工程的变形监测和数据处理方案.ppt
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1、2023/11/2,1,第七章 工程建筑物的变形监测,2023/11/2,2,7.1 变形监测的基础知识7.2 变形监测方案设计7.3 变形观测数据处理7.4 变形监测资料整理、成果表达和解释,第七章 工程建筑物的变形监测,2023/11/2,3,7.1 变形监测的基础知识,7.1.1 变形监测的定义和分类7.1.2 工程变形监测的意义和特点7.1.3 变形影响因子和变形模型7.1.4 变形监测的技术和方法,2023/11/2,4,7.1 变形监测的基础知识,7.1.1 变形监测的定义和分类 什么是变形监测?什么是变形体?为什么要进行变形监测?变形监测的内容及分类,2023/11/2,5,变形
2、监测的定义,变形监测:对监视对象或物体(简称变形体)进行定期测量以确定其空间位置随时间的变化特征。包括全球性、区域性、和工程建筑物的变形监测。定期测量则是时间上的离散观测,分静态变形和动态变形监测,2023/11/2,6,变形监测的定义,变形监测的对象-变形体 变形体用有代表性的位于变形体空间上离散的监测点来代表,监测点的空间位置随时间的变化可以描述变形体的变形 对于工程的安全来说,变形监测为变形分析提供基础数据,变形分析又是为变形预报服务的。根据变形预报来修改监测方案,指导工程管理、整治和灾害预防。变形监测是基础,变形分析是手段,变形预报是目的。,2023/11/2,7,变形监测的分类,工程
3、建筑物的变形分为:(1)变形体自身的形变(2)变形体的刚体位移。(1)变形体自身的形变:伸缩、错动、弯曲和扭转。(2)变形体的刚体位移:整体平移、转动、升降和倾斜。,2023/11/2,8,变形监测的分类,变形监测主要分水平位移监测、垂直位移监测两大类,还包括倾斜、扰度、偏距、震动、裂缝和伸缩、错动、弯曲、扭转等的监测。水平位移和垂直位移监既可描述变形体的刚体位移,也可描述变形体自身的形变。,2023/11/2,9,变形监测的内容,获取变形几何量:水平位移、垂直位移以及偏距、倾斜、扰度、弯曲、扭转、震动、裂缝等。获取与变形有关的影响因子(物理量):温度、气压,应力、应变、水位、水压,渗流、渗压
4、、扬压,静荷载、动荷载以及时间等。本章主要讲述工程建筑物的变形监测。,2023/11/2,10,7.1.2 工程变形监测的意义和特点,变形监测的意义 1、实用意义:保障工程安全。2、科学意义:解释变形的机理,验证变形的假说,检验设计是否合理,为修改设计、制定规范提供依据。,2023/11/2,11,7.1.2 工程变形监测的意义和特点,变形监测的特点(1)变形监测贯穿于工程建设和运营的始终,需要进行长期的重复观测。(2)精度差别很大,有极高精度要求。不同工程建筑 物、不同阶段、不同的变形监测项目,要求的精度不同,相差非常大。对变形监测常采用一种极高精度要求:即“以当时能达到的最高精度为标准进行
5、变形观测”。(3)对遥控、遥测和自动化要求更高。,2023/11/2,12,变形监测的精度举例,2023/11/2,13,7.1.3 变形影响因子和变形模型,变形影响因子 变形原因的时间特征表现为急剧变化、随机变化、近似线性变化、周期变化等多种情况。我们将引起变形的原因称为变形影响因子。变形影响因子中,有的是可测量的,有的是难于定量描述的,应对引起工程建筑物变形的影响因子进行定期测量或与变形监测同步同时测量。,2023/11/2,14,7.1.3 变形影响因子和变形模型,7.1.3.1 变形影响因子 引起工程建筑物变形的原因有多种多样,如地壳运动、基础形变、地下开采、地下水位变化、作用在工程建
6、筑物上的各种荷载(包括风、日光、雪、冰、暴雨、水压、地震、滑坡、泥石流、自重、桥上的车辆等)以及机械设备安装偏离设计值、温度、气候变化等。,2023/11/2,15,7.1.3 变形影响因子和变形模型,7.1.3.2 变形体的几何模型变形监测:空间离散化监测点 时间离散化周期性监测 变形体的的相对运动即自身的形变可通过对目标点之间的连接元素进行周期性或连续性测量(称相对定位)得到。变形体的绝对运动则是通过对位于变形体之外的参考点、工作基点与位于变形体之上的目标点之间的连接元素进行周期性或连续性的测量(称绝对定位)得到。,2023/11/2,16,变形影响因子和变形模型,7.1.3.2 变形体的
7、几何模型 定义(参见图7-1):参考点、目标点及其它们之间的连接称为变形体的几何模型。概念:变形体空间上的离散化:监测点(目标点)时间上的离散化:周期性监测、持续性监测 相对定位、绝对定位 参考点、目标点 不变量、可变量,2023/11/2,17,变形体的几何模型(图7-1),图7-1 变形体的几何模型,2023/11/2,18,7.1.3 变形影响因子和变形模型,变形体的几何模型 参考点的坐标可看成是不变的(不变量),目标点坐标是变化的(可变量),根据目标点坐标随时间的变化可导出变形体的变形。变形监测的目的就是确定目标点之间的相对运动以及目标点相对于变形体周围的绝对运动。参考点、目标点布设的
8、要点:位置、数量(密度)埋石、布标。,2023/11/2,19,7.1.3 变形影响因子和变形模型,变形模型的一般表达式 一个变形影响因子(或称影响因子)引起变形体在时刻的变形量,不仅与该时刻的变形影响因子大小有关,而且与该时刻以前各时刻的变形影响因子大小有关。动态变形模型的一般数学表达式:式中:为 时刻变形影响因子的大小,为它的权函数,相当于对变形量 的贡献,为回返时间间隔。,2023/11/2,20,7.1.3 变形影响因子和变形模型,7.1.3.4 三种典型的变形模型(图7-2),2023/11/2,21,典型动态变形模型一、非周期变形1、突变模型(图7-2(a)),2023/11/2,
9、22,2、渐变模型(图7-2(b)):,典型动态变形模型,2023/11/2,23,二、周期变形(图7-2(c)),典型动态变形模型,2023/11/2,24,三、运动型变形模型,在许多情况下(如滑坡),变形影响因子的大小是随机性变化且不可量测的,或者虽可量测而难于建立影响因子与变形间的函数模型。运动模型把变形视为时间的函数:,典型动态变形模型,2023/11/2,25,7.1.4 变形监测的技术和方法,7.1.4.1 常规的大地测量方法7.1.4.2 特殊的大地测量方法7.1.4.3 现代高新测量方法 7.1.4.4 裂缝和振动观测方法,2023/11/2,26,7.1.4 变形监测的技术和
10、方法,7.1.4.1 常规的大地测量方法 指用常规的大地测量仪器测量方向、角度、边长、基线和高差等量所采用方法的总称。常规的大地测量仪器:光学经纬仪、光学水准仪、电磁波测距仪、电子经纬仪、电子水准仪、电子全站仪、GPS接收机等 常规大地测量方法:网观测法,视准线法、交会法、极坐标法、几何水准法、精密测距三角高程法等。,2023/11/2,27,7.1.4 变形监测的技术和方法,特殊的大地测量方法 包括微距离及其变化的测量方法、液体静力水准测量、基准线法、倾斜测量、挠度测量和传感器测量等方法,见本书第3章3.4节,2023/11/2,28,7.1.4 变形监测的技术和方法,现代高新测量方法 有三
11、维激光扫描测量法、合成孔径雷达测量方法、远程微形变雷达测量方法以及摄影测量方法等,见本书第3章有关部分,2023/11/2,29,7.1.4 变形监测的技术和方法,7.1.4.4 裂缝和振动观测方法 1)裂缝观测法。工程建筑物的裂缝观测内容包括对裂缝编号,观测裂缝的位置、走向、长度、宽度等,对于重要的裂缝,要埋设如图7-4所示的观测标志,用游标卡尺定期地测定两个标志头之间距离的变化,确定裂缝的发展情况。,1-钻孔后回填的混凝土,2-观测标志,3-裂缝,4-游标卡尺的标志头,图7-4裂缝观测标志,2023/11/2,30,7.1.4 变形监测的技术和方法,7.1.4.4 裂缝和振动观测方法 2)
12、振动观测法。而对于塔式建筑物,在温度和风力荷载作用下,其挠曲会来回摆动,从而就需要对建筑物进行动态观测振动(摆动)观测。有的桥梁也需进行振动观测,对于特高的房屋建筑,也存在振动现象,(例如美国的帝国大厦,高102层,观测结果表明,风荷载下,最大摆动达7.6cm)。为了观测建筑物的振动,可采用专门的光电观测系统,其原理与激光铅直相似。采用全球定位系统(GPS)技术可作持续动态的振动观测。,7.2 变形监测方案设计,变形监测方案设计内容1)监测方法选择2)变形监测网和变形监测点布设3)测量精度(所需的测量精度,对于监测网,是确定目标点坐标、的允许精度或坐标差的允许精度 4)观测周期数(施测的次数)
13、5)两周期之间的时间间隔t 6)一周期所允许的观测时间,7.2 变形监测方案设计,几个名词 测量精度 预计最大变形量 变形监测分辨率变形速率 周期时间 一周期所允许的观测时间,7.2.1典型变形的监测设计,7.2.1.1 非周期变形的监测设计测量精度 与预计的最大变形量y(准确性差)有关:y:变形监测分辨率,相邻两周期间能以一定概率(如P=95%)区分的最小变形量。y=10y。,或,7.2.1.1 非周期变形的监测设计,突变模型:末期观测必须在变形趋于平缓的时刻进行:T为与变形体有关的时间常数,根据试验和经验确定。在 和 之间要进行多期观测。设第 与 期间时间间隔为t,t与y和变形速率 有关:
14、,7.2.1.1 非周期变形的监测设计,初期,由于 较大且不精确,故t较小且误差较大;后期,值愈来愈小且愈来愈精确,t 会愈来愈大且愈来愈准确。一周期所允许的观测时间 应满足:的大小对测量方法的选择很有意义。,7.2.1.2 周期变形的监测设计,7.2.1.2 周期变形的监测设计,t与周期时间 有关,有 m=2,表示只对两个极值有兴趣且准确地知道所发生的时间,如在大坝的最高水位和最低水位时观测。m=20,满足,运动式变形的监测设计,测量精度根据要求监测的最小变形量来确 定,即要求满足 t应满足 每一次的观测时间 由下式估算。,7.2.2 测量方案设计需考虑的问题,7.2.2.1 确定测量精度时
15、需考虑的问题 对于监测网,要将坐标精度转化为观侧值的精度。网的模拟优化设计:确定观测方案,确定观测元素(如方向、距离、高差、GPS基线边长等)及其精度测量精度选取:仪器的标称精度、外界影响,应有一定富余。按设计的测量方案和精度计算出各目标点坐标的精度,应完全满足要求。,7.2.2.1 确定测量精度时需考虑的问题,1971年国际测量师联合会(FIG)第十三届会议上工程测量组提出:“如果观测的目的是为了使变形值不超过某一允许的数值而确保建筑物的安全,则其观测的中误差应小于允许变形值的1/101/20;如果观测的目的是为了研究其变形的过程,则其中误差应比这个数小得多。”普遍的观点是:应采用当时所能获
16、得的最好测量仪器和技术,达到其最高精度不同类型工程建筑物,其精度要求差别较大;同一建筑物,不同部位、不同时间对观测精度的要求也不相同。,建筑物变形测量等级及精度,7.2.2.2 确定周期方面需考虑的问题,一、观测周期数的确定 观测周期数取决于变形的大小、速度及观测的目的,且与工程规模、监测点数量、位置以及观测一次所需时间有关。在工程建筑物建成初期,变形速度较快,观测周期应多一些,随着建筑物趋向稳定,可减少观测次数;但仍应坚持观测,以便发现异常变化。及时进行第一周期观测具有重要意义,推延初始测量可能失去已经发生的变形,应特别重视第一周期观测的质量,以后各周期的成果要与第一期比较。,大坝变形观测周
17、期选择表,7.2.2.2 确定周期方面需考虑的问题,大坝运行期间,观测时刻的选择也很重要,特别是为了确定是否存在水平位移有向下游方向的趋势性变化,参数是否显著。,7.2.2.2 确定周期方面需考虑的问题,图7-8对不同变形模型的观测时刻选择,7.2.2.2 确定周期方面需考虑的问题,二、一周期内观测时间的确定一周期内所有测量工作需在允许的时间间隔t内完成。否则,周期内的变形将歪曲目标点的坐标值。长周期变形,t可达几天甚至数周,可选用各种大地测量仪器和技术。日周期变形,t为数十分钟,可选用快速测量仪器和技术,如GPS、Georobot。短周期变形,t仅为数分甚至数秒,需要考虑采用摄影测量方法或自
18、动化测量方法。,7.2.3.3 确定费用时需考虑的问题,总费用包括:1)建立监测系统的一次性花费。2)每一个观测周期的花费。3)维护和管理费。当变形监测项目所要求的观测周期较少时,采用常规大地测量方法较好;若观测周期多且周期中测量持续时间较短,应采用特殊的测量方法,研制专用仪器,建立全自动化监测系统。,7.2.2.4 其他方面需考虑的问题,1)在监测时,变形体不能被触及,更不准许人在上面行走,否则将影响其变形形态2)只有在一定的时候才能到达变形体,在变形体上工作有特别的危险性,这种情况,许多测量方法也不能采用 3)有的变形监测任务仅在于将变形体的原始状态保存下来,一旦该监测对象发生了变化,则通
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