A. 简述水准测量的操作程序和方法步骤
一,观测顺序:
1,掌握四等水准测量观测、记录计算
2,掌握水准测量闭合差调整及求待定点高程
二,计划与设备:
1,实验数安排3实验组由4 ~ 5组
2,实验设备每组水准仪台水准尺2根尺垫2记录板1块测伞13.实验场选择条闭合水准路线间设置三坚固点A、B、C作水准点A点已知高程点假定高程10.000m 由A点发测定B、C点高程并测A点组闭合水准路线闭合差进行调整求待定点高程记录计算实验报告八每交份实验报告
三、步骤:
1,已知点A发固定点A、B、C间设置若干转点
2,每测站观测程序:
(1)视黑面尺水准器气泡居读、、丝读数
(2)前视黑面尺水准器气泡居读、、丝读数
(3)前视红面尺水准器气泡居读丝读数
(4)视红面尺水准器气泡居读丝读数3.每测站各读数按四等水准表格记录
计算校核计算要求:
(1)视线≤100m
(2)前、视距差d ≤±5m
(3)红、黑面读数差≤±3mm
(4)h黑—h红≤±5mm
(5)视距差累计值∑d ≤±10m
四、注意事项
1,每测站观测完毕要立即进行计算校核符合要求搬站否则需要重测
2,本站∑d接近10m 站要调整前、视距使减少超5m 展开@_@水准仪使用操作基本程序安置仪器,粗略整平,瞄准水准尺读数
方法与步骤:
1,水准仪的认识 DS3水准仪的外形和主要部件的名称,应了解其作用及使用方法
2,安置脚架时,应使架头大致水平,对泥土地面,应将三脚架的脚尖踩入土中,以防仪器下 沉,
3,对水泥地面,要采取防滑措施,
4,对倾斜地面,应将三脚架的一个脚安放在高处,另两只脚安置在低处,
5,对于倒像望远镜,则是从上往下数。
(1)二等水准测量的实施方法3000字扩展阅读
水准测量外业式作结束后,要检查手簿,再计算各点间的高差。经检核无误后,才能进行计算和调整高差闭合差。最后计算各点的高程。附合水准路线闭合差的计算和调整 ,附合水准路线成果计算。
1,高差闭合差的计算高差闭合差可用来衡量测量成果的精度,等外水准测量的高差闭合差容许值。
2,闭合差的调整,在同一条水准路线上,假设观测条件是相同的,可认为各站产生的误差机会是相同的,故闭合差的调整按与测站数(或距离)成正比反符号分配的原则进行。
二等水准测量属精密水准测量,使用精密水准仪和因瓦精密水准尺,水准仪应采用S1以上精度的仪器,测站观测顺序为往测奇数站后前前后,偶数站前后后前,返测奇数站前后后前,偶数站后前前后,前后视距差不得超过1米,累积差不得超过3米,高差闭合差不得超过正负4倍根下L,基辅差不得超过0.4mm,基辅高差之差不得超过0.6mm
C. 什么是 二等测量
水准测量又名“几何水准测量”,是用水准仪和水准尺测定地面上两点间高差的方法。在地面两点间安置水准仪,观测竖立在两点上的水准标尺,按尺上读数推算两点间的高差。通常由水准原点或任一已知高程点出发,沿选定的水准路线逐站测定各点的高程。由于不同高程的水准面不平行,沿不同路线测得的两点间高差将有差异,所以在整理国家水准测量成果时,须按所采用的正常高系统加以必要的改正,以求得正确的高程。我国国家水准测量依精度不同分为一、二、三、四等。一、二等水准测量称为“精密水准测量”,是国家高程控制的全面基础,可为研究地壳形变等提供数据。三、四等水准测量直接为地形测图和各种工程建设提供所必需的高程控制。 二等水准测量方法与步骤:1)从实验场地的某一水淮点出发,选定一条闭合水准路线;或从一个水准点出发至另一水淮点,选定一条附合水准路线。路线长度为2000-3000m。 (2) 安置水准仪的测站至前、后视立尺点的距离,应该量距使其相等,其观测次序如下: 往测奇数站的观测程序:后前前后; 往测偶数站的观测程序:前后后前; 返测奇数站的观测程序:前后后前; 返测偶数站的观测程序:后前前后; (3)手薄记录和计算见表“二等水准测量记录”中按表头的次序次序(1)-(8)、(9)一(10)为计算结果: 后视距离(9)=100×((1)-(20)) 前视距离(10)=100×((4)-(5)) 视距之差(6)=(9)-(10) 视距累计差(12)=上站(12)十本站(11) 基辅分划差(13)=(4)+K -(7),(k=30155或60655视标尺而定) (14)=(3)+K -(8) 基本分划高差(15)=(3)-(4),辅助分划高差(16)=(8)-(7) 高差之差(17)=(14)-(13)=(15)-(16) 平均高差(18)={(15)+(16)}/2 每站读数结束记录(1)-(8),随即进行各项计算(9)一(10),并按上表进行各项检查后,满足如下限差后,才能搬站。 (4) 依次设站,用相同的方法进行观测,直至线路终点,计算线路的高差闭合差,按二等水准测量的规定,线路高差闭合差的容许值±4。
D. 水准测量的实测方法
一、水准测量原理 测定地面点高程的测量工作,称为高程测量,根据仪器不同分为水准测量,三角高程测量,气压高程测量。 水准测量原理是利用水准仪提供一条水平线,借助竖立在地面点的水准尺,直接测定地面上各点间的高差,然 而根据其中一点的已知高程,推算其他各点的高程。 二、水准仪和水准尺 水准测量所用的仪器有:水准仪,水准尺和尺垫三种。 DS3型微倾水准仪由望远镜,水准器和基座等部件构成。 水准尺有双面水准尺和塔尺两种。 尺垫用于水准测量中竖立水准尺和标志转点。 使用微倾水准仪的基本*作程序为:安置仪器、粗略整平(简称粗平)、调焦和照准、精确整平(简称精平)和读数。 三、水准测量方法 为了统一全国的高程系统、满足各种比例尺测图、各项工程建设以及科学研究的需要,在全国各点埋设了许多 固定的高程标志,称为水准点,常用“BM”表示。水准点有永久性和临时性两种。 水准测量通常是从某一已知高程的水准点开始,引测其他点的高程。 在一般的工程测量中,水准路线主要有三种形式:闭合水准路线,附合水准路线,支线水准路线。 水准测量的方法和记录。 水准测量的测站检核方法有变动仪高法和双面尺法。 四、水准测量成果计算 计算水准测量成果计算时,要先检查野外观测手簿,计算各点间高差,经检核无误,则根据野外观测高差计算 高差闭合差。若闭合差符合规定的精度要求,则调整闭合差,最后计算各点的高程。 五、微倾水准仪的检验与校正 微倾水准仪有四条轴线,轴线应满足的条件:园水准器轴‖仪器竖轴、十字丝横丝⊥仪器竖轴、水准管轴平行于视准轴。 五、水准测量误差及其消减方法 水准测量误差包括:仪器误差、水准尺误差、水准管气泡居中误差、读数误差、视差影响、水准尺倾斜误差、 仪器和尺垫下沉、地球曲率和大气折光的影响、温度的影响等。 六、精密水准仪和水准尺 精密水准仪是能够提供水平视线和精确照准读数的水准仪。主要用于国家一、二等水准测量和高精度的工程测量中。如国产DS1型精密水准仪。 七、自动安平水准仪和激光扫平仪 自动安平水准仪不用水准管和微倾螺旋,而是在望远镜中设置一个补偿装置进行水平调整。 的测量方法,了解经纬仪的检验与校正 希望能帮助到你~ http://wenku..com/view/4c5086c7aa00b52acfc7ca9a.html
E. 二等水准测量规程
1、 仪器设备、人员素质的要求根据沉降观测精度要求高的特点,为能精确地反映出建构筑物在不断加荷作下的沉降情况,一般规定测量的误差应小于变形值的1/10——1/20,为此要求沉降观测应使用精密水准仪(S1或S05级),水准尺也应使用受环境及温差变化影肉小的高精度铟合金水准尺。在不具备铟 合金水准尺的情况下,使用一般塔尺尽量使用第一段标尺。人员素质的要求,必须接受专业学习及技能培训,熟练掌握仪器的操作规程,熟悉测量理论能针对不同工程特点、具体情况采用不同的观测方法及观测程序,对实施过程中出现的问题能够会分析原因并正确的运用误差理论进行平差计算,做到按时、快速、精确地完成每次观测任务 2、 观测时间的要求 建构筑物的沉降观测对时间有严格的限制条件,特别是首次观测必须按时进行,否则沉降观测得不到原始数据,而是整个观测得不到完整的观测意义。其他各阶段的复测,根据工程进展情况必须定时进行,不得漏测或补测。只有这样,才能得到准确的沉降情况或规律。相邻的两次时间间隔称为一个观测周期,一般高层建筑物的沉降观测按一定的时间段为一观测周期(如:次/30天)或按建筑物的加荷情况每升高一层(或数层)为一观测周期,无论采取何种方式都必须按施测方案中规定的观测周期准时进行。 3、 观测点的要求为了能够反映出建构筑物的准确沉降情况,沉降观测点要埋设在最能反映沉降特征且便于观测的位置。一般要求建筑物上设置的沉降观测点纵横向要对称,且相邻点之间间距以15-30米为宜,均匀地分布在建筑物的周围。通常情况下,建筑物设计图纸上有专门的沉降观测点布置图。再就是,埋设的沉降观测点要符合各施工阶段的观测要求,特别要考虑到装修装饰阶段因墙或柱饰面施工而破坏或掩盖住观测点,不能连续观测而失去观测意义。 4、 沉降观测的自始至终要遵循“五定”原则所谓“五定”,即通常所说的沉降观测依据的基准点、工作基点和被观测物上的沉降观测点,点位要稳定;所用仪器、设备要稳定;观测人员要稳定;观测时的环境条件基本一致;观测路线、镜位、程序和方法要固定。以上措施在客观上尽量减少观测误差的不定性,使所测的结果具有统一的趋向性,保证各次复测结果与首次观测的结果可比性更一致,使所观测的沉降量更真实。 5、 施测要求仪器、设备的操作方法与观测程序要熟悉、正确。在首次观测前要对所用仪器的各项指标进行检测校正,必要时经计量单位予以鉴定。连续使用3-6个月重新对所用仪器、设备进行检校。在观测过程中,操作人员要相互配合,工作协调一致,认真仔细,做到步步有校核。 6、 沉降观测精度的要求根据建筑物的特性和建设、设计单位的要求选择沉降观测精度的等级。再未有特除要求情况下,一般性的高层建构筑物施工过程中,采用二等水准测量的观测方法就能满足沉降观测的要求。我们在河北省交通培训中心工程施工过程中就采用二等水测量的观测方法。 各项观测指标要求如下: (1)往返较差 、附和或环线闭合差: △h=∑a-∑b≤l√n—,表示测站数。(或△h=∑a-∑b≤1.0√L—, L表示观测路线距离);(2)前后视距 : ≤30m;(3)前后视距差 : ≤1.0m; (4)前后视距累积差 ≤3.0m; (5)沉降观测点相对于后视点的高差容差:≤1.0mm;(6)水准仪的精度不低于N2级别 7、 沉降观测成果整理及计算要求原始数据要真实可靠,记录计算要符合施工测量规范的要求,依据正确,严谨有序,步步校核,结果有效的原则进行成果整理及计算。 观测中的注意事项: (1)严格按测量规范的要求施测。(2)前后视观测最好用同一水平尺。 (3)各次观测必须按照固定的观测路线进行。(4)观测时要避免阳光直射,且各观测环境基本一致。(5)成像清晰、稳定时再读数。(6)随时观测,随时检核计算,观测时要—气阿成。(7)在雨季前后要联测,检查水准点的标高是否有变动。(8)将各次所观测沉降情况及时反馈有关部门,当建筑物每天(24h)连续沉降量超过1mm时应停止施工,会同有关部门采取应急措施。 希望有点用~~
F. 水准测量在生活中有何应用
水准测量是确定工程地面点高程的方法之一,是高程测量中精度较高且常用的方法。
水准测量为施工放样、设备安装、变形监测及分析与预报领域中提供基础资料,工程地形图测绘、地质勘测、工程施工、竣工验收以及建筑变形监测过程中,水准测量都是十分重要的工作之一,探讨水准测量技术在建筑工程中的运用探讨,对提高建筑工程勘测施工质量,提升建筑整体质量水平,保证工程建设工期和投资效率都具有十分重要的现实作用。水准测量技术的不断发展和完善为变形监测的应用和研究提供了有效的工具和手段。通过工程变形的几何分析和变形的物理解释,为工程建设提供了工科学更严谨的监测资料。科学,准确,及时的分析和预报工程及工程建构筑物的变形状况,对工程项目的施工和运营管理有着重要意义。
1水准测量的基本原理和方法
1.1水准测量的基本原理
水准测量的基本原理是根据几何关系,利用仪器提供的水平视线观测立在两点间上的水准尺以测定两点间的高差。如图1-1所示,地面上有A,B两点,设A为已知点,其高程为HA,B点为待定点。在AB两点间安置水准仪,两点放置水准尺,当水准仪提供水平视线时,读取A点上水准尺的读数a和B点上水准尺读数b,则A,B两点高差为
图1-1 水准测量几何原理
HAB= a - b (1-1)
于是B点的高程HB可按下式计算:
HB= HA + HAB = HA + (a - b) (1-2)
在工程测量中还有种比较广泛的计算法,即由视线高程计算B点的高程。由图1-1可知,A点的高程加上后视读数a 等于水准仪的视线高差,简称视线高,一般用Hi表示视线高
Hi= HA + a (1-3)
则B点高差等于仪器视线高Hi减去B尺的读数b,即为
HB = Hi – b = ( HA+ a ) - b (1-4)
当安置一次水准仪根据一个已知高程的后视点,需要求若干个未知点的高程时,用上式计算较为方便,此法成为视线高法,它在建筑工程中经常应用。
1.2 水准测量方法与水准路线
当地面上两点间的距离较长或高差较大时,仅安置一次仪器不能直接测得两点间的高差,则进行连续的分段测量,将所得各段高差相加、即可求得两点间的高差。如某一点的高程通过转1、转2、转3、转n等点传递到另一点,这些用来传递高程的点,称为转点。任意转点位置的变动,都会直接影响到某一点的高程,因此,转点位置应选在坚实的地面上,在其上放置尺垫并踩实。
水准路线是水准测量进行的路线。根据测区的具体情况,可选用不同的水准路线,水准路线分为附合水准路线、闭合水准路线、支水准路线等三种。
(1)附合水准路线:当测区附近有高级水准点时,可由一高级水准点开始,沿着待测各高程的水准点1、2、作水准测量,最后附合到另一高级水准点叫附合水准路线。
(2)闭合水准路线:当测区附近有一高级水准点时,可从该点出发,沿着待测的水准点进行水准测量,最后仍回到起始点,形成一个闭合的路线。
(3)支水准路线:从某一水准点出发,进行水准测量到另一个点,即不符合到另一点,也不形成闭合的水准路线。
2 水准测量在施工中的应用研究
为工程勘测设计与施工所进行的水准测量。一般分为:
(1)建立高程控制网,供工程勘测设计和施工用;
(2)线路水准测量,测定沿某一线路的地面高低起伏,供纵断面设计和施工用;
(3)面水准测量,测定某一定面积内的地面高低起伏,供土方工程的设计和施工用。其测量的精度按工程的要求来决定,一般相当于或低于四等水准测量。
工程高程制约网的建立前需要根据工程需要和测区实际,明确水准网等级,按照等级进行水准网设计,精度估算和优化设计职称论文范文。同时水准制约网的布设应遵循以高级到低级,以整体到局部逐步制约、逐步加密的原则,按照统一的技术标准,同时,为满足工程施工的需要,高程制约点必须有足够的精度和合适的密度。
水准测量在工程中的另一个运用就是土石方的计算,为计算建筑工程土方开挖的工程量,需要对待开挖区域的高程进行测量。首先需要利用经纬仪或全站仪对测区进行放线,将测区划分为等面积的方格网,然后采用水准仪高程测量策略,测量出方格网的四个角点的高程,采用相应的体积拟合和计算策略,就能够估算出开挖到某一高程基准需要开挖或回填的土方量,方格网越密集,测量的高程点越多,计算出的土方量就越大。通过实际工作发现,采用水准仪进行土方量测量计算相比全站仪和经纬仪土方测量用时更多,同时计算的精度也相对较低。
3 水准测量在变形监测中的运用探讨
3.1水准测量变形监测案例的设计
建筑工程变形观测包括基础沉陷观测和建筑物本身变形观测。变形监测案例的设计包括沉降点的布置以及监测周期的设计两个方面。在沉陷观测点的布置一般设计部门提出监测要求 ,由施工方编制沉降低布置案例并在施工期间进行埋设。沉降点的数量应足够多,以保证测量的结果能够放映整个基础的沉陷、倾斜与弯曲的变化情况党校毕业论文。同时,沉降点位置的选择还应考虑建筑物的规模、型式和结构等特点,并结合建筑工程场地的工程地质、水文地质等条件。监测建筑物自身变形的观测点应与建筑物紧密结合,在便于观测的同时可保证在整个变形观测期间不受损坏。在监测周期的确定上,建筑工程分竣工前后,竣工前由于载荷增加加快,造成的沉降量较大,因此,相关规定要求,建筑每增加一层必须进行一次变形监测,以便尽早发现不均匀沉降,在沉降异常时及时调整施工案例;竣工后的变形监测的周期一般根据前一次监测的日平均沉降值确定,大于0.3/d的要求每半月观测一次,0.1-0.3/d要求每一月观测一次,0.05-0.1/d要求每三月观测一次,0.02-0.05/d要求每六月观测一次;<0.01/d是表明建筑物基本稳定,固定周期的变形监测可停止。
3.2变形监测水准测量策略
与国家一、二等精密水准测量策略相比 ,建筑工程沉降观测的策略有其自身的特点,每一次观测都是重新观测,不有着因测量次数的增加而导致的误差积累,同时,建筑工程沉降观测不能采用闭合水准测量路线,因为闭合水准路线有着闭合差分配,会导致闭合差强制分配到每一测段的高差中 ,反而有可能扭曲沉降点的高程值 ,使得在沉降点并未下沉的情况下出现沉降点上升的不合理现象。如果因此若发现沉降点的高程值异常 ,不要进行误差修正 ,正确的做法应该是无条件返工重测核实 ,以而分辨出是测量误差太大 ,还是确有较大的沉降。
4 二等水准测量的实施
4.1 工程概况
本次我们承担了对建院学生寝室9栋,10栋,11栋区域的二等水准测量(闭合)的任务。
每一条闭合水准路线由3个待求水准点和1个已知水准点组成, BM1、BM2、BM3、BM4处,每处共有4组点。以BM1处4个点中的任意点为已知水准点,测出BM2、BM3、BM4处4个点中的任意点的高程,指定:每个组起始点已知高程都为500.00000m。
电子水准仪二等水准测量
仪器设备:电子水准仪(含木脚架1副、条码标尺1对及尺垫2个)
精密水准仪二等水准测量
仪器设备:DSZ05精密水准仪(含木脚架1副、标尺1对及尺垫2个)
4.2 观测要求
(1)采用单程观测,每测站两次高差,奇数站照准水准尺的顺序为:后-前-前-后;偶数站照准水准尺的顺序为:前-后-后-前。
(2)水准测量各测段测站数必须为偶数。
4.3技术要求
(1)观测按相应的测量标准。
(2)记簿应记录完整,符合规定。
(3)测量限差要求按表“二等水准测量技术要求”执行。
表4-1 二等水准规范要求表
视线长
度/m
前后视
距差/m
前后视距
累积差/m
视线高度
/m
两次读数
所得高差
之差/mm
数字水准
仪重复测
量次数
测段、环线闭合差
≥3且≤50
≤1.5
≤3.0
≤2.80且≥0.55
≤0.6
≥2次
≤
注:L为闭合路线的总长度,以公里为单位。
4.4操作流程
(1)、在两尺之间大概正中的位置架好仪器、整平,再读取前后尺的上下丝,计算出前后视距差,(若视距差小于1.5米则继续下一步操作,若视距差大于1.5米则向距离长的一边移动,至视距差范围内方可进行下一步操作)
(2)、按照后前前后的顺序读取中丝读数(两次),计算基辅分划读数差是否在0.4mm之内、基辅分划所得高差之差是否在限差以内。
(3)、第二步操作完成后,水准仪搬至下一站,前尺不动搬动后尺作为下一站的前尺。
(4)、重复第一步的操作,然后按照前后后前的操作读取中丝读数(两次),计算基辅分划读数差是否在0.4mm之内、基辅分划所得高差之差是否在限差以内。
(5)、按照一到四的步骤逐站测量,至水准路线闭合测量完成,并将所测数据填入相应的表格。
(6)、计算出各测段的高差以及闭合差,检验闭合差是否在允许误差范围内,并将闭合差分配到个测段高差上,整理、提交资料,完成整个测量。
表4-2 二等水准测量手簿
测站编号
后距
前距
方向
及
尺号
标尺读数
两次读数之差
备注
视距差
累积视距差
第一次读数
第二次读数
1
22.7
23.3
后 B1
143906
143906
o
前
139260
139261
-1
-0.6
-0.6
后-前
+4646
+4645
1
h
+0.04646
2
19.3
19.8
后
120077
120078
-1
前
117809
117808
+1
-0.5
-1.1
后-前
+2268
+2270
-2
+0.02270
3
23.1
24.0
后
135550
135549
+1
前
135323
135323
0
-0.9
-2.0
后-前
+227
+226
+1
h
+0.00226
4
20.7
19.5
后
130517
130517
0
前
130349
130349
0
1.2
-0.8
后-前
+168
+168
0
h
+0.00168
5
21.6
21.6
后
116452
116453
-1
前
118568
118569
-1
0
-0.8
后-前
-2116
-2116
0
h
-0.02116
6
22.8
22.1
后
136222
136222
0
前
136307
136306
+1
0.7
-0.1
后-前
-85
-84
-1
h
-0.00084
7
20.9
21.4
后
132168
132166
+2
前
133905
133905
0
-0.5
-0.6
后-前
-1737
-1739
+2
h
-0.01738
8
24.0
23.8
后
125369
125368
+1
前
128735
128736
-1
0.2
-0.4
后-前
-3366
-3368
+2
h
-3367
后
前
后-前
h
注:高差中数按4舍6进5看奇偶的原则取之0.00001
5变形监测
建筑物的沉降观测在施工过程中有着重大的意义。 经过观测获得的首要资料,方便监测建筑物的呈现状态和施工状况,如果发生危险操作, 应该立即分析并解决,运用合适的手段, 避免严重施工事故的发生。变形观测主要由以下内容: 观测基础边坡的位置; 观测建筑物主体的沉降; 观测高层建筑物的水平位移等, 精确的观测结果为保障施工期间的工程质量、 各方人员的生命财产安全奠定了基础, 在深基坑施工、填海区、 地质断层构造带的施工工程显得尤为重要, 而由于我们频发的建筑物沉降、位移引起的边坡及道路坍塌、 楼房及桥梁
倒塌等施工安全质量事故, 所以我们务必积极努力的对待建筑物的变形观测, 保障工程的施工质量。
5.1观测的内容、方法及要求
观测仪器及工具:电子水准仪或精密水准仪1台,铟瓦钢尺两根,锤子1把,木桩6根等。
(1)、在已布设的水准点中确定一个为基准点,假定所有已知点高程值都为100.0000m。“变形区”内,选择6个呈矩形分布的沉降变形观测点,依次编号B1-B6,并分别打入木桩。
(2)、同时改变6个木桩的高度(通过锤子往下砸),模拟沉降变化,利用基准点,测得监测点B1-B6的高程。
(3)、再重复操作上述步骤9次,模拟10个观测周期,每次观测和计算成果分别记入“沉降观测点水准测量记录手簿(一)和(二)”。
(4)、将10次观测得到的B1-B6的高程记入“附表 某建筑物沉降观测点的观测成果表”,并计算出“本次下沉”量和“累计下沉”量。
5.2沉降观测的成果整理
将原始记录进行整理,在每次观测后,把数据进行检查和计算看看是不是正确,精度要求是不是符合,然后调整高差闭合差,推算出各沉降观测点的高程,将10次观测得到的B1-B6的高程记入“附表 某建筑物沉降观测点的观测成果表”,并计算出“本次下沉”量和“累计下沉”量。
(1)计算各沉降观测点的本期沉降量:
沉降观测点的本期沉降量=本次观测所得的实测标高-上次观测所得的实测标高。
(2)计算总沉降量:
总沉降量=本期沉降量+上次本期沉降量 。
将计算出的沉降观测点本期沉降量、总沉降量和观测日期等记入“沉降观测记录”中。
表5-1 沉降观测点的观测成果表
N
班级: 组号: 小组成员:
假定观测日期(年月日)
假定荷载(t/m2)
观测点
B1
B2
B3
B4
B5
B6
高程m
本次下沉mm
累计下沉mm
高程m
本次下沉mm
累计下沉mm
高程m
本次下沉mm
累计下沉mm
高程m
本次下沉mm
累计下沉mm
高程m
本次下沉mm
累计下沉mm
高程m
本次下沉mm
累计下沉mm
2012.10.2
4.5
500.0131
0.00
0.00
500.0102
0.00
0.00
500.0098
0.00
0.00
500.0092
0.00
0.00
500.0227
0.00
0.00
500.0440
0.00
0.00
2012.11.2
5.5
500.0010
1.21
1.21
499.9915
1.87
1.87
499.9982
1.16
1.16
500.0003
0.89
0.89
500.0040
1.87
1.87
500.0284
1.56
1.56
2012.12.2
7.0
499.9724
2..86
4.07
499.9631
2.84
4.71
499.9721
2.61
3.77
499.9788
2.15
3.04
499.9795
2.45
4.32
499.9972
3.12
4.68
2013.01.2
9.5
499.9489
2.35
6.42
499.9398
2.33
7.04
499.9481
2.40
6.17
499.9529
2.59
5.63
499.9538
2.57
6.89
499.9759
2.13
6.81
2013.02.2
10.5
499.9348
1.41
7.83
499.9124
2.74
9.78
499.9296
1.85
8.02
499.9376
1.53
7.16
499.9404
1.34
8.23
499.9582
1.77
8.58
2013.03.2
10.5
199.9189
1.59
9.42
499.8948
1.76
11.54
499.9137
1.59
9.61
499.9283
0.93
8.09
499.9283
1.21
9.44
499.9408
1.74
10.32
B1
B2
B3
B4
B5
B6
高程m
本次下沉mm
累计下沉mm
高程m
本次下沉mm
累计下沉mm
高程m
本次下沉mm
累计下沉mm
高程m
本次下沉mm
累计下沉mm
高程m
本次下沉mm
累计下沉mm
高程m
本次下沉mm
累计下沉mm
2013.04.2
10.5
499.8965
2.24
11.66
499.8764
1.84
13.38
499.9066
0.71
10.32
499.9134
1.49
9.58
499.9124
1.59
11.03
499.9201
1.47
11.79
2013.05.2
10.5
499.8787
1.78
13.44
499.8616
1.48
14.86
499.8887
1.79
12.11
499.9024
1.10
10.68
499.8902
2.22
13.25
499.9125
1.09
12.88
2013.06.2
10.5
499.8613
1.74
15.18
499.8501
1.15
16.01
499.8790
0.97
13.08
499.8938
0.86
11.54
499.8826
0.76
14.01
499.9086
0.66
13.54
2013.07.2
10.5
499.8489
1.24
16.42
499.8390
1.11
17.12
499.8731
0.59
13.67
499.8860
0.78
12.32
499.8740
0.86
14.87
499.9039
0.47
14.01
根据“沉降观测点的观测成果表”绘制“荷载、沉降曲线图”
通过对6个监测点10个周期的变成观测,B2监测点沉降最为严重,若其为建筑物,可能已经发生建筑变形,需要加固或者一定必要的措施。
6 总结
在建筑工程前期勘测、中期施工以及后期工程变形监测过程中,水准测量的作用和作用重大,对保证工程建设质量,提高建设工程运转维护的安全性,保障工程的工期和成本具有十分重要的作用。本文介绍了水准测量的原理及方法,重点介绍了水准测量在建筑工程施工中和变形监测中的运用,其结果对指导工程施工和提高工程质量具有十分重要的作用。