- •Глава 3 Техническое обследование объектов
- •Термины и определения
- •3.2 Причины, вызывающие необходимость проведения технического обследования
- •3.3 Виды технического обследования
- •3.4 Этапы технического обследования
- •3.5 Предварительное (визуальное) обследование. Состав и последовательность работ
- •3.7 Диагностика строительных конструкций здания
- •3.7.1. Неразрушающие (полевые) методы испытаний конструкций
- •. Приборы неразрушающего действия (зайти на сайт)
- •Измеритель прочности бетона оникс-2.3
- •Прибор универсальный ультразвуковой пульсар-1.0
- •Многоканальный терморегистратор терем-2
- •Многоканальный измеритель-регистратор терем-4.0
- •Измеритель защитного слоя бетона поиск-2.3
- •Измеритель напряжений и колебаний инк-2.4/2.4к
- •Измеритель прочности строительных материалов оникс-2.5лб
- •Регистратор ртв
- •Измеритель влажности материалов вимс-2
- •Детальное (инструментальное) обследование
- •4.6.1. Требования к эксплутационным качествам строительных конструкций
- •4.6.2. Обмерные работы
- •4.6.3. Физический и моральный износ
- •Обследование теплозащиты здания. Проверочные расчеты
- •4.7.1. Цели теплотехнических исследований
- •4.7.2. Измерение температур
- •4.7.3. Проверочные теплотехнические расчеты ограждающих конструкций
- •Теплотехнический расчет однородных ограждающих конструкций зданий
- •Теплотехнический расчет конструкций здания
- •Теплотехнический расчет перекрытия и покрытия теплого чердака здания
- •Теплотехнический расчет перекрытия отапливаемого подвала здания
- •Примеры теплотехнического расчета однородных ограждающих конструкций [22]
- •Теплотехнический расчет неоднородных ограждающих конструкций здания
- •Геодезическое сопровождение реконструкции
- •4.8.1. Классификация геодезических работ Инженерно-геодезические работы на стадии изысканий
- •Геодезические наблюдения во время технического обследования
- •Геодезические работы во время реконструкции
- •4.8.2. Геодезические наблюдения за горизонтальными смещениями зданий
- •4.8.3. Измерение кренов здания
- •4.8.4. Геодезическое наблюдение за осадками фундаментов здания
- •Обработка результатов измерений
- •4.8.5. Пример проведения геодезического обследования зданий
- •Вопросы для самопроверки
Геодезическое сопровождение реконструкции
Организация геодезического обеспечения реконструкции предусматривает целый комплекс мероприятий, которые сопровождают весь период реконструкции объекта: от предпроектных работ (технического обследования) до послепостроечного периода (геодезические наблюдения за зданиями).
Весь комплекс геодезических работ можно разделить на группы, указанные в п. 4.8.1.
4.8.1. Классификация геодезических работ Инженерно-геодезические работы на стадии изысканий
вынос реперов (высотная разбивочная основа);
съемка местности М 1:500 (исполнительная съемка площадки);
привязка к реперам, стенам здания инженерно-геологических выработок (откопки, шурфы, скважины и т.п.).
Измерения на стадии обмерных работ по зданию [23]
создание базовых створов;
измерение очертаний здания;
нивелировка с определением высотных отметок (этажи, подвалы, кровли, выемки планировок и т.п.);
исполнительная съемка инженерных ком-муникаций;
исполнительная съемка конструкций (геометрия, ортогональность, отвесность, искривления и т.п.);
исполнительный генеральный план (после реконструкции).
Геодезические наблюдения во время технического обследования
измерения деформаций (фотограмметрия), трещин и других повреждений;
измерение ортогональности зданий или отдельных конструкций;
измерение горизонтальных смещений здания;
измерение осадок фундаментов реконструируемого здания, а также находящихся поблизости;
измерение кренов здания.
Геодезические работы во время реконструкции
разбивка строительной обноски и котлованов (в случае пристроев);
разбивочные работы при устройстве фундаментов;
передача разбивочных осей на монтажные горизонты (при устройстве встраиваемых перекрытий);
разбивочные работы на монтажном горизонте;
геодезический контроль точности при установке конструкций;
геодезический контроль при устройстве монолитных конструкций (установка опалубок, обрезы монолитных конструкций, геометрия).
4.8.2. Геодезические наблюдения за горизонтальными смещениями зданий
Горизонтальные смещения зданий проявляются чаще всего из-за геологических процессов подвижки грунтов или их односторонней «податливости». Иногда горизонтальные смещения провоцируют неравномерные осадки фундаментов здания.
Для наблюдения за горизонтальными смещениями здания устанавливают опорные пункты, наблюдательные столбы и деформационные марки.
Опорные пункты размещают за пределами подвижек грунта. Их конструкции и закладка идентична реперам.
Наблюдательные столбы располагают на общем створе и привязывают к триангуляционной сети (см. рис. 4.12). В качестве наблюдательных столбов применяют стальные трубы, залитые бетоном или бетонные конструкции в виде усеченных четырехгранных пирамид. Глубина закладки столбов определяется в каждом конкретном случае, с учетом глубины промерзания грунтов.
Деформационные марки размещают на зданиях в местах наблюдаемых точек. При смещении здания пространственное положение марок изменяется, что и положено в основу наблюдений.
Наблюдения за смещениями здания выполняют циклами. Периоды времени между циклами наблюдений устанавливаются программой наблюдений. Первый цикл наблюдений назначают сразу после окончания строительства реконструкции, при освобождении фасадов здания от элементов строительных процессов. Наблюдения прекращают, когда скорость смещения становится менее 2 мм в год или равной точности измерений.
Горизонтальные смещения определяют следующими методами: створным методом триангуляции и методом смещения наблюдательных столбов.
Рассмотрим створный метод.
Створным методом чаще определяют смещение прямолинейных контуров зданий, ряда колонн, цоколей фундаментов, плотин, оползневых участков. Сущность метода заключается в измерении величин А1, А2, А3 (рис. 4.12), представляющих собой отклонения наблюдаемых точек 1, 2, 3 (марок) от створа опорных знаков С и В. Отклонения определяют по инварной рейке, приставленной перпендикулярно к створу СВ, при этом на опорных пунктах поочередно устанавливают теодолит и наводят на противоположный. Берут отсчеты А1, А2, А3 при двух положениях круга теодолита по измерительной рейке, приставленной пяткой к наблюдаемой точке здания. Данные заносят в таблицу, из которой вычисляют смещение точки в виде разности между начальным и наблюдаемым отсчетом измерений (см. табл. 4.11).
Таблица 4.11
Ведомость горизонтальных смещений
Номер марки |
Приборы наблюдений |
||||
15.04.05 |
15.08.05 |
15.12.05 |
|||
Отсчет по рейке, мм |
Отсчет по рейке, мм |
Смещение, мм |
Отсчет по рейке, мм |
Смещение, мм |
|
1 |
540,6 |
546,6 |
+6,0 |
551,6 |
+11,0 |
2 |
490,3 |
495,8 |
+6,5 |
500,9 |
+10,6 |
3 |
440,5 |
436,5 |
-4,0 |
438,3 |
-2,2 |
Рис. 4.12. Схема наблюдений за горизонтальным смещением здания створным методом:
а – с помощью рейки;
б – тригонометрическим способом (измерением малых углов)
С целью повышения точности измерений линию створа устраивают ближе к наблюдаемому зданию (0,5-1,0 м).
Другой способ измерений при створном методе – тригонометрический, путем измерения малых углов теодолитом, а расстояния до марок – лазерными дальномерами. Надежность измерений зависит от точности определения малого параллактического угла β. Расстояние Аi определяют по формуле
Аi = di tgβi, (4.5)
где |
di |
− |
расстояние от теодолита до i марки, м; |
|
βi |
− |
параллактический угол, град. |
Необходимо учитывать, что ошибка в 1'' (секунда) измеренного угла вызывает ошибку в величине поперечного смещения (0,5 мм на каждые 100 мм расстояния).
Наблюдения за горизонтальными смещениями зданий створным методом отличаются простотой и достаточной точностью результатов, а также возможностью проверки и дублирования наблюдений в любой промежуточный период времени.
