处理方法选取不当地基处理方法有很多种,如孔内深层强夯法适宜于大厚度杂填土、风化岩、膨胀土,换填垫层法适宜于浅层软弱地基及不均匀地基,强夯法适宜于碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土等。
另外,还有砂石桩法、高压喷射注浆法、振冲法、石灰桩法等多种地基处理方法,施工时需根据不同的地基特征慎重选取。
通常在工程中可能要用到多种地基处理方法,但在实际工程中为了施工方便,往往会用一种方法来处理不同软弱的地基,这就可能导致差异沉降。
某高层建筑沉降观测方案(二)引言概述:本文档旨在提出某高层建筑沉降观测方案(二),以确保建筑安全性和可持续性。
通过对建筑物沉降进行实时观测和分析,可以及时发现并解决沉降引起的安全隐患,同时提供科学依据,指导建筑维护和管理工作。
正文:一、建立沉降观测系统1. 针对该高层建筑的特点和设计要求,确定沉降观测点布置方案。
2. 选择适当的沉降测量设备,并进行校准和检验,确保测量准确性。
3. 建立沉降观测系统,包括数据采集、传输和存储等环节。
二、实施沉降观测1. 确定观测周期和观测频率,以确保监测数据的实时性和连续性。
2. 定期对观测设备进行检查和维护,保证其正常运行。
3. 进行实时数据采集和监测,记录沉降变化趋势和幅度。
4. 对数据进行质量控制,包括数据校核和异常值处理等。
三、数据分析与评估1. 建立沉降数据分析模型,对观测数据进行回归分析和趋势预测。
2. 利用地理信息系统(GIS)等工具,对沉降数据进行可视化处理,绘制沉降等值线图或空间分布图。
3. 根据沉降速率和幅度,评估建筑物的安全性和稳定性。
4. 分析沉降引起的潜在风险和影响,提出相应的控制措施和预警机制。
四、沉降监测数据管理1. 建立沉降数据库,并进行分类存储和管理。
2. 定期备份数据,确保数据的安全性和可靠性。
3. 对沉降数据进行归档和整理,以供后期分析和研究使用。
五、方案评估与改进1. 对沉降观测方案进行评估,包括观测效果、观测成本等因素的分析。
2. 结合实际经验和专家意见,提出改进建议,进一步优化沉降观测方案。
总结:本文介绍了某高层建筑沉降观测方案(二),主要包括建立沉降观测系统、实施沉降观测、数据分析与评估、沉降监测数据管理以及方案评估与改进等五个大点。
通过这些措施,能够全面了解建筑物的沉降情况,为建筑的维护和管理提供科学依据,确保建筑物的安全性和可持续性。
高层建筑施工中沉降观测技术的应用【摘要】社会经济的不断发展,人们对物质需求越来越高,但是固有自然资源日渐紧张,就建筑物来说,其中建筑物越建越高成为有效使用土地资源的方法之一。
高层建筑的不断发展对施工有了更多层次的考验,本文就高层建筑施工中沉降观测技术的应用进行分析。
【关键词】高层建筑施工沉降观测技术随着物质文明建设的不断进步,工业所用以及民用的建筑业不断发展,各种复杂而高层的建筑物日益增多。
因为工程建筑物的兴建,必然会改变地面原有的状态,并且对于建筑物的地基施加了一定的压力,会引起地基及周围地层的变形。
为了保证建筑物的正常使用寿命以及建筑物的安全性,并且为以后的勘察设计施工提供可靠的资料以及相应的沉降参数,建筑物沉降观测的必要性和重要性越来越明显。
现行规范也规定,高层建筑物、高耸构筑物、重要古建筑物、动力设备基础、滑坡监测等均要进行沉降观测。
特别在高层建筑物施工过程中,应用沉降观测加强过程监控,指导合理的施工工序,预防在施工过程中出现不均匀沉降,及时反馈信息,为勘察设计施工部门提供详尽的一手资料,避免因沉降原因造成建筑物主体结构的破坏或者产生影响结构使用功能的裂缝而造成巨大的经济损失。
一、高层建筑施工中沉降观测技术的基本要求(一)仪器设备和人员素质的基本要求。
为了保证高层建筑施工中沉降观测技术的有效进行,能准确地反映建筑物在不断增加负荷力之下的沉降情况,必须选择高精度的仪器设备。
对于沉降观测仪器的误差应该小于变形值的十分之一至二十分之一,为了达到这个精度,应该采用精密水准仪器,仪器的水准尺也需要用对环境或者温差的变化影响比较小的铟合金水准尺,如果没有铟合金水准尺,用一般的塔尺量代替时,尽可能用第一段标尺。
对于使用仪器设备进行沉降观测的施工人员,必须是接受过专业训练,能够非常熟悉沉降仪器的操作方法,并且能够根据不同的工程特点,采用最适合工程的观测方法,能够处理观测过程中所出现的不同问题并且能顺利地完成观测作业。
沉降观测在高层建筑中的应用与分析随着城市化进程的加速,高层建筑的兴起已经成为城市建设的一个必然趋势。
然而,在高层建筑的设计与施工过程中,沉降问题是一个必须要面对的难题。
如果不及时地掌握沉降数据,则可能造成建筑的损坏,进而影响人员生命财产安全。
因此,进行沉降观测具有重要的实际意义。
高层建筑沉降观测的目的是为了测量建筑物的沉降量,以判断是否超过了规定的标准。
在实际观测中,要先确定观测点的位置和观测周期,然后安装测量设备,进行数据采集、处理与分析。
常见的沉降观测设备有倾斜仪、水准仪、测量管和光纤传感器等。
在沉降数据的分析过程中,需要对数据进行初步处理,如去除环境干扰等,然后进行补偿。
沉降的补偿方式主要有计算补偿、固定水准面补偿和可变水准面补偿。
其中计算补偿是指将水平移动引起的竖向变形等非沉降因素进行计算后进行修正;固定水准面补偿是指在沉降区域内设置基准点,以该基准点为标准来补偿沉降数据;可变水准面补偿则是指根据建筑结构形式和地基沉降的性质,采用有限元分析等方法确定沉降面形状,进行补偿。
通过沉降观测的数据分析,可以判断出建筑物的沉降情况,进而指导工程的施工与调整。
沉降观测数据的分析主要包括以下几个方面:首先是数据的统计分析,包括计算均值、方差、标准偏差等指标;其次是趋势分析,将观测数据按时间进行排序、微分,并绘制趋势线图,以判断沉降趋势;最后是空间分析,将沉降数据进行二维、三维空间分析,绘制沉降图,以对建筑沉降的空间分布情况进行掌握。
在高层建筑沉降观测中,还需要特别注意一些问题。
首先,观测点的选取要合理,需要在建筑物四周的不同位置选取,并尽可能地保持相对稳定的地形条件,以避免环境因素对观测数据的影响;其次,观测时间的选取要足够长,以覆盖建筑物施工和使用的整个周期;再次,观测数据的准确性是非常重要的,需要加强设备维护和质量控制;最后,观测数据的解释要客观、准确,尽量排除主观因素的干扰,以达到可靠的结论。
综上所述,高层建筑沉降观测对于建筑物施工和使用具有重要的意义。
沉降观测技术在高层建筑施工中的应用1 沉降观测的基本要求1.1 观测时间的控制在建(构)筑物沉降观测规范中,对建(构)筑物沉降观测的时间有着明确的要求和严格的时间限定,特别是首次观测必须按时(观测周期,如:次/30天)进行,否则沉降观测得不到原始数据,使得整个沉降观测得不到完整的结果,也就不能很好的控制建筑物沉降,进而影响建(构)筑物的交付和使用。
而其他各阶段的复测,可根据工程进度定时进行,但不可漏测或补测,以免影响到对整个建(构)筑物沉降观测,乃至于不能及时掌握整个建(构)筑物沉降情况。
通过对建(构)筑物沉降观测时间的控制,才能及时有效的掌握建(构)筑物沉降规律,避免因建(构)筑物沉降带来的一系列不良因素。
1.2 观测点的要求为了能准确的反应出高层建筑物准确的沉降情况,对沉降观测点的设置也有着明确的规定,沉降观测点需要设置在最能反应出高层建筑沉降特征的位置,同时还需兼顾观测的便利性。
一般来说,沉降观测点纵横向不仅要对称、均匀地分布在建筑物四周,而且相邻的观测点之间间距应控制在15—30米之间;埋设的沉降观测点要符合各施工阶段的观测要求,力求得到完整的观测数据。
1.3 观测遵循的原则在高层建筑物沉降观测中,为了及时、有效并准确的掌握高层建筑物沉降情况,一般对沉降观测设定了五大原则。
即基准点、工作基点和被观测物的沉降观测点在内的沉降观测点位要稳定;从事观测的工作人员要稳定;观测路线、镜位、程序和方法要固定;所用仪器、设备要稳定;观测的环境条件相对稳定。
通过对着五大原则的遵循在原则上有效的避免了沉降观测带来的一系列外围因素的影响,有效的提高了沉降观测的準确率,降低沉降观测误差,大大提高了沉降观测的真实性。
1.4 沉降观测精度的要求根据建筑物使用性质和设计单位对该建筑物沉降精度等级的要求,选择合适的沉降观测精度等级是非常有必要的。
一般情况下,拟建建筑没有特殊要求时,在整个项目建设中我们选取精确等级为二级的沉降观测等级。
沉降观测在高层建筑中的应用与分析沉降观测是指通过测量建筑物的沉降变形来评估其结构性能和安全性的一种方法。
在高层建筑中,沉降观测具有重要的应用价值和分析意义。
沉降观测可以用于评估建筑物的变形情况和结构稳定性。
高层建筑承受着巨大的重量和水平荷载,随着时间的推移,建筑物可能会发生沉降和变形。
通过沉降观测,可以实时监测建筑物的变形情况,及时发现和解决潜在的结构问题,确保建筑物的稳定和安全性。
沉降观测可以用于评估建筑物的基础设计和施工质量。
高层建筑的基础是承受建筑物荷载并将其传递到地下的关键组成部分。
通过沉降观测,可以评估基础的承载能力和不同部分的工作状况,判断基础设计是否满足要求,以及施工质量是否达到标准,并及时采取相应的补救措施。
沉降观测可以用于建筑物的结构监测和健康评估。
建筑物在使用过程中,由于荷载的变化和环境的影响,可能会出现结构的疲劳、损伤和老化等问题。
通过沉降观测,可以监测建筑物结构的变形情况,判断结构的变形是否超过允许范围,评估结构的健康状况,并提前预警和采取相应的维修和加固措施,以确保建筑物的安全和持久性。
沉降观测还可以为建筑物的安全管理提供重要数据支持。
高层建筑的安全是一项复杂的工作,涉及到结构的安全性、防火安全、人员疏散等多个方面。
通过沉降观测,可以及时掌握和分析建筑物的变形情况,为安全管理提供科学依据,制定合理的预防和应急措施,提高建筑物的安全水平。
沉降观测在高层建筑中具有重要的应用价值和分析意义。
通过精确测量和分析建筑物的沉降变形,可以及时评估建筑物的结构性能和安全性,监测基础的承载能力和工作状况,评估结构的健康状况,为建筑物的安全管理提供数据支持。
沉降观测在高层建筑的设计、施工和使用阶段都具有重要的应用价值,对于确保建筑物的稳定和安全性具有重要意义。
沉降观测信息化在高层建筑施工中的应用【摘要】沉降观测信息化能够有效提高观测的准确性和反馈的及时性,对于促进高层建筑施工而言意义重大。
在本文中,笔者就沉降观测信息化在高层建筑施工中应用的相关问题进行分析和探讨。
【关键词】沉降观测信息化;高层建筑施工;实际应用1 沉降观测信息化及其在高层建筑施工中应用的基本要求1.1 沉降观测信息化本文所阐述的信息化沉降观测模式主要是指,利用各种先进的测量元件和测量仪器将高层建筑施工过程中获得了沉降观测的现场数据进行准确地收集、科学地分析以及及时地反馈,利用观测数据的分析结果来实现原有施工方案和设计方案的调整和优化,并实现对下一道施工工序的合理预测,进而在最大程度上保证高层建筑的施工过程的安全性与经济性。
信息化沉降观测建立在计算机技术、通信技术、管理技术以及现场测量技术的基础之上,完整的信息化沉降测量应该包括以下几个方面:(1)首先,拥有进行沉降测量所需要的各种测量元件和测量仪器;(2)其次,必须具有能够进行实时动态监测的能力;(3)再次,具备能够进行测量数据分析和预测的相关模型或者方法;(4)最后,拥有相关的计算机应用软件或者应用程序。
对于高层建筑工程项目而言,及时有效的沉降观测以及通过观测获得可靠的信息数据是实现沉降观测信息化的基础,也是进行数据分析和数据预测的前提。
当前,社会信息化发展趋势的越来越明显,促进了沉降观测信息化的进程,尤其是计算机技术和通信技术的快速发展,有效提高了沉降观测的精准程度和观测数据处理的速度与效率。
通过实现高层建筑沉降观测过程中的实时化和动态化,施工人员能够依据检测数据和分析结果对施工进程进行必要的干预和指导。
1.2 基本要求在高层建筑施工过程中造成工程基础及其周围出现变形等问题是不可避免的,主要原因包括:(1)首先,施工外力因素作用或者是由于地址构造不均匀等;(2)其次,施工不当、设计失误或者勘测措施等问题也会导致建筑物基础出现一些变形;(3)最后,建筑物内部应力的作用或者建筑物自身荷载的影响同样会让建筑工程基础或者建筑物本身出现变形问题。
沉降观测理论如何运用于某高层建筑安全施工
1沉降观测技术理论
工程建筑物在施工过程中容易产生一定的变形,而产生此变形的原因是一个比较复杂的问题。
一般而言,建筑物变形主要由自然条件及变化和建筑物本身的原因所导致。
自然条件包括建筑地基的地质问题、水文地质问题、土壤的物理性质以及风力等因素;而建筑物本身原因则包括建筑物的荷重、建筑物的结构与型式,以及在施工当中的一些其他因素。
自然条件和建筑物本身因素这两个原因是可以相互作用、相互联系和相互耦合,从而对建筑物的变形起着重要的影响。
如建筑物工程的施工,可以改变地面及土壤原有的一些特性,同时对地基施加了一定的外力,必然引起地基与周围地层的一些特性变化;而这些土壤与地基的变化反过来也可以对建筑物本身的负荷及其他特性产生重要的影响[1-2]。
高层建筑由于自身重量大,对地基的压力也很大,因此,其沉陷量也随之加大。
同时由于在建筑过程中需要使用大量的大型施工设备,也可以影响到建筑物的变形。
如果这种变形程度超过一定范围,将危及到建筑物本身的安全,因此在建筑施工和运营期间,必须对它进行严格的监视观测,利用所获得的数据,及时进行反馈和改正,以保证建筑物的安全。
而沉降观测技术就是为保证建筑物安全的常用观测指标之一[1-3]。
2沉降观测技术在“世通名城”一期7号楼施工中的具体应用
2·1“世通名城”7号楼观测流程
在进行沉降观测时,需先制定好对该建筑物实施沉降观测的流程图,方便观测人员按照流程图进行建筑物的沉降观测和数据分析,其流程如图1所示。
2·2建筑物观测点设置
按施工方或委托方的要求,选取了要进行观测的位于西宁市城西区的“世通名城”一期7号楼作为青海大学学报第28卷沉降观测对象。
同时获取该建筑物周围地质、地基、水文和风力等相应的信息。
根据对该建筑物的设计要求,在施工开始之前,严格按照设计图纸的安排做好沉降观测策划工作和制定沉降观测方案,并布置如图2所示的沉降观测点,适时埋设沉降观测基准点,绘出沉降观测点的平面布置图。
沉降观测点的选择必须设置在最能反映“世通名城”7号楼沉降特征且方便观测的位置或点上;同时要求观测点在纵横向要对称,相邻观测点之间的间距以20 m左右较为合理,应均匀地分布在该7号楼建筑结构周围(图2所示)。
另外在装饰施工阶段也要注意保护好这些观测点,以便在该建筑物封顶后的后期阶段
继续对该建筑物实施沉降观测。
其中表1和表2中所列用于沉降观测的监测点名均以该图(图2)中所标示的位置点来确定。
在此基础之上,用直径不小于12 mm 的圆钢埋入到相应的观测点处(7-1至7-9),埋入深度要深于12 cm。
同时选择至少3个左右的基准点(图1中基准点3号),用于保证沉降观测数据的准确性。
2·3沉降观测及数据获取
在沉降观测期间,必须设定相应的观测周期和时间,严格按照沉降观测平面布置图所设立的监测点名,在施工过程中及时进行观测,获取最新数据,进行统计和分析,并对数据所反映的结果进行反馈[4]。
“世通名城”7号楼首次观测期为7d左右,中期为15d左右,该建筑物主体封顶后被确定为每3个月观测一次,一年后每6个月观测一次,直到该建筑物进入沉降稳定期。
沉降观测数据必须详细进行记录,尤其是原始数据;同时要标记好观测时间、观测周期、楼层、观测点名、获得本期沉降量及沉降速度等数据。
表1和表2分别是“世通名城”7号楼第10期和第11期沉降观测所获得的数据。
表中详细记录了该栋楼2007年7月26日与2007年8月13日两次沉降观测获得的数据。
“监测点名”,如7-1或7-9,是对该楼进行沉降观测时,所设置的沉降观测点的点号或点名;而“高程”表示观测点相对于基准点的高差; 上一期与本期观测所得的沉降量之间较差量以“本期沉降”表示(单位:mm);“累计沉降量”表示从第一期观测开始到本期为止累计沉降量的总和(单位:mm);上一期到本期沉降观测点的沉降速度以“mm/d”来表示。
2·4建筑物沉降分析
依据沉降观测所获得数据,可以利用分析软件对其进行分析,绘出其所得的相应曲线或线性图表,根据这些图就可以推测建筑物的沉降趋势,对该建筑物的安全进行评估,同时及时将所得信息和结果反馈给施工方,以保证建筑物的整体安全[5]。
将获得的西宁市城西区“世通名城”7号楼的沉降数据利用软件生成沉降速度线组合图及平均沉降过程线图(图3和图4),就可推测和评价该楼的沉降信息及安全状态走势。
通过对“世通名城”7号楼第一期(2007-04-02日开始到2009-09-22日止,共约904 d)到本期所有沉降观测数据进行量化分析,并用图形表示,最后可获得该建筑物建筑过程中沉降量变化的线形图,分别是沉降速度线组合图及平均沉降过程线图 (图3和图4),图3中每根线表示每个沉降观测点在不同时期所得沉降量的数据。
由图3可见,在观测初期“世通名城”7号楼建筑物沉降量变化或波动范围较大,尤其在建筑物施工修建的120 d之内沉降量波动相对较大。
说明随着建筑物楼层的增高,对建筑物基础的荷载量也随之增大,从而导致该建筑物沉降量波动变化相对较大,如该建筑物沉降量最大到11·85 mm/100 d。
随着建筑物施工到后期直至封顶,可从图中看到该建筑物的沉降量变化波动较小,最多到3·47 mm/100 d,说明该建筑物进入平稳沉降阶段。
图4中沉降过程线表示,在该建筑物施工过程中,尤其是前半年时期,建筑物沉降量变化较大,此结果反映出该建筑第一阶段的施工期间,随着建筑压力增加,沉降速度变化也较大。
随着建筑物
施工到后期,沉降回归曲线逐步接近直线。
通过对平均沉降过程线进行分析可见,从第16期开始百天沉降速度为0·23 mm,说明该建筑物已进入沉降稳定期。
3结语
高层建筑物的安全是一个重要课题,尤其在西宁这个地质复杂、且因经济社会的发展而大规模进行高层建筑建设的地方,建筑安全更是显得尤其重要。
为了保证高层建筑物及其他施工对象在建筑工程中,或者在建筑完毕后的若干年,甚至更长时间段内其安全性,必须采取相应的措施来进行检测,获取数据、分析,同时进行反馈和调整。
而沉降观测技术就是该领域中应用极为广泛而又易于实施的重要检测和监测分析手段,通过对西宁城西区高层建筑物“世通名城”7号楼的沉降观测可见, 该技术可以对如下安全状态进行监测:(1)在该建筑物施工过程中建筑物本身的安全,以及周围建筑群或地基的安全性能。
(2)在该建筑物封顶后,继续利用沉降观测技术来进行检测、分析和反馈,以此保证建筑物在彻底完工后,是否因为其因高度增加而导致的总体重量增加等引起的各种不安全变化。
通过后期的沉降观测来对早期的设计、规划等相关参数进行验证,如果在预期范围之内,则说明建筑物在安全范围之内,否则将采取相关手段进行安全巩固。
(3)在建筑物完工后的数年乃至更长时期内,在不同阶段利用沉降观测技术进行观测、检测和分析,以保证随着建筑物周围环境的变化、地下水资源变化、土壤受气候等影响后发生变化对该建筑物安全的影响;通过这种长期不同阶段的沉降观测可以保证对建筑物进行更长时间的(远期)安全性的检测,从而保证建筑物的安全性。