工程变形监测和数据处理课件.pptx
《工程变形监测和数据处理课件.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程变形监测和数据处理课件.pptx(58页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第1页/共58页第2页/共58页第3页/共58页第4页/共58页第5页/共58页一、变形监测的定义、作用和内容变形监测的定义、作用和内容变形监测的作用1)监视新建建筑物和工程设施的施工质量及使用与运营期间的安全;2)监测建筑场地和已建建筑物的稳定性;3)检查、分析和处理有关工程质量事故;4)验证有关建筑地基、结构设计的理论和设计参数的准确性与可靠性;5)研究变形规律,预报变形趋势。第6页/共58页变形监测的分类:变形体自身的变形沉降、位移、扰度、裂缝伸缩、错动、弯曲、扭转变形体的刚体位移整体平移、转动、升降和倾斜建筑物的变形监测第7页/共58页变形监测的特点 周期性观测;动态观测;精度不同。第
2、8页/共58页二、变形模型变形模型变形影响因子变形影响因子即引起变形的原因,如地壳运动、基础形变、地下开采、地下水位变化、工程建筑物的各种荷载作用、机械设备安装偏离设计值等;其时间特征又表现为近似线性变化、周期变化、急剧变化以及随机变化等多种情况第9页/共58页二、变形模型变形模型典型动态变形模型对于变形影响因子呈跳跃变化(突变)、线性变化(渐变)和周期变化(周变)所引起的变形体的典型变形可用下图的(a)、(b)、(c)来分别表示。(a)突变模型对应的动态变形模型为 第10页/共58页图中为始末时刻变形因子的值,为始末时刻的变形量,为传递常数和时间常数,为变化周期,为时间延迟。第11页/共58
3、页二、变形模型变形模型典型动态变形模型(b)渐变模型对应的动态变形模型为 第12页/共58页二、变形模型变形模型典型动态变形模型典型动态变形模型(c)周期变形变形影响因子随时间的变化x(t)以及相应 的响应(变形)y(x)可表示为:式中,为变形影响因子的振幅和初相;为变形的振幅和初相,为周期。第13页/共58页二、变形模型变形模型运动模型运动模型在许多情况下,变形影响因子的大小是随机性变化且不可量测的,或者虽可量测却难以建立影响因子与变形间的函数模型。这时可采用运动变形模型。第14页/共58页7.2 变形监测方案设计变形监测方案设计一、变形监测方案制定准则变形监测方案制定准则 描述或确定变形状
4、态所需要的测量精度所要施测的次数两周期之间的时间间隔 一周期所允许的观测时间 变形监测方案设计的本质是用测量技术获取变形体的变形及其时间变化特性。设计的内容:测量方法的选择、监测网布设、测量精度和观测周期的确定等。第15页/共58页二、测量方法选择所应考虑的问题测量方法选择所应考虑的问题1.测量精度建筑物变形观测的精度,视变形观测的目的及变形值的大小而异,很难有一个明确的规定,国内外对此有各种不同的看法。原则上,如果观测的目的是为了监视建筑物的安全,精度要求稍低,只要满足预警需要即可,在1971年的国际测量工作者联合会(FIG)上,建议观测的中误差应小于允许变形值的1/101/20;如果目的是
5、为了研究变形的规律,则精度应尽可能高些,因为精度的高低会影响观测成果的可靠性。当然,在确定精度时,还要考虑设备条件的可能,在设备条件具备,且增加工作量不大的情况下,以尽可能高些为宜。第16页/共58页2.2.观测周期数和一周期内观测时间观测周期数和一周期内观测时间对于长周期可以考虑用大地测量技术;对于短周期可以考虑用摄影测量或自动化测量。深基坑开挖时 12天 出现暴雨,管涌应加密浇筑地下室底扳后 34天建筑物主体施工 12层 结构封顶后 3个月竣工投入使用 3个月 直至沿体稳定观测周期观测周期第17页/共58页3.3.监测费用监测费用建立监测系统的一次性花费;每一个观测周期花费;维护和管理费。
6、第18页/共58页在监测时,变形体不能触及,否则影响变形形态;观测的变形体存在一定危险性,常用规测量方法;当变形体到达一定值时会对变形体本身和环境造成巨大危害,需要持续观测,必要时报警;做荷载变形实验时,要求处理速度快,宜采用自动或半自动化;有的监测会使工程停工,需慎重考虑。如果是比较变形体的变化状态,宜采用摄影测量方式。4 4 其他考虑其他考虑第19页/共58页7.3 变形监测方法和自动化变形监测方法和自动化随着现代科学技术的发展,变形监测的技术手段,逐渐形成多层次、多视角、多技术、自动化的立体监测体系。以RTS(自动全站仪、测量机器人)为代表现代测量技术,逐步取代以经纬仪、全站仪为代表的常
7、规测量技术,成为主要的地面监测技术手段。以测斜仪、分层沉降仪、光纤传感器等为代表的地下观测监测技术,已实现数字化、自动化。第20页/共58页以GPS(全球定位系统)、差分干涉合成孔径雷达(D-InSAR)技术和机载激光雷达技术为代表空间对地观测技术,正逐步得到发展和应用。同时有线网络通讯、无线移动通讯、卫星通讯等多种通讯网络技术的发展,为工程变形监测信息的实时远程传输提供可靠的通讯保障。在监测分析方面,利用GIS的数据管理与分析功能而开发的专家系统对采集的大量信息进行有效快速分析与处理。第21页/共58页一、常规的大地测量方法常规的大地测量方法 常规的大地测量方法指用常规的大地测量仪器测量方向
8、、角度、边长和高差等量所采用方法的总称。常用仪器:常用仪器:光学经纬仪、水准仪、电磁波测距仪 电子经纬仪、水准仪、电子全站仪 GPS接收机。第22页/共58页二、二、地下观测监测技术地下观测监测技术地下观测监测技术主要指监测结构体及岩土内部变形的技术。常用的内部位移观测仪器有位移计、测缝计、测斜仪、沉降仪、垂线坐标仪、引张线、多点变位计和应变计等。传统的位移计、变位计和应变计等点式监测手段。第23页/共58页三.对地观测监测技术对地观测监测技术对地观测监测技术,是利用卫星或飞机上的测量传感器实现对地面进行沉降或位移监测的技术。目前主要包括GPS全球定位系统、D-InSAR(差分干涉雷达测量和机
9、载激光三维扫描等技术。第24页/共58页三.对地观测监测技术特点对地观测监测技术特点不需要接触被监测的变形体。外业工作量小,观测时间短,可获取快速变形过程,可同时确定变形体上任意点的变形。信息量大,利用率高,利用种类多,可以对变形前后的信息做各种后处理,通过底片可观测到变形体任一时刻的状态。仪器费用较高,数据处理对软硬件的要求也比较高。第25页/共58页四.特殊大地测量方法:短距离测量方法:采用金属丝测长仪;采用铟瓦线。微距测量准直法:光学法;光电法;机械法。微距测量铅直法:光学法;光电法;机械法。液体静力水准测量法:利用连通管的液体压力测量。挠度曲线和倾斜测量。裂缝观测:走向,大小,长度,宽
10、度等。震动观测:采用光电观测系统。三维激光扫描测量:提供水平角,垂直角,距离三 种观测值。第26页/共58页四、特殊的大地测量方法四、特殊的大地测量方法短距离和距离变化测量方法根据实际条件可采用机械法。用伸缩测微仪监测岩体移动第27页/共58页四、特殊的大地测量方法四、特殊的大地测量方法偏离水平基准线的微距离测量准直法光学法光电法用一般的光学经纬仪或电子经纬仪的视准线构成基准线,故又称用一般的光学经纬仪或电子经纬仪的视准线构成基准线,故又称视准线法视准线法光电法是通过光电转换原理测量偏距,分激光经纬仪准直和波光电法是通过光电转换原理测量偏距,分激光经纬仪准直和波带板激光准直带板激光准直 第28
11、页/共58页基准线法 小角法用测回法测出BAP。设第一次观测角值为1,后一次为2,根据两次角度的变化量2-1,即可求算出P点水平位移量,即全站仪坐标法 A D B P 小角法测量水平位移光学法光学法第29页/共58页波带板激光准直测量步骤如下:在一基准点A安置激光器在另一基准点B安置探测器在待测点i安置一特定“焦距”的波带板A(S)B(K)iii激光波带板准直测量激光波带板准直测量光电法光电法第30页/共58页偏离水平基准线的微距离测量准直法机械法机械法是在已知基准点上吊挂钢丝或尼龙丝构成基准线,用测尺游标、投影仪机械法是在已知基准点上吊挂钢丝或尼龙丝构成基准线,用测尺游标、投影仪或传感器测量
12、中间的目标点相对于基准线的偏距。引张线法是一种典型的机械或传感器测量中间的目标点相对于基准线的偏距。引张线法是一种典型的机械法,它实质也是一种偏距测量。法,它实质也是一种偏距测量。第31页/共58页偏离垂直基准线的微距离测量偏离垂直基准线的微距离测量铅直法铅直法以过基准点的铅垂线为垂直基准线,沿铅垂基准线的目标点相对于铅垂线的水平距离(亦称偏距)可通过垂线坐标仪、测尺或传感器得到。与准直法一样,铅垂线可以用光学法、光电法或机械法产生。最常用的机械法是正、倒垂线法。正锤装置倒锤装置垂线坐标仪第32页/共58页液体静力水准测量法液体静力水准测量法 该该方方法法是是基基于于贝贝努努利利方方程程,即即
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工程 变形 监测 数据处理 课件
限制150内