水管沉降仪
大坝安全监测技术标准

对已运行的大坝,其安全监测的重点是“变形、渗流” (效应量)以及“环境量”(原因量)的监测。
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大坝安全监测技术标准
变形监测量正、负号之规定
兼用垂直位移监测效果较差。 线体超过500m效果欠佳。 浮船的浮液易蒸发,线体易受干 扰、碰壁。东北严寒地区在冬季 线体挂霜影响观测。
大气激光准直受气流、阳光、温 度等影响较大,精度低,使用效 果差。 真空激光准直测量速度较慢,波 带板翻转易出故障,激光发射管 易损坏,管道抽真空及真空度监 测自动化问题未完全解决。
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大坝安全监测技术标准
标准的特性-前瞻性
标准是“对活动或其结果规定共同的和重复 使用的规则、导则或特性的文件”,不 仅反映了 制定标准的前提,而且反映了制定标准的目的。 同一类技术活动在不同地点不同对象上同时或相 继发生,具有重复性,人们根据积累起来的经验 制定标准,以便更好地去指导或规范未来的同一 种实践活动等。
实现监测自动化 主要监测项目、监测部位和监测方法(3)
坝 型
监测项目
坝体渗透压力
坝基渗透压力
渗流量
土
石
坝
绕坝渗流
表面变形
内部变形
监测部位
监测方法
备注
典型横断面、基础地质条 件复杂处、运行中出现问 题的部位
测压管
下游坝脚或有选择 有选择 典型横断面或有选择 典型横断面或有选择
量水堰
测压管
利用自动跟踪全站仪, 采用边角或测边交会法 观测
第五章 内部变形监测

3.在地下洞室开挖断面不是很大时宜选择收敛计进行监测,若断面较大时则采用全站仪(即洞室断面收敛测量系统)进行监测。
4.由于当地质条件、洞室断面形状和尺寸、施工方法等为已定时,地下洞室围岩的位移主要受“空间效应”、“时间效应”两种因素的影响。因此,收敛监测断面的布置应遵循以下原则:
图5-3云南小湾水电站地下厂房多点位移计监测布置图
2.根据钻孔内地质条件和预期岩(土)体位移的影响范围,确定其钻孔方向、角度、深度及锚头类型、数量及其具体位置,一般情况下每个钻孔内可设3~6个测点为宜。
3.根据监测对象所处环境条件及预期岩(土)体位移大小,合理选择传感器类型、精度、量程和耐水压等仪器指标。
4.在地下工程及边坡开挖工程中,有条件的情况下尽可能在开挖之前超前预埋,或尽可能靠近开挖工作面,以测得开挖全过程及主要变形(位移)状态及其变化。
三、滑动测微计
1.监测孔位设计应布置在需要高精度测定沿某一测线(任意轴线方向)的全部应变和轴向位移分布的各种场合(如坝基、坝肩、边坡、地下洞室等),尤其适合于坝基回弹变形监测(图5-4)。
第
由于变形监测能直观地反映大坝运行性态,许多大坝性态出现异常,最初都是通过变形监测值出现异常得到反映的,因此变形监测项目通常列为大坝安全监测的首选监测项目。
内部变形监测主要指坝体、坝基(肩)、边坡、地下洞室等工程及岩体内部(或深层)变形监测,内部变形监测是安全监测工作中的重要组成部分,由于其监测成果直观、可靠、分析简便,因此通常作为工程安全稳定性评价的重要依据之一。
图5-2云南那兰面板堆石坝防渗墙固定测斜仪布置示意图
主体沉降观测规范

主体沉降观测规范建筑物沉降观测的相关内容:沉降观测即根据建筑物设置的观测点与固定(永久性水准点)的测点进行观测,测其沉降程度用数据表达,凡三层以上建筑、构筑物设计要求设置观测点,人工、土地基(砂基础)等,均应设置沉陷观测,施工中应按期或按层进度进行观测和记录直至竣工。
随着工业与民用建筑业的发展,各种复杂而大型的工程建筑物日益增多,工程建筑物的兴建,改变了地面原有的状态,并且对于建筑物的地基施加了一定的压力,这就必然会引起地基及周围地层的变形。
为了保证建(构)筑物的正常使用寿命和建(构)筑物的安全性,并为以后的勘察设计施工提供可靠的资料及相应的沉降参数,建(构)筑物沉降观测的必要性和重要性愈加明显。
现行规范也规定,高层建筑物、高耸构筑物、重要古建筑物及连续生产设施基础、动力设备基础、滑坡监测等均要进行沉降观测。
特别在高层建筑物施工过程中,应用沉降观测加强过程监控,指导合理的施工工序,预防在施工过程中出现不均匀沉降,及时反馈信息,为勘察设计施工部门提供详尽的一手资料,避免因沉降原因造成建筑物主体结构的破坏或产生影响结构使用功能的裂缝,造成巨大的经济损失。
建筑物沉降观测规范对于沉降的基本要求:5.1.1 各类沉降观测的等级和精度要求,应视工程的规模、性质及沉降量的大小及速度进行设计而确定。
同一测区或同一建筑物随着沉降量和速度的变化,可以采用不同的观测精度。
5.1.2 布置和埋设沉降观测点(变形点)时,应考虑观测方便、易于保存、稳固和美观。
5.1.3 沉降观测宜采用几何水准测量方法,也可采用静力水准测量方法。
5.1.4 观测记录和成果应清晰完整、准确无误,并符合本规程 9.1 节的规定。
每一周期观测完后,可提供周期或阶段性成果。
整个工程结束后,应提供综合性成果资料。
5.1.5 对于深基础建筑或高层、超高层建筑,沉降观测应从基础施工开始,以获取基础和主体荷载的全部沉降量(该建筑的总沉降量)。
5.5 建筑物沉降观测5.5.1 建筑物沉降观测应测定建筑物及地基的沉降量、沉降差及沉降速度并计算基础倾斜、局部倾斜、相对弯曲及构件倾斜。
路堤沉降变形观测技术

沉降水杯法 成本低 , 对施工无干扰
在寒冷地 区测试 困难
和 量 尺
铁 环分 层 成 本 低 , 可一 次 测 定 在 同 一 对 施工 存 在 干 扰 , 自身 易 被 沉降仪 断面上不同点 的沉降 破坏
器
面亵 鬈 蔷 器 易 笑 沉 被粤 降 破 可连续测试 不 仪 坏 ”
底板也跟着一道移动, 且联 带观 测管在套 管 中做 上下 运动 , 并 测 定观测杆上 口与管顶距 离 的变 化就 可求 出各 个测 点的沉 降值 。
沉降板构造如图 1 示 。 所
护管帽
图 2 沉 降 水 杯 结 构 示 意 图
13 铁 环 分 层 沉 降 仪 .
该方法既可以进行 隆起 和沉 降的测 量 , 也可 以测定侧 向位 移。铁环分层 沉降仪结 构见 图 3 。
面进水管两端都处 于同一 大气压 下时 , 且水 杯充 满水并 溢 出 而
时, 此时进水管 中的水面处的 高程即为 土内水杯杯 口高 程, 通过 测定该值的变化就可 以确定测 点的沉降值 。沉降水杯 结构见 图
2 。
性提 出了更高的要 求… ; 同时 由于铁路 、 公路工 程建设规模 和范
备对路堤的沉降进行 观测分析 [ 3, 2 ]针对 上述情 况 , 在路 堤工  ̄ 对 程 中所常用的沉降观测方法予 以了总结分析 。
1 常 用测 试 仪 器 及 原 理 L | ] 1 1 沉 降 板 法 .
该方法的工作 原理 是利用 观测管在 套管 中的相对运 动来测
定土体的垂直位移 。即当土体发生沉降或隆起时 , 埋设在土 中的
1 2 沉 降 水 杯 法 .
该方法利用连通器原理测 定测点处 沉降 。当土 内水杯与外
单点沉降计在锦赤铁路路基观测中的应用

单点沉降计在锦赤铁路路基观测中的应用张博雄;杨广庆【摘要】With the observation of the settlement of the high-filled subgrade of the Jinzhou-Chifeng Railway as a practical exam- ple, the malpractice of the observation of settlement by traditional methods and the application of the single-point settlement meter to the monitoring of the high-filled subgrade are analyzed in the paper, upon the basis of which the obtained observation data on the settlement of the high-filled subgrade are studied with some site tests performed for the sake of comparison. It is concluded from the analyses that the most fundamental cause for the settlement of the high-filled subgrade lies in its own gravi- ty, the conclusion of which may serve as a technical reference for the analysis of the stability of other high-filled subgrades in the future. Practice proves that the application of the single-point settlement meter helps solve the disadvantages of traditional observation methods being short of precision and difficult in operation.%结合锦赤铁路高填方路基沉降观测工程实例,分析了传统法观测路基沉降的弊端以及单点沉降计在高填方路基沉降观测中的应用,结合现场试验进行了路基沉降观测数据分析,认为高填方路基沉降最基本原因是路堤自身重力,为今后高填方路基稳定性分析提供了技术参考。
高土石坝内部变形观测

上 的读数获得沉降环 的深度。
() 2 电磁 式沉 降环 的安装 要 点 。 ① 基准 磁铁 的安 装 : 距 离 测 斜 管 底 盖 约 1 在
m 的上方 , 3颗螺 丝 固定基 准磁 铁 。 用
约 13坝高处 ) 205 m 高程 ( 约 12坝 高 / 、 8 大 / 处)210m高程 ( 、 1 大约 2 3 / 坝高处 ) 各布置了一 套水管式沉降仪。 在距离左坝肩 约 15m的纵 0+15断面 、 1 1 210m高程布置 了一套水管式沉降仪。 1 在距 离右 坝肩 约 15m 的纵 0+35断 面 , 2 1 分 别于 2 8 5m高程、 10m高程各布置了一套水 0 2 1 管式沉降仪。
关键词 : 硗碛水 电站 ; 内部变形观测 ; 平位移 ; 降量 ; 向位移 ; 水 沉 切 挠度 ; 固板 锚 中图分 类号 : V 4 ;V 9 x 2 . T 6 1T 6 8; 94 3 文献 标识码 : B 文章编号 :0 12 8 (0 0 增 10 4 -4 10 -14 2 1 ) -0 30
1 概
述
2 2 分层 水平位 移观 测 断面 的布置 .
土石坝 内部 变形 观 测 包 括 分 层 竖 向位 移 、 分
在坝轴线 ( 0 00断面) 坝 +0 分别于纵 0+ 1 15 坝体 防渗心墙 、 0+ 1 纵 25坝基 防渗墙、 坝体防渗 心墙 各 布置 了一套 固定 式测 斜仪 。
在纵 0+ 1 面 , 2 5断 分别 于坝 0+00 坝 0+ 0、
层 水平 位移 、 面 位 移观 测 等 。笔 者 结 合 硗 碛水 界 电站大 坝工 程 , 高 土 石 坝 内部 变 形 观 测 工 作进 对
隧道盾构穿堤过程的沉降监测与分析
些控 制 大堤 沉 降量 的措 施 。 关键词: 盾构 ; 土 体 变形 ; 沉降 ; 监 测
前 言
引水隧道在水利水电工程中起着引流水源 的重要作用, 其应用 十 分广 泛 。而 在 引水 隧 道施 工 中经 常会 涉 及 到 隧道 穿 堤 的过 程 , 这 个 过程 的施 工 质 量直 接 关 系着 大 堤能 否安 全 正 常运 行 。 用盾 构 法修 建隧道的方法 因其施工速度快 、 对环境影 响小 、 清 洁安全等优点成 为 软 土隧 道施 工 中一种 非 常重 要 的方 法 。 在 隧 道盾 构 穿 堤 的施 工 过 程中 , 常 因为 对原 状 土 的扰 动 和对 原 堤 防 结构 的破 坏 而造 成 堤 防本 身的沉降。
堤身土体出现六条纵 、 横 向裂缝 , 裂缝最大宽度达 1 0 5 m m, 裂缝
最 大长 度 达 1 l m, 防浪 墙 多 处 出 现 开 裂 , 堤 身 及 坡 脚 出现 不 同程 度 的 凹陷 。 4监 测 成 果分 析 4 . 1从现场监测获得的有关数据资料可以看 到, 由于取水 隧道 盾构掘进穿堤施工 , 造成长江大堤沉降较大 , 其沉降量和沉降速率 均大大超过长江大堤所允许 的范围 ; 堤身多处 出现开裂 、 凹陷 , 损坏 严 重 。其 主要 原 因有 : ( 1 ) 采用 网格式泥水切削盾构机进行施工 , 切削泥水排至堤外 , 隧 道 主要 在 粉 细 砂 、 砂 土 中穿 越 , 在 施 工 过 程 中产 生 了不 同程 度 的 砂土流失等现象 , 从而造成堤基破坏 , 引起堤基和堤身沉降较大。 ( 2 ) 盾构 穿 堤施 工 时 遇 到堤 基 沿 大 堤纵 向布 置 的 防渗 注浆 加 固 体, 无法正常掘进 , 导致盾构机停滞 时问较长 , 加 剧 了 堤 基 砂 土 流 失, 导致堤基和堤身沉 降迅速增大 , 从而出现局部塌陷等异常情况 。 4 . 2由沉降变形 曲线可看出 , 发生较大沉降量和沉降速率 变化 时间主要 在盾构穿堤期间 , 在盾构穿过大堤后 , 沉降量逐步趋 于稳 定 。与 理论 上 地表 变 形呈 先 隆 、 再沉、 后 稳 的 变化 状 态相 吻 合 。 4 - 3从 两 条 隧道 盾 构 穿堤 施 工 过 程 的监 测 情况 来 看 , 1 #隧 道盾 构 掘进 穿 堤过 程 的监 测 资 料 比较 完 整 ;而在 2 #隧道 盾 构 掘 进 穿堤 时, 由于堤身沉降较大 , 同时出现多条纵横 向裂缝 , 施工期间在堤身 反复加厚覆土, 导致沉降监测点时有损坏 。 在监测过程中 , 沉降监测 点 多 次重 建 。 5控制沉降的措施 5 . 1提 高 施工 的速度 和 连续 性 。 5 . 2 根据 覆 土厚 度 和地 面 沉 降情 况 , 及 时调 整 土舱 压 力 。 5 _ 3 控制 盾 构推 进 时 的纠 偏 量 。 5 _ 4建筑空隙的及时注浆压密可抑制地表沉降 。 6结束语 通过 本 工 程 的例 子 , 可 以看 到 隧道 盾 构 穿 堤过 程 引起 的沉 降 量 是 一 项不 可 小 视 的 因素 , 它直 接 影 响着 堤坝 的安 全性 。 另外 , 对 于盾 构施工引起的地面沉降, 除 了用 有 限元 建 模 进 行模 拟 之 外 , 尚无 明 确 的理 论公 式 来预 先 进 行计 算 。 因此 , 在 施 工 过 程 中对 堤 坝 的沉 降 进 行准 确 及 时 的 监 测 , 可 以对 施 工起 到 指 导 作 用 , 从 而 避 免 危 险 的 发生。
沉降观测规范
沉降观测1 一般规定1.1 建筑沉降观测可根据需要,分别或组合测定建筑场地沉降、基坑回弹、地基土分层沉降以及基础和上部结构沉降;对于深基础建筑或高层、超高层建筑,沉降观测应从基础施工时开始;1.2 各类沉降观测的级别和精度要求,应视工程的规模、性质及沉降量的大小速度确定;1.3 布置沉降观测点时,应结合建筑结构、形状和场地工程地质条件,并应顾及施工和建成后的使用方便;同时,点位应易于保存,标志应稳固美观;1.4 各类沉降观测应根据剧本规范第9.1节的规定及时提交相应的阶段性成果和综合成果;2 建筑场地沉降观测2.1 建筑场地沉降观测应分别测定建筑相邻影响范围之内的相邻地基沉降与建筑相邻影响范围之外的场地地面沉降;2.2 建筑场地沉降点位的选择应符合下列规定:1 相邻地基沉降观测点可选在建筑纵横轴线或边线的延长线上,亦可选在通过建筑重心的轴线延长线上;其点位间距应视基础类型、荷载大小及地质条件,与设计人员共同确定或征求设计人员意见后确定;点位可在建筑基础深度1.5~2.0倍的距离范围内,由墙外向外由密到疏布设,但距基础最远的观测点应设置在沉降量为零的沉降临界点以外;2 场地地面沉降观测点应在相邻地基沉降观测点布设线路之外的地面上均匀布设;根据地质地形条件,可选择使用平行轴线方格网法、沿建筑物四角辐射网法或散点法布设;2.3 建筑场地沉降点标志的类型及埋设应符合下列规定:1 相邻地基沉降观测点标志可分为用于监测安全的浅埋标和用于结合科研的深埋标两种;浅埋标可采用普通水准标石或用于直径25cm的水泥管现场浇灌,埋深宜为1~2m,并使标石底部埋在冰冻线以下;深埋标可采用内管外加保护管的标石形式,埋深应与建筑基础深度相适应,标石顶部须埋入地面下20~30cm,并砌筑带盖的窨井加以保护;2 场地地面沉降观测点的标志与埋设,应根据观测要求确定,可采用浅埋标志;2.4 建筑场地沉降观测的路线布设、观测精度及其他技术要求可按照本规范第5.5节的有关规定执行;2.5 建筑场地沉降观测的周期,应根据不同任务要求、产生沉降的不同情况以及沉降速度等因素具体分析确定,并符合下列规定:1 基础施工的相邻地基沉降观测,在基坑降水时和基坑土开挖过程中应每天观测一次;混凝土地板浇完10d以后,可每2~3d观测一次,直至地下室顶板完工和水位恢复;此后可每周观测一次至回填土完工;2 主体施工的相邻地基沉降观测和场地地面沉降观测的周期可按照本规范第5.5节的有关规定确定;2.6 建筑场地沉降观测应提交下列图表:1 场地沉降观测点平面布置图;2 场地沉降观测成果表;3 相邻地基沉降的距离-沉降曲线图;4 场地地面等沉降曲线图;3 基坑回弹观测3.1 基坑回弹观测应测定建筑基础在基坑开挖后,由于卸除基坑土自重而引起的基坑内外影响范围内相对于开挖前的回弹量;3.2 回弹观测点位的布设,应根据基坑形状、大小、深度及地质条件确定,用适当的点数测出所需纵横断面的回弹量;可利用回弹变形的近似对称特性,按下列规定布点:1 对于矩形基坑,应在基坑中央及纵长边横短边轴线上布设,纵向每8~10m布一点;横向每3~4m布一点;对其他形状不规则的基坑,可与设计人员商定;2 对基坑外的观测点,应埋设常用的普通水准点标石;观测点应在所选坑内方向线的延长线上距基坑深度1.5~2.0倍距离内布置;当所选点位遇到地下管道或其他物体时,可将观测点移与之对应方向线的空位置上;3 应在基坑外相对稳定且不受施工影响的地点选设工作基点及为寻找标志用的定位点;3.33.43.5 回弹观测路线应组成起迄于工作基点的闭合或附合路线;3.6 回弹观测不应少于3次,其中第一次应在基坑开挖之前,第二次应在基坑挖好之后,第三次应在浇筑基础混凝土之前;当基坑挖完至基础施工的间隔时间较长时,应适当增加观测次数;3.7 基坑开挖前的回弹观测,宜采用水准测量配以铅垂钢尺读数的钢尺法;较浅基坑的观测,可采用水准测量配辅助杆垫高水准尺读数的辅助杆法;观测结束后,应在观测孔底充填厚度约为1m的白灰;3.8 回弹观测的设备及作业方法应符合下列规定:1 钢尺在地面的一端,应使用三脚架、滑轮、重锤或拉力计牵拉;在孔内的一端,应配以能在读数时准确接触回弹标志头的装置;观测时可配挂磁锤;当基坑较深、地质条件复杂时,可用电磁探头装置观测;当基坑较浅时,可用挂钩法,此时标志顶端应加工成弯钩状;2 辅助杆宜用空心两头封口的金属管制成,顶部应加工成半球状,并在顶部侧面安置圆水准器,杆长以放入孔内后露出地面20~40cm为宜;3 测前与测后应对钢尺和辅助杆的长度进行检定;长度检定中误差不应大于回弹观测站高差中误差的1/2;4 每一测站的观测可按先后视水准点上标尺、再前视孔内标尺的顺序进行,每组读数3次,反复进行两组作为一测回;每站不应少于两测回,并应同时测记孔内温度;观测结果应加入尺长和温度改正;3.9 基坑开挖后的回弹观测,应利用传递到坑底的临时工作点,按所需观测精度,用水准测量方法及时测出每一观测点的标高;当全部点挖见后,再统一观测一次;3.10 基坑回弹观测应提交的主要图表为:1 回弹观测点位布置平面图;2 回弹观测成果表;3 回弹纵、横断面图本规范附录E;4 地基土分层沉降观测4.1 分层沉降观测应测定建筑地基内部各分层土的沉降量、沉降速度以及有效压缩层厚度;4.2 分层沉降观测点应在建筑地基中心附近2m×2m或各点间距不大于50cm的范围内,沿铅垂线方向上的各层土内布置;点位数量与深度应根据分层土的分布情况确定,每一土层应设一点,最浅的点位应在基础底面下不小于50cm处,最深的点位应在超过压缩层理论厚度处或设在压缩性低的砾石或岩石层上;4.34.4 分层沉降观测精度可按分层沉降观测点相对于邻近工作基点或基准点的高程中误差不大于±1.0mm的要求设计确定;4.5 分层沉降观测应按周期用精密水准仪或自动分层沉降仪测出各标顶的高程,计算出沉降量;4.6 分层沉降观测应从基坑开挖后基础施工前开始,直至建筑竣工后沉降稳定时为止;观测周期可按本规范第5.5节的有关规定确定;首次观测至少应在标志埋好5d后进行;4.7 地基分层沉降观测应提交下列图表:1 地基土分层标点位置图;2 地基土分层沉降观测成果表;3 各土层荷载-沉降-深度曲线图本规范附录E;5 建筑沉降观测5.1 建筑沉降观测应测定建筑及地基的沉降量、沉降差及沉降速度,并根据需要计算基础倾斜、局部倾斜、相对弯曲及构件倾斜;5.2 沉降观测点的布设应能全面反映建筑及地基变形特征,并顾及地质情况及建筑结构特点;点位宜选设在下列位置:1 建筑的四角、核心筒四角、大转角处及沿外墙每10~20cm处或每隔2~3根柱基上;2 高低层建筑、新旧建筑、纵横墙等交接处的两侧;3 建筑裂缝、后浇带和沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊处、人工地基与天然地基接壤处、不同结构的分界处及填挖方分界处;4 对于宽度大于等于15m或小于15m而地质复杂以及膨胀土地区的建筑,应在承重内隔墙中部设内墙点,并在室内地面中心及四周设地面点;5 邻近堆置重物处、受振动有显着影响的部位及基础下的暗沟处;6 框架结构建筑的每个或部分柱基上或沿纵横轴线上;7 筏形基础、箱形基础底板或接近基础的结构部分之四角处及中部位置;8 重型设备基础和动力设备基础的四角、基础形式或埋深改变处以及地质条件变化处两侧;9 对于电视塔、烟囱、水塔、油罐、炼油塔、高炉等高耸建筑,应设在沿周边与基础轴线相交的对称位置上,点数不少于4个;5.3 沉降观测的标志可根据不同的建筑结构类型和建筑材料,采用墙柱标志、基础标志和隐蔽式标志等形式,并符合下列规定:1 各类标志的立尺部位应加工成半球形或有明显突出点,并涂上防腐剂;2 标志的埋设位置应避开雨水管、窗台线、散热器、暖水管、电器开关等有碍设标与观测的障碍物,并应视立尺需要离开墙柱面和地面一定的距离;34 应当用静力水准测量方法进行沉降观测时,观测标志的形式及其埋设,应根据采用的静力水准仪的型号、结构、读数方式以及现场条件确定;标志的规格尺寸设计,应符合仪器安置的要求;5.45.5 沉降观测的周期和观测时间应按下列要求并结合实际情况确定:1 建筑施工阶段的观测应符合下列规定:1普通建筑可在基础完工后或地下室砌完后开始观测,大型、高层建筑可在基础垫层或基础底部完成后开始观测;2观测次数与间隔时间应视地基与加荷情况而定;民用高层建筑可每加高1~5层观测一次,工业建筑可按回填基坑、安装柱子和屋架、砌筑墙体、设备安装等不同施工阶段分别进行观测;若建筑施工均匀增高,应至少在增加荷载的25%、50%、75%和100%时各测一次;3施工过程中若暂停工,在停工时及重新开工时应各观测一次;停工期间可每隔2~3个月观测一次;2 建筑使用阶段的观测次数,应视地基土类型和沉降速率大小而定;除有特殊要求外,可在第一年观测3~4次,第二年观测2~3次,第三年后每年观测1次,直至稳定为止;3 在观测过程中,若有基础附近地面荷载突然增减、基础四周大量积水、长时间连续降雨等情况,均应及时增加观测次数;当建筑突然发生大量沉降、不均匀沉降或严重裂缝时,应立即进行逐日或2~3d一次的连续观测; 4 建筑沉降是否进入稳定阶段,应有沉降量与时间关系曲线判断;当最后100d的沉降速率小于0.01~0.04mm/d时可认为已进入稳定阶段;具体取值宜根据各地区地基的压缩性能确定;5.6 沉降观测的作业方法和技术要求应符合下列规定:1 对特级、一级沉降观测,应按本规法第4.4节的规定执行;2 对二级、三级沉降观测,除建筑转角点、交接点、分界点等主要变形特征点外,允许使用间视法进行观测,但视线长度不得大于相应等级规定的长度;3 观测时,仪器应避免安置在有空压机、搅拌机、卷扬机、起重机等振动影响的范围内;4 每次观测应记载施工进度、荷载量变动、建筑倾斜裂缝等各种影响沉降变化和异常的情况;5.71 基础或构件倾斜度α:式中——基础或构件倾斜方向上A、B两点的沉降量mm;L——A、B两点间的距离mm;2 基础相对弯曲度:式中——基础中点的沉降量mm;、——基础两个端点的沉降量mm;——基础两个端点间的距离mm;注:弯曲量以向上凸起为正,反之为负;5.8 沉降观测应提交下列图表:1 工程平面位置图及基准点分布图;2 沉降观测点位分布图;3 沉降观测成果表;4 时间-荷载-沉降量曲线图本规范附录E;5 等沉降曲线图本规范附录E;。
设备基础沉降试验要求
目录一、总则二、罐底板严密性方案三、罐体强度性、严密性、稳定性充水试验和基础沉降观测技术方案四、储罐顶的充压降压试验方案五、各种试验的报告记录表格一、总则:1、编制目的:为了检验该工程12台立式圆筒形钢制焊接储罐的制作安装工程质量,以满足业主的可靠使用,达到设计要求,特编制此施工技术方案。
2、编制依据:a、本施工技术方案的编制依据《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》GB50128-2005;b、本方案依据华陆工程科技有限责任公司提供的储罐制安相关的图纸及技术资料。
c、结合施工现场的实际情况及监理公司和业主的具体要求。
本方案依据第十三化建公司提供的施工组织设计中的相关部分。
本方案的使用范围:3、本方案仅适用于西安中立甲醇汽油工程中的12台储罐,规格如下:10000m3汽油储罐两台; 10000m3柴油储罐两台;3000m3汽油储罐两台; 3000m3柴油储罐两台;1000m3汽油储罐两台; 1000m3柴油储罐两台;500 m3甲醇储罐两台。
4、本方案中储罐各种试验前所应具备的前提条件:a、储罐制安工作已经结束,各种管口和附件安装齐全。
b、罐体几何形状和几何尺寸经过检测已达合格标准。
c、所有焊缝全部按设计要求经无损检测工作结束,其检验质量判定合格,不再进行焊接修补处理。
d、各种试验前的准备工作,包括人员、工器具、介质和检验基准已准备到位齐全。
e、罐体内的的所有材料、污物已清理,清扫结束。
f、罐体内的所有与严密性有关的焊缝隙均不得涂刷油漆。
焊缝外观经检查合格。
g、试验前储罐外周3m内场地无障碍、无污物。
h、储罐试验应按规范要求准备相应的记录表和试验报告。
二、罐底板严密性试验技术方案1、储罐底板所有焊缝进行严格清理,绝对无任何污物2、采用真空箱法进行严密性试验3、试验标准:贡压值不得低于53Kpa(400㎜Hg柱),以无渗漏为合格。
做好试验记录,进行报验。
4、罐底边缘板应进行渗透检测达到合格标准。
垃圾填埋场监测技术概述
目前垃圾填埋场主要监测技术有:(1)普通沉降监测,即采用水准仪对垃圾填埋场地表进行沉降观测。
(2)沉降板。
沉降板是目前在土体沉降和路基沉降观测最常用的手段。
其优点是造价低廉,操作简便,易于测试。
但是弱点也很明显,主要是影响填土压实施工,压实机械经过时必须绕道而行,极为不方便,机械经常撞坏沉降杆,且形成压实死角,降低压实质量,且损坏后的补救非常困难。
再者,沉降板只能观测一个点的沉降,如果在一个面上埋设多个沉降板对施工的影响就更加严重了,而且其损坏后补救非常困难。
(3)沉降计。
沉降计使用范围很广,包括测量路堤、大坝和其他土体工程的局部沉降,以及建筑物地基、桥墩和其他结构的沉降或隆起。
它是一种原理简单、使用方便、分辨率高的有效工具。
但是各种原理的沉降计埋设的要求较高。
以水管式沉降计为例,3根管的埋设要求就很高,如果埋设不平顺,容易形成气泡阻塞水管,使测试无法进行。
(4)振弦式沉降剖面仪。
振弦式沉降剖面仪适用于监测堆体、堤坝、道路等工程中浅层地基土的竖直沉降变形,其沉降曲线可直观地反应加载后的变形情况。
具有灵敏度高、稳定性好、操作简单等优点,但设备安装较复杂。
除了上述几种方法外,国外也曾经采用回升探测器(最初用于监测软黏土的沉降)和倾斜器来监测不同深度处的沉降。
我个人认为还可以考虑采用以下几种进行监测:1 三维扫描变形监测地面激光雷达以非接触的方式采集数据,它能提供视场范围内有效测程内的基于一定采样间距的采样点三维坐标,并具有较高的测量精度和极高的数据采集效率。
与基于全站仪或GPS的变形监测相比,其数据采集效率较高,且采样点数要多得多,形成了一个基于三维数据点的离散三维模型数据场,这能有效避免以往基于变形监测点数据的应力应变分析结果中所带有的局部性和片面性(即以点代面的分析方法的局限性);与基于近景摄影测量的变形监测相比,尽管它无法像近景摄影那样形成基于光线的连续三维模型数据场,但它比近景摄影具有更高的工作效率,并且其后续数据处理也更为容易,能快速准确地生产监测对象的三维数据模型。
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伸缩接头的密封:用宽1米*0.5米的土工布包裹伸缩接头,土 工布应折迭在左中右三处用细铅丝扎紧,这样两保护管在伸缩 管内各有足够的伸缩余地,完全能适应土石坝内部的沉降、水 平位移。土工布的作用是防止泥砂进入保护套管内。 (4)观测台
NSC型水管式沉降测量装置的观测台布置在土石坝沉降测量 高程下游坡面处的观测房内。量测板安装有量测管,旁边装有 不锈钢测尺,最小刻度为1mm。从测头引至观测房的排水管、 通气管也应固定在观测台附近。进图3-4所示是观测台布置图。
下安装板安装有手动分配器D和五通接头。他们之间的管路 已经连接好,安装者只需要将五通接头空余的一个接口连 上沉降测头出来的10mm进水管即可。
3、首次测量系统管路连接
(1)储水桶的出水口用1#尼龙管(ф6mm)连到水压罐 的进水口; (2)气压罐的出气口用2#尼龙管(ф6mm)连到水压罐 的进气口; (3)水压罐的出水口用3#尼龙管(ф6mm)连到观测柜 上安装板的“E进”口。 (4)观测柜下安装板五通接头上的空余接口连接到沉降测 头的进水管(ф1坡降法、均匀坡降法观测剖面图
3.埋设施工 按施工方式不同,水管式沉降仪的埋设可分为挖沟法和预留 沟法。具体采用何种方法应根据设计要求,具体工程和施工条 件等因素而定。
(1)挖沟法
当坝填筑到高于沉降测头埋高程约0.8~1.2m后, 沿埋设剖面线挖沟,沟底宽度约7米左右,沟式法的 优点是易于保护管路,回填料易压实,但施工时间长, 对坝面施工干扰大,挖沟较费劲。
(2)仪器设备的检查 仪器安装单位,按供货清单验收:数量、规格、合格证等。 (3)培训
由仪器供货单位按合同规定对参加仪器埋设、观测人员进行业务 培训。
(4)工具与材料
仪器安装埋设单位应有计划地做好各项准备工作:施工用工具、材 料、场地等。
(5)其他
a. 沉 降 测 头 木 模 加 工 , 木 模 尺 寸 为 3 5 cm( 长 ) *35cm(宽)*60cm(高),木模底部留一个10cm*10cm的缺 口,以便尼龙管接入。
5、日常测量系统管路连接 直接将储水桶的出水口用1#尼龙管(ф6mm)连到观测柜上 安装板的“E进”口即可。 6、日常测量方法 (1) 打开观测柜内下安装板上一个测点的手动进水阀;
(2)冲水一定时间后,打开观测柜测量管下方的阀门,当水面 接近测量管顶部时,关闭手动进水阀,让测头水杯口与测量管 形成“U”型管,当水面稳定时就可以读数了。 当沉降测头浇筑混凝土,沟槽回填工作完毕后,必须立即按 规定充水排气,再次对各沉降测头的测量水管水位进行读数。 这个读数与沉降测头和沟槽回填前的读数应当接近。这个读数 和测尺零刻度即为起始读数,必须记入观测表内。
沉降测头
测 尺 容器
h
通 气 管
连 通 水 管
排 水 管
图3-3、测头埋设高程测量
•进水管(101尼龙管)的作用是将沉降测头连通水管 水杯口与量测板的测量管口连通,形成U形管。尼龙管 应尽可能用整根,避免用接头,确保管路的可靠性。
•通气管(101尼龙管)的作用是使沉降测头内的气压与 大气压平衡,使连通水管符合U形管原理。每个沉降测 头的通气管也必须引至观测房。切不可几个测头合用一 根通气管。同样,应尽可能少用管接头。
图3-13、挖沟法
仪器安装沟挖好后,在沟的一侧挖管路沟,管路沟可以 采用局部坡降,也可以采用均匀坡降。
图3-14、管路沟开挖 示意图
(2)预留沟法 预留沟法就是当达到仪器安装高层时,在仪器安 装中心线两侧预留一深度为1米左右的仪器安装沟, 然后再仪器沟的一侧挖管路沟。
4.碎石保护料
因埋设管路时,在管路周围必须用碎石料保护。对碎石料的 基本要求:一是粒经不宜太大,要能起到保护管路的作用;二 是应有一定的级配,易于压实;三是应满足上坝坝料的要求。碎 石粒最大料径应小于50~80mm,并有一定的级配。 5.沉降测头的埋设 沉降测头的埋设基础应自辗压坝面或开沟后的沟底做起,即 不可在铺垫的碎石料上做基础,否则会影响坝体变形测量的准 确性。埋设测头的基础可用混凝土(200#)浇筑或桨砌石块砌成, 其顶面尺寸为50cm×50cm,顶面应水平(用水平尺校对,不 平度≤2mm)。基础顶面高程比沉降测头水杯口高程(即设计的 测量高程)低约45cm。见图3-15,沉降测头基础将已安装管路 的测头放置于基础顶面,应用水平尺再次校准测头容器口(取去 容器的螺盖)的水平。
1
NO.1 NO.2 NO.3
3
7
9
1-1 2-1 3-1 1-2 2-2 3-2
V-2
V-3 V-4 V-1
V-6
2
V-5 1-3 2-3 3-3
8 V-7 4 5 6
图例:1-沉降测头;2-管路、保护管;3-测量管;4-供水分配器; 5-压力水罐; 6-气压罐;7-储水桶;8-打气筒或空压机;9-压力表 图3-4、观测台布置图
b.剪土工布,尺寸为1米*0.5米,数量等于伸缩套管的个数。
c.准备一些铅丝,作为绑伸缩套管外的土工布用。 d.尼龙管气密性试验,检查尼龙管经过运输后的完好性。实验方 法是:将尼龙管的一端用堵头堵上,另一端连在气压罐上,加压 到0.1Mpa,如果压力表能稳定5分钟,则说明管路完好;否则将 仔细检查破损处,并用尼龙管接头进行连接。 2.管路坡降设计 为保证观测质量,符合连通管原理,应使沉降测头到观测房之 间有一定坡降,也就是沉降测头水杯口与管路出口间有一定的高 差,其作用,一是使沉降测头内连通管水杯口的溢流水顺利迸人 排水管排至观测房的排水沟,防止沉降测头内积水;二是适应坝 体变形,如果管路与沉降测头在同一高程,坝体沉降变形后,沉 降测头就会比管路位置低,排水管内的积水会倒流入测头内,影 响沉降测量装置的正常工作。
量测管的稳定数值判定方法;每20分钟读一次数,直至最 后两次读数不变为止。若读的数值与排气前的读数相同或稍 大均属正常,若低些或大得较多均属不正常,应分析原因。 主要应考虑前后排气是否正确,再考虑其它原因。 寒冷地区,应用防冻液代替无气水。防冻液可采用乙二醇、 甲醇和水混合液、配比为:乙二醇:甲醇=655:345(体积 比)。这样混合液的密度为1。再掺入0.4(体积比)的水。 这种防冻液可达到-52C不冻的效果。 每次观测时,均应测读各测量水管的稳定水位(即沉降测 头溢流水杯的水位)并以水准仪测出测量水管不锈钢测尺零 刻度的高程,换算出沉降测头的实际沉降量。
2、观测柜
观测柜由测量管、上安装板、下安装板等部分组成,上、 下安装板上分别装有分配器、电磁阀、压力传感器等部件。 具体结构参见图3-7。
观测柜
2.1上安装板
F1 F2
F3 E出
E1 E2
E3 E进
安装板
上安装板安装有自动分配器E、测量分配器F、压力传感器、 测量电磁阀C和注水电磁阀B。他们之间的管路已经连接好, 安装者只需要将图3-6中的3#尼龙管的一端接入“E进”口即 可。 2.2下安装板
观测房的基础应布置钢筋,浇筑砼,靠坝体一侧设挡土墙, 内外均应有排水沟。
观测房面积;仅有水管式沉降测量装置观测设备,其面积 约12-15m2;若同时有引张线观测台,则面积约16-20m2, 观测房高约3.5m。
7.测量装置埋设部位的填筑
当某一段管路高于沉降测头水杯口时,就可能无法测量;三是 当管路较短时,测头内溢流水可经由排水管自行排出,不必加 气压。这样,观测操作就较方便。
沉降测头水杯口与管路出口间高差大小应结合具体工程,埋 设高程等分析估算埋设剖面最大沉降量和沉降差的基础上确定, 一般不应小于1.0-1.5m. 管路坡降大小和方式,应根据管路的长短,预估坝体沉降变 形的大小,填筑坝面形状等因素决定,满足沉降测头水杯口与 管路出口高差的要求,又使管路出口与沉降测头间的高差不致 很大,增加埋设工作量。对于粗粒料坝体,一般采用局部坡降 法,它比均匀坡降法优,可节省埋设工作量和碎石保护料。对 于习粒料坝体,一般采用均匀坡降法。 局部坡降法是在距沉降测头约10~20m的一段管路上设置较 大坡降(约0.5~15%),其余部分则采用水平埋设,见图3-12 局部坡降法观测剖面图。
4、首次测量方法 (1) 拧开水压罐上的排气堵头,让水压罐通大气; (2)打开水压罐进水口上的阀门,让储水桶内的水流入水压 罐,水流满后关闭进水阀门,重新拧上排气堵头。 (3) 用打气桶对气压罐充气,直到压力表读数为0.2Mpa。
(4)打开气压罐出气口上的阀门,压力将水压罐内的水压向 沉降测头。
(5)经过一段时间的充水排气,当回进水管水中的气泡排净 时,打开观测柜测量管下部的阀门,当水冲到测量管顶部时, 关闭进水阀门,让测头水杯口与测量管形成“U”型管,当水 面稳定时就可以读数了。
•排水管(141尼龙管)的作用是使沉降测头筒中连通水 管水杯口溢出的水排出。
(3)保护管
各沉降测头至观测房的管路必须外套保护管。每个 测点采用单独的一条保护管。保护管一般采用1.5英寸的 热镀锌钢管,也可以采用聚乙烯管。两根保护管之间采 用外径较大的伸缩管连接,伸缩管长80cm左右。伸缩 管可以采用2英寸的热度锌钢管,也可以采用PVC管或聚 乙烯管。
7、自动化测量
自动化测量时,不需要接入气压罐和水压罐。储 水桶出水口引出的1#尼龙管直接接到观测柜上安装 板的“E进”口即可。 8、三测点沉降仪系统管路连接表
四、NSC型水管式沉降测量装置的安装埋设方法
由于沉降测量装置的埋设是在土石坝施工期间,埋设剖面 经常贯穿坝面上下游、涉及坝面较大区域、施工干扰大、影响 因素多、埋设技术复杂、又不能有任何差错,否则会影响埋设 后沉降仪的质量,有时甚至无法测出正确的数据,造成无法挽 回的损失。因此必须结合具体工程做好以下工作,才能做到减 少对坝面施工的干扰,不降低埋设部位坝体碾压质量,保证埋 设后仪器能长期正常工作。 1.准备工作 (1)埋设方案 按观测设计要求确定具体的合理埋设方案。大坝设计单位与 仪器埋设安装单位,大坝施工单位,仪器供货单位等商讨埋设 方案。大坝设计单位还应根据大坝实际施工状况,随时做必要 的埋设方案的修改,并及时出图给大坝施工单位和仪器埋设单 位。