凤凰山高架桥变形监测技术方案

上传人:大米 文档编号:499839758 上传时间:2023-04-18 格式:DOCX 页数:27 大小:392.97KB
返回 下载 相关 举报
凤凰山高架桥变形监测技术方案_第1页
第1页 / 共27页
凤凰山高架桥变形监测技术方案_第2页
第2页 / 共27页
凤凰山高架桥变形监测技术方案_第3页
第3页 / 共27页
凤凰山高架桥变形监测技术方案_第4页
第4页 / 共27页
凤凰山高架桥变形监测技术方案_第5页
第5页 / 共27页
点击查看更多>>
资源描述

《凤凰山高架桥变形监测技术方案》由会员分享,可在线阅读,更多相关《凤凰山高架桥变形监测技术方案(27页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、凤凰山高架桥和凤凰山路、双沙路、双瑞二路工程变形监测技术方案凤凰山高架桥和凤凰山路、双沙路、双瑞二路工程安全监测技术方案编写:校核:审核:1 项目概况 12 监测目的和内容 12.1 监测目的 12.2 监测内容 23 监测技术依据 24 新建桥梁沉降监测 34.1 基准网布设34.1.1 基准点选择 34.1.2 基准网测量 34.1.3 成果计算 44.1.4 检核周期 44.1.5 基准点稳定性判断 44.2 墩身沉降监测54.2.1 点位布设 54.2.2 测量技术要求 64.2.3 数据处理 74.3 监测预警 85 桥梁拓宽段监测 85.1 新桥上部结构的沉降位移及收缩徐变挠度监测

2、 95.2 新旧桥结合处的应力应变监测 105.3 新旧桥结合处的混凝土裂缝监测 125.3.1 自动化测量原理 125.3.2 安装方法 136 邻近既有建(构)筑物监测 146.1 测点布设 146.2 测量方法 156.3 监测频次 156.4 监测预警 156.4.1 既有桥墩沉降现场监测控制标准 156.4.2 既有桥墩水平位移现场监测控制标准 167 监测信息平台 168 8 监测信息的报送178.1 监测报告主要内容 178.2 监测报告报送时间与方式 189 质量控制措施 199.1 监测质量要求 199.2 质量保证措施 199.3 监测成果文件的质量 2010 安全控制措施

3、 2011 项目组织与实施 2111.1 方案总则2111.2 项目人员组织211 项目概况凤凰山高架桥位于城北片区北星干线与川陕路之间,其起点接北星干线,终点接货运大道,沿线途经升仙湖片区、凤凰山片区全线长约7.68km;南起二环 路北星干线至东风渠南侧跨线桥起坡点,均采用高架桥加地面辅道形式。共计主线桥 4 座、主线匝道桥 5 座、三环路立交匝道桥 5 座,底层道路桥 4 座,人行天桥 1 座、 BRT 天桥 3 座。图 1 凤凰山高架桥施工现场2 监测目的和内容2.1监测目的(1)通过对新建桥梁进行沉降监测,掌握新建桥梁的基础沉降变形特征和 变形规律,验证大桥设计及施工的合理性,分析桥梁

4、的沉降变形趋势,为今后的 运营维护提供参考依据。2)通过对桥梁拓宽段的新桥进行收缩徐变、挠度观测,主要是为了掌握桥梁在施工期间的线性变化情况,确保桥梁施工安全。(3)对新旧桥结合处进行应力、应变进行实时监测,可以对桥梁进行动态 监测,能及时掌握新旧桥梁结合处应力、应变,在发生异常情况时能及时处理。 并为今后运营维护提供决策依据。(4)对新旧桥结合处进行裂缝进行实时监测,可以及时掌握桥梁结合处的 变形特征和变形趋势,可以为施工安全监控服务,又可为运营维护提供决策依据。(5)对周边邻近建(构)筑物进行变形监测,可以了解工程施工队邻近桥 墩及房屋建筑的影响,掌握其变形特征和变形规律,确保施工安全和人

5、民财产安 全。(6)建立自动化监测信息平台,实现了桥梁的自动实时监测,便于监测信 息的查询,可以有效辅助施工监控。2.2 监测内容1) 新桥沉降监测:主要是新建桥梁的墩身沉降变形监测及现浇桥梁挠度徐 变监测;2) 桥梁拓宽段施工安全监测:主要包括新桥上部结构沉降位移监测、新旧 桥结合处的应力、应变监测,新旧桥结合处混凝土裂缝监测;3) 邻近既有建(构)筑物变形监测:主要包括既有桥梁墩身和邻近房屋的 水平位移和沉降监测。3监测技术依据(1)公路桥梁结构安全监测系统技术规程JT/T 1037-2016;(2)建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014;(3)公路桥涵设计通用规范(JTG

6、 D602004);(4)城市轨道交通工程监测技术规范(GB 50911-2013);(5)建筑变形测量规范(JGJ8-2007);(6)国家一、二等水准测量规范(GB12897-2007);(7)公路桥涵施工技术规范(JTG/T F50-2011);(8) 建筑桩基技术规范(JGJ 94-2008);(9) 城市桥梁设计规范(CJJ 112011);(10) 工程测量规范(GB500262007);(11) 凤凰山高架桥和凤凰山路、双沙路、双瑞路相关设计文件;(12) 其他相关标准和规范。4 新建桥梁沉降监测4.1 基准网布设4.1.1 基准点选择根据建筑变形测量规范( JGJ 8-2007

7、)的相关技术要求,建立独立控制网, 在变形区域外设置3个稳定的沉降监测基准点,同时再设置16个工作基点。点 位布置图详见图1。变形测量的基准点应设置在变形区域以外、位置稳定、易于长期保存的地方, 应定期复测。复测周期应视基准点所在位置的稳定情况确定,在建筑施工过程中 宜 1 月复测一次,点位稳定后宜每季度或每半年复测一次。当观测点变形测量成 果出现异常,或当测区受到地震、洪水、爆破等外界因素影响时,应及时进行复 测,并对其稳定性进行分析。4.1.2 基准网测量(1) 沉降监测基准点测量路线附合路线,由基准点出发,附和到另一个基准点上,采用后-前-前 -后的观测顺序,每一测段保证为偶数站,高程使

8、用天宝DINI03水准仪及配套铟 钢尺。测量时按前后视距等长, 量好两变形点至镜点位置, 并用油漆标记, 以便 每次监测基本保证仪器处于同一位置。观测时前后视距差不大于 0.7m, 累积视 距差不大于1.0m,视线距离地面最低高度不小于0.3m。观测顺序往测时:单数站: 后 前 前 后双数站: 前 后 后 前返测时正好相反,返测时需要交换测尺, 以抵消零点误差的影响。各项限差 按有关规范规定执行,各项技术指标如下:表 4.1-1 沉降监测控制网主要技术要求级别相邻基准点高差中误差(mm)测站 高差中误 差(mm)往返较差、附合或环线闭合差(mm)检测已测点高差之较差(mm)一级0.30.150

9、.3 Jn0.2 Jn注:n为测站数表 4.1-2 水准观测主要技术要求级别视线长 度(m)前后视距差(m)前后视距累计差(m)视线离地面最低高度(m)基辅分划读数较差(mm)基辅分划读数所测高差较差(mm)一级300.71.00.50.30.54.1.3 成果计算完成控制网外业测设完成后,对外业记录进行检查,严格控制各水准环闭合 差,各项参数合格后方可进行内业平差计算。内业计算采用科傻平差软件进行严 密平差计算,起始点成果采用业主提交的最新控制点成果,高程成果取位至 0.01mm。4.1.4 检核周期受施工土体扰动影响导致区域性地表不均匀隆沉,将出现监测控制网点位位 移,为确保每次监测成果的

10、可靠,必须及时发现其位移,并复测后更新成果。周 期为每1个月复测1次进行检核。4.1.5 基准点稳定性判断基准网观测结束后,应对基准网的稳定性进行判定,判定标准为:表 4.1-3 基准点稳定性判断和改正要求表序号较差值稳定性评定是否改正1 W叫稳定不改正2较稳定不改正3Jmf + A 2碼有发生位移的可能性改正42jm;十叱发生位移改正注:ml、m2为前后两次观测的高程/边长中误差,为两次观测的高程/边长的变化值。4.2 墩身沉降监测4.2.1 点位布设在桥梁每个墩柱各设置一处沉降监测点。点位布设详见下图。图 4.2-1 沉降监测标志4.2.2 测量技术要求桥墩的沉降监测采用几何水准测量方法进

11、行监测。使用Trimble DiNiO3 (精度0.3mm)自动安平电子水准仪,仪器及配套水准 标尺均应在有效的合格检定期内。水准仪与水准尺在使用前及使用过程中,经常 规检校合格,并保留检校记录。L.图 4.2-2 Trimble DiNi03 电子水准仪 采用往返观测,形成附合水准路线。路线沉降监测点基准点图 4.2-3 水准观测路线示意图表 4.2-1 二等水准观测主要技术要求等级水准尺水准仪视距(m)前后视测段的前后视距累视线高度(m)重复测量类型等级距差(m)次数积差(m)二等铟瓦DS三3且1.03.02.8且三22钢尺05500.55测站限差:两次读数差W0.3mm,同一点往返测高差

12、之差0.4 mm。观测读数和记录的数字取位:使用数字水准仪读记至 0.01mm。观测时按以下顺序进行:奇数站:后前前后偶数站:前后后前 每一测段均以偶数测站结束。观测前应进行不少于20次单次测量,达到仪器预热的目的,使仪器与外界 气温趋于一致。测量中避免望远镜直接对着太阳;避免视线被遮挡,遮挡不超过 标尺在望远镜中截长的 20%。测量时水准仪的圆水准气泡居中。在连续各测站上安置水准仪时,使其中两 脚螺旋与水准路线方向平行,第三脚螺旋轮换置于路线方向的左侧与右侧。除路 线拐弯处外,每一测站上仪器与前后视标尺的三个位置,一般为接近一条直线。观测过程中为保证水准尺的稳定性,选用 5kg 以上的铸铁尺

13、垫;观测过程中 尺垫踩实以避免尺垫下沉影响监测精度。同时观测过程中避免仪器安置在容易震 动的地方,如果临时有震动,确认震动源造成的震动消失后,再激发测量键。水准尺必须借助尺撑整平扶直,确保水准尺垂直。 当相邻观测周期的沉降量超过限差或出现反弹时,应重测并分析工作基点的 稳定性,必要时联测水准基点进行检测。数据处理时,闭合差、中误差等均满足要求后进行平差计算,水准路线要进 行严密平差,选用经鉴定合格的软件进行。为更好地保证监测精度,监测过程中要求实行“五固定”,即固定人员、固 定仪器、固定设备、固定观测方法及固定观测路线。4.2.3 数据处理水准测量的内业计算应符合以下规定:计算取位,高差中数取

14、至0.1mm,最后成果,取至0.1mm。(2) 水准测量每千米的高差中数偶然中误差按照下式计算:阿壬_ 土 J矗It 一式中:一高差偶然中误差(mm);L水准测量的路线长度(km);A水准路线测段往返高差不符值(mm);n往返测的水准路线的测段数。(3)数据处理应进行严密平差,并应计算每千米高差中数偶然中误差、高差全中误差、最弱点高程中误差和相邻点的相对高差中误差。4.3 监测预警根据桥梁工程相关技术规范及其他工程监测经验,建议采取以下监测阈值:1)桥梁墩身累计沉降量W20mm;2)相邻墩身差异沉降量W5mm。5 桥梁拓宽段监测本项目为凤凰山高架桥左右线及 GA 匝道拓宽施工中的监测,主要为新桥上部结构沉降位移、新旧桥结合处的应力、应变监测,新旧桥结合处混凝土裂缝监 测和挠度监测,以及结合处变形对拓宽段的影响评估。表 5-1 左右主线及 GA 匝道现浇预应力混凝土连续箱梁桥一览表部位联数孔跨布置(m)桥宽(m)梁高(m)平面类型是否与老桥拼宽左主线第1联1X

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 学术论文 > 其它学术论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号