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第3章-水平位移监测技术
主要内容 §1.1 水平位移观测的内容 §1.2 水平位移产生的原因 §1.3 水平位移观测的意义 §1.4 水平位移观测基本原理 §1.5 测点布设(1) §1.5 测点布设(2) §1.6 控制点的型式及埋设要求 观测墩浇筑 观测墩形式 §1.7 常用方法 控制网 §1.8 观测周期 §1.9 提交成果 §2.1 交会法观测概述 2.2 注意事项 2.2 注意事项(续) 测角交会法 测角交会误差椭圆 2.4 测边交会法 2.5 后方交会法 §3 精密导线测量 边角导线(1) 弦矢导线(1) 弦矢导线(2) §4 全站仪观测 TCA2003自动监测系统(1) TCA2003自动监测系统(2) 数据处理 距离的差分改正 球气差的改正 方位角的差分改正 §5 视准线测量 视准线的布置(1) 视准线的布置(2) 视准线的布置(3) 小角法测量 (1) 小角法测量 (2) 活动觇牌法观测的步骤 §6 引张线测量 引张线测量 有浮托引张线 测点装置 测线 引张线观测步骤 端点位移改正 无浮托引张线 有浮托引张线存在的问题 观测设备 观测方法 误差分析 §7 垂线测量 正垂线系统结构 正垂线装置(2) 正垂线观测方法(1) 正垂线观测方法(2) 正垂线误差分析 倒垂线系统构造 钻孔及保护管 浮托装置 孔底锚块 测线 倒垂观测墩 倒垂线的观测 误差分析 §8 激光准直测量 波带板大气激光准直系统 激光器点光源 波带板 接收靶 工作原理 工作原理图 真空管激光准直 激光准直系统 真空管道系统(1) 真空管道系统(2) 观测方法 设引张线第i个监测点的首次的读数为L0,本次观测的读数为L,若不考虑端点的位移,则观测点的位移值为: 第6节 引张线测量 原理 第6节 引张线测量 随着大坝安全监测自动化程度的不断提高,引张线观测技术也由人工观测向自动化观测的方向发展。 在实现引张线自动观测时,目前大多数情况是在浮托引张线法的基础上增加自动测读设备,形成引张线自动观测系统。 第6节 引张线测量 回避了引张线观测前的检查和调整工作,在自动观测时不能确定测线是否处于正常工作状态; 忽略了测回间对测线进行拨动的程序要求,不能有效地检验和消除浮托装置所引起的测线复位误差; 浮液长期不进行更换,浮液被污染或变质,增加了对浮船的阻力,增大了测线的复位误差。 第6节 引张线测量 无浮托引张线 第6节 引张线测量 无浮托引张线其观测原理与有浮托的基本相同,但它的设备较为简单。 引张线的一端固定在端点上,另一端通过滑轮悬挂一重锤将引张线拉直,取消了各测点的水箱和浮船等装置,在各测点上只安装读数尺和安装引张线仪的底板,用以测定读数尺或引张线仪相对于引张线的读数变化,从而算出测点的位移值。 第6节 引张线测量 无浮托引张线的观测方法与有浮托的基本相同,既可用显微镜在各测点的读数尺上读数,亦可在各测点上安装光电引张线仪进行遥测。 由于它不需到现场调节各测点的水位,测点的障碍物也较少,不仅节约大量时间,且其稳定性和可靠性都高于有浮托的引张线,可以实现引张线观测的全自动化。 第6节 引张线测量 引张线测量系统的误差主要包括观测误差和外界条件的影响两个方面。 观测误差与所用的观测仪器、作业方法、观测人员的熟练程度等因素有关。 除测点观测误差外,还取决于它的复位误差。 在引张线观测时,由于风的作用,可能会使测线产生明显的偏离,从而产生明显的观测误差。因此,在观测时,应关闭廊道及通风口门,观测点保护箱应盖严。 第6节 引张线测量 垂线有两种形式:正垂线和倒垂线。 正垂线一般用于建筑物各高程面处的水平位移监测、挠度观测和倾斜测量等。 倒垂线大多用于岩层错动监测、挠度监测,或用作水平位移的基准点。 第六章 水平位移监测技术 正垂线测量挠度 倒垂线测量挠度 第7节 垂线测量 挠度测量 正垂线装置的主要部件包括:悬线设备、固定线夹、活动线夹、观测墩、垂线、重锤及油箱等。 正垂线是将钢丝上端悬挂于建筑物的顶部, 通过竖井至建筑物的底部,在下端悬挂重锤,并放置在油桶之中,便于垂线的稳定,以此来测定建筑物顶部至底部的相对位移。 第7节 垂线测量 正垂线装置(1) 第7节 垂线测量 在变形监测中,正垂线应设置保护管,其目的一方面可保护垂线不受损坏,另一方面可防止风力的影响,提高垂线观测值的精度。 在条件良好的环境中,也可不加保护管,例如,重力拱坝的垂线可设置在专门设计的竖井内。 第7节 垂线测量 正垂线的观测方法有多点观测法和多点夹线法两种。 多点观测法是利用同一垂线,在不同高程位置上安置垂线观测仪,以坐标仪或遥测装置测定各观测点与此垂线的相对位移值。 多点夹线法是将垂线坐标仪设置在垂线底部的观测墩上,而在各测点处埋设活动线夹
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