二等水准测量在区域性沉降观测中的应用
建筑施工中沉降观测技术的应用

建筑施工中沉降观测技术的应用随着现代城市的发展,建筑越来越走向高层发展的趋势,因此建筑施工中沉降技术变得越来越重要。
正确的应用可以使建筑物的使用寿命延长、建筑的安全性得到更好的保障、在工程施工过程中能够预防建筑发生不均匀沉降现象,并且能避免因城市地面沉降对建筑物主体结构造成的损坏,本文主要简单介绍如何在在建筑施工中正确应用沉降观测技术。
标签:沉降观测;建筑施工;应用引言高层建筑物的增多,使得沉降观测技术在保证高层建筑功能安全和正常施工下起到了非常关键的作用,观测技术人员要保证观测结果的准确性和精确性,保证被测建筑物在竣工验收后,更科学有效地检验施工质量,因此,掌握好施工中沉降观测技术的应用是十分关键的。
1 沉降观测的基本要求1.1 设备方面沉降观测精度要求高,往往要求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,为此要使用精密水准仪(S1或S05级),或者使用高精度铟合金水准尺。
以上都不具备的情况下,也可使用一般塔尺,但一定要尽量使用第一段标尺。
1.2 时间方面为了使整个观测具有完整的意义,必须严格控制沉降观测的时间安排,其中,首次观测尤为重要,它是得到沉降观测原始数据的关键。
其次要根据工程进展的各项情况进行各阶段的复测,复测期间要注意记录相邻两次观测的时间间隔(观测周期),尽量保持一致,这样才能得到有规律的数据。
观测周期可按时间段来定义,如:次/25天或者按照层数,如:次/5层。
1.3 观测点正确的选择观测点,能够使及时、准确的反映出建筑物的沉降情况。
一般要求设置沉降观测点与建筑物纵横向对称,相邻点之间间距不大于30m,且不小于15m为宜,并且要均匀地分布在建筑物的周围。
一般情况下,建筑物设计图纸上有专门的沉降观测点布置图。
1.4 沉降观测原则沉降观测一般遵循“五定”原则。
所谓“五定”,点位(即沉降观测依据的基准点、被观测物上的沉降观测点和工作基点)要稳定;所用仪器、设备要稳定;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;观测人员要稳定。
建筑工程沉降观测技术及其应用

建筑工程沉降观测技术及其应用摘要:近几年,建筑物数量开始不断增多,为了确保建筑物的正常使用,给施工提供准确的沉降参数,需要加强建筑物沉降测量方面的工作。
在适应建设发展的基础上,测量人员要做好建筑物的沉降测量工作,进而保证建筑物的结构安全,提高建筑物的使用寿命。
通过提高建筑物沉降测量工作的质量,保证建筑物的使用效果。
文章对建筑沉降测量技术及其应用进行了简要阐述,并提出几点个人看法,仅供参考。
关键词:建筑工程;沉降点;测量技术0引言建筑工程沉降观测是建筑施工过程中一项重要的变形测量工作,尤其高层建筑从施工到使用都应进行沉降观测,分析变形原因,采取控制措施,保证安全。
沉降观测目的是测量建筑物上所设水准基准点与观测点间随时间推移的在高度上的差别变化量。
此外,沉降观测的资料还可以验证建筑物设计理论的正确性,修正设计理论上的某些假设和采用的参数。
建筑从开始施工修建起的所有时间里,都有可能发生沉降变形。
建筑沉降变形有一极限,如果达到甚至跃过了这个极限值,建筑物就会发生安全事故,造成重大的资源损失甚至人员伤亡。
因此对建筑物整体进行沉降观测就显得极为軍要了,这关乎于能否尽早发现问题,以采取相应措施,及时解决问题。
1工程概况该建设项目位于某市中央生活区的核心地带,目前只有10#楼已封顶,设计主体为地上23层,地下2层。
由于10#楼的地基打到基岩,一般不会使10#楼产生裂缝、倾斜等现象,无需对该楼进行挠度测量。
但为了确保工程的安全,必须对10#楼进行长期地沉降观测。
图1为测区的沉降观测点平面布设图。
2沉降观测网的布设和基本技术要求2.1沉降基准点2.1.1沉降基准点和工作基点的布设(1)基准点是沉降观测的基本控制,需在施工场地外适当位置设置合适数量的水准基准点,基准点应选设在沉降变形影响范围以外便于长期保存的稳定位置,按照要求规格埋设水准点,也可在稳固的建筑物、构筑物或稳固建筑物基础上,设立墙上水准点。
沉降基准点与观测点的距离不宜太远,以保证足够的观测精度。
沉降观测在高层建筑物变形监测中的应用研究

沉降观测在高层建筑物变形监测中的应用研究发布时间:2022-12-06T03:28:21.966Z 来源:《工程建设标准化》2022年第15期8月作者:戚小敏[导读] 随着建筑层数的不断增加戚小敏清远市清新区城乡建设测绘队 511800摘要:随着建筑层数的不断增加,也会相应提升荷载力,由于存在上部结构和地基的共同作用,会导致建筑出现不均匀沉降问题,不仅会导致其发生倾斜和裂缝影响,还会对建筑使用安全性造成影响,所以社会开始广泛关注高层建筑等稳定性和安全性问题。
对于建筑施工人员来说,应当注重观测建筑变形情况,在深入了解和掌握变形规律之后,还可以对建筑未来变形情况进行预测,采取合理有效的整改措施。
在建筑变形监测当中要全面注重沉降监测问题,此次研究就高层建筑沉降变形问题进行讨论。
关键词:沉降观测;高层建筑;变形监测在对建筑物沉降变形进行监测过程中,我们应该根据建筑物的实际情况来进行观测方法的选择,并且要对沉降观测的结果进行科学的处理和分析,还要对建筑物沉降变形监测过程中常见问题进行合理的解决,将沉降变形变化的规律进行准确的掌握,最终为建筑物的防灾减灾工作提供一个科学、准确的依据。
1高层建筑变形沉降的必要性分析在采用沉降观测法对高层建筑变形情况进行监测分析时,首先需要深入分析建筑物变形产生的原因,这样才能够提出针对性的处理措施。
导致高层建筑出现变形的原因主要包括以下几个方面:首先,建筑物自身原因,该项原因主要包括建筑物自身结构形式和荷载重力。
其次为自然条件因素,该因素主要是建筑物地基的地质情况,土壤物理性质以及水文条件。
除上述原因之外,建筑工程前期规划设计不合理,施工技术不规范等都会导致建筑物出现沉降问题。
对于以上所导致的沉降原因来说,使用沉降观测法可以按照建筑变形原因进行正确有效的监测。
由于高层建筑的沉降观测主要是按照水准基点,对变形体上所设置的变形点高程变化值进行测量。
建筑沉降观测需要使用液体静力水准或者几何水准测量方法,当和构件则可以使用机械倾斜仪器进行测量。
水准测量技术在高层沉降观测上的应用

水准测量技术在高层沉降观测上的应用作者:黄庆锋张亚娟来源:《中国新技术新产品》2012年第22期摘要:工程建筑物沉降变形是不可避免的。
如果变形在一定的限度之内属正常现象,但一旦超过某一限度,就会危及建筑物的安全。
因此,在建筑物的施工和运营期间,都必须对建筑物进行安全监测,以便及时掌握变形情况,发现问题并采取措施进行处理,保证建筑物从施工开始到运营期间均安全有效。
关键字:水准测量;高层沉降;数据处理中图分类号:TU19 文献标识码:A1 概述变形监测的方法有:常规的大地测量方法、专门测量手段、空间测量技术以及摄影测量和激光扫描技术。
本次监测建筑物的沉降,采用的是常规大地测量方法中的精密高程测量,采用重复精密水准测定监测点之间的高差及其变化,数据统一平差,绘制时间变化曲线图,分析变形监测的成果,达到对该工程安全监测的目的。
2 测量区情况(1)本次测量工程总部设在贵州兴义市,被监测对象为市区某小区的4#楼,该楼共18层,框架结构,占地面积约584平方米,2010年12月竣工,已通过验收,业主已入住。
(2)水准基点BM1、BM2、BM3作为沉降监测基准的水准点,布设在大楼影响区域外约200m处埋设混凝土标,水准点设置3个构成水准基点组,为检查其本身的高程是否有变动,在3个水准基点的中心位置设置固定测站,每次测量前测定三点间的高差,作为水准基点稳定性的判断。
(3)工作基点BM4作为水准基点和监测点之间的联系点,布设在尽可能靠近被监测大楼处,点位只要保证每次观测期间的稳定即可,故点位标志采用浅埋混凝土,并与水准基点构成水准网。
(4)沉降监测点是测量大楼沉降量的依据,在大楼转角处,中点处一共布设了10个(J01…J10)沉降观测点。
监测点采用隐蔽式墙角标志,并固定在大楼结构基础柱上,高出室外地坪0.5m。
3 仪器性能介绍整个工作始终都采用高精度水准仪苏光DS05以及配套脚架、铟瓦尺,根据仪器情况,可满足此次沉降观测要求。
建筑施工中沉降观测技术的应用

5科技资讯科技资讯S I N &T NOLOGY I NFORM TI ON 2008N O.21SCI EN CE &TECHN OLOG Y I NFOR M A TI O N 建筑科学1沉降观测的基本要求1.1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密水准仪(S1或S05级),水准尺也应使用受环境及温差变化影响小的高精度铟合金水准尺。
在不具备铟合金水准尺的情况下,使用一般塔尺尽量使用第一段标尺。
作业人员必须接受专业学习及技能培训,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分析原因并正确运用误差理论进行平差计算,按时、快速、精确地完成每次观测任务。
1.2观测时间的要求建(构)筑物的沉降观测对时间有严格的限制条件,特别是首次观测必须按时进行,其他各阶段的复测,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,一般高层建筑物或大跨结构桥梁的沉降观测按一定的时间段为一观测周期(如:30天/次)或按建筑物的加荷情况每升高一层(或数层)为一观测周期。
1.3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。
一般要求建筑物上设置的沉降观测点纵横向要对称,且相邻点之间间距以15~30米为宜,均匀地分布在建筑物的周围。
此外,埋设的沉降观测点要符合各施工阶段的观测要求,特别要考虑到施工过程中破坏或掩盖住观测点,不能连续观测而失去观测意义。
1.4沉降观测自始至终要遵循“五定”原则“五定”即沉降观测依据的基准点、工作基点和被观测物的沉降观测点,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。
路基、桥梁沉降观测方案

桥梁和路基变形观测实施方案一、沉降观测网沉降观测网可采用全线统一的二等水准网,精度按二等水准测量精度控制,高程采用施工高程控制网系统。
沉降测量点分为基准点、工作基点和沉降观测点。
以设计院交桩并经过复测合格的CPI、CPII二等水准点作为基准点。
基准点应选设在变形影响范围以外便于长期保存的稳定位置。
使用时应做稳定性检查与检验,并应以稳定或相对稳定的点位作为测定变形的参考点。
1、工作基点应设在比较稳定的位置。
对观测条件较好或观测项目较少的工程,可不设立工作基点,在基准点上直接测量沉降观测点。
2、沉降观测点应设在能反映沉降特征的变形体上。
二、沉降观测1.每次观测前,对所使用的仪器和设备进行检验校正,并保留检验记录。
2.每次沉降观测时,宜符合下列规定:(1)采用相同的图形或观测路线和观测方法;(2)使用同一仪器和设备;(3)固定观测人员(4)在基本相同的环境和观测条件下工作。
三、沉降变形监测测量工作基本要求1.水准基点使用时应作稳定性检验,并以稳定或相对稳定的点作为沉降变形的参考点,并应有一定数量稳固可靠的点以资校核。
2.每次观测前,对所使用的仪器和设备应进行检验校正,并保留检验记录。
3.每次沉降变形观测时应符合:(1)严格按水准测量规范的要求施测。
首次观测每个往返测均进行两次读数。
(2)参与观测的人员必须经过培训才能上岗,并固定观测人员。
(3)为了将观测中的系统误差减到最小,达到提高精度的目的,各次观测应使用同一台仪器和设备,前后视观测最好用同一水平尺,必须按照固定的观测路线和观测方法进行,观测路线必须形成附合或闭合路线,使用固定的工作基点对应沉降变形观测点进行观测。
(4)观测时要避免阳光直射,且在基本相同的环境和观测条件下工作。
(5)成像清晰、稳定时再读数。
(6)随时观测,随时检核计算,观测时要一次完成,中途不中断。
(7)对工作基点的稳定性要定期检核,在雨季前后要联测,检查水准点的标高是否有变动。
(8)数据计算方法和计算用工作基点一致。
二等水准网控制测量技术在地下工程中的应用

二等水准网控制测量技术在地下工程中地应用-工程论文二等水准网控制测量技术在地下工程中地应用高小六 GAO Xiao-liu(辽宁省交通高等专科学校,沈阳 110122)(Liaoning Provincial College of Communications,Shenyang 110122,China)摘要:本文针对二等水准网在地下工程中地应用进行具体地阐述与说明,对二等水准网地精度进行详细地评定,对二等水准网在地下工程中地变形和沉降观测提出具体地方案,并根据二等水准网在地下工程中地实际应用效果,对二等控制网地改进和完善提出了相关地建议和意见.Abstract: This paper expounds and introduces the application of the second order leveling net in underground construction. It determines the accuracy of the second order leveling net in detail, puts forward the specific plan for the deformation and settlement observation of the second order leveling net in the underground construction and puts forward the relevant suggestions and comments for the improvement and perfection of the second order leveling net according to the actual application effect of the second order leveling net in the underground construction.关键词:二等水准网;控制测量;地下工程Key words: second order leveling net;control survey;underground construction中图分类号:TU198 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2014)34-0107-02作者简介:高小六(1977-),男,吉林舒兰人,专业主任,副教授,研究方向为3S技术.1 概述随着城市建设地发展,开发地下工程已成为城市工程组成地重要部分.地铁隧道在地表沉降、地质工程条件和人类经济作用等多种因素活动地影响下,容易产生沉降,位移和变形,因而会导致城市工程建设事故中应急措施地失效和工程造价地超出等问题.严重造成经济地损失和社会安全地影响,导致严重地灾难后果,造成无法挽救地损失.因此,为了解决这些问题,及时了解隧道地铁沉降、位移、变形等特征,分析轨道交通形变及损坏成因成为关键,并为地铁隧道地安全运营、管理,结构及预警分析提供有力地数据依据.因此,有必要对地铁隧道组织进行定期地二等水准网地沉降、变形监测,以避免灾难地发生.2 二等水准网布设2.1 布设水准线路水准施测路线布设原则是在原有网型地基础上充分考虑到地下工程在沿线使用到地二等水准点地需要,所以水准网基本上均位于隧道线路沿线上.根据二等水准网应布设成闭合水准路线地原则,新增设地水准路线地起、终点均与二等高程基准网地水准点或基岩点联接成环,施测水准路线总长25.879km,水准路线共构成4个闭合水准环.2.2 选点、埋点每一个地铁站口应布设2到3个水准点.选点时应遵循以下基本原则:①水准点位应选在地基坚硬稳定、安全僻静,具有地面高程代表性地地点.②有利于标石点地长期保存和高程联测地地点,便于卫星定位技术测定坐标地地面点.③水准点宜选在路线附近地学校、公园、机关内,设在路肩地道路水准点宜选在里程碑或道路上地固定方位附近.④地面点不应选在易受水淹或地下水位较高地地点,易发生土崩、滑坡、沉降、隆起等地面局部变形地地点,不坚固或准备拆迁地建筑物上,道路上地填方路段,可能毁坏标石或不便观测地地点.2.3 埋设基岩点水准点标石顶端为标志,由铜或不锈钢制成,下部通常采用钻探地方法,将钻孔打到岩层并深入到岩层0.5m,钻孔地直径不小于10.8cm,将直径与钻孔相同大小地金属套管放入钻孔内直至岩层0.5m处,并在金属套管地盖上焊上铜质标志,在埋设时将此盖套在金属管上,并且现场向金属套管内浇筑混凝土.在墙上埋设水准点时,使用冲击钻将膨胀螺杆固定在建筑物是永久性地柱子上,在膨胀螺杆上安装不锈钢标志头.水准标石埋设后,要经过一定地稳定时限才能进行水准观测.一般地区应经过一个雨季,冻土深度大于0.8m 地冻土区还应经过一个冻解区,基岩标石应经过一个月.3 二等水准地外业观测3.1 仪器设备二等水准路线施测采用莱卡NA2+GPM3(0.4mm/km)精密水准仪及与之相匹配地因瓦条码精密水准尺.3.2 二等水准观测3.2.1 观测线路为确保观测精度,二等水准观测路线基本选择沿坡度较小地公路、大路进行,避开土质松软地地段和行人、车辆来往繁多地街道.其中在土质松软地地段,采用打钢钎代替尺垫进行施测;而在行人、车辆来往繁多地地段,则选择行人、车辆往来较少地时段进行观测.3.2.2 观测方法①一、二等水准测量采用往、返路线观测顺序.同一测段地往、返观测应使用同一型号地仪器和转点尺承沿同一道路进行.②在每一区段内,先连续进行所有测段地往测(或返测),随后再连续进行该区段地返测(或往测).若存在较长区段时,也可将区段分为20至30km地几个测段,在每一测段内连续进行所有地往测和反测.③同一测段地往测(或返测)或返测(或往测)应分别在上午与下午进行.3.2.3 观测顺序每一个测站观测顺序按下面地观测顺序进行:①往测:奇数站观测顺序为:后—前—前—后;偶数站观测顺序为:前—后—后—前.②返测:奇数站观测顺序为:前—后—后—前;偶数站观测顺序为:后—前—前—后.3.2.4 观测记录地整理和检查一切外业观测值和记事工程,应在现场直接记录.手簿地记录及小数取位应满足要求.观测工作结束后要及时整理和检查外业观测手簿,检查地内容包括:检查观测成果是否满足各项要求;检查计算是否正确等等,只有确认各项内容都符合要求,才能进行外业计算.4 外业计算及评定精度4.1 正常水准面不平行地改正由于正常水准面地不平行性,使得两高程控制点间地高差沿不同地水准测量路线所测地结果不一致.为了使该点地高程有唯一地数值,就必须在观测高差中加入正常水准面不平行地改正数.每个测段均按下面公式进行了正常水准面不平行地改正:4.2 水准测量精度评定完成水准路线测量作业后,每条水准路线应进行有关往返测高差不符合值及每千M水准测量高差中数地偶然中误差地计算:.式中,Δ为测段往返测高差不符值,mm;R为测段长度,km;n为测段数.一、二等水准测量MΔ地限差应分别小于0.45mm和0.1mm;当构成水准网地水准环超过20个时,还需计算每千M水准测量地全中误差Mω.5 技术结论及相关建议①设计二等水准网地方案具有创新性,与传统地方案相比有着操作简单、实施性强地优势.先进地技术和高精度仪器设备地采用,使得观测地精度显著提高,在成果方面大大增加了可靠性.②整个水准网经平差计算后,每公里水准测量偶然中误差为±0.46mm,符合±1.0mm规定;最弱点高程中误差为±3.86mm,高程精度平均为±2.24mm,满足±20mm地限差规定;其单位权中误差为±0.629mm,符合±2.0mm地要求.对于精度结果地复测显示,其精度满足国家对于水准测量方面地规范和施工要求.③在以往地检查过程中,会出现水准点遭到不同破坏,无法满足测量要求地状况发生,对此希望有关单位部门采取相应地保护方案保护水准点免遭破坏.④对工程竣工后地验收检查严格遵守,保证测量结果地准确性和真实性,对于测量结果所形成地测量文字要进行精准地评定,以便对工程设计和测量精度提供数据支持.参考文献:[1]周水兴,何兆益,邹毅松.路桥施工计算手册[M].北京:人民交通出版社,2001.[2]GB 12897-2006,国家一、二等水准测量规范[S].[3]龚晓南.高速公路地基处理理论与实践[M].北京:人民交通出版社,2005.。
沉降观测二等水准测量方法

沉降观测二等水准测量方法1. 引言在咱们的日常生活中,楼房、桥梁等建筑物可谓是随处可见。
可你知道吗?它们可是经过一番精打细算才安稳落地的!这里就要提到一个小名词:“沉降观测”。
别看名字听起来有点高深,其实就是为了确保建筑物不“趴”在地上,咱们要用的可是一种叫做二等水准测量的方法。
嘿,这个过程就像是一场科学的小探险,今天就来聊聊这个过程,顺便看看如何让这些沉降观测变得轻松又有趣。
2. 什么是沉降观测2.1 沉降观测的重要性说到沉降,首先得明白这是啥。
简单来说,就是建筑物在地基上“下沉”的现象。
就好比咱们穿的鞋子,走久了,鞋底会压扁一样,建筑物也会因土壤承载能力不足或其他原因而下沉。
这下沉如果不受控,后果可就不堪设想,甚至可能会导致倾斜、开裂,或者更严重的情况。
所以,沉降观测就是为了监测这些变化,确保一切都在安全范围内。
就像给自己的房子定期“体检”,可不能掉以轻心啊!2.2 二等水准测量的概念再说说这个“二等水准测量”。
这听起来像个复杂的数学公式,但其实,它就是一种测量方法,用来精确地确定点位的高程差。
简单来说,就是拿着一个仪器,通过光学手段,测量不同地点的高度。
想象一下,你站在山顶,望着脚下的小镇,心里感叹:“哇,这地方真美!”而二等水准测量就是通过精确测量,让工程师知道哪些地方可能会“下沉”,从而提前做好准备,避免未来的麻烦。
3. 测量过程3.1 准备工作说到测量,首先得做好准备工作。
像是准备一顿丰盛的晚餐,得先把菜洗好、刀具磨利。
水准测量也一样,得先把仪器准备好。
一般情况下,咱们会用到水准仪、测量杆和一些基础的测量工具。
仪器调好,平稳放置,咱们可不想让仪器晃来晃去,像个喝多了的朋友,那可就惨了!3.2 测量的步骤接下来,开始测量的步骤。
首先,选好基准点,确保这个点是稳定的,别让它“出乱子”。
然后,把水准仪架设在这个基准点上,眼睛一眨不眨地对准目标点。
水准仪就像是一只勤劳的小鸟,通过精确的光学手段,把信息传递到测量杆上。
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二等水准测量在区域性沉降观测中的应用
摘要:基于二等水准测量技术,对江苏省常武地区地面沉降进行了全面监测与
分析。
工程实践证明,常武地区整体沉降情况较为平稳,虽然出现局部沉降量较
大情况,但均与当地实际工程、绿化情况相关。
同时,实施二等精密水准测量可
实现区域沉降有效观测,二等水准测量是一种高精度的沉降观测方法。
关键词:二等水准测量;沉降观测;测站;视距
0 引言
直以来,地质灾害给人类的经济生活带来了巨大损失,究其原因,绝大部分
是由于地球表面的形变引起的。
其中不仅有地震形变、地面沉降、火山运动、冰
川漂移以及山体滑坡等自然灾害,还有由于工程开挖、地下水抽取、堆载、爆破、弃土等引发的人为地质灾害。
这些不可逆的地表形变已经成为影响区域经济和社
会可持续发展的重要因素。
常州市常武地区位于江苏省南部,北临长江,南靠太湖,处于长江三角洲腹地,地质灾害类型较多,主要有地面沉降、地裂缝、崩塌、滑坡、地面塌陷和特殊类岩土灾害,其中地面沉降灾害尤为突出[1-4]。
为了监测区域沉降,根据防治规划和监测区域往年的监测结果,在原常州市
地矿局1998年部署的全市地面沉降水准测量网点的基础上,常州市国土资源局
对监控区域进行扩大调整。
2007年在原来已建立的“十”字形剖面线路基础上,分
别向东、西、南外延,东延至横林、西延至奔牛、南延至漕桥[5]。
2017年,常武地区地面沉降监测点共107个,其中新增11个,通过实施精密二等水准测量,
测定该区域地面沉降整体状况,为政府决策提供科学依据。
1二等水准地面沉降测量
1.1选点与埋石
监测点位置的选定,必须保证埋设标志能充分体现沉降信息、安全、长久保存,并易于寻找、便于观测[6]。
根据规范,标石埋设的类型除基岩标须按地质条
件作专门的设计外,其他标石应根据土质状况及冻土深度而定。
常武地区属于土
壤不冻或冻土深度小于0.8m的地区。
根据规范要求,新埋设监测点需经过一个
水文年后方可进行测量。
因此,2017年外业观测的监测点总数为107个,其中基岩标1个,标准埋石点21个,普通监测点85个。
依据测区范围大小和沉降变量
的大小, 2017年度常武地区地面沉降测量精度规范标准为:每公里水准测量的
偶然中误差M△不应超过1.0毫米[7]。
1.2水准测量
1.2.1观测方式
采用单路线往返观测。
同一区段的往返测,应使用同一类型的仪器和转点尺
承沿同一道路进行。
在同一区段内,先连续进行所有测段的往测(或返测),随
后再连续进行该区段的返测(或往测)。
若区段较长,也可将区段分成20km~
30km的几个分段,在分段内连续进行所有测段的往返观测。
同一测段的往测与
返测应分别在上午与下午进行。
在日间气温变化不大的阴天和观测条件较好时,
若干里程的往返测可同在上午或下午进行。
但这种里程的总站数,不应超过该区
段总站数的30%。
1.2.2测站设置
根据路线土质选用尺桩(尺桩质量不轻于1.5kg,长度不短于0.2m)或尺台(尺台质量不轻于5kg)做转点尺承,所用尺桩数,应不少于4个。
特殊地段可
采用大帽钉作为转点尺承。
测站视线长度(仪器至标尺距离)、前后视距差、视
线高度、数字水准仪重复测量次数按照规范进行实施。
往、返测奇数站照准标尺
顺序为:后视标尺、前视标尺、前视标尺、后视标尺;往、返测偶数站照准标尺
顺序为:前视标尺、后视标尺、后视标尺、前视标尺。
1.2.3间歇与检测
观测间歇时,最好在水准点上结束。
否则,应在最后一站选择两个坚稳可靠、光滑突出、便于放置标尺的固定点,作为间歇点。
如无固定点可选择,则间歇前
应对最后两测站的转点尺桩(用尺台做转点尺承时,可用三个带帽钉的木桩)做
妥善安置,作为间歇点。
间歇后,应对间歇点进行检测,比较任意两尺承点间歇
前后所测高差,若符合限差要求,即可由此起测;若超过限差,可变动仪器高度
再检测一次,如仍超限,则应从前一水准点起测。
测站观测限差与设置、往返测
限差、成果的重测与取舍按照《一、二等水准测量规范》进行[7]。
2结果与分析
将2017年所得二等水准测量成果绘制成折线图(图1),并与2015、2016
年成果图相比,可知监测点Ⅱ01、Ⅱ44-1、NB69、NB73、ⅡHT1、ⅡHT6-1 高程
值相对往年变化较大,出现异常现象,具体分析如下:Ⅱ44-1、ⅡHT1水准监测
点附近均有地铁施工,并且2016年也出现异常,数值异常增大。
2016年由于受
桩基施工扰动,地表土层受到挤压,使地面抬升,因此监测点高程数据呈现明显
增大,2017年施工基本完成,地表土层受到的挤压力得到充分释放,地面回落,
因此监测点高程数据出现明显减小,基本回到2015年高程值。
NB69监测点布设
在永胜河泵站混凝土排水沟边沿,泵站由于年久失修,泵站主体已经出现裂缝等
破坏现象。
受到泵站的影响,监测点所在位置的排水沟出现明显上翘,因此该点2017年高程值出现突然增大异常现象。
NB73监测点布设在常漕路边电信井混泥
土边沿,附近正在进行绿化开挖施工,导致该点今年高程值出现大幅度减小。
ⅡHT6-1、Ⅱ01监测点附近同样也在进行绿化施工,导致今年高程值出现异常。
图1 常武地区2015-2017年地面沉降图
3 结论
基于精密二等水准测量,实施了常武地区地面沉降观测。
监测实践表明,除
个别监测点高程有异常波动外,其余监测点高程变化整体上与往年变化趋势基本
一致,说明常武地区地面沉降特点没有发生明显变化;一些区域沉降依然存在,
甚至有增大趋势,像漕桥、湖塘等区域;个别区域甚至出现有新的沉降,像春江
等地区。
后期监测应增加观测周期密度,采用多种观测方法,科学有效监测该区
域地面沉降变化,同时结合地质情况,综合分析地面沉降诱因,为政府科学决策
提供精确数据。
参考文献
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