变形观测在具体项目中的应用.ppt
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1、第八章 变形观测在具体项目中的应用 建筑工程学院测绘教研室 戴小军,1 桥梁变形观测,1.1 概述1.2 桥梁静态变形监测1.3桥梁运营期间健康诊断监测1.4基于GPS技术的大跨度斜拉 桥动态变形监测,1.1 概述,1.1.1 桥梁变形监测的原因及意义定义:对桥梁整体性能的监测,是用工程测量的原理、技术和方法以及特种测量技术,对大桥主梁及索塔轴线的位移变形进行定期或实时监测,并绘制相应的位移变形影响线和影响面,以及监测各控制部位的变形状态。变形产生的原因(1)自然条件及其变化(2)与桥梁本身相联系的原因(3)勘察设计及施工运营阶段的管理不善,造成的额外变形,变形监测的必要性:(1)桥梁的大型化
2、、精密化,要求进行变形监测(2)作为国家基础建设的一部分,防止事故的方式的要求(3)建立桥梁健康监测系统的要求,1.1.2 桥梁变形的限值(一)主梁挠度变形的限值桥梁的竖向挠度:,L为桥梁的技术跨径,L1为桥梁悬臂端长度,斜索桥的侧向挠度:悬索桥的应验风力作用下的侧向挠度,其在行车系的纵向平面内的允许挠度规定为跨径的千分之一。,(二)墩台沉降变形监测(1)墩台均匀总沉降值(不包括施工中的沉降)(2)相邻墩台均匀总沉降值(不包括施工中的沉降)(3)墩台顶面水平位移值L为相邻墩台间最小跨径长度1.1.3 桥梁变形的分类(1)能反应结构的整体工作状况,如挠度、转角、支座位移等,(2)反应局部工作状况
3、,如纤维变形、裂缝、钢筋的滑动等。,1.2 桥梁的静态变形监测一、桥梁的下部结构的监测监测内容:桥墩、桥台、桥塔和桩基础(1)监测点的布设原则:布设在最能反应结构受力的特征点、线和面上。见:黑板图(2)观测方法及周期采用DS0级精密水准仪并按国家一等水准测量的要求进行观测观测周期为三天,遇到特殊情况,比如汛期、地震及沉降变化异常时增加观测周期,二、桥梁上部结构的监测(1)主梁竖向挠度变形观测及监测点截面偏载情况下扭角测量(2)主梁横向水平位移观测(桥轴线偏位观测)(3)主梁纵向位移观测。(4)对于斜拉桥和悬索桥,测量在水平方向的扭转变化及在竖直平面上的挠度变化和收缩徐变。三、环境参数变化监测(
4、1)温度变化参数(2)风速参数(3)风向参数,四 基准点、工作点的布设和施测控制点和工作基点构成了控制点,处于桥梁承压范围之外,被视为稳定不动的点。观测点布设在桥梁墩台选定的位置上。1.基准点的布设基准点:选择在桥梁承压范围之外,一般离桥梁墩台12千米。工作基点一边选择在桥台上,以便于观测布设在桥梁墩台上的观测点。连接基点和观测点的线路:单线路双线路,由绝对网和相对网组成的垂直位移检测网范例:2.观测点观测(1)观测精度(2)跨墩水准测量如图(3)跨河水准测量,1.3 桥梁运营期间健康诊断监测一、桥面上部观测点布设1.拱桥(1)拱脚,跨中,拱肋,还可以在四分之一、八分之一、八分之七截面的挠度观
5、测点2.连续钢结构跨中、中跨三分之一等3.斜拉桥与悬索桥(1)主桥梁面线形测量与挠度观测点的布设(胜利大桥为例)P202,(2).索塔塔顶水平位移监测点的布设(3).悬索桥主缆线形观测点的布设一般分布在两边的跨中,中跨的四分之一,二分之一,以及主缆的塔顶和锚锭出口处。三、下部梁结构变形观测,1.4 基于GPS技术的大跨度斜拉桥动态变形监测一、GPS动态变形系统的建立二、GPS用于桥梁结构的动态监测,2边坡工程变形监测2.1 概述1.监测的对象 露天矿山,山区的公路、铁路、水渠、水库中的大量边坡工程。2.产生边坡滑动的原因 边坡在重力、构造力、地震力以及各种外应力的长期作用下,存在向下滑动的趋势
6、,一旦岩体的阻抗力小于下滑力,则会发生边坡的滑动。边坡的滑动会给国家的经济建设和人民生命财产安全带来巨大的危害。,3.边坡监测的目的(1)评价边坡施工及其使用过程中边坡的稳定程度,并做出相关预报,为业主、施工方及监理提供预报数据。(2)通过监测为防治滑坡及可能的滑动和蠕动变形提供技术依据,预测与预报今后边坡的位移、变形的发展趋势。(3)对已经发生滑动破坏的滑坡和加固处理后的滑坡进行监测,其检测结果是检验崩塌、滑坡分析评价及滑坡治理效果的尺度。(4)为有关位移反分析及数值模拟计算提供参数。,2.2 监测内容与方法,方法1.简易观测法通过人工观测边坡工程中地表裂缝、地面鼓胀、沉降、坍塌、建筑物变形
7、特征及地下水位变化,地温变化等现象。简易观测装置见图,2.设站观测法该方法是在充分了解了工程场区的工程地质背景的基础上,在边坡体上设立观测点(呈线性、格网状等),在变形区影响范围之外稳定地点设置固定观测站,用测量仪器(经纬仪、水准仪、测距仪、摄影仪及全站仪、GPS接收机等)定期监测变形区内网点三维坐标变化的一种行之有效的监测方法。此法主要泛指大地测量、近景摄影测量及GPS测量于全站式电子速测仪设站观测边坡地表的三维位移方法。,(1)大地测量法优点能确定边坡地表变形范围量程不受限制能观测到边坡体的绝对位移量(2)GPS测量法优点观测点间无需通视、选点方便观测不受天气限制、可全天候的观测观测点的三
8、维坐标同时测定,对于运动的观测点还能精确测出他的速度,在测程大于10KM时,相对精度可达百万分之一,优于精密光电测距仪。(3)近景摄影测量法采用近景摄影方法进行滑坡变形测量时,在观测的绝对精度方面还不如某些传统的测量方法,但在滑坡监测中,可以满足崩滑体处于速变、剧变阶段的监测要求。3.仪表观测法 4.远程监测法2.3 监测仪器介绍,原则:(1)仪器技术性能的要求边坡监测时间一般比较长,要求仪器寿命也比较长对于具体的边坡工程,要考虑仪器的可靠性。一般以光学、机械和电子为先后顺序。用于监测的仪器应该比较容易修复和置换。仪器的精度应该满足要求仪器的量程和频率要统一。(2)仪器传统测量仪器:经纬仪、全
9、站仪等其它仪器:TS变位计、多点位移计、滑动测微计、收敛计,测缝计、沉降仪、测斜仪、测应压力计,地震仪等2.4 观测的精度、频率和测点的布置1.监测项目的一般原则:(1)通过对工程地质背景及工况的深入了解、确定边坡的主要滑动和变形方向,可能的滑动深度与范围(2)考虑测试成果的可靠程度(3)考虑经济情况(4)不影响正常施工与使用(5)能形成统一的结论和简捷的报表2.优化监测工作的方法,(1)在确定监测方法方面,充分考虑地形、地质条件及监测环境,做到土洋结合,人工和自动化相结合。(2)在监测仪器方面,做到精度低仪器和精度高仪器相结合。(3)在监测内容方面,选择关键的监测部位,合理布置监测网点,突出
10、重点,兼顾整体,力求表部和深度结合。(4)在确定精度方面,以以往经验为借鉴,结合实地勘测,对于边坡变形机理、变形发展趋势及监测仪器设备的精度综合分析,一般应为变形量的十分之一来确定适当的精度。(5)在确定周期方面。应根据边坡体处于不同变形发展状态和不同监测手段的性质确定或灵活调整。,3.测点设置步骤(1)测线布置图:十字形布设 发射形布设十字形布置方法对主滑方向和变形范围明确的边坡较为合适和经济,通常在主滑方向上布设深部位移监测孔进行监测。发射形布设更适合于边坡主滑方向和变化范围不能确定的边坡,在布设测线时可考虑不同方向的交叉布设测孔。(2)监测网布设在基点的基础上,建立检测网。,4 周期与频
11、率 在初测时,一般每日或两日一次,在施工阶段37日一次,在施工完成进入运营阶段后,变形及变形速率在控制范围内时,一般以一个水文年为一周期,每两个月左右监测一次,雨季加强到一个月一次。遇到变形量增大和变形速率加快的边坡,应加大监测频率。,2.5 震后理县滑坡研究(例子)1.背景情况介绍 2008年05月12日北京时间14:28分四川省汶川县发生里氏8.0级大地震,造成特大灾害。本次地震的重灾区,主要分布在龙门山高山峡谷区和四川盆地深丘区等地,行政区划上涉及四川省的成都市、绵阳市、德阳市、广元市、阿坝藏族羌族自治州,甘肃省的陇南市,陕西省的汉中市等的山区,面积大于10104km2。汶川地震波及范围
12、广,危害巨大,均为历史罕见。强烈地震除直接造成众多人员伤亡和各种设施被毁外,同时还诱发了大量滑坡和泥石流等次生山地灾害,形成灾害叠加,导致灾情更加严重。根据四川省国土资源部门初步统计,在四川省灾区初步计划防治的8000余处灾害隐患点中,崩塌2264处,滑坡3412处,占69.5%。这些崩塌、滑坡阻断交通、砸毁车辆、掩埋城镇和村庄、阻断河流,危害灾区人民的生命和财产安全,如图1-1,对山区城镇、村庄、道路和水利水电工程以及通讯设施等造成严重破坏,进一步加重了地震灾害,更为严重的是毁坏道路阻碍了救援队伍和工程机械进入灾区,加大了救援难度,严重延缓了救援进度,因崩塌、滑坡使得道路不通而延误的时间,大
13、部分超过了生命搜救的最佳时间72小时。2.内容,1)地质宏观监测:主要包括滑坡裂隙、建筑物裂缝和泉水动态等;地表隆起、位移、地面沉降、塌陷等。2)地表位移监测:主要包括滑体的三维位移量、位移方向、位移速率等绝对位移量等。3)深部位移监测:主要包括深部裂缝、滑带等点与点之间的绝对位移量和相对位移量等。4)地下水监测:主要包括钻孔、井水水位及水压力、泉水的动态变化等。5)地表水监测:主要包括与滑体有关的河、沟、渠的水位、水量、含砂量等动态变化及农田灌溉用水的水量和时间等。6)气象监测:主要包括降雨量、降雪量、融雪量、气温、蒸发量等内容。7)地声监测:地声监测主要测量危岩体变形破坏时所释放应力波的强
14、度和信号特征。8)地应力监测:主要监测滑体内不同部位的应力变化和地表应力变化情况,分辨拉力区和应力区。这些物理量不能直接反映变形量,但能反映变形强度,可配合其他监测资料,分析变形动态。9)人类活动监测:包括人类工程活动,如开山造田、修建工程建筑物、开挖路堑、水力水电工程建设、边坡开挖等;人类生产活动,如水渠渗漏、农田灌溉、工业及农业生产废弃物的堆放等;人类生活活动,如污水排放、污水管道渗漏、废弃物的堆放等。3.纤传感滑坡监测光 光纤传感技术是工程测量领域的一项高新技术,光纤传感器采用光作为信息的载体,用光纤作为传递信息的介质,具有抗电磁干扰、耐腐蚀、灵敏度高、响应快、重量轻、体积小、外形可变、
15、传输带宽大以及可复用实现分布式测量等突出优点。我国在2004年将分布式光纤传感技术应用于滑坡监测,并取得了显著的效果。,在使用光纤进行滑坡监测时,首先选择可能出现滑动的区域,并初步判断滑动面可能的方向,在滑坡的某些位置钻孔;为提高监测精度,钻孔的方向应尽量与滑动面正交,也可以在一点多个方向钻孔,与滑动面正交的钻孔内的光纤在滑动变形中损耗值是最大的。将传感光纤安装在钻孔中,通过水泥砂浆回填钻孔,固定传感光纤,并且将传感光纤与光缆相连,通过光缆连接到远处的光时域反射仪,见图,GPS技术和光纤传感技术联合监测滑坡,GPS与光纤传感两种滑坡监测方法各有优缺点:GPS方法可进行连续监测,具有全天候、高精
16、度、全自动等优点。但在复杂地形区域卫星信号易被阻挡,多路径效应较为严重,对精度有一定影响。并需要技术人员定期到现场对数据进行人工采集,这就使得滑坡监测缺乏实时性。相比之下,应用传感光纤能够实时的监测滑坡位移,判断滑动面的位置。并且传感光纤体积小、耐腐蚀、抗电磁干扰、灵敏度高、分辨率高、传输频带较宽,使大型结构的健康监测成为可能。但是光纤传感系统也存在一些不足的地方:抵抗机械破坏能力弱和测量量程较小,剪切位移超过10mm光纤就会被破坏,从而失去监测能力。如果将GPS与光纤传感技术联合起来监测滑坡,在整个滑坡体上铺设GPS观测墩,利用GPS控制网监测可获得整个滑坡体的概要信息;在滑坡体变形的关键部
17、位变形缝安装光纤传器,利用其监测灵敏度高的特点,获得滑坡某些关键部位的应变值。这样,将GPS与光纤传感两种技术结合起来监测滑坡,既克服了GPS时效性不高的缺点,又弥补了光纤传感测量量程的不足,从而可实现由点到线再到面的滑坡监测,获得滑坡体较完整的应变信息。4.地面GPS监测网设计根据工程地质勘察和在测区的调查(调查对象为当地农民、运营单位、施工单位),确定稳定区和可能不稳定区的分界线。经实地勘察,在稳定地区布设了4个点组成监测基准网编号为A,B,C,D;在可能不稳定地区,滑坡有明显裂缝的台地上按地表裂缝的分布和高陡坡的变化分4排,布设了12个观测点,并组成二级网,编号为D1,D2,D12,如图
18、,5.传感光纤裂缝监测设计为验证滑坡稳定性与地表裂缝变化的关系,传感光纤监测位置选择在滑坡周界附近及主滑线附近等变形较为明显的区域,共监测6处截面,编号为T-1,T-2,T-6。每处截面设置3个应变计,间隔120度方向均匀分布,分别为12点钟一处,4点钟、8点钟各一处,如图4-5所示。传感器量程2000左右,精度5。,5.地面GPS观测实施方案利用快速静态测量法对地面监测网进行每期观测:分别将两台GPS接收机安置在基准点上,另一台接收机依次在各变形观测点上流动观测,每次观测1020分钟。每观测一个点,即产生一个同步闭合环。每期观测点设站次数为两次。经事后数据处理,解算出各监测点的三维坐标,根据
19、各次观测解算出的三维坐标变化量来分析监测点的变形。不同周期观测时,采用相同的观测网形和观测方法,保证仪器、天线、对中器配套使用,并且在每个点上固定不变,以减少测量误差的产生。滑坡监测周期为半个月一次,下雨前后各加测一次。,通过GPS数据与传感光纤数据的比较可以得出以下结论:该滑坡是以地震成因为主,破坏了之前的稳定状态性,在强烈的震动下,新增了许多裂缝,使土石向下滑动,产生大量的崩滑、落石,从而形成复合滑坡体。从滑坡区变形破坏的形式,裂缝的变化,地形地貌条件和水文地质条件等综合分析,以及稳定性定量计算结论,现状滑坡处于崩滑期,整体稳定性较差,局部陡坡还受地形以及集中暴雨(或长时间降雨)影响,使得
20、局部的变形破坏更加严重。从以上分析可以看出该滑坡就目前状态而言,整体稳定性较差,局部存在强烈变形区,其进一步的变形破坏对滑坡下的公路具有较大的危险性,并且在降雨后容易形成山洪及泥石流,须采取进一步的预防措施。,3 基坑施工监测 1 概述 2 监测内容及方法 3 监测技术设计 4 基坑监测实例,1 概述,基坑工程的概念 基坑工程是指建(构)筑物基础工程或其它地下工程(如地铁车站、地下车库、地下商场和人防通道 等)施工中所进行的基坑开挖、降水、支护(围护)和土体加固等综合性工程。基坑开挖深度有深浅之分,一般6m者称为深基坑工程。基坑开挖 基坑开挖将引发以下诸多问题:坑壁土体重力下滑、坡面渗流失稳、
21、坑底土体卸荷回弹和浸水软化、坑底土体承载力不足隆起、坑底土体下卧承压水层反压顶破“突涌”、坑底土体渗流管涌和倒渗流砂流土、支护桩墙倾覆或滑移失稳、支护桩墙强度不足断裂、坑内支撑压屈、坑外锚杆拔移失效等,1 概述,对基坑支护结构的应力变化与土体的变形进行监测的目的:(1)保证基坑支护结构和邻近建筑物的安全(2)验证设计所采取的各种假设和参数,并进行及时的改正和完善(3)不断积累工程经验,提高基坑工程设计和施工的水平,基坑开挖分为三种施工法:放坡开挖;支护开挖;上段放坡下段支护开挖。在城郊地区,场地土质较硬时可采用第种施工法,较软时用第种施工法,在繁华市区,大都采用第种施工法。在软土地区,尚须坑内
22、或坑外降水,必要时坑壁或坑底加固土体。,2.1 监测内容及方法,2.2 围护桩墙顶水平位移和沉降监测,水平位移监测 水平位移监测的方法有:极坐标法、前方交会法、视准线法等。基坑开挖前,测点坐标至少连续观测2次,取无明显差异结果的平均值作为坐标初始值,由于位移监测一般采用独立坐标系,要避免检测点坐标的旋转变换,减少计算工作量,可以首先确定基坑的纵轴线为X轴或Y轴,通过实测纵轴线与基点的水平连接角,反推基准点的起算方位角,以后每次监测时以该方位角作为起始方位,则监测点位移的方向即为基坑的纵横轴线方向。,2.2.2 沉降监测 基坑沉降监测的目的首先是为了保证基坑的施工安全,因此必须具有较高的监测精度
23、。目前,精密水准测量方法广泛应用于基坑的沉降监测中。测量时,一般自工作基点经过各个监测点形成一条或多条闭合的路线,如果特殊点只能采用支水准路线进行监测,应进行往返测,往返高差之差应满足精密水准测量相应的观测要求。具体方法见沉降观测章节。,深层水平位移监测 深层水平位移指基坑围护墙和土体在不同深度上的水平位移,通常采用测斜仪测量。(1)测斜仪的组成测斜仪由测斜管、测斜探头、连接电缆和测读仪组成。测斜管一般在基坑开挖前埋设于围护墙和土体内,根据制造材料不同一般分为:PVC和铝合金两种,管长有2米和4米,管段间由外接头管连接。(2)测斜仪的埋设测斜管有绑扎埋设和钻孔埋设两种方法,绑扎埋设是将测斜管在
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