变形监测趋势线生成毕业论文
论变形监测技术的现状与发展趋势

论变形监测技术的现状与发展趋势水库大坝作为国民经济重要的基础设施,其安全性备受瞩目。
变形监测是大坝安全监测重要的一部分,可以较为直观地反映水库大坝的变形位移情况,但有些水库大坝运行期间,变形监测系统会出现各种问题。
文章阐述水库大坝变形监测技术的现状以及发展趋势,以期可以为相关人士提供一定的参考和帮助。
标签:变形;监测技术;现状;发展趋势一、常规的变形监测系统及方法(1)水平位移监测:对水工建筑物的顺水流方向或顺轴线方向的水平位移变化进行监测。
常用观测方法分基准线法、大地测量方法两大类。
基准线法是通过一条固定的基准线来测定监测点的位移,常见的有视准线法、引张线法、真空激光准直法、垂线法。
大地测量方法主要以外部变形监测控制网点为基准,以大地测量方法测定被监测点的大地坐标,进而计算被监测点的水平位移。
常见的方法有交会法、精密导线法、三角测量法、极坐标法、GNSS观测法等。
(2)垂直位移观测:对水工建筑物垂直方向的位移变化进行测量,用以了解水工建筑各个设计监测部位的垂直位移变化情况,进而确定水工建筑随着施工及蓄水等因素变化、基础的沉降抬升情况,从而掌握水库大坝的状态。
常用的方法有几何水准测量方法、三角高程测量法、液体静力水准法、双金属标法、水管式沉降仪法等。
(3)挠度观测:一般用于混凝土坝,以坝体内置的铅垂线(正垂线和倒垂线)为基准,测量坝体不同高度相对于铅垂线的水平位置变化,从而确定坝体的挠曲变化。
(4)裂缝观测:对建筑物产生的裂缝或库岸边坡裂缝进行位置、长度、宽度、深度、错距等监测,以了解裂缝的变化情况。
一般采用丈量方式,可采用检定过的钢尺、铟钢尺等进行精密量距,也可在内部坝块接缝处埋设测缝计,在坝趾和混凝土面板接缝之间还需要埋设三向、双向测缝计,在山体或基础应力较大处埋设裂缝计,用于监测施工缝、周边缝等开合情况。
(5)滑坡及崩岸观测:滑坡体崩岸区应进行定期监测,并进行巡视检查,必要时进行预警,减少突发事件发生时的损失。
毕业论文--现代变形监测的技术分析与发展趋势

毕业论文--现代变形监测的技术分析与发展趋势现代变形监测技术:现状分析与未来发展趋势摘要:随着现代工程建设的飞速发展,变形监测技术的需求日益增长。
本文首先分析了现代变形监测技术的发展现状,然后讨论了新的监测技术在变形监测中的应用,最后预测了变形监测技术的发展趋势。
研究结果表明,现代变形监测技术正朝着自动化、网络化、多层次的方向发展。
一、引言变形监测是工程建设中的重要环节,对于保障工程安全、预防灾害具有重要意义。
随着现代科技的发展,变形监测技术也在不断进步。
本文旨在深入分析现有的变形监测技术,探讨新型技术在变形监测中的应用,并展望未来的发展趋势。
二、现代变形监测技术的发展现状现代变形监测技术已经从传统的手动测量和定性描述转向自动化、定量测量和数据分析。
其中,空间信息和近景摄影测量为变形监测提供了新的技术手段。
这些技术能够实现大范围、高精度的数据获取和处理,极大地提高了变形监测的效率和精度。
此外,基于GIS的变形监测数据管理和分析也得到了广泛应用。
GIS能够实现数据的集成、可视化与分析,为研究人员提供强有力的决策支持。
三、新型技术在变形监测中的应用随着科技的不断发展,新型的变形监测技术也在逐步得到应用。
其中,基于近景摄影测量的三维激光扫描技术和基于GPS的自动化监测系统是最具代表性的两种技术。
近景摄影测量结合了传统的摄影测量和计算机视觉技术,可以实现大范围、高精度的数据获取和处理。
三维激光扫描技术则可以获取高精度的三维地形数据,对建筑物等对象的变形进行精确分析。
GPS技术则以其高精度、高效率的优点,广泛应用于自动化监测系统中。
通过接收GPS信号并处理分析,可以实现对建筑物的实时、自动化监测。
四、未来变形监测技术的发展趋势随着科技的不断发展,未来变形监测技术将进一步实现自动化、网络化和多层次化。
具体来说,以下几个方面值得期待:1.自动化:未来的变形监测将更多地依赖自动化设备和技术,如自动测量机器人、智能传感器等,以实现数据的自动获取、处理和分析。
工程测量技术专业毕业设计论文:钢结构变形监测技术研究及应用

工程测量技术专业毕业设计论文:钢结构变形监测技术研究及应用设计论文题目:钢结构变形监测技术研究及应用一、引言随着现代建筑技术的不断发展,钢结构在工程建设中得到了广泛应用。
然而,钢结构在复杂环境和荷载作用下容易产生变形,不仅影响结构的承载能力,还会对建筑物的使用功能和安全性造成威胁。
因此,对钢结构变形进行及时、准确的监测显得尤为重要。
本文旨在研究钢结构变形监测技术,为提高工程质量和安全性提供有力支持。
二、研究背景和现状钢结构变形监测技术是工程测量领域的一个重要分支,其发展历程与现代测量仪器的进步密切相关。
早期的方法主要依赖于水准仪、经纬仪等常规测量仪器,难以满足大型、复杂钢结构变形监测的需求。
随着激光扫描、三维视觉、遥感等技术的发展,新型的钢结构变形监测方法得以不断涌现。
然而,现有的监测方法仍存在一定的局限性和不足,如对环境依赖性强、测量精度不高、数据处理繁琐等问题。
三、研究目的和意义本研究旨在探索适用于大型、复杂钢结构变形的监测技术,以提高测量精度和效率,为钢结构工程的质量控制和安全管理提供技术支持。
同时,通过研究新型监测技术在不同环境条件下的应用,旨在推动钢结构变形监测技术的发展,为工程实践提供有效手段。
四、研究方法与步骤本研究采用理论分析、实验验证和现场实践相结合的方法,具体研究步骤如下:1. 文献综述与理论分析:全面搜集有关钢结构变形监测技术的文献资料,深入了解现有技术的优缺点及研究现状。
2. 实验设计与实施:根据理论分析的结果,设计并实施一系列实验,以验证新型监测技术的有效性。
3. 工程实践与案例分析:在真实的钢结构工程中应用新型监测技术,收集实际测量数据,分析监测结果,评价新型监测技术的实际应用效果。
4. 结果总结与展望:对实验和现场实践的结果进行总结,提炼出新型监测技术的优势和局限性,并展望未来的研究方向和发展趋势。
五、未来发展方向随着科技的不断进步,钢结构变形监测技术的发展将面临更多机遇和挑战。
边坡变形监测毕业论文.

三、工程执行技术标准(一)执行技术标准1、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)2、《建筑工程基坑支护技术规程》(JGJ120-99)3、《建筑变形测量规范》(JGJ/T8-97)4、《岩土工程监测规程》(YS5229-93)5、《建筑变形测量规程》(JGJ8-2007)6、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)7、《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97)8、工程建设标准《建筑物沉降观测方法》(DGJ32/J18-2006);9、《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16-2005;10、中华人民共和国国家标准《工程测量规范》(GB50026-2007);11、中华人民共和国建设部颁标准《城市测量规范》CJJ 8-85;12、中华人民共和国国家标准《地形图图式》GB7929-87;13、其他国家现行的相关规范、标准,专业验收规范。
14、若有最新版本的规范和标准,则以最新的规范和标准为准。
15、有关设计施工图纸(二)基坑监测工程执行技术标准1.1 基坑监测实施单位应具备承担基坑变形监测及沉降观测工程资质。
监测前应在现场踏勘和收集相关资料基础上,依据委托方和相关单位的要求和规范、规程规定编制监测方案;监测方案须经委托方及相关单位认可后方能实施。
1.2 基坑监测按照A1-4地块(大商业)区域为一级基坑、销售物业区域为二级基坑编制监测方案。
1.3 监测范围宜达到基坑边线以外2倍以上基坑深度。
1.4基坑监测应达到下列目的:1) 对基坑支护体系及周边环境安全进行有效监护;2) 为信息化施工提供参数;3) 验证有关设计参数。
1.5监测点应稳定可靠,标识清晰,能直接反映监测对象的变化特性。
1.6各类传感器在埋设前均应进行标定,各种测量仪器除精度需满足要求外,应定期由法定计量单位进行检验、校正。
1.7监测传感器应满足下列要求:1)与量测的介质特性相匹配,以减小测量误差;2)灵敏度高、线性好、重复性好;3)漂移、滞后误差小;4)防水性好,抗干扰能力强,成活率高。
变形监测论文

变形监测论文——变形监测理论与技术发展的研究现状姓名:***学号:********论文题目:变形数据理论与技术发展的研究现状论文摘要:论述变形监测在工程建设、管理中的意义,以及变形监测的内涵变迁;变形监测的监测技术与数据处理技术的发展进程;总结变形监测与技术发展的现状以及其趋势。
关键词:变形监测,数据处理,监测技术,发展现状与趋势,研究理论。
正文:1.变形监测概论人类社会的进步和国民经济的发展,加快了工程建设的进程,并且对现代工程建筑物的规模,造型,难度提出了更高的要求。
与此同时,变形监测工作的意义更为重要。
在工程项目建设中,由于受到多种主观或者客观的因素影响,会产生变形,变形如果超过了规定限度就会影响建筑物的正常使用,严重者还可能造成损失,而变形监测的首要目的就是要掌握变形体的实际性状,从而为判断其安全提供必要的信息。
变形监测队工程的施工和运营管理极为重要,变形监测涉及到测量、工程地质、水文、结构力学、地球物理、计算机等诸多学科的知识,因此它是一项跨科学的研究。
变形监测主要涉及研究三方面的内容:变形信息的获取、变形信息的的分析与解释以及变形预报,它主要是掌握各种建筑物和地质构造的稳定性,验证一些形变的运动以及设计有效的变形模型。
2.变形监测的一些技术介绍和分析2.1.地面观测监测技术在地面上设站,测量变形体的变化,通称地面观测监测技术。
主要以经纬仪、全站仪、引张线、激光扫描仪、摄影测量等技术为主。
目前地面观测技术的主要发展为、测量机器人和激光三维扫描技术。
2.1.1 自动全站仪监测技术自动全站仪俗称测量机器人(Robotic T otal Station System),里面除了一般电子全站仪的电子电路、光学系统、软件系统以外,还有两个最重要的装置,自动目标照准传感装置和提供动力的两个步进马达。
目标照准传感装置,一般采用内置在全站仪中的CCD阵列传感器,该传感器可以识别被反射棱镜返回的红外光,CCD判别接受后,马达就驱动全站仪自动转向棱镜,并实现自动精确照准。
GPS技术变形监测技术论文

GPS技术变形监测技术论文摘要:本文主要提出GPS用于滑坡变形监测的设计方法,包括GPS工作的原理和特点,以及监测网的技术设计,监测网的外业观测等内容。
并通过GPS变形监测实例表明监测成果的正确性。
GPS滑坡监测是一种高效实用的方法。
随着GPS定位技术的发展,仪器功能改进、各种解算模型的完善,GPS在滑坡监测中有非常广阔的应用前景。
滑坡属于一种严重的自然地质灾害。
每当滑坡发生时,都会对人民的生命和财产造成巨大的损失,所以建立安全可靠的滑坡监测显得非常重要。
滑坡变形监测工作是对滑坡关键部位进行连续监测,为评估其稳定性、耐久性和可靠性提供有价值的信息。
以往滑坡监测方法是用常规大地测量方法,平面位移采用经纬仪导线或三角测量方法,高程用精密水准测量方法。
20世纪80年代中期出现全站仪以后,利用全站仪导线和电磁波测距三角高程方法进行变形监测。
随着GPS技术的发展以及在各种工程中越来越多的应用,利用GPS技术对滑坡动态监测也日臻成熟,在大面积的滑坡监测研究中显示出巨大的应用潜力。
1 GPS的工作原理GPS系统由3部分组成:空间部分,地面监控部分和用户接收设备部分。
GPS卫星星座由24颗高约20200 kg的卫星群组成,其中21颗工作卫星和3颗备用卫星,均匀分布在6个地心轨道平面内,每颗轨道4颗卫星。
各轨道平面与地球赤道面的倾角为55 °,各轨道平面之间的交角为60 °,卫星运行的轨道周期为11小时58分,这样可以保证在任何时间和任何地点地平线上可以接收4到11颗卫星发送出的信号。
空间部分的功能是主要执行地面监控站的指令,接收和储存由地面监控站发来的导航信息;同时向GPS用户播送导航电文,提供导航和定位信息;通过高精度卫星钟向用户提供精密的时间标准。
GPS定位过程中,存在着三部分误差:一部分是对每一个用户接收机公有的,例如,卫星钟误差、星历误差、电离层误差、对流层误差等;第二部分为不能由用户测量或由校正模型来计算的传播延迟误差,第三部分为各用户接收机所固有的误差,例如内部噪声、通道延迟、多路径效应等。
变形监测技术及发展趋势研究

SiC &1 H LG CNE E N 0Y E O0
变 ( 中冶集 团武汉勘察研 究院有限公司
武汉
4 08 ) 3 0 0
摘 要: 变形篮 测技术 和方法主要 包括高精度地 面监测技术 ,摄 影测量方法和 GPS监测 系统 , 笔者基 于多年 的工作 经验 , 在参考大量相 关 文 献 的基 础 上 。 上 述 三 个 方 面研 究 分析 了变形 监 曩 的 发展 趋 势 , 其是 对 GP 从 j 尤 S监 洲 系统 的 发展 趋 势 做 了详 细 的探 讨 , 相信 对 从 事 相 关 研 究 的 同行 有 着 重 要 的 参 考 价 值 和 借 鉴 意 义 。 关键词 : 变形 监 测 地 面监 测 G S监 测 系统 摄 影测 量 P 中图分类 号 : 3 P2 文献标 识码 : A 文章编号 : 6 7 12 0 ) 2 b一0 0 — 1 1 —3 9 ( 0 8 1 ( ) 0 1 0 7 2 变 形 监 测 技 术和 方 法 正 在 由传统 的单 监测 模 式 向点 、 、 立 体 交叉 的 空 间模 线 面 式 发 展 。 变形 体 上 布 置变 形观 测 点 , 在 在变 形 区 影 响 之 外 的 稳 定 地 点 设 置 固定 观 测 站 , 高 精 度 仪 器 定 期 监 测 变 形 区 内 网点 用 的 三 维( Y, ) x, Z 位移 变 化 是 获得 变 形 体变 形 的一 种 行 之 有 效 的 外 部 监 测 方 法 。 些 这 方 法 主 要 包 括 高 精 度 地 面 监 测 技 术 、 影 摄 测 量 方法 和 GPS 测 系统 。 监
近年 来 , 着 计算 机 技 术 的 飞速 发 展 , 随
摄 影 测量 已 进 入 了 数 字 摄 影 测 量 时 代 。 通 过 将 摄 影 的 相 片转 换 成 数 字 ( 数 字 来 表 用 1地面监测技术及其发展趋势 影 在 2 世纪 8 年代 以前 , O O 变形监 测 主要是 示 每 一 个 像 素 的 灰 度 值 ) 像 或 用 特 殊 摄 数 然 采 用常 规 大 地 测 量 和 某 些 特 殊 测量 技 术 。 影 机 直 接 获 取 被 摄 物 体 的 “ 字 影 像 ”, 常 规 大地 测 量是 采 用 经 纬仪 、 水准 仪 、 测距 后利 用 数 字影 像 处 理技 术 和 数 字影 像 匹配 仪、 全站 仪 等 常规 测量 仪 器 测 定 点 的 变 形 技 术 获 得 同 名 像 点 的 坐 标 , 而 计 算 对 应 进 值, 它是 目前 变形 监 测 的主 要 手段 。 优点 物 点 的 空 间 坐 标 。 个 过 程 是 由计 算 机 完 其 整 因此 也 称 “ 算机 视 觉 ” 这 种 处理 方 计 。 是 :1能 够提 供 变 形体 整 体的 变形 状态 , () 监 成的 , 离 ( 的 也 测 面 积大 , 以 有效 地监 测 、 定 变形 体的 式 可 以 是 “ 线 ” 事 后 处 理 ) , 可 以 是 可 确 在 实 的 后 变 形 范 围和 绝 对位 移 量 ;2 观 测 量 通 过 组 “ 线 ( 时 处理 ) 。 者称 为 实时 地面 摄 () 地 成 网的 形式 可 以 进行 测 量 结 果 的校 核 和精 影 测 量 。 面摄 影 测 量 的 这 种 进 步 将 会 在 度评 定 ;3 适用 于 不同 的监 测精 度要 求 、 () 不 变形 监 测 中发 挥 越 来 越 大 的 作 用 。 同 形式 的变 形 体 和 不 同 的 外 界 条件 ; 点 缺 是 外业 工作 量 大 , 点 受地 形 条 件影 响 , 布 不 3G S P 技术及其发展趋 势 易 实现 自动 化 监测 。 大 多数 国家 中 , 在 传统 全球 定位 系统 GPS的应 用 是 测 量 技 术 的 常规 大地 测量 方 法仍 然 是 人类 进 行 工程 的一 项革 命性 变革 。 变形 监 测 方面 , 在 与传 建 筑 物 变 形 监 测 的 主 要 手 段 。 且 在 一 些 统方 法 相 比较 , P 技 术 不仅 具 有精 度高 、 而 G S 有 关 的技 术 领域 内 , 他 技 术( 其 如现 代 空 间 速 度 快 、 作简 便 等优 点 , 且利 用 G S 操 而 P 和 定 位 技 术 ) 无 法 替 代 传 统 的 常规 大 地 测 计 算 机技 术 、 据通 信技 术 及 数 据 处 理 与 尚 数 量 方法 。 例如 在 工程 建 筑物 的 沉 降方 面 , 精 分析 技 术进 行 集成 , 实现 从 数 据采 集 、 可 传 密 水 准 测量 目前 仍然 是精 度 最 高 、 果 最 输 、 理到 变 形分 析 及 预报 的 自动化 , 到 成 管 达 可 靠 且 简便 易行 的 方 法 。 以 传 统 的 测量 远 程 在线 实时 监控 的 目的 . 特 点主 要 有 : 所 其 方 法 , 国 民经 济 建 设 中仍 有 巨大 的 作用 。 ( ) 在 1 测站 间 无需 通 视 ;2 可 同时 提 供监 测 点 () 特 殊 测 量 手 段 包 括 应 变测 量 、 直 测 量 和 的 三维 位移 信息 ;3 全天 候监 测 ;4 监测 精 准 () () 倾 斜 测量 , 它具 有 测 量过 程 简单 、 监测 变 度 高 ;5操 作简 便 易于实现 监 测 自动化 ;6 可 () () 形 体 内 部 的 变 形 、 易 实现 自动 化监 测 等 GP 容 S大地 高可 用 于垂直 位移 监测 。 近些 年来 优 点 , 通 常 只能 提 供 局部 的和 相 对 的变 随 着 G S 星 定位 技 术 的 发 展和 精 度 的 提 但 P 卫 形信息。 高 , G S 术在 变 形监 测方面 得 到 了广泛 使 P技 地 面 测 量 技 术 发 展 方 向的 代 表是 测 量 的 应 用 , 别 是 在 板块 运 动 、 表 沉 降 、 特 地 大 机 器 人 , 在 工程 测 量 和 三 维 工 业 测 量 以 坝 自动化 监 测 、 海 垂直 运 动监 测 、 其 陆 滑坡 监 及变 形 监测 等 领域 正 越 来越 广瑟 地得 到 应 测 等方 面 , 得 了令 人满 意 的结 果 和精 度 , 获 用。 比如 在 小 浪 底 、 滩 、 州普 定 等 大坝 为 管 理 和 决 策 提 供 了重 要 的 依 据 。 着 技 二 贵 随 外部 变 形 监 测 中的 应 用 , 试 验 成 果 明显 术 的进步 , P 技 术在 变形 监测 方面 将 有更 其 G S 优 于常 规 方珐 。 长远的发展。 GP 技 术应 用 于 变形监 测 的发 展趋 势 , S 2摄影测量方法及 其发展趋势 可概括为以下几个方面。 摄 影 测 量 技 术包 括 地 面 摄 影 测量 技 术 () 1 建立G S P 变形监控在 线实时分析系统 。 和 航空 摄 影 测量 技 术 。 l 年 来 , 景 摄影 近 0 近 对于 大 坝 、 型桥 梁 、 层建 ( ) 大 高 构 筑物 、 测 量在 隧 道 、 梁 、 坝 、 坡 、 构 工程 及 滑 坡 和 地 区性 地 壳 变 形 监 测 , 究 建 立 技 桥 大 滑 结 研 高 层建 筑 变形监 测等 方面 得到 了应 用 , 其监 术 先 进 而 又实 用 的 G S 形 监 控 在线 实 时 P 变 测 精度 可达 到毫米 级 。 与其 它变形 监测 技术 分 析 系统 是 一 个重 要 的 发 展 趋 势 。 由于 建 相 比较 , 近景 摄 影测 量 的优 点是 :1可 在瞬 立连 续运 行 的G S 网络 系统进行 大坝 和滑 () P
(毕业论文)建筑物变形监测方案设计与实施.doc

建筑物变形监测方案设计与实施:建筑物变形监测是对建筑物及其地基由于荷重和地质条件变化等外界因素引起的各种变形(空间位移)的测定工作,是工程测量学的重要内容之一,其目的在于了解建筑物的稳定性,监视它的安全情况,研究变形规律,检验设计理论及其所采用的计算方法和经验数据。
本文首先介绍了工程建筑物变形监测的基本原理,并在此基础上详细阐述了工程建筑物沉降变形监测的方案设计过程,最后再以实际工程为例,进行建筑物变形监测方案的设计以及建筑物变形监测方案的实施,验证该方案设计的合理性与可行性。
关键词:变形;监测;稳定性;安全;规律;方案设计0引言随着城市建设的迅猛发展,建筑物越来越普遍,建筑物的安全建设与运行也越来越受到社会各方面的关注。
为了保证建筑物的顺利施工和施工后的安全运营,有必要设计一个合理、可行的变形监测方案,对建筑物进行系统地沉降观测,并对沉降观测量进行合理地统计分析,从而得出关于建筑物在建设过程中稳定性的显著分析[1]。
1工程建筑物变形监测的基本原理1.1变形监测概述建筑物变形监测的直接目的之一就是对建筑物的运营状态进行安全监控、评价和预报。
从20世纪90年代以来,建筑物变形监测手段的硬件和软件迅速发展,监测范围不断扩火,监测自动化系统、数据处理和资料分析系统、安全预报及分析评价系统也在不断的完善。
工程设计采用新的可靠度设计理论与方法以来,变形监测成为提供设计依据、优化设计和可靠度评价不可缺少的手段,成为工程设计和施工质量控制的重要手段。
由于工程自身的特殊性和复杂性,在一般情况下,直接采用变形监测原始数据对建筑安全稳定状态进行评估和反馈是闲难的。
因此,为了实现建筑物安全运营的设计目的,一般需要结合具体的工程和变形监测不同时段的不同特点和要求分别选用不同的手段和方法,认真做好监测数据和资料的整理分析工作,对建筑物的安全稳定状态进行评估、预测和预报,并为改进建筑工程设计、施工方法和运营管理提供科学的依据。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
毕业设计 (论文) 目录摘要本文主要介绍变形监测数据的自动化处理,通常测绘人员处理测量数据都是手动处理或者运用专业软件处理,但是变形监测数据量比较大,而且繁杂,手动处理比较费事且容易出错,为此测绘人员通过不断尝试后,开始用Excel的VBA 二次开发来处理变形监测数据。
Excel的VBA二次开发是基于数据手动处理的基础上,结合变形监测数据处理重复的特点,通过程序软件Visual Basic对Excel 的开发,实现原始观测数据输入原始表格后,运行编写程序即可得到变形监测需要的累计沉降量、隔日沉降量、沉降速度等数据,实现变形监测数据的自动化处理。
最后运用AutoCAD生成趋势线,对渡江纪念馆建成后沉降进行预测。
关键字; 变形监测自动化处理 Excel VBA二次开发趋成线AbstractIn this paper, the automated processing of deformation monitoring data, usually surveying and mapping personnel to deal with the measurement data are manually processing or use of specialized software processing, but the deformation monitoring data larger than, and complicated, manual handling more cumbersome and error-prone, for surveying and mapping through constantly trying to start Excel VBA in secondary development to deal with the deformation monitoring data. Excel VBA in secondary development is based on the manual processing of the data, the combination of deformation monitoring data processing duplicate the characteristics of the software Visual Basic Excel development, the original form of the original observation data input, run the programming can be obtained by deformation total settlement amount, the next day settlement, sedimentation data, the need for monitoring the deformation of the automated processing of monitoring data. Finally, AutoCAD generate chemotactic into line, to predict the settlement after the completion of crossing the river Memorial.Keywords;:Deformation MonitoringAutomated processing ExcelVBA Secondary developmentIncreasingly into line第一章工程背景1.1工程概况渡江战役纪念馆主体工程是渡江战役纪念馆建设区的主体建筑,纪念馆主体建筑面积约17000平米,高度近40米,由4榀型钢混凝土桁架悬挑梁组成,最大悬挑长度为35m。
该工程高大空旷,悬挑跨度大,结构复杂,设计要求高,施工难度大,模板支护约40米高,工程工期紧。
为保证项目施工质量和安全,保证结构最终完成时的形状和受力状态达到建筑和结构设计的预期目的,必须与时掌握结构关键部位在施工过程中的应力应变变化,建立严格的监控量测制度和有效、畅通的信息反馈、抢险应急机制,将监测数据真实、与时的发送至相关各方,使施工进入动态化管理,并进行施工决策。
根据《渡江战役纪念馆施工监测方案》,在渡江战役纪念馆主体建筑施工期间,需要对建筑物实施如下变形监测项目:1.建筑物整体沉降监测;2.高支撑架体位移监测;3. 高支撑架体下端基础沉降监测;4. 高支撑架体下端挡土墙水平位移监测;5. 高支撑架体拆除过程头部分的沉降监测。
我校项目组于2009年11月下旬对建筑物开始变形监测,各监测项目的监测情况总结如下。
1.2、建筑物整体沉降监测1.2.1监测依据⑴《建筑变形测量规》(JGJ8-2007)⑵《工程测量规》(GB50026-2007)⑶《建筑地基基础设计规(GB50007_2002)1.2.2.技术指标依据《建筑地基基础设计规》(GB50007_2002),建筑物地基基础整体沉降最大值:200mm(Hg<100m),现场监测设置预警值,为:沉降速率>1.0mm/d;累计沉降达到最大允许沉降的70%,提出预警。
为此,依据最新的《建筑变形测量规》(JGJ8-2007),本次沉降监测的技术指标采用“二级”变形测量级别的技术指标(见表2-1)。
表2-1 建筑变形测量的级别、精度指标与适用围参照该要求,依据《工程测量规》(GB50026-2007),结合工程现场实际,本次建筑物的沉降观测需要布设“水准基点”、“工作基点”和“沉降监测点”3种类型的监测点。
按照二等水准测量的技术要求(见表2-2),布设成水准网(见图2-1)。
该水准网为自由网,基于施工现场高程基准,测定一个水准基点的高程值,其他所有点的高程值,以此水准点为基准,计算得出。
表2-2 垂直位移监测基准网的主要技术要求1.2.3.监测步骤⑴建立监测用水准高程控制网水准高程控制网的建立,需要在第一次沉降观测前建立。
采用二等水准,建立由水准基点B1~B3,工作基点W1~W5所组成的水准控制网(水准基点与工作基点的布设见图2-1),经过严密平差,得出水准控制网各点的初始高程值(见表2-3)。
需要时常巡视水准基点和工作基点的完好情况。
一旦有移动或破坏的痕迹,需要与时修复或增补,并重新进行控制测量。
⑵沉降观测按照设计图纸要求,沉降监测点设置在±0标高以上500mm位置。
因此,首次沉降观测,定在一层模板拆除,二层楼板浇注之前进行。
以后每浇注一层楼板,进行一次观测,共需观测6次(分别为首次、6m楼板浇好、12m楼板浇好、18m 楼板浇好、24m钢梁焊接完毕和主体完工)。
主体完工以后,根据沉降情况,每1~2个月进行一次观测。
1.3、船头高支撑架体基础沉降监测1.3.1监测依据⑴《建筑变形测量规》(JGJ8-2007)⑵《工程测量规》(GB50026-2007)1.3.2技术指标同整体沉降监测方案中的技术指标,采用二等水准的测量观测方法。
1.3.3监测步骤⑴建立水准控制网同整体沉降监测方案中的布网方案。
⑵沉降观测船头高支撑架体基础沉降监测点的布设,在各榀大梁下方脚手架基础上,选择通视情况良好的地方,每一分区布设一个水准观测点(如图3-1)船头高支撑架体的稳定性是整个工程监测的重点,需要根据工程的具体施工情况,进行高密度的监测。
首次观测,定在相应区域支撑架体搭设完毕,观测点布设成功1周后进行。
之后3天观测一次,在混凝土浇注后1周,每天观测1次,1周后恢复每3天观测一次直至竣工。
图3-1 高支撑架体沉降监测点布设示意图图2-1 沉降监测网布设示意图表2-3 经严密平差后的水准高程控制网成果表点名高程(m) 高程中误差(mm) 备注B1 17.0418 0.3水准基点B2 17.3319 0.4⑵沉降监测点的观测沉降观测点的布设,按照设计图纸的要求,预埋于建筑物东西立面±0标高以上约500mm位置处,点位间隔约30m(如图2-1)。
沉降点的观测,采用二等水准观测方法,与工作基点形成符合路线。
监测点的高程值,经平差后得出。
1.4、船头高支撑架体与23米跨横梁了水平位移监测1.4.1监测依据⑴《建筑变形测量规》(JGJ8-2007)⑵《工程测量规》(GB50026-2007)1.4.2技术指标见表2-1.1.4.3.监测步骤船头高支撑架体与23米跨横梁水平位移监测采用悬挂钢丝法进行观测。
各分区选择具有代表性的槽钢立杆1根,在其顶端焊接观测点(如图4-1)船头高支撑架体与23米跨横梁的水平方向的稳定性,是整个工程监测的重点,需要根据工程的具体施工情况,进行高密度监测。
首次观测,在各分区支撑架体搭设完毕,观测点布设成功1周后进行。
之后3天观测一次,在混凝土浇注过程中,随时进行观测,直至浇注结束。
此后3天,每天观测2次,再3天,每天观测1次,1周后恢复每3天观测一次直至竣工。
图4-1高支撑架体顶部水平位移监测点布设示意图1.5、船头高支撑架体基础挡土墙水平位移监测1.5.1.监测依据⑴《建筑变形测量规》(JGJ8-2007)⑵《工程测量规》(GB50026-2007)1.5.2.技术指标同整体沉降监测方案中的技术指标,采用二等水准的测量观测方法。
1.5.3.监测步骤船头高支撑架体基础挡土墙水平位移监测采用经纬仪测小角法进行。
在挡土墙两侧延伸线上,寻找两个相对稳定,便于假设仪器,与监测点通视的仪器架站点作为监测工作基点。
监测点的布设如图5-1首次观测,在观测点布设完成1周后进行。
之后3天观测一次,在混凝土浇注后1周,每天观测1次,1周后恢复每3天观测一次直至竣工。
第二章.应用Excel手动处理变心监测数据2.1 Excel功能简介Excel 是天然的“可见的二维数组”。
它可以最多有256 列,65536 行,每一行和每一列的交叉处是一个单元格。
单元格可用它所处的行和所处的列表示。
如A2表示第2 行第A 列的单元格。
B2:F8 表示第2 行第B列至第8 行第F 列的单元格区域。
Excel 单元格中可以直接输入数值,也可以通过输入表达式的方式输入数值。
Excel 在通过表达式方式给单元格赋值时可以调用其它单元格的数值。
Excel 单元格调用的方式有两种,即绝对调用和相对调用。
单元格绝对调用是指当调用形式复制到其它单元格时,被调用单元格不会因为调用单元格改变而改变。
单元格绝对调用时被调用单元格前要加“$”符号。
如,在C2 单元格编辑栏键入“= $A$1”,表示C2 单元格绝对调用A1 单元格的数据。