高层建筑变形监测

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浅谈高层建筑变形监测

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

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。

高层建筑深基坑变形监测

高层建筑深基坑变形监测

谈高层建筑深基坑变形监测【摘要】文章详细分析了高层建筑深基坑变形监测及相关内容,供同行参考。

【关键词】高层建筑基坑变形监测1.基坑介绍某4栋高层建筑,附有二屋地下室及人防工程,基坑周边有众多房屋,基坑边缘离最近三间房屋距离分别为: 1.8m,楼4.2m,4m。

基坑周围还有不少城市建设设施如电缆、水管等。

2.监测基准网与监测点建立监测控制网的同时兼顾了施工放样的需要。

2.1平面监测网由于建筑区内周边房屋密集,通视困难,因此采用了导线布网。

受场地限制,在不受基坑变形影响的安全范围内布设的控制点(基准点)看不见基坑,看得见基坑的控制点(工作点)不在安全范围。

考虑到工作点容易变形或受到破坏,常需恢复或重新测定工作点,因此,在初次布设控制点时基准点与工作点全部按四等一次布网共15个点,边长23~249m,导线网总长2.0391m。

以1点坐标与1个方位角起算,平差计算后,最弱点点位中误差±2.5m,测角中误差±1.7’,边长相对中误差1/44000~1/200000。

2.2高程监测网按一等水准布设基准网点7个(其中2个结点,1个起始点),闭合水准线路总长1.3 lm,精度评定为每公里水准测量偶然中误差±0.5m,每公里水准测量全中误差±0.3m。

2.3监测点在基坑周边土体、基坑周边建筑物、支护桩上,布设的监测点类型分别有沉降监测点、位移监测点、土体监测点、支护桩监测点。

3.变形测量3.1平面变形测量由于场地狭小,通视困难,其他观测方法不好采用,基坑支护桩监测点、土体监测点、房屋的监测点均按照极坐标法测量,观测时水平角按照四等导线观测要求,边长单向正倒镜共6次读数后取用平均值,加入红外仪的相关改正计算。

3.2高程变形测量沉降监测点按照二等水准要求测量,几次测量结果的每公里水准测量高差中误差均小于±1.3m,平差计算后的各点高差中误差均在±o.2m内。

高层建筑变形监测的作用与目的

高层建筑变形监测的作用与目的

高层建筑变形监测的作用与目的近年来,伴随着建筑行业的发展,高层建筑如雨后春笋般涌现,由于其自身主体高、层数多、结构复杂等特点,加之外部荷载的作用,使高层建筑的变形问题相当严重,并不仅影响着建筑本身的质量,同时也对人民的生命财产安全构成了很大的威胁。

对高层建筑变形进行监测,能够对建筑变形的地点、范围和程度进行全面的反映,在风险发生之前做好转移工作,为人民的生命财产安全提供保障。

可见,对高层建筑物进行变形监测具有重要的意义。

基于此,本文首先阐述了几种高层建筑物变形监测的主要方法,并围绕高层建筑变形监测的作用与目的展开探讨。

标签:高层建筑变形监测作用目的0引言对高层建筑物进行变形监测,是整个建筑物生命周期内一项必要的工作,通过对建筑物的运营状态进行全面的安全性能监控、评价和预报,能够及时的发现建筑物在运营过程中产生的问题,在危险发生之前及时的预测,最大程度的降低危险与损失。

加强对变形监测技术的研究,不断提高该项技术的性能与先进性,能够更好的保障建筑物的安全性与稳定性,不仅对建筑行业的发展意义重大,对社会经济的稳步前进更具有重要的推动作用。

1高层建筑变形监测的目的高层建筑的安全问题,始终是施工队伍、居民与政府关注的重点社会事务,对高层建筑物进行变形监测,也逐渐被作为一项重点的工作内容。

对高层建筑物的变形进行全面的监测,主要的目的在于对高层建筑的运营状态进行安全监控、评价和预报[1]。

首先,通过对建筑物的运营状态进行综合评定与分析;其次,在此基础上采用有效的方法验证设计参数;再次,验证之后通过对整个高层建筑物的设计与施工的质量进行反馈,能够预测与评价出当前建筑物产生变形的规律、范围和程度。

2高层建筑变形监测的作用自上世纪90年代起,对高层建筑物进行变形监测的技术手段得到了全面的更新,不论是硬件还是软件方面的水平都有了大幅度的提升,研究出了一系列自动化的监测系统和更高超的监测方法,并且也提升了对数据进行处理的精准度,在监测结果、监测范围和监测深度上都得到了进一步的拓展,在对高层建筑变形的实际监测工作中,根据建筑工程不同的构造与特点,采用不同的方法与技术来完成监测工作,使监测结果更加精准与直观,更加全面的反映了高层建筑整体的运营状态。

浅谈高层建筑变形监测

浅谈高层建筑变形监测

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。

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。

高层建筑的变形监测

高层建筑的变形监测
科技信 息
0建筑与工程 O
S IN E&T C N L G F R A I N CE C E H O O YI O M TO N
21 年 01
第 2 期 3
高层建筑的变形监测
李 超 ( 宁夏 回族 自治 区煤 田地 质局 宁夏
银 J 7 0 1 ) l 5 0 I 1
【 要】 摘 高层 建筑物在 建筑施 工期 , 由于荷载 增加 。 或者地基 的可靠性 和工程 结构设 计等诸 多原因造 成不规 则( 或不均 匀) 下沉趋 势, 这种 趋势 必将影响 到建 筑物本 身倾斜 和危及 临近建筑物 的安 全。高层建筑物从施 工到使 用都应进行 变形观 测, 分析 变形产生的原 因, 采取控制措 施. 保证施 工安 全和运 营安全 。 监理预报 , 提供 按照有 关技 术规范及工程要 求, 建筑物的外 围和 内部都 应布设观测点 , 在 结合地质 因素 , 依据 建 筑物 的结构 、 栽及其 它因素进行 定期观测 , 荷 严格操作过程 , 而避 免因沉降原 因造成 建筑物 的主体 结构的破 坏, 从 危及建 筑物的安全使用。 本文 根据 森林半岛 1#和 2 #楼施 .L 程 . 建筑力学、 8 2 z  ̄ 结合 - 土力学和工程信 息 . 出高层 建筑物的变形观 测产生的若干问题 , 提 以供 同仁参考。 【 关键词 1 高层 建筑: 变形观 测: 变形监 测网; 不均匀沉降 ; 主体 结构
1 变 形 观 测 网
变形监测 网布设主要是为了建立变形监测基本体系 。 确定变 形监 测体变形量 的大小 . 保证监测 体在施工 和运营期 间的安 全 . 防止 工程 事故发生。 变形监测 网是 由水平监测网和垂直监测网组成 . 水平监 测网可采 用三角 网、 导线 、 P G S网布设 。森林 半岛工程监测 网布什 6 个监 测点 , 采用双频机南 方 ¥ 6 8 进行观测 . 采用精密 星历进行数据 处理 . D网 按 进行观测 ,各项指标高于规 范要 求 :垂直监测 网使用 WID N 水准 L 2 仪 . 用三等水 准测 量方法 观测 . 准点利 用原 G S , 采 水 P 点 精度满 足规 程要求

如何进行建筑物立面变形监测与分析

如何进行建筑物立面变形监测与分析

如何进行建筑物立面变形监测与分析建筑物立面变形是指建筑物外墙在使用过程中发生的形状和结构的变化。

这种变形可能是由于自然因素(如温度、风力、湿度等)、建筑物自身结构问题或施工质量等原因引起的。

建筑物立面变形的监测与分析对于保障建筑物的安全性和可持续性发展至关重要。

本文将介绍如何进行建筑物立面变形监测与分析。

首先,建筑物立面变形监测需要使用一系列的监测仪器和设备。

其中最常用的是全站仪和测量工具。

全站仪可以实时监测建筑物的立面变形,并提供高精度的数据。

测量工具可以用来确定建筑物立面的变形量和变形速度。

这些仪器和设备需要经过专业人员的操作和定期校准,以确保监测结果的准确性和可靠性。

其次,建筑物立面变形监测需要建立合适的监测方案。

监测方案应该包括监测方法、监测位置、监测频率等内容。

对于不同类型的建筑物,监测方案可能有所不同。

例如,对于高层建筑,需要在不同层次和不同方向上设置监测点,以全面了解变形情况。

监测频率应根据建筑物的使用情况和变形的速度进行确定,以及建筑物所处环境的变化情况。

然后,建筑物立面变形监测需要进行数据采集和分析。

数据采集可以通过全站仪等监测仪器进行实时监测,并将监测数据保存和记录。

数据分析可以通过计算和对比监测数据,确定建筑物立面的变形量和变形速度,并进一步分析变形的原因和机制。

数据分析可以借助专业的软件和模型,如有限元分析和结构动力学分析,来模拟和预测建筑物的变形情况。

此外,建筑物立面变形监测还需要与现场实际情况相结合。

监测数据只是反映了建筑物立面变形的一个方面,还需要结合实际的观察和人工检查,以获得更全面和准确的结果。

监测人员需要对建筑物的结构和使用情况有一定的了解,以及对建筑物立面变形的常见问题和风险进行识别和评估。

监测结果应及时与相关部门和专业人员共享,以便采取必要的修复和维护措施。

最后,建筑物立面变形监测是一个持续的过程,需要进行长期的监测和维护。

建筑物在使用过程中会不断受到外部环境和内部力的影响,其立面的变形情况也会有所改变。

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高层建筑变形监测
高层建筑从施工准备起,到全部工程竣工后的一段时间内,应按施工与设计的要求,进行沉降、位移和倾斜等变形观测。

一般分两部分:一部分是观测高层建筑施工造成周围邻近建(构)筑物和护坡桩的变形以及日照等对建筑物施工影响的变形,以保证安全和正确指导施工,这是直接为施工服务的变形观测;另一部分是在整个施工过程中和竣工后,观测高层建筑各部位的变形,以检查施工质量和工程设计的正确性,并为有关地基基础与结构设计反馈信息。

沉降观测
1施工对邻近建(构)筑物影响的观测
打桩和采用井点降低水位等,均会使邻近建(构)筑物产生不均匀的沉降、裂缝和位移等变形。

为此,应在打桩、井点降水影响范围以外设基准点,对距基坑一定范围的建(构)筑物上设置沉降观测点,并进行沉降观测。

并针对其变形情况,采取安全防护措施。

2施工塔吊基座的沉降观测
高层建筑施工使用的塔吊,吨位和臂长均较大。

随着施工的进展,塔吊可能会因塔基下沉、倾斜而发生事故。

因此,要根据情况及时对塔基四角进行沉降观测,检查塔基下沉和倾斜状况,以确保塔吊运转安全。

3地基回弹观测
一般基坑越深,挖土后基坑底面的原土向上回弹的越多,建筑物施工后其下沉也越大。

为了测定地基的回弹值,基坑开挖前,在拟建高层建筑的纵、横主轴线上,用钻机打直径100mm的钻孔至基础底面以下300~500mm处,在钻孔套管内压设特制的测量标志,测定其标高。

当套管提出后,测量标志即留在原处。

待基坑挖至底面时,测出其标高,然后,在浇筑混凝土基础前,再测一次标高,从而得到各点的地基回弹值。

地基回弹值是研究地基土体结构和高层建筑物地基下沉的重要资料。

4地基分层和邻近地面的沉降观测
这项观测是了解地基下不同深度、不同土层受力的变形情况与受压层的深度,以及了解建筑物沉降对邻近地面由近及远的不同影响。

这项观测的目的和方法基本与地基回弹观测相同。

5建筑物自身的沉降观测
这是高层建筑沉降观测的主要内容。

当浇筑基础垫层时,就在垫层上
设计指定的位置埋设好临时观测点。

一般每施工一层观测一次,直至竣工。

工程竣工后的第一年内要测四次,第二年测二次,第三年后每年一次,直至下沉稳定为止。

一般砂土地基测二年,粘性土地基测五年,软土地基测十年。

位移观测
1护坡桩的位移观测
无论是钢板护坡桩还是混凝土护坡桩,在基坑开挖后,由于受侧压力的影响,桩身均会向基坑方向产生位移。

为监测其位移情况,一般要在护坡桩基坑一侧500mm左右设置平行控制线,用经纬仪视准线法,定期进行观测,以确保护坡桩的安全。

2日照对高层建筑物上部位移变形的观测
这项观测对施工中如何正确控制高层建(构)筑物的竖向偏差具有重要作用。

观测随建(构)筑物施工高度的增加,一般每30m左右实测一次。

实测时应选在日照有明显变化的晴天天气进行,从清晨起每一小时观测一次,至次日清晨,以测得其位移变化数值与方向,并记录向阳面与背阳面的温度。

竖向位置以使用天顶法为宜。

3建筑物本身的位移观测
由于地质或其它原因,当建筑物在平面位置上发生位移时,应根据位移的可能情况,在其纵向和横向上分别设置观测点和控制线,用经纬仪视准线或小角度法进行观测。

倾斜观测
1建(构)筑物竖向倾斜观测
一般要在进行倾斜监测的建(构)筑物上设置上、下二点或上、中、下多点观测标志,各标志应在同一竖直面内。

用经纬仪正倒镜法,由上而下投测各观测点的位置,然后根据高差计算倾斜量。

或以某一固定方向为后视,用测回法观测各点的水平角及高差,再进行倾斜量的计算。

2建(构)筑物不均匀下沉对竖向倾斜影响的观测
这是高层建筑中最常见的倾斜变形观测,利用沉降观测的数据和观测点的间距,即可计算由于不均匀下沉对倾斜的影响。

变形监测的特点
1)精度要求高
为了能准确地反映出建(构)筑物的变形情况,一般规定测量的误差应小于变形量的1/10~1/20。

为此,变形观测中应使用精密测量仪器和精密的测量方法。

具体精度要求参见第8章第8.2节的表8-1~表8-3。

2)观测时间性强
各项变形观测的首期观测时间必须按要求及时进行,否则得不到初始数据,从而使整个观测失去意义。

其它各阶段的复测,也必须根据工程进展定时进行,不得漏测,这样才能得到准确的变形量及其变化情况。

3)提交观测成果要及时
对于施工期间的变形监测,一定要及时提交监测成果,以便进行信息化施工。

另外,观测成果要可靠、资料要完整,这是进行变形分析的需要,否则得不到符合实际的结果。

变形监测的基本措施
为了保证变形观测成果的精度,除按规定时间一次不漏的进行观测外,在观测中应采取“一稳定、四固定”的基本措施。

1)一稳定
一稳定是指变形观测依据的基准点和工作基点,其点位要稳定。

基准点是变形观测的基本依据,每项工程至少要有3个稳固可靠的基准点,并每半年复测一次,工作基点是观测中直接使用的依据点,要选在距观测点较近但比较稳定的地方。

对通视条件较好或观测项目较少的高层建筑,可不设工作基点,而直接依据基准点观测。

变形观测点应设在被观测物上最能反映变形特征,且便于观测的位置。

2)四固定
四固定是指:①所用仪器、设备要固定;②观测人员要固定;③观测的时间要固定;④观测的路线、镜位、程序和方法要固定。

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