Наблюдения за кренами, трещинами и оползнями


Крен — вид деформации, свойственный сооружениям башенного типа. Появление крена может быть вызвано как неравномерностью осадки сооружения, так и изгибом и наклоном верхней его части из-за одностороннего температурного нагрева и ветрового давления.

Наиболее просто крен определяется с помощью отвеса или прибора вертикального проектирования (оптического или лазерного). В сложных условиях, особенно для сооружений большой высоты, для определения крена применяют способы вертикального проектирования, координат, углов и др. (рис. 8.5).


Рис. 8.5. Схема наблюдений за креном башенного
сооружения способом вертикального проектирования


В способе координат вокруг сооружения на расстоянии, равном полутора-двум его высотам, прокладывают замкнутый полигонометрический ход и вычисляют в условной системе координаты его пунктов. С этих пунктов через определенные промежутки времени прямой засечкой определяют координаты точек на сооружении. По разностям координат в двух циклах наблюдений находят составляющие крена по осям координат, полную величину крена и его направление.
Для определения величины крена по результатам нивелирования осадочных марок должно быть не менее трех на фундаменте или цокольной части сооружения. С этой же целью применяют различного вида клинометры, представляющие собой накладные высокоточные уровни с ценой деления до 5".
Наблюдения за трещинами обычно проводятся в плоскости конструкций, на которых они появляются.
Для выявления трещин применяют специальные маяки (рис. 8.6), которые представляют собой плитки из гипса, алебастра и т.п. Маяк крепится к конструкции поперек трещины в наиболее широком ее месте. Если через некоторое время трещина появляется на маяке, то это указывает на активное развитие деформации.


Рис. 8.6. Фото маяка для наблюдения за трещинами


В простейшем случае ширину трещины измеряют линейкой. Применяют также специальные приборы: деформометры, щелемеры, измерительные скобы.
Наблюдения за оползнями выполняют различными геодезическими методами. В зависимости от вида и активности оползня, направления и скорости его перемещения эти методы подразделяют на четыре группы: осевые (одномерные), когда смещения фиксированных на оползне точек определяют по отношению к заданной линии или оси; плановые (двумерные), когда смещения оползневых точек наблюдают по двум координатам в горизонтальной плоскости; высотные - для определения только вертикальных смещений; пространственные (трехмерные), когда находят полное смещение точек в пространстве по трем координатам.

Осевые методы применяют в тех случаях, когда направление движения оползня известно.
Высотные смещения оползневых точек находят в основном методами геометрического и тригонометрического нивелирования.
Для определения пространственного смещения оползневых точек применяют фототеодолитную съемку.
Смещения оползневых точек вычисляют по отношению к опорным знакам, располагаемым вне оползневого участка. Число знаков, в т.ч. и оползневых, определяется из соображений обеспечения качественной схемы измерений и выявления всех характеристик происходящего процесса.
Наблюдения за оползнями производятся не реже одного раза в год. Периодичность корректируется в зависимости от колебаний скорости движения оползня: она должна увеличиваться в периоды активизации и уменьшаться в период угасания.
<< | >>
Источник: С.В. Смолич, А.Г. Верхотуров. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ. 2009

Еще по теме Наблюдения за кренами, трещинами и оползнями:

  1. Оползни, сели, лавины.
  2. Наблюдение
  3. Наблюдение
  4. Виды наблюдения
  5. § 2. Метод наблюдения
  6. 2. Наблюдение и реальность
  7. Задачи и организация наблюдений
  8. Включенное наблюдение
  9. От наблюдения к сахадже
  10. Организация педагогического наблюдения