在高层建筑物设计施工中,一般需要开挖深基坑,深基坑不仅可提高土地的空间利用率,同时也为高层建筑物的抗震、抗风等提供稳固的基础。随着建筑高度的增加和规模的扩大,基坑深度和防护边坡的高度也不断加大。国内高层建筑的地下深度通常为2~6 层,基坑深度通常是8~30m,如国家大剧院工程的基坑深达32.5m,而城市地铁车站的基坑深度甚至超过40m。随着基坑开挖宽度和深度的不断增加,深基坑的变形监测也越来越重要。
深基坑的变形监测内容很多,如监测基坑周围土体沉降、坑底隆起、支护结构水平位移、基坑周边收敛、坑壁倾斜和外鼓、深层土体差异沉降和水平位移等,对这些变形直观而有效的监测方法是测量几何量法。
监测基坑周围土体沉降和坑底隆起主要采用几何水准法,变形量通常较大。监测精度要求不高时,也可采用全站仪测距三角高程法与水平位移监测同步进行。
深基坑边坡水平位移,按传统方法通常是先布设变形监测网,然后基于该网,采用交会法、视准线法和全站仪三维极坐标法等监测。下面重点介绍利用全站仪建立非设站型变形监测网及其监测技术( 又称非接触测量技术),如何监测基坑三维变形和坑壁收敛。 2100433B
深基坑的变形监测内容很多,如监测基坑周围土体沉降、坑底隆起、支护结构水平位移、基坑周边收敛、坑壁倾斜和外鼓、深层土体差异沉降和水平位移等,对这些变形直观而有效的监测方法是测量几何量法。
监测基坑周围土体沉降和坑底隆起主要采用几何水准法,变形量通常较大。监测精度要求不高时,也可采用全站仪测距三角高程法与水平位移监测同步进行。
深基坑边坡水平位移,按传统方法通常是先布设变形监测网,然后基于该网,采用交会法、视准线法和全站仪三维极坐标法等监测。下面重点介绍利用全站仪建立非设站型变形监测网及其监测技术( 又称非接触测量技术),如何监测基坑三维变形和坑壁收敛。
请附具体说明
基坑变形观测费用包含在措施费项目中,如图 1.11条;
楼主说的孔口计算有些问题,因为一般来说导管管口那一段位于地表以上,埋设时固定不大好,同时容易受到施工影响,是不稳定的。以孔口为算点,容易引起较大的误差。 常见的测斜仪是孔底当作基点,那里的位移看做为零...
城市深基坑变形监测的实施——介绍了城市深基坑变形监测的意义、内容、监测点的布设、数据观测等,通过深基坑变形监测的实施,指出须依靠变形监测的动态信息反馈来保证深基坑施工安全和优化设计。
I 摘要 随着建筑物的规模和层数的扩大及增高 ,其基坑开挖的面积和深度也随 之变化 , 基坑的高精度的变形监测和深入分析已然成为建筑物安全施工的科 学可靠的措施。本文通过尚德国际工程深基坑变形监测工程 ,探讨了深基坑 变形监测的监测方案、监测方法、监测流程、数据分析等诸多内容 ,在监测 方案、监测精度、监测手段和数据分析方法等方面都得出了有益结论。如果 建筑物基础发生了较大或不均匀的变形, 这将对该基础上承载的建筑物带来 极大的安全隐患。因此,在工程建设中和工程建筑物投入运行后,有效地对 建筑物变形大小进行变形监测并对所测量数据的分析, 可以得出建筑物的安 全稳定情况。 关键字:高层建筑 基坑 变形监测 回弹 安全稳定 山东科技大学泰山科技学院毕业设计 II 目 录 摘要··························································
1.变形监测:是对通视对象或物体(简称变形体)进行测量以确定其空间位置随时间的变化特征
变形监测又称变形测量或变形观测,它包括全球性的变形监测它包括全球性的变形监测,区域性的变形监测和工程的变形监测
2.工程变形监测来说,变形体一般包括工程建构(筑)物,机械设备,以及其他与工程建设有关的自然或人工对象
①几何量的监测:包括水平位移,垂直位移监测,偏距,倾斜,挠度,弯曲。扭度,震动裂缝等的测量
②物理量的监测:应力,应变,温度,气压,水位,渗流,渗压,扬压力等的监测
5、变形监测的特点:最大特点是要进行周期观测,除此之外还要进行实时(动态)监测。
6、变形监测精度要求的一般原则:以当时能达到的最高精度为标准进行变形观测。
7、变形观测资料整理:对原始资料进行汇集、审核、整理、编排,使之集中、系统化、规格化和图表化,并刊印成册,成为观测资料整理。
其目的是便于应用分析,向需用单位提供资料和归档保存。2100433B
内容介绍
《全国测绘地理信息职业教育教学指导委员会"十二五"工学结合规划教材:工程变形监测技术》是全国测绘地理信息职业教育教学指导委员会“十二五”工学结合规划教材,采用“项目导向”的形式进行编写,体现“教学与生产相结合、理论与实践相结合”的职业教育理念,培养学生的职业能力。全书共有六个项目,主要内容包括工程变形监测基本知识、水利工程变形监测、工程建筑物变形监测、道路工程变形监测、基坑工程变形监测、隧道工程变形监测。
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