资源描述
姓名:王育强
班级:工测1401
学号:
指导老师:李聚方
实习时间:12-13周
变形监测报告
工程概述:
变形、沉降监测是运用高精度测量仪器或专用仪器通过对物体上有代表性的变形、沉降监测点的变化状况(涉及平面位移和沉降变化)进行监视、监测。其任务是周期性的对观测点进行反复观测,求得观测点在观测周期的变化量,并用仪器记录其瞬时位臵。其目的是要获得物体的空间位臵随时间变化的特性,拟定对建筑物体采用的可行性纠偏措施。 因此它的规定是: 1、反复观测。需要反复观测。并且每一周期的观测方案要尽量一致。 2、精度规定高。由于变形基本是细微的变化,基本单位是毫米级和厘米级。 3、测量方法综合运用。为了达成较高的规定,往往综合运用大地测量、导线测量、极坐标法、水准测量等专门测量手段以达成取长补短、互相校核,从而提高监测精度和可靠性。 4、数据量大,解决分析复杂。由于反复观测和周期长,大量的数据需绘制成图并分析其动态趋势。 5、责任重大。工程项目动辄千万、亿计。若及时发现并采用防护措施可避免工程项目损失。
沉降监测
一、 监测内容
本次变形监测的对象是宿舍楼的整体沉降情况和鲲鹏山的水平位移情况(山体滑坡监测)以及校内微波塔的倾斜情况。
宿舍楼位于黄河水院东北角,整区共有十六栋住宿楼一号楼为国际留学生宿舍和校内上善酒店的住址因此建筑竣工时用于检测的水准点在墙体进行装修改造时遭到破坏。测量工作有一定难度。为保护建筑物的稳定,防止发生不均匀沉降对建筑物以后运营过程中进行检测,进行控制预报,并为有关单位提供有关数据。
一、 监测方法
沉降监测
1、建筑物沉降观测应测定建筑物地基的沉降量、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。 2、沉降观测点的布置,应以能全面反映建筑物地基变形特性并结合地质情况及建筑结构特点拟定。点位宜选设在下列位置: (1)建筑物的四角、大转角处及沿外墙每10-15M处或每隔2-3根柱基上。 (2)高低层建筑物、新旧建筑物、纵横墙等交接处的两侧。 (3)建筑物裂缝和沉降缝两侧、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)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,在承重内隔墙中部设内墙点,在室内地面中心及四周设地面点。 (5)邻近堆置重物处、受振动有显著影响的部位及基础下的暗浜(沟)处。 (6)框架结构建筑物的每个或部分柱基上或沿纵横轴线设点。 (7)设备基础和动力设备基础的四角、基础型式或埋深改变处以及地质条件变化处两侧。 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型式。各类标志的立尺部位应加工成半球形或有明显的突出点,并涂上防腐剂。标志的埋设位置应避开如雨水管、窗台线、电气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)面和地面一定距离。隐蔽式沉降观测点标志的型式,可按有关规定执行。 4、沉降观测点的施测精度,应以所选定的测站高差中误差作为精度规定施测。 5、沉降观测的周期和观测时间,可按下列规定并结合具体情况拟定。 建筑物使用阶段的观测次数,应视地基土类型和沉降速度大小而定。 在观测过程中,如有基础附近地面荷载忽然增减、基础四周大量积水、长时间连续降雨等情况,均应及时增长观测次数。当建筑物忽然发生大量沉降、不均匀沉降或严重裂缝时,应立即进行逐日或几天一次的连续观测。6、沉降是否进入稳定阶段,应由沉降量与时间关系曲线鉴定。对重点观测和科研观测工程,若最后三个周期观测中每周期沉降量不大于22倍测量中误差可认为已进入稳定阶段。一般观测工程,若沉降速度小于0.01-0.04mm/d,可认为已进入稳定阶段,具体取值宜根据各地区地基土的压缩性拟定。
使用精密二等水准进行测量,每栋楼至少三个监测点平均分布楼体各个位置。高程基准点和工作基点位置的选择应符合下列规定:⑴ 高程基准点应选在变形影响范围以外且稳定、易于长期保存的地方;⑵高程基准点、工作基点之间宜便于进行水准测量。
高程基准点和工作基点标石、标志的选型及埋设应符合下列规定:高程基准点的标石按照点位的不同规定,标石形式采用《建筑变形测量规范》附录A 执行。
高程控制测量采用水准测量的方法进行,采用的观测方式为二级的往返测站。
变形监测
一、监测内容
鲲鹏山位于黄河水院西北地区,山体内部为施工建筑废料结构不是十分稳定。自建成以来由于遭雨水侵蚀、水库蓄水和自重等因素影响,部分山体出现滑坡、沉降、裂缝和倾斜现象。严重影响了山体的安全,为把握鲲鹏山的变形规律,加固除险、科学决策,特此进行该项目的变形监测. 黄河水利职业技术学院鲲鹏山系人造假山,重要由下房土、建筑垃圾及其他废弃物组成,山高约20米,占地8000余㎡。后经改导致为集学生实习、参观、校园景观于一体的水利枢纽模型山。该山南临光明湖、湖水波光荡漾;北临百亩梨园,清香宜人;西临水利、土木实训馆,仿真教学栩栩有生;该山所处环境虽然优美,但地形、地物复杂,给测量工作带来一定难度。
二、监测方法
水平位移监测(山体滑坡监测)
采用前方交会法::“前方交会”通俗地理解是在已知点的前方进行交会的意思。测量时是在待测点P设站,通过测量其前面三点与待测点连线的夹角来拟定P点的平面布置的方法。也就是说待测点是在已知点的前方。
全站仪前方交汇法,碎步测坐标法。直接测坐标,即仪器架在固定一点。对已固定后视。对各监测点进行坐标测量。监测期为两周,周期为天天一次。运用∆X、∆Y 算出各监测点位移量。
倾斜监测
一、 监测内容
微波塔位于黄河水院校内五环体育场附近,是校内最高建筑。重要用于信号发射作用。
二、监测方法
倾斜监测
1、建筑物主体倾斜观测,应测定建筑物顶部相对于底部或各层间上层相对于下层的水平位移与高差,分别计算整体或分层的倾斜度、倾斜方向以及倾斜速度。对具有刚性建筑物的整体倾斜,亦可通过测量顶面或基础的相对沉降间接拟定。 2、主体倾斜观测点位的布设应符合下列规定;(1)观测点应沿相应测站点的某主体竖直线,对整体倾斜按顶部、底部,对分层倾斜按分层部位、底部上下相应布设。(2)当从建筑物外部观测时,测站点或工作基点的点位应选在与照准目的中心连线呈接近正交或呈等分角的方向线上距照准目的1.5-2.0倍目的高度的固定位置处;当运用建筑物内竖向通道观测时,可将通道底部中心点作为测站点。(3)按纵横轴线或前方交会布设的测站点,每点应选设1-2个定向点。基线端点的选设应顾及其测距或丈量的规定。 3、主体倾斜观测点位的标志设立,应符合下列规定:
(1)建筑物顶部和墙体上的观测点标志,可采用埋入式照准标志型式。有特殊规定期,应专门设计。(2)位于地面的测站点和定向点,可根据不同的观测规定,采用带有强制对中设备的观测墩或混凝土标石。(3)对于一次性倾斜观测项目,观测点标志可采用标记形式或直接运用符合位置与照准规定的建筑物特性部位;测站点可采用小标石或临时性标志。 4、主体倾斜观测的精度,可根据给定的倾斜量允许值。当由基础倾斜间接拟定建筑物整体倾斜时,基础相对沉降的观测精度应按有关规定拟定。 5、主体倾斜观测可根据不同的观测条件与规定,选用下列方法: (1)从建筑物或构件的外部观测时,宜选用下列经纬仪观测法: A、投点法。观测时,应在底部观测点位置安顿量测设施(如水平读数尺等)。在每测站安顿经纬仪投影时,应按正倒镜法以所测每对上下观测点标志间的水平位移分量,按矢量相加法求得水平位移值(倾斜量)和位移方向(倾斜方向)。 B、测水平角法。对矩形建筑物,可在每测站直接观测顶部观测点与底部观测点之间的夹角或上层观测点与下层观测点之间的夹角,以所测角值与距离值计算整体的或分层的水平位移分量和位移方向。 C、前方交会法。所选基线应与观测点组成最佳构形,交会角宜在60°-120°之间。水平位移计算,可采用直接由两周期观测方向值之差解算坐标变化量的方向差交会法,亦可采用按每周期计算观测点坐标值,再以坐标差计算水平位移的方法。D、经纬仪投影法:观测时,应在底部观测点位置安顿测量设施(如水平读数尺等)。在每测站安顿经纬仪投影时,应按正倒镜法以所测每对上下水平位移分量,按矢量相加法求得水平移值和位移方向。经纬仪的位置规定设立在离建筑物较远的地方(距离最佳大于1.5倍建筑物的高度),以减小仪器纵轴不垂直的影响。
塔高测量用正切定理法,也可以直接用全站仪进行悬高测量。I=S/H
数据解决
沉降监测
A
日期
高程
沉降量
累计量
备注
1
70.3208
0
0
2
70.3214
-0.0006
-0.0006
3
70.3210
+0.0004
-0.0002
B
日期
高程
沉降量
累计量
备注
1
70.4102
0
0
2
70.4105
-0.0003
-0.0003
3
70.4104
+0.0001
-0.0002
C
日期
高程
沉降量
累计量
备注
1
70.3951
0
0
2
70.3956
-0.0004
-0.0004
3
70.3953
+0.0003
-0.0001
通过数据分析本建筑物比较稳定没有发生较大沉降。
水平位移
X
Y
∆X
∆Y
∑ ∆X
∑ ∆Y
备注
1056.709
1094.843
0
0
0
0
0
0
1056.710
1094.845
-0.001
-0.002
-0.001
-0.002
0.002236
0.002236
1056.709
1094.844
0.001
0.001
0
-0.001
0.001414
0.001000
1056.711
1094.843
-0.002
0.001
-0.002
0
0.002236
0.002023
1056.711
1094.844
0
-0.001
-0.002
-0.001
0.001000
0.002236
1056.709
1094.843
0.002
0.001
0
0
0.002236
0
1056.710
1094.844
-0.001
-0.001
-0.001
-0.001
0.001414
0.001414
B
日期
X
Y
∆X
∆Y
∑ ∆X
∑ ∆Y
备注
1
1047.380
1096.852
0
0
0
0
0
0
2
1047.381
1096.853
-0.001
-0.001
-0.001
-0.001
0.001414
0.001414
3
1047.381
1096.853
0
0
-0.001
0
0
0.001000
4
1047.380
1096.852
0.001
0.001
0
0.001
0.001414
0.001000
5
1047.380
1096.853
0
-0.001
0
0
0.001000
0
6
1047.381
1096.853
-0.001
0
-0.001
0
0.001000
0.001000
7
1047.381
1096.852
0
0.001
-0.001
0.001
0.001000
0.001414
C
日期
X
Y
∆X
∆Y
∑ ∆X
∑ ∆Y
备注
1
1034.658
1099.720
0
0
0
0
0
0
2
1034.659
1099.721
-0.001
-0.001
-0.001
-0.001
0.001414
0.001414
3
1034.659
1099.722
0
-0.001
-0.001
-0.002
0.001000
0.002236
4
1034.658
1099.720
0.001
0.002
0
0
0.002236
0
5
1034.658
1099.721
0
-0.001
0
-0.001
0.001000
0.001000
6
1034.659
1099.721
-0.001
0
-0.001
-0.001
0.001000
0.001414
7
1034.658
1099.720
0.001
0.001
0
0
0.001414
0
D
日期
X
Y
∆X
∆Y
∑ ∆X
∑ ∆Y
备注
1
1019.284
1090.010
0
0
0
0
0
0
2
1019.283
1090.011
0.001
-0.001
0.001
-0.001
0.001414
0.001414
3
1019.283
1090.011
0
0
0.001
-0.001
0
0.001414
4
1019.284
1090.010
-0.001
0.001
0
0
0.001414
0
5
1019.283
1090.012
0.001
-0.002
0.001
-0.002
0.002236
0.002236
6
1019.284
1090.011
-0.001
0.001
0
-0.001
0.001414
0.001000
7
1019.283
1090.010
0.001
0.001
0.001
0
0.001414
0.001000
E
日期
X
Y
∆X
∆Y
∑ ∆X
∑ ∆Y
备注
1
1012.619
1072.946
0
0
0
0
0
0
2
1012.619
1072.945
0
0.001
0
0.001
0.001000
0.001000
3
1012.618
1072.946
0.001
-0.001
0.001
0
0.001414
0.001000
4
1012.620
1072.946
-0.002
0
-0.001
0
0.002023
0.001000
5
1012.619
1072.945
0.001
0.001
0
0.001
0.001414
0.001000
6
1062.619
1042.946
0
-0.001
0
0
0.001000
0
7
1062.618
1042.946
0.001
0
0.001
0
0.001000
0.001000
F
日期
X
Y
∆X
∆Y
∑ ∆X
∑ ∆Y
备注
1
1061.071
1058.412
0
0
0
0
0
0
2
1067.070
1058.411
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001414
0.001414
3
1067.072
1058.411
-0.002
0
-0.001
0
0.002023
0.001000
4
1067.071
1058.412
0.001
-0.001
0
-0.001
0.001414
0.001000
5
1067.071
1058.411
0
0.001
0
0
0.001000
0
6
1067.070
1058.410
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001414
0.001414
7
1067.071
1058.410
-0.001
0
0
0
0.001000
0
G
日期
X
Y
∆X
∆Y
∑ ∆X
∑ ∆Y
备注
1
1039.430
1056.057
0
0
0
0
0
0
2
1039.429
1056.057
0.001
0
0.001
0
0.001000
0.001000
3
1039.430
1056.058
-0.001
-0.001
0
-0.001
0.001414
0.001000
4
1039.431
1056.057
-0.001
0.001
-0.001
0
0.001414
0.001000
5
1039.429
1056.058
0.002
-0.001
0.001
-0.001
0.002236
0.001414
6
1039.410
1056.059
-0.001
-0.001
0
-0.002
0.001414
0.002023
7
1039.410
1056.058
0
0.001
0
-0.002
0.001000
0.002023
H
日期
X
Y
∆X
∆Y
∑ ∆X
∑ ∆Y
备注
1
1026.959
1013.126
0
0
0
0
0
0
2
1026.957
1013.126
0.002
0
0.002
0
0.002023
0.002023
3
1026.958
1013.125
-0.001
0.001
0.001
0.001
0.001414
0.001414
4
1026.959
1013.127
-0.001
-0.002
0
-0.001
0.002236
0.001000
5
1026.958
1013.126
0.001
0.001
0.001
0
0.001414
0.001000
6
1026.957
1013.127
0.001
-0.001
0.002
-0.001
0.001414
0.002236
7
1026.958
1013.127
-0.001
0
0.001
-0.001
0.001000
0.001414
I
日期
X
Y
∆X
∆Y
∑ ∆X
∑ ∆Y
`
备注
1
1047.492
1013.921
0
0
0
0
0
0
2
1047.492
1013.921
0
0
0
0
0
0
3
1047.491
1013.920
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001414
0.001414
4
1047.490
1013.921
0.001
-0.001
0.002
0
0.001414
0.002023
5
1047.491
1013.921
-0.001
0
0.001
0
0.001000
0.001000
6
1047.491
1013.920
0
0.001
0.001
0.001
0.001000
0.001414
7
1047.490
1013.921
0.001
-0.001
0.002
0
0.001414
0.002023
根据大量数据分析此山体比较稳定。
倾斜监测
分析报告
此塔东西方向倾斜较大为0.16m,南北方向为0.08m,塔高为38.922m,倾斜度为0.004596
总结
变形监测工作的意义重要表现在两个方面:一方面是掌握各种工程建筑物的稳定性,为安全运营诊断提供必要的信息,以便及时发现问题并采用措施;另一方面是科学上的意义,涉及主线的理解变形的机理,提高工程设计的理论,进行反馈设计以及建立有效的变形预报模型。 我们本次变形监测共进行了三项内容:位移观测、倾斜观测和沉降观测。
通过本次实习,不仅使我们的理论知识得到巩固、操作能力得到加强,同时也使我们运用所学知识的解决实际问题的能力得到了提高。 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。通过以上措施,在客观上尽量减少了观测误差的不定性,使所测的结果具有统一的趋向性,保证各次复测结果与初次观测的结果可比性更一致,使所观测的沉降量更真实。
实习的时间总是短暂而充实的,但通过实习,总能让我们学到新的知识,新的感悟。俗话说,实践是检查真理的惟一标准。在课堂上,我们学了很多理论知识,但是假如我们在实际当中不能灵活运用那就等于没学。实习就是将我们在课堂上学习的理论知识运用到实践中。通过本次实习,对我们进行了生产技能和安全、纪律教育,更加注重我们独立工作能力、自我管理能力、动手操作能力及开拓创新能力的培养与锻炼。使我们在实践中接触到了与本专业相关的实际工作,增强感性结识,培养了我们工作的责任感和事业心,培养了我们综合运用所学的基础理论、基本技能和专业知识,提高了实践动手能力,即收集解决信息的能力,获取新知识的能力,发现问题、分析问题和解决问题的能力,语言文字表达能力、团结协作能力等,对于我们以后踏入社会有了一个很好的接轨,为我们毕业后走上工作岗位打下了一定的基础。此外非常感谢学校给我们安排的本次校内实习,以及老师的辛勤辅导,通过本次实习,不仅使我们对以前所学的知识有了更深刻的结识,更让我们学到了很多课本上学不到的知识,我将永远爱惜这段经历。
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