伊春建筑物变形观测对岩土性状受施工影响而引起变化的监测,包括对土体表层沉降(采用精密水准仪)、水平位移(采用精密经纬仪)进行观测和对土体深部分层沉降(采用分层沉降仪)及倾斜进行监测。监测着重在距离基坑边为基坑开挖深度的1.5~2.0倍范围以内。可及时掌握边坡的整体稳定性,及时查明土体中存在的潜在滑移面的位置。正规的建筑物变形观测桩侧土压力测试,桩侧土压力是支护设计中很重要的参数,常要求测试。可将钢弦式或电阻应变式压力盒埋设于土中,测试桩身在受到的实际土压力分布状况。基坑开挖后的基底隆起观测,包括由于开挖卸荷基底回弹的隆起和由于支护变形或失稳引起的隆起。用分层沉降仪监测。
伊春建筑物变形观测在进行地基检测工作的时候,主要会有两种地基的存在对于不同的地基,需要采用不同的测量方法既要严格根据相关规章制度,也要与实际情况相结合,能够因地制宜。一种是天然地基的检测。随着建筑施工环境的日益复杂,建筑物变形观测中心对于天然地基的检测需要注意一下几个方面的问题:首先要考虑地基的整体环境,对于一些比较简单的平地可以通过一般的检测方法进行操作,检测结果的误差性很小但是,例如河道等复杂地形,简单测量方法不仅操作困难,测量结果也不具有可行性这时候就需要进行特殊处理,对不在整体勘测范围中的环境进行不测对于异常情况要能够及时调整方案,采用适当的解决方法比如河道地段的施工采用半填半挖的方法,则在进行检查时候首先要进行施工地的平整,保证场地的平衡性;一种是人工挖孔桩基础地基的检测。
伊春建筑物变形观测室内环境检测的要求可大致概括为五个方面。(1)代表性:采样时间、采样地点及采样方法等必须符合有关规定,使采集的样品能够反映整体的真实情况。(2)完整性:主要强调检测计划的实施应当完整,即必须按计划保证采样数量和测定数据的完整性、系统性和连续性。(3)可比性:建筑物变形观测中心要求实验室之间或同一实验室对同一样品的测定结果相互可比。(4)准确性:测定值与真实值的符合标准。(5)精密性:测定值有良好的重复性和再现性。GB50325-2010 中,把民用建筑工程分为以下两类:Ⅰ类民用建筑工程:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程;Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。
伊春建筑物变形观测在《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJ190-2010中,提到的工程实体质量与使用功能检测项目有:(1)混凝土结构(2)围护结构(3)室内环境污染物(氡、甲醛、苯、氨、TVOC)、(4)系统节能性能(室内温度、供热系统室外管网的水力平衡度、供热系统的补水率、室外管网的热输送效率、各风口的风量、通风与空调系统的总风量、空调机组的水流量、空调系统冷热水、冷却水总流量、平均照度与照明功率密度)系统节能性能检验在《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)中是这样要求的:采暖、通风与空调、配电与照明工程安装完成后,建筑物变形观测中心应进行系统节能性能的检测,且应由建设单位委托具有相应检测资质的检测机构检测并出具报告。受季节影响未进行的节能性能检测项目,应在保修期内补做。
伊春建筑物变形观测高应变法的主要功能是判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求。这里所说的承载力是指在桩身强度满足桩身结构承载力的前提下,得到的桩周岩土对桩的抗力(静阻力)。所以要得到极限承载力,应使桩侧和桩端岩土阻力充分发挥,否则不能得到承载力的极限值,只能得到承载力检测值。正规的建筑物变形观测与低应变法检测的快捷、廉价相比,高应变法检测桩身完整性虽然是附带性的,但由于其激励能量和检测有效深度大的优点,特别在判定桩身水平整合型缝隙、预制桩接头等缺陷时,能够在查明这些“缺陷”是否影响竖向抗压承载力的基础上,能合理判定缺陷程度。当然,带有普查性的完整性检测,采用低应变法更为恰当。然而高应变检测技术是从打入式预制桩发展起来的,试打桩和打桩监控属于其特有的功能,是静载试验无法做到的。
防雷检测用接地电阻仪进行电阻测量,伊春建筑物变形观测是防雷接地电阻测量中不可缺少的环节。具体做法是:1) 自校:接地电阻测试仪有两类:数字式和模拟指针式。指针式使用前应进行自校,检查机械零位和电气零位及灵敏检查。模拟指针式接地电阻仪使用时要水平放在地上。2)如果接地电阻测试仪离测试点大于5m,则仪器的测试点的导线电阻要测量,导线一端连在测试点上,另一端连到接地电阻测试仪的E端子上。3)和探棒连接的导线通常一根为20m,另一根为40m。电压探棒离测试点20m,电流探棒离测试点40m,电流探棒和电压可在一直线上,也可呈三角形布置,测得的接地电阻数据减去测试线的电阻,即为接地电阻的实际值。建筑物变形观测中心测出的值为工频电阻。4)探棒要远离干扰源。而己投入使用的接地网,不能用普通的ZC29或4102等接地电阻测试仪测量接地电阻。