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变形监测复习资料

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第一章引论1、变形:变形体在各种荷载作用下,其形状、大小和位置在时间域和空间域中的变化。

2、变形监测:利用测量与专用仪器和方法对变形体的变形现象进行监视观测的工作。

3、变形监测的内容:①工业与民用建筑物——基础的沉陷观测:均匀沉陷、不均匀沉陷;建筑物本身的变形观测:倾斜与裂缝、动态变形(振动的幅值、频率和扭转)。

②水工建筑物——水平位移、垂直位移、渗透以及裂缝观测。

③城市或矿区——地面沉降。

4、变形监测所研究的理论和方法主要涉及的内容:变形信息的获取、变形信息的分析与解释以及变形预报。

5、变形监测工作的意义:①掌握各种建筑物和地质构造的稳定性,为安全性诊断提供必要的信息,以便及时发现问题并采取措施;②理解变形的机理,验证有关工程设计的理论和地壳运动的假说,进行反馈设计以及建立有效的变形预报模型。

6、地表变形监测的方法:①常规地面测量法(可进行一定范围内无人值守、全天候、全方位的自动监测;但受测程的限制,测站点一般都处在变形区域的范围之内);②地面摄影测量(摄影距离不能过远,绝对精度较低);③利用特殊和专用的监测仪器进行自动监测(应变测量、准直测量和倾斜测量);④以GPS为代表的现代空间定位技术(周期性和连续性观测)。

7、变形物理解释的方法:统计分析法、确定函数法和混合模型法。

第三章变形监测技术1、变形监测技术:①地面监测方法与测量机器人;②地面摄影测量方法;③GPS变形监测及自动化系统;④三维激光扫描技术及应用。

2、地面监测方法的优点:①能提供变形体的变形状态,以有效地监测确定变形体的变形范围和绝对位移量;监控面积大,可②观测量通过组成网的形式可以进行测量结果的校核和精度的评定;③灵活性大,能适用于不同精度的要求、不同形式的变形体和不同的外界条件。

3、地面摄影测量的优点:①可以同时测定变形体上任意点的变形;②提供完全和瞬间的三维空间信息;③大量减少野外的测量工作量;④可以不需要接触被测物体;⑤有了摄影底片,可以观测到变形体以前的状态。

变形监测复习题

变形监测复习题

变形监测复习题简答题1、简述变形监测的任务和目的。

(P1任务:确定在外力作用下,变形体的形状、大小及位置变化的空间状态和时间特征。

目的:监测变形体的安全状态,验证有关工程设计的理论或地壳运动的假说,以及建立正确预报变形的理论和方法。

2、导致地表局部变形的原因有哪些?(P3,19-20;防止和减弱变形的措施有哪些?举2例。

原因:人类开发自然资源活动(抽取地下水、采油和采矿等会引起局部地表变形,如在人口密集地区大量抽取地下水,造成地面沉降,地下采矿引起矿体上方岩层的移动,严重的会造成地面滑坡和塌方,危及人类生命财产安全。

措施:工程建筑物的三维变形监测滑坡体滑动监测地下开采引起地表沉陷监测3、简述滑坡体滑动的主要因素。

(P3,9-12内在因素:岩石介质的各向异性、岩石结构的高度非均匀性、地形地貌以及地应力的复杂性。

外在因素:地下水、降雨、温度等因素变化以及人类活动的影响等。

4、简述倒垂线法观测坝顶位移原理。

(P11,10-15利用钻孔将垂线一端的链接锚块深埋到岩基中,从而提供了在基岩下一定深度的基准点,垂线另一端与一浮体箱连接,垂线在浮力作用下拉紧,始终静止于铅直的位置,形成一条铅直基准线。

倒垂线的位置与工作基点相对应,利用安置在工作基点上的垂线坐标仪可测定工作基点相对于倒垂线的坐标,比较其不同观测周期的值,可求得工作基点的位移。

5、举例说明变形点的具体精度要求,举三例。

(P23(1对于有连续生产线的大型车间,通常要求观测工作能反映出2mm的沉陷量,因此,对于观测点高程的精度,应在1mm以内。

(2地铁穿越隧道要控制地面沉降,可允许范围根据不同情况为5-20mm(3悬索桥的基础和锚碇的沉降变形只有几毫米,主梁的中跨、塔顶的位移则几厘米至几十厘米(4楼体最大沉降一般应小于16mm(5高速磁悬浮列车架空轨道挠度应小于1mm(6滑坡变形监测的精度一般在10-50mm(7特种工程设备一般要求变形监测的精度高达0.1mm67、建筑物变形主要包括哪些方面?P135既包括地基沉降、回弹,也包括建筑物的裂缝、倾斜、位移及扭曲等。

变形监测试题1及答案

变形监测试题1及答案

变形监测试题1及答案一、单选题(每题5分,共20分)1. 变形监测中,以下哪种设备不常用于水平位移监测?A. 水准仪B. 全站仪C. GPSD. 测距仪答案:A2. 变形监测中,以下哪种方法不适用于监测建筑物的倾斜?A. 倾斜仪B. 激光准直仪C. 电磁波测距仪D. 光纤传感器答案:C3. 在变形监测中,以下哪种方法不适用于监测裂缝?A. 裂缝计B. 测缝仪C. 激光扫描仪D. 光纤传感器答案:C4. 变形监测中,以下哪种设备不常用于垂直位移监测?A. 倾斜仪B. 水准仪C. 测距仪D. GPS答案:A二、多选题(每题10分,共20分)1. 变形监测中,以下哪些设备可用于监测建筑物的沉降?A. 水准仪B. 全站仪C. GPSD. 测距仪答案:ABC2. 在变形监测中,以下哪些方法可用于监测建筑物的裂缝?A. 裂缝计B. 测缝仪C. 激光扫描仪D. 光纤传感器答案:ABD三、判断题(每题5分,共20分)1. 变形监测中,GPS技术不适用于监测建筑物的微小位移。

()答案:错误2. 变形监测中,全站仪可以用于监测建筑物的水平位移和垂直位移。

()答案:正确3. 变形监测中,光纤传感器不能用于监测建筑物的裂缝。

()答案:错误4. 变形监测中,倾斜仪仅能用于监测建筑物的倾斜。

()答案:错误四、简答题(每题10分,共20分)1. 请简述变形监测中常用的三种监测方法及其适用对象。

答案:变形监测中常用的三种监测方法包括水准测量法、全站仪测量法和GPS测量法。

水准测量法适用于监测建筑物的沉降,全站仪测量法适用于监测建筑物的水平和垂直位移,GPS测量法适用于监测大范围的地面沉降和位移。

2. 请简述变形监测中裂缝监测的常用设备及其工作原理。

答案:变形监测中裂缝监测的常用设备包括裂缝计和测缝仪。

裂缝计通过测量裂缝两侧的相对位移来监测裂缝的宽度变化,而测缝仪则通过直接测量裂缝的宽度来监测裂缝的变化。

《变形监测与数据处理》考试内容

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《变形监测与数据处理》考试内容《变形监测与数据处理》考试内容第一章1.概念:变形观测、变形体2.变形监测的目的、意义,引起变形的因素3.变形体研究的范围、变形监测的对象如何划分,4.变形观测的内容及变形的分类,变形观测的特点第二章1.概念:观测点、基准点、工作基点、变形监测网、变形监测网的灵敏度、参考网、相对网2.变形监测的技术有哪些?3.常规的地面测量方法及优缺点4.制定变形监测方案需要考虑哪些问题?5.变形观测的精度与频率有哪些要求?6.举例说明基准点、观测点的布设要求。

第三章1.概念:水准基点、垂直位移测量、水平位移测量、深埋双金属标、挠度、倾斜测量、裂缝测量、基准线法、正垂线法、倒垂线法、液体静力水准测量2.水准基点的分类3.观测点的标志有哪些类型,4.观测点的布设有哪些要求5.基坑回弹测量有哪些测量方法6.深埋双金属标的原理7.地面倾斜测量的方法有哪些8.液体静力水准测量的原理及引起其测量精度的因素9.液体静力水准测量测定液面高度的方法10.水平位移的测量有哪些技术与方法11.强制对中装置的类型以及平面标志体有哪些类型,水平位移平面点照准装置有哪些要求12.分析测小角法的精度,引张线法的组成有哪些,其读数方法有哪几种13.在水平廊道内,导线的布设及观测特点(大坝)14.建筑物主体倾斜测量的方法有哪些15.挠度观测方法有哪些第四章1.GPS在变形观测中有哪些应用2.近景摄影测量的优缺点,在变形测量中的应用3.INSAR的应用有哪些方面4.激光扫描技术的分类,该技术有哪些方面的应用第五章1.概念:变性分析、几何物理分析、变形位移曲线图、有限元、统计模型、确定性函数模型2.变形观测的数据处理包括哪些数据,变形观测数据处理的的目标和内容3.对粗差探测处理的方法有哪些4.参考点稳定性检验与分析的方法有哪些5.变形观测的成果整理与分析的内容6.最佳回归方程的意义,选择最佳回归方程的方法,逐步回归分析的计算过程7.变性分析与建模的方法有哪些8.统计模型有哪些优缺点,确定性函数模型的优缺点9.变形监测资料管理系统的组成和主要功能10.大坝的实测自动监测的关键技术有哪些。

变形监测试题资料

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1、冲击矿压大多数发生在巷道,采场则很少。

2、齐梁式支护是指悬梁端与工作面相齐,支柱排成直线状。

3、在煤层与直接顶之间有时存在厚度小于0.3~0.5 m、极易垮落的软弱岩层,称为伪顶。

它随采随冒,一般为炭质页岩、泥质页岩等。

4、随着煤层倾角增加,工作面顶板下沉量将逐渐变小。

5、直接顶的第一次大面积垮落称为(直接顶初次垮落)。

6、两帮移近量是指巷道沿腰线水平的减少值。

7、护巷煤柱保持稳定的基本条件是:煤柱两侧产生塑性变形后,在煤柱中央存在一定宽度的弹性核,弹性核的宽度应不小于煤柱高度的2倍。

8、当围岩表面和深部的相对变形量超过锚固剂的极限变形量以后,工作锚固力丧失。

但由于已破坏的锚固剂仍具有残存粘结强度,钻孔围岩、破坏的锚固剂、锚杆杆体之间存在摩擦力,称为残余锚固力。

9、放顶煤开采的实质是实现工作面煤炭和顶部煤炭同时采出,依靠矿山压力作用,使其自行破碎和冒落,且自行流动和放出。

10、冲击矿压大多数发生在巷道,采场则很少。

11.顶板下沉量一般指煤壁到采空区边缘裸露的顶底板相对移近量。

12、巷道一侧为煤体,另一侧为保护煤柱,如保护煤柱一侧的采面已经采完且采动影响已稳定后,掘进的巷道称为煤体—煤柱巷道。

13、在煤层与直接顶之间有时存在厚度小于0.3~0.5 m、极易垮落的软弱岩层,称为伪顶。

它随采随冒,一般为炭质页岩、泥质页岩等。

14、随着煤层倾角增加,工作面顶板下沉量将逐渐变小。

15、巷道一侧为煤体,另一侧为保护煤柱,如保护煤柱一侧的采面已经采完且采动影响已稳定后,掘进的巷道称为煤体—煤柱巷道。

16、两帮移近量是指巷道沿腰线水平的减少值。

17、护巷煤柱保持稳定的基本条件是:煤柱两侧产生塑性变形后,在煤柱中央存在一定宽度的弹性核,弹性核的宽度应不小于煤柱高度的2倍。

18、当围岩表面和深部的相对变形量超过锚固剂的极限变形量以后,工作锚固力丧失。

但由于已破坏的锚固剂仍具有残存粘结强度,钻孔围岩、破坏的锚固剂、锚杆杆体之间存在摩擦力,称为残余锚固力。

变形监测复习资料

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变形监测复习资料1.挠度:建筑的基础、上部结构后构件等在弯矩的作用下因挠曲引起的垂直于轴线的线位移。

2.基准点:为进行变形测量而布设的稳定的、需长期保存的测量控制点。

3.工作基点:为直接观测变形点而在现场布设的相对稳定的测量控制点。

4.观测点:布设在建筑地基、基础、场地及上部结构的敏感位置上能反映变形特征的测量点,亦称变形点。

5.变形是自然界普遍存在的现象,它是指变形体在各种荷载作用下,其形状、大小及位置在时间域和空间域中的变化。

6.所谓变形监测,就是利用测量与专用仪器和方法对变形体的变形现象进行监视观测的工作。

其任务是确定在各种荷载和外力作用下,变形体的形状、大小及位置变化的空间状态和时间特征。

7.变形监测所研究的理论和方法主要研究3各方面的内容:变形信息的获取、变形信息的分析与解释以及变形预报。

8.变形信息的获取方法的选择取决于变形的特征、变形监测的目的、变形大小和变形速度等因素。

9.变形监测的内容:(1)工业与民用建筑:主要包括基础的沉陷观测和建筑物本身的变形观测。

基础:均匀沉陷和不均匀沉陷建筑物本身:倾斜和裂缝高层和高耸建筑物:动态变形(振动的幅值、频率和扭转)工业企业、科学实验设施与军事设施中的各种工艺设备、导轨等:水平位移、垂直位移(2)水工建筑:土坝:水平位移、垂直位移、渗透以及裂缝观测混凝土坝:以混凝土重力坝为例,由于水压力、外界温度变化、坝体自重等因素的作用,其主要观测项目为垂直位移(从而可以求得基础与坝体的转动)、水平位移(从而可以求得坝体的扭曲)以及伸缩缝的观测,这些内容通常称为外部变形观测。

(3)地面沉降10.变形监测的首要目的是要掌握变形体的实际性状,为判断其安全提供必要的信息。

11.GPS用于变形监测的作业方式可分为周期性和连续性12.传统的变形几何分析主要包括参考点的稳定性分析,观测值的平差处理和质量评定以及变形模型参数估计等内容。

13.变形物理解释的方法可分为统计分析法、确定函数法和混合模型法14.一种随机试验的结果,当用数字表达出来时,则称为随机变量15.对于自变量(时间或空间)的每一个给定值,它是一个随机变量,我们称这种函数为随机函数。

变形监测与数据处理考试复习资料.doc

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工业与民用建筑物变形监测概述
基坑工程变形监测资料整理与分析
按逐点观测的每个冋弹标志与基准点的高差,直接推算各测点的初始高程,然后以引测到 坑底的工作基点进行坑底的各测点标高测量,并比较推算出各点的回弹量。
其各点的坐标和回弹量见表。
从表中可以看岀,基坑回弹量最大值在8#点,其值为36.00mm,最小值在13#点,其值为18.00mm,平均回弹量为26.00mm。(最大、最小及平均回弹量)
沉降观测的水准路线(从一个水准基点到另一个水准基点)应为 闭合水准路线。
液体静力水准测量原理及适用性;
一、基本原理
利用连通器内液体在静止时,液面位于同一水平面。
观测时先后视水准基点,接着依次前视各沉降观测点,最后再次 后视该水准基点,两次后视读数之差不应超过土lmmo
沉降观测的水准路线(从一个水准基点到另一个水准基点)应为闭合水 准路线精密三角高程测量误差来源;
精度要求
精度确立原则:
实用、经济、科学、实际
沉降观测的精度应根据建筑物的性质而定。
1)多层建筑物的沉降观测,可采用DSs水准仪,用普通水准测量的方法进行,其水准路线 的闭合差不应超过±2.0徧mm5测站数)。
2)高层建筑物的沉降观测,则应采用DS]精密水准仪,用二等水准测量的方法进行,其水 准路线的闭合差不应超过:土1.oVn mm
变形观测的定义
通过一定的观测方法和仪器测定构筑物或工程建筑物各种变形量大小的工作。
变形观测的目的
♦安全:其目的是监测建(构)筑物在施工
过程中和竣工后据
的可靠程度,以改进设计理论和施
工方法;
♦科研:研究变形的原因和规律,建立正确 的预报模型,准确的分析预报。
沉降监测方法;
观测吋先后视水准基点,接着依次前视各沉降观测点,最后再次后视该水准基点,两次 后视读数之差不应超过

变形观测复习要点

变形观测复习要点

变形观测复习要点名词解释:1变形监测:对被监测的对象或是物体(简称变形体)进行测量以及确定其空间位置的及内部形态随时间的变化特征。

变形监测又称为变形测量或变形观测2、液体静力水准测量:也称连通管测量,是利用相互连通的且静力平衡时的液面进行高程传递的测量方法。

3、视准线测量;踏实基准线测量的方法之一,它是利用经纬仪或视准仪的视准轴构成基线,通过该基线的铅垂面作为基准面,并以此铅垂面为标准,测定其他观测点相对于铅垂面水平位移量的一种方法。

4、挠度:建筑物在应力的作用下产生弯曲和扭曲,弯曲变形时,横截面心沿与轴线垂直方向的线位称为挠度。

5、沉降监测:采用合理的仪器和方法测量建筑物在垂直方向上高程的变化量。

6、变形观测点:直接埋设在变形体上的能反映建筑物变形特征的测量点,又称观测点。

7、引张线测量:所谓引张线就是在两个工作基点间拉紧一根不锈钢丝而建立的一条基准线,以此基准线对设置在建筑上的变形监测点进行偏移量的监测,从而可求得各点水平位移。

8、倾斜监测:测定工业与民用建筑物倾斜度变化随时间变化的的工作,称为倾斜监测。

9、基准线法:基准线法是变形观测的常用方法,该方法特别适合于直线建筑物的水平位移监测(直线形大坝等)其类型包括:视准线法,引张线法、激光准直法和垂线法等。

10、GPS一机多天线监测系统:GPS一机多天线监测系统是在不改变已有GPS接收机结构的基础上,通过附加一个GPS信号分时器连接开关并将多个天线阵列与同一台接收机链接;通过这样一个GPS多天线转换开关可以实现一机多天线与多个天线相连,通过GPS数据处理后同样的可以获得变形体的形变规律,该系统包括,控制中心,数据通信,多天线控制器和野外供电系统等4部分。

11、监测资料整编:多监测资料进行汇集、审核、整理、编排、使之集中化,系统化,规格化和图表化,并刊印成册,称为监测资料的整编。

简答题1、变形监测的特点(1)周期性重复观测(2)精度要求高(3)多种观测技术的综合应用(4)监测网着重于研究点位的变化2、交会法进行水平位移监测有哪些特点?常用的交会方法有哪些?答:交会法是利用2个或者3个已知坐标的工作基点,测定位移标点的坐标变化,从而确定其变形情况的一种测量方法,该方法具有观测方便,测量费用低,不需要特殊的仪器等特点,特别适用于人难以到达的变形体的监测工作,如:滑坡体、悬崖、坝坡、塔顶、烟囱等,该方法的主要缺点是测量的精度和可靠性较低,高精度的变形监测一般不使用此方法。

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沉降:沉降表达的是一个向量,既有大小又有方向,表示建筑物的下沉或者上升。

不均匀沉降:建筑物上部荷载分布不均匀使得地基土所承受的荷载的不均匀,造成建筑物沉降量的不均匀就是不均匀沉降。

工后沉降:从施工完毕到沉降稳定,铺轨工程完成后基础设施沉降量。

1变形监测点分为基准点、工作基准点和观测点,每一个独立的监测网应设置不少于3个稳固可靠的基准点;首次观测应连续进行2次观测,并以平均值作为首期观测值。

2高速铁路客运专线路基变形监测主要包括路基__________________________________________________________ 水平位移监测几个方面。

3基坑工程施工现场监测的内容分为水平位移监测、内力监测、沉降监测三大部分。

5建筑物测量变形监测的项目有沉卩___________________________________________________________6常用点位稳定性统计检验方法有三角测量法、三维三边测量、精密水准测量等方法。

7建筑物的内部监测是安全监测的重要内容,其监测项目主要是内部位__________ 渗流监测、挠度检测、裂缝监测等。

变形监测的发展趋势:由于变形监测的特殊要求,一般不允许检测系统中断监测,就要求检测系统能精确、安全、可靠长期而又实时的采集数据,而传统的设备难以满足要求,因此,科研人员在现有的自动化监测技术的基础上,有针对性的研发精度高、稳定性好的自动化监测仪器和设备。

这方面成果有:自动化监测技术、光纤传感监测技术、CT技术的应用、GPS在变形监测中的应用、激光技术的应用、测量机器人技术、渗流热监测技术和安全监测专家系统等。

变形监测网与一般控制网的区别:具有较高的精度和灵敏度,多种观测技术的综合应用,监测网着重于研究点位的变化,周期性重复观测1、变形监测是对被检测的对象或物体(简称变形体)进行测量以确定其空间位置及内部形态随时间的变化特征。

变形监测又称变形测量或变形观测。

2、变形监测的目的:1)分析和评价建筑物的安全状态(2)验证设计参数(3)反馈设计施工质量(4)研究正常变形规律和预报变形的方法3、变形监测的意义具体表现在:(1)对于机械技术设备,则保证设备安全、可靠、高效的运行,为改善产品质量和新产品的设计提供技术数据(2)对于滑坡,通过监测其随时间的变化过程,可进一步研究引起滑坡的原因,预报大的滑坡灾害(3)通过对矿山由于开挖所引起的实际变形的观测,可以采用控制开挖量和加固等方法,避免危险性变形的发生,同时可以改进变形预报模型(4)在地壳构造运动监测方面,主要是大地测量学的任务,但对于近期地壳垂直和水平运动以及断裂带的应力积聚等地球动力学现象、大型特种精密工程如核电厂、粒子加速器以及铁路工程也具有重要的工程意义。

4、变形监测的特点:1)周期性重复观测(2)精度要求高(3)多种观测技术的综合应用(4)监测网着重于研究点位的变化。

5、变形的分类:通常情况下,变形可以分为静态变形和动态变形两大类。

静态变形主要是指变形体随时间的变化而发生的变形,这种变形一般速度较慢,需要较长的时间才能被发觉。

动态变形主要指变形体在外界荷载的作用下发生的变形,这种变形的大小孩速度与荷载密切相关,在通常情况下,荷载的作用将使变形即刻发生。

(1)根据变形体的变形特征,变形可以分为变形体自身的变形和变形体的刚体位移。

变形体的自身变形包括伸缩、错动、弯曲和扭转;刚体的位移包括整体平移、整体转动、整体升降和整体倾斜。

(2)变形按照其速度可以分为长周期变形、短周期变形、瞬时变形。

长周期变形一般指在比较长的时间段内发生的循环变形过程;短周期变形是指在较短的一段时间内发生的循环变形过程;瞬时变形是指在短时间荷载作用下发生的瞬间变形。

(3)变形按其特点可以分为弹性变形、塑性变形。

当作用的荷载在构件的弹性范围内时,其发生的变形一般为弹性变形;当荷载作用在非弹性体或者荷载超过了构件的弹性限度,则会产生塑形变形。

6、变形监测的主要内容包括:现场巡视、环境量监测、位移监测、渗流监测、应力应变监测、周边监测。

其中位移监测主要包括:沉降监测、水平位移监测、挠度监测、裂缝监测等沉降监测一般采用几何水准测量方法进行,在精度要求不太高或者观测条件较差时,也可采用三角高程测量方法。

对于监测点高差不大的场合,可以采用液体静力水准测量和压力传感器方法进行测量。

沉降监测除了可以测量建筑物基础的整体沉降情况外,还可以测量基础的局部相对沉降量、基础倾斜、转动等。

水平位移监测通常采用大地测量方法(包括交会测量、三角网测量和导线测量)、基准线测量(包括视准线测量、引张线测量、激光准直测量、垂线测量)以及其他一些专门的测量方法(GPS测量、多点位移计测量、摄影测量、遥感测量、光纤测量等)。

7、变形监测精度的确定:变形监测的精度要根据允许变形值的大小、变形速率、变形监测的目的来确定,要保证不掩盖变形、并能有效地发现变形。

变形监测的目的大致分为安全监测、积累资料、为科学试验服务。

当存在多个变形监测精度要求时,应根据其中最高精度选择相应的精度等级,当要求精度低于规范最低精度要求时,宜采用规范中规定的最低精度。

8、变形监测周期(的确定与精度一样)变形监测的时间间隔称为观测周期,即在一定的时间内完成一个周期的测量工作。

观测周期与工程的大小、测点所在位置的重要性、观测目的以及观测一天所需时间的长短有关。

变形监测的周期应以能系统反映所测变形的变化过程且不遗漏其变化时刻为原则,根据单位时间内变形量的大小及外界影响因素确定。

(五定原则)不同周期观测时,宜采用固定的仪器、固定的观测人员、固定的观测网形和观测方法、固定的观测时段、在基本相同的观测条件下观测。

9、变形监测系统设计的原则(1)针对性。

要根据工程特点及关键部位综合考虑,统筹安排,做到目的明确、实用性强、突出重点、兼顾全局;(2)完整性。

对监测系统的设计要有整体方案,它是用各种不同的观测方法和手段,通过可靠性、连续性和整体性论证后,优化出来的最优设计方案。

(3)先进性。

设计所选用的监测方法、仪器和设备应满足精度和准确度的要求,并吸取国内外的经验,尽量采用先进技术;(4)可靠性。

观测设备要具有可靠性,特别是监测建筑物安全的测点;(5)经济性。

监测项目宜简化,测点要优选,施工安装要方便。

10、变形监测系统设计的主要内容有哪些?(变形监测方案设计书主要内容)(1)技术设计书。

(2)有关建筑物自然条件和工艺生产过程的概述。

(3)观测的原则方案。

(4)控制点及监测点的布置方案。

(5)测量的必要精度论证。

(6)测量的方法及仪器。

(7)成果的整理方法及其它要求或建议。

(8)观测进度计划表。

(9)观测人员的编制及预算。

11、变形监测点的分类变形监测的测量点一般分为基准点、工作点、变形观测点三类。

基准点:基准点是变形监测系统的基本控制点,是测定工作点和变形点的依据。

基准点通常埋设在稳固的基岩上或变形区域以外,尽可能长期保存,稳定不动每个工程一般应建立3个基准点,以便相互校核,确保坐标系统一致。

当确认基准点稳定可靠时,也可少于 3 个。

基准点应进行定期观测,判断基准点的稳定性。

工作点:工作点又称工作基点,它是基准点与变形观测点之间起联系的点。

工作点埋设在被研究对象附近,要求在观测期间保持点位稳定,其点位由基准点定期检测。

工作基点位置与邻近建筑物的距离不得小于建筑物基础深度的 1.5 倍~2.0 倍。

变形观测点:变形观测点是直接埋设在变形体上的能反映建筑物变形特征的测量点,又称观测点,一般埋设在建筑物内部,并根据测定它们的变化来判断这些建筑物的沉陷与位移。

变形观测点标石埋设后,应在其稳定后方可开始观测。

稳定期一般不少于15 天。

12、沉降监测标志与选埋沉降监测常用的方法是精密水准测量。

采用该方法进行沉降监测,沉降监测的测量点分为水准基点、工作基点、监测点 3 种。

工作点与基准点构成变形监测首级网,工作点与监测点构成次级网。

埋设要求:(1)水准基点是沉降监测的基准点,一般 3 个~4个点构成一组,形成近似正三角形或正方形。

为保证其稳固,应该埋在变形区以外的岩石上或深埋于原状土上,也可选,埋在稳固的建筑物上。

(2)工作基点是用于直接测定监测点的起点或终点。

为了便于观测和减少观测误差的传递,工作基点应布置在变形区附近相对稳定的地方,其高程尽可能接近监测点的高程。

工作基点一般采用地表岩石标,当建筑物附近的覆盖层较深时,可采用浅埋标志,当新建建筑物附近有基础稳定的建筑物时,也可设置在该建筑物上。

工作基点应经常与水准基点联测,判断其稳定情况,以保证监测结果的正确可靠。

(3)监测点是沉降监测点的简称,布设在被监测建筑物上。

布设时要使其位于建筑物的特征点导航,能充分反映建筑物的沉降变形情况;点位应当避开障碍物,便于观测和长期保护;标志应稳固,不影响建筑物的美观和使用;还要考虑建筑物基础地质、建筑结构、应力分布等,对重要和薄弱部位应该适当增加监测点数目。

13、水平位移常用的观测方法:大地测量法、基准面法、专用测量法、GPS测量法。

14 、挠度监测测定建筑物受力后挠曲程度的工作称为挠度观测。

建筑物在应力的作用下产生弯曲和扭曲,弯曲变形时横截面形心沿与轴线垂直方向的线位移称为挠度。

挠度观测多用垂线观测(正垂线、倒垂线)15、自动化监测的主要内容有哪些?自动化监测主要包括数据采集的自动化、数据传输的自动化、数据管理的自动化和数据分析的自动化等内容。

16、自动化监测系统的设计原则有哪些?( 1 )适应性:根据建筑物所处的环境条件、建筑结构和运行工况的不同,在设计监测自动化系统时应有较强的针对性;(2)经济性:系统建设的造价应经济、合理,采用性价比高的仪器设备;(3)准确性:系统的测量数据应准确,精度满足相关规范的要求,在更换零部件时不影响数据的连续性;(4)可靠性:监测设备选型应优先考虑选用技术先进、成熟、通过多个现场环境长期考核、质量合格的产品;(5)开放性和通用性:系统应具有良好的开放性和兼容性;(6)统一性:数据采集系统和信息管理系统应相互兼容,即使采用不同的数据采集子系统,也应能实现监测信息的统一管理。

17、监测资料的分析:(1)定期分析:施工期资料分析、运营初期资料分析、运行期资料分析(2)不定期分析,在有特殊需要时才专门进行的分析称为不定期分析。

变形分析内容:对建筑物变形进行几何分析,即对建筑物的空间变化给出几何描述,对建筑物的变形进行物理解释。

18、资料分析的常用方法:作图分析、统计分析、对比分析、建模分析。

( 1 )作图分析:通过绘制各观测物理量的过程线及特征原因量下的效应量过程线图,考察效应量随时间的变化规律和趋势。

这种方法简便、直观,特别适用于初步分析阶段。

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