建筑物变形监测

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如何进行建筑物倾斜监测和变形分析

如何进行建筑物倾斜监测和变形分析

如何进行建筑物倾斜监测和变形分析建筑物倾斜监测和变形分析是确保建筑物安全性和可持续性的重要环节。

随着城市化进程的不断推进,建筑物的数量和高度也在迅速增加,因此对建筑物进行倾斜监测和变形分析变得尤为重要。

本文将探讨如何进行建筑物倾斜监测和变形分析的方法和工具。

一、引言建筑物的倾斜和变形是由于地基沉降、地震、土壤液化等原因引起的。

倾斜和变形可能会导致建筑物结构的损坏,甚至威胁到人员生命安全。

因此,及早发现和监测建筑物的倾斜和变形是十分必要的。

二、建筑物倾斜监测方法1. 全站仪监测法全站仪是一种利用电子、计算机和光学等技术进行测量和观测的仪器。

它可以对建筑物进行全方位的测量,准确地获取建筑物的坐标位置和姿态参数。

通过将测量数据与基准点进行比对,可以得出建筑物的倾斜情况。

2. 激光扫描监测法激光扫描技术是一种高精度、非接触式的监测方法。

它通过激光束扫描建筑物表面,记录下每个点的坐标位置和高程信息。

通过多次扫描的数据对比,可以检测出建筑物的倾斜和变形情况。

3. GPS监测法全球定位系统(GPS)可以通过卫星的定位信息来确定测量对象的准确位置。

利用GPS技术进行建筑物的倾斜监测,可以实现远程监测和实时数据传输,提高监测效率和准确性。

三、建筑物倾斜监测工具1. 倾斜计倾斜计是一种专门用于测量和监测倾斜角度的仪器。

它可以通过感应器和测量设备测得建筑物的倾斜角度,并将数据传输到监测系统中进行分析和处理。

2. 加速度计加速度计可以测量和记录物体加速度、速度和位移等动态参数。

将加速度计应用于建筑物倾斜监测中,可以实时地获取建筑物的加速度变化情况,从而间接推算出倾斜和变形的情况。

3. 数据采集系统数据采集系统是建筑物倾斜监测中十分重要的工具。

它可以实时采集、存储和传输监测数据,为后续的倾斜分析提供支持。

一般数据采集系统会与其他监测仪器相结合,形成一个完整的监测系统。

四、建筑物变形分析方法1. 模型试验法模型试验法是通过建立建筑物的缩比模型,并在实验室中对其进行物理试验来模拟实际的倾斜和变形情况。

毕业设计:建筑物的变形观测变形监测方案

毕业设计:建筑物的变形观测变形监测方案

毕业设计:建筑物的变形观测变形监测方案嘿,小伙伴,今天我要跟你聊聊一个相当有意思的课题——建筑物的变形观测变形监测方案。

别看这名字有点长,其实它就是一门研究如何监控建筑物变形的技术活儿。

下面我就用我那十年方案写作的经验,带你领略一下这个方案的精彩之处。

咱们得知道,建筑物变形是个啥玩意儿。

简单来说,就是建筑物在外力作用下,形状和尺寸发生变化。

这事儿听起来有点玄乎,但却是建筑安全的大敌。

所以,监测建筑物的变形,就成了咱们这个方案的核心任务。

一、方案背景话说这事儿起源于我国城市化进程的加速,高楼大厦拔地而起,但随之而来的就是建筑安全问题。

尤其是那些大型、超高层的建筑物,一旦出现变形,后果不堪设想。

于是,咱们这个方案应运而生,旨在为建筑物的变形监测提供一套可行的方案。

二、监测目的1.确保建筑物在施工和使用过程中,结构安全、稳定。

2.及时发现和处理建筑物的变形问题,防止事故发生。

3.为建筑物的维护、保养提供科学依据。

三、监测方法1.全站仪测量法:这是一种利用全站仪对建筑物进行三维测量,从而得到建筑物变形数据的方法。

优点是精度高,但成本较高,操作复杂。

2.光学测量法:通过光学仪器对建筑物进行拍照,然后分析照片中建筑物的变形情况。

这种方法成本较低,操作简单,但精度相对较低。

3.激光扫描法:利用激光扫描仪对建筑物进行扫描,得到建筑物的三维模型,进而分析变形情况。

这种方法精度较高,但成本较高,设备要求较高。

4.雷达监测法:通过雷达对建筑物进行监测,实时获取建筑物的变形数据。

优点是实时性强,但精度相对较低。

综合考虑,我们选择了全站仪测量法作为主要监测手段,辅以光学测量法进行验证。

四、监测步骤1.建立监测点:在建筑物上设置一定数量的监测点,用于采集变形数据。

2.数据采集:利用全站仪对监测点进行测量,获取建筑物的三维坐标。

3.数据处理:将采集到的数据输入计算机,进行数据处理,得到建筑物的变形数据。

4.变形分析:根据变形数据,分析建筑物的变形趋势,为处理变形问题提供依据。

如何进行建筑物的变形监测

如何进行建筑物的变形监测

如何进行建筑物的变形监测建筑物的变形监测是保障建筑物结构安全的重要一环。

在建筑物的运营过程中,由于自然因素、施工缺陷或长期使用等原因,建筑物可能会出现变形现象。

因此,及时发现和监测建筑物的变形情况,是确保建筑物的结构稳定性和安全性的关键之一。

本文将介绍如何进行建筑物的变形监测以及监测过程中需要注意的问题。

一、变形监测的重要性建筑物的变形监测是建筑物维护与管理的重要组成部分。

通过对建筑物的实时监测,可以及时发现建筑物的变形情况,为修复和维护提供依据。

同时,通过变形监测还可以预测建筑物未来可能出现的问题,采取相应的措施,保障建筑物的长期使用安全。

二、建筑物变形监测的方法建筑物的变形监测可以通过多种方法来进行,以下是常见的几种方法。

1. 经典测量法:传统的测量方法,包括水准测量、全站仪测量、测量雷达等。

这些方法通常需要人工操作,比较繁琐,但测量结果较为准确。

2. 遥感监测:利用航空遥感技术或卫星遥感技术对建筑物进行变形监测。

这种方法可以实现大范围的建筑物监测,并可以无需人工操作,但精确度相对较低。

3. GNSS技术:利用全球导航卫星系统(GNSS)进行建筑物的变形监测。

这种方法可以实现对建筑物的实时监测,测量结果准确可靠,但对设备的要求较高。

4. 激光扫描技术:通过激光扫描仪对建筑物进行扫描,获取建筑物的三维模型,然后对比模型的变化情况来监测建筑物的变形情况。

这种方法准确度较高,但成本相对较高。

三、变形监测中需要注意的问题在进行建筑物的变形监测过程中,需要注意以下几个问题。

1. 选择合适的监测周期:建筑物的变形通常是一个渐进过程,并不是突然发生的。

因此,在选择监测周期时,需要根据建筑物的类型、使用情况和环境条件等因素来确定。

一般来说,建筑物的变形监测周期可以设置为半年或一年一次。

2. 确定监测点的位置和数量:建筑物的变形监测需要确定监测点的位置和数量。

对于大型建筑物,可以选择关键部位进行监测,例如主体结构、梁柱节点等。

建设工程建筑变形测量监测方案

建设工程建筑变形测量监测方案

建设工程建筑变形测量监测方案早上九点,阳光透过窗帘的缝隙洒在办公桌上,我开始构思这份“建设工程建筑变形测量监测方案”。

这样的方案我已经写了十年,每一次都是全新的挑战,但也充满了熟悉的节奏感。

一、项目背景及目标这个项目位于繁华的市区,一栋高达50层的大厦,它的建设牵动着无数人的心。

我们的目标很简单,确保在整个建设过程中,建筑物的变形在可控范围内,避免因变形过大导致的安全问题。

二、监测内容1.建筑物的垂直度:这是最基础的监测内容,我们要确保大厦垂直于地面,不倾斜。

2.结构位移:随着施工的进行,建筑物的结构可能会发生微小的位移,我们需要实时掌握这些数据。

3.基础沉降:这是关键中的关键,基础沉降过大,整个建筑物的安全性都会受到影响。

4.地面裂缝:地面裂缝的出现往往预示着更大的安全隐患,我们要密切关注。

三、监测方法1.采用全站仪进行垂直度和结构位移的测量,这是一种高效、精确的测量方法。

2.使用水准仪和测量进行基础沉降和地面裂缝的监测,它们能提供连续、实时的数据。

3.搭建一个数据采集和处理系统,将所有监测数据实时传输到电脑,方便我们分析和处理。

四、监测频率1.在施工初期,每周进行一次全面监测,确保建筑物的变形在可控范围内。

2.在施工中期,每两周进行一次全面监测,此时建筑物的变形趋势已经比较明显。

3.在施工后期,每月进行一次全面监测,直至工程结束。

五、数据处理与分析1.收集到的数据会先经过初步的筛选和清洗,去除无效和异常数据。

2.对有效数据进行统计分析,绘制出变形曲线图,直观地展示建筑物的变形情况。

3.根据变形曲线图,预测建筑物的变形趋势,为后续的施工提供参考。

六、预警与应对措施1.当监测数据超过预警阈值时,立即启动预警机制,通知相关部门和人员。

2.针对不同类型的变形,采取相应的应对措施。

如垂直度偏差过大,及时调整施工方案;基础沉降过大,加强地基处理等。

3.定期对监测系统进行检查和维护,确保其正常运行。

七、成果提交1.在工程结束后,整理所有监测数据和分析报告,形成一份完整的“建设工程建筑变形测量监测报告”。

14 第十四章 建筑物变形监测

14 第十四章 建筑物变形监测

2019/4/2
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第一节 概述
二、变形监测的主要内容
(二)水工建筑物 对于大型水工建筑物,例如混凝土坝,由于水的侧压力,外界 温度变化,坝体自重等因素的影响,坝体将产生沉降、水平位移、 倾斜、挠曲等变化,因而需要进行相应内容的变形观测。对于某些 重要建筑物,除了进行必要的变形监测外,还需要对其内部的应变 、应力、温度、渗压等项目进行观测,以便综合了解建筑物的工作 性态。主要监测项目如下: ① 现场巡视 ② 外部监测:沉降、水平位移、倾斜、挠度、裂缝、滑坡等。 ③ 内部监测:温度、应力/应变、渗压、渗流量、水力学观测、 水文观测、泥沙。 ④ 环境监测:水位、气温、降雨量、风、地震、地下渗流场。
图14-1 垂直位移监测基准点 2019/4/2 12
第二节 变形监测系统设计
二、变形监测点的分类 2.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 系作用的点。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1.5~2.0倍。
第十四章
建筑物变形监测
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第十四章 建筑物变形监测
★ 第一节 概述
第二节 变形监测系统设计 第三节 垂直位移观测 第四节 水平位移监测 第五节 挠度和裂缝观测 第六节 建筑物倾斜观测 第七节 变形监测数据的整理和分析
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第一节 概述
一、变形监测的目的 变形体的变形可分为两类:变形体自身的形变和变 形体的刚体位移。 引起建筑物变形的原因主要有:建筑物的自重、使 用中的动荷载、振动或风力等因素引起的附加荷载、地 下水位的升降、地质勘探不充分、设计错误、施工质量 差、施工方法不当等。 建筑物变形监测的目的主要有以下几个方面: ① 分析估计建筑物的安全程度,以便及时采取措 施,设法保证建筑物的安全运行; ② 利用长期的观测资料验证设计参数; ③ 反馈工程的施工质量; ④ 研究建筑物变形的基本规律。

建筑物变形监测技术与实践指南

建筑物变形监测技术与实践指南

建筑物变形监测技术与实践指南近年来,随着城市化的进程,高楼林立,大型建筑物的建设日益增多。

然而,随之而来的问题是建筑物的安全与可靠性,特别是在面对自然灾害时。

因此,建筑物变形监测技术显得尤为重要。

本文将对建筑物变形监测技术进行探讨,并提出一些实践指南,以应对建筑物变形带来的安全隐患。

一、建筑物变形监测技术概述建筑物变形监测技术是指通过各种探测手段对建筑物结构中的变形情况进行实时、准确地获取和分析。

这项技术的发展源远流长,起初主要依靠人工观察和粗略测量。

然而,随着科学技术的进步,各种先进的监测仪器和设备被开发出来,能够更加精确地监测建筑物的变形情况。

二、建筑物变形监测技术的分类建筑物变形监测技术可分为静态监测和动态监测两大类。

静态监测主要侧重于建筑物的静态变形,通常采用测量仪器来检测和测量建筑物的位移、变形形状、形变和应力等参数。

其中常用的测量仪器包括全站仪、水准仪、位移传感器等。

静态监测可以提供较为详细和准确的建筑物变形数据,但监测频率相对较低且周期较长。

动态监测则关注建筑物在各种外力作用下的动态变形情况,主要通过振动传感器、加速度计等仪器来实现。

通过动态监测,可以获得建筑物在地震、风灾等自然灾害中的响应行为,为灾害应急处理提供依据。

三、建筑物变形监测技术的实践指南1. 选择适当的监测仪器和设备:不同类型的建筑物需要选择适合的监测仪器和设备进行监测。

例如,在高层建筑或桥梁中,可以采用位移传感器、加速度计等仪器,而在地基工程中,则可以选择倾斜仪、压力传感器等。

2. 安装监测设备:监测设备的安装位置和方式对于监测结果的准确性和可靠性有着重要影响。

因此,在安装监测设备时,应仔细选择监测点位及其布置方式,确保监测结果能够全面、准确地反映建筑物的变形情况。

3. 设定监测参数和周期:监测仪器通常需要设定监测参数和监测周期。

监测参数包括采样频率、采样时间等,而监测周期则决定了监测数据的有效性和实用性。

合理设置监测参数和周期,能够有效地获取精确和重复性较好的监测数据。

如何进行建筑物结构的变形监测与分析

如何进行建筑物结构的变形监测与分析

如何进行建筑物结构的变形监测与分析建筑物结构的变形监测与分析是建筑工程中的重要环节。

借助现代技术手段,能够实时、精确地评估建筑结构的变形情况,为工程管理与维护提供有效的依据。

本文将探讨通过传感器技术、数据采集与处理、分析方法等方面来进行建筑物结构的变形监测与分析。

一、传感器技术传感器技术在建筑物结构监测中起着重要作用。

常见的传感器包括应变传感器、加速度传感器、位移传感器等。

这些传感器可以通过安装在建筑物表面或内部,实时记录建筑物在不同载荷下的变形情况。

应变传感器可以测量结构中的应力分布情况,加速度传感器可以监测结构的振动情况,位移传感器则能够测量结构的位移变化。

二、数据采集与处理传感器所收集到的数据需要经过采集和处理,才能得到有用的信息。

数据采集可以通过有线或无线传输方式进行,采集到的数据需要进行数字化处理,以提高数据的精确性和可靠性。

同时,为了降低数据量,可以采用压缩算法对数据进行压缩处理。

三、数据分析方法数据分析是建筑物结构变形监测与分析的核心部分。

常见的数据分析方法包括时域分析、频域分析和小波分析等。

时域分析主要关注信号的时间特点,通常通过观察信号的波形和震动时间来判断结构的变形情况。

频域分析则关注信号的频率特点,可以分析结构的共振频率和频率响应。

小波分析是一种新兴的分析方法,可以同时考虑时间和频率特征,对非线性信号具有一定的优势。

四、监测系统的搭建建筑物结构的变形监测与分析需要一个完善的监测系统来支持。

首先需要确定监测的目标和监测的精度要求,然后根据实际情况选择合适的传感器和数据采集设备。

监测系统还需要有稳定的供电和数据存储能力,并能够实现远程监控和数据传输。

五、案例分析与实践为了更好地了解建筑物结构变形监测与分析的实际应用,我们可以通过一些案例来进行分析。

例如,某高层建筑在地震后出现了一些裂缝,为了判断结构的变形情况,可以在不同部位安装位移传感器,并通过数据采集与处理,采用小波分析方法来进行实时监测与分析。

第16章 建筑物变形监测

第16章 建筑物变形监测

第十六章建筑物变形监测16.1建筑变形监测的基础知识16.1.1变形、变形体与变形监测变形是自然界中普遍存在的现象,它是指变形体在各种荷载作用下,其形状、大小及位置在时间和空间域中的变化。

变形体的变形在一定范围内被认为是允许的,如果超出允许值,则可能引发灾害。

自然界的变形灾害现象很普遍,比如地震、滑坡、岩崩、地表沉陷、溃坝、桥梁与建筑物的倒塌等。

变形体一般包括工程建筑物、机器设备以及其他与工程有关的自然或人工对象。

变形体一般用一定数量的有代表性的位于变形体上的离散点(又称为监测点或目标点)来代表,监测点的空间位置变化可以用来描述变形体的变形。

在工程变形监测中,最具代表性的变形体主要为大坝、桥梁、矿区、高层建筑物、边坡、滑坡、公路、铁路、隧道、地表沉降和基坑等。

所谓变形监测,就是利用测量或专用仪器和方法,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和时间特征。

变形监测工作是人们通过变形现象获得科学认识、检验理论和假设的必要手段。

16.1.2变形监测的研究对象根据变形体的分布范围,变形监测的研究对象划分为以下三类:(1)全球性变形监测:如监测全球板块运动、地极移动、地潮、地球自转速率变化等;(2)区域性变形监测:如地壳形变监测、城市地表沉降监测等;(3)工程和局部性变形监测:如监测工程建筑物的三维变形、滑坡体的滑动、基坑边缘的水平位移与沉降、隧道围岩的收敛变形等。

16.1.3建筑物变形的表现形式建筑物变形的表现形式,主要为水平位移、垂直位移、倾斜、扭转、挠度和裂缝等。

水平位移指的是建筑物在平面上的位置变化,它可分解到某一特定的方向;垂直位移指的是建筑物在铅垂面或大地水准面法线方向上的位置变化;倾斜可以认为是高大建筑物顶部相对于底部的水平位移,它可以通过建筑物顶部的水平位移和建筑物高度的测量再通过计算得到,倾斜变形一般是非弹性变形;扭转可以认为是高大建筑物顶部相对于底部的旋转变形,它可以通过建筑物顶部的水平位移的测量而得到,扭转变形一般是弹性变形;挠度指的是建筑物在水平方向或竖直方向上的弯度值,例如桥的梁部在中间会产生向下的弯曲,高大建筑物会产生侧向弯曲,挠度变形可以通过垂直位移测量或水平位移测量而获得;当建筑物的变形足够大而其整体性受到破坏时,就产生了裂缝变形。

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检核点1
25
20
15
位移观测点
毫米
10
5
位移量
检核点2
30
35
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视准线法
3、采用小角法进行视准线测量时,视准线应按平行于 待测建筑边线布置,观测点偏离视准线的偏角不应超过 30″。偏离值d可按公式d=α/ρD。 式中, α—— 偏角(″) ;
D—— 从观测端点到观测点的距离(m); ρ——常数,其值为206265。
21
实施观测的准备
1、接受委托;
2、收集资料,根据建筑或观测体的特点和施测要求结 合规范做好观测方案的设计和技术准备工作,并取 得委托方及相关人员的配合;
3、确定观测方法和坐标系;
22
实施观测的准备
4、选设观测基准点、工作基点、观测点或观测标志。 标志应牢固、适用、美观。若受条件限制或对于高 耸建筑,也可选定变形体上特征明显的塔尖、避雷 针、圆柱(球)体边缘等作为观测点。对于基坑等临时 性结构或岩土体,标志应坚固、耐用、便于保护;
的测量。
18
水平位移的基本概念
《建筑变形测量规范》JGJ 8-2007中特指建筑产生的非 竖向位移 建筑位移观测可根据需要,分别或组合测定建筑主体倾 斜、水平位移、挠度和基坑壁侧向位移,并对建筑场地 滑坡进行监测。 水平位移方向的测定可分为: 1、特定方向上的水平位移(理解) 2、任意方向的水平位移(理解)
30
测边角法测定位移
31
确定地面点位置的方法
为了确定地面( 的位置 ),必须测量 水平角和水平距离。
32
用经纬仪进行水平角测量时产生的误差
在用经纬仪进行水平角测量时,有多种观 测误差都会影响到测量的结果,主要有: 照准误差、读数误差、整平误差、对中误 差。
33
用交会法和极坐标法测坐标算位移
34
水平位移及倾斜观测
1
提纲 一、测量坐标系统 二、水平位移观测 三、倾斜观测
2
一、测量坐标系统
3
常用的测量坐标系统
4
大地坐标系
5
大地坐标系
6
大地坐标系
7
大地坐标系
8
大地坐标系
9
空间直角坐标系
10
高斯平面直角坐标系
11
独立平面直角坐标系
12
独立平面直角坐标系
13
独立平面直角坐标系
3、当测点与基准点无法通视或距离较远时,可 采用GPS测量法或三角、三边、边角测量与基准 线法相结合的综合测量方法。
24
水平位移分析主要用两点间的平距实施 水平位移分析主要用两点间的平距实施,所 以在观测中若获取的是斜距,则需改算为平 距,其原因是斜距会随着测站高、镜站高的不 同而改变。
25
高差改正的实质
5、配备满足精度的仪器设备,经送检和自检合格;
6、配备有相应资格证并熟悉业务的项目组。
上述各项准备好,且现场具备埋点和观测条件后即可埋 点后观测(根据目的不同,实施的时间也不同)。
23
水平位移的观测方法
1、测定特定方向上的水平位移时可采用视准线 法、小角度法、投点法等;
2、测定监测点任意方向的水平位移时可视监测 点的分布情况,采用极坐标法、前方交会法、 后方交会法等;
28
视准线法
2、采用活动觇牌法进行视准线测量时,观测点偏离视 准线的距离不应超过活动觇牌读数尺的读数范围。具体 操作是在观测点中线两端各自向外的延长线上,埋设测 站点和定向点(并设立检核点),在其中一端安置仪器, 瞄准安置在另一端的固定觇牌进行定向,待活动觇牌的 照准标志正好移至方向线上时读数,每个观测点应按确 定的测回数进行往测与返测;
变形允许值——建筑能承受而不至于产生损害或影响正 常使用所允许的变形值(主要是以设计、相关规范中的 值作为参考依据,并结合个体差异及其他手段综合考 虑);
建筑验收时根据高度不同,倾斜有不同的标准(一般为 24米以内为千分之四、60米以内千分之三、100米以内 千分之2.5、100米以上千分之2)。
37
提交资料(水平位移观测成果表)
38
提交资料(水平位移曲线图)
39
三、倾斜观测
◆基本概念 ◆目的和意义(为何要做?) ◆常用方法简介(怎么做?方法和步骤) ◆实施观测的准备(何时做?) ◆提交资料(如何体现?)
第二章 水准测量
40
基本概念
倾斜——《建筑变形测量规范》JGJ 8-2007中指建筑中 心线或其墙、柱等,在不同高度的点对其相应底部点的 偏移现象;
14
独立平面直角坐标系
15
目前常用的测量坐标系
目前常用的测量坐标系主要有: 大地坐标系 、直角坐标系 等。
16
二、水平位移观测
第二章 水准测量
◆基本概念
◆目的和意义(为何要做?) ◆常用方法简介(怎么做?方法和步骤) ◆实施观测的准备(何时做?) ◆提交资料(如何体现?)
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变形监测的内容
变形监测主要包括水平位移、(垂直位移), 偏距、(挠度)、弯曲、扭转、震动、裂缝等
对测距结果进行高差改正是将观测距离化 算至标志间的某个平面上,高差改正的实质是: 改正后标志间的平距不变 。
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获取某点水平位移量的方法 确定某点水平位移量的方法有测尺量距、物理 测距、测角网解算、GPS定位等。
27
视准线法
原理:视准线法是由经纬仪的视准面形成固定 的基准线,以测定各观测点相对基准线的垂直 距离变化,从而求得其位移量。当采用视准线 法测定位移时,应符合下列规定: 1、在视准线两端各自向外的延长线上,宜埋设 检核点。在观测成果的处理中,应顾及视准线 端点的偏差改正(理解);
极坐标法
利用全站仪按极坐标法进行位移测量是, 其误差的主要来源有 测角误差、测距误差 、对中误差 、读数误差 等,要注意选择 合适的位置和时间段,认真操作,尽可能 减小误差。
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提交资料
水平位移观测应提交的资料如下: 1、水平位移观测点布置图; 2、水平位移观测成果表; 3、水平位移曲线。
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提交资料(水平位移观测点布置图)
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点位概念
1、基准点:进行变形测量而布设的稳定的、需长期保 存的测量控制点;
2、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;
3、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其变形特征的测量点,亦称变 形点。
20
目的和意义
1、定位(有挤土效应的工程桩施工时的位置确定); 2、施工区打桩施工对周围有扰动时; 3、施工区支护对周围有扰动时; 4、施工区取土卸载对周围有潜在扰动时; 5、有潜在的滑移趋势,为安全使用需监控时; 6、根据需要实施地震等模拟试验时(如隔震垫等); 7、其他。总之是为了施工、安全、试验等实际需要。
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