геодезия - геодезические работы


Перейти к содержанию

наблюдение за дифармацией

геодезические работы > строительная геодезия > виды работ

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕФОРМАЦИЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Инженерно-геодезические изыскания: Наблюдения за деформацией зданий и сооружений
Наблюдения за деформацией производятся как на стадии строительства зданий и сооружений, так и в период их эксплуатации. Особое внимание уделяется зданиям и сооружениям на которые воздействуют большие нагрузки (тепло-электро станции, гидро-электро станции), а также представляющим историческую и архитектурную ценность (колокольни, церкви и т.д.).
Вследствие техногенных, природных условий и деятельности человека сооружения в целом и их отдельные элементы испытывают различного вида деформации. При неравномерной осадке здания происходят выгибы, прогибы, перекосы, что приводит к появлению трещин, разломов и разрушению здания. Высокие сооружения башенного типа (дымовые трубы, телевизионные вышки и т.п.), подвержены горизонтальным смещениям. Из за бокового давления грунта, ветра и неравномерного нагрева от солнца сооружения испытывают деформации такого вида, как крен и кручение. Наблюдения включают измерения осадок оснований и фундаментов, определение плановых смещений и кренов и производятся высокоточными геодезическими методами и приборами.

В результате наблюдений за деформациями зданий и сооружений:

* Составляется техническое заключение о состоянии и прогнозе развития выявленных деформаций.
* Вырабатываются рекомендации по проведению соответствующих мероприятий, предупреждающих негативные последствия критических деформаций.



Распоряжение Премьера Правительства Москвы
от 1 апреля 1999 г. N 276-РП
"Об утверждении Порядка определения аварийности жилых помещений (домов) в г. Москве"


В целях установления единого Порядка проведения обследования жилых помещений (домов) в г.Москве и получения объективной оценки их технического состояния:
Утвердить разработанные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации Методику определения аварийности строений (
приложение 1) и Методику выявления признаков аварийности в зданиях жилищного фонда г.Москвы (приложение 2).
Проектно-изыскательским организациям, имеющим лицензию на проведение работ по техническому обследованию зданий, и организациям, управляющим жилищным фондом либо обеспечивающим его эксплуатацию, руководствоваться указанным Порядком определения аварийности жилых помещений (домов) в г.Москве.
Префектам административных округов при рассмотрении вопросов о признании жилых помещений (домов) аварийными обеспечить выполнение указанного Порядка.
Считать утратившим силу
распоряжение Премьера Правительства Москвы от 17 декабря 1997 г. N 1374-РП "Об утверждении норматива Москвы "Методика определения аварийности строений".
Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Премьера Правительства Москвы Шанцева В.П.


Премьер Правительства Москвы Ю.М.Лужков


Приложение 1
к распоряжению Премьера
Правительства Москвы
от 1 апреля 1999 г. N 276-РП


Методика
определения аварийности строений


Введение
1. Определение аварийного состояния строений
2. Детальное инструментальное обследование состояния несущих
конструкций зданий, имеющих физический износ, определяемый по ВСН
53-86(р), 60 и более %
3. Методика инструментального обследования несущих конструкций
для определения аварийного состояния зданий
3.1. Методика определения прочности и однородности бетона
в конструкциях с помощью приборов ударного действия
3.1.1. Определение прочности бетона молотком Физделя
3.1.2. Определение прочности бетона молотком Кашкарова
3.1.3. Определение прочности бетона и кирпичной кладки прибором
экспериментальной базы ЦНИИСК
3.2. Определение прочности бетона в конструкции ультразвуковым
методом
3.3. Методика и краткое описание приборов для измерения толщины
защитного слоя бетона, определения сечения металла
и расположения металлических закладных деталей
3.3.1. Прибор для измерения сечения металла (ИСМ)
3.3.2. Определение наличия и места расположения металла
в конструкциях
3.3.3. Определение номера профиля и толщины защитного слоя
конструкции
3.3.4. Ферроскоп
3.4. Методика измерения прогибов в конструкциях
3.4.1. Измерение прогибов прогибомером П-1
3.4.2. Измерение прогибов прогибомером системы Максимова
3.4.3. Измерение прогибов индикатором часового типа (мессурой)
4. Методика определения деформаций оснований и фундаментов зданий
4.1. Составление рабочей программы
4.2. Измерение вертикальных перемещений
4.3. Размещение, конструкция и установка исходных реперов
4.4. Размещение, конструкция и установка марок
4.5. Измерение осадок геометрическим нивелированием II класса
4.6. Обработка результатов измерений
4.7. Наблюдения за трещинами
5. Порядок отнесения жилых домов и жилых помещений к категории
аварийных

Методика определения аварийности строений разработана институтом МосжилНИИпроект в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 23 августа 1997 г. N 643 по договору с Управлением городского заказа.

Методика разработана с учетом нормативных положений ВСН 53-86(р); СНиП 2.02.01-83; СНиП II-22-81; СНиП 2.01.07-85; СНиП II-23-81; СНиП II-21-75 и Руководства по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений.


4. Методика определения деформаций
оснований и фундаментов зданий


4.1. Составление рабочей программы.


Перед составлением программы выполняется рекогносцировка на месте.
Цель рекогносцировки: собрать сведения о состоянии конструкций, наличие и характере трещин; наметить расположение и конструкцию маяков; выявить причины проявления деформаций.
По результатам рекогносцировки должны быть составлены:
краткие характеристики домовладения и здания;
описание характеристики и состояния грунтов;
описание мест закладки геодезических знаков, обоснование их выбора;
примерная схема намечаемой измерительной сети;
наличие трещин и места установки маяков.
Рабочая программа состоит из краткой пояснительной записки, к которой прикладывается календарный план работ.
В пояснительной записке указывается:
цели и задачи наблюдений;
инженерно-геологические условия основания;
количество проектируемых знаков и их вид для измерения деформаций;
инструменты и способы измерений;
порядок обработки результатов измерений;
составление отчета по результатам наблюдений.
Наблюдение за осадками и деформациями оснований и фундаментов прекращают, если в течение трех циклов измерений их величина колеблется в пределах заданной точности измерений.


4.2. Измерение вертикальных перемещений.


Измерения вертикальных перемещений (осадок, подъемов и т.п.) делятся на три класса, которые характеризуются точностью измерения - величиной среднеквадратической ошибки из двух циклов измерения:
для I класса +- 1 мм
для II класса +- 2 мм
для III класса +- 3 мм
Для здания, построенного на сжимаемых грунтах, осадки и просадки измеряют II классом точности.


4.3. Размещение, конструкция и установка исходных реперов.


Перед началом работ по измерению осадок устанавливают грунтовый геодезический знак, закладываемый ниже глубины промерзания.
Грунтовый репер может быть металлическим или железобетонным. При наличии вблизи здания металлических или железобетонных сооружений с глубиной закладки ниже промерзания грунтов они могут быть использованы в качестве грунтовых реперов.
Минимальное удаление грунтового репера от здания показано на рис.14.


Рис.14 Удаление грунтового репера от сооружения


- репер;
- эпюра давления в грунтах от фундамента;
- изобары в долях давления;
- граница сжимаемой толщи;
- эпюра распределения природного давления;
- плоскость, проведенная от грани фундамента;
- ширина ленточного фундамента.


Возможно использование реперов, заложенных в стенах соседних зданий.
Количество грунтовых реперов - не менее трех;
количество стенных - не менее четырех.
При закладке стенных реперов необходимо, чтобы здания не имели видимых деформаций и построены за 5 ... и более лет до закладке знаков.


4.4. Размещение, конструкция и установка марок.


Марки устанавливают примерно на одном уровне, располагая их на углах здания, в местах примыкания поперечных и продольных стен (см.рис. 15). Места расположения марок обозначают условными знаками (например <--) на плане здания, выполненного в масштабе 1:100...1:500. Каждой марке присваивается номер.


Рис.15



4.5. Измерение осадок геометрическим нивелированием II класса.


Нивелирный ход начинают с репера и кончают на нем же или на другом репере. Количество станций в висячем ходе не допускается более 2.
Длина визирного луча не должна превышать 30 м. Высота визирного луча должна быть не менее 0,5 м над поверхностью земли.

4.5.3. После выполнения замкнутого хода вычисляется его невязка. Она
не должна превышать допустимой невязки fn



f = +- 0,5 кв.корень(n) , где n - число станций в нивелирном ходе.
n

4.6. Обработка результатов измерений.


По окончании полевых измерений вычисляют превышение между марками и реперами и составляют схему нивелирных ходов, на которую выписывают вычисленные превышения, полученные и допустимые невязки. Округления производят до следующих величин:
превышение ... 0,1 мм;
отметки ... 1 мм;
осадка ... 1 мм.

4.6.2. Среднюю квадратическую ошибку осадки ms из двух циклов

определяют по формуле


2 2
m = +- кв.корень( m + m ) ,
s 1 2

где m и m - средние квадратичные ошибки отметки марки хода,
1 2 наиболее удаленной от репера в первом и втором циклах
наблюдений;

в случае простых одиночных ходов их определяют по формуле


m = +- m кв.конень(n) ,
с
где m - средняя квадратичная ошибка одной станции для II класса;
с
n - количество станций до наиболее удаленной марки хода.

Допускается определять результаты измеренных осадок, среднюю ошибку сводного результата измерения, среднюю квадратическую ошибку, вероятную ошибку измерения с использованием элементов теории ошибок.
Осадки фундаментов под каждой маркой вычисляют как разность между отметкой этой марки, полученной в последнем цикле измерений, и отметкой, полученной в первом цикле.
На плане фундаментов под номером каждой марки пишут величину ее осадки в мм.
На основании ведомости осадок составляют ведомости средненедельных, среднемесячных скоростей осадок, вычисляемых по формуле


Sк- Sн
V = ————————,
t
где Sк - средняя осадка в конце периода, мм;
Sн - то же, в начале периода, мм;
t - период наблюдения.

В стесненных условиях для определения осадок используют гидростатическое нивелирование.




Предельные деформации основания


———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| | Предельные деформации основания |
| |—————————————————————————————————|
| Сооружения |относитель-|крен | _ |
| |ная раз-|i_u |средняя s_u |
| |ность оса-| |(в скобках|
| |док | |максимальная |
| |(Дельта_ | |S_max,u) |
| |s/L)_u | |осадка, см |
|—————————————————————————————————————|———————————|———————|—————————————|
|1. Производственные и гражданские| | | |
|одноэтажные и многоэтажные здания с| | | |
|полным каркасом: | | | |
|железобетонным |0,002 |- |(8) |
|стальным |0,004 |- |(12) |
|2. Здания и сооружения, в|0,006 |- |(15) |
|конструкциях которых не возникают| | | |
|усилия от неравномерных осадок | | | |
|3. Многоэтажные бескаркасные здания с| | | |
|несущими стенами из: | | | |
|крупных панелей |0,0016 |0,005 |10 |
|крупных блоков или кирпичной кладки|0,0020 |0,005 |10 |
|без армирования | | | |
|то же, с армированием, в том числе с|0,0024 |0,005 |15 |
|устройством железобетонных поясов | | | |
|4. Сооружения элеваторов из| | | |
|железобетонных конструкций: | | | |
|рабочее здание и силосный корпус|- |0,003 |40 |
|монолитной конструкции на одной| | | |
|фундаментной плите | | | |
|то же, сборной конструкции |- |0,003 |30 |
|отдельно стоящий силосный корпус|- |0,004 |40 |
|монолитной конструкции | | | |
|то же, сборной конструкции |- |0,004 |30 |
|отдельно стоящее рабочее здание |- |0,004 |25 |
|5. Дымовые трубы высотой Н, м: | | | |
|Н <= 100 |- |0,005 |40 |
|100 < Н <= 200 |- |1/(2H) |30 |
|200 < Н <= 300 |- |1/(2H) |20 |
|Н > 300 |- |1/(2H) |10 |
|6. Жесткие сооружения высотой до 100|- |0,004 |20 |
|м, кроме указанных в поз. 4 и 5 | | | |
|7. Антенные сооружения связи: | | | |
|стволы мачт заземленные |- |0,002 |20 |
| | | | |
|то же, электрически изолированные |- |0,001 |10 |
| | | | |
|башни радио |0,002 |- |- |
| | | | |
|башни коротковолновых радиостанций |0,0025 |- |- |
| | | | |
|башни (отдельные блоки) |0,001 |- |- |
| | | | |
|8. Опоры воздушных линий| | | |
|электропередачи: | | | |
| | | | |
|промежуточные прямые |0,003 |0,003 |- |
| | | | |
|анкерные и анкерно-угловые,|0,0025 |0,0025 |- |
|промежуточные угловые, концевые,| | | |
|порталы открытых распределительных| | | |
|устройств | | | |
| | | | |
|специальные переходные |0,002 |0,002 |- |
| |
| Примечания: 1. Предельные значения относительного прогиба (выгиба)|
|зданий, указанных в поз. 3 настоящего приложения, принимаются равными|
|0,5 (Дельта_s/L)_u. |
| 2. При определении относительной разности осадок (Дельта_s/L) в|
|поз. 8 настоящего приложения за L принимается расстояние между осями|
|блоков фундаментов в направлении горизонтальных нагрузок, а в опорах с|
|оттяжками - расстояние между осями сжатого фундамента и анкера. |
| 3. Если основание сложено горизонтальными (с уклоном не более|
|0,1), выдержанными по толщине слоями грунтов, предельные значения|
|максимальных и средних осадок допускается увеличивать на 20%. |
| 4. Предельные значения подъема основания, сложенного набухающими|
|грунтами, допускается принимать: максимальный и средний подъем в|
|размере 25% и относительную неравномерность осадок (относительный|
|выгиб) здания в размере 50% соответствующих предельных значений|
|деформаций, приведенных в настоящем приложении. |
| 5. Для сооружений, перечисленных в поз. 1 - 3 настоящего|
|приложения, с фундаментами в виде сплошных плит предельные значения|
|средних осадок допускается увеличивать в 1,5 раза. |
| 6. На основе обобщения опыта проектирования, строительства и|
|эксплуатации отдельных видов сооружений допускается принимать|
|предельные значения деформаций основания, отличающиеся от указанных в|
|настоящем приложении. |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————


Назад к содержанию | Назад к главному меню