(完整word版)变形监测资料要点
深基坑变形监测的控制要点

深基坑变形监测的控制要点建筑在向上往高空发展的同时,为了基础稳固可靠,车辆有地方停泊,地下空间有效利用,现在的房建项目多数都需要基坑甚至是深基坑开挖施工。
由此也带来基坑围护安全问题,需要对深基坑的变形状态进行监测。
深基坑的变形监测分为基坑自身变形监测和周围环境变形监测,在《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497-2019中,对不同安全等级的基坑,应做的监测项目做了比较明确的规定,具体见下表。
在此表中,可以看出,基坑变形监测项目主要分为位移监测和应力监测两部分,水位监测也可以认为是位移监测的延伸。
本篇文章主要讨论基坑变形监测中重点要注意的一些环节。
一、监测点布置1、基准点的布设1)竖向位移基准点布置竖向位移观测的高程基准点不应少于3个,并定期进行联测。
高程基准点与观测点的距离不宜太远,以保证观测方便和足够的观测精度;并且基准点须埋设在变形影响范围以外、且易于长期保存的地方,高程基准点也可选择在基础深且稳定的建筑物上。
在选择的合适范围预先合理埋设BM1、BM2、BM3三个基准点,为了测量方便,视现场情况设置基准点。
可选用浅埋钢管水准标石或墙上水准标志等。
2)竖向位移基准点测量基准点使用前,采用当地高程系统或假定高程系统使用精密水准仪对三个基准点联测,经平差计算后的高程数据作为本工程三个基准点的高程依据。
3)水平位移基准点布置水平位移监测基准点应布置在基坑变形区域以外,宜设立有强制对中的观测墩,如果采用精密的光学对中所装置,对中误差不宜大于0.5mm。
4)水平位移基准点测量基准点平面坐标数据以施工坐标或假定相对坐标系为依据,布设导线测量三个基准点,经平差后的坐标数据做为工程基准点位移监测的已知数据。
2、变形监测点的布设变形监测点布设一般参考设计图纸中的监测布点图,设计图纸中有未涉及而现场需要布设监测点的,按照《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497-2019中的规定布设监测点,这里不再进行赘述。
变形监测知识点

变形监测知识点概述变形监测是指通过各种监测手段对建筑物、土木工程等结构的变形进行实时监测和分析的技术。
变形监测旨在及时发现和识别结构变形隐患,为工程的安全运行提供科学依据。
变形监测的知识点涉及多个学科领域,包括测量学、力学、数学等。
变形监测方法1. 系统测量法系统测量法是一种常用的变形监测方法,通过经过布设的测点对结构的变形进行连续测量。
常见的系统测量法包括全站仪测量法、GPS测量法、倾斜仪测量法等。
这些方法可以对结构的位移、倾斜、变形形态等进行准确测量,从而获得结构的变形信息。
2. 传感器监测法传感器监测法是一种基于传感器的变形监测方法,通过布设传感器对结构的变形进行实时监测。
常见的传感器监测法包括应变计监测法、压力传感器监测法、位移传感器监测法等。
这些传感器可以对结构的应变、压力、位移等参数进行实时监测,从而获取结构的变形信息。
3. 非接触监测法非接触监测法是一种基于无接触测量原理的变形监测方法,通过光学、雷达等技术对结构的变形进行监测。
常见的非接触监测法包括激光测量法、摄像头监测法、遥感监测法等。
这些方法可以实现对结构变形的非接触式测量,具有高精度、高效率的特点。
变形监测参数在进行变形监测时,常常需要对一些重要的变形参数进行测量和分析。
常见的变形监测参数包括位移、倾斜、应变等。
1. 位移位移是指结构在空间上相对变形前位置的偏移。
位移监测可以得到结构的变形形态和位移速率等信息,从而判断结构的变形状态。
2. 倾斜倾斜是指结构某一部分相对于参考平面产生的倾斜变化。
倾斜监测可以获得结构的整体倾斜状况,从而判断结构变形的情况。
3. 应变应变是指材料在受力时产生的变形量与初始长度之比。
应变监测可以判断结构变形所受到的力的大小和方向,从而评估结构的工作性能和安全性。
数据分析与评估变形监测的数据分析与评估是对监测数据进行处理和判断的过程。
常见的数据分析与评估方法包括数据拟合、统计分析、数学模型等。
1. 数据拟合数据拟合是指通过数学函数和曲线拟合对监测数据进行分析和处理的方法。
最新建筑变形测量规范(完整版)word资料49页

中华人民共和国行业标准建筑变形测量规范Code for deformation measurementof building and structureJGJ8—2019J719—2019批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:2 0 0 8 年3月1日中华人民共和国建设部公告第710号建设部关于发布行业标准《建筑变形测量规范》的公告现批准《建筑变形测量规范》为行业标准,编号为JGJ 8—2019,自2019年3月1日起实施。
其中,第3.0.1、3.0.11条为强制性条文,必须严格执行。
原行业标准《建筑变形测量规程》JGJ/T 8—97同时废止。
本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国建设部2019年9月4日前言根据建设部建标[2019]66号文的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国外先进标准,在广泛征求意见的基础上,对原《建筑变形测量规程》JGJ/T 8—97进行了修订。
本规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语、符号和代号;3.基本规定;4.变形控制测量;5.沉降观测;6.位移观测;7.特殊变形观测;8.数据处理分析;9.成果整理与质量检查验收。
修订的内容是:1.将标准的名称修订为《建筑变形测量规范》;2.增加了第2、7、9章和第4.5、4.8、6.4节及附录C;3.将原第2章作较大的修改后成为目前的第3章;4.将原第3、4章修改并合并为目前的第4章;5.在第4、5、6章中分别增加“一般规定”一节;6.将原第6章中的日照变形观测、风振观测和裂缝观测放人第7章;7.对原第7章作了较大的修改和扩充后成为目前的第8章;8.对有关技术要求和作业方法等作了较为全面的修订;9.设置了强制性条文。
本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
本规范由建设部负责管理和对强制性条文进行解释,由主编单位负责具体技术内容的解释。
本规范主编单位:建设综合勘察研究设计院(北京东直门内大街177号,邮政编码:100007)本规范参编单位:上海岩土工程勘察设计研究院有限公司西北综合勘察设计研究院南京工业大学深圳市勘察测绘院有限公司中国有色金属工业西安勘察设计研究院北京市测绘设计研究院武汉市勘测设计研究院广州市城市规划勘测设计研究院长沙市勘测设计研究院重庆市勘测院北京威远图数据开发有限公司本规范主要起草人:王丹陆学智张肇基潘庆林王双龙王百发刘广盈张凤录严小平欧海平戴建清谢征海陈宜金孙焰1 总则1.0.1为了在建筑变形测量中贯彻执行国家有关技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。
《变形监测实训》任务与指导书

数据采样间隔(s)
静态
10—30 10—30 10—30 10—30 10—30
PDOP 值
静态
<6
<6
<6
<8
<8
c、实训任务
选用 GPS 实训控制网中的 G1、G2 点,与校内监测项目附近的四个强制对中墩进行联测,
并进行数据处理、平差,计算出对中墩的三维坐标。
2、沉降监测网建立
a、建立方式
采用二等水准测量的方式,将观测项目附近的工作基点与固定(永久性)水准点进
视线长度
实现高度
等级
前后
前后
视线
视线
仪器
视距 视距差 视距累计 长度 20m 长度 20m
等级
差
以上
以下
一等
DS1
<=50
<=1.0
<=3.0
>=0.5
>=0.3
二等
DS1
<=60
<=2.0
<=4.0
水准测量测站观测限差(mm)
>=0.4
>=0.3
等级
上下丝读数平均值 与中丝读数之差
基、辅分划 读数之差
而损伤仪器。 3、自箱内取出仪器时的注意事项 1)不论何种仪器,在取出前一定要先放松制动螺旋,以免取出仪器时因强行扭转而损坏制、微动装置,
甚至损坏轴系。 2)自箱内取出仪器时,应一手握住照准部支架,另一手扶住基座部分,轻拿轻放,不要用一只手抓仪
器。 3)自箱内取出仪器后,要随即将仪器箱盖好,以免沙土、杂草等不洁之物进入箱内。还要防止搬动仪
往 返测各 一次
附 合或环
线
往 返测各 一次
建筑物变形监测五项技术要点

建筑物变形监测五项技术要点导言为保证建筑物在施工、使用和运行中的安全,以及为建筑物的设计、施工、管理及科学研究提供可靠的资料,在建筑物施工和运行期间,需要对建筑物的稳定性进行观测。
工程变形监测技术1.常规大地测量方法常规大地测量方法的完善与发展,其显著进步是全站型仪器的广泛使用,尤其是全自动跟踪全站仪,有时也叫测量机器人,为局部工程变形的自动监测或室内监测提高了一种良好的技术手段,它可以进行一定范围内无人值守、全天候、全方位的自动监测。
实际工程试验表明,测量机器人监测精度可达亚mm级。
最大的缺陷是受测程限制,测站点一般都在变形区域的范围之内。
2.地面摄影测量地面摄影测量技术在变形监测中的应用虽然起步较早,但是由于摄影距离不能过远,加上绝对精度较低,使得其应用受到局限,过去仅大量应用于高塔、烟筒、古建筑、船闸、边坡体等的变形监测。
近几年发展起来的数字摄影测量和实时摄影测量为地面摄影测量技术在变形监测中的深入应用开拓了非常广泛的前景。
3.特殊的测量手段光、机、电技术的发展,研制了一些特殊和专用的仪器可用于变形的自动监测,它包括应变测量、准直测量和倾斜测量。
例如,遥测垂线坐标仪,采用自动读数设备,其分辨率可达0.01mm;采用光纤传感器测量系统将信号测量与信号传输合二为一,具有很强的抗雷击、抗电磁干扰和抗恶劣环境的能力,便于组成遥测系统,实现在线分布式监测。
4.GPS空间定位技术GPS用于变形监测的作业方式可划分为周期性和连续性(EpisodicandContinuousMode)两种模式。
5.3D激光扫描技术三维激光扫描技术是20世纪90年代中期开始出现的一项高新技术,是继GPS空间定位系统之后又一项测绘技术新突破。
它通过高速激光扫描测量的方法,大面积高分辨率地快速获取被测对象表面的三维坐标数据。
可以快速、大量、高精度地获取空间点位及其变化信息。
基坑变形监测1.基坑施工监测方法施工前,应对周围建筑物和有关设施的现状、裂缝开展情况等进行调查,拍照、摄像作为施工前的档案资料并作详细记录;对于同一工程,监测工作应固定观测人员和仪器,采用相同的观测方法和观测线路,在基本相同的情况下施测。
(完整word版)建筑变形测量的等级及其精度要求

2.0.6 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本规程第3、4章的规定进行估算,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本规程表2.0.5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2.0.5的规定,选取适宜的精度等级。
2.0.7 变形测量的观测周期应符合下列要求:1对于单一层次布网,观测点与控制点应按变形观测周期进行观测;对于两个层次布网,观测点及联测的控制点应按变形观测周期进行观测,控制网部分可按复测周期进行观测。
2变形观测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因素影响确定。
当观测中发现变形异常时,应及时增加观测次数。
3控制网复测周期应根据测量目的和点位的稳定情况确定,一般宜每半年复测一次。
在建筑施工过程中应适当缩短观测时间间隔,点位稳定后可适当延长观测时间间隔。
当复测成果或检测成果出现异常,或测区受到如地震、洪水、爆破等外界因素影响时,应及时进行复测。
4变形测量的首次(即零周期)观测应适当增加观测量,以提高初始值的可靠性。
5不同周期观测时,宜采用相同的观测网形和观测方法,并使用相同类型的测量仪器。
对于特级和一级变形观测,还宜固定观测人员、选择最佳观测时段、在基本相同的环境和条件下观测。
2.0.8 建筑变形测量,除使用本规程规定的各种方法外,亦可采用能满足本规程规定精度要求的其他方法。
3 高程控制3.1 网点布设3.1.1 高程控制网的布设应符合下列要求:1对于建筑物较少的测区,宜将控制点连同观测点按单一层次布设;对于建筑物较多且分散的大测区,宜按两个层次布网,即由控制点组成控制网、观测点与所联测的控制点组成扩展网。
试论深基坑支护工程变形监测要点

试论深基坑支护工程变形监测要点发布时间:2021-06-23T16:54:31.563Z 来源:《基层建设》2021年第8期作者:叶堂春[导读] 摘要:随着我国城市化进程的加快,高层建筑大量涌现,深基坑工程也随之不断增加。
身份证:44092319900919XXXX 摘要:随着我国城市化进程的加快,高层建筑大量涌现,深基坑工程也随之不断增加。
在深基坑工程中,因开挖引起基坑变形、周边相邻建筑物沉降,从而导致基坑坍塌、相邻建筑物开裂甚至倒塌的工程事故频发,造成了严重的人员伤亡事故和经济损失。
而监测不完善是出现类似事件的重要原因之一,因此对于深基坑工程变形监测的研究具有十分重要的意义。
本文主要探究了深基坑支护工程变形监测要点,以供参考。
关键词:深基坑支护工程;变形监测;要点引言基坑变形监测在基坑施工过程中起着至关重要的作用。
在深基坑开挖过程中,会产生大量的深基坑变形问题,这就需要结合深基坑本身以及周围的建筑物进行实地的监测与分析研究,采用最恰当的监测方法,在保证周围建筑物和市政道路不受影响的情况下,做好对深基坑工程施工工作。
只有这样,才能在指导深基坑工程安全施工和预防工程事故的发生,保证建筑工程整体的质量。
一、基坑变形监测的重要意义基坑监控测量的内容和监控测量项目都是根据场地的地质条件、基坑自身的安全等级、基坑所处环境、周围建筑物的风险等级、地下管线的复杂情况以及围护结构类型确定的。
随意的增加或者删减监测项目,都有可能威胁基坑自身的安全,导致安全事故发生。
通过基坑监测,取得地表沉降、桩顶沉降、桩顶水平位移、桩体水平位移、支撑轴力等监测数据,结合建筑物沉降、地下管线沉降等情况对基坑的安全性和稳定性进行分析,把分析结果上报业主并及时上传监测系统,使施工能够信息化,基坑工程的结构和周围环境的安全才得以保证,从而将基坑施工有效的控制在一个安全的范围内,达到减少基坑施工对周边建(构)筑物、地表及地下管线扰动的目的。
变形监测资料

名称解释1.变形监测:变形监测是对被监测的对象或物体(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。
2.瞬间变形:是指在短时间荷载作用下发生的瞬间变形。
3.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。
4.长周期变形:指在比较长的时间段内发生的循环变形过程。
5.变形监测点: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,一般埋在建筑物内部,并根据测定他们的变化来判断这些建筑物的沉陷与位移。
6.视准线法:利用经纬仪或视准仪的视准轴构成基准线,通过该基准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该铅垂面的水平位移量的一种方法。
7.引张线: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。
8.挠度:建筑物在应力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成为挠度。
9.深层水平位移:基坑围护桩墙和土体在不同深度上的水平位移。
10.土体分层沉降:指地表以下不同深度土层内点的沉降或隆起。
11.基坑回弹:基坑开挖后,由于卸除地基自重,引起基坑底面及坑外一定范围内土体相对于开挖前的回弹变形。
12.激光垂准法:利用激光垂准仪,测定建筑物底部和顶部距离垂准激光束的距离差,从而计算建筑物某轴线(某一面)的倾斜度。
13.正垂线:将钢丝上端悬挂于建筑物顶部,通过竖井至建筑物的底部,在下端悬挂重锤,并放置在油桶之中便于垂线的稳定,以此来测定建筑物顶部至底部的相对位移。
14.倒垂线:将钢丝的一端与锚块固定,而另一端与浮托设备相连,在浮力作用下,钢丝被张紧,只要锚块稳定不动,钢丝将始终位于同一铅垂线位置上,从而为变形监测提供一条稳定的基准线。
15.土体回弹测量:测量地铁盾构隧道掘进后相对于地铁盾构隧道掘进前的隧道底部和两侧土体的回弹量。
16.桥面挠度:是指桥面沿轴线的垂直位移。
简答1.变形监测的主要目的有哪些?(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)研究正常的变形规律和预报变形的方法2.变形监测的主要内容有哪些?(1)现场巡视(2)位移监测(3)渗流监测(4)应力监测(5)环境量监测(6)周边监测3.变形监测点分哪几类?各有什么要求?1)基准点:基准点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,确保坐标系统的一致。
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变形监测完整版资料1、变形监测定义是指对被监测的对象或物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。
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)研究正常的变形规律和预报变形的方法3、变形监测的意义对于机械技术设备,则保证设备安全、可靠、高效地运行,为改善产品质量和新产品的设计提供技术数据;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成因,预报大的滑坡灾害;通过对矿山由于矿藏开挖所引起的实际变形观测,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,同时可以改变变形预报模型;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、大型特种精密工程以及铁路工程也具有重要的意义。
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)监测网着重于研究电位的变化5、为了最大限度地测量出建筑物的变形特征数据,减少测量仪器、外界条件等引起的系统性误差影响,每次观测时,测量的人员、仪器、作业条件等都应相对固定。
例如,在进行沉降观测时,要求在规定的日期,按照设计线路和精度进行观测,水准网形原则上不准改变,测量仪器一般也不准更改,对于某些测量要求较高的情况,测站的位置也应基本固定。
6、建筑物变形的一般分类在通常情况下,变形可分为静态变形和动态变形两大类。
静态变形主要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,这种变形的大小和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。
7、按变形特征分类变形可分为变形体自身的形变和变形体的刚体位移。
1)自身变形,伸缩,错动,弯曲扭转。
2)钢体的位移,整体平移,转动,升降,倾斜。
8、变形监测的主要内容现场巡视;位移监测;渗流监测;应力监测等。
9、周边监测包括:滑坡监测、高边坡监测、渗流监测等。
10、变形监测的精度和周期如何确定,有何依据。
精度:1917年国际测量工作者联合会(FIG)第十三届会议上工程测量组提出:如果观测的目的是为了使变形值不超过某一允许数值而确保建筑物的安全,则其观测的中误差应小于允许变形值的1/10~1/20;如果观测的目的是为了研究其变形的过程,则其中误差应比这个数小的多。
周期: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。
当观测中发现变形异常时,应及时增加观测次数。
11、变形监测系统设计的原则1)针对性2)完整性3)先进性4)可靠性5)经济性12、变形监测点的分类及每类要求1)基准点:埋设再稳固的基岩上或变形区外,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,确保坐标系统的一致。
当确认基准点稳定可靠时,也可以少于3个,应进行定期观测。
2)工作点:埋设再被研究对象附近,要求在观测期间保持点位的稳定,其点位由基准点定期监测。
3)变形观测点:埋设再建筑物内部,变形监测点标石埋设后,应在其稳定后方可开始观测。
稳定期根据观测要求与测区的地质条件确定,一般不宜少于15天。
13、变行监测技术在哪几方面取得了较好的发展?①自动化监测技术②光纤传感检测技术③CT(计算机层析成像)技术的应用④GPS在变形监中的应用⑤激光技术的应用⑥测量机器人技术⑦渗流热监测技术⑧安全监控专家系统14、简述沉降监测的定义。
答:对监测点高程变化量的测量工作称之,沉降监测又称垂直位移监测。
一般用“+”表示下沉,用“-”时表示上升。
15、什么是垂直位移和沉降?建筑物沉降与哪些因素有关?概念:垂直位移能同时表示建筑物的下沉或上升,而沉降只能表示建筑物的下沉。
影响建筑物沉降的因素有:(1)建筑物基础的设计。
(2)建筑的上部结构(建筑物的基础荷载)。
(3)施工中地下水的升降16、监测方法与技术要求有哪些视线长度、前后视距差和视线高度;水准测量主要限差;沉降监测点的精度要求。
17、精密水准测量的误差来源有哪些?如何减弱i角误差对沉降观测结果的影响?误差来源:1)仪器误差:水准仪i角误差;水准尺长与名义尺长不符。
2)外界环境引起的误差:高压输电线和变电站等强磁场的影响;温度和大气折光影响。
3)人为引起的误差方法:减小i角误差的影响,必须严格控制前后视距差和前后视距累计差,又由于i角误差会受温度等影响,减弱其影响的有效方法是减少仪器受辐射热的影响;若i角误差与时间成比例地均匀变化,则可以采用改变观测程序(奇数站—后前前后;偶数站—前后后前)的方法减小i角误差影响。
18、沉降监测的测量点分为水准基点、工作基点和监测点3种。
19、水准基点可以采用下列几种标志。
普通混凝土标、地面岩石标、浅埋钢管标、井式混凝土标、深埋钢管标、深埋双金属标。
20、工作基点是用于直接测定监测点的起点或终点。
21、监测点是沉降监测点的简称,布设在被监测建筑物上。
常用监测点标志形式有:盒式标志、音井式标志、螺栓式标志。
22、精密三角高程测量方法主要有哪几种?影响三角高程测量精度的因素有哪些,如何减弱?方法: 1)单向观测:测距误差Dm、垂直角观测误差mα、仪器高量测误差m i、目标高量测误差m v、大气折光误差m K. 2)中间法; 3)对向观测。
23、简述液体静力水准测量的基本原理。
答:液体静力水准测量也称为连通管测量,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。
24、沉降监测的主要方法有哪几种?答:精密水准测量;精密三角高程测量;液体静力水准测量;GPS测量。
25、液体静力水准测量的误差来源有哪些?1)仪器的误差;2)温度影响;3)气压差异的影响;4)对容器的要求;5)对传感器的要求。
26、精密水准测量监测方法与技术要求有哪些方法:采用精密水准测量方法进行沉降监测时,从工作基点开始经过若干监测点,形成一个或多个闭合或附合路线,其中以闭合路线为佳,特别困难的监测点可以采用支水准路线往返测量。
要求:视线长度、前后视距差和视线高度;水准测量主要限差;沉降监测点的精度要求。
27、水平位移监测的基本原理:设建筑物弄个点在第k次观测周期所得相应坐标为X k、Y k,该点的原始坐标为X0、Y0,则该点的水平位移δ为平均变形速度为:均28、测点布设原则与方法建筑物水平位移监测的测点宜按两个层次布设,即由控制点组成控制网,由观测点及所联测的控制点组成扩展网;对单个建筑物上部或构件的位移监测,可将控制点连同观测点按单一层次布设。
29、水平位移监测常用的观测方法有1)大地测量法(包括:三角网测量法、精密导线测量法、交会法);2)基准线法(包括:视准线法、引张线法、激光准直法、垂直法);3)专用测量法;4)GPS测量法。
30、交会观测方法有几种及什么情况用哪种方法1)测角交会法:采用测角交会法时,交会角最好接近90°若条件限制,也可设计在60°~120°,工作基点到测点的距离不宜大于300m。
2)测边交会法:r角通常应保持60°~120°,测距仔细,交会边长度a和b应力求相等,一般不大于600m;3)后方交会法:工作基点和监测点不能在同一个圆周上(危险圆),应至少离开危险圆周半径的20%。
31、交会法:利用2个或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。
32、精密导线用于变形监测与一般工程测量的导线测量有什么不同?1)精密边角导线法:根据导线边长变化和导线的转折角观测值来计算监测点的变形量。
2)精密弦矢导线法:根据导线边长变化和矢据变化的观测值来求得监测点的实际变形量。
33、全站仪又称全站型电子速测仪,是一种兼有电子测距、电子测角、计算和数据自动记录传输功能的自动化、数字化的三维坐标测量与定位系统。
全站仪分类:短程测距、中程测距、长程测距全站仪。
34、在测量机器人自动变形监测系统中,距离和方向是如何进行改正的?1)距离差分改正;2)气球差的改正;3)方位角的差分改正。
35、简述视准线及其测量特点。
答:视准线法是基准线法测量的方法之一,它是利用经纬仪或视准仪的视准轴构成基准线,通过该基准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该铅垂面的水平位移量的一种方法。
视准线法所用设备普通,操作简便,费用少,是一种应用较广的观测方法。
该方法受多种因素的影响,如:照准精度、大气折光等,操作不当时,误差不容易控制,精度会受到明显的影响。
36、基准线测量主要有哪些方法?1)视准线测量;2)引张线测量3)垂线测量37、视准线在布设时应注意哪些问题?视准线一般分三级布点,即基准点、工作点和观测点,当条件允许时,可将基准点和工作基点合并布设。
视准线的两个基点必须稳定可靠。
即应选择在较稳定的区域,并具备有高一级的基准点经常检核的条件,且便于安置仪器和观测。
各观测点基本位于视准基本面上,且与被检核的建筑物部位牢固地成为一体。
工作基点(端点)和观测点应浇筑混凝土观测墩,埋设强制对中底座。
38、视准线测量有哪些方法?小角法测量;活动占见牌法测量。
39、简述引张线及其测量特点。
答: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离量的监测,从而可求得各测点水平位移。
引张线法是精密基准线测量的主要方法之一,其设备简单,测量方便,速度快,精度高,成本低,在我国得到了广泛的应用。
40、有浮托引张线主要有哪些部件构成?答:主要包括端点装置、测点装置、测线及其保护管。
端点装置可采用一端固定、一端加力的方式,也可采用两端加力的方式。
加力端装置包括定位卡、滑轮和重锤,固定端装置仅有定位卡和固定栓。
测点装置包括水箱、浮船、读数尺、底盘和测点保护箱。
41、引张线系统主要由哪些部件构成?为什么要采用无浮托引张线?构成:引张线的设备主要包括端点设置、测点设置、测线及其保护管。
原因:为了解决引张线实现自动化中的种种问题,最根本的方法就是在系统中取消浮托装置,这样不但可以减少误差的原因因素,提高引张线的综合精度,而且可以简化引张线的观测程序,便于其实现完全的自动化观测系统。
42、垂线有哪两种形式?各适用于什么监测工作?形式:正垂线和倒垂线。
正垂线一般用于建筑物个高程面处的水平位移监测、挠度观测和倾斜测量等。
倒垂线大多用于岩层错动监测、挠度检测、或用作水平位移的基准点。
43、正垂线装置包括:悬线设备、固定线夹、活动线夹、观测墩、垂线、重锤及邮箱等。
正垂线是将钢丝上端悬挂于建筑物的顶部,通过竖井至建筑物的底部,在下端悬挂重锤,并放置在油桶之中,便于垂线的稳定,以此来测定建筑物顶部至底部的相对位移。