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一、常规的大地测量方法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、边长和高差等量所采用方法的总称。01常用仪器:光学经纬仪、水准仪、电磁波测距仪电子经纬仪、水准仪、电子全站仪GPS接收机。02地下观测监测技术地下观测监测技术主要指监测结构体及岩土内部变形的技术。常用的内部位移观测仪器有位移计、测缝计、测斜仪、沉降仪、垂线坐标仪、引张线、多点变位计和应变计等。传统的位移计、变位计和应变计等点式监测手段。对地观测监测技术对地观测监测技术,是利用卫星或飞机上的测量传感器实现对地面进行沉降或位移监测的技术。目前主要包括GPS全球定位系统、D-InSAR(差分干涉雷达测量和机载激光三维扫描等技术。三.对地观测监测技术特点不需要接触被监测的变形体。外业工作量小,观测时间短,可获取快速变形过程,可同时确定变形体上任意点的变形。信息量大,利用率高,利用种类多,可以对变形前后的信息做各种后处理,通过底片可观测到变形体任一时刻的状态。仪器费用较高,数据处理对软硬件的要求也比较高。四.特殊大地测量方法:①?短距离测量方法:采用金属丝测长仪;采用铟瓦线。②微距测量准直法:光学法;光电法;机械法。③微距测量铅直法:光学法;光电法;机械法。④液体静力水准测量法:利用连通管的液体压力测量。⑤挠度曲线和倾斜测量。⑥裂缝观测:走向,大小,长度,宽度等。⑦震动观测:采用光电观测系统。⑧三维激光扫描测量:提供水平角,垂直角,距离三种观测值。四、特殊的大地测量方法根据实际条件可采用机械法。用伸缩测微仪监测岩体移动短距离和距离变化测量方法特殊的大地测量方法偏离水平基准线的微距离测量—准直法光学法光电法用一般的光学经纬仪或电子经纬仪的视准线构成基准线,故又称视准线法光电法是通过光电转换原理测量偏距,分激光经纬仪准直和波带板激光准直基准线法小角法用测回法测出∠BAP。设第一次观测角值为β1,后一次为β2,根据两次角度的变化量Δβ=β2-β1,即可求算出P点水平位移量,即全站仪坐标法ADBβP小角法测量水平位移光学法波带板激光准直测量步骤如下:在一基准点A安置激光器在另一基准点B安置探测器在待测点i安置一特定“焦距”的波带板A(S)B(K)i?i?i激光波带板准直测量光电法偏离水平基准线的微距离测量—准直法机械法机械法是在已知基准点上吊挂钢丝或尼龙丝构成基准线,用测尺游标、投影仪或传感器测量中间的目标点相对于基准线的偏距。引张线法是一种典型的机械法,它实质也是一种偏距测量。偏离垂直基准线的微距离测量—铅直法以过基准点的铅垂线为垂直基准线,沿铅垂基准线的目标点相对于铅垂线的水平距离(亦称偏距)可通过垂线坐标仪、测尺或传感器得到。与准直法一样,铅垂线可以用光学法、光电法或机械法产生。最常用的机械法是正、倒垂线法。正锤装置倒锤装置垂线坐标仪液体静力水准测量法该方法是基于贝努利方程,即对于连通管中处于静止状态的液体压力,满足P+ρgh=常数,按此原理制成的液体静力水准测量仪或系统可以测两点或多点之间的高差。若其中的一个观测头安置在基准点上,其他观测头安置在目标点上,进行多期观测,则可得各目标点的垂直位移。这种方法特别适合建筑物内部(如大坝)的沉降观测,尤其是用常规的光学水准法观测较困难且高差又不太大的情况。液体静力水准测量h2h1ⅡⅠ?2?1P01P02A连通器内液体的平衡abhAB液体静力水准测量原理气管水管C1C2挠度曲线和倾斜测量挠度曲线为相对于水平线或铅垂线(称基准线)的弯曲线,曲线上某点到基准线的距离称为挠度。建筑物的挠度可由观测不同高度处的倾斜来换算求得。大坝的挠度可采用正垂线法测得。两点之间的倾斜也可用测量高差或水平位移,通过两点间距离进行计算间接获得。构件的挠度观测左图是对梁进行挠度观测的例子。在梁的两端及中部设置三个变形观测点A、B及C,定期对这三个点进行沉降观测,即可依下式计算各期相对于首期的挠度值:——观测点间的距离;——观测点的沉降量。挠度观测倾斜观测建筑物的倾斜度直接观测;挖孔或钻孔的倾斜观测,常采用埋设测斜管的办法对于圆形建筑物的倾斜观测,一般是测定其顶部中心与底部中心的偏心位移量,并将其作为倾斜量也可用坐标法来测定多层和高层建筑物基础倾斜容许值建筑物高度(m)≤2424~6060~100>100倾斜容许值(mm4321.5直接利用经纬仪投点法测量塔式建筑物的倾斜测量
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