探讨高层建筑沉降测量技术及应用

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高层建筑施工中的沉降观测技术探究

高层建筑施工中的沉降观测技术探究

高层建筑施工中的沉降观测技术探究1观测基准点的布设应严格按照所实施的观测方案和布网原则进行布设,沉降观测方案应根据工程的特点现场条件规划基准点。

基准点设置3个以上为宜,相邻两点间距不大于100m,且与建筑物间距应大于建筑物基础深度的2倍。

基点可利用已有的、稳定性好的埋石点和墙脚水准点,也可以在该区域内基础稳定、修建时间长的建筑物上设置墙脚水准点。

不能按照上述条件的,可选择易观察且不易被损坏的位置,埋设应采用浇注埋设。

2 观测点的布设观测点的布设要能充分反映出建筑物的沉降情况,易于观测的位置,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10~15 m为宜,均匀地分布在建筑物的周围。

埋设时要充分考虑各阶段的施工情况,严禁因后期其他工序施工原因使观测点的丢失或不可视,促使更换观测点,造成与之前数据不统一计算。

首次观测应自基础开始,在基础的纵横轴线上按设计好的位置埋设沉降观测点,待观测点稳固好,方可进行首次观测。

3 观测周期的设置观测前应在工程总进度布置的基础上设置观测周期表,严格按照周期表进行观测,首次观测必须及时有效,不然就会使后续观测工作得不到统一,从而影响整个系统观测,在整个观测周期中不准漏测、不测,严格按表监测,只有这样才能得到完整、系统、准确、真实的观测数据。

除按正常周期监测外,在遇到以下情况时也应单独进行观测。

4 观测数据的整理各次观测记录整理检查后,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。

根据各观测周期平差计算的沉降量,列统计表,进行汇总。

绘制各观测点的下沉曲线,建立下沉曲线坐标,横坐标为时间坐标,纵坐标上半部为荷载值,下半部为各沉降观测周期的沉降量。

将各观测点对应的观测周期所测得沉降量画于坐标中,并将相应的荷载值也画于坐标中,就得到对应于荷载值的沉降曲线。

沉降数据处理及分析回归分析是处理沉降数据数据统计的传统方法中最重要的一种方法。

只有在已经知道大样本、观测数据的特征分布的条件下,回归分析才能达到较好的效果,但是在实际工作中外业的观测数据都包含有一定的误差,这种情况很难达到。

城市高层建筑物沉降监测与稳定性分析

城市高层建筑物沉降监测与稳定性分析

城市高层建筑物沉降监测与稳定性分析随着城市化进程的加速,城市高层建筑物的数量不断增加,由于城市地下工程施工、地下水抽取以及其他人为或自然因素的影响,高层建筑物的沉降和稳定性问题也日益凸显。

对城市高层建筑物的沉降进行监测和稳定性分析显得尤为重要。

针对城市高层建筑物的沉降监测。

城市高层建筑物所处的基础土壤层是支撑建筑物稳定性的重要因素。

一旦基础土壤层发生沉降,将对建筑物的稳定性产生严重影响。

必须对城市高层建筑物的沉降情况进行定期监测,并及时采取措施进行修复。

目前,常用的沉降监测方法包括高精度测量技术、地面沉降观测技术以及遥感监测技术。

高精度测量技术主要通过全站仪进行测量,实现对建筑物的沉降情况进行实时监测。

该技术具有精度高、实时性强的特点,能够为建筑物沉降的监测提供可靠的数据支持。

地面沉降观测技术则是通过在建筑物周围设置地面沉降监测点,利用位移测量仪对监测点的变化情况进行实时监测,从而判断建筑物的沉降情况。

而遥感监测技术则主要是通过卫星遥感数据进行城市地表的沉降监测,能够全方位、多角度地观测城市高层建筑物的沉降情况。

针对城市高层建筑物的稳定性分析。

城市高层建筑物的稳定性问题主要表现在建筑物的结构稳定性、基础土壤层的稳定性以及地下水位的影响等方面。

需要对城市高层建筑物的稳定性进行深入分析,以保证建筑物的安全稳定。

针对建筑物的结构稳定性,需要通过有限元分析等方法对建筑物的结构进行力学计算,评估建筑物的受力情况,并结合实际情况进行相应的加固和修复工作。

需要对基础土壤层的稳定性进行分析,了解土壤的承载能力和沉降特性,以及地下水位的影响,制定相应的地基处理方案,以保证基础土壤层的稳定性。

综合上述内容,城市高层建筑物的沉降监测与稳定性分析是十分重要的工作,对于保障城市高层建筑物的安全运行和稳定发展具有重要意义。

需要加强对城市高层建筑物的沉降监测和稳定性分析工作,建立健全的监测体系和分析方法,确保城市高层建筑物的安全稳定。

浅析高层建筑施工中沉降观测技术的应用

浅析高层建筑施工中沉降观测技术的应用
行 了7 次测量观测工作 。
测量规 范 ( J G J 8 - 2 0 0 7)》; 《 太 阳城二期 工程沉降观 测
合 同》; 《 太 阳城二期沉降观测点平面布置图 》。
2 检测过程及 内容
根据 规范要求 ,该工程共布设6 个观测点 ,观测点埋设
于一层柱 ;根据 《 建筑变形测 量规程 ( J G J 8 - 2 0 0 7 )》的
中图分类 号 :T U1 9 6 文献标识 码 :A 文章 编号 :1 0 0 9 - 2 3 7 4( 2 0 1 3)1 6 - 0 0 5 9 — 0 2
1 概述
太阳城住宅小 区2 4 # 楼 位于新乡市 中原路与郊委路交叉 口西南 角 ,该 楼地 上2 2 层 、地下 1 层 。建 筑主体 用框 剪结 构 。基础结 构用人 工挖孔灌注 桩基础 。现对 该工程 进行沉 降观测 。我 院于2 0 1 0 年5 月1 8 至2 0 1 2 年1 月2 8日对该 工程进
2 0 1 3 年第1 6 期 ( 总 第2 5 9 期 y N . 1 O 6 . 2 0 1 3 2 5 9)

浅析 高层建筑施 工 中沉 降观测 技术 的应用
李 霞 于 洁
( 河南省水 文地 质 工程 地质勘察 院 ,河南 郑州 4 5 3 0 0 2)
表 1 沉降观测成果表
( 工程 名 称 :太 阳城 二 期 2 4 # 楼)
疆涮 备 观 溯 点 沆 降 量 )
观测 魂浏 日 期 时润 F 1 F 2 P 3 P 4 P 6 次序 阵 , 月 润隔 本次 本次沉 J . I 计 本次 本i 文 沉 最计 本次 本次沉 累计 奉次 本次沉 最计 本次 本次沉 J l l 计 本次 本 : l 亢 曩计 / B) ( d 下沉 降速率 下沉 下沉 降速率 下沉 下沉 摊蘧率 下沉 下沉 辨速率 下沉 下沉 麟速率 下沉 下沉 障蘧率 下沉

高层建筑沉降观测技术的实际应用

高层建筑沉降观测技术的实际应用
15 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
建( ) 物的安全性 , 为 以后 的勘察设 计施工提供可靠 构 筑 并
的 资 料 及 相 应 的 沉 降 参 数 ,建 ( ) 物沉 降 观 测 的必 要 性 构 筑
Ah=∑a 一∑b V n ≤1
n表示测站数 ,( Ah=∑a一∑b . 、 L L表 示观 或 ≤10 / , 测路线距离 ) ; ( ) 前 后 视 距 ≤3 2 0m;
( ) 前 后 视 距 差 ≤10m; 3 .
( )前后视距 累积差 ≤30m; 4 . ( )沉降观测点相对 于后视点 的高差容差 ≤10m 5 . m; ( ) 水 准 仪 的 精 度不 低 于 N 6 2级 别 。
2 3 沉 降观 测 .
对沉降观测的成 果分析 ,我们还 可 以找 出同一地 区类 似 结 构 形 式 建 筑 物 影 响 其 沉 降 的 主 要 因 素 ,指 导 施 工 单 位 编好 施 工 组 织 设 计 正 确 指 导 施 工 大 有 裨 益 , 同 样 也 为 勘 察 设 计 单 位 提 供 宝 贵 的 一 手 资 料 ,设 计 出更 完 善 的施 工 图 纸 。
O 前

随着社会的不断进 步 ,物质文 明的极大提 高及建筑设 计施工技术水平 的 日臻成 熟完善 ,同时,也 因土地资源 日 渐减少与人 口增 长之 间 日益 突出的矛盾 ,高层 及超高层建 ( ) 物越来越多 。为 了保 证建构筑 物的正常使用寿命和 构 筑
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。

关于高层建筑施工中沉降观测技术应用的探讨

关于高层建筑施工中沉降观测技术应用的探讨

工程技术关于高层建筑施工中沉降观测技术应用的探讨曹正伟-胡玮玮:(天津华北地质勘查局核工业二四七大队,天津市301800)[摘要】在高层建筑的施工过程中。

采用沉降观测技术,并进行有效的指导,可以最大限度的避免因为沉降而造成的主体结构的破坏,从而避免不必要的损失。

本文通过对高层建筑施L中沉降观测技术的实际操作,提出行之有效的操作程亭以及步骤。

[关键词】高层;建筑施工;沉降硬国隘术;应用随着社会的发展以及人类生活质量的不断提高,土地资源与人口增长之间已经出现了正面的矛盾,而高层建筑的出现缓解了这一矛盾。

如今,高层建筑是越来越多了,为了保证高层建筑物的的安全性,沉降观测技术也显现了出它的必要性和重要性,特别是在高层建筑物的施工过程中,应用沉降观测加强过程监控,可以有效的防止在施工过程中出现不均匀沉降。

1在高层建筑施工中进行沉降观测技术应用的要求1.1仪器.设备、人员素质在高层建筑施工中进行沉降观测技术应用,是务必要求高精度的。

—般来说,规定测量的误差只能小于变形值的1门0—1/20,正是因为如此高的要求,所以在高层建筑施工中进行沉降观测技术要求使用精密水准仪(S1或者是S05级);水准尺,也要求使用铟合金水准尺,因为铟合金水准尺的精度是比较高的,就算在环境或温差变化的条件下,也很难受到影响。

如果没有铟合金水准尺,也应该使用第一段标尺代替。

参加施工的人员,必须是接受过专业学习以及技能培训的:掌握仪器的操作程序,最好能够熟练:熟悉测量的理论,能够针对工程的不同而采用不同的观测方法;能够分析实施过程中出现的问题;能够正确的运用误差理论并进行平差计算。

12观测的时间时间,也是进行高层建构筑施工沉降观测的—个严格条件,特别是第一次进行高层建筑施工沉降观测,必须严格按照时f盲l进行,否则将会导致没有最原始的数据进行参考计算,也就使得观测的意义不完整。

至于其他阶段的每一次复测,也都要根据工程的进展情况来定时进行,不可以漏测。

高层建筑沉降观测技术应用

高层建筑沉降观测技术应用

第35卷第12期2012年12月测绘与空间地理信息GEOMATICS &SPATIAL INFORMATION TECHNOLOGYVol.35,No.12Dec.,2012收稿日期:2012-06-15作者简介:许宗楷(1981-),男,吉林省吉林市人,工程师,本科学历,主要从事测绘生产的技术管理工作。

高层建筑沉降观测技术应用许宗楷1,刘春艳2,徐伟1(1.黑龙江省测绘科学研究所,黑龙江哈尔滨150081;2.东宁县城乡规划管理局,黑龙江牡丹江157200)摘要:为了保证高层及超高层建筑物的正常使用寿命和建筑物的安全性,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,建筑物沉降观测的必要性和重要性愈加明显,从而研究其沉降的原因,为建筑物的设计、施工、管理提供可靠的资料。

关键词:高层;精度;沉降观测中图分类号:TU196文献标识码:B文章编号:1672-5867(2012)12-0196-02The Technical Application of High -Rise Buildings Settlement ObservationXU Zong -kai 1,LIU Chun -yan 2,XU Wei 1(1.Heilongjiang Provincial Research Institute of Surveying and Mapping ,Harbin 150081,China ;2.Dongning Urban and Rural Planning Management Bureau ,Mudanjiang 157200,China )Abstract :Witch more and more ,of High -rise buildings settlement observation become important.To ensure and safety of building and provide detail parameters for ,we should the technical application ?of High -rise buildings settlement observation.Key words :high -rise building ;high precision ;settlement observation0引言在城市建设中,高层及超高层建筑物越来越多。

高层建筑沉降的测量技术研究

5科技资讯科技资讯S I N &T NOL OGY INFORM T ION 2008NO.20SCI ENCE &TECH NOLOGY I NFOR MATI ON 建筑科学近年来我国基本建设发展很快,尤其很多高层建筑物拔地而起。

为了适应建设发展,测量工作人员必须做好建筑物的沉降测量,确保建筑物结构安全,保证建筑物正常使用。

因此,对我国高层建筑物沉降测量进行研究显得极为重要和迫切。

文章分析了高层建筑的沉降原因,并提出了高层建筑的沉降测量技术。

1高层建筑物的沉降原因分析地基土质软弱以及上部建筑结构荷载不均匀等因素都将导致建筑结构的基础产生不均匀沉降,从而引起上部结构的过大变形、开裂、倾斜甚至破坏。

引起高层建筑不均匀沉降的原因可分为下列几类。

1.1地基土本身的不均匀性地基土并不是单一的匀质材料,但在设计中对其作了简化假定,使其单一化理想化,表现为压缩模量、密实度等,这样就使计算与实际有一定的误差。

因此,尽管设计时计算得很认真,也并不能保证建筑物能够完全均匀沉降。

1.2施工中出现的问题由于施工时地基处理的不好,或因地质勘探不细,没有发现地下的某些不良地质现象,如暗洪、坑洞等,因而未作处理或处理不善,从而引起地基的不均匀沉降。

1.3建成后使用过程中的意外影响由于地下水管的大量漏水引起地基局部下沉,或因为临时的大量的地面堆载而引起局部下沉,另外还有相邻新建筑产生的影响等。

1.4地基面积安全储备的不同在具体设计中,对承受外荷载较大的部分,设计者会给予精确计算,而对外荷载较小的部分,往往会采取估算方法,并给予相对较大的富余量,而这恰恰是不可取的。

1.5地基处理方法选取不当地基处理方法多种多样,每种处理方法都有各自适用的范围,并且对不同的工程要求处理的效果也不相同。

不同地区的地质条件千差万别,同一地区的不同工程或者同一工程的不同部位地质条件也不尽相同,因此有可能需要同时运用多种地基处理方法,但为了施工方便,实际工程中有可能会使用同一方法处理不同软弱地基,而这往往是造成差异沉降的隐蔽因素。

高层建筑施工沉降观测技术的应用


随着社会 的 发展 建筑设 计施工技 术水平 逐渐走 向成熟, 同时 由于土 地资源 日渐减 少与 人 口增长 , 高层 及 超高层 建 筑物 越来 越 多 。为了保 证建 构筑 物 的 正常使 用寿命 和 建筑 物 的安全 性, 建筑 物沉 降观 测 的必 要性和 重要 性 愈加 明 显 。通 过观 测还 可 以取得 地基 设计 计算 数据 , 究各 种情 况下 地基 和建 筑物 研 的变形 规律 , 制订 预测 地基 变形 的方 法 、确定 各类 建筑 物 的地基 容许 变形 为 值 等 提 供 必 要 的 资料 。 1沉降 观测 的基 本 要求 1 1 仪器 设备 、操 作 人员 由于沉 降观测精度 要求 比较 高, 能够准确 反映建筑 物在 不断加荷作 用下 的 沉 降 隋况, 定测量 误差应 小于 变形 值 的 1 1  ̄/ 0 测量 人 员必须接 受专 业 规 / 0 12 , 及 技 能培训, 够熟 练掌握 仪器 操作规 程 , 能 能针对 不 同工程特 点 、具体 情况 采 用 不 同的观测 及观 测程序 , 对实施 过程中 出现 的问题能够 分析 原因并正 确的运 用 误 差理 论 进 行 平 差,做 到 按 时 、快 速 、精 确 地 完成 每 次 观 测 任 务 。 1 2 观 测 时间的要 求 建筑物 沉 降观测对 时 间有严格 的要 求, 特别 是首次 观测 必须按 时进 行, 否 则沉 降观测得 不 到原始 数据而 影 响测量 结果 。各阶 段 的复测必 须根据 工程 进 展情况 进行, 得漏 测或补 测 。相邻 的两次测 量 时间称 为一个 观测 周期 , 不 一般 高层建 筑物 的沉 降观测 按一定 的 时间段 为一 观测周 期或 按建筑 物 的加荷 情况 每升 高一层 为一 个周期, 无论 采取 何种方 式都必须 按施 测方案 中规定 的观测 周 期准时进行 。

城市高层建筑物沉降监测与稳定性分析

城市高层建筑物沉降监测与稳定性分析1. 引言1.1 城市高层建筑物沉降监测与稳定性分析概述城市高层建筑物沉降监测与稳定性分析是指对城市中高层建筑物在使用过程中可能发生的沉降情况进行监测和分析,同时对建筑物的稳定性进行评估和分析的工作。

随着城市化进程的加快和人口规模的增加,城市中高层建筑物的数量也在不断增加,因此对这些建筑物的沉降情况和稳定性进行监测和分析显得尤为重要。

城市高层建筑物的沉降监测可以采用各种方法,包括使用传感器监测建筑物的垂直位移、使用卫星遥感技术监测建筑物的表面形变等。

监测数据的分析是对监测到的数据进行处理和分析,以得出建筑物的沉降情况和变化趋势。

稳定性分析是对建筑物的结构和基础进行评估,以确定建筑物是否存在安全隐患。

风险评估则是对建筑物可能发生的风险进行评估和分析,以确定可能导致建筑物沉降的因素和可能带来的影响。

安全措施是针对监测和分析结果提出的建议和措施,以保障高层建筑物的安全和稳定。

通过对城市高层建筑物的沉降监测与稳定性分析,可以及时发现问题并采取措施,确保建筑物的安全性和稳定性。

2. 正文2.1 监测方法监测方法是城市高层建筑物沉降监测与稳定性分析中至关重要的一环。

在监测方法中,常用的技术包括地面测量法、GPS监测法、遥感监测法和激光测距法。

地面测量法是最传统的监测方法之一,通过在建筑物周围设置测量控制点,利用高精度测量仪器进行测量,可以实时监测建筑物的沉降情况。

GPS监测法则通过在建筑物上设置GPS接收器,实时记录建筑物的位置变化,并与基准点进行比对,以确定建筑物的沉降情况。

遥感监测法通过卫星遥感技术获取建筑物的影像数据,利用数字图像处理技术进行建筑物的沉降监测,可以实现对大范围区域的监测。

激光测距法则是通过激光雷达仪器对建筑物的高度进行测量,以确定建筑物的沉降情况,具有高精度和快速的特点。

综合利用这些监测方法,可以实现对城市高层建筑物的沉降监测,及时发现潜在的稳定性问题,为后续的稳定性分析和风险评估提供数据支持。

高层住宅沉降观测变形观测方法

高层住宅沉降观测变形观测方法在城市的发展进程中,高层住宅如雨后春笋般不断涌现。

为了确保这些高层建筑的安全性和稳定性,沉降观测变形观测成为了一项至关重要的工作。

一、沉降观测变形观测的重要性高层住宅在建造和使用过程中,由于受到自身重量、地基土的压缩性、地下水位变化、相邻建筑物的影响等因素的作用,可能会发生不均匀沉降。

如果沉降过大或不均匀,就会导致建筑物出现裂缝、倾斜甚至倒塌等严重问题,威胁到居民的生命财产安全。

因此,通过沉降观测变形观测,及时掌握建筑物的沉降情况,发现异常并采取相应的措施,对于保障建筑物的安全和正常使用具有重要意义。

二、沉降观测变形观测的基本原理沉降观测变形观测的基本原理是通过测量建筑物上的观测点在不同时间的高程变化,来计算建筑物的沉降量和沉降速率。

常用的测量方法有水准测量法和全站仪测量法。

水准测量法是利用水准仪测量观测点之间的高差,从而计算出观测点的高程变化。

这种方法精度较高,但测量速度较慢,适用于精度要求较高的沉降观测。

全站仪测量法则是通过测量观测点的坐标,然后计算出高程变化。

这种方法测量速度较快,但精度相对较低,适用于对精度要求不是很高的沉降观测。

三、沉降观测变形观测的技术要求1、观测点的布设观测点的布设应根据建筑物的结构特点、荷载分布、地质条件等因素进行合理设计。

一般来说,观测点应布设在建筑物的四角、大转角处、高低层交界处、后浇带两侧、沉降缝两侧等关键部位。

观测点的数量应根据建筑物的规模和复杂程度确定,一般不少于 6 个。

2、观测精度沉降观测的精度应根据建筑物的重要性、地基土的类型和复杂程度等因素确定。

一般来说,对于高层住宅,沉降观测的精度应不低于二等水准测量的精度要求,即每千米高差中误差不超过 1mm。

3、观测时间沉降观测的时间应从建筑物基础施工开始,直至建筑物沉降稳定为止。

在施工期间,应按照一定的时间间隔进行观测,一般为每增加一层观测一次。

在建筑物竣工后,第一年应每隔 3 个月观测一次,第二年每隔 6 个月观测一次,以后每年观测一次,直至沉降稳定。

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探讨高层建筑沉降测量技术及应用
发表时间:
2019-06-10T14:29:06.483Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年2期 作者: 梁伟
[导读] 我国城市化进程进一步加快,乡村的中青年人口向城镇涌进,这使得城市的用地现状十分紧张。

辽宁地矿测绘院
辽宁沈阳 1101210
摘要:随着经济的发展和社会的进步,我国的城市化进程也进一步加快,在高层建筑领域也实现了突飞猛进的发展,很多高层建筑在
规模和数量上的与日俱增,为了从根本上有效确保高层建筑的质量和安全性,就需要针对相关的技术进行进一步的优化和加强。针对这样
的情况,本文主要就高层建筑施工过程中沉降测量技术及其应用情况,进行深入细致的分析和探究,希望通过相关的阐述,能够为实际操
作提供有意义的借鉴作用。
关键词:高层建筑;沉降测量技术;应用
0.引言
当前,我国城市化进程进一步加快,乡村的中青年人口向城镇涌进,这使得城市的用地现状十分紧张,为了能够在最大程度上有效缓
解和调整城市用地紧张的问题,进一步加强高层建筑的施工规模和进度就显得十分重要而且必要。而在高层建筑的具体施工过程中,从根
本上有效加强高层建筑结构的稳定性和质量安全就成为最核心的内容,也是整个施工过程的关键所在。对高层建筑施工而言,因为在很多
方面会出现相应的影响因素导致基础层出现沉降的问题,针对这样的情况,就需要有针对性的结合具体情况,采取沉降测量技术,在最大
程度上有效确保高层建筑基础的质量。
1.高层建筑施工过程中应用沉降测量技术的必要性
当前,我国的经济发展水平得到了持续的提升,城市化进程也进一步加快,高层建筑在时代的推动下,在其规模和数量上得到了突飞
猛进的发展,而高层建筑本身有着十分明显的优势,其占地面积小,容纳人数多等相关方的优势,在城市化进程不断推进的过程中有了更
显著的体现。然而,在高层建筑的具体施工过程中,对于基础层的沉降问题,一直以来就是对于整体的建筑质量造成至关重要的直接影响
的因素,在这样的情况下,在高层建筑的具体施工过程中有针对性的采用和执行沉降测量技术,对于满足高层建筑的质量要求和安全性需
求有着至关重要的作用。高层建筑主要是以居民区和办公楼等一些大型的商业街为主,在相关技术和具体措施的落实过程中,是特别重要
的,它能够在最大程度上有效确保工程建筑的安全性和稳定性,而沉降测量技术所涉及的是观测对由于受到地质和水文等一系列相关方面
因素的影响导致地基沉降问题的参数观测技术,这项技术能够针对相关的问题进行预防性的解决,对于整个高层建筑施工过程和施工质量
都是十分重要而且必要的。
2高层建筑施工中沉降测量技术的应用要点
在具体的高层建筑施工过程中,有效采用沉降测量技术要着重关注一系列相关方面的要点。在具体的测量过程中,相关的施工人员要
有效借助精密程度更高的观测仪器,针对整个高层建筑的实际情况进行观察和测量,在这样的情况下,就需要对外部的基础有足够的保
障。在内部基础方面,相关的操作人员一定要针对精密的仪器有足够的把握,在实际的操作过程中能够精准有效的发挥效果,同时要针对
施工人员进行相对应的职业技能的培训,在培训合格之后才能展开相关方面的操作,进行实际的观测。
同时要注重强调对沉降位置的观测要能合理化的体现,要着重考虑到观测点的位置是否得当,注意在这个过程中,要有效确保观测的
仪器设置在能够准确的代表建筑沉降特征以及方面观测的位置上,在这样的情况下就需要观测点的纵横能够保持对称,同时,要在最大程
度上有效保证基准点以及工作基点等的稳定性。再有就是在观测的时间方面要能够科学化的体现,特别是在初次观测过程中要有针对性的
结合具体的时间进行相对应的测量,在最大程度上有效规避原始数据出现错误。最后,要有效确保观测的规范程度,同时更要确保测量的
精度保持在相应的规范中。在具体的施工过程中,必须要把相关的要点有效掌握并在实践的过程中真正加以落实,这样才能够真正意义上
对高层建筑工程的质量起到保障作用。
3.高层建筑施工中沉降测量技术的具体应用
3.1对高层建筑施工过程中有针对性的选用沉降测量技术,要着重关注操作的步骤。在应用该技术的过程中,首先要有针对性的结合高
层建筑的特殊性和特有属性进行科学合理的沉降观测网的构建,这个步骤是至关重要的,必须要从根本上加以落实。要着重关注水准观测
点的选择,切实有效的遵循观测点的规划合理性的原则,在观测点间的距离要能够从根本上有效确保控制在观测点的总体布局内,这样能
够形成一个比较良好的观测回路,进而可以充分的对水准控制网络的构建模式提供足够的保障,使技术的应用能够有效推进,并呈现出良
好的效果。
3.2将沉降测量技术在高层建筑施工当中的应用,要有针对性的确定更科学合理的沉降观测路线。针对这样的情况,在具体的高层建筑
施工之前,相关的施工人员就要对于高层建筑物的特性以及周围的环境通过图纸的形式来进行有效的设计和规划,并且从实际出发,有针
对性的结合具体的情况来进行合理化的构思,这样才能够切实有效的减少在具体的施工过程中所出现的一些不必要的麻烦。针对高层建筑
的沉降测量的路线进行科学合理的设计,以及有针对性的确定沉降观测点,这是保证沉降观测效率得以提升的重要基础,在具体的实施过
程中就需要在建筑控制范围以及实际沉降点间,构建确切的观测路线并标记好水准点位置,在把这些问题有效处理好之后,才能真正意义
上进行具体的施工工作,并确保施工效果得到有效的提升,在高层建筑的安全性和稳定性方面有足够的保障。
3.3对高层建筑物的周围要确保设置三个以上的水准点,并且在水准点间的距离保持在一百米内。在工程建筑施工现场的任何地方,都
要在最大程度上有效确保建筑的周围有三个以上的水准点,并有效确保所有的水准点都能够在现场形成一个闭合的图形,这样更利于在最
大程度上有效进行闭合检校。同时,在各水准点要能设在建筑物开挖以及地面沉降等范围内,而水准点埋深具体情况的设计,也要有针对
性的结合二等水准测量要求。
3.4针对高层建筑的具体沉降测量环节,主要是有针对性的结合高层建筑施工过程的测量方案来有效确定测量的周期,在沉降观测实施
的过程中,要以有效确定观测点稳定之后才开始相应的活动,首次的观测要从基础层面进行,在纵横轴线上有针对性的结合在事先就已经
安排好的沉降位置埋设沉降观测点,并要能够在观测点确定之后进行相对应的观测。
3.5要把沉降测量技术切实有效的应用到实践中,并在实践的检验下发挥最好的效果。任何技能都要有针对性的作用于实践,并把理论
和实际有效结合,才能够呈现出最理想的效果,针对沉降测量技术而言,更是如此。在具体的操作过程中,相关的施工人员要在高层建筑
的实际操作过程中,要在最大程度上有效确保测量的精度和准确性,严格要求相关的技术执行情况,相关技术人员要在实际操作过程中严
格把关,针对技术的操作规范和流程进行着重把握,从根本上进行严格的要求,然后针对具体的细节进行深入细致的研究,并把相应的情
况进行有效汇总,通过统计表的形式来分析施工过程,在这一阶段主要是结合各个观测周期平差计算的沉降量进行列统计表和汇总,针对
观测点的下沉曲线绘制过程中要能先建立下沉曲线坐标,把统计表中测量获得的数据进行坐标呈现,从根本上有效确保获得高层建筑的沉
降实况。
4.结语
综上所述,有针对性的对于高层建筑施工过程中的沉降测量技术及其应用进行深入细致的分析和研究,是十分重要而且必要的,要把
技术和实际情况有针对性的进行紧密结合,综合利用,在高层建筑的不断发展和技术的不断升级过程中,确保沉降测量技术得到进一步的
发展和应用推广,在精确度和科学性方面有效保障,这样可以给高层建筑的基础稳定安全性提供切实的保障。
参考文献
[1]胡彩花.探讨沉降观测技术问题与应用[J].四川建材.2016.3(01):37-38
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