建筑沉降监测方案
建筑物沉降监测方案

建筑物沉降监测方案建筑物是人类生活和工作的场所,它的安全性和稳定性一直备受关注。
然而,建筑物在使用过程中可能会受到各种因素的影响,例如地基沉降。
地基沉降是指由于土壤的挤压、水分的变化或地震等原因导致地层下沉的现象。
为了保障建筑物的安全性,对其进行沉降监测至关重要。
1. 沉降监测的意义建筑物的沉降是建筑物结构稳定性的重要指标之一。
如果建筑物的沉降量超过了合理范围,将会对建筑物的正常使用和结构安全造成潜在威胁。
因此,沉降监测的意义在于提前发现并及时处理建筑物的沉降问题,保障建筑物的结构安全和使用功能。
2. 沉降监测的方法目前,常用的沉降监测方法主要包括:GPS监测、倾斜仪监测和测量标志物监测。
首先是GPS监测。
GPS(全球定位系统)监测是一种高精度的监测方法,可以实时获取建筑物的坐标和高程信息,并能提供连续的监测结果。
这种监测方法具有自动化程度高、数据精度高等优点,被广泛应用于大型建筑物、桥梁等工程项目的沉降监测。
其次是倾斜仪监测。
倾斜仪是一种专门用于监测结构倾斜和沉降的仪器。
它可以通过测量建筑物的倾斜角度和位移来判断建筑物的沉降情况。
这种监测方法适用于建筑物沉降变形较小的情况,其主要优点是使用简单、操作方便。
最后是测量标志物监测。
这种方法是通过在建筑物的结构或地基上放置测量标志物,随后通过定期测量标志物的位置变化来判断建筑物的沉降情况。
这种监测方法操作简单、成本较低,因此在小型建筑物的沉降监测中较为常见。
3. 沉降监测方案的制定制定合理的沉降监测方案是确保监测结果准确有效的前提。
沉降监测方案通常包括监测的时间、监测点的选择、监测参数的设定等内容。
首先是监测的时间。
建筑物的沉降是一个渐进的过程,因此监测的时间应该足够长才能获得准确的监测结果。
一般来说,监测时间至少应该持续1年以上,以确保能够全面地了解建筑物的沉降情况。
其次是监测点的选择。
监测点的选择应该满足以下几个条件:一是代表性,即能够准确反映建筑物的沉降情况;二是分布均匀,即监测点之间的距离应该尽可能均匀,避免盲区;三是易操作,即监测点的设置和操作应该方便、灵活。
建筑沉降监测方案

建筑沉降监测方案建筑沉降监测方案一、方案目的:建筑沉降是指建筑物地基沉降的过程,由于建筑物的存在,地基会受到压力的影响而产生位移和沉降。
为了保证建筑物的安全性和稳定性,需要进行沉降监测以及及时采取措施进行处理。
本方案旨在实施建筑沉降监测,从而确保建筑物的安全性。
二、监测内容:1. 建筑物的沉降和位移监测;2. 地基的沉降和位移监测;3. 建筑物和地基之间的变形监测;4. 地基水平移动的监测;5. 周边环境的观测,如地下水位、土壤状态等。
三、监测方法:1. 安装沉降点:在建筑物周围选择一定数量的沉降点,采用沉降盘或精确水平仪等设备进行监测;2. 安装测斜仪:在地基的关键位置,安装测斜仪进行斜度和位移的监测;3. 安装立柱:在建筑物的不同部位,安装立柱用来测量建筑物的位移和变形;4. 定期巡视:每隔一段时间,巡视建筑物和地基的情况,观测是否有明显的变化;5. 实时监测:采用传感器等设备进行实时监测,如振动传感器、应变计等,可以更加准确地监测建筑物的变化情况。
四、监测频率:1. 建设初期:每周进行一次监测;2. 建设中期:每月进行一次监测;3. 建设后期:根据实际情况,每季度或半年进行一次监测。
五、监测结果处理和评估:1. 监测数据的收集和整理;2. 数据分析和对比,查看沉降和位移的趋势和幅度;3. 判断是否存在异常变化,如超过预设范围的沉降或位移;4. 对异常变化进行评估,确定是否需要采取措施进行处理;5. 对监测结果进行记录和报告,及时向相关部门汇报。
六、监测责任:1. 建筑监理单位负责监测方案的制定和监测工作的执行;2. 监测单位负责监测设备的安装和监测数据的采集;3. 监理工程师负责监督监测工作的进行,对监测结果进行评估和处理。
七、监测报告及应急预案:1. 每次监测完成后,及时制作监测报告,并向相关部门汇报;2. 当监测结果出现异常变化时,立即制定应急预案,采取措施进行处理;3. 监测报告和应急预案应储存备查,以备后续需要。
建筑物沉降监测方案

建筑物沉降监测方案建筑物沉降监测方案是指对建筑物的沉降进行定期监测,以保证建筑物的稳定性和安全性。
本方案旨在通过合理的监测方法和流程,及时发现并解决建筑物沉降问题,确保建筑物的正常使用。
一、监测目的建筑物沉降监测的主要目的是:1.了解建筑物的稳定性情况,预测和控制沉降量;2.根据沉降数据,评估建筑物结构的性能和安全状况;3.对建筑物的日常使用和维护提供参考数据;4.制定维护和修复计划,防止沉降引起的严重后果。
二、监测方法建筑物沉降监测主要采用测量仪器进行,可选用的监测方法包括:1.水准测量法:通过水准仪等测量工具对建筑物进行高程测量,获取地面沉降量。
2.测斜仪测量法:通过测斜仪等测量工具对建筑物进行倾斜测量,获取建筑物的倾斜角度。
3.全站仪测量法:通过全站仪等测量工具进行建筑物的高程测量和倾斜测量,获取全面的沉降数据。
4.应变计测量法:通过在建筑物关键部位安装应变计进行沉降监测。
三、监测频率和时间建筑物沉降监测应定期进行,监测频率和时间应根据建筑物的重要性和沉降情况来确定。
一般来说,监测频率可为半年或一年一次,以及在重要的施工过程中进行实时监测。
四、监测点设置和布置监测点应选择建筑物的关键部位,包括建筑物的角落、支撑点、承重墙等位置。
监测点的布置应为均匀分布,以保证监测数据的准确性和代表性。
五、数据处理和分析监测数据应及时进行处理和分析,根据测量数据和建筑物的设计要求和规范,进行沉降分析和预测。
如若发现沉降超过允许范围,应及时采取措施修复。
六、报告编写和存档监测工作完成后,应编写监测报告,记录监测过程、数据和分析结果,并进行存档备查。
监测报告应包括监测时间、监测位置、监测方法、数据处理和分析,结论和建议等内容。
七、应急处理和修复如果建筑物发生沉降超过允许范围或存在安全隐患,应及时采取应急处理和修复措施,确保建筑物的安全使用。
八、监测设备和人员建筑物沉降监测应使用符合行业标准和规范的测量仪器,并由具有相关经验和资质的专业人员进行操作和分析。
主体建筑沉降监测方案

主体建筑沉降监测方案主体建筑沉降监测方案一、项目背景随着城市的发展和人们对居住品质要求的提高,建筑工程的重要性日益凸显。
而保障建筑工程的质量和稳定性,其中一个重要的方面就是建筑沉降的监测。
针对某个主体建筑的沉降情况进行监测,可以及时发现问题,采取相应的措施,确保建筑的安全和可持续发展。
因此,制定一套科学可行、符合实际要求的主体建筑沉降监测方案非常重要。
二、监测目标本监测方案的目标是对主体建筑的沉降情况进行实时监测,及时掌握建筑的变形情况,确保建筑的安全和稳定。
三、监测内容和方法1. 监测内容(1) 建筑物的整体沉降情况(2) 不同区域的沉降情况(3) 不同时间点的沉降速度(4) 沉降对建筑物的影响2. 监测方法(1) 定点测量:选取建筑物的主要构件和节点位置,固定测量点,进行准确的测量。
(2) 雷达测量:利用雷达测量仪器,测量建筑物表面或深部的沉降情况。
(3) 激光测量:利用激光测量仪器,测量建筑物的高度和位移,从而间接测量出建筑物的沉降情况。
(4) GPS定位:利用GPS定位技术,测量建筑物的几何位置和坐标变化,进而计算出建筑物的沉降量。
四、监测设备和仪器根据监测方法的不同,需要配备相应的监测设备和仪器。
对于定点测量,需要使用精度高、稳定性好的测量仪器,如全站仪、水准仪等。
对于雷达测量和激光测量,需要选择具有高精度、高分辨率的设备。
对于GPS定位,需要使用高精度的GPS接收器。
此外,还需要配备数据采集设备和计算机等设备,用于采集、存储和分析监测数据。
五、监测方案步骤1. 前期准备:确定监测区域和监测点位,选择合适的监测方法和设备,制定监测计划和时间节点。
2. 设备安装:根据监测点位,安装相应的监测设备和仪器,并调试设备保证正常工作。
3. 数据采集和分析:按照预定的监测计划和时间节点,定期采集监测数据,并进行数据处理和分析,计算出相应的沉降量、沉降速度等指标。
4. 监测报告:根据监测数据和分析结果,编制监测报告,详细描述建筑物的沉降情况和可能的影响,提出相应的建议和预防措施。
房屋地基沉降监测方案及分析方法

房屋地基沉降监测方案及分析方法一、引言房屋地基沉降是指建筑物基础在使用过程中发生的下沉现象,其对建筑物的安全稳定性和使用寿命等产生重大影响。
为了及时监测和分析房屋地基的沉降情况,制定相应的监测方案和分析方法至关重要。
二、房屋地基沉降监测方案1.监测设备选择为了准确监测房屋地基的沉降情况,需选择合适的监测设备。
常见的监测设备包括总站、精密水准仪、GNSS接收机等。
其中,总站可用于测量基准点的高程,精密水准仪可测量建筑物自然高程,GNSS接收机用于获取建筑物所在位置的经纬度坐标。
2.监测时间和频率监测房屋地基沉降需根据具体情况确定监测时间和频率。
一般情况下,监测应至少进行半年以上,频率可以根据地基沉降速度和变化情况灵活确定。
对于土质较差或者建筑物使用要求较高的情况,监测时间和频率应适当增加。
3.监测点布设在监测点的布设上,应考虑到建筑物的不同部位和具体状况。
一般情况下,建议选择建筑物四个角和中央位置作为监测点,以确保全面监测地基的沉降情况。
监测点的布设要均匀合理,需避开可能对监测结果产生干扰的因素,比如高树、大型建筑物等。
4.数据处理和记录监测过程中所获得的数据需进行及时处理和记录,以便后续分析和比对。
数据处理步骤包括数据导入、数据质量控制、数据运算和生成监测报告等。
监测报告应包括监测点的基本信息、地基沉降变化曲线、最终结论和建议等内容。
三、房屋地基沉降分析方法1.建立模型在进行地基沉降分析时,需建立相应的模型。
根据实际情况,可以选择基于有限元原理的数值模型或者基于统计方法的经验模型。
模型的建立应充分考虑地基的土质条件、建筑物的结构特点和使用状况等因素。
2.数据分析通过对监测所得数据进行分析,可得到地基沉降的变化趋势和速率。
常见的数据分析方法包括回归分析、曲线拟合法和差值法等。
通过这些方法,可以定量评估地基沉降的情况,并提供科学依据用于工程决策。
3.异常识别与处理在地基沉降分析中,若出现异常情况,则需进行异常识别和处理。
房屋建筑沉降监测方案

房屋建筑沉降监测方案房屋建筑沉降监测是为了确保建筑物的安全、预防地基沉降造成的损害而进行的一项重要工作。
本文将就房屋建筑沉降监测的方案进行详细阐述。
1. 监测目标及范围:房屋建筑沉降监测的目标是对建筑物的沉降情况进行实时监测,确保其在规定范围内,不会超出设计要求造成安全隐患。
监测的范围包括建筑物的基础、地基和周边环境。
2. 监测设备及仪器选择:在房屋建筑沉降监测中,应选择高精度的沉降仪、位移仪等设备进行监测。
这些设备要能够实时准确地监测建筑物的沉降情况,并且能够记录数据以备后续分析。
3. 监测点的设置:监测点的设置应当根据建筑物的结构特点和地质条件来确定。
在建筑物的主要支承点以及可能出现沉降的区域设置监测点,以确保能够全面监测建筑物的沉降情况。
4. 监测频率及时间:监测频率应根据项目的重要性和建筑物的特点来确定。
一般来说,在建筑物施工前后、以及建筑物使用过程中都需要进行监测。
监测时间可根据工程进展和需要进行调整,以确保监测的连续性和及时性。
5. 数据处理及分析:监测数据应及时进行处理和分析,以判断建筑物的沉降情况是否超出安全范围。
一旦发现异常情况,应立即采取相应的措施进行修复或加固,以确保建筑物的安全。
6. 监测报告及评价:在监测过程中,应定期编写监测报告,对监测数据进行评价,并提出相应的建议和措施。
报告中应包括监测时间、监测结果、分析结论和后续建议等内容,以供相关部门和人员参考。
7. 管理与实施:监测方案的实施需要有专门的监测人员和管理团队来负责。
相关人员应具备良好的专业知识和操作技能,严格按照监测方案的要求进行操作,确保监测工作的规范和准确性。
总结:房屋建筑沉降监测方案的制定对于保障建筑物的安全和防止潜在的损害至关重要。
通过选择合适的监测设备、合理设置监测点、定期处理和分析监测数据,并及时编写监测报告,可以有效地发现并预防潜在的沉降风险,保障建筑物的安全使用。
同时,合理的管理与实施也将是保障监测工作质量的重要保证。
沉降监测方案
沉降监测方案引言在建筑工程施工过程中,由于土地的特性以及地基处理等原因,建筑物的沉降是不可避免的。
为了保证建筑物的安全和稳定性,进行沉降监测是非常重要的一项工作。
本文将介绍一种沉降监测方案,以确保建筑物在使用过程中的稳定性和安全性。
监测目标本沉降监测方案的主要目标是对建筑物的沉降进行实时监测,以及及时发现和解决潜在的沉降问题。
具体监测目标如下:1.监测建筑物的整体沉降情况。
2.监测建筑物各个部位的局部沉降情况。
3.监测沉降速率和沉降趋势。
监测方法采用传感器进行监测首先,我们需要在建筑物的相关部位安装沉降监测传感器,以实时监测建筑物的沉降情况。
传感器可以采集到与沉降相关的数据,如位移、变形等,并将这些数据传输到数据采集系统中进行处理和分析。
数据采集系统在沉降监测方案中,数据采集系统是非常关键的一部分。
数据采集系统负责接收传感器传输过来的数据,并进行数据处理和分析。
具体而言,数据采集系统应具备以下功能:1.能够实时接收来自传感器的数据。
2.对传感器采集到的数据进行存储和管理。
3.对数据进行处理和分析,以得出沉降的相关指标和趋势。
4.提供数据可视化的功能,以便用户能够直观地了解沉降情况。
数据分析与报告通过数据采集系统采集到的数据,可以进行进一步的数据分析和报告生成。
数据分析的目标是从采集到的大量数据中提取有用的信息,并形成可视化的报告。
报告可以包括以下内容:1.建筑物整体的沉降情况分析。
2.不同部位的局部沉降情况分析。
3.沉降速率和趋势分析。
监测周期与频率沉降监测的周期和频率需要根据具体情况进行确定。
一般来说,建筑物在施工初期以及土地特殊情况下,沉降会较为明显,因此需要较短的监测周期和较高的监测频率。
而建筑物使用后的沉降相对稳定,监测周期相对可以放宽。
监测结果的处理与应对措施根据沉降监测的结果,如果发现建筑物的沉降超过设定的安全范围,则需要采取相应的应对措施。
可能的应对措施包括但不限于:1.进一步调查分析引起沉降的原因,并对原因进行处理。
建筑物沉降监测方案
建筑物沉降监测方案一、概述建筑物沉降是指由于地基承载力不足、土质条件差或施工错误等原因导致建筑物沉降的现象。
为了及时掌握建筑物沉降情况,采取有效的监测是至关重要的。
本方案旨在介绍建筑物沉降监测的方法和步骤,以确保建筑物的安全和稳定。
二、监测设备1. 特高频应变计特高频应变计可以测量建筑物的应变变化,通过与基准值对比可以了解建筑物的沉降情况。
2. 水准仪水准仪可以用来测量建筑物相对于地面的水平高差,从而判断建筑物的倾斜情况。
3. 建筑物监测系统建筑物监测系统可以通过传感器监测建筑物的沉降、位移和倾斜等参数,并通过数据分析实现实时监控和预警。
三、监测步骤1. 前期准备在施工前,需确定监测方案和监测点的位置,并进行环境评估,确保监测设备的正确安装和可靠性。
2. 安装监测设备根据建筑物的结构特点和监测需求,在建筑物的关键部位安装特高频应变计、水准仪和传感器,并保证其与建筑物的牢固连接。
3. 数据采集与分析建立监测系统后,定期进行数据采集,并将数据导入计算机进行分析。
通过比对不同时期的数据,可以判断建筑物的沉降速度和趋势,及时发现异常情况。
4. 报告与应对措施根据监测数据的分析结果,编制监测报告并及时上报相关部门。
若发现建筑物沉降超出安全范围,应采取相应的应对措施,如修复基础、增加加固措施等,确保建筑物的稳定和安全。
四、沉降监测的注意事项1. 监测设备的校准和维护定期对监测设备进行校准和维护,确保其准确性和可靠性。
同时,防止设备受到人为或自然灾害因素的损坏。
2. 数据的保密性监测数据属于敏感信息,应严格保密,避免泄露给未授权的人员或单位。
3. 技术人员的专业能力监测工作需要专业的技术人员进行操作和数据分析,应确保其具备相关经验和资质。
五、总结建筑物沉降监测方案是确保建筑物安全的重要环节。
通过合理选择监测设备、规范的监测步骤和科学的数据分析,可以及时发现建筑物的沉降情况并采取有效措施。
建筑物沉降监测方案的实施,有助于保障人们的生命财产安全,提高建筑物使用寿命,为城市的可持续发展做出贡献。
建筑物沉降监测方案
建筑物沉降监测方案一、工程概述为了确保建筑物在施工和使用过程中的安全稳定,需要对其进行沉降监测。
本次监测的建筑物为建筑物名称,位于具体地址。
该建筑物为结构类型,地上层数层,地下层数层,总高度约为高度米。
建筑物基础形式为基础类型,预计使用年限为使用年限年。
二、监测目的1、掌握建筑物在施工和使用过程中的沉降情况,及时发现异常沉降,为施工和运营提供安全保障。
2、验证建筑物设计和施工方案的合理性,为后续工程提供经验和参考。
3、为建筑物的维护和管理提供科学依据,延长建筑物的使用寿命。
三、监测依据1、《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2016)2、《工程测量规范》(GB 50026-2020)3、《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897-2006)4、该建筑物的设计图纸和施工方案四、监测内容1、建筑物的沉降监测,包括基础沉降和主体结构沉降。
2、监测点的布置和观测。
五、监测点的布置1、基础沉降监测点布置在建筑物基础的周边和角点处,每个基础不少于具体数量个监测点。
2、主体结构沉降监测点布置在建筑物的主要承重构件上,如柱、墙等,沿建筑物的纵向和横向均匀分布,每隔间隔距离设置一个监测点。
3、监测点应采用永久性标志,如不锈钢钉或铜钉,并进行编号和保护。
六、监测方法和精度要求1、采用精密水准测量法进行沉降监测,使用高精度水准仪和铟钢尺进行观测。
2、监测精度按照二等水准测量的要求进行,每千米高差中误差不大于±10mm,基辅分划读数差不大于 05mm,基辅分划所测高差之差不大于 07mm。
3、观测时应遵循“五定”原则,即定人、定仪器、定路线、定观测方法和定观测周期。
七、监测周期1、施工期间,从基础施工开始至主体结构封顶,每增加具体层数层观测一次;主体结构封顶后,每月观测一次,直至竣工。
2、竣工后的第一年,每季度观测一次;第二年,每半年观测一次;以后每年观测一次,直至沉降稳定为止。
3、当建筑物出现异常沉降或遇到暴雨、地震等特殊情况时,应增加观测次数。
建筑沉降监测施工组织设计方案
建筑沉降监测施工组织设计方案一、引言建筑沉降是指建筑物在使用过程中由于地基沉降引起的沉降现象。
为保障建筑物的稳定性和安全性,监测建筑沉降成为必要的手段之一。
本文将针对建筑沉降监测的施工组织设计方案进行详细阐述。
二、施工组织设计方案1.工程背景和目标本方案针对某高层建筑的沉降监测工程,旨在及时发现并评估建筑物的沉降情况,为相关工程提供科学依据,确保建筑物的安全使用。
2.监测设备和仪器选用在本工程中,我们将选用高精度的沉降测量仪器,包括激光测距仪、水准仪及GNSS测量系统等。
这些设备具有高精度、稳定性好以及数据自动化处理的优势,可有效提高监测工作的准确性和效率。
3.监测方案为确保监测工作的连续性和准确性,我们将采取以下措施:(1)设置监测点: 根据建筑物的结构和具体情况,在合适的位置设置监测点位,保证能够全面监测建筑物的沉降情况。
(2)监测频率: 根据工程要求,制定监测频率,一般为月度或季度监测,并在特殊情况下进行及时监测。
(3)数据采集: 使用先进的自动化测量仪器,实时采集监测数据,并进行数据处理和分析。
(4)数据分析与评估: 对采集到的数据进行专业的分析和评估,及时发现并判断建筑物的沉降情况,提供及时有效的应对措施。
4.人员安排和任务分工为确保监测工作的顺利进行,我们将组建专业的监测团队,包括监测工程师、技术人员和数据分析师等。
各成员将分工合作,共同完成监测任务。
5.安全措施建筑沉降监测工作需要在建筑物周围进行操作,为确保人员和设备的安全,我们将制定以下安全措施:(1)严格执行相关安全规范和操作规程。
(2)提供必要的安全防护装备和设施。
(3)进行安全培训和教育,提高人员的安全意识。
三、总结建筑沉降监测施工组织设计是建筑工程中至关重要的环节,本方案通过对监测设备的选用、监测方案的制定、人员安排的合理分工以及安全措施的制定,确保了监测工作的连续性、准确性和安全性,为工程提供了可靠的数据和科学的依据。
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滨河之星A区7#9#11#13#楼
建
筑
沉
降
监
测
方
案
目录
一、工程概况 (3)
二、监测方案 (3)
2.1、监测依据 (3)
2.2、监测目的、原则 (3)
2.3、沉降监测工作测试技术要点 (4)
2.4 资料整理及信息反馈 (8)
三、监测点布置图 (9)
一、工程概况
由新乡市高晟房地产开发有限公司开发的滨河之星A区7#9#11#13#楼位于解放路南桥铁路处院内,本次进行沉降观测的是4栋均为33层的高层建筑。
二、监测方案
2.1、监测依据
①. 《工程测量规范》(GB 50026—2007);
②. 《建筑变形测量规范》(JGJ 8—2007);
○3《国家一、二等水准测量规范》(GB/T12897-2007)
○4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)
2.2、监测目的、原则
①、建筑物沉降观测的目的:
通过对建筑物的变形监测,及时对数据进行分析,根据分析结果,设计单位可更改原设计、施工方式,针对施工过程中缺失加以改进,做到以监测信息指导施工单位的施工的速度、顺序,进行信息化施工,以达到确保建筑物的施工安全之最终目的。
沉降观测应测定建筑物地基的沉降量、沉降差及沉降速度。
②、建筑物沉降观测一般应遵循如下原则:
可靠性原则、安全性原则、经济合理性原则。
(1)可靠性:监测系统应能真实地反映被监测对象的变形、位移情况,以使所获得的信息可靠,故拟采用多层次监测。
(2)安全性:监测系统主要为施工安全服务,应能对工程的安全性进行评估,并可预防因施工造成的灾害。
(3)经济合理性:在保证以上两项的前题下,力求经济合理,具体表现为根据不同施工进度和其在使用功能重要性的不同,工作量的设置区别对待,并对其观测频率也加以区分。
2.3、沉降监测工作测试技术要点
(一)沉降观测的基本要求
①、仪器设备、人员素质的要求
根据沉降观测精度要求高的特点,为能精确地反映出建构筑物在不断加荷作下的沉降情况,一般规定测量的误差应小于变形值的1/10—1/20,为此要求沉降观测应使用精度不低于(DSZ1)的精密水准仪,水准尺采用铟合金尺。
人员素质的要求,必须接受专业学习及技能培训,持证上岗。
能熟练掌握仪器的操作规程,熟悉测量理论能针对不同工程特点、具体情况采用不同的观测方法及观测程序,对实施过程中出现的问题能够会分析原因并正确的运用误差理论进行平差计算,做到按时、快速、精确地完成每次观测任务。
②、观测时间的要求
首次观测必须按时进行,其他各阶段的监测,根据工程进展情况必须定时进行,不得漏测或补测。
相邻的两次时间间隔称为一个观测周期,一般高层建筑物的沉降观测按一定的时间段为一观测周期(如:次/30天)或按建筑物的加荷情况每升高一层(或数层)为一观测周期。
③、观测点的要求
为了能够反映出建构筑物的准确沉降情况,沉降观测点要埋设在最能反映沉降特征且便于观测的位置。
沉降观测点依据以下原则布设:(1)参照设计图纸;(2)建筑物的四角极大转角处;(3)高低层建筑物、纵横墙的交接处两侧;(4)建筑物沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊处
埋设的沉降观测点要符合各施工阶段的观测要求,特别要考虑到装修装饰阶段因墙或柱饰面施工而破坏或掩盖住观测点,不能连续观测而失去观测意义。
标志的埋设位置应避开如雨水管、窗台线、暖气片、暖水管、电气开关等有碍设标与观测的障碍物,埋设于±0.0(如±0.0与室外地平不一致,则按室外地平)以上约0.2m的位置。
根据以上原则并结合本工程的特点,本次沉降观测在 4栋建筑物上各布置6个沉降观测点,共计24个沉降观测点。
④、沉降观测的自始至终要遵循“五定”原则
所谓“五定”,即通常所说的沉降观测依据的基准点、工作基点和被观测物上的沉降观测点,点位要稳定;所用仪器、设备要稳定;观测人员要稳定;观测时的环境条件基本一致;观测路线、镜位、程序和方法要固定。
以上措施在客观上尽量减少观测误差的不定性,使所测的结果具有统一的趋向性,保证各次复测结果与首次观测的结果可比性更一致,使所观测的沉降量更真实。
⑤、施测要求
仪器、设备的操作方法与观测程序要熟悉、正确。
在首次观测前要对所用仪器的各项指标进行检测校正,必要时经计量单位予以鉴
定。
在观测过程中,操作人员要相互配合,工作协调一致,认真仔细,做到步步有校核。
⑥、沉降观测精度的要求
各项观测指标要求如下:
(1)往返较差、附和或环线闭合差:△h=∑a-∑b≤l.0 ,
n表示测站数。
(或△h=∑a-∑b≤1.0,L表示观测路线距离)
(2)前后视距:≤50m
(3)前后视距差:≤1.0m
(4)前后视距累积差≤3.0m
(5)沉降观测点相对于后视点的高差容差:≤1.0mm
(6)水准仪的精度不低于DSZ1级别
⑦、沉降观测成果整理及计算要求
原始数据要真实可靠,记录计算要符合施工测量规范的要求,依据正确,严谨有序,步步校核,结果有效的原则进行成果整理及计算。
(二)具体施测程序及步骤
①、监测点的布设
根据工程的特点、现场的环境条件和施工进度确定监测点的布设进度。
根据工程的测量施测方案和布网原则的要求建立水准控制网。
要求:
(1)在建筑物周围布置三个以上水准点(即工作基准点),水准点的间距不大于100米。
(2)各水准点要设在建筑物开挖、地面沉降和震动区范围之外,水准点的布设要符合二等水准测量的要求。
根据工程特点,建立合理的水准控制网,与基准点联测,平差计算出各水准点的高程。
②、建立固定的观测路线
由场区水准控制网,依据沉降观测点的埋设要求或图纸设计的沉降观测点布点图,确定沉降观测点的位置。
在控制点与沉降观测点之间建立相对固定的观测路线,并在架设仪器站点与转点处作好标记桩,保证各次观测尽量沿统一路线。
③、沉降观测及监测周期
首次观测在观测点安稳固后开始。
首次观测的沉降观测点高程值是以后各次观测用以比较的基础,其精度要求高,施测时用精密水准仪,并且要求每个观测点首次高程应在同期观测两次后取平均值。
建筑施工每增加5层监测一次,直至主体封顶,A区7#9#11#13#楼观测8次;主体封顶后一年内,每三个月观测一次,共计观测4次;第二年观测2次;第三年后每年观测1次,直至沉降稳定。
当建筑物出现下沉、上浮,不均匀沉降比较严重,或裂缝发展迅速,应每日或数日连续观测。
地基变形沉降的稳定标准应由沉降量~时间关系曲线判定。
《建筑变形测量规程》(JGJ 8-2007)中指出,一般工程若沉降速率小于0.01~0.04mm/d,可认为建筑物已经进入稳定阶段,具体取值宜根据各地区地基土的压缩性确定。
本工程取值为0.04mm/d。
④、将各次观测记录整理检查无误后,进行平差计算,求出各次
每个观测点的高程值。
从而确定出沉降量。
⑤、统计表汇总
(1)、根据各观测周期平差计算的沉降量,列统计表,进行汇总;
(2)、根据沉降量统计表和沉降曲线图,预测建筑物的沉降趋势
将建筑物的沉降情况及时的反馈到有关单位或部门,正确地指导施工。
⑥.观测中的注意事项:
(1)严格按测量规范的要求施测;
(2)前后视观测最好用同一水平尺;
(3)各次观测尽量按照固定的观测路线进行;
(4)观测环境基本一致;
(5)在雨季前后要联测,检查水准点的标高是否有变动;
(6)将各次所观测沉降情况及时反馈有关单位或部门,当建筑物每天(24h)连续沉降量超过1mm时应停止施工,会同有关部门采取应急措施。
建(构)筑物变形标准以《建筑地基基础设计规程》及《建筑工程测量规程》为依据。
2.4资料整理及信息反馈
①、资料整理
(1)使用规范的监测记录表格, 原始记录必须有相应的工程情况描述(如:天气、施工进展等);原始记录数据须及时整理, 并有记录人、校核人签字;采用计算机统一汇编。
(2)工程结束时,按监测方案及规范要求整理并提交完整的监测报告。
报告内容包括全部监测项目, 监测值在全过程的发展和变化情况, 监测期相应的工程情况, 监测的最终结果及评述。
②、信息反馈
依据每次观测成果对建筑沉降的发展趋势、周边环境情况及时作出评价, 当发现异常突变情况或接近报警值时应及时通报业主、监理和施工方。
各项监测项目的观测间隔时间应根据施工进程确定。
当有危险事故征兆时应进行连续监测,并及时向有关部门提交监测成果。
监测工作完毕,提交完整的监测报告。
河南方宇勘测规划设计有限公司
2016年5月19日。