浅谈高层建筑变形监测
浅谈高层建筑变形测量

12m . 4 m, 环 线 闭 合 差 最 大 值 为 + . 7 m,均 小 于 0 9m
变 形监 测 网 由一 个 水准 联 测 网 、三个 沉 降观测
水准 标 尺每米 真 长误差 改 正和环 线 闭合差 改正 。 ( )沉 降水准 网观 测 精度 4
水 准 联 测 网 测 段 往 返 测 高 差 不 符 值 00 — . 1
网组成 。水准 联 测 网 由基岩 水 准 点 、工 作基 准 点 串 联 组成 闭合环 线 ;三 个 沉 降观 测 网分 别 由三 个 监测
建 ( )筑 物 的工作 基 准 点和 沉 降观 测 点组 成 各 自 构 的沉 降水 准 闭合 环 线 。
2 2观测 周期 .
08r ,均 小于 △ 限 ±4△ 的要 求 (△ 每公里 . 3m a = m√ m为
水准 测量 偶然 中误 差 ±0 5 m . m )。
附 合路 线 或环 线 闭合差 0 0 - . 6 m . 1 2 9 m ,均 小于
( )沉 降水 准联 测和 检测 的观 测高差 ,加 入 了 3 水 准标 尺 每 米真 长 误 差 改正 、 正 常水 准面 不 平行 的
改正和 环 线 闭合 差 的 改 正 。沉 降观 测 的 高差 加入 了
Байду номын сангаас
2 观 测
2 1测 量方法 .
基础 沉 降观测 采用 一等 水准测 量方 法 。
观测 周期 作 了适 当延 长 。
由环 线 闭合 差 w计算 的每 公里 水 准 测量 全 中误
浅谈高层建筑变形监测

浅谈高层建筑变形监测摘要:高层建筑变形监测是通过对建筑物外型进行变形方面的监测,对建筑物外形状态进行判定,一旦出出现安全范围外的变形事故,及时分析高层建筑变形原因,实施纠偏措施,从而有效保障人民生命财产安全。
因此,本文分析了高层建筑变形监测的基本特点与高层建筑变形监测的实施过程,从而力图实现一定的学术研究意义与现实实践意义。
关键词:高层建筑;变形;监测1 引言建筑物变形是指建筑物在施工建设与运营管理过程中由于地下水结构、气候温度变化、建筑物材料折损、建筑物荷载变化等作用下建筑物发生垂直升降、水平位移等一系列外形变化状态的统称。
而建筑物变形监测分析是指借助相应测量仪器和技术标准、规范,对建筑物外形进行及时的监测与分析。
高层建筑由于其建筑规模和经济规模都比较大,因此高层建筑施工和运营过程中变形监测都尤为重要。
一方面,对高层建筑实施不定期的监测有助于及时发现高层建筑存在的问题,分析问题的原因,提出解决问题的对策,从而保障人民生命财产安全;另一方面,高层建筑变形监测数据、技术标准、解决对策等对行业内其他建筑物变形监测有重要的学术借鉴意义。
2 高层建筑变形监测的特点2。
1 主要目的是安全监测高层建筑变形监测重要目的在于对高层建筑的安全进行监测,而这又分为外部监测和内部监测两个部分。
内部监测主要是借助专业化的技术设备对高层建筑内部应力、建筑物内部温度变化、建筑物动力特性等方面进行不定期监测.外部监测主要是通过观察、测量数据等对高层建筑沉降、位移、倾斜及裂缝等方面进行观测。
在高层建筑安全监测中,外部监测和内部监测相辅相成,应同时进行,协同分析。
2。
2 监测精度要求高由于高层建筑外形数据“牵一发而动全身",高层建筑外形数据微小的变化就会对建筑整体的稳定性及安全性构成极大的威胁,同时不利于外形变化原因的分析与对策的研究,因此,相较于其他建筑变形监测,高层建筑变形监测要求极高的精确度,从而保障监测有效性.2。
高层建筑变形监测

高层建筑变形监测在现代城市的天际线上,高层建筑如林立的巨人般矗立。
然而,这些宏伟的建筑并非一成不变,它们可能会在各种因素的影响下发生变形。
为了确保高层建筑的安全与稳定,变形监测成为了一项至关重要的工作。
高层建筑变形的原因多种多样。
首先,地质条件是一个重要的影响因素。
如果建筑所在的地基不均匀,或者地下存在软弱土层、溶洞等不良地质现象,就可能导致建筑的不均匀沉降。
其次,建筑物自身的重量以及内部结构的变化也会引起变形。
比如,随着时间的推移,混凝土可能会收缩、徐变,钢结构可能会产生疲劳变形。
再者,外部环境的作用也不容忽视。
风荷载、地震作用、温度变化等都可能使高层建筑产生变形。
为了有效地监测高层建筑的变形,需要采用一系列科学的监测方法和技术手段。
水准测量是一种常见的方法,通过测量不同监测点之间的高差变化,可以了解建筑物的沉降情况。
全站仪测量则能够精确地测量监测点的三维坐标,从而全面掌握建筑物的空间变形。
全球导航卫星系统(GNSS)技术的应用也越来越广泛,它可以实现对建筑物的实时动态监测。
此外,还有一些新型的监测技术,如测量机器人、激光扫描、摄影测量等,为高层建筑变形监测提供了更多的选择。
在进行高层建筑变形监测时,监测点的布设是一个关键环节。
监测点应布置在能够反映建筑物变形特征的关键部位,如建筑物的四角、拐角处、大跨度结构的中部、基础的沉降缝等。
监测点的数量要足够,且分布要合理,以确保能够全面、准确地获取建筑物的变形信息。
同时,监测点的埋设要牢固,避免在监测过程中发生位移或损坏。
变形监测的频率也需要根据建筑物的施工阶段、使用情况以及变形的速率等因素来确定。
在施工期间,由于建筑物的荷载变化较大,变形较为明显,监测频率通常较高。
而在建筑物投入使用后,监测频率可以适当降低,但对于变形较大或存在安全隐患的建筑物,仍需要加密监测。
监测数据的处理和分析是变形监测工作的核心内容。
通过对监测数据的整理、计算和统计分析,可以得到建筑物的变形量、变形速率、变形趋势等重要信息。
高层建筑基坑工程变形监测方法的探究

高层建筑基坑工程变形监测方法的探究
高层建筑基坑工程的变形监测是为了确保施工过程中的安全性和稳定性。
随着技术的不断进步和监测方法的改进,越来越多的变形监测方法被应用于高层建筑基坑工程。
本文将探讨一些常见的变形监测方法,并讨论其适用性和优劣之处。
传统的变形监测方法包括测量变形仪、水准仪和全站仪等工具的使用。
这些工具可以用于测量地面沉降、基坑侧边和支护结构的变形等。
传统方法的优点是操作简单、成本较低,但其缺点是需要人工进行监测,工作效率低且监测结果易受人为因素的干扰。
随着自动化技术的发展,各种自动监测系统被引入到高层建筑基坑工程中。
激光测距仪可以实现实时、连续的三维变形监测,可以监测边坡的稳定性和基坑的变形等。
自动监测系统的优点是可以快速、准确地获取监测数据,且监测结果不受人为因素的干扰。
自动监测系统的成本较高且需要专业人员进行维护和操作。
近年来,无人机技术被广泛运用于高层建筑基坑工程的变形监测中。
无人机可以搭载各种传感器,如高分辨率相机、多光谱传感器等,可以获取高质量的遥感图像和数据。
通过对遥感图像的处理和分析,可以实现对基坑工程的变形进行快速、大范围的监测,且监测结果可以以可视化的方式展现出来。
无人机技术的优点是可以提高监测效率和准确性,并可以实现对无法直接观测到的地区进行监测。
无人机技术的使用需要专业知识和技能,并且监测结果可能受到天候和飞行条件的限制。
浅析高层建筑变形观测技术

浅析高层建筑变形观测技术摘要:从高层建筑工程的实际建设角度出发,变形观测技术的应用对高层建筑工程的安全是具有实际意义的,不仅可以保障高层建筑工程安全的施工环境,同时也可促进高层建筑的稳定性,例如高层建筑的裂缝、倾斜等等都是由于建筑体不均匀的沉降变形导致的,所以变形观测技术在高层建筑工程中的实际应用是非常重要的。
关键词:高层建筑变形观测技术1变形观测技术中常用的方法基于对高层建筑变形观测技术的应用进行研究,对其在变形观测中经常用到的技术方法进行分析。
1.1GPS测量方法CPS测量主要是用于对高层建筑工程空间上的定位,不论是在静态定位上还是在动态定位上,GPS测量方法的精确度是非常准确的,取代了高层建筑对传统光学仪器、电子仪器的使用,利用GPS测量方法监测高层建筑物的沉降,可保障高精度监测的自动性、连续性、实时性以及全天候性。
1.2全自动式测量法全自动式测量法是高层建筑中测量仪器逐渐改进的结果,尤其是全站仪在变形测量中的应用,促进了跟踪测量仪的全自动发展,实现了跟踪测量器全方位、多角度的高精确度测量,不仅广泛应用在在高层建筑变形观测中,在桥梁、大坝沉降中的应用也是极其可观的。
1.3水准型测量方法水准型测量方法是高层建筑变形观测中最常用的方法,利用水准仪可实现高层建筑中沉降监测处以及基准点的高程精确测量,通过对沉降观测点的观察得出其周期性的高程变化,以此作为分析高层建筑变形的基础。
水准型测量法对高层建筑物的变形类型是非常敏感的,可满足其对不同观测条件、不同精度的需求,一直是高层建筑中比较可靠的测量方法。
1.4数字化摄影测量法数字化摄影测量法常用于国家主要的经济建设中,所以其对工程的自动变形具有全程监测的能力,利用该技术实现高层建筑变形和沉降观测时可以不用直接对建筑物进行接触,其可对高层建筑实行多点的瞬间摄影,以此组成建筑物的三维空间信息,以此得出高层建筑物的变形和沉降的数据,其测量的精度可达到24μm。
高层建筑水平位移变形监测

高层建筑水平位移变形监测高层建筑在现代城市中占据着重要的地位,然而,由于种种原因,如自然地质条件、地震等,高层建筑在使用过程中的水平位移变形问题一直备受关注。
为了确保高层建筑的安全和稳定,相关部门需要进行水平位移变形监测。
本文将探讨高层建筑水平位移变形监测的重要性、监测方法及其在实践中的应用。
一、水平位移变形监测的重要性高层建筑的水平位移变形问题是导致建筑物结构破坏的主要原因之一。
当建筑物发生水平位移变形时,不仅会影响建筑的安全性,还会对周围环境和居民的生活造成威胁。
因此,对高层建筑的水平位移变形进行准确的监测是至关重要的。
二、水平位移变形监测的方法1. 全站仪监测法全站仪是一种精密的测量仪器,广泛应用于工程测量。
在高层建筑水平位移变形监测中,全站仪可以通过测量建筑物不同位置的横截面坐标,实时监测建筑物的水平位移变形。
这种方法可通过激光技术等精确测量手段实现高精度监测,准确度较高。
2. GPS监测法GPS(全球定位系统)技术已被广泛应用于地理定位与导航领域。
在高层建筑水平位移变形监测中,通过在建筑物上设置GPS接收装置,可以实时获取建筑物的位置信息,从而实现对水平位移变形的监测。
GPS监测法具有无需建立测量控制点、操作简单、实时性好等优点。
3. 基于传感器的监测法基于传感器的监测方法是一种常用的高层建筑水平位移变形监测手段。
通过在建筑物的关键部位安装压力传感器、位移传感器等仪器,可以实时采集建筑物的位移、变形等数据,并通过监测系统进行分析和处理。
这种方法操作简单,监测精度较高。
三、水平位移变形监测的实践应用高层建筑水平位移变形监测在实践中得到了广泛的应用,并取得了显著的效果。
首先,水平位移变形监测可以为高层建筑的设计和施工提供重要的参考数据。
通过对建筑物水平位移变形进行长期监测,可以获取实际数据,并结合结构设计理论进行分析和验证,从而提高建筑物的结构安全性。
其次,水平位移变形监测可以及时发现建筑物水平位移变形情况,对于预测建筑物的失稳、滑移等问题具有重要意义。
浅析高层建筑变形测量

浅析高层建筑变形测量【摘要】当今社会人口剧增,土地资源紧张,城市中的高层建筑开始逐步增多,我国的建筑工业也在蓬勃的发展着。
这标志着我国城市化的进程有了显著的进步,随着生活水平的提高,人们对房子的需求也开始加大,建筑物的高度也逐渐增高。
在高层建筑的施工过程中,高层建筑的变形显得尤为重要。
在这里,笔者将根据实际情况,介绍一下高层建筑的变形观测,并且提出一些看法。
【关键词】高层建筑变形测量从施工准备开始,一直到工程结束以后的一段时间里,高层建筑应该根据施工和设计的要求进行位移,倾斜,沉降等,我们把这个过程称之为变形观测[1]。
关于高层建筑的变形观测一般分为两个部分,一个是观测日照等原因对建筑物施工影响的变形和由于高层建筑物的施工建设造成周围建筑物的变形等;另一个是在整个施工过程中或者是在竣工后,通过观测高层建筑物的各部位的变形从而达到保证施工质量的目的,还可以反馈出相关的地基基础与结构设计的信息。
1 变形测量对高层建筑的状态进行安全的监控是高层建筑变形测量的最基本目的之一,变形测量为工程设计的理论和方法提供了可靠性的保障。
一般来说,工程本身就是特殊而复杂的,所以,高层建筑的变形测量需要根据具体的工程和变形测量的时段以及特点来选用不同的变形测量方法。
2 高层建筑的变形观测所谓对于高层建筑的变形观测主要是对于高层建筑的位移观测,高层建筑的倾斜观测,高层建筑的沉降观测。
(1)关于高层建筑的位移观测:首先,是对于建筑物的本身位移观测,因为地质等原因,高层建筑物常常会在平面的位置上发生位移。
这个时候应该根据位移可能出现的情况,在建筑物的纵向和横向上设置观测点和控制线,再通过小角度法进行测量,另外经纬仪的视准线也可以进行观测;其次,是对于护坡桩的位移观测,当基坑开挖以后,因为收到侧压力的影响,护坡桩的桩体会向基坑方向发生位移。
这个时候,一般会在护坡桩基坑这边500mm左右的地方设置平行控制线,然后再采用经纬仪视准线的方法进行观测;最后,是对于高层建筑受日照影响上部发生位移的观测,对于高层建筑物高度的层间,通常会每增加30m 左右的时候测量一回。
高层建筑基坑工程变形监测方法的探究

高层建筑基坑工程变形监测方法的探究高层建筑的基坑工程是指在建造高层建筑过程中所进行的地下基础工程。
基坑工程对建筑的稳定性和安全性有着重要的影响。
在基坑工程施工过程中,地下土体和基坑结构会受到各种外力作用,从而产生变形,可能导致地基沉降、墙体倾斜等不良影响。
为了及时发现和监测基坑工程的变形情况,保障建筑工程的安全稳定,对高层建筑基坑工程变形监测方法进行探究具有重要意义。
基坑工程变形监测是指通过设置监测点和应用各种监测技术手段,对基坑周围土体、基坑结构的变形情况进行实时监测、分析和评估。
这对基坑工程建设过程监控和施工质量控制具有重要作用。
基坑工程变形监测可以及时发现地基沉降、墙体倾斜等问题,提供及时预警,对施工安全起到重要作用。
基坑工程变形监测还可以为施工过程中的调整和优化提供依据。
通过监测数据的分析,可以及时发现工程质量问题,以便采取相应措施加以解决,保证工程质量。
基坑工程变形监测还可以为后期建筑的使用和维护提供重要数据支持,便于对基坑工程的变形情况进行长期跟踪监测,提高建筑工程的整体安全性和持久性。
基坑工程变形监测的意义显而易见,为了实现对基坑工程变形的实时监测和及时预警,保障建筑工程的安全稳定,需要研究和应用有效的监测方法。
1. 精密水准测量法精密水准测量是一种通过比较设备测得的高程值和基准点的高程值,从而确定物体的高程位置的测量方法。
在基坑工程变形监测中,可以通过设置监测点,利用精密水准仪进行测量,实时监测土体和基坑结构的高程变化。
这种方法测量精度较高,可以实现对基坑工程变形情况的及时跟踪监测。
2. 构造物变形监测法在基坑工程中,可以设置一定数量和位置的监测点,通过在这些监测点上设置应变片、应变计等传感器设备,对土体和基坑结构的变形情况进行实时监测。
这种方法可以实时获取构造物的变形情况,为施工过程中的调整和优化提供可靠数据支持。
3. GNSS技术监测法GNSS技术是一种通过在地面部署一定数量的GNSS接收机,测量地面上各点的三维坐标位置和速度,并传输至监测中心进行数据处理和分析的技术手段。
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浅谈高层建筑变形监测
高层建筑由于在勘探设计、施工和使用过程中存在失误,发生沉降、倾斜、位移、挠曲、裂缝等变形现象,需要每隔一定时期,对控制点和观测点进行重复测量,通过计算相邻两次测量的变形量及累积变形量来确定建筑物的变形值和分析变形规律,及时采取措施,避免发生事故。
文章主要探讨高层建筑变形检测的方法。
标签:高层建筑;变形检测;建筑沉降;建筑倾斜;建筑裂缝
1 变形监测的目的和特点
1.1 变形监测的目的
通过对变形体动态监测,获得精确观测数据,对监测数据综合分析,对各种工程建筑物在施工或使用过程中的异常变形做出预报,提供施工和管理方法,以便及时采取措施,保证工程质量和建筑物安全。
同时对采用新结构、新材料、新工艺性能做出客观评价。
1.2 变形监测的特点
第一,测量精度高,一般位置精度为1mm;第二,需要重复观测,测量时间跨度大,观测时间和重复周期取决于观测目的、变形量量大小和速度。
第三,需要严密的数据处理,数据量大,变形量小,变形原因复杂。
第四,要求变形资料提供快和准确。
2 变形监测测的内容
根据变形的性质,建筑物变形可分为静态变形和动态变形两类。
静态变形是时间的函数,观测结果只表示在某一期間内的变形。
静态监测的内容有内部应力、应变监测、动力特性监测和加速度监测。
动态变形是指在外力作用下产生的变形,它是以外力为函数表示的,对于时间的变化,其观测结果表示在某一时刻的瞬时变形。
动态监测内容有沉降监测、位移监测、倾斜监测、裂缝监测和挠度监测。
3 基坑回弹观测
3.1 回弹观测点的布设
回弹观测点的布设和数量,一般沿基坑的纵横轴线布设,还可根据建筑物分布及地层情况进行布设,要求布设点能够反映基坑回弹的纵横断面。
3.2 回弹标的埋设
回弹标埋设时使用钻机至设计基坑底板下20cm-30cm(深度应精确计算)。
下套管的深度应回弹标上半部分(1/3处)在套管内。
用清水洗静孔底的沉积物,然后投入适量的混凝土,用钻杆将回弹标送下埋入混凝土中轻压,使其与周围土固结,待观测完回弹标后,取出套管,做好标记,即完成回弹标的埋设工作。
3.3 开挖前测标
采用水准仪、铟钢水准尺结合钢尺,悬吊重锤,与标顶接触的办法来传递高程,测定时一定要现场验算观测数据,检查无误后,取出测锤,先回填0.5m白灰(灰桩),再拔出套管,掩护好井口后撤离。
最后用经纬仪实测回弹标孔位、水准点位、基坑位置、形状,绘制成图,以便开挖后寻找。
3.4 挖后测标
基坑开挖距设计标高1.0m~0.5m左右时,用经纬仪放出回弹标的位置,记录数据,测定温度,对钢尺进行尺长改正,对记录数据进行修正。
3.5 回弹量计算,绘制回弹曲线图
计算回弹量,根据回弹点的分布和回弹量,绘制纵横回弹面的曲线图。
回弹量计算公式为:δ=H2-H1(1)
其中:H1为开挖前回弹点的高程;H2为开挖后回弹点的高程
4 建筑物的沉降监测方法
4.1 沉降基准点的设置
沉降观测的基准,应埋设在建筑物变形影响范围之外,距开挖边线50m之外,按二、三等水准点规格埋石,个数不少于3个。
4.2 沉降观测点的设置
观测点设立在变形体上,首先深基坑支护结构观测点埋设在锁口架上,一般20m埋设一个,在支护的阳角处和距基坑很近的原建筑物应加密观测点。
然后,在建筑物四角沿外墙间隔10~15米处布设,在柱上每隔2~3根柱设一个点,对于圆形建筑物需要在基础轴线对称部位设点。
人工地基和天然地基接壤处,裂缝、伸缩缝处,不同高度建筑交接处,新旧建筑物交接处等建筑物分界处也需要设点。
4.3 沉降的观测
当观测点埋设完毕后,在建筑物主体开工前进行第一次观测,使用精密水准仪进行测量。
在建(构)筑物主体施工过程中,一般每盖1~2层观测一次,如中途停工时间较长,应在停工时和复工时进行观测。
当发生大量沉降或严重裂缝时,应立即或几天一次连续观测。
建筑物封顶或竣工后,一般每月观测一次,如果沉降速度减缓,可改为2~3个月观测一次,直至沉降稳定为止。
4.4 沉降的结果整理
每次观测结束后应检查记录的数据和计算是否正确,精度是否合格,然后调整高差闭合差,推算出各沉降观测点的高程,沉降量的计算如下公式(2)和(3)所示,把计算结果填到沉降观测记录表中,为更好反应每个沉降观测点随时间和荷载的增加,观测点的沉降量的变化,并进一步估计沉降发展的趋势以及沉降过程是否渐趋稳定或者已经稳定,还需要绘制沉降曲线。
沉降观测点的本次沉降量=本次观测所得的高程-上次观测所得的高程(2)
累积沉降量=本次沉降量+上次累积沉降量(3)
5 建筑物的位移监测
5.1 建筑主体的倾斜
5.1.1 测定基础沉降差法
建筑物基础上选设沉降观测点A和B,使用精密水准测量法定期观测A,B 两点沉降差Δh,然后测量A,B两点的距离为L,基础倾斜度为Δh/L。
5.1.2 激光垂准仪法
在建筑物顶部与底部间有竖向通道,建筑物顶部适当位置安置接收靶,垂线下的地面或地板上埋设点位安置激光垂准仪,使激光垂准仪的铅垂激光束投射到顶部接收靶,然后接收靶上直接读取或用直尺,量出顶部两位移量Δu和Δv,计算倾斜度与倾斜方向角。
5.2 裂缝观测
5.2.1 裂缝观测内容
裂缝观测主要测定建筑物上的裂缝分布位置,裂缝走向、长度、宽度及其变化程度。
观测数量视需要而定,对主要的或变化大的裂缝应进行观测,观测周期视裂缝变化速度而定。
5.2.2 裂缝观测方法
首先对裂缝进行编号,每条裂缝至少应布设两组观测标志,一组在裂缝最宽处,另一组在裂缝末端。
如果裂缝较少时,使用比例尺、小钢尺或游标卡尺等工具对裂缝进行测量,通过丈量标志间的距离求得裂缝变位值,或用方格网板定期读取“坐标差”计算裂缝变化值。
如果是面积裂缝较大不便于人工测量的裂缝,一般用近景摄影测量方法,每次观测应绘出裂缝的位置、形态和尺寸。
5.2.3 裂缝观测结果
裂缝观测结束后,绘制裂缝分布位置图和裂缝观测成果表,编写观测成果分析说明书。
6 结束语
高层建筑物倾斜观测的方法多种多样,在实际工作中应以科学、合理、经济、适用为原则灵活选用,对同一建筑物可选用多种方法施测。
对同一建筑物的不同时期、不同阶段可采用不同的方法,或对不同的建筑物采用同一方法进行倾斜观测。
但无论采用何种观测方法,均应按建筑物的倾斜观测周期定期施测。
参考文献
[1]邹昆.高层建筑变形监测方案设计及监测方法研究[J].科技资讯,2010(6).
[2]陈世梅.建筑变形监测技术探讨[J].科技资讯,2011(7).。