阜新市现代城基坑周边建筑物沉降观测技术方案(优.选)
建筑物沉降观测专项施工方案

建筑物沉降观测专项施工方案一、项目背景和目标建筑物的沉降观测是为了解建筑物在使用过程中是否存在沉降现象,进而判断建筑物的稳定性和安全性,并采取相应的措施进行修复或加固。
本项目的目标是通过系统性的沉降观测,监测建筑物的沉降情况,提供科学依据和参考数据,确保建筑物的安全和可靠性。
二、项目组织和管理2.观测人员:负责实施沉降观测工作,包括安装测点、测量数据记录等。
3.设计人员:负责制定观测方案和观测数据处理方法。
三、工作步骤和流程1.观测方案制定:根据建筑物的特点和规模确定观测方案,包括观测点数量和位置、观测周期等。
2.测点选择:根据建筑物的结构和负荷分布情况,选择合适的测点位置,确保能够全面反映建筑物的沉降情况。
3.测点标定:在测点位置进行标定,包括建立参考基准点和确定测点坐标系。
4.测点安装:根据设计要求,安装测点设备,包括测点支撑物、测点盘等。
5.数据采集:按照观测方案规定的周期,进行数据采集工作,记录建筑物的沉降情况。
6.数据处理和分析:对采集到的数据进行处理和分析,包括数据校正、数据拟合等。
7.结果评估:根据数据处理结果,评估建筑物的沉降情况,判断是否存在异常情况。
8.报告编制:根据评估结果,编制沉降观测报告,提出相应的建议和措施。
四、安全措施1.观测人员必须熟悉相关安全操作规程,并佩戴个人防护装备。
2.在观测过程中,严禁随意移动或拆除已安装的测点设备。
3.在观测现场设置警示标志,确保周围人员和设备的安全。
五、设备和材料1.测量仪器:包括测距仪、水准仪、全站仪等。
2.测点设备:包括测点支撑物、测点盘等。
3.数据处理软件:包括测量数据的录入和处理软件。
六、预算和时间计划1.预算:根据项目规模和要求进行预算,包括设备采购、人员费用等。
2.时间计划:根据工作步骤和流程,制定项目的时间计划,确保项目的按时完成。
七、质量控制1.观测人员必须经过专业培训和考核,熟练掌握观测工作的操作技能。
2.观测设备必须经过校准和调试,确保测量结果的准确性和可靠性。
沉降观测施工方案

沉降观测施工方案1. 引言沉降观测是在工程施工过程中对地基沉降进行监测和测量的一种方法。
通过沉降观测可以及时发现地基沉降的情况,判断地基是否稳定,以便及时采取措施进行修复或调整。
本文将介绍沉降观测施工方案,包括施工前的准备工作、监测设备的选择和布置、观测数据的处理和分析等内容。
2. 施工前准备工作在进行沉降观测施工前,需要进行一系列的准备工作,以确保观测结果的准确性和可靠性。
2.1 确定观测区域和观测点首先需要确定需要观测的区域,根据工程的实际情况和要求选择合适的观测区域。
然后在观测区域内选择具有代表性的观测点,通常选择地面或地下的固定点作为观测点。
2.2 建立基准点为了能够准确测量地基沉降的变化,需要建立一个基准点。
基准点可以选择稳定的建筑物或其他固定物体作为参考。
在建立基准点时,需要注意避免基准点受到施工活动的影响。
2.3 设置基准水准点除了建立基准点之外,还需要设置基准水准点。
基准水准点是用来确定各个观测点的高程差异,从而准确测量地基的沉降变化。
设置基准水准点时,需要考虑到观测点的位置和周围环境。
3. 监测设备的选择和布置选择合适的监测设备是沉降观测的关键。
常见的沉降监测设备包括水准仪、测量自动站、应变计等。
在选择监测设备时,需要考虑到工程的具体需求、观测精度要求以及监测设备的稳定性和可靠性。
3.1 水准仪水准仪是最常用的沉降观测设备之一,用于测量地基的沉降。
水准仪的选择应考虑到观测精度的要求和工程的实际情况。
3.2 测量自动站测量自动站是一种全自动化的沉降观测设备,可以连续进行观测,并实时传输观测数据。
测量自动站的选择应考虑到观测精度的要求和观测周期。
3.3 应变计应变计是用来测量地基应变变化的设备,可以间接反映地基的变形和沉降情况。
应变计的选择应考虑到观测精度的要求、工程的实际情况以及应变计的稳定性和可靠性。
4. 观测数据的处理和分析进行沉降观测后,需要对观测数据进行处理和分析,以得到地基沉降变化的结果。
沉降观测施工方案

沉降观测施工方案沉降观测是土木工程中常见的一项工作,它用于监测土地或建筑物在长期使用或施工过程中的沉降情况。
沉降观测对于土木工程的设计、施工和维护都具有重要的指导意义。
下面我将提出一个沉降观测的施工方案。
一、施工准备1.确定观测点:根据实际情况,选取一定数量的观测点,包括建筑物周围地面和建筑物内部的不同位置。
观测点应尽可能分布均匀,能够代表样本的整体情况。
2.仪器设备准备:准备好沉降仪器,包括沉降测量仪、水平仪、测量杆等设备。
确保仪器的精度和稳定性,可以校准仪器以保证测量的准确性。
3.工作人员培训:对参与观测的工作人员进行培训,包括仪器的操作技术、观测点的选择和标记、数据的记录和处理等方面的知识和技能。
二、施工流程1.观测点的选择和标记:根据设计要求和实际情况,选择合适的观测点。
在每个观测点上,用标杆或标志物标记出观测位置,以便后续的测量。
2.建立基准点:在观测点附近选取一个基准点,它应远离施工活动区域和可能引起沉降的因素,如道路交通、振动源等。
用水平仪确定基准点的水平面,并用钢板或钻孔的方式将基准点固定在地面上。
3.测量操作:按照预先设计的测量方案,使用沉降测量仪和测量杆等设备进行测量操作。
根据实际情况,可以选择静态测量或动态测量的方法。
4.数据记录和处理:在每次测量后,将得到的数据记录下来,并及时进行处理。
可以使用计算机软件进行数据处理和分析,得到沉降变形的具体数值和趋势。
5.定期检查和维护:在施工过程中,定期对观测点进行检查和维护,保证观测设备的正常工作和数据的准确性。
如有需要,可以对观测点进行重新选择或调整。
三、安全措施1.施工现场安全:严格遵守有关安全操作规程,确保施工现场的安全。
标记好观测点,防止人员误入观测区域。
2.数据记录的安全:确保数据的真实性和完整性,防止数据丢失或被篡改。
可以采用电子数据存储和加密传输等措施,保护数据的安全。
通过以上的施工方案,可以有效地进行沉降观测工作,并获得准确可靠的观测数据。
沉降观测施工方案

沉降观测施工方案一、沉降观测工作的要求(一)、固定人员观测和整理成果;(二)、固定使用水准仪和水准尺;(三)、固定水准点;(四)、按规定的日期、方法及路线进行观测。
(五)、《建筑变形测量规程》JGJ/8-97的要求二、地基回弹观测基础开挖前,在建筑物的纵横主轴线上设置观测点,测定其原始标高;在基坑挖至底面时,找出其测量标志,再测出其标高;在浇筑砼基础前,再测一次标高,从而得到各点的地基回弹值。
三、建筑物自身沉降观测以主楼为主要控制对象,采用二级观测。
按照设计要求在建筑物的外轴线共设置12个观测点,测设点的设置应符合规程的要求,保证人员、仪器、附合观测路线等路线。
结构施工阶段,每加一层观测一次,装修施工阶段每月观测一次,观测截止到沉降量小于1mm/100d。
观测前将仪器放在室外30min,使其与外界环境温度一致,天气恶劣时严禁观测。
当建筑物有异常情况时及时观测,如有不均匀沉降出现,适当增加观测次数。
四、沉降观测的精度及成果整理结构封顶至工程竣工,沉降周期应符合下列要求:均匀沉降且连续三个月内平均沉降量不超过1mm时,每三个月观测一次;连续两次每三个月平均沉降量不超过2mm时,每六个月观测一次;外界发生剧烈变化时应及时观测;交工前观测一次;全部竣工后的观察次数:第一年每三个月观测一次,第二年每六个月观测一次,第三年后每年观测一次,直至基本稳定(1mm/100d)为止。
每次观测结束后,检查记录计算是否正确,精度是否合格,并进行误差分配,然后将观测高程列入沉降观测成果表中,计算相邻两次观测之间的沉降量,注明观测日期和荷重情况。
最后对资料进行整理分析,绘出下沉曲线图,找出变形规律,做出今后的变形观测趋势预报,提出今后的观测建议。
五、作业中应遵守的规定(一)、观测应在成像清晰、稳定时进行;(二)、仪器离前、后视水准尺的距离要用皮尺丈量(或视距法测量),视距一般规定不超过50m,前后视距尽可能相等。
(三)、前后视距观测最好用同一根水准尺。
基坑监测周围建筑沉降观测方案精编WORD版

基坑监测周围建筑沉降观测方案精编W O R D版IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】生活后勤综合用房基坑支护工程安全监测方案一、工程概况该场地整平标高为5.80m,设计±0.00=6.40m。
拟建两层地下停车场,基坑总面积约为3748㎡,周长约253m。
地下一层底板板面标高为-3.85m,二层底板板面标高-7.85m,开挖面标高为-9.05m,基坑实际挖深为8.45m左右。
本工程采用排桩加一道支撑的挡土形式,止水结构采用双排深搅桩,坑内布置8口管井进行降水。
二、监测目的及监测项目一)、监测目的:1.保证基坑支护结构的稳定和安全;2.保护基坑周边环境(周边建筑物、道路管线等)根据设计要求监测项目如下:1.基坑周边水平垂直位移监测2.周围建筑物、构筑物、管线、道路沉降监测3.深层水平位移监测4.水位监测5.支撑轴力量测二)、点位布设:1.沿圈梁顶每15m左右设位移监测点,共布设15个;2.周围建筑物、构筑物、管线、道路共布设约30个沉降监测点;3.基坑周边共布设8个深层水平位移监测管,孔深15.0m;4.支撑轴力监测,布设4个断面,每个断面4个应变计;5.设4个水位监测管,孔深8.0m。
具体监测点点位见后附平面位置示意图。
三、监测依据的技术标准及监测方法(一)、监测依据的技术标准:《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)《建筑基坑设计规范》(JGJ120-99)《城市测量规范》(CJJ8-99)《工程测量规范》(GB50026-93)《城市地下水动态观测规程》(CJJ/T76-98)(二)、监测方法:表面变形观测:包括水平位移和沉降观测,使用精密经纬仪和精密水准仪进行观测。
水平位移采用测小角法,角度观测一测回,距离按1/2000的精度测量,测小角法是利用精密经纬仪精确地测出基准线与置镜点到观测点视线之间所夹地微小角度αi(如图所示),并按下式计算偏移值:l i=αi.S i/ρ式中S i为端点A到观测点P i的距离,ρ’’=206265’’;2)沉降观测采用精密水准仪进行观测,按二级变形等级或二等水准测量要求执行;支撑轴力监测:支撑轴力监测采用阵弦式频率测定仪,这种仪器的传感器是利用钢弦的振动频率将物理量转变为电量,实施远距离电子测量。
地基沉降观测方案

地基沉降观测方案概述地基沉降是指建筑物或其他结构物所在地基在使用过程中由于荷载作用或其他因素导致的不均匀沉降现象。
地基沉降观测是评估结构物安全性和建筑物运行稳定性的重要手段之一。
本文档将介绍地基沉降观测的目的、方法以及应注意的事项。
目的地基沉降观测的主要目的是评估结构物的安全性和稳定性。
通过观测地基沉降情况,可以及时发现和预测地基沉降的趋势及其对结构物的影响,从而为结构物的维护和修复提供依据,保证结构物的正常运行。
方法1.安装测点:在被观测的建筑物周围选择合适的地点,安装测点。
应选择地基最薄弱的区域进行观测,如边角、柱子下方等。
测点的数量应根据建筑物的大小和复杂程度而定,一般情况下,每500平方米至少设置一个测点。
2.选择测量方法:地基沉降观测可以采用不同的测量方法,如经典水准法、全站仪法、GPS测量法等。
根据实际情况选择适合的方法进行观测。
3.观测测点:定期对测点进行观测,记录每次观测的结果。
观测频率可以根据建筑物的使用情况和地基变形情况而定,一般情况下,初始观测应每月进行一次,之后可以逐渐减少观测次数,但至少应每季度进行一次观测。
4.数据分析:将每次观测得到的数据进行整理和分析,计算地基的沉降速度和累积沉降量。
可以使用统计学方法对数据进行分析,如计算平均值、方差等,以便了解地基变形的趋势和程度。
5.预测趋势:基于已有的沉降数据,可以预测地基未来的沉降趋势。
通过建立数学模型,可以模拟地基变形的过程,从而预测未来的沉降情况,提前采取相应的维修和加固措施。
注意事项1.测点的选择应准确、合理。
应注意选择地基薄弱区域进行观测,确保观测结果的准确性和代表性。
2.测点的安装应严格按照规范要求进行。
安装时应确保仪器的稳定性和准确性,以免影响测量结果。
3.观测数据的记录应及时、准确。
每次观测后应立即记录测量数据,并进行备份。
数据记录应包括观测时间、地点、测量方法、测量结果等信息。
4.观测结果的分析应具有科学性和合理性。
建筑物沉降观测方案

建筑物沉降观测方案1沉降观测点的布置准备工作:本工程使用精密水准议DZS3-1及配套的水准尺做为沉降观测仪器。
2水准点的设置:沉降观测依据稳定良好的水准点进行,现场水准点不考虑永久使用,对建筑物进行沉降观测时以不转点为宜,为相互检查校对,每栋楼根据现场设置的3个专用水准点进行校核。
3结构的沉降及位移变形观测在结构施工过程中,须经常对结构进行观测,以检查结构变形。
如发现超过允许值的沉降变形,应及时采取措施予以调整。
3.1沉降观测的次数○1基础施工完进行首次观测,结构施工期间每增加一层观测一次,在施工期间如中途停工时间较长,应在停工时或复工前进行沉降观测。
同时根据施工的进度情况,较大荷重增加前后,均应进行观测。
○2当结构发生大量沉降,不均匀沉降或出现严重裂缝时,应立即向工程技术负责人汇报,并应立即进行观测或一次连续值班观测。
在某一段时间内,若沉降量较大,应对观测次数进行加密。
○3沉降观测终止时间要以沉降观测量大小及沉降速度来确定并以月沉降量不超过2毫米时,可以认为沉降基本稳定。
3.2工作要求:为保证观测成果的正确性,如实反映出建筑物观测情况,确保工程施工、使用安全应做到四固定:○1固定人员观测和整理成果。
○2固定使用的水准仪及水准尺。
○3使用固定的水准点。
○4按规定的日期、方法及路线进行观测,观测路线固定,外界条件固定。
4观测点的布置4.1观测点本身应牢固稳定,确保点位安全,能长期保存。
4.2观测点的上部必须为突出的半球形状或有明显的突出之处,与结构外皮保持一定的距离(约30mm)。
4.3要保证在点上能垂直置尺和良好的通视条件。
5观测与成果整理沉降观测资料要及时整理,妥善保存,在观测点布置完毕之后,即进行沉降观测以首次观测成果做为初值,每次观测后的成果均与首次成果比较,计算沉降量,每次观测结束后,要检查记录计算是否正确。
然后将观测高程列入沉降观测的成果表中。
建筑物的沉降观测方案

建筑物的沉降观测方案根据规范规定,对于20层以上或造型复杂的14层以上的建筑物,应进行沉降观测,并应符合现行行业标准《建筑变形测量规程》(JGJ8-2007)的有关规定,变形测量级别为二级。
故根据本工程特点,对两栋高层建筑应进行建筑物的沉降观测。
一、沉降观测点的设置为了能够全面反映建筑物地基变形特征并结合地质情况及建筑物结构特点,本工程因原始场地地势低洼,故基坑开挖深度小(不足2m)属于浅基坑,不需要进行基坑沉降观测,在主楼主体墙柱上布置沉降观测点,沉降观测点的布置应符合以下原则;建筑物的四角、核心筒四角、大转角及沿外墙每10~20m处或每隔2~3根柱基上。
高低层建筑物、纵横墙交接处的两侧。
建筑物裂缝、后浇带和沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊处。
框架结构建筑的每个或部分柱基上或沿纵横轴线上。
筏形基础底板的结构部分四角处及中间部位。
故根据以上原则本工程建筑物沉降观测点的布设应布设在建筑物的四角角点部位和变形缝两侧,别墅区连排在每个单元的四角柱基上布置沉降观测点(具体位置祥墙柱平面图)。
观测点的埋设形式如下图所示:二、沉降观测点的测量过程1、建筑物施工阶段的观测。
应随施工进度及时进行,地下室完成后观测一次,以上部分每施工一层做一次沉降观测。
如果施工过程中出现暂时停工,在停工时及重新开工时各观测一次,停工期间,可每隔2个月观测一次。
在施工过程中,如果出现长时间连续降雨、基础四周大量积水等情况应增加观测次数。
当建筑物突然发生大量沉降、不均匀沉降或严重裂缝时,应立即进入逐日观测或几天一次连续观测。
2、建筑物使用阶段的观测。
第一年观测3~4次,第二年观测2~3次,第三年后每年观测一次,直至稳定为止。
沉降是否进入稳定阶段,应由沉降量与时间关系曲线判定。
若沉降速度小于0.01~0.04mm/d,可以认为已进入稳定阶段。
3、观测方法。
对于高层建筑的沉降观测,应采用DS05精密水准仪用Ⅱ等水准测量方法往返观测,其误差不应超过±1n0.5(n为测战数),或±4L0.5(L为公里数)。
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阜新市现代城基坑周边建筑物沉降观测技术方案项目名称:阜新市现代城项目测量单位:阜新市建筑设计研究院一、工程概况阜新市现代城建筑工地位于阜新市火车站的北面,周边建筑物有站前宾馆,站前派出所、军旅大酒店和几栋居民楼,共九栋建筑物,周边要道有迎宾大街、振兴路和站东街。
现代城工程拟建高层住宅,现处于基础施工阶段,因会开挖基坑和大量的抽取地下水而会导致周边建筑物地基沉降。
为了保证周围居民的生命财产安全,故需在其施工过程中对周边建筑物进行连续的沉降观测,为施工部门提供实时的沉降数据,以便施工方案的制定。
二、工程目的在基坑开挖的施工过程中,基坑周围的土体将由原来的静止土压力状态向被动和主动土压力状态转变,应力状态的改变引起土体的变形,即使采取了支护措施,一定数量的变形总是难以避免的。
一旦变形的量超出了某个容许的范围,都将对基坑周围的建筑结构与道路造成危害。
为了解施工期间基坑周边建筑物地基变化情况,保证基坑自身稳定和安全以及周围建筑物、地下管线的安全,同时给设计、施工部门提出准确的、可靠的、科学的数据,必须进行基坑周边建筑物沉降观测。
对基坑施工过程进行监测的目的如下:⑴根据现场监测数据与规范值进行比较,如超过某个限值,就采取工程措施,防止支护结构破坏和环境事故的发生。
保证支护结构和相邻道路、建筑物的安全;⑵验证支护结构设计,指导基坑开挖和支护结构的施工;⑶总结工程经验,为完善设计分析提供依据。
三、工程实施依据1、《工程测量规范》GB50026-93;中华人民共和国国家标准;2、《精密工程测量规范》GB/T15314-94;3、《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97;中华人民共和国国家行业规程;4、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009;中华人民共和国国家标准;四、工程实施方案(一)基准点和观测点的布设在基坑开挖前完成了3个基准点和24个观测点的布设,并完成对沉降监测闭合路线的初始值的测读。
3个基准点选择在基坑东边,振兴路与北边的居民楼之间,距离基坑大约100米。
3个基准点由于距离基坑较远,已经超出了基坑的影响范围,不会随基坑的挖掘和地下水的变化而变化。
将3个基准点分别命名为基1,基2,基3,基准点稳定、牢固且清晰,易于立尺和3个点之间的相互检核。
24个观测点都布设在基坑周边的建筑物的墙体上,采用先打孔然后插入钢条,并用建筑胶对其固定的方法布设。
观测点分别命名为沉1,沉2,沉3……沉9,沉11,沉12……沉25。
使用的24个观测点都分布在墙体的承重墙的角落处和靠近角落处,都能很好的反映建筑物地基的沉降情况。
现将基坑周边情况和基准点、观测点的分布情况反映如下图1:图1(二)沉降观测观测采用的是DS05型的光学水准仪,仪器最小分辨率为0.1mm,可估读到0.01mm,仪器及标尺在检验有效期内使用,并在作业期间定期进行检查校正。
观测路线采用闭合水准路线,以基3点为起始点进行观测,每次观测前都采用基2.基1两点对基3点进行检核。
如果基准点间高差有了变化,则确定出变化的基准点,并重新选用一个基准点。
每一次观测均以偶数站闭合。
每次观测均采用相同的观测路线,观测路线见上图1所示。
由于基坑周边多为普通居民楼等建筑,根据测量规范,按照国家二级沉降观测标准进行观测。
首次观测采用的是单程双测站观测,分别求取闭合差,并通过改正数和高差值求取每一个观测点的两个高程值,再对两个高程值取均值,以此作为个观测点的初始值。
从第二次开始则采用单程观测,并与初始高程值进行比较,得出高程变化值。
每次观测严格遵循规范进行,凡超出规定的限差,均进行重测,直到符合规范为止。
记录数据真实,并对数据成果保存良好,以备检查核实。
水准观测的视线长度、前后视距差、视线高度(m)水准观测的限差(mm)注:表中n表示测站数观测的频率随土方开挖进度和基坑变化情况作调整。
当基坑开挖前,在完成观测点布设后测得初始值。
当基坑开始挖土时,建筑物沉降变化较明显,故连续观测一周时间。
此后,随时间的而逐渐减缓观测频率。
基坑开挖完成至回填期间,每5~7天观测一次。
当基坑边坡位移出现突变量及遇到暴雨天气,加密观测。
五、人员配置一个好的团队是干好工作的先决条件。
在本次工程的完成中,我们团队的成员各施其职,团结合作,努力的做好各项工作。
组长:黄永亮副组长:刘晗测量员:黄永亮负责每次观测前检查仪器及铟钢水准标尺进行检查,正确架设仪器及行走路线进行观测,撰写技术报告等。
记录员:王昌涛负责准确记录测量数据并及时进行数据处理,以校核观测的准确性。
立尺员:刘晗 王伟伟负责立尺及共同完成数据处理。
(六)数据提交提交数据包括每天观测数据的平差成果和高程变化统计。
7月30日数据平差成果(一)∑∆h =0.98mmh ∆容=±1.0n =±1.0*48=±6.93mm点号与前一点观测距离(m ) 与前一点高差(mm ) 高差改正数(mm ) 高程值(mm ) 基3 0 沉2 108.7 105.15 -0.07 105.08 沉3 46.5 74.40 -0.03 179.45 沉4 32.2 -128.74 -0.02 50.69 沉5 30.7 -128.70 -0.02 -78.03 沉6 18.2 -4.07 -0.01 -82.11 沉7 44.8 172.58 -0.03 90.44 沉8 42 339.00 -0.03 429.41 沉9 22.4 -282.08 -0.01 147.32 沉11 93.8 -94.35 -0.06 52.91 沉12 12.5 -338.88 -0.01 -285.98 沉13 54.2 -174.92 -0.04 -460.94 沉14 48.9 189.56 -0.03 -271.41 沉15 12.5 -52.98 -0.01 -324.4 沉16 57.6 152.93 -0.04 -171.51 沉17 37 -302.30 -0.02 -473.83 沉18 27.2 -666.46 -0.02 -1140.31 沉19 24.4 214.86 -0.02 -925.47 沉20 90.1 -334.98 -0.06 -1260.51 沉25 67 1096.38 -0.04 -164.17 沉21 66.4 -747.99 -0.04 -912.20 沉22 17 -513.58 -0.01 -1425.79 沉23 86.9 314.04 -0.06 -1111.81 沉24 89.6 -0.24 -0.06 -1112.11 沉1 237.2 732.10 -0.15 -380.16 基3136.6 380.25 -0.09 0 ∑1504.4 0.98 -0.987月30日数据平差成果(二)点号与前一点观测距离(m)与前一点高差(mm)高差改正数(mm)高程值(mm)基3 0沉2 108.7 105.52 -0.11 105.41 沉3 46.5 74.62 -0.04 179.99 沉4 32.2 -128.7 -0.03 51.26 沉5 30.7 -128.52 -0.03 -77.29 沉6 18.2 -3.92 -0.02 -81.23 沉7 44.8 172.36 -0.04 91.09 沉8 42 338.84 -0.04 429.89 沉9 22.4 -282.14 -0.02 147.73 沉11 93.8 -94.11 -0.09 53.53 沉12 12.5 -338.44 -0.01 -284.92 沉13 54.2 -174.71 -0.05 -459.68 沉14 48.9 189.77 -0.05 -269.96 沉15 12.5 -52.94 -0.01 -322.91 沉16 57.6 153.04 -0.05 -169.92 沉17 37 -302.28 -0.04 -472.24 沉18 27.2 -666.5 -0.02 -1138.76 沉19 24.4 214.79 -0.02 -923.99 沉20 90.1 -335.39 -0.09 -1259.47 沉25 67 1096.31 -0.06 -163.22 沉21 66.4 -747.37 -0.06 -910.65 沉22 17 -513.51 -0.02 -1424.18 沉23 86.9 313.51 -0.08 -1110.75 沉24 89.6 -0.34 -0.08 -1111.17 沉1 237.2 730.98 -0.23 -380.42 基3 136.6 380.56 -0.14 0∑1504.4 1.43 -1.43∑∆h=1.43mmh∆容=±1.0n=±1.0*48=±6.93mm双测站所测高程平均值成果点号高程值1(mm)高程值2(mm)双测站高程平均值(mm)基3 0 0 0沉2 105.08 105.41 105.24沉3 179.45 179.99 179.72沉4 50.69 51.26 50.98沉5 -78.03 -77.29 -77.66沉6 -82.11 -81.23 -81.67沉7 90.44 91.09 90.76沉8 429.41 429.89 429.65沉9 147.32 147.73 147.52沉11 52.91 53.53 53.22沉12 -285.98 -284.92 -285.45沉13 -460.94 -459.68 -460.31沉14 -271.41 -269.96 -270.68沉15 -324.4 -322.91 -323.66沉16 -171.51 -169.92 -170.72沉17 -473.83 -472.24 -473.04沉18 -1140.31 -1138.76 -1139.54沉19 -925.47 -923.99 -924.73沉20 -1260.51 -1259.47 -1259.99沉25 -164.17 -163.22 -163.70沉21 -912.20 -910.65 -911.42沉22 -1425.79 -1424.18 -1424.98沉23 -1111.81 -1110.75 -1111.28沉24 -1112.11 -1111.17 -1111.64沉1 -380.16 -380.42 -380.29点号与前一点观测距离(m)与前一点高差(mm)高差改正数(mm)高程值(mm)基3 0沉2 108.7 105.59 0.08 105.67 沉3 46.5 73.84 0.04 179.55 沉4 32.2 -129.01 0.02 50.56 沉5 30.7 -128.83 0.02 -78.25 沉6 18.2 -3.08 0.01 -81.32 沉7 44.8 172.91 0.03 91.62 沉8 42 338.62 0.03 430.27 沉9 22.4 -283.08 0.02 147.21 沉11 93.8 -94.09 0.07 53.19 沉12 12.5 -339.78 0.01 -286.58 沉13 54.2 -174.78 0.04 -461.32 沉14 48.9 190.17 0.04 -271.11 沉15 12.5 -53.76 0.01 -324.86 沉16 57.6 152.52 0.04 -172.30 沉17 37 -302.61 0.03 -474.88 沉18 27.2 -667.38 0.02 -1142.24 沉19 24.4 214.79 0.02 -927.43 沉20 90.1 -335.52 0.07 -1262.88 沉25 67 1097.05 0.05 -165.78 沉21 66.4 -748.04 0.05 -913.77 沉22 17 -512.60 0.01 -1426.36 沉23 86.9 314.64 0.07 -1111.65 沉24 89.6 -0.26 0.07 -1111.84 沉1 237.2 731.48 0.19 -380.17 基3 136.6 380.07 0.10 0∑1504.4 -1.14 1.14∑∆h=-1.14mmh∆容=±1.0n=±1.0*48=±6.93mm点号与前一点观测距离(m)与前一点高差(mm)高差改正数(mm)高程值(mm)基3 0沉2 108.7 104.04 -0.17 103.87 沉3 46.5 73.78 -0.07 177.58 沉4 32.2 -128.92 -0.05 48.61 沉5 30.7 -129.43 -0.05 -80.87 沉6 18.2 -3.62 -0.03 -84.52 沉7 44.8 173.57 -0.07 88.98 沉8 42 338.62 -0.07 427.53 沉9 22.4 -282.97 -0.04 144.52 沉11 93.8 -94.4 -0.15 49.97 沉12 12.5 -340.1 -0.02 -290.15 沉13 54.2 -174.9 -0.09 -465.14 沉14 48.9 191.67 -0.08 -273.55 沉15 12.5 -53.28 -0.02 -326.85 沉16 57.6 152.13 -0.09 -174.81 沉17 37 -302.65 -0.06 -477.52 沉18 27.2 -666.7 -0.04 -1144.26 沉19 24.4 215.39 -0.04 -928.91 沉20 90.1 -335.68 -0.15 -1264.74 沉25 67 1096.43 -0.11 -168.42 沉21 66.4 -746.76 -0.11 -915.29 沉22 17 -512.56 -0.03 -1427.88 沉23沉24 176.5 314.97 -0.27 -1113.18 沉1 237.2 732.88 -0.37 -380.67 基3 136.6 380.89 -0.22 0 ∑1504.4 2.40 -2.40注:沉23点由于在建筑工地,8月7日开始堆积了大量的建筑材料而不能观测。