变形监测方法及方案设计

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桥梁工程变形监测方案

桥梁工程变形监测方案

桥梁工程变形监测方案一、引言桥梁是现代城市重要的交通基础设施,其结构的稳定性和安全性对于保障交通运输的顺利进行起着至关重要的作用。

然而,桥梁在长期使用过程中,由于自身的疲劳、老化以及外部荷载的作用,往往会引起一定程度的变形,严重的甚至导致桥梁结构失稳和倒塌。

因此,为了及时发现和解决桥梁中存在的变形问题,必须进行有效的变形监测。

二、变形监测技术目前,桥梁变形监测主要采用以下几种技术:激光测距仪监测技术、红外线测温技术、GPS技术、网络监测技术和传感器监测技术。

1.激光测距仪监测技术:该技术通过激光测距仪对桥梁各个部位进行扫描,并根据扫描数据计算出相应部位的变形情况。

这种技术的优点是测量精度高,可以实时监测桥梁的变形情况,缺点是设备成本较高。

2.红外线测温技术:该技术利用红外线测温仪对桥梁结构进行扫描,通过测量不同部位的温度差异来判断桥梁的变形情况。

这种技术的优点是设备成本较低,操作简单,适用范围广,缺点是测量精度相对较低。

3.GPS技术:该技术通过GPS接收器对桥梁的位置进行定位,并通过多次测量来判断桥梁结构的变形情况。

这种技术的优点是测量范围广,可以在大范围内进行监测,缺点是精度相对较差。

4.网络监测技术:该技术通过在桥梁结构上设置传感器,实时监测桥梁各个部位的变形情况,并将监测数据通过网络传输到监测中心进行分析。

这种技术的优点是实时监测能力强,缺点是设备成本较高。

5.传感器监测技术:该技术通过在桥梁结构上设置传感器来实时监测桥梁的变形情况。

传感器可以根据需要选择不同类型,如应变传感器、挠度传感器等。

这种技术的优点是监测范围广,精度高,缺点是设备成本较高。

根据以上介绍的变形监测技术,可以综合使用多种技术来监测桥梁的变形情况,以提高监测的准确度和实时性。

具体的监测方案如下:1.在桥梁结构的不同部位设置合适的监测仪器,如激光测距仪、红外线测温仪、GPS接收器和传感器。

2.选择合适的监测时间间隔,对桥梁进行定期或不定期的监测,以及时发现和解决桥梁的变形问题。

变形监测实施方案

变形监测实施方案

变形监测实施方案一、引言。

变形监测是指对工程结构或地质体进行形变、位移等变化的监测和分析。

在工程建设、地质灾害防治等领域,变形监测具有重要的意义。

本文旨在制定一套科学合理的变形监测实施方案,以确保监测数据的准确性和可靠性,为工程安全和地质灾害防治提供可靠的数据支持。

二、监测对象。

变形监测的对象包括但不限于建筑物、桥梁、隧道、坝体、边坡、地基等工程结构,以及山体、岩体、土体等地质体。

三、监测内容。

1. 变形监测应包括的内容:(1)位移监测,包括水平位移、垂直位移等。

(2)形变监测,包括轴向形变、横向形变等。

(3)应力监测,包括受力构件的应力监测等。

2. 监测方法:(1)传统监测方法,包括测量法、观测法等。

(2)现代监测方法,包括卫星定位技术、遥感技术、激光扫描技术等。

四、监测方案。

1. 监测方案的制定应考虑以下因素:(1)监测目的,明确监测的目的和需求。

(2)监测对象,确定监测对象的类型和特点。

(3)监测内容,明确监测的内容和范围。

(4)监测方法,选择合适的监测方法和技术手段。

(5)监测周期,确定监测的周期和频率。

(6)监测标准,制定监测的标准和要求。

(7)监测方案,综合考虑以上因素,制定科学合理的监测方案。

2. 监测方案的实施步骤:(1)确定监测方案,根据监测对象的特点和监测需求,确定监测方案。

(2)监测仪器设备的选择,选择适合监测对象和监测内容的监测仪器设备。

(3)监测点布设,根据监测方案,合理布设监测点,确保监测数据的全面性和代表性。

(4)监测数据采集,按照监测方案和要求,进行监测数据的采集和记录。

(5)监测数据处理,对采集到的监测数据进行处理和分析,得出监测结果。

(6)监测报告编制,根据监测结果,编制监测报告,提出监测分析和建议。

五、监测质量控制。

1. 监测质量控制的要求:(1)仪器设备的准确性和稳定性。

(2)监测数据的准确性和可靠性。

(3)监测过程的规范性和科学性。

2. 监测质量控制的措施:(1)严格按照监测方案和要求进行监测。

变形监测设计方案

变形监测设计方案

变形监测设计方案变形监测设计方案一、设计思路:变形监测是指对土木工程结构中的变形进行实时监测和分析,以预测结构的变形趋势、预警结构的变形异常,并提供科学依据为结构的维护管理和安全性评估提供技术支持。

本设计方案将选用全站仪和振动传感器作为变形监测设备,通过将全站仪固定在监测点上,实时测量监测点的坐标变化,通过振动传感器测量结构的振动情况,进而实现对结构变形的监测。

二、设备选择:1.全站仪:全站仪是土木工程测量中常用的一种测量仪器,具有高精度、高稳定性和自动化程度高的特点。

全站仪可以实时测量监测点的三维坐标变化,并能生成三维图像,方便对结构的变形进行分析和评估。

2.振动传感器:振动传感器是测量结构振动情况的一种传感器,可以实时监测结构的振动频率、振动幅度等参数。

通过振动传感器可以判断结构的变形情况,以及结构是否存在异常振动情况。

三、监测点选取:监测点的选取应根据具体工程的结构形态和变形特点进行综合考虑,一般选择工程的关键部位和容易发生变形的区域为监测点。

监测点应包括主体结构和次要结构的监测点,以便全面监测结构的变形情况。

四、监测程序:1.安装全站仪和振动传感器。

2.对监测点进行初始坐标测量,并记录下来作为基准。

3.开启全站仪和振动传感器,开始实时监测结构的变形和振动情况。

4.对监测数据进行定期整理和分析,生成结构变形和振动的曲线和图像。

5.根据监测结果,判断结构变形和振动是否正常,如发现异常情况,及时进行修复和调整。

五、监测结果处理和评估:通过对监测数据的整理和分析,可以得出结构变形和振动的趋势,并与工程设计要求进行对比,评估结构的变形和振动是否满足设计要求。

根据评估结果,可以及时采取措施进行修复和调整,确保结构的安全和稳定。

六、安全措施:1.在安装和调试监测设备时,要注意操作规范,避免人为损坏设备。

2.设备选用符合国家标准的产品,并进行定期维护和检修,确保设备的正常工作。

3.定期对监测设备进行校准和检测,保证监测数据的准确性和可靠性。

变形监测施工方案

变形监测施工方案

变形监测施工方案1. 引言在工程施工中,对变形进行准确监测是确保工程质量,确保结构安全的重要任务之一。

变形监测旨在实时、全面地记录结构体的变形情况,并及时提供监测结果,以便及时发现结构变形的可能性,并采取相应的措施进行调整和修复。

本文就变形监测施工方案进行详细的介绍和概述。

2. 监测方法与技术2.1 监测方法变形监测可以采用多种方法进行,常用的方法包括:•全站仪法:使用全站仪进行精确的水平角、垂直角和斜距的测量,可以获取较为准确的变形数据。

•GPS法:利用全球定位系统(GPS)技术进行变形监测,可以实现实时监测和远程监控。

•激光法:使用激光测距仪进行测量,可以快速获取结构体的形变情况。

•应变计法:利用应变计进行应变测量,通过计算应变值来判断结构体的变形情况。

2.2 监测技术为了确保变形监测的准确性和精度,常常采用以下技术进行辅助:•数据采集系统:通过连接传感器、仪器和计算机等设备,实现数据的自动采集、存储和分析。

•数据传输与共享系统:通过网络技术,将监测数据传输到数据中心,实现多地点、多用户的数据共享与管理。

•数据处理与分析软件:利用专业的数据处理与分析软件,将采集到的监测数据进行处理和分析,生成监测图表和报告。

3. 变形监测方案3.1 前期准备工作在开始变形监测施工之前,需要进行以下准备工作:1.确定监测目标和区域:明确需要监测的结构体和相关区域。

2.确定监测方法和技术:根据工程特点和监测需求,选择合适的监测方法和技术。

3.配置监测设备和仪器:确定所需的监测设备和仪器,并进行校准和调试。

4.建立数据采集系统:搭建数据采集系统,并测试其正常运行。

5.制定监测计划和方案:根据施工进度和监测需求,制定详细的监测计划和方案。

3.2 施工过程中的监测在工程施工过程中,需按照监测计划和方案,进行监测工作。

具体步骤如下:1.安装监测设备和仪器:根据监测区域和结构体特点,将监测设备和仪器安装在合适的位置上。

2.采集监测数据:按照监测方案和要求,定期采集监测数据,并进行记录和存储。

变形监测方法及方案设计

变形监测方法及方案设计

变形监测方法及方案设计背景介绍:随着建筑、桥梁、地下隧道等基础设施的增多和发展,对结构的安全性和稳定性的要求也越来越高。

变形监测作为一种有效手段,可以实时监测结构的变形情况,及时发现结构的异常变形并采取措施进行修补,以确保结构的稳定性和安全性。

本文将介绍一种基于激光扫描仪和计算机视觉的变形监测方法及其方案设计。

一、基于激光扫描仪的变形监测方法1.确定监测位置:根据结构的特点和设计要求,确定监测位置,并在该位置安装激光扫描仪。

2.激光扫描仪原理:激光扫描仪利用激光束的连续旋转扫描建筑物的各个部位,测量物体的三维坐标信息。

3.数据采集:利用激光扫描仪进行数据采集,得到建筑物的三维坐标信息。

4. 数据处理:对采集得到的数据进行处理,建立建筑物的三维模型,并计算建筑物的变形情况。

可以使用计算机软件如MATLAB或Python进行数据处理。

5.变形分析:根据建筑物的三维模型和变形情况,进行变形分析,找出结构的变形原因,并采取相应的措施进行修缮。

二、基于计算机视觉的变形监测方法1.摄像机布置:根据监测要求,在建筑物的不同部位布置摄像机,保证能够覆盖整个结构。

2.图像采集:利用摄像机采集建筑物各个部位的图像,可以选择定时采集或连续采集,得到一系列图像。

3.特征提取:对采集到的图像进行特征提取,提取出建筑物的特征点或轮廓线等。

4.特征匹配:将采集到的图像特征与参考图像进行匹配,得到建筑物的形状和位置信息。

5.变形检测:利用特征匹配的结果进行变形检测,根据建筑物的形状和位置信息,计算出建筑物的变形程度,判断结构是否发生变形。

6.报警与修缮:如果结构发生变形,及时发出报警,并采取相应的修缮措施,保证结构的稳定性和安全性。

以上是基于激光扫描仪和计算机视觉的变形监测方法及方案设计。

这两种方法都可以实时监测结构的变形情况,并及时发现结构的异常变形。

根据实际需求和具体情况,可以选择合适的监测方法进行变形监测,提高结构的安全性和稳定性。

变形监测方案设计书范文

变形监测方案设计书范文

变形监测方案设计书范文尊敬的领导:根据您的要求,我为您撰写了该变形监测方案设计书,以下是说明和具体设计方案:一、方案说明本方案主要针对某高速公路进行改造和加固工程,全长约5公里。

由于路基土壤松软,陡坡沟壑较多,以及高速公路日常车流运输量较大,会对该路段进行3年的变形监测,以确保路基稳定安全。

二、监测方法和工具该路段的变形监测工作主要通过以下两种方法实现:1.基准测量法:将测量标志点进行预先设置,安装测量器具,通过GPS、电子测绘和其他现场测量设备,记录路基不同部位的各项数据,包括:高差、位移和倾斜度等。

这些数据可作为该路段变形情况的重要参考依据。

2.视频监测法:在路段的关键部位安装摄像机,通过采集视频影像和图像处理技术,得到关于路面变形和路肩滑坡等安全问题的预警信息,以及对监测数据的可靠性和可视性方面的要求。

三、监测设置方案1.设置50个监测标志点,在路基的关键部位分别进行测量和监测,如在隧道出口、高山陡坡、涵洞口、桥梁和路面陡峭沟壑等地区。

2.在路面上设置单向车道以减少车流量。

3.在关键部位安装摄像机,在具体部位设置了反光镜,在棱镜的作用下,使监测方向发生变化,并可保证在视频影像上的观察条件。

4.在隧道出口、涵洞口、桥梁和路面陡峭沟壑等地区安装高灵敏度地震计,以及高峰位防护器材和滑坡预警器等。

5.进行GPS定位测量和摄像机动态监测,记录精度、可靠性和监测器具的性能并进行定期检查。

四、监测方案的实施时间节点1.监测前:进行路面清理、摄像机安装和标志点设置等工作,并对监测器具进行初步测试和调整。

2.监测期间:对每个监测标志点进行定期巡视、监测数据记录和存储,根据监测数据和视频影像预警,及时分析和处理路面变形和滑坡等情况。

3.监测后:考虑到实际情况,对监测器材进行仔细检查,总结监测数据和现场情况,形成完整报告,并提出在未来改造工程中的建议。

方案实施的成本约为600万元。

但该方案可保证监测效果的可信度和稳定性,避免了建设工期较长和运行风险的情况,在提高工程质量、保障公路通行和交通安全方面均具有重要意义。

变形监测方案设计

变形监测方案设计摘要:变形监测方案设计是工程领域中重要的一项任务,通过对结构体变形的及时、准确监测,可以发现结构体存在的问题,并采取相应的措施进行维修和加固,从而保障工程的安全性和稳定性。

本文将介绍变形监测方案设计的基本原则、目标、方法和应用场景,旨在帮助工程师和研究人员更好地理解和应用变形监测技术。

第一章引言1.1 背景随着建筑和基础设施领域的不断发展,工程结构体的变形监测变得越来越重要。

结构体的变形可能由于多种原因引起,包括荷载变化、材料老化、地震活动等。

及时监测结构体的变形,可以在早期发现可能存在的安全隐患,避免潜在灾害的发生。

1.2 目的本文的目的是设计一个可行的变形监测方案,以提供工程师和研究人员在工程项目中使用变形监测技术的指导。

第二章变形监测方案设计的基本原则2.1 安全性任何工程监测方案的首要原则都是保障监测人员和使用者的安全。

因此,在选择监测技术和设备时,需要确保其符合国家标准,具有良好的安全性能。

2.2 准确性变形监测的目的是获取结构体的真实变形情况。

因此,监测方案的设计需要考虑如何减小或消除误差,并确保监测数据的准确可靠。

2.3 实用性变形监测方案的设计应该考虑实际的监测需求,并选择适当的监测技术和设备。

同时,方案设计应简洁明了,易于操作和维护。

第三章变形监测方案设计的方法3.1 选择合适的监测技术根据被监测结构体的性质和监测目的,可以选择不同的监测技术,包括全站仪监测、位移传感器监测、应变传感器监测等。

在选择监测技术时需要考虑技术的可行性和适用性。

3.2 确定监测点布置监测点的布置应根据结构体的特点和监测目的进行。

通常,监测点需要均匀分布在结构体的关键位置,以便捕捉结构体可能发生的变形情况。

3.3 设计数据采集和处理系统数据采集和处理系统是变形监测方案中的重要组成部分。

根据监测技术和监测点的多少,可以选择适当的数据采集设备和软件,并设计合适的数据处理算法,以提取有用的监测信息。

模板工程变形监测方案

模板工程变形监测方案一、前言模板工程变形监测是为了在模板工程施工过程中及时监测工程变形情况,发现问题及时处理,保障工程质量和安全。

本方案制定的目的是为了规范和统一模板工程变形监测的工作流程和标准,确保监测数据的准确性和可靠性,为工程的安全施工和质量管控提供技术支持。

二、监测对象模板工程变形监测主要监测以下对象:1. 构建物体的墙体变形2. 结构的竖向变位与非均匀沉降3. 地基的沉降变形4. 隧道地下结构变形5. 钢构件的位移与变形6. 其他需要进行变形监测的工程对象三、监测方法1. 高程测量法采用水准仪、全站仪等测量仪器进行高程测量,对于构建物体的竖向变位与非均匀沉降进行监测。

2. 测斜法采用测斜仪器对构建物体的墙体变形进行监测,通过固定的测斜仪和测斜数据采集系统,实时监测结构物的变形情况。

3. 地下水位监测法采用水位测量仪进行地下水位的监测,对地基的沉降变形进行监测。

4. 水平位移监测法采用位移传感器和水准仪进行钢构件的位移与变形监测,通过实时数据采集系统对监测数据进行采集和处理。

四、监测设备1. 全站仪2. 水准仪3. 测斜仪4. 位移传感器5. 数据采集系统6. 相关辅助设备五、监测流程1. 确定监测点位:根据工程需求和设计要求,确定监测点位的位置和布置方式。

2. 安装监测设备:根据监测点位,安装相应的监测设备,保证设备的稳定性和准确性。

3. 联机监测:监测设备联机监测,实时采集监测数据,并进行数据的存储和处理。

4. 定期巡检:定期对监测设备进行巡检和维护,确保监测设备的正常运行。

5. 监测报告:根据监测数据,定期编制监测报告,并根据需要进行数据分析和处理。

六、质量控制1. 监测设备的选择要求:根据监测对象和监测要求,选择适合的监测设备,确保其准确性和稳定性。

2. 设备安装要求:监测设备的安装要符合相关规范和标准,保证设备的准确性和可靠性。

3. 监测数据的质量要求:监测数据要求准确、可靠,对异常数据要进行处理和分析。

公路工程变形监测方案

公路工程变形监测方案1. 背景介绍公路工程是现代交通运输体系中至关重要的一部分,其建设和维护对于社会经济的发展和人民生活的改善都具有重要意义。

然而,由于公路工程受到地质、气候等自然因素的影响,以及车辆、人流等外部因素的作用,公路工程在使用过程中往往会出现一些变形问题,如路面起砂、裂缝、坑洼等,严重影响了道路的通行安全和舒适性。

因此,对公路工程的变形进行有效监测和预警,是保障道路安全和延长其使用寿命的重要措施。

2. 变形监测的目的和意义公路工程变形监测的目的是及时发现和记录公路工程的变形情况,为工程的维护和修建提供科学依据。

通过对公路工程变形的监测,可以及时采取预防和修复措施,避免变形问题加剧,从而保障道路的使用安全和舒适性。

同时,变形监测还可以为公路工程的设计、改建和维护提供重要的数据支持,为公路工程的规划和管理提供科学依据。

3. 变形监测的方法和技术公路工程的变形监测主要采用现场调查和监测技术相结合的方法。

其中,现场调查主要是通过巡视、检测工具和仪器等手段对公路工程进行实地观测和检测,主要包括路面平整度、水平和垂直偏差、裂缝和坑洼等变形情况。

而监测技术主要包括遥感技术、地面监测技术和无人机监测技术等,这些技术可以对公路工程的变形情况进行全方位的、实时的监测和记录。

在遥感技术方面,可以通过卫星影像和航空影像对公路工程的变形进行监测,这种方法可以实现对大范围区域的监测,且成本较低。

在地面监测技术方面,可以使用3S技术(即遥感、地理信息系统和全球定位系统)对公路工程进行变形监测,这种方法可以实现对特定区域和目标的精细化监测。

而无人机监测技术则是一种新兴的监测方法,通过无人机搭载遥感设备对公路工程进行变形监测,可以实现对地形、地貌、变形等情况的高分辨率监测,具有灵活性强、成本低、实时性好等优点。

4. 变形监测的指标和标准公路工程的变形监测需要依据一定的指标和标准进行,主要包括变形程度、变形形态、变形速率、变形区域等指标和标准。

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”。

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当液面高度发生变化时,浮子 带着铁心升降,由于铁心相对于电 感线圈的上下移动,使线圈上的电 感发生变化,用导线连接到离观测 点一定距离的观测室内,再用专门 的电桥将电感量的变化→电压变化 ,遥测仪器通过量测电压的变化, 便知铁心的升降量,亦即为容器液 面高度的变化量。
l
2、应变测量:设两点间距离为 l ,第二周期测量时距离变化了l
机械技术设备:保证设备安全、可靠、高效地运 行,为改善产品质量和新产品设计提供技术依据.
滑坡:通过监测其随时间变化过程,可进一步研 究引起滑坡的成因,预报大的滑坡灾害。
矿山:可采用控制开挖量和加固等方法,避免危 险性变形的发生,同时可改进变形预报模型。
地壳构造运动监测。
二、变形观测方法
1 m观点位 = 2 m移 =4.8mm
m02 m 2 m测2 m =m0 Q m0
变形体:工程建筑物、技术设备以及其他自然或人工对象。
如:古塔与电视塔、桥梁与隧道、船闸与大坝、 大型天线、车船与飞机、油罐与贮矿仓、 崩滑体与泥石流、采空区与高边坡、 城市与灌溉沉降区.
变形观测意义:
对于工程建筑物:为改善建筑物理参数、地基强 度参数提供依据,防止工程破坏事故,提高抗灾 能力。
3
形成差动电容装置
R载
高频交流电压 C1C2构成桥路两臂
Z1Z2为阻抗
R载为负载电阻
工作原理:当玻璃管水准器倾斜时,气泡向旁边偏离x,使 C1C2中介质的介电常数发生变化,引起桥路两臂的电抗发生变 化,因而桥路失去平衡,可用测量装置将其记录下来。这种电 子水准器可固定地安置在建筑物或设备的适当位置,就能自动 地进行倾斜观测。适用于作动态观测, m倾斜=0.2,范围200.
)2
(mf f
)2

M
mx
设 x x a0 a1x a2z
mZ

Z z
mz

M
mz
参考点使用:设内外方位元素不变,第2次
z z b0 b1x b2z
摄影时像点坐标为x’,z’;
内外方位元素变化,像点坐标测得为 x , z.
x x a0 a1x a2z z z b0 b1x b2z
尼龙绳准直的精度受①观测仪器误差②读数误差影响③气流的影响
钢丝准直:引张线,直径1mm,10~50kg拉力拉紧钢丝.
装置:端点,观测点,钢丝和保护管.
设置浮托装置
A
B
三测回观测平均值精度:0.1 ~ 0.3mm
垂直测量: 光学垂准仪
激光铅直仪:可用于测定高层建筑物的摆动. 机械法垂直准直:正垂
倒垂:还可用作变形观测的基准点。
那么 l l 为两点间平均线应变.当 l 与变形

体尺寸比很小时,则 l l 看成为点应变.

离 变 化
测 l 有机械法:用因瓦丝、石英棒等作为长度的标准.长
度的变化用机械—电子传感器测量;

精度:几十个微米

干涉法:激光干涉法可测到几百米,甚至几千米.

精度:10-7 真空中: 4X10-10
对于控制点 x= 1 X z= 1 Z
M
M
参考点 x=0,z=0
可解算系数 ai , bi ,
n个控制点列误差方程
(x1 x1 ) V1 a0 a1x1 a2 z1 (x2 x2 ) V2 a0 a1x2 a2 z2
(xn xn ) Vn a0 a1xn a2 zn
l ab sin
S
a A
P l
b
B
ml

abm
S
cos
S
④激光经纬仪准直和波带板激光准直法
l S BB
L
A
L
S
l
B
激光点光源、波带板装置、光电探测器
B
⑤引张线法
1 2… … n
A
B
三测回平均值中误差0.03mm
二维水平位移: ①极坐标法
②导线法
③前方交会法
④单三角形
第一章、变形监测
[教学目的]:使学生了解和掌握变形观测技术 方法及变形观测方案的设计.
[教学重点]:1.变形观测方法 2.变形观测方案的设计.
[教学方法]:讲授
§1.1 变形监测技术
一、变形监测的定义及意义
变形监测 是对被监视的对象(变形体)进行测量以确定其 空间位置随时间的变化特征。 为变形分析和预报提供基础数据。
(三)摄影测量方法
1.应用: 地面摄影测量方法越来越广泛用于大型工程建筑物的变形
观测。
大型的工程建筑物:混凝土大坝、档土墙、高层建筑物等。 空中摄影测量也有用于较大范围的地面变形测量。
如:测定由于地下采矿而引起的地表移动. 由于火山喷发而致的环境变化
…… 2.优点:
①可同时测定变形体的任何变形 ②提供完全和瞬时的三维空间信息 ③大量减少野外的测量工作量 ④可以不需要接触被测物体 ⑤有了摄影底片,可以观测到变形体以前的状态。
坐标仪量测的坐标值 像片坐标
x L1X L2Y L3Z L4 L9 X L10Y L11Z 1
z L5 X L6Y L7Z L8 L9 X L10Y L11Z 1
像方空间坐标
§1.2 变形监测方案
变形监测方案的制定影响到:观测的成本 成果的精度和可靠性
作用,这样可按连接支导线计算导线各中间点相对于闭合边的偏离值。
尼龙绳准直测量的精度分析
m2
m2V

1 4
m2V

1 4
m2V
1.5m2V
m
1.22mV
m2

2m S


2.44mV S

连接支导线中点(最弱点)的准直精度可用下式估算:
my

m S

n(n 2)[n(n 2) 2] 48(n 1)
(一)常规的大地测量方法
指用常规的经典或现代的大地测量仪器测量方向、角度、边长和高差 等量所采用的方法的总称。 仪器:光学经纬仪、水准仪、电子经纬仪、水准仪、测距仪、全站仪、
GPS等. 特点:
1.能提供变形体整体的变形状态; 2.观测量通过组网线可进行测量成果的校核和精度的评定; 3.灵活性大,能适用于不同的精度要求、不同形式的变形和不同的外界条件.

x1 Z A
ZA
左 像( z1z10 ) Vz1

z1 X A

XA

z1 YA
YA

z1 Z A
ZA

( x2
x20 ) Vx2

x2 X A
XA

x2 YA
YA

x2 Z A
ZA
右 像
( z2
z20 ) Vz2

z2 X A
偏离值可通过垂线坐标仪测得。
倾斜:电子倾斜仪
1.摆式倾斜仪
利用可变电感的原理制成的,
具有:①灵敏度高
②读数方便
③调整范围宽

L1 =L2
L1 L2
m
2.气泡式倾斜仪
我国制造的气泡式倾斜仪 2°
观测范围 1°
如应用于设备基础平台的倾斜观测。
r
3.差动电容式电子水准器
12
C1 C2
Z1 x Z2
a2
B
S
④测水平角法
l1

( 2
2
3

1 4) 2
S1

S2
B
l2

( 6 7 2

5 8) 2
S2

l l12 l22
= arctan l2
l1
S1
A
挠度:在建筑物的垂直面 内各不同高程点相 对于底点的水平位 移称为挠度。
美国纽约‘帝国大厦’高 102层,在风荷载作用 下,最大摆动达7.6cm.可 由观测不同高度处的倾斜 换算而得。
一般:
变形目的是安全监测:观测误差 <(1/10~1/20)允许变形值
变形目的是研究变形过程:以最高的精度进行变形观测
如:某建筑物为框架结构,基础土层为高压缩土,相邻两沉
降观测点的距离 l 8m,两点差异沉降量的允许值为
δ=0.003l=0.003×8=24mm
两点差异沉降量的观测中误差取为 m差异=1/10δ=2.4mm
缺点:外业工作量大,作业时间长,不易实现连续监测和测量过程自动化.
沉降:几何水准测量(H) 位移:一维水平位移(X或Y)
二维水平位移(X Y) 倾斜:i 挠度
一维水平位移:
①测小角法
P
l S
A
l
S
B
ml

m

S
l l l0
②活动觇牌法 ③控制线法
l 0 l l l0
(二)特殊的大地测量方法 特点:①测量过程简单 ②容易实现自动化观测和连续观测 ③提供的是局部的变形信息
1、沉降测量:液体静力水准测量法
b1
a1 H1
A
b2
a2
H2
B
hAB
hAB H1 H2 (a1 b1) (a2 b2 ) a1 a2 (b1 b2 ) ①
XA

z2 YA
YA

z2 Z A
ZA

l V Ax
xˆ ( AT PA)1 AT l
Dxˆ 02 ( AT PA)1
XA

X
0 A
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