基坑水平位移监测 经纬仪
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用经纬仪监测基坑桩顶水平位移 求:测量方法、计算原理,Z好给我点你们用到的表格、图片等。谢谢了啊!
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- 838002400 2018-04-01 10:49:31
- 用经纬仪监测基坑桩顶水平位移可以用:视准线法 视准线法:两端设置基准点,建立一条基准线,直接用钢尺读出每个点的偏移量。这个方法简单易行,并且效果很好。就是对通视条件要求比较高。 其他可以用小角度法,极坐标法。
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- 门诊室味掀 2016-02-29 00:12:38
- 为了监视基坑的安全,为基坑支护方案的选取、变更以及调整提供基础资料,必须对基坑进行位移观测,尤其在地质条件较差的情况下,在深基坑施工时应加强对特定方向(一般与边坡成垂直方向)的坡体或支护顶的水平位移进行监测。 变形监测中水平位移观测方法很多,主要有交会法、导线测量法、小角度法、视准线法、假设坐标系法等。假设坐标系统法观测方案的优缺点是本文将要浅谈的内容。 水平位移变形观测点的布设 1、水平位移观测点制作 水平位移观测点在布设中一般是和基坑沉降观测点共点,在实际工作中大家基本上是采用¢14的膨胀螺枪,然后用水泥加固。这种观测点无论是在制作上还是在以后的观测中都要花费大量的人力物力,本人从实际工作经验中感觉把观测点制作成强制对中观测点还是比较可行和方便的。具体的制作就是到模具五金店制作大量的对中杆顶部的金属槽使之和棱镜完全吻合即可。 2、水平位移观测点的埋设 埋设是采用冲击转打眼,冲击转转头的直径要大于观测槽底部的径部直径,目的是便于观测槽可以顺利的敲进去避免对观测槽顶部造成变形影响棱镜与其的吻合。敲进去之后可以用水泥桨灌注使之凝固,埋设同时要保证埋设后观测槽顶部的完全相对水平使之不影响沉降变形观测。 基准点及参考基准点的布设 假设坐标系法基准点的埋设要在基坑周围比较稳定的区域完成,基谁点的个数以不少于三个为宜,如若在基坑周围有足够的较稳定区域可供埋石Z好是选择埋石,规格可采用上部50Ommx500mm,下部6O0mmx600mm高度70mm水泥碎石墩。插入刻十¢17螺纹钢在观测墩中作为观测基准点,有条件的情况下按照规范一般是要求制作强制对中观测墩。 基准线的方向一定要在基坑的一边与基坑平行的位置,检查点可以在幕坑附近稳定的任何区域,要求与两观测幕准点通视即可。 参考基准点的选择可以埋石亦可以选择附近的性建筑物的墙角等作为参考基准点。 观测点的观测及基准点稳定性的检查 如图1,A,B、C、D为一基坑的四个端点,CWI、CWZ、二等为变形监测点,JI、JZ、J3为监测基准点。 1、假设坐标系统的建立 以 Jl 、 JZ、为基准点确定观测基准线,根据现场情况确定一基准点为测站点。设图中JI为测站点,JZ为定向点J3为检查点。根据基坑的宽度一般的如果基坑的长度不大于200m我们假设泪0站点Jl坐标为(1000,1000),JI、JZ方向为坐标北方向则JZ坐标为(1000+d(Jl、JZ),1000),djlJZ=0。 2、基准点稳定性的检查 对稳定后的基准点进行初次观测,观测内容为在JI 点设站,后视JZ点并置零,顺时针旋转照准J3点测得一组角度值,然后倒镜照淮J3点逆时针旋转照准JZ点测得一组角度值。一测回观测完成后正镜再次照准JZ并将角度度盘值置为60同上完成一测回,Z后再把置盘读数置为120度完成一测回。将三测回读数进行平差求出刁JIJ3,以其读数作为角度检查的依据之一。然后可照准固定建构物的某部分记录好方向值作为检查基准点的参考方向。 对三条基准边进行边长测量,每条基准边进行不少于三测回的观测记录好初始观测的各边长。通过每次检验边角的读数来确定基准边的稳定性,如果有条件的话,可分别以JI、JZ、J3、为测站测得各边角值,使之构成基准网确定网型参数以此来保证每次数据的真实性更佳。 3、观测点的观测和计算 每次观测之前检查基准点的稳定性,待检查结束之后便可进行观测。观测可以三个点为一组利用方向观测法进行观测。计算利用坐标正算方法进行,如图1,设对CWI观测的方向平差值为β,距离为d,则X=d x cosβ+1000,Y=d x sinβ+1000。具体的坐标计算时,可以利用EXCEL简单的函数功能进行观测点坐标的计算。 4、观测点水平位移的计算 由图 1我们可以看出在基坑的形状接近长方形时,由于基坑顶部一般都有帽梁,所以我们可以把观测点通过定线的方式布设在一条直线上。而观测点连线将会是无限接近平行或垂直于假设坐标轴的直线,而我们的基准线又是假设成的坐标北方向,所以观测点两次坐标的差值就是垂直于坐标轴方向的位移,也就是近似于垂直于基坑边线方向的位移。 我们同样可以将初次测得的观测点坐标值输入CAD内,将其连线作为基坑各边组合。每次测得的坐标值可以在EXCEL内算好后直接将其展到CAI)内,两次观测点之间的连线将是其位移,将该位移沿需要的方向分解便可求得任意方向的位移值。
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基坑是所有工程的基础,也是重中之重。基坑在施工时,难度大技术复杂,风险高,为了保证施工的安全,基坑测斜仪作为一款应用于基坑监测的仪器加入了进来。这样就可以在施工时根据监测的数据,及时调整施工方法和操作,避免事故发生。
用于做基坑深层水平位移监测的仪器叫导轮式固定测斜仪(ZDHD-DCX),是一款功能强大的基坑测斜仪,除了能监测倾斜以外,也能监测基坑深层水平位移。本文讲述关于基坑深层水位位移监测的操作方法。
1测斜管埋设
首先根据情况选择适合的位置,进行钻孔埋放测斜管;然后对其位置进行比较,再使用细沙把管口做密封处理。在埋放斜测管时两个管口对接要准,并且用胶带把对接处进行封闭。放置时要把槽口与水平位置方向对齐,这样才能保证方位校对的准确性。由于该测斜管是采用钻孔的方式进行填埋的,其与土层间未进行密封,所得到的数据的意义就会大大的减降低。所以,需要三天左右时间磨合后再进行数据的读取。如果数据发现异常,就需要对异常数据进行跟踪监测,采取相应的措施避免事故的发生 。
2 测量方法
在进行相关的测量时候,需要把导轮式固定测斜仪的探头先埋入测斜管的底下,此时的测量方向是从上到下,测量间隔是垂直距离 0.5m,从管底一直到管口。测量结束后,把斜测管进行倒置,依据上述的测量步骤从新完成一次测量,需要注意的是上述两侧的测量位置应该保持在同一个位置。
基坑监测是需要长期执行的工程,并且基坑测斜仪需要长期在野外复杂的环境中实时运行的,所以仪器的可靠性很重要,避免出现仪器损坏,发挥不出应有的监测效果。虽然目前测斜仪技术已比较成熟,随着基坑工程设计、健康监测系统的理论发展,为满足更多功能需求,作为厂家应该提高技术要求,具有与时俱进的追求和前瞻性的创新思维。
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首先我们来了解一下为什么要进行基坑监测?基坑作为基础建设的底层组成成分,关系着上层建筑的稳固安全,进行基坑监测主要是为了确保工程的安全、有效地管理工程施工,以下是具体的原因介绍:
1. 减少工程风险:基坑施工过程中会发生不同程度的变形,如果不及时监控和处理,会导致基坑的塌陷,引发严重的安全事故,同时也会对周边地区造成影响。
2. 控制工程质量:通过对基坑的监测,可以及时发现问题,及时进行处理和修正,确保基坑的施工质量和施工进度。
3. 确保工程顺利进行:基坑监测可以实时监控工程进展和施工质量,及时发现并处理问题,有利于保证工程按计划进行,并减小工程变更的几率。
4. 为工程后期使用提供保障:基坑监测数据可以作为后期工程维护和管理的参考依据,为工程后期的使用和维护提供保障。
在了解了基坑监测重要性之后峟思来和大家一起聊一聊基坑监测主要包括哪些方面的内容:
1、地下水位监测:可以使用水位计监测周边地下水位变化,避免基坑失稳和坍塌。
2、地面沉降监测:土体沉降仪可以监测周边建筑物或道路的沉降情况,避免因沉降导致的基坑失稳和坍塌。
3、水压监测:渗压计可以监测基坑水压的情况,避免水压过大导致基坑失稳。
4、支撑结构监测:应变计、应变计对基坑支撑结构进行监测,确保结构物的稳定性。
5、土体变形监测:位移计、测斜仪、测缝计能够监测周边土体的各种变形情况,避免因土体的变形导致基坑失稳和坍塌。
6、环境监测:采用翻斗式雨量监测仪监测该地区降雨量变化数据量。
以上是南京峟思给大家介绍的相关内容,通过对以上监测内容的实施,可以确保基坑施工安全可靠,防止发生事故。
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- 如何提高基坑监测中锚杆拉力监测精度
锚杆拉力监测是在基坑工程中十分重要的环节,它可以实时监测锚杆的受力情况,确保工程的稳定性和安全性。为了准确测量锚杆的拉力,我们需要采用专用的测力设备,并满足一定的精度要求。
一、进行锚杆拉力测量的时候需要选择专用的锚杆应力计,如何是钢筋锚杆,可以使用振弦式钢筋计或者应变计进行测量。对于钢筋束锚杆拉力测量时候,需要分别对每根钢筋进行受力监测。
第二,在选择监测仪器的时候,要考虑其量程和精度要求。通常,锚杆应力计、钢筋计和应变计的量程能够是设计ZUI大拉力值的1.2倍,以确保能够覆盖可能出现的zui大受力情况。同时,量测精度不宜低于0.5%F·S,分辨率不宜低于0.2%F·S,这样能够zui大程度保证测量结果的准确性。
第三,在安装仪器进行监测之前,应该先将钢筋计、应力计等仪器读取一个稳定的初始值。这样当后面锚杆的受力状态发生变化的时候可以通过对比得出具体的受力情况以及变化的状态。一旦出现问题可以及时采取相应的措施来保证工程的稳定和安全。
以上就是南京峟思工程仪器给大家介绍的关于基坑监测方法及精度要求之锚杆拉力监测相关内容,在实阿际工程中,相关人员应严格按照规定操作,并定期检查和维护监测设备,以确保其正常运行和准确测量锚杆拉力。
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测斜仪怎么测基坑
基坑工程的安全性和稳定性对于建筑施工至关重要,尤其在深基坑开挖过程中,土体变形、位移等问题可能会直接影响施工安全。测斜仪作为一种重要的地质监测仪器,能够实时监测基坑的变形情况,及时发现潜在的风险,保障施工过程中的安全性。本文将介绍测斜仪在基坑监测中的应用原理,操作步骤以及如何根据监测数据评估基坑的稳定性。
测斜仪的工作原理
测斜仪的核心功能是通过传感器探测土体的变形情况,尤其是基坑周围土体的水平位移。测斜仪通常由多个测斜传感器和数据采集装置组成,传感器安装在基坑的不同深度,通过记录基坑内土层的位移变化,获取土体的变形曲线。通过这些数据,工程师可以分析基坑的稳定性,并及时做出调整。
如何在基坑中使用测斜仪
在基坑监测中,首先需要根据基坑的设计方案,选择合适的测斜仪类型。测斜仪的安装位置至关重要,通常需要将测斜仪传感器沿基坑的四周及其深度分布,覆盖基坑内外不同土层的变形情况。测斜仪的安装需要专业人员进行,以确保传感器与土体的接触良好,且无任何障碍物影响测量精度。
在测量过程中,数据采集系统会自动记录测量数据,并进行数据传输至数据处理系统。工程技术人员通过数据分析,了解基坑的变形情况,及时发现任何超出安全范围的位移,并根据监测结果采取相应的控制措施。
测斜仪数据分析及应用
测斜仪采集的数据通常需要通过专门的分析软件处理,以便进行进一步的分析。基坑变形的数据通常包括水平位移、深度、变形速率等参数,工程师会根据这些数据进行风险评估,判断基坑是否存在可能的滑移、倾斜或其他危险征兆。
通过对比不同时期的数据,能够实时了解基坑变形的趋势和风险点。对于基坑监测,是识别土体的潜在不稳定区域,提前进行加固或调整施工方案,防止事故的发生。
结论
测斜仪作为基坑监测的重要工具,通过其精确的变形监测能力,为基坑的安全性提供了保障。无论是在施工前期的设计阶段,还是在施工过程中的实时监控,测斜仪都能为工程师提供宝贵的数据支持。通过合理使用测斜仪,并结合科学的数据分析,能够有效确保基坑施工的顺利进行,大程度避免潜在的安全风险。
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