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8地铁车站施工监测作业标准

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地铁车站施工监测作业标准

1作业制度

1)施工监测作业执行文件:施工项目部下发的有效设计图纸、技术交底文件

2)监测作业执行的规范:《建筑基坑工程监测技术规程》(GB 50497-2009)、《城市轨道交通工程测量规范》(GB 50308-2008)、《建筑变形监测规程》(JGJ 8-2007)、《城市轨道交通工程测量规范》(GB 50308-2008)。

2适用范围

适用于基坑施工监测(地铁、房地产基坑) 3作业流程和检测要求 3.1作业流程图

3.2施工监测要求 3.2.1一般规定

(1)监测方法的选择应根据基坑类别、设计要求、场地条件、当地经验和方法适用性等因素综合确定,监测方法应合理易行。

(2)监测网的基准点、工作基点布设应符合下列要求: a 每个基坑工程至少应有3个稳定、可靠的点作为基准点。

b 工作基点应选在相对稳定和方便适用的位置,在通视条件良好、距离较近、观测项目较少的情况下,可直接将基准点作为工作基点。

c 监测期间,应定期检查工作基点和基准点的稳定性。 3.2.2前期工作

指监测单位、监测人员在接到任务书后,编制监测方案至进场监测这一阶段的工作。包括现场踏勘、对拟投入使用的设备进行检查及选用符合技术要求的仪器、设备、监测材料等。

3.2.3基坑工程监测的一般规定

(1)基坑工程监测开始前,应根据基坑工程监测类型,基坑工程监测之目的、任务和测区条件,编制监测方案。监测方案宜包括以下内容:

a工程概况;

b场地工程地质条件及基坑周边环境状况; c监测目的和依据; d监测点布设原则;

e监测点布置平面图、立面图; f监测方法及精度;

g监测人员组成和主要仪器设备; h监测进度和监测频率; i监测报警值控制标准;

j监测成果及监测报告的主要内容。

k监测数据必须真实、可靠和及时,必须以原始记录为依据,原始记录任何人不得更改或删除。

l 对重要的监测项目,应按工程的具体要求,预先设定预警值及报警制度。 m 应根据基坑工程监测的各项要求,合理配置工程监测人员,各监测项目均需有专人负责,主要监测人员应持证上岗。仪器设备必须完好、合格。

(2)巡视检查

a基坑工程整个施工期内,每天均应有专人进行巡视检查。 b基坑工程巡视检查应包括以下主要内容: c支护结构

1)支护结构成型质量;

2)冠梁、支撑、围檩有无裂缝出现; 3)支撑、立柱有无较大变形; 4)止水帷幕有无开裂、渗漏; 5)墙后土体有无沉陷、裂缝及滑移; 6)基坑有无涌土、流砂、管涌。 d施工工况

1)开挖后暴露的土质情况与岩土勘察报告有无差异;

2)基坑开挖分段长度及分层厚度是否与设计要求一致,有无超长、超深开

挖;

3)场地地表水、地下水排放状况是否正常,基坑降水、回灌设施是否运转正常;

4)基坑周围地面堆载情况,有无超堆荷载。 e 基坑周边环境

1)地下管道有无破损、泄露情况; 2)周边建(构)筑物有无裂缝出现; 3)周边道路(地面)有无裂缝、沉陷; 4)邻近基坑及建(构)筑物的施工情况。 f监测设施

1)基准点、测点完好状况; 2)有无影响观测工作的障碍物; 3)监测元件的完好及保护情况。

g根据设计要求或当地经验确定的其他巡视检查内容。

h巡视检查的检查方法以目测为主,可辅以锤、钎、量尺、放大镜等工器具以及摄像、摄影等设备进行。

i 巡视检查应对自然条件、支护结构、施工工况、周边环境、监测设施等的检查情况进行详细记录。如发现异常,应及时通知委托方及相关单位。

j 巡视检查记录应及时整理,并与仪器监测数据综合分析。

4 监测施工方法及工艺 4.1水平位移。 4.1.1仪器设备 1)经纬仪 2)全站仪 4.1.2平面控制测量 1)布设原则

变形监测网的特点是网的规模小,精度要求高,主要服务于变形观测。变形工作的特点是观测速度快,尽量能全面地捕捉到变形信息,观测精度要求高。因此,在设计布网方案时并不拘泥于某些观测方法。凡是可达到精度要求,又有一定速度的方案均可采用。同时,由于条件的,基坑变形监测控制网不宜采用同一的布网模式。为确保建筑物的安全,必须能随时捕捉到建筑物的变形数据。因此,变形监测控制网的稳定程度和质量好坏对变形成果的可靠性起到至关重要的作用。一般,布网时遵循以下原则:

1) 变形监测控制网的起算点和终点要有稳定的点位应布设在牢靠的非变形区,为了减少观测点误差的积累,距观测区不能过远。

2) 为便于迅速获得观测成果,变形监测控制网的图形结构应尽可能简单。 特殊条件下,才能分层控制。

4) 实测原则:测量仪器、设备和测量方法的选择要量力而行,不能超越现有的经济、技术条件,不能提出过高的精度要求。

5) 控制网设计时,应尽可能超越先进技术,尽可能多地获取建筑物变形数据,特别是绝对位移数据和时间信息。控制点便于长期保存。

6) 变形监测控制网应与施工采用相同地坐标系。

7) 水平位移监测网应定期进行复核检查,整个监测期间不宜少于3次。每次变形监测前宜对其中相邻的三个控制点进行稳定性检查,并以稳定点作为基准点。水平位移监测网观测的主要技术要求应满足《建筑基坑工程监测技术规范》第6.2条要求。

4.1.2 布设方法

4.1.2 1基坑边坡顶部的水平位移应沿基坑周边布置,基坑周边中部、阳角处应布置监测点。监测点间距不宜大于20m,每边监测点数目不应少于3个。监测点宜设置在基坑边坡坡顶上。

4.1.2 2邻近地下管线水平位移监测:管线监测点的布置需考虑周围地下管线的功能、管线材料、管径、接头形式、埋深、距基坑边线的距离、敷设年代和道路交通状况等因素。对于大孔径、大压力、近距离管线应作为监测重点。上水管、煤气管等宜布设直接监测点,也可利用窖井、阀门、抽气孔及检查井等管线设备作为监测点;地下电缆接头处、管线端点、转弯处宜布设监测点;管线监测点布置亦应征求有关管线单位意见并经确认方能执行,一般监测点间距15~25米,重点监测管线应取小值。

4.1.2.3 邻近建(构)筑物的水平位移监测:测点的位置和数量应根据建筑物基础形式、结构种类及地质条件等因素综合考虑,布置在建(构)筑物的角点、中点,沿建筑物周边间距宜为6米~20米,且每边不应少于3个;宜布置在基础类型、埋深和荷载有明显不同处及沉降缝、新老建筑物连接处的两侧;对于烟囱、水塔、等圆形、多边形建筑物宜沿纵横线对称布设;工业厂房应考虑对桩基进行测点布设。

4.1.3测量方法

1)对于基坑围檩、管线等变形主体:选用视准线法(包括小角法和活动牌法)测量地面观测点在特定方向的位移。建立一条基线,利用精密经纬仪测小角从而计算出水平位移。待监测点P点的水平位移值ΔP为:

ΔP = (4.3.1.1)

式中:ρ″= 206265″,D是测站点A 到观测点P之间的平距,Δβ为测站点观测到的角度变化值。

2)对于基坑围檩、管线等变形主体:也可用全站仪监测水平位移。

用全站仪来监测只需建立一条基准线PA,测量原理:对某测点i ,利用全站仪同时测定水平角βi和水平距离Di,则可利用观测值(βi ,Di)来计算出该点的平面直角坐标(x i ,y i):

式中:(x p ,y p)是工作基点P的坐标,αPA是基准线PA的方位角,两期观测结果之差(Δx i ,Δy i)即i点的水平位移。其中Δx i为南北方向位移值,

Δy i为东西方向位移值。

为不受基坑变形影响,工作基点应尽可能离基坑远一些,但城市工地施工场地比较狭小,工作基点要想离基坑远一些很难做到。不过,工作基点离基坑近一些也有优点,在一个工作基点P上可以观测到全部观测点。当然,不管工作基点离基坑是近还是远,都必须对工作基点P的稳定性进行监测。为提高工作效率,尽可能使仪器不换站,因此,采用边角后方交会法来监测工作基点稳定性比较方便。图4.3.1.2中的A、B、C三点是固定点,一般可选在离基坑60~150m的建筑物屋顶上,埋设固定标志。仪器架在P点,每次观测2个角度β01和β02,观测3条边长(平距)DPA、DPB、DPC。利用间接平差法求取P点的本期坐标,再用公式(4.2.2)计算观测点的坐标。因此,所有观测点的计算坐标值都克服了P点(测站点)位移的影响。

3)建筑物水平位移观测:用全站仪对建筑物进行水平位移监测时,为了求得高层建筑物的水平位移量,只需求得监测点(X,Y)坐标,然后求出不同监测期之间得坐标变化量即可。为求得监测点的坐标,先在建筑物的底部布设控制网,精确求得各控制点得的坐标后,在各控制点上设站,通过前方交会法或通过解算三角形,按坐标正算公式求得各监测点的坐标。

ΔXi= Xi-Xi-1, ΔYi=Yi-Yi-1 (4.3.1.4)

ΔXi和ΔYi为本次位移量,Xi和Yi为本期坐标值,Xi-1和Yi-1为上期坐标值。

为了简化计算过程,在布设平面控制网时,可选择坐标轴和建筑物某条边平行,则只须计算ΔX或ΔY就可确定建筑物水平位移值和变形方向。

4)保护建筑或特殊工程的水平位移监测有其特殊性,应参照以下实施:

a、控制测量可参照前条实施;

b、由于是保护建筑或特殊工程,监测点不能按照常规方法布设。应该与业主协商,确定在不破损建筑物的条件下布设稳定的点位。例如:可以用贴反射贴片代替布设棱镜;可以用特殊材料通过粘贴等方式固定监测点位等;

c、宜采用全站仪测量坐标法实施水平位移监测。

5) 测量观测点任意方向位移时,可视观测点的分布情况,采用前方交会法或方向差交会法、导线测量法或近景摄影测量等方向。

6) 对于观测内容较多的大测区或观测点远离稳定地区的测区,宜采用三角、三边、边角测量与基准线法相结合的综合测量方法。

基坑围护墙(坡)顶水平位移监测精度应根据围护墙(坡)顶水平位移报警值按表确定。

基坑围护墙(坡)顶水平位移监测精度要求(mm)

设计控制值(mm) 监测点坐标中误差 ≤30 ≤1.5 30~60 ≤3.0 >60 ≤6.0 注:监测点坐标中误差,系指监测点相对测站点(如工作基点等)的坐标中误差,为

点位中误差的12。

地下管线的水平位移监测精度宜不低于1.5mm。其他基坑周边环境(如地下设施、道路等)的水平位移监测精度应符合相关规范、规程等的规定。

4.1.4 观测周期

可参照规范中有关的监测频率确定。

对于不良地基土地区的观测,可与一并进行的沉降观测协调考虑确定;对于受基础施工影响的有关观测,应按施工进度的需要确定,可逐日或隔数日观测一次,直至施工结束。

4.2垂直位移 4.2.1仪器设备: 1)光学水准仪 2)电子水准仪 4.2.2监测过程 4.2 2.1高程控制测量

1) 为保证基坑监测高程监测的精度要求,在基坑施工范围内建立高程控制网。高程控制的建立是根据甲方提供的场区水准基点(至少应提供三个),采用电子水准仪(精度0.3mm/km往返测)对所提供的水准基点进行复测检查,校测合格后,测设一条附合水准路线,联测基坑施工区内高程控制点,以此作为保证高程监测精度控制的首要条件;

2)高程控制网的精度,不低于二等水准的精度;

3) 在布设附合水准路线前,结合场区情况,在场区与甲方所提供的水准基点间埋设半永久性高程点,埋设3-6个月后,再进行联测,测出场区半永久性点的高程,该点也可作为以后沉降观测的基准点;

4.2.2.2 水准测量 应符合下列规定:

1)水准线路应按附合路线和环形闭合差计算,每千米水准测量高差全中误差,按下式计算:

MW =

1N[WW/L]

式中MW----高差全中误差(mm): W------闭合差(mm):

L ------相应线路长度:

N-------附合或闭合路线环的个数。

2)国家二等水准测量要求详见《一、二等水准测量规范》(GB/T127-2006)。 4.2.2.3 基准点和工作基点

水准点分为基准点和工作基点,其布设应符合下列要求:

1)每个基坑工程至少应有3个稳固可靠的点作为基准点,其间距应小于1公里,距离建筑物应大于25米,距离基坑边线应不小于基坑深度3倍范围内;水准点埋设深度不宜小于1米,标石基底宜用20厘米厚砼浇实,或设于影响区外沉降稳定的建(构)筑物结构上。

2)工作基点应选在稳定的位置。在通视条件良好或观测项目较少的情况下,可不设工作基点,在基准点上直接测定变形监测点;

3)施工期间,应采用有效措施,确保基准点和工作基点的正常使用; 4)监测期间,应定期检查工作基点的稳定性。在施工开始前对各观测点进行初次观测(至少两次),并取二次平均值为初始值。

4.2.2.4垂直位移监测点布设

垂直位移监测点宜与水平位移监测点采用同一点位,除此之外其布置还应符合下列要求:

(1)建筑物的四角、大转角处及外墙每10~15m处或每隔2~3根柱基上; (2)高低层建筑物、新旧建筑物、纵横墙等交接处的两侧;

(3)建筑物裂缝和沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊处、人工地基与天然地基接壤处、不同结构的分界处及填挖方分界处;

(4)宽度大于等于15m或小于15m而地质复杂以及膨胀土地区的建筑物,在

承重内隔墙中部设内墙点,在室内地面中心及四周设地面点;

(5)邻近堆置重物处、受振动有显著影响的部位及基础下的暗浜(沟)处; (6)框架结构建筑物的每个或部分柱基上或沿纵横线设点;

(7)片筏基础、箱形基础底部或接近基础的结构部分之四角处及其中部位置。 (8)重型设备基础和动力设备基础的四角、基础型式或埋深改变处以及地质条件变化处两侧。

(9)电视塔、烟囱、水塔、油罐、炼油塔、高炉等高耸建筑物,沿周边在与基础轴线相交的对称位置上布点,点数不少于4个。

沉降观测的标志,根据不同的建筑结构类型和建筑材料,采用墙(柱)标志、基础标志和隐蔽式标志(用于宾馆等高级建筑物)等型式。各类标志的立尺部位应加工成半球形或有明显的突出点。

4.2.2.5测量方法

(1)根据埋设好的基准点,从已知水准点施测一条闭合路线取得初始数据; (2)沉降观测采用用精度不大于0.7mm/km的水准仪及配套铟钢水准标尺进行施测。每次观测前按技术要求对仪器进行检查和校正,沉降观测固定测量人员,固定测量仪器和固定路线的要求进行,以保证观测精密;

(3)沉降观测工作采用精密几何水准测量方法进行,观测过程中,各项偏差控制及内业数据处理按照国家《建筑物变形测量规程》中各项规定执行;

(4)静力水准测量也是垂直位移监测的重要方法之一,请参阅相关规范。 (5)注意的几个问题

a每次观测应遵守“四固定”原则,即:观测所用仪器及水准标尺固定;观测人员固定;观测路线固定;观测环境和条件基本相同;

b水准仪i角是一个变化值,每次作业前,对i角进行检查,若发现i角大于15秒,应及时进行检验校正;

c布设观测路线时,严格按监测等级控制视距和视距差,以控制i角的误差影响,同时提高观测时的清晰度;

d观测时间及环境:不在日出前后1小时、中午时分进行观测,更不能在大风或有雾的情况下进行观测;

e为保证水准尺气泡稳定居中,自制一些简单的水准尺辅助标杆,以使扶尺员快速稳定地竖直标尺,提高观测效率。

f基坑围护墙(坡)顶垂直位移监测精度应根据围护墙(坡)顶垂直位移报警值按下表确定。

基坑围护墙(坡)顶垂直位移监测精度要求(mm) 竖向位移报警值 监测点测站高差中误差 ≤20(35) 20~40(35~60) ≥40(60) ≤0.3 ≤0.5 ≤1.5 注:监测点高程中误差,系指监测点相对水准点的高程中误差。 地下管线的垂直位移监测精度宜不低于1.0mm。其他基坑周边环境(如地下设施、道路等)的垂直位移监测精度应符合相关规范、规程等的规定。

g观测周期

可参照规范中有关的监测频率确定。

对于不良地基土地区的观测,可与一并进行的垂直位移观测协调考虑确定;对于受基础施工影响的有关观测,应按施工进度的需要确定,可逐日或隔数日观测一次,直至施工结束。

4.3深层水平位移(测斜) 4.3.1仪器、设备 1)测斜仪

2)经纬仪 3) 全站仪

4.3.2测斜孔的布设原则

(1)布置在基坑平面上挠曲计算值最大的位置,如悬臂式结构的长边中心,设置水平支撑结构的两道支撑之间。孔与孔之间布置间距宜为20~50m,每侧边至少布置1个监测点。

(2)基坑周围有重点监护对象[如建(构)筑物、地下管线]时,离其最近的围护段。

(3)基坑局部挖深加大或基坑开挖时围护结构暴露最早、得到监测结果后可指导后继施工的区段。

(4)监测点布置深度宜与围护体入土深度相同。 4.3.2 围护体内测斜管安装 4.3.2.1地下连续墙内测斜管安装

测斜管在地下连续墙内的位置应避开导管,具体安装步骤如下:

a测管连接:将4m(或2m)一节的测斜管用束节逐节连接在一起,接管时除外槽口对齐外,还要检查内槽口是否对齐。管与管连接时先在测斜管外侧涂上PVC胶水,然后将测斜管插入束节,在束节四个方向用自攻螺丝或铝铆钉紧固束节与测斜管。注意胶水不要涂得过多,以免挤入内槽口结硬后影响以后测试。自攻螺丝或铝铆钉位置要避开内槽口且不宜过长。

b接头防水:在每个束节接头两端用防水胶布包扎,防止水泥浆从接头中渗入测斜管内。

c内槽检验:在测斜管接长过程中,不断将测斜管穿入制作好的地下连续墙

钢筋笼内,待接管结束,测斜管就位放置后,必须检查测斜管一对内槽是否垂直于钢筋笼面,测斜管上下槽口是否扭转。只有在测斜管内槽位置满足要求后方可封住测斜管下口。

d测管固定:把测斜管绑扎在钢筋笼上。由于泥浆的浮力作用,测斜管的绑扎定位必须牢固可靠,以免浇筑混凝土时,发生上浮或侧向移动。

e端口保护:在测斜管上端口,外套钢管或硬质PVC管,外套管长度应满足以后浮浆混凝土凿除后管子仍插入混凝土内50cm。

f吊装下笼:现在一般一幅地墙钢笼都可全笼起吊,这为测斜管的安装带来了方便。绑扎在钢笼上的测斜管随钢笼一起放入地槽内,待钢笼就位后,在测斜管内注满清水,然后封上测斜管的上口。在钢笼起吊放入地槽过程中要有专人看护,以防测斜管意外受损。如遇钢笼入槽失败,应及时检查测斜管是否破损,必要时须重新安装。

g圈梁施工:圈梁施工阶段是测斜管最容易受到损坏阶段,如果保护不当将前功尽弃。因此在地下连续墙凿除上部混凝土以及绑扎圈梁钢筋时,必须与施工单位协调好,派专人看护好测斜管,以防被破坏。同时应根据圈梁高度重新调整测斜管管口位置。一般需接长测斜管,此时除外槽对齐外,还要检查内槽是否对齐。

h最后检验:在圈梁混凝土浇捣前,应对测斜管作一次检验,检验测斜管是否有滑槽和堵管现象,管长是否满足要求。如有堵管现象要做好记录,待圈梁混凝土浇好后及时进行疏通。如有滑槽现象,要判断是否在最后一次接管位置。如果是,要在圈梁混凝土浇捣前及时进行整改。

4.3.2.2 混凝土灌注桩内测斜管安装

基本步骤同上,需要特别注意的是:因为围护桩钢筋笼一般需要分节吊装,因此给测斜管的安装带来不少麻烦,测斜管安装过程中,上段测斜管要有一定的自由度,可以与下段测斜管对接。接头对接时,槽口要对齐,不能使束节破损,一旦破损必须换掉。接头处要用使用胶水,并用螺丝固定连接,胶带密封。每节钢筋笼放入时,应该在测斜管内注入清水,测斜管的内槽口,一边要垂直于围护边线,由于桩的钢筋笼是圆形的,施工时极有可能要发生旋转,使原对好的槽口发生偏转,为了保证安装质量,要与施工单位协调,尽量满足测斜管安装要求。

4.3.2.3 型钢水泥土复合搅拌桩内测斜管安装

型钢水泥土复合搅拌桩,由多头搅拌桩内插H型钢组成。型钢水泥土复合搅拌桩(SMW工法桩)围护形式的测斜管的安装方法有两种,第一种:安装在H型钢上,随型钢一起插入搅拌桩内;第二种:在搅拌桩内钻孔埋设。在此仅介绍第一种方法。

a连接:将4m(或2m)一节的测斜管用束节逐节连接在一起,接管时除外槽口对齐外,还要检查内槽口是否对齐。管与管连接时先在测斜管外侧涂上PVC胶水,然后将测斜管插入束节,在束节四个方向用自攻螺丝或铝铆钉固紧束节与测斜管。注意胶水不要涂得过多,以免挤入内槽结硬后引起测斜仪在测试过程中滑槽。自攻螺丝或铝铆钉位置要避开内槽口且不宜过长,以免影响测斜仪在槽内移动。

b接头防水:在每个束节接头两端用防水胶布包扎,防止水泥浆从接头中渗入测斜管内。

c内槽检验:接管结束后,必须检查测斜管内槽是否扭转。

d测管固定:将测斜管靠在H型钢的一个内角,测斜管一对内槽须垂直H型钢翼板,间隔一定距离,在束节处焊接短钢筋把测斜管固定在H型钢上。固定测斜管时要调整一对内槽始终垂直于H型钢翼板。

e端口保护:因测斜管固定在H型钢内,一般不需在测斜管上端口外套钢管或硬质PVC管,只要在上口用管盖密封即可。

f型钢插入:在型钢插入施工过程中要有专人看护,以防测斜管意外受损。如遇测斜管固定不牢在型钢插入过程中上浮,表明安装失败,应重新安装。

g圈梁施工:圈梁施工阶段是测斜管最容易受到损坏阶段,如果保护不当将前功尽弃。因此必须与施工单位协调好,派专人看护好测斜管,以防被破坏。

h最后检验:在圈梁混凝土浇捣前,应对测斜管作一次检验,检验测斜管是否有滑槽和堵管现象,管长是否满足要求。如有堵管现象要做好记录,待圈梁混凝土浇好后及时进行疏通。

4.3.2.4 水泥土搅拌桩内测斜管安装

水泥土搅拌桩内测斜管采用钻孔法安装,步骤如下:

a钻孔:孔深大于所测围护结构的深度5~10m,孔径比所选的测斜管大5~10cm。在土质较差地层钻孔时应用泥浆护壁。

b接管:钻孔作业的同时,在地表将测斜管用专用束节连接好,并对接缝处进行密封处理。

c下管:钻孔结束后马上将测斜管沉人孔中,然后在管内充满清水,以克服浮力。下管时一定要对好槽口。

d封孔:测斜管沉放到位后,在测斜管与钻孔空隙内填人细砂或水泥和膨润土拌和的灰浆,其配合比取决于土层的物理力学性能和地质情况。刚埋设完几天

内,孔内充填物会固结下沉因此要及时补充保持其高出孔口。

e保护:圈梁施工阶段是测斜管最容易受到损坏阶段,如果保护不当将前功尽弃。因此必须与施工单位协调好,派专人看护好测斜管,以防被破坏。测斜管管口一般高出圈梁面20cm左右,周围砌设保护井,以免遭受损坏。

4.3.2.5土体内测斜管安装 同水泥土搅拌桩内测斜管安装。 4.3.3监测技术 4.3.3.1测试方法

测斜管应在工程开挖前15~30d埋设完毕,在开挖前的3~5天内复测2~3次.待判明测斜管已处于稳定状态后,取其平均值作为初始值,开始正式测试工作。每次监测时,将探头导轮对准与所测位移方向一致的槽口,缓缓放至管底.待探头与管内温度基本一致(一般静置5~10分钟)、显示仪读数稳定后开始监测。 一般以管口作为确定测点位置的基准点,每次测试时管口基准点必须是同一位置,按探头电缆上的刻度分划,均速提升。每隔500mm读数一次,并做记录。待探头提升至管口处。旋转180°后,再按上述方法测量测,以消除测斜仪自身的误差。

4.3.3.2测试数据处理 a测斜管形状曲线

测斜仪单次测试得到的是测斜仪上、下导轮间相对水平偏差量,计算得到测点n相对于起始点的水平偏差量,如果将起始点设在测斜管的一端(孔底或孔口),以上、下导轮间距(0.5m)为测段长度,则将每个测段构成了测斜管形状曲线。

n沿深度连成线就

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