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有关于沉降高层建筑及桥梁施工中沉降观测技术运用

最后更新时间:2024-01-15 作者:用户投稿原创标记本站原创 点赞:10439 浏览:37620
论文导读:
摘要:本文通过工程建筑物变形观测在社会经济中发挥的作用,分析高层建筑物及桥梁变形的原因与种类,给出了高层建筑物及桥梁变形观测摘自:本科毕业论文致谢词www.7ctime.com
方法、观测精度要求,并通过实例说明了沉降观测技术在实际中的应用。
关键词:高层建筑、桥梁;桥梁;施工;沉降观测;

引言:近年来,我国兴建了大量超高大建筑物,如摩天大楼,地下修建快速通道地铁,建造大型立交桥、大型水坝。由于各种因素影响,特别是地下水过量开采,使建筑物在施工及运营过程中产生变形。目前随着建筑施工技术水平的不断提高,对建筑物进行沉降观测的项目很多,目的在于了解建筑物在施工期间建筑物基础的下沉情况,确保建筑物的安全性和可靠性,从而确定出沉降量。为在高层建筑及桥梁工程中如何进行沉降观测工作及处理积累了一定的经验,观测的结果也是难得的资料。

一、沉降基准点、沉降观测点的布设与设计

1、基准点的布设与设计

建筑物的沉降观测是在基准点上进行的,基准点布设的好坏直接影响到观测点测量精度以及成果的分析。在基准点的布设与设计中,一方面要考虑建筑物周围地区受力的情况是随着基坑的水平距离与垂直深度的改变而变化的;另一方面还要考虑当地自然气候条件的影响以及本身沉降观测的可靠性。因此基准点布设要注意以下几点:
(1)基准点应在主体施工的前期或同时进行,其布设应围绕主体周围进行,数量不能少于3个点,且相邻两基准点间的距离在lOOm以内,便于相互构成检核,这样可以在施工时保证观测精度。
(2)为保证基准点稳定,防止地面开挖、建筑施工以及施工震动时对基准点产生影响,根据地理位置及现场的几何条件,最好埋设在建筑物基础深度以外的两倍区域为准。
(3)埋设的标志应事先预制成截头锥体形,且不能太重,以减少其自重而引起的沉陷。
(4)各基准点构成闭合图形,以便闭合检校基准点自身的稳定性。

2、沉降观测点的布设与设计

为能够真实的反映出整体建筑物的沉降情况,沉降观测点的设置不仅要根据建筑设计的要求进行布设,还要根据需要布设在能直接反映出地基极易下沉的位置上,而且要保证应有的足够数量。在布设沉降观测点时应考虑下面3个因素:建筑物的结构和形状、地质条件、荷载因素。沉降观测点布设应遵照下列原则进行:高层、桥梁建筑主体周围受力最大的桩体处、转角处;基础土质硬度不同的分界线两侧;高低建筑物墙体纵横连接处;基础深度相差较大的桩体两侧;其它影响建筑运营的敏感处。

二、沉降观测数据的采集与处理

在进行高层、桥梁建筑施工沉降观测时,观测人员一定要注意对于各项数据的实时采集和综合处理,特别是要准确记录初测值,以及后期测量的结果与初测值之间的差值,进而全面掌握工程项目所在基本的沉降变形规律。观测人员在进行高层、桥梁建筑沉降观测时,一定要在保证仪器、设备精确、无故障的情况下进行,数据的记录一般需要由2人以上共同进行,以防止出现错记、漏记的现象。观测人员在对于各类观测数据进行综合处理时,要结合高层、桥梁建筑项目设计和施工的实际要求,并根据每次观测位移与初始观测位移的差值,准确计算出项目所在地的累积沉降量,进而通过计算机软件的分析绘制出沉降曲线、位移曲线等地质图纸,以便在高层、桥梁建筑项目施工中使用。
观测数据的统计分析是沉降观测内业的主要内容,一般可采用同归分析的方法,函数模型有线性函数、指数甬数或双曲线甬数等几种,选用其中一种函数模型来进行回归计算,得到的回归方程能大致地描述整个沉降过程,根据沉降量统计表和沉降模型曲线图,可预测建筑物的沉降趋势,将建筑物的沉降情况及时反馈有关主管部门,正确地指导施工。特别在沉降较大的地面上对重要建筑物的不均匀沉降的观测显得更为重要。对沉降观测的成果分析,还可发现影响建筑物沉降的主要因素,指导施工单位及时调整施工方案。同样也可为勘察设计单位积累经验数据,为同一地区类似结构形式建筑物的勘察设计提供宝贵资料。

三、沉降观测实例

包头地区高程建筑及桥梁基础主要以桩基础为主,进行沉降观测的项目很少,引用北京地区的观测实例进行分析。北京市区二环路上的立交桥桥梁基础皆为条形基础,基础均位于不同深度的地铁基坑的高砂石回填土上,填土深度3.0~2

2.Om。由于桥梁基础位于不同深度的回填土上,而立交桥上论文导读:

部结构除建国门快、慢车道桥为单孔简支梁外,其它均为2孔~4孔连续梁,因此上部结构连续梁对基础沉降引起内力变化的影响较大,同时由于回填土中埋有地铁结构物,从而对地基土受自重或外荷载以后的应力分布规律造成影响。为积累地基的附加沉降资料,下面就朝阳门立交桥为例介绍沉降观测点的安设方法及沉降观测结果。朝阳门立交桥为4孔桥,中间两孔为连续梁,一边一孔为简支梁。边墩基础下的回填土较中墩的深约11m。在简支梁桥基上以及每个基础上都设置了三角架观测点,三角架点安置在基础中心线上。桥台的点为预制的砼方墩点。其它点均安置在基础顶面,观测点立面均与基础同时浇筑。每个点头都用铁盒保护。以保证桥梁使用阶段的观测和桥本身的美观,立交桥南、北部基础各安设21个观测点。从观测点安设后第一次观测至立交桥桥面做完的观测结果,至最后一次观测时立交桥已使用一年,观测结果如下表所示。
安点至桥面做完的下沉量

安点至使用一年后的下沉量

从表中可看出,中墩的下沉量比边墩的小。这是由于中墩基础下的回填土较边墩的浅而造成的。在施工中,施工单位根据我们所观测各墩的具体下沉数值,用加胶皮垫的方法,对各墩台上部结构标高进行了调整。
同时,沉降观测还可以作为检验填土夯实质量的标准。在西直门立交桥的施工过程中,二环路中线的南桥墩由于差异沉降大而产生断裂,结果旧桥墩被拆除,重新灌筑新桥墩,保证了施工的质量。
结束语:
高层建筑、桥梁施工中沉降观测技术的应用,为建筑物的沉降提供了理论数据,有利于控制工程建筑物的安全性。在观测过程中,我们需要重点注意建筑物沉降观测精度的合理性,以适合工程的特性,同时需要注意沉降量和时间关系的曲线状态,对于不正常现象,需分析原因,及时进行修正。在整个观测中,我们不但要保持细致认真的态度,而且要不断总结经验,为更好地把沉降观测技术应用到以后的工程中。
参考文献
《建筑沉降变形测量规程》(JGJ/T8-2007)
武汉大学测绘学院测量平差学科组.误差理论与测量平差基础.2005.3
[3]张正禄,工程测量学[M].武汉大学出版社.2005.10