Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Мая 2012 в 15:29, курсовая работа
Каждая точка наблюдений представляет собой единичный пункт получения информации, а их комплекс – систему пунктов получения информации (СППИНФ). Главное в ее организации – учет характера пространственной изменчивости объектов геологической среды, изменчивости зонально-климатических факторов, а также источников техногенного воздействия. Анализ изменчивости показателей загрязнения геологической среды должен проводиться с учетом возможных миграционных путей загрязнений источника.
Введение………………………………………………………………………….
Раздел 1.Анализ состояния разрушения зданий и сооружений на территории Российской Федерации за последние 10 лет…………………………………..
Раздел 2. Разработка проекта наблюдений станции, заложение реперов и фундаментных марок, их конструкция………………………………………..
2.1.Геологическое строение района…………………………………………...
2.2.Наблюдательные станции……………………………………………….....
2.3.Закладка реперов наблюдательной станции……………………………...
2.4.Точность и периодичность наблюдений……………………………….....
Раздел 3. Методика обработки результатов наблюдений…………………...
Раздел 4.Оценка точности результатов наблюдений …………………….... Раздел 5.Разработка мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию зданий и сооружений…………………………………………
5.1.Усиление стен и остова здания при магистральных трещинах и значительных деформациях………………………………………………......
5.2.Проектирование стальных поясов……………………………………......
5.3.Методы уплотнения грунтов……………………………………………..
5.4.Методы закрепления грунтов…………………………………………..... 5.5.Методы усиления фундаментов и оснований…………………………... 5.6. Методы подводки новых фундаментов………………………………… Заключение………………………………………………………………….....
Список литературы……………………………………………………………
Реперы необходимо устанавливать вблизи от сооружений, но вне зон распространения давления от них, используя для этого участки, где отсутствуют подземные коммуникации. Нельзя закладывать реперы, вблизи проездов, строительных площадок, оползневых склонов, и в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Места установки реперов, согласовываются с организациями ведающими подземным хозяйством и строительством. На каждом репер указывается учреждение, год установки и порядковый номер. Положение реперов в плане, определяется привязками к постоянным местным предметам.
Все знаки высотной основы сдаются на хранение по акту геодезической службе города, проектной организации и заказчику.
При составлении проекта закладки осадочных марок, необходимо стремиться к наиболее рациональному их размещению. На здании с кирпичными стенами марки устанавливают через 10-15м, располагая их на углах здания, у торцов несущих стен, в лестничных клетках. В фундаментах, дымовых трубах, доменных печах и других сооружениях подобного типа, допускается установка 3-4х марок по периметру.
Перед закладкой реперов, наблюдательные станции осуществляются разбивкой линий, и в установках колышков на местах будущих реперов, по средствам инструментального взвешивания. Отклонение от профильной линии, допускается не более 5см. В рыхлых грунтах больших мощностей и в заболоченной местности, опорные реперы, закладываются в скважины с углублением в грунт не менее чем 2м.
Рис. 2.
1-не
влагоемкий материал; 2-муфты; 3-деревянная
крышка; 4-корпус репера; 5-обсадная
труба; 6-глиняная подушка; 7-бетонный
якорь.
Корпус репера, изготавливают из отрезков металлической трубы, диаметром 30-60мм и толщиной стенок не менее 3мм, соединенных сварной или муфтой. Нижнюю секцию крестовиной закрепляют в бетонном якоре высотой не менее 1500м.
В зданиях и сооружениях стенные и грунтовые реперы, закладывают по способу, приведенному на рис.3.
Рис. 3.
Марку 1, диаметром
10-20мм из прутковой стали бетонируют в
шпуре с таким расчетом, чтобы можно было
установить нивелирную рейку на выступающую
часть репера и провести замер, длин интервалов
между реперами. Шнур забуривают на 150-200мм
ниже слоя гидроизоляции, грунтовой репер
3 закладывают после каждого стенного
репера или части реперов, но не менее
3х реперов на каждой стороне здания не
ближе 0,5м от отмостки 2.
2.4.
Точность и периодичность
наблюдений
От правильного выбора точности и периодичности наблюдений, зависят методы и средства измерения, достоверность полученных результатов.
Точность и периодичность измерений указываются в техническом задании на производство работ с учетом требований, нормативной документации. В особых случаях эти требования могут быть получены, путем специальных расчетов.
В нормативных документах требования к точности определения осадок или горизонтальных смещений характеризуется среднеквадратической ошибкой:
Установить необходимую точность измерений деформации расчетным путем довольно сложно. Однако для многих практических задач, можно использовать формулу:
где
-
среднеквадратическая
ошибка измерения деформаций;
- величина деформации за промежуток времени
между циклами измерений.
Выбор времени
между циклами измерений зависит от вида
сооружения, периода его работы, скорости
измерений деформаций и других факторов.
В среднем в строительный период систематически
наблюдения выполняют 1-2 раза в квартал;
в период эксплуатации 1-2 раза в год. При
срочных наблюдениях их выполняют до и
после появление фактора резко изменяющего,
обычных ход деформации.
Раздел 3. Методика обработки результатов наблюдений
На построенных графиках определяют
точки опасных деформаций в соответствии
с величинами предельных деформации, которые
выбираются на основании СНиП 2.02.01-83 и
оценивают техническое состояние зданий
и сооружений по величинам предельной
деформации.
Наклон, обозначается ;
оседание мм; относительная деформация
; кривизна ; шаг для
марки 5; шаг между реперами 20м.
Таблица 1. Ведомость горизонтальных деформаций стенных марок
N |
1-я серия наблюдений 18.02.2010г. |
2-я серия наблюдений 18.02.2011г. | ||
длина интервала ,м |
длина интервала ,м |
, мм |
относительная деформация | |
1-2 | 5,05 | 5,051 | -1 | -0,198 |
2-3 | 5,028 | 5,026 | 2 | 0,398 |
3-4 | 5,003 | 5,001 | 2 | 0,400 |
4-5 | 5,014 | 5,010 | 4 | 0,798 |
5-6 | 5,017 | 5,015 | 2 | 0,399 |
6-7 | 5,020 | 5,017 | 3 | 0,598 |
7-8 | 5,022 | 5,018 | 4 | 0,796 |
8-9 | 5,025 | 5,020 | 5 | 0,995 |
9-10 | 5,028 | 5,025 | 3 | 0,597 |
10-11 | 5,030 | 5,028 | 2 | 0,398 |
11-12 | 5,032 | 5,030 | 2 | 0,397 |
12-13 | 5,035 | 5,032 | 3 | 0,595 |
13-14 | 5,037 | 5,037 | 2 | 0,397 |
14-15 | 5,038 | 5,001 | 1 | 0,198 |
15-16 | 5,002 | 5,005 | 1 | 0,200 |
16-17 | 5,01 | 5,010 | 5 | 0,999 |
17-18 | 5,013 | 5,004 | 3 | 0,598 |
18-19 | 5,002 | 5,990 | -2 | -0,400 |
19-20 | 5,003 | 5,006 | 2 | 0,334 |
20-21 | 5,987 | 5,985 | -3 | -0,600 |
21-22 | 5,097 | 5,004 | 2 | 0,334 |
22-23 | 5,001 | 4,930 | 7 | 1,373 |
23-24 | 4,928 | 4,940 | 3 | -0,600 |
24-25 | 4,950 | 4,948 | -2 | -0,406 |
25-26 | 4,960 | 4,959 | 2 | 0,405 |
26-27 | 5,140 | 5,137 | 2 | 0,404 |
27-28 | 5,090 | 5,089 | 1 | 0,202 |
Таблица 2. Ведомость вертикальных деформаций стенных марок
N марки |
1-я серия наблюдений 18.02.2010г |
2-я серия наблюдений 18.02.2011г. | ||||
отметки
марок |
отметки марок , м |
оседание , мм |
наклон |
кривизна | радиус кривизны R | |
1 | 170,023 | 170,027 | -4 | - | - | - |
2 | 170,006 | 170,012 | -6 | -0,40 | - | - |
3 | 170,022 | 170,025 | -3 | +0,59 | +0,66 | +1,51 |
4 | 170,066 | 170,068 | -2 | +0,19 | -0,07 | -14,28 |
5 | 170,073 | 170,071 | +2 | +0,77 | +0,73 | +1,36 |
6 | 170,062 | 170,056 | +6 | +0,79 | +0,63 | +1,58 |
7 | 170,042 | 170,052 | -10 | -3,18 | -0,78 | -1,28 |
8 | 170,011 | 170,009 | +2 | +2,31 | +1,05 | +0,95 |
9 | 170,014 | 170,012 | +2 | 0 | -0,45 | -2,22 |
10 | 170,069 | 170,059 | +10 | +1,58 | +0,31 | +3,22 |
11 | 170,053 | 170,042 | +11 | +0,19 | -0,12 | -8,33 |
12 | 170,036 | 170,032 | +4 | -1,38 | -0,31 | -3,22 |
13 | 170,029 | 170,033 | -4 | -1,56 | -0,03 | 33,33 |
14 | 170,031 | 170,036 | -5 | -0,19 | +0,27 | +3,70 |
15 | 170,082 | 170,072 | +10 | +2,98 | +0,63 | +1,58 |
16 | 170,064 | 170,066 | -2 | -2,36 | -2,94 | -0,34 |
17 | 170,018 | 170,009 | +9 | +2,14 | +0,87 | +1,15 |
18 | 170,021 | 170,019 | +2 | +1,35 | -0,15 | -6,66 |
19 | 170,079 | 170,083 | -4 | -0,38 | -0,33 | -3,03 |
20 | 170,081 | 170,086 | -5 | -0,19 | +0,03 | +33,33 |
21 | 170,016 | 170,013 | +3 | +1,54 | +0,33 | +3,03 |
22 | 170,033 | 170,043 | -10 | -2,57 | -0,81 | -1,23 |
23 | 170,049 | 170,053 | -4 | +1,17 | +0,73 | +1,36 |
24 | 170,065 | 170,062 | +3 | +1,37 | +0,03 | +33,33 |
25 | 170,017 | 170,006 | +9 | +1,18 | -0,03 | -33,33 |
26 | 170,009 | 170,008 | +1 | +1,57 | +0,07 | +14,28 |
27 | 170,022 | 170,023 | -1 | -0,38 | -0,37 | -2,70 |
28 | 170,054 | 170,043 | +11 | +2,35 | +0,53 | +1,88 |
Таблица
3. Ведомость горизонтальных
деформаций по профильной
линии 1-1
N марки |
1-я серия наблюдений 18.02.2010г |
2-я серия наблюдений 18.02.2011г. | ||
длина интервала , м |
длина интервала , м |
, мм |
относительная деформация | |
1-2 |
20,089 |
20,079 |
-10 |
-0,49 |
2-3 |
20,015 |
20,021 |
+6 |
+0,30 |
3-4 |
20,021 |
20,032 |
+11 |
+0,55 |
4-5 |
20,063 |
20,068 |
+5 |
+0,25 |
Таблица 4. Ведомость вертикальных деформаций по профильной линии 1-1
N марки |
1-я серия наблюдений 18.02.2010г |
2-я серия наблюдений 18.02.2011г. | ||||
отметки
марок |
отметки марок , м |
оседание , мм |
наклон |
кривизна | радиус кривизны R | |
1 | 170,024 | 170,027 | -3 | - | - | - |
2 | 170,073 | 170,068 | +5 | +,039 | - | - |
3 | 170,084 | 170,079 | +5 | 0 | -0,019 | -52,63 |
4 | 170,052 | 170,060 | -8 | -0,65 | -0,032 | -31,25 |
5 | 170,033 | 170,044 | -11 | -0,15 | -0,025 | -40 |