
- •Методические указания
- •Ставрополь, 2007
- •1 Цели и задачи курсового проекта
- •2 Формулировка задания и его объем
- •3 Основное содержание курсового проекта по разделам
- •3.1 Методический подход к определению последовательности технического обследования зданий.
- •3.1.1 Общие положения
- •3.1.2 Основные понятия, используемые в системе технической экспертизы
- •3.1.3 Содержание и структура документов по объекту обследования
- •3.2 Основные этапы обследования
- •3.2.1 Изучение технической документации
- •3.2.2 Предварительное ознакомление с объектом обследования
- •3.2.3 Обследование зданий я сооружений.
- •Предварительное обследование зданий
- •Детальное обследование зданий
- •3.2.4 Оценка состояния строительных конструкций по внешним признакам
- •3.2.5 Последовательность обследования строительных конструкций и оценка их состояния. Общие положения
- •Несущие железобетонные и бетонные конструкции
- •Ограждающие конструкции
- •3.3 Основания, фундаменты и подземные конструкции зданий
- •3.3.1 Основные понятия функционирования системы «основание-фундамент-наземные конструкции»
- •3.3.2 Обследование оснований и фундаментов
- •3.4.1 Общие требования
- •3.4.2 Методы и средства измерений зданий и строительных конструкций
- •3.5 Неразрушающие методы определения прочностных характеристик материала конструкций
- •3.5.1 Общие требования
- •3.5.2 Классификация методов
- •3.5.3 Выбор механических неразрушающих методов
- •Б. Метод пластической деформации
- •В. Метод отрыва
- •Г. Метод отрыва со скалыванием
- •3.5.4 Неразрушающие методы обследования стальных конструкций и арматурной стали
- •A. Импульсный ультразвуковой метод
- •Б. Вихретоковый метод
- •B. Радиационный метод
- •3.5.5 Методика по определению корреляционной зависимости косвенной характеристики измерений - прочности бетона
- •3.6 Обработка результатов измерений
- •3.7 Общая структура технического заключения.
- •4 Указания на технико-экономическое обоснование принимаемых инженерных решений
- •5 Общие требования к курсовому проекту
- •6 Рекомендации по организации работы над курсовым проектом и примерный календарный план его выполнения
- •7 Порядок защиты и ответственность студента за выполнение задания по курсовому проекту
- •8 Литература
- •8.1 Основная учебная литература
- •8.2 Дополнительная литература
- •Техническое задание
- •Ж.Б. Конструкций
- •Предельные дополнительные деформации существующих зданий
- •Примеры возможных вариантов (задания) по техническому обследованию (экспертизе) жилых зданий, сооружений и их конструктивных элементов.
- •Методические указания
- •355029, Г. Ставрополь, пр. Кулакова, 2
3.4.1 Общие требования
Основным критерием при выборе методов и средств измерений для линейных обмеров строительных конструкций измерений отклонений по высоте, смешений строительных конструкций и поворотах в узлах, для измерений прогибов и выгибов зданий и конструкций, является допустимая предельная погрешность измерений. Оценку точности измерений производят сравнением действительной погрешности с предельной погрешностью измерений.
Немаловажным фактором является вопрос регистрации и обработки результатов. Общие требования к выбору методов и средств измерения, выполнению измерений и обработке их результатов изложены в ГОСТ 26433.0.
Прежде чем приступить к измерениям, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:
– проверить приборы, используемые для измерений;
– обеспечить свободный доступ к объекту измерений;
– очистить и замаркировать места измерений;
В зависимости от цели обследования» объёмно-планировочных решений здания необходимо установить предельную погрешность измерений, что является определяющим при выборе методов, средств измерений и способов обработки результатов, исключающие систематические погрешности измерений. В этом отношении в последние время появились новые технологии, позволяющие автоматизировать процесс измерений. Результаты измерений автоматически записываются в память оборудования» далее через интерфейс передаются в персональный компьютер для обработки, что позволит исключить ошибки вычислений и обработку измерений. В качестве средств для инструментальных измерений используют электронные теодолиты, дальномеры, оптические датчики, микроЭВМ и т.д. Остановимся кратко на методическом подходе к выбору методов и средств измерений, представленных в нормативных документах (ГОСТах). Методы и средства измерений принимают в соответствии с характером объекта и измеряемых параметров из условия:
,
(1)
где
– расчетная суммарная погрешность
принимаемого метода и средства измерения;
–
предельная
погрешность измерения.
Расчетную погрешность определяют по формуле:
,
(2)
где
– случайные составляющие погрешности;
– систематические
составляющие погрешности;
р = 1,2...r – число случайных составляющих погрешностей;
q = 1,2…u – число систематических составляющих погрешностей;
–
коэффициенты,
учитывающие характер зависимости между
суммарной и каждой из составляющих
погрешностей измерения.
Предельную погрешность определяют из условия
,
(3)
где
– допуск измеряемого геометрического
параметра, установленный нормативно-технической
документацией на объект измерения;
К – коэффициент, зависящий от цели измерений и характера объекта. К = 0,2-0,4.
Оценку
точности измерений производят путем
определения действительной погрешности
измерения
и сравнения ее с предельной погрешностью
.
Действительную погрешность измерения при многократных наблюдениях определяют по формуле:
,
(4)
где
– средняя квадратическая погрешность
измерения;
t – коэффициент (принимают по табл. 3).
Таблица 3 – Определение коэффициента t
L доверительные вероятности |
Значения t при М, равном |
|||
20 |
10 |
8 |
6 |
|
0,95
0,99 |
2
2,5 |
2,3
3,2 |
2,4
3,5 |
2,6
4,0 |
Среднюю квадратическую погрешность измерения при многократных наблюдениях параметра определяют по формуле:
,
(5)
где
–
результат измерения;
– результат
измерения, полученный по. многократным
измерениям параметра (среднее
арифметическое);
M – число равноточных результатов наблюдений, выполняемых для предварительной оценки;
m – число наблюдений параметра, выполняемых при контроле в данном сечении (месте).