农村小型水利项目参与式管理机制探讨.pdf

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观水花园建筑垂直位移监测方案与数据分析探讨 胡有能,万会明,危来龙 (江西省水利规划设计院,江西 南昌 330029) 0 引 言 变形是指变形体在各种荷载作用下,其形状、大小 及位置在时间域和空间域中发生变化。 变形监测就是 利用测量仪器与专用仪器和方法对变形体的形变进行 监测的工作。 其任务是确定在各种荷载和外力作用下, 变形体的形状、大小及位置变化的空间状态和时间特 征 [1] 。 观水花园工程位于江西省南昌市朝阳片区,赣江 滨江大道东侧,江韵路以西,生米大桥与南G80大桥G81 间。 G82G83G84G85G86G87和G88G89G8A工G8B间及G8C工G81G8DG8EG8F时 G8B大G90和G91G92G93G94G95变化,确G96G97G98G8A工,G99G9A于G9BG9C, G9D对大G90G8A工G8B间和G8C工G81G8DG8EG8F时间定G8B进行G9EG9F 观GA0。 1 观GA0方GA1的GA2GA3与GA4GA5 1.1 控制点布设 GA6G9F测GA7GA8GA9G85G82GAAGABGA8和观测GA8 [2] 。 GAAGABGA8GACGAD GAEGAFGA8、工作GAEGA8以及GB0GB1GA8GB2工作GA8。 (1)GAEGAFGA8的GB3GA2GB4GB5GB6GB7GB8GB9GBA(GB7GB8GBBGBC变形 体、GBDGA9GBEGB9GBAGBFGAEGC0GC1化GC2以下)的GC3GC4,GBEGC5GC6GC7 GC8定GC9GCA和GCBGCCG96GCD的GA4GA5。 GCEGCF以GD0GD1GD2的GD3GD4,GD5 GD6GD7GD8位于外GD9水GDAGDB的水GAFGA8G6 作G82GAEGAFGA8,GB8GDC GBB区GDD1 000 m,GBAGA2GDEGDFGE0GE1GA4GA5。 GE2程G8219.595 m。 (2)工作GAEGA8GB4GD7GBA在GE3GE4监测GA8,GE5于监测GE6GE7 对GC8定的位置,G8EGE8GBAGA23~4GE9。 G8EGE8工作GAEGA8的GEAGEB GEC用GEDGBAGEEGEFGF0GEA,GF1GA9以在GC8定的GF2GCCGF3G93G94G95GD0 GA2置。 工作GAEGA8与GAEGAFGA8G81间GA9GEC用GF4GDF水GAF路GF5GF6 GDEGDF水GAF路GF5进行GF7GF8。 GCEGCF以GD0GA4GA5,GF9工作GAEGA8GB3 GA2在GFA工GFBGFC区G8EGFDGFEG92,G82GFF石GEAGEB,GB8监GF8G93G94G95 GDD100 m,GE2程G8220.173 m。 1.2 沉降观测点布设 GA6G9F观GF8GA8的GB3GA2,GB4以GBEGAF确反映G93G94G95地GAE GA6G9F特征并结GDF实际地质情况及G93G94结构特GA8来确定, 因而GA6G9F观GF8GA8GB4GB3GA2在监GF8G93G94G95最具有代表GF3的 地方。 GBAGA2时GA4注意观GF8GA8与G93G94G95的GB0结GA4牢GE3,使 得观GF8GA8的GCA化GBE真正反映出G93G94G95的GA6G9F情况。 结 GDF以GD0GE0GE1GA4GA5GF9观GF8GA8GB3GA2如图 1 所示,共 4 栋G93 G94G95,大G90结构GE7同,故GF9GA6G9F观GF8GA8GB3置在同样的结 构位置,如图2所示。 摘 要: 本文以观水花园建筑垂直位移监测为例,对工业与民用建筑垂直位移监测步骤及要求进行了简要阐述,对成果分 析的方法进行探讨. 关键词: 高层建筑;沉降监测;数据分析 中图分类号: TU433 文献标识码: B 文章编号: 1004-4701(2012)02-0139-04 收稿日期: 2012-04-24 作者简介:胡有能(1987-),男,大学本科,助理工程师. DOI: 10. 3969/j.issn. 1004-4701. 2012. 02. 20 第38卷 第2期 江西水利科技 Vol.38 No.2 2012年6月 JIANGXI HYDRAULIC SCIENCE & TECHNOLOGY Jun.2012 图 1 GA6G9F观GF8GA8示意图 Φ16钢筋做燕尾 端部磨园 0.200 40 40 120 砼墙柱 30 1.3 沉降监测周期的安排 民用建筑沉降监测的周期 [3] 主要根据沉降速率来 确定,其中荷载是影响沉降速率的主要原因。 在结构加 载施工期,建筑物在主体封顶前荷载增加量比较大,在 主体封顶后则荷载增加变得缓慢。 因而在确定建筑物 沉降观测的周期时,可分为工程封顶前和工程封顶后 这两个阶段。 垂直位移监测网主要技术要求:相邻基准 点高差中误差应符合≤±1.0 mm 的要求,往返较差和环 线闭合差应G80≤0.6 n 姨 。 1.3.1 工程封顶前的周期 《建筑变G81测量G82程》(JGJ/T8-2007)G82定:民用建 筑可G83G84高 1~5 G85G86测G87G88。 G89G8A建筑物在主体封顶 前的施工阶段,G8B载增G84G8CG8D,沉降量可G8EG8FG90较大变 G91,因G92在工程封顶前G93用大G94G83增G84G87G85后G95G96沉 降监测G87G88,这G97可G98G99时G9AG9B沉降量G9C荷载的变G91 G9DG9E,G9FGA0GA1G90GA2GA3GA4沉降,在沉降GA5GA6时G99时GA7GA8施 工GA9GAA。 1.3.2 工程封顶后的周期 G89G8A沉降GAB是GAC后G8A荷载的增G84,因G92在工GAD封 顶后的GAEGAF期GB0GB1时GB2GB3G90比封顶前GB4大的沉降量。 GB5时,在GAEGAF期GB0,建筑物GB6GB2增G84G87定量的荷载量, GB7是荷载的增G84因GB8GA9GB9因GBA的影响而变得GBB时GB0GBC GBD ,沉降速率GB6是时大时GBE。 GBFG92,其G86测周期应GC0据 前G87个G86测周期GC1得的GC2GC3GA3沉降量来确定,GC4后直 GC5沉降基GC6GC7定为GC8。 GC9GCA,GCBG86测GC1得的GA2GA3GA4沉降 量较大时,G86测周期GCCGCD比G89GC2GC3GA3沉降量GC1定的周 期要GCEGCF。 1.4 观测精度的确定 沉降监测GD0GD1GD2GD3G8A监测GD4的、建筑物的结构GD5 基GD6GD7GD8。 GD9GDA [4] GDBGB3GDC变G81监测的GD0GD1要求,GDDGDEG86 测是为GDC确定监测建筑物的施工GDFGE0,其G86测中误差 应GBEG8AGE1GE2变G81GE3的1/10~1/20; GDEGE4G86测是为GDCGE5GE6 变G81的GE7GAD,则其中误差比GE8GE9GEAGE3GBE得GB8。 根据这G87 原则,GA6G93用“G98GCB时GEBGECGED可G8EGEEGEF的GC4高GD0GD1”来 GF0 2 沉降G86测点GDFGF1GF2GF3GF0 表1 封顶后的观测周期表 GC2GC3GA3沉降GE3/(mm·d -1 ) 观测周期 0.3 GF4个GF5 0.1-0.3 1 个GF5 0.05-0.1 3 个GF5 0.02-0.05 6 个GF5 0.01-0.02 12 个GF5 0.01 GF6GC8 观测点 观测点 观测点 观测点 140 江西水利科技 2012年6月 确定变形观测精度。 依据以上要求,沉降监测网拟采用 国家二等水准测量的技术要求。 沉降观测点的观测精 度,采用下面公式进行估算: m=Δ容 K/t 式中:Δ 容 —容许变形值; t—置信区间内最大误差与中误差的比例值; K—安全系数。 进行估算时,一般采用K=0.05,t= 2。 1.5 选用仪器和观测方法 根据《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-2007)和《城市 测量规范》(CJJ9-99)以及《国家一、二等水准测量规 范》(GB12897-2006)等测量规范,沉降监测的主要内容 是建筑物的垂直位移监测。 在沉降监测过程中,我们采 用徕卡DNA03精密水准仪及铟瓦合金精密水准尺。 观 测时G80G81G82G83,定仪,定G81,G84G85观测G86G87G88G89,G8AG8BG8C 沉降观测点G8D采用G8EG8F水准测量G90G91进行观测。 观测 G90G91 [5] G92下: (1)采用二等水准测量G8AG93准点进行2 G85G94G95观 测,在观测G96G97G98G99G9A差的要求下,G9BG9CG9DG9E值G9FGA0G93 准点的GA1程,以GA2GA3定GA4GA5测GA6用。 (2)GA7用G93准点定GA8G8AGA9G9FG93点进行GAA二等水准 G94G95观测,GAB观测G96G97G98G99G9A差要求,GAC过G8A观测G96G97 的GADGAE,GAF以确定G93准点是GA3定的。 (3)GA7用GA9G9FG93点,G84G85观测GB0GB1观测点GB2GB3一GB4 GB5合水准G86G87,GB6二等水准测量规范要求进行观测,GB7 G9D差GB8算GB9求GBAGAAG8B观测点的G88G8AGA1程,确定沉降量。 2 监测数据GADGAEGBBGBC及G90G91 2.1 沉降监测数据分析的原则 GA0GAA确GBD沉降GADGAEG96G97的GAF行GA4与GAFGBEGA4, 沉降 监测数据GADGAEGBFGC0GC1以下2GC2主要GBBGBC [6] : (1)沉降观测点G88GC3GC4观测GC5GA8沉降量G9D差值的 变GC6GC7GC8沉降观测中误差的2 GC9,GCAGCBGCCGCDGA0GCE点GCF GD0GD1沉降。 (2)沉降观测点G88GC3GC4G85观测数据G88差GD2GD3,GD4GCF GD5GBAGD6G9A误差范GD7,GD8数据的大GC7GD9GDAGDBGDCGDDGDE,GDFGE0 上GE1GE2下沉,GBCGE3GDDGE4GD0GD1变GC6。 2.2 沉降监测数据的几何分析方法 GA0GAA直观GE5GE6GE7建筑物GE8时间GBAGE7的沉降变GC6规 GE9,G8A沉降监测GEAGEB的数据进行G8EG8FGADGAE是GECGEDGAFGEE 的,GEF用的G8EG8FGADGAEG90G91 [7] GF0变形等值G86GADGAE和变形GF1 G86GADGAE。 2.2.1 变形等值线分析 变形等值G86GADGAEGE6GF2变形GE8时间GEA变GC6的GF3GF4, 直观GE5GE6GE7GBA变形在GF5间GADGF6上的GF3GF4。 GAC过GB1G88G89 GF7 3 观水GF8GF9 2 # GFA建筑物GFBGFC—时间—沉降量GF1G86GF7 第38卷 第2期 胡有能,万会明,危来龙 观水花园建筑垂直位移监测方案与数据分析探讨 141 建 筑 物 GFD GFB GFC / GFA GFE 观测GFFGA8 累 GB8 沉 降 量 / mm 2011-5-20 2011-5-27 2011-6 -3 2011-6 -10 2011-6 -17 2011-6 -24 2011-7 -1 2011-7 -8 2011-7 -15 2011-7 -22 2011-7 -29 2011-8-5 2011-8-12 2011-8-19 2011-8-26 2011-9-2 2011-9-9 2011-9-16 2011-9-23 2011-9-30 2011-10-7 2011-10-14 2011-10-21 2011-10-28 2011-11-4 2011-11-11 2011-11-18 2011-11-25 2011-12-2 2011-12-9 2011-12-16 2011-12-23 2011-12-30 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 Research on assimilative capacity and sewage disposal restriction on water function zones of key rivers and lakes in Dongjiang Source Area ZENG Jin-feng (Ganzhou Municipal Hydrology Bureau of Jiangxi Province, Ganzhou 341000, China) Abstract: This article takes the main rivers in Dongjiang source area as the research object, basing on water function zoning, and apply river one-dimension model to analyze and calculate the assimilative capacity of six national key water function zones of rivers and lakes, and the aggregate sewage disposal mount restriction. Through researching datum about the water quality management targets of upstream and downstream water function zones, and about mining and fruit industries in the zones, this article puts for- ward six different proposals on the total amount control in main pollutants discharge by stages,to six water function zones of key rivers and lakes, especially to the three not up to standard, and provides the basis for water pollution prevention and abatement work in zones. Key words: Key water function zone; Assimilative ability; Sewage disposal restriction; Dongjiang Source Area 编辑:张绍付 The monitoring plan of the verticale displacement and data analysis on Guanshui Garden HU You-neng, WAN Hui-ming,WEI Lei-long (Jiangxi Provincial Water Conservancy Planning and Designing Institute, Nanchang 330029 China) Abstract: Taking the vertical displacement monitoring of Guanshui Garden as an example, the step of the vertical displacement monitoring on industrial and civil architectures is stated. At last, the method of data analysis is discussed. Key words: High-rise buiding; Settlement observation; Data analysis 编辑:张绍付 的变形值绘制在一条线上,可以清晰的看出建筑物各 部分沉降及沉降量是多少的空间分布规律。 2.2.2 变形曲线分析 变形曲线分析,以观测时间 T 为横坐标,7 d 为单 位;纵坐标向下为累计沉降量S,纵坐标向上为荷载P, 建立坐标系。 绘制每一观测点的时间与沉降量的关系 曲线及时间与荷载的关系曲线,通过变形曲线分析可 以清楚地说明荷载、时间、沉降之间的相互关系(如图3)。 3 结 语 观水花园工程自2011 年 5 月 20 日起开始监测, 随着施工的进行,荷载增加,建筑物逐渐沉降,如图 3 G80G81,7 月 1 日G82G83G84G85沉降值,G86G87G88G89G8AG8BG8CG8DG8E G8F,沉降G90G91G92G93,G83 8 月 15 日G94G88G95G96,随G97随着建 筑物G98G99增加,监测点G9AG9B时G9C时降,G9DG9EG9FG95G96的G94 GA0,G97GA1变GA2GA3GA4GA5过10%,GA6G88GA7GA8G9BGA9。 参考文献: [1] GAAGABGAC,GAD GAE,GAF GB0. 变形监测G99GB1GB2GB3[M]. GB4GB5:GB4GB5G85GB6GB7 GB8GB9,2003. [2] GBA GBB.GBCGBDGBEGBFGC0G98建筑沉降观测的GC1GC2与GC3GC4[J]. GC5GC6建筑, 2006(2):130-131. [3] GC7GC8GC9. GCAGCB建筑物变形观测GCCGCD的GCEGCF[J].GD0GD1GD2GD3,2010(7): 79-80. [4] GD4GD5GD6,GD7GD8GD9. GC0G98建筑沉降监测与观测G99GB1GDAGDB分析[J]. GDCGC5 工程GB6GDDGB6GDE,1999(6)22:64-65. [5] GDF GE0,GE1GD9GE2.建筑工程沉降观测GCCGCD的GCEGCF[J]. 测绘通GDE,2007 (10):42-44. [6] GE3 GE4,GE5GE6GE7,GE8建GE9. GC0G98建筑物沉降监测G99GB1GDAGDB分析的GEAGEB GCCGCD[J]. 测绘GECGEDGA2 2005(1):17-20. [7] GAD GAE. 变形分析与GEEGDEGCCGCDGDAGEF[J」. GF0GF1测绘,2000. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (上接第123页) 142 江西水利科技 2012年6月
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