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变形观测土木ppt课件
上海金贸大厦 高420.5 m 88层 钢-混结构 建成于1998年 深圳地王大厦 北京中央广播电视塔 (1)利用常规的水准仪、经纬仪等测量仪器进行的传统变形观测方法; (2)激光准直; (3)近景摄影测量; (4)各类位移传感器; (5)数字水准仪; (6)全自动电子全站仪(测量机器人); (7)三维立体激光扫描仪; (8)全球卫星导航定位系统(GNSS) 1.变形监测工作发展过程 五、我国建(构)筑物变形监测概况 我国建(构)筑物变形监测概况 利用上述测量新技术,可进行全天候自动变形监测,测量仪器和测量手段的不断更新,新技术和相关学科的不断融合,使得人们对变形观测和变形分析的研究也越来越深入。 我国建(构)筑物变形监测概况 在我国最早系统地开展变形监测工作的应是位于东北地区的丰满水电大坝,在分析变形数据的基础上,确定加固方案,延长了大坝的使用寿命。 位于我国南北交通命脉上的武汉长江大桥、南京长江大桥等其它特大型桥梁的变形监测,在建设之初就引起了国家主管部门的高度重视,建立了比较完善的变形监测系统。 我国建(构)筑物变形监测概况 在我国变形监测领域,最受人们关注的是葛洲坝和三峡水利枢纽工程,由于大坝的性质和可能造成的危害程度决定了变形监测工作在这样一个举世瞩目的特大工程中的地位。 在葛洲坝和三峡大坝建设和运营管理过程中,庞大完善的变形监测系统(包括:各种测量仪器设备、测量标志点位以及雄厚的测量科研技术力量等)几乎涵盖了当今国内外各种变形监测的手段和方法,提供了大量丰富可靠的变形监测数据,为确保大坝的安全建设和运营起到了极其重要的作用。 我国建(构)筑物变形监测概况 随着近年来大型工业厂房建筑和城市高层、超高层民用建(构)筑物的日益增多,这些位于人口密集、城市中心地带的巨型建筑物,其可能存在的安全隐患,越来越受到各个国家有关部门的高度重视。 我国建(构)筑物变形监测概况 我国为保证这些高层建筑物的安全施工和使用,制定了相应的法律和法规,确保变形监测工作纳入有序轨道,并贯穿于高层、超高层等大型建(构)筑物的勘测、设计、施工和运营管理的各个阶段。 国家建设部于1998年颁布实施了《建筑变形测量规程》(中华人民共和国行业标准JGJ/T 8-97),进一步规范了变形观测工作,使大型建(构)筑物的变形监测工作有了技术保障。(2008年修订) 2.高层建(构)筑物的变形特点 关于高层建筑和超高层建筑的划分,就我国而言,大体上可以这样划分:4层以下为一般建筑;5~8层为多层建筑;9~20层为高层建筑;20层以上为超高层建筑。 (1)基础较深,需进行基坑回弹测量 从结构设计的角度出发,高层建筑为减少本身对地基产生的附加荷载,从而减小总沉降量及沉降差。当土质较好时,可加大埋深,利用天然地基。当地基深挖后,土的自重失去平衡,会产生基坑地面隆起变形,需进行基坑回弹测量。 五、我国建(构)筑物变形监测概况 S 110 415 1973 纽约 世贸大厦2号楼 12 S 110 417 1972 纽约 世贸大厦1号楼 11 S+C 72 369 1989 香港 中国银行大厦 10 S 78 374 1992 香港 中环广场 9 S 102 381 1931 纽约 帝国大厦 8 S+C 81 384 1996 深圳 地王大厦 7 C 80 391.1 1997 广州 中信广场 6 S+C 90 413.8 2003 香港 国际金融中心 5 S+C 88 420.5 1998 上海 金茂大厦 4 S+C 110 443 1974 芝加哥 西尔斯大厦 3 S+C 95 452 1998 吉隆坡 佩特纳斯大厦 2 S+C 101 508 2005 中国台北 台北101大厦 1 结构 层数 高度(m) 建成年代 建筑地址 建筑名称 序号 世界十大高层建筑物 国际部分最高层建筑 台北101大厦 508米 2005年建成 佩特纳斯大厦 452米,95层 1998年建成 纽约世贸大厦 417米,101层 1972年建成 2.高层建(构)筑物的变形特点 (1)基础较深,需进行基坑回弹测量 (2)沉降量较大,需进行沉降观测 高层建筑由于层数多,荷重大。因此,沉降量也较大。 例如上海有的建筑物下沉量达180厘米。高层建筑对差异沉降极为敏感,不仅本身下沉,而且对邻近建筑物也有影响。所以,在施工期间和竣工之后都要定期进行沉降观测。 五、我国建(构)筑物变形监测概况 2.高层建(构)筑物的变形特点 (1)基础较深,需进行基坑回弹测量 (2)沉降量较大,需进行沉降观测 (3)楼体高力矩大,需进行倾斜观测
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