建筑物包括房屋和的变形观测包括什么和什么两个方面

注:1本表数值为建筑物地基实际最终变形允许值;;2有括号者仅适用于中压缩性土;3l为相邻基的中心;4倾斜指基础倾斜方向两端点的沉降差与其距离的比值;5局部倾斜指砌体承重结构沿纵向6~10内基础两点;5)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2-4;表2-4建筑物沉降观测的等级及其精度要求;注:①观测点测站高差中误差,系
注: 1 本表数值为建筑物地基实际最终变形允许值;
2 有括号者仅适用于中压缩性土; 3 l 为相邻基的中心距离(mm);Hg 为自室外地面起算的建筑物高度(m);
4 倾斜指基础倾斜方向两端点的沉降差与其距离的比值;
5 局部倾斜指砌体承重结构沿纵向6~ 10 内基础两点的沉降差与其距离的比值。
5)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2-4
建筑物沉降观测的等级及其精度要求
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0.3nmm,二级小于1.0nmm(其中n为测
《建筑变形测量规范》
JGJ 8 - 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》
GB 50026 - 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,然后按以下原则确定:
(1)当仅给定单一变形允许值时,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,应分别估算观测点精度,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、施工的原则要求,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。
6)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
可以按荷载增加的过程进行观测,即从观测点埋设稳定后进行第一次观测,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。
7)当建筑变形观测中发生下列情况之一时,必须立即报告委托方,同时应及时增加观测次
数或调整变形测量方案:
①变形量或变形速率出现异常变化;
②变形量达到或超出预警值;
③周边或开挖面出现塌陷,滑坡;
④建筑本身、周边建筑及地表出现异常;
⑤由于地震、暴雨、冻融等自然灾害引起的其他变形异常情况。
高精度的变形观测仪器
1)精密角度测量仪器-TC2003全站仪
TC2003全站仪是瑞士徕卡(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,TC2003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
统有机地结合起来,为仪器的互相兼容、数据的共享,创造图2-1
TC2003全站仪
TC2003全站仪在电子测角中,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,TC2003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?(1mm+1ppm3D),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。
徕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-ME5000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-ME3000测距仪。
ME3000是瑞士克恩厂生产的高精
度光电测距仪,其测程为3km,标称精
度为±(0.2mm+1.0ppm3D),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
的铟瓦尺的基线丈量。
采用氙气放电管发射的光
作为光源,放电管每秒产生100次持续1μs的闪光,其有效光谱长λ=0.435μm,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40μs,其调制频率高达500MHZ,相当于精测尺长度U=λ/α=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-Ni002自动安平水准仪
Ni002的外形如图1-4所示,这种仪器的左右两侧都
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。 图2-4
Ni002自动安平水准仪
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的铟瓦水准尺作业。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。
4)徕卡HDS
HDS是High Definition Surveying(高清晰测量)
的缩写,是瑞士徕卡测量系统对三维激光扫描技术的
重新定义。徕卡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据。
三维激光扫描技术是一项崭新的测量技术,可以
毫不夸张的讲,它的应用范围只受工程师想象力的限
徕卡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、立面图、
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
徕卡公司率先于1999年承建了世界上第一个采用GPS技术用于大桥监测的项目―香港青马大桥。之后又在山东黄河大桥、江阴大桥等采用徕卡公司的软硬技术进行GPS大桥健康结构监测。
徕卡最新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
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建筑物的变形观测包括哪些内容
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定建筑物及其地基在建筑物本身的荷载或受外力作用下,一定时间段内所产生的变形量及其数据的分析和处理工作.内容包括沉降、倾斜、位移、挠曲、风振等变形观测项目.其目的是监视建筑物在施工过程中和竣工后,投入使用中的安全情况;验证地质勘察资料和设计数据的可靠程度;研究变形的原因和规律,以改进设计理论和施工方法.建筑物地基和基础变形观测 内容主要有:基坑回弹测量 在基坑开挖前、中、后期,测出事先埋设在基底面上的观测点,由于基坑开挖引起的高程变化.开挖前和开挖后两次的高程差为基坑的总回弹量.地基分层沉降测量 测出埋设在不同土层上的观测点因荷载增加而引起的高程变化,以求得各土层的沉降量和受压层的最大深度.建筑物的沉降测量 测出建筑物或基础上的观测点,因时间推移或因地基发生变化所引起的高程差异,比较不同周期的观测值即得沉降量.以上内容都属于以垂直位移为主的变形观测,其方法是首先按建筑场地地形、地质条件和对变形观测的精度要求,合理布设变形控制网点(见工程控制测量).在建筑物附近比较稳固的位置埋设工作基点,直接用以测定建筑物上的观测点的位移,尽可能在变形影响以外的稳固位置埋设基准点(检查点),用以检核工作基点本身的稳固性(见地面沉降和水平位移观测).工作基点与基准点一般都组成网形,用精密水准测量的方法来施测和检验.高程变化值的测定通常采用精密水准方法,也可用液体静力水准仪、气泡倾斜仪、电子水准器等进行测量.建筑物上部变形观测 内容主要有:倾斜观测 测定建筑物顶部由于地基有差异沉降或受外力作用而产生的垂直偏差.通常在顶部和墙基设置观测点,定期观测其相对位移值,也可直接观测顶部中心点相对于底部中心点的位移值,然后推算建筑物的倾斜度.位移观测 测定建筑物因受侧向荷载的影响而产生的水平位移量,观测点的建立视工程情况和位移的方向而定.裂缝观测 测出建筑物因基础有局部不均匀沉降而使墙体出现的裂缝.一般在裂缝两侧设置观测标志,定期观测其位置变化,以取得裂缝的大小和走向等资料.挠度观测 测定建筑物受力后产生的挠曲程度.一般测定设置在建筑物垂直面内不同高度观测点相对于底点的水平位移值.摆动和转动观测 测定高层建筑物和高耸构筑物在风振、地震、日照等外力作用下的摆动量和扭曲程度.上述内容多属于以水平位移为主的变形观测,其方法除在稳定地区建立变形控制网,检验工作基点或基准点的稳固性外,通常使用测角前方交会法、经纬仪投影法、观测水平角法、激光准直法和垂线观测法等,来定期测定观测点的位置变化.对于特定方向的水平位移,还可用视准线法和引张线法进行观测.近年来,开始应用的近景摄影测量方法,对于测定地基基础与建筑物沉降、建筑物倾斜、测求裂缝参数、模型变形状态参数,以及建筑机械构件变形的检验等方面都有一定的效果.近景摄影测量通常使用摄影经纬仪、普通摄影机或高速摄影机,按正直、等偏、交向等摄影方式,可在一定时间段或瞬间连续记录建筑物和试验模型的大量点位变形信息.并使用立体坐标量测仪、电子计算机、精密立体测图仪或解析测图仪,按解析法或模拟解析法,测定观测点随时间所产生的二维或三维相对变形量.所摄得的像片,作为档案资料还可在其他任何时候进行检核量测.变形观测的数据处理与分析 首先,将观测成果进行初步整理,再以时间或荷载为横坐标,以累计变形量为纵坐标,绘制各种变形过程线,以便初步了解变形的幅度、趋势和建筑物的安全情况.其次,要对观测资料进行归纳和分析.通常采用回归分析的方法,先选择合适的拟合方法,再按最小二乘法与统计检验的原理求得回归方程,从而找出变形的规律性.由此方程即可根据各个自变量来推求所需因变量(即变形值),以推算、预报今后的变形情况,研究应采取的措施.对于基准点、工作基点和观测点稳固性的检验,在有固定的起算点时,用统计检验的方法,根据定期重复观测的结果,用最小二乘法计算各点的离差矢量,进行F(两个正态母体的方差是否相等)检验,以判断水准点高程的变化是由于水准点的升降还是由于观测的误差所引起.在没有固定的起算点时,采用秩亏自由网平差方法计算各点的位移值,根据定期重复观测成果,判断其稳定性.随着高大建筑的增多和古建筑的维修,变形观测工作愈来愈受到人们的重视.变形控制网的布设,已在研究应用优化设计的理论和方法;观测方法除了沿用一些行之有效的传统观测仪器和方法外,将逐步应用全能激光测量仪、自动垂直仪、电子测斜仪、位移摄影探索器等光电、电子仪器和摄影测量技术,使测量过程日趋自动化;观测数据的处理,已广泛应用数理统计的方法来检验点位的稳定性,由单一变量统计分析发展到多变量动态的定性定量统计分析,对建筑物的安全将提供更可靠的
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建筑物变形观测主要包括下列中的哪些观测? A.沉降观测、位移观测 B.倾斜观测、裂缝观测 C.沉降观测
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提问人:匿名网友
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建筑物变形观测主要包括下列中的哪些观测? A.沉降观测、位移观测 B.倾斜观测、裂缝观测 C.沉降观测、裂缝观测 D.A和B请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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