建筑物监测课程课件.ppt
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1、建筑物监测课程15.1 变形观测概述建筑物变形监测的主要目的包括以下几个方面:建筑物变形监测的主要目的包括以下几个方面:、分析估计建筑物的安全程度,以便及时采取措、分析估计建筑物的安全程度,以便及时采取措施,设法保证建筑物的安全运行施,设法保证建筑物的安全运行.、利用长期的观测资料验证设计参数、利用长期的观测资料验证设计参数.、反馈工程的施工质量、反馈工程的施工质量.、研究建筑物变形的基本规律、研究建筑物变形的基本规律变形观测方法变形观测方法第一类:常规大地测量方法第一类:常规大地测量方法,包括几何水准测量测量、三角高程,包括几何水准测量测量、三角高程测量、三角测量、三角(边边)测量、导线测量
2、、交会法等。测量、导线测量、交会法等。第二类:摄影测量方法第二类:摄影测量方法,包括近景摄影测量。,包括近景摄影测量。第三类:专门测量方法第三类:专门测量方法或称物理仪器法包括各种准直测量或称物理仪器法包括各种准直测量(激激光准直系统具有代表性光准直系统具有代表性)、倾斜仪观测、流体静力水淮测量系纹、倾斜仪观测、流体静力水淮测量系纹及应变计测量等及应变计测量等第四类:空间测量技术第四类:空间测量技术包括甚长基线干涉测量、卫星激光测距、包括甚长基线干涉测量、卫星激光测距、全球定位系统全球定位系统(GPS)(GPS)等。空间测量技术先进,可以提供大量的变等。空间测量技术先进,可以提供大量的变形信息
3、,是研究地壳形变及地友下沉等全球性变形的主要手段。形信息,是研究地壳形变及地友下沉等全球性变形的主要手段。第五类:自动化观测的方法第五类:自动化观测的方法。坐标仪、液态仪等。坐标仪、液态仪等。建筑物变形观测的实质是:建筑物变形观测的实质是:定期地对建筑物的有定期地对建筑物的有关几何量进行测量,并从中整理、分析出变形规律。关几何量进行测量,并从中整理、分析出变形规律。其基本原理是:其基本原理是:在建筑物上选择一定数量的有代在建筑物上选择一定数量的有代表性的点,通过对这些点的重复观测来求出几何量的表性的点,通过对这些点的重复观测来求出几何量的变化变化。变形观测的测量点可分为:变形观测的测量点可分为
4、:基难点、工作点和观基难点、工作点和观测点三类。测点三类。变形监测点的分类变形监测点的分类:(1)(1)基准点基准点 基准点为变形观测系统的基本控制点,是测定工作点和变形基准点为变形观测系统的基本控制点,是测定工作点和变形点的依据。基准点通常埋设在稳固的基岩上或变形区域以外,尽点的依据。基准点通常埋设在稳固的基岩上或变形区域以外,尽可能长期保存,稳定不动。每个工程一般应建立可能长期保存,稳定不动。每个工程一般应建立3 3个基准点个基准点.(水平位移监测基准点标志水平位移监测基准点标志)垂直位移监测垂直位移监测基准点标志基准点标志2 2、工作点、工作点 工作点又称工作基点,它是基准点与变形观测点
5、之间起联工作点又称工作基点,它是基准点与变形观测点之间起联系作用的点。工作埋设在被研究对象附近,要求在观测期间系作用的点。工作埋设在被研究对象附近,要求在观测期间保持点位稳定。保持点位稳定。3 3、观测点、观测点 变形观测点是直接埋设在变形体上的能反映建筑物变变形观测点是直接埋设在变形体上的能反映建筑物变形特征的测量点,又称观测点,一般地设在建筑物内部。并形特征的测量点,又称观测点,一般地设在建筑物内部。并根据测定它们的变化来判断这些建筑物的沉陷与位移。根据测定它们的变化来判断这些建筑物的沉陷与位移。观测点的埋设:观测点的埋设:观测点的安放位置观测点的安放位置建筑物监测内容:建筑物监测内容:1
6、 1、工业及民用建筑物、工业及民用建筑物 对于工业与民用建筑物对于工业与民用建筑物。主要进行沉陷、倾斜和裂缝的观测,即静态变。主要进行沉陷、倾斜和裂缝的观测,即静态变形观测;形观测;对于高层建筑物对于高层建筑物。还耍进行震动观测,即动态变形观测;。还耍进行震动观测,即动态变形观测;对于大量抽取地下水对于大量抽取地下水及进行地下采矿的地区。则应进行地表沉降观测。及进行地下采矿的地区。则应进行地表沉降观测。主要监测项目如下:主要监测项目如下:(1 1)基础沉降:单点沉降量、平均沉降量、相对沉降量、倾斜、弯曲、沉)基础沉降:单点沉降量、平均沉降量、相对沉降量、倾斜、弯曲、沉降速率。降速率。(2 2)
7、水平位移:单点水平位移、位移速率、挠度。)水平位移:单点水平位移、位移速率、挠度。(2 2)滑坡监测。)滑坡监测。(3 3)裂缝监测。)裂缝监测。(4 4)内部监测:应力应变监测、温度监测、地下水位监测。)内部监测:应力应变监测、温度监测、地下水位监测。2 2、水工建筑物、水工建筑物 对于大型水工建筑物,例如混凝土坝,由于水的侧对于大型水工建筑物,例如混凝土坝,由于水的侧压力、外界温度变化、坝体自重等因素的影响,坝体将产生压力、外界温度变化、坝体自重等因素的影响,坝体将产生沉降、水平位移、倾斜、挠曲等变化,因而需要进行相应内沉降、水平位移、倾斜、挠曲等变化,因而需要进行相应内容的变形观测。对于
8、某些重要建筑物,除了进行必要的变形容的变形观测。对于某些重要建筑物,除了进行必要的变形监测外,还需要对其内部的应变、应力、温度、掺压等项目监测外,还需要对其内部的应变、应力、温度、掺压等项目进行观测,以便综合了解建筑物的工作性态。进行观测,以便综合了解建筑物的工作性态。主要监测项目如下:主要监测项目如下:(1 1)现场巡视)现场巡视 (2 2)外部监测:沉降、水平位移、倾斜、挠度、裂缝、滑坡等。)外部监测:沉降、水平位移、倾斜、挠度、裂缝、滑坡等。(3 3)内部监测:温度、应力应变、渗压、渗流量、水力学观测、水)内部监测:温度、应力应变、渗压、渗流量、水力学观测、水文观测、泥沙。文观测、泥沙。
9、(4 4)环境监测:水位、气温、降雨量、风、地震、地下渗流场。)环境监测:水位、气温、降雨量、风、地震、地下渗流场。3 3、大型桥梁工程、大型桥梁工程 (1 1)桥梁墩台变形观测)桥梁墩台变形观测 桥梁墩台的变形观测主要包括两方面:桥梁墩台的变形观测主要包括两方面:各墩台的垂直位移观测:主要包括墩台特征位置的垂直位移和沿桥轴各墩台的垂直位移观测:主要包括墩台特征位置的垂直位移和沿桥轴线方向线方向(或垂直于桥轴线方向或垂直于桥轴线方向)的倾斜观测;的倾斜观测;各墩台的水平位移观测:其中各墩台在上、下游的水平位移观测称为各墩台的水平位移观测:其中各墩台在上、下游的水平位移观测称为横向位移观测,各墩
10、台沿桥轴线方向的水平位移观测称为纵向位移观测。横向位移观测,各墩台沿桥轴线方向的水平位移观测称为纵向位移观测。两者中,以横向位移观测更为重要。两者中,以横向位移观测更为重要。(2 2)塔柱变形观测)塔柱变形观测 塔柱变形观测主要包括:塔柱顶部水平位移监测、塔柱整体倾斜塔柱变形观测主要包括:塔柱顶部水平位移监测、塔柱整体倾斜观测、塔柱周日变形观测、塔柱体挠度观测、塔柱体伸缩量观测。观测、塔柱周日变形观测、塔柱体挠度观测、塔柱体伸缩量观测。(3 3)桥面挠度观测)桥面挠度观测 桥面挠度是指桥面沿轴线的垂直位移情况。桥面在外界荷载的作桥面挠度是指桥面沿轴线的垂直位移情况。桥面在外界荷载的作用下将发生
11、变形,使桥梁的实际线形与设计线形产生差异,从而影响桥用下将发生变形,使桥梁的实际线形与设计线形产生差异,从而影响桥梁的内部应力状态。梁的内部应力状态。(4 4)桥面水平位移观测)桥面水平位移观测 桥面水平位移主要是指垂直于桥轴线方向的水平位移。桥面水平位移主要是指垂直于桥轴线方向的水平位移。桥梁水平位移主要由基础的位移、倾斜以及外界荷载桥梁水平位移主要由基础的位移、倾斜以及外界荷载(风日风日照、车辆等照、车辆等)等引起,对于大路径的斜拉桥和悬索桥,风荷载等引起,对于大路径的斜拉桥和悬索桥,风荷载可使桥面产生大幅度的摆动,这对桥梁的安全运营十分不利。可使桥面产生大幅度的摆动,这对桥梁的安全运营十
12、分不利。桥梁工程的主要监测项目如下:桥梁工程的主要监测项目如下:(1 1)塔柱变形:基础沉降、倾斜、周日变形、压缩、膨胀。)塔柱变形:基础沉降、倾斜、周日变形、压缩、膨胀。(2 2)结构应力应变监测。)结构应力应变监测。(3 3)结构温度监测。)结构温度监测。(4 4)桥面线形监测。)桥面线形监测。(5 5)结构震动监测。)结构震动监测。(6 6)索力监测。)索力监测。(7 7)环境监测)环境监测(风、气温、地震、车流量、流速等)。风、气温、地震、车流量、流速等)。(8 8)河床变化监测。)河床变化监测。变形监测的精度变形监测的精度,不同目的的变形监测精度要求不同不同目的的变形监测精度要求不同
13、5 5、变形观测的周期、变形观测的周期 变形观测的时间间隔称为变形观测的时间间隔称为观测周期观测周期,即在一定的时间,即在一定的时间内完成一个周期的测量工作。内完成一个周期的测量工作。观测周期与工程的大小、测点所在位置的重要性、观测目观测周期与工程的大小、测点所在位置的重要性、观测目的以及观测一次所需时间的长短有关。的以及观测一次所需时间的长短有关。确定变形观测的周期原则确定变形观测的周期原则:应以能系统反映所测变形的变化应以能系统反映所测变形的变化过程且不遗漏其变化时刻为原则。过程且不遗漏其变化时刻为原则。一般可按荷载的变化或变形的速度来确定。在工程建一般可按荷载的变化或变形的速度来确定。在
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