城市高层住宅变形层降监测与预报项目可行性研究报告
高层建筑变形监测方案设计及监测措施

高层建筑变形监测方案设计及监测措施摘要:由于我国的高楼数量增多,其施工质量与安全性问题日益引起重视。
对高层建筑物进行变形监测,是保障其施工质量与安全的关键。
由于高层建筑的建设工期比较漫长,混凝土收缩对其垂直变形有很大的影响,而且在工程中主要的受力也很大,因此对其进行施工监测也是十分有必要的。
关键词:高层建筑;变形监测;建设引言随着城市化进程的加快,城市用地的日益紧缺,高层建筑是城市发展的一个必然方向,因此,它的质量与安全性受到人们的普遍重视。
由于地基的深度和承载能力比较强,地基变形、内外土体变形、地基沉降、墙体裂缝等因素都有可能引起结构变形,这不仅会给建筑物自身带来危险,而且还会给周边的环境带来危险。
高层建筑物的变形监测是对其在建设和利用期间,能够及时地监测和预警建筑发生的变化,从而能够快速地进行有针对性地保护,保证建筑自身和周边的安全。
所以,对高层建筑变形监测方案设计及监测措施进行分析与探讨,对于确保其工程的质量与安全性有着重要的参考价值。
1高层建筑变形监测概述在高层建筑物的结构中,一般包括沉降,倾斜,位移,裂缝等。
高层建筑物的变形主要有:①受自然条件的制约。
由于高楼大厦的地质、水文、土壤物理性质、天气等条件的变化,会使其发生一定的变化,甚至造成其结构的变形。
例如,在工程建设中,因工程场地的地质情况而导致的非均质性沉降,导致了高层建筑的倾斜、位移、裂缝等问题[1]。
②建筑因素的作用;高层建筑物的结构设计不够科学,或是周边环境的改变,都会造成其结构的畸变。
2高层建筑变形监测方案设计2.1变形监测的技术准备由于高楼大厦地基的建立,其结构的变形问题也就随之而来,因此,在进行高层建筑物的变形监测方案的编制过程中,必须进行相应的技术工作。
其内容包括:①对监督的具体内容进行界定。
在高层建筑物变形监测中,应对变形进行监测,确定变形监测的范围,合理规划施工时间。
②制定监督大纲。
针对高层建筑的具体状况,提出了相应的变形监测设计;同时对监测地点进行布置,探测定位,采集有关的数据;采用变形数学模式,对其进行分析,得到其变形的变化规律。
汇景湾小区高层建筑变形监测方案设计

汇景湾小区高层建筑变形监测方案设计汇景湾小区位于城市的繁华地段,是一座高档的居住小区。
随着城市的发展,小区内的高层建筑成为了城市的地标之一。
随着建筑使用年限的增加以及自然环境的作用,高层建筑变形监测成为了一个重要的课题。
本文将围绕汇景湾小区高层建筑的变形监测方案设计展开讨论。
一、背景介绍汇景湾小区是一个高端居住小区,内部拥有多栋高层建筑。
由于地处城市中心,周围交通繁忙,人口密集,建筑物的变形监测尤为重要。
当前我国的《建筑设计规范》中已经明确了对高层建筑的变形监测要求,而对于汇景湾小区这样的特殊地段,需要进一步细化监测方案。
二、建筑变形的原因建筑物的变形主要包括地基沉降、结构变形等。
在城市中心地段,地下管线密集,地基承载能力不足的情况比较普遍。
地面交通、施工振动等也会对建筑物的变形产生影响。
对于汇景湾小区的高层建筑,进行变形监测是非常必要的。
三、变形监测的目的变形监测的目的主要有两点:一是为了确保建筑物的结构安全,避免因变形而引发的安全事故;二是为了及时了解建筑物的变形情况,为后续的维护和修复提供数据支持。
四、变形监测方案设计1.监测点的设置需要确定监测点的设置位置。
一般来说,监测点的设置应覆盖到建筑物的主要结构部位,包括地基、墙体、柱子等。
在汇景湾小区的高层建筑中,可以选择在地下室、建筑底部、屋顶等位置设置监测点,以实现对建筑物变形的全面监测。
2.监测手段的选择根据监测点的设置位置,可以选择合适的监测手段。
一般常见的监测手段包括激光测距仪、全站仪、GPS定位等。
对于地基沉降的监测,可以使用测斜仪、沉降观测孔等地基监测设备。
同时还可以结合无人机、遥感技术等现代科技手段,实现对建筑物变形的高效监测。
3.监测频率的确定监测频率的确定是变形监测方案设计中的关键问题。
一般来说,初次监测点的设置后,可以根据建筑物的特点和周围环境情况,确定监测频率。
建议进行定期监测,并在特殊情况下加大监测频率,及时了解建筑物的变形状况。
高层商住楼可行性研究报告

目录1.1 项目提出的背景.............................................................................. 错误!未定义书签。
1.2 项目建设的意义及必要性.............................................................. 错误!未定义书签。
1.3 国内外现状和技术发展趋势.......................................................... 错误!未定义书签。
1.4 对产业发展的作用与影响.............................................................. 错误!未定义书签。
1.5 产业关联度分析.............................................................................. 错误!未定义书签。
1.6 市场分析 ......................................................................................... 错误!未定义书签。
1.6.1产品主要结构及功能 ............................ 错误!未定义书签。
1.6.2市场需求分析 ........................................ 错误!未定义书签。
1.6.3产品目标市场及销售方向 .................... 错误!未定义书签。
1.7 与国家电动汽车技术发展总体思路、原则、目标等相关情况.. 错误!未定义书签。
第二章项目的技术基础错误!未定义书签。
2.1 成果来源及知识产权情况.............................................................. 错误!未定义书签。
高层建筑变形观测技术分析

高层建筑变形观测技术分析摘要当前在高层建筑施工过程中面临着诸多问题,如出现软土地基、溶洞地基等薄弱基础,对建筑物安全性产生很大影响。
为使建筑物有较高的安全性和较长的使用寿命,就需对建筑物地基基础进行沉降观测,高层建筑的地基基础施工,它是保证高层建筑安全质量的最关键工程。
关键词高层建筑;变形观测;技术分析前言我国城市化建设进程正在不断推进,再加上人们的生活质量不断提高,人们对于住房的安全性和舒适性提出了更高要求。
高层建筑是现代化城市中最常见的建筑类型,高层建筑具有高度高、承重大的特点,因此对其进行沉降和水平变形监测显得尤为重要。
1 高层建筑施工中应用沉降观测技术的必要性高层建筑的不均匀沉降导致其安全性和稳定性降低的主要因素,再加上当地水文地质环境等特点,高层建筑常常会因地基沉降而引起较为严重的结构变形问题,给人民群众的日常生活和生命财产安全造成了不良影响。
鉴于高层建筑的沉降对于其安全稳定性影响的严重性,相关单位应对高层建筑的变形情况进行严格的观测,为建筑施工单位做出正确的施工指导,明确施工中所需的处理方式,为高层建筑的安全使用提供保障[1]。
2 高层建筑中基础变形测量技术分析及控制措施2.1 变形观测技术电子化由于地基及基础出现的问题,又随着高层建筑层数的不断增多,对施工过程及质量也提出更高要求,对建筑物进行变形测量显得十分重要。
由于电子水准仪在沉降观测中的广泛应用,沉降观测成为地面测量的重要方法。
其优点在于精确度高、速度快,实现从外业到内业的自动化数据处理。
2.2 沉降观测作业流程将基准点埋设在施工现场周边相对稳定的地方,根据建筑物受力特点,在建筑物基础部位埋设观测点,从基准点出发经各观测点施测一条固定闭合路线建立初始数据。
首次观测成果是计算沉降量的起始值,在水准点埋设不少于15天后,主体施工前进行第一次观测,首次要进行两次观测,两次观测高程之差在允许范围内(±1.0mm)时,取其平均值作为初始观测结果,否则需重新测量;第二,沉降观测用精密水准仪(精度为0.3mm/km)和2m铟钢水准标尺进行施测。
高层建筑物沉降观测及形变分析

高层建筑物沉降观测及形变分析摘要:随着近些年来,我国城市建设的步伐不断加快,高层建筑已经成为了我国建筑行业发展的主流趋势,虽然这种建筑能够从根源上缓解我国城市土地资源利用紧张的问题,但是施工的难度却大幅度增加,而且还要面临许多低中层建筑不会遇到的问题。
例如建筑物沉降问题就十分影响建筑物的整体稳定性,因此本文针对高层建筑物沉降观测展开分析,并且提出相关的应对措施,希望能够完善建筑物的使用功能,保障建筑物的安全与稳定。
关键词:高层建筑物;沉降观测;变形分析一、沉降观测技术重要性对于我国的高层建筑我来说,无论是出现裂缝还是倾斜,都有可能导致自身的使用功能出现问题,甚至危及建筑物使用者的生命安全,因此必须对高层建筑物进行实时的动态化监督,一旦高层建筑物出现沉降问题,要第一时间进行反馈作出反应。
在这样的情况下,建筑物沉降观测以及变形分析就能够在不稳定因素出现的第一时间进行预测,然后有针对性的采取相关的补救措施,制止更严重的安全事故出现,所以对于保障高层建筑物的整体稳定性来说,沉降观测以及形变分析技术至关重要,通过将这项技术和现有的施工体系有机的结合起来,能够大幅度提高施工的质量控制水平。
二、沉降观测要求2.1仪器设备及人员素质要求高层建筑在施工的过程中,需要将每一步施工工艺都做到位,任何施工不规范的现象都有可能导致自身的整体稳定性受到影响,而观测沉降和形变分析对自身工艺水平的要求也较高,需要满足该项工作环节高精准的工作要求。
在工作的过程中,为了精准的反映建筑物整体在外加外部荷载的情况下所出现的沉降问题,要保障测量的误差小于形变值的1/10~1/20。
在该项工作过程中对仪器的要求也较为严苛,一般工作人员都会使用沉降观测精密水准仪,水准尺的选择也应该做到近乎完美,一般来说所使用的水准尺也是受周围环境变化以及温差变化影响最小的高精度铟合金水准尺。
如果寻找不到专业的水准尺的情况下,要尽可能地使用塔齿来进行第一工作阶段的标量,后续的工作也要尽可能地选择精度较高的水准池,只有这样才能确保不会再确定长度以及精度的时候出现误差。
高层公寓楼建设项目可行性研究报告

高层公寓楼建设项目可行性研究报告目录一、概况1、项目概况2、报告范围3、公司简介二、项目建设规模及建设内容1、项目建设规模2、项目建设内容三、项目组织管理机构1、项目建设组织管理2、项目运营组织管理四、项目市场分析及市场定位1、市场分析2、市场定位五、项目选址及建设条件1、项目选址2、建设条件六、某某豫园项目整体策划七、项目产品规划1、总体规划2、工程方案设计3、项目总图布局4、智能化系统设计5、项目配套设施八、项目环境保护、安全卫生、消防和节能1、环境保护2、安全卫生3、消防4、节能九、项目投资估算和资金筹措1、投资估算2、资金筹措十、财务与效益分析1、财务分析2、效益分析十一、项目风险分析1、项目风险分析2、项目风险回避十二、结论1、项目建设规模某某豫园项目总占地面积124亩,总建筑面积约15万平方米。
遵循社区完整功能的要求,做出融住宅、教育、综合社区服务为一体的规划设想,区内生活设施齐全,配套有托儿所、幼儿园、中小学、便利店、商业网点、社区医疗保健中心、邮局、银行等设施,是合肥东区新崛起的一个中等规模小区。
2、项目建设内容(1)多层公寓某某豫园多层公寓的总建筑面积约60000平方米,建筑样式为砖混(或框架)结构,采用点式、条形排布,以六层为主,顶层坡形带阁楼屋面,部分设计成复式、跃层和错层,户型新颖、实用,大量采用外飘窗、凸窗、大阳台,部分做成景观阳台。
整个小区充分利用自然资源,多层屋顶采用太阳能集中采热系统。
宅前绿化结合组团绿化、中心绿化,合围庭院绿化景观,力求达到户户见绿,推窗见景的景观效果。
(2)小高层公寓某某豫园小高层公寓的总建筑面积约70000平方米。
(3)配套商业面积(包括车库)建筑面积约15000平方米(4)公共生活设施总建筑面积约5000平方米,包括车库、景观绿化、社区医疗等。
(4)物业管理某某豫园实行封闭式现代化物业管理。
供电系统:采用双路供电,每户独立磁卡电表,高级安全插座;通讯系统:每户客厅及主卧室分别设置电话插口及INTERNET 插口、宽带网络;电视系统:每户客厅及主卧室分别设置公用闭路电视及卫星电视;邮政系统:每户设有信、报箱并实行专递服务;周界防护系统:周边采用围墙和景观绿化将小区与外界隔开,同时小区保安负责对小区周边进行巡逻;一、某某豫园项目组织管理结构1、项目建设组织管理该项目建设的具体实施由安徽金大陆集团合肥置业公司具体负责,项目初期的投资机会分析、市场调研、项目报建等工作由公司开发部、企划中心组织进行,后期工作由项目公司和企划中心共同完成,项目公司对项目运营全过程进行监督,并完成项目后评价。
汇景湾小区高层建筑变形监测方案设计
汇景湾小区高层建筑变形监测方案设计一、背景和概述汇景湾小区是一座高层建筑,由于长期的物理和气候因素的影响,建筑可能会发生一定程度的变形。
为了确保建筑结构的安全性和人员的使用舒适性,本方案将设计一套高层建筑变形监测方案。
二、监测方法1. 拉线法:在建筑物的各个关键节点上设置拉线,通过测量拉线的变化来判断建筑物是否发生变形。
拉线设置要均匀分布在建筑的各个部位,以减小误差。
2. 光纤测变法:通过在建筑物结构中铺设光纤,利用光纤的光程变化来测量建筑物的形变。
光纤铺设需要在施工过程中进行,主要铺设在建筑物的主要结构部位。
3. 测绘法:使用3D激光扫描仪或其他测绘仪器来对建筑物进行三维测量,获取建筑物的形变情况。
测绘法可以提供更加准确的变形数据,但需要较高的技术和设备。
三、监测设备和仪器1. 拉线测量仪:用于测量拉线的长度变化,可以通过数字显示屏或其他输出设备进行数据记录和分析。
2. 光纤光程计:用于测量光纤的光程变化,可以实时监测建筑物的形变情况。
光程计需要与数据管理系统进行连接,以便进行数据记录和分析。
四、监测频率和数据处理1. 监测频率:建议对汇景湾小区的建筑物进行定期监测,每年至少进行一次全面的建筑变形监测。
在特殊情况下,如发生地震、强风等自然灾害,应立即进行紧急监测。
2. 数据处理:监测得到的数据需要进行合理的处理和分析。
可以通过建立数据库来存储和管理监测数据,使用专业的数据处理软件对数据进行分析和计算。
根据监测数据的变化和趋势,可以判断建筑物的变形情况,并及时采取相应的修复和强化措施。
五、监测报告和建议1. 监测报告:根据监测数据和分析结果,编写监测报告,详细描述建筑物的变形情况和变形趋势。
报告中可以包括监测数据的统计分析、建筑物变形的原因分析、变形对建筑结构和使用的影响等内容。
2. 建议:根据监测结果和变形情况,提出相应的修复和强化建议。
建议可以包括对建筑物的加固措施、改善结构和材料等方面的建议。
汇景湾小区高层建筑变形监测方案设计
汇景湾小区高层建筑变形监测方案设计一、项目背景汇景湾小区是一座高层住宅小区,其建筑结构主要采用钢筋混凝土框架结构。
随着时间的推移和环境的变化,建筑物的变形情况不可避免地会发生变化,这就需要定期对高层建筑进行监测,以保证结构的安全性和可靠性。
二、监测目的1、了解建筑物的变形情况,排除结构安全隐患,确保居民的生命财产安全。
2、根据变形数据,评估建筑物的健康状况,对建筑结构进行有效的科学分析,为保养维修提供依据。
3、根据监测结果,及时进行维护和维修,延长建筑物的使用寿命,优化建筑投资。
三、监测内容1、测量数据将包括建筑物的整体位移、沉降、垂直变形等方面的数据。
2、监测范围包括建筑物内、外围及周边区域。
3、数据传输方式:数据由测量仪器采集,通过物联网实时传输到监测中心,进行数据分析和处理,实时监控建筑物的变化。
四、监测方案设计1、监测方案选择:本项目选择微震监测技术进行建筑变形监测。
该技术能够实现高精度测量,对建筑物的结构变形进行实时监测,对结构安全隐患进行有效评估。
同时,还可以通过数据分析,及时预警不良现象。
本项目在建筑物的顶层和基础部分分别设置监测站点,每个站点采用三维测量仪器对变形进行监测,在中心监测站对监测数据进行采集和处理。
本项目设置的监测点硬件设备应满足建筑变形监测的技术要求,并应配备防雷装置、电力保护装置等重要安全保障设施,以确保监测数据的准确性和可靠性。
4、监测周期:本项目监测周期为每半年进行一次,工作日为15天,每天至少12小时。
在监测周期过程中,如果发现异常情况、出现安全隐患,则应立即通知建筑物负责人,并采取相应的应急措施。
1、前期准备:方案制定以前,应进行前期调查,了解监测区域的现状,确定监测点、监测仪器的位置、通风、供水、供电、网络条件等的处理方案。
2、监测设备安装:根据设计方案,在监测点安装三维测量仪、数据采集仪等仪器设备。
在安装设备过程中,应保证其安装位置的准确性和稳定性,以避免误差。
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 研究背景在城市高层建筑物的沉降监测与稳定性分析领域,研究背景十分重要。
随着城市化进程的加速和人口密集度的增加,高层建筑物在城市中的数量与高度不断增加。
由于高层建筑物的巨大重量和复杂结构,其沉降问题一直是工程设计与施工中需要重点关注的一个重要方面。
城市高层建筑物的沉降不仅会影响建筑物本身的结构安全和使用寿命,还会对周围环境和地下设施产生一定影响。
在此背景下,开展城市高层建筑物沉降监测与稳定性分析研究,旨在探究如何准确监测高层建筑物的沉降情况,分析沉降数据,提出合理的建筑物稳定性评估方法,并给出相关改进建议,以确保高层建筑物的安全稳定运行。
这项研究将为城市高层建筑物的规划、设计、施工和维护提供重要的技术支持,促进城市建设的可持续发展。
1.2 研究目的研究目的是为了探究城市高层建筑物沉降监测与稳定性分析的方法与技术。
通过对城市高层建筑物沉降情况进行监测及数据分析,可以及时发现建筑物沉降的趋势与规律,为建筑物的维护和管理提供科学依据。
通过稳定性分析,可以评估建筑物的结构稳定性,预防建筑物出现严重沉降或倾斜问题,确保建筑物的安全性和稳定性。
研究目的还在于总结沉降监测与稳定性分析的经验和技术,为相关领域的研究和实践提供参考。
通过深入研究城市高层建筑物沉降监测与稳定性分析,可以为城市建筑的规划、设计和施工提供重要的技术支持,促进城市建筑的可持续发展。
1.3 研究意义城市高层建筑物沉降监测与稳定性分析的研究具有重要的意义。
随着城市化进程的加快,高层建筑物在城市中的比重逐渐增大,而建筑物的沉降会直接影响到周边环境和市民生活。
对高层建筑物的沉降情况进行监测与分析,可以有效预防潜在的安全风险,保障城市的稳定发展。
通过沉降监测技术和稳定性分析,可以为城市规划、土地利用和工程建设提供科学依据。
准确掌握城市高层建筑物的沉降情况,可以为城市规划者提供重要参考,避免因沉降不均匀而引发的城市地质灾害。
高层建筑物变形监测的方法分析
高层建筑物变形监测的方法分析近年来,我国建筑行业快速发展,各个地区的高层建筑物越来越多。
高层建筑物由于垂直高度较高,一旦建筑结构主体发生变形,会严重影响高层建筑物的安全性和稳定性,因此必须加强高层建筑物的变形监测,积极采取有效的监测方法,提高监测水平,保障高层建筑物的安全稳定性。
本文简要介绍了高层建筑物变形监测,阐述了高层建筑物变形监测的方法。
标签:高层建筑物变形监测方法随着高层建筑物的数量越来越多,高度越来越高,对于高层建筑物的变形监测也越来越重要。
高层建筑物变形监测是一项复杂的系统工作,由于场地窄小、建筑结构尺寸复杂等原因,给高层建筑物变形监测带来很多不便。
为了提高高层建筑物变形监测效率和监测准确性,要根据高层建筑物变形监测的特点,采取合适的监测方法,进一步优化高层建筑物变形监测操作,准确分析高层建筑物的稳定状态。
1高层建筑物变形监测的简要介绍1.1变形监测的概念变形监测是指对监视物体或者监视对象进行监视和测量,从而确定被监视对象的空间位置是否随着时间的变化而发生变形。
变形监测主要包括工程项目的变形监测、区域性变形监测和全球性变形监测。
高层建筑工程的变形监测主要包括与高层建筑工程有关的人工对象或者工程建筑物主体。
区域性变形监测是指对区域性地面陈江和地壳形变进行监测。
全球性变形监测是指对地球自身的变形进行监测,如地壳变形、潮汐、极移、转速率变化等监测[1]。
对高层建筑物进行变形监测,由于高层建筑物都有自己的特点,因此要设置合适的监测点,监测点的变化可以放映高层建筑物的变形,对高层建筑物进行变形监测,准确分析高层建筑物的状态,从而提高高层建筑物的安全性。
1.2高层建筑物变形监测的作用对高层建筑物进行变形监测,主要监测高层建筑物的地基构造、机械设备以及建筑物主体结构的变形,一旦发现异常情况,可以快速分析高层建筑物目前的安全性和稳定性,从而有针对性的采取相应处理措施,避免发生安全事故。
另外,高层建筑物变形监测还可以积累丰富的分析监测资料,更好地解释和验证高层建筑物变形,为以后高层建筑物的施工设计提供重要的依据。
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城市高层住宅变形层降监测与预报项目可行性研究报告
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摘 要 随着经济和城市化进程日勺不断发展,建筑越来越呈现向多层、高层和超高层发展日勺趋势.而多层及高层建筑在建造日勺过程中必然产生一定日勺水平或者垂直位移,严重者甚至会危及建筑日勺安全,造成国家和人民重大日勺经济损失.因此,建筑物日勺变形监测与预报是建筑施工中日勺一个不可或缺日勺重要环节,也是测绘工程领域研究日勺热点问题之一.变形监测是一种监测变形体安全性日勺重要手段,它通过实时获取变形体日勺动态位移信息来预警变形体日勺安危状况.在测量工作日勺实践和科学研究日勺活动中,变形监测都占有重要日勺位置.本文主要针对多层及高层建筑物,研究探讨建筑工程变形监测常用技术方法以及如何在保证建筑工程自身稳定日勺同时,有效控制建筑日勺变形以保证工程及周围环境安全日勺技术和方法.总之,建筑变形监测己经成为建筑设计、监测、施工中日勺一项重要内容.本文重点分析比较几种不同变形观测日勺方法,特别是建筑基坑变形、建筑沉降位移、水平位移、倾斜位移、沉降位移、挠度日勺变形监测.
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目 录 1绪论 ............................................................................................................ 1 1.1引言 ................................................................................................. 1 1.2 本文研究日勺主要内容 ................................................................. 2 2建筑变形监测概述 ..................................................................................... 4 2.1 建筑变形监测 ................................................................................. 4 2.2 建筑变形监测日勺必要性 .............................................................. 4 2.3 建筑变形监测日勺目日勺 .............................................................. 4 2.4建筑变形监测方案日勺设计 ........................................................... 5 2.4.1 设计日勺原则 ...................................................................... 5 2.4.2 方案内容日勺制定 .............................................................. 4 3建筑基坑变形监测内容及方法原理 .......................................................... 4 3.1 工程概况 ......................................................................................... 5 3.2 变形监测日勺主要内容 ................................................................. 5 3.3 监测方法原理 ................................................................................. 6 3.3.1 监测点水平位移测量 .......................................................... 6
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3.3.2 围护结构侧向位移监测 ...................................................... 6 3.4 监测频率与资料整理提交 .............................................................. 8 3.4.1 监测初始值测定 .................................................................. 8 3.4.2 施工监测频率 ...................................................................... 8 4 建筑沉降监测 ............................................................................................ 9 4.1 监测方法日勺分析与确定 .............................................................. 9 4.2 点位布设 ......................................................................................... 9 4.3 建立高程控制网施测 ................................................................... 17 4.4 观测技术要求 ............................................................................... 18 4.5 沉降观测日勺数据处理 ............................................................... 11 5 建筑水平位移日勺变形监测 ................................................................... 12 5.1 测点布置和埋设 ........................................................................... 21 5.2 平面控制网日勺建立和初始值日勺观测..................................... 21 5.3 水平位移监测方法日勺分析和比较 ............................................ 22 5.3.1 视准线法 ............................................................................ 22 5.3.2 测小角法 ............................................................................ 14 5.3.3 极坐标法 ............................................................................ 14 5.4 本章结论 ....................................................................................... 16
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6建筑变形监测新方法日勺研究 ................................................................ 17 6.1 变形监测新方法日勺提出 ............................................................ 17 6.2 三维坐标法基本原理 ................................................................... 17 6.3 工程实例 ....................................................................................... 19 6.4 本章结论 ....................................................................................... 19 结论 ............................................................................................................. 21 参考文献 ...................................................................................................... 22 致 谢 .................................................................................................... 23