②数据采集 "IFgRaP=
a在施加钢支撑预应力前,把反力计的电缆引至方便正常测量时为止,并进行反力计的初始频率的测量,并记录在案。 f%XJ;y\,9H
b 施加钢支撑预应力达设计标准后即可开始正常测量。 c}-(. eu
c 测试值宜考虑温度变化的影响。 %>zjGF<
d变化量的确定:一般情况下,本次支撑轴力测量与上次同点号的支撑轴力的变化量或与同点号初始支撑轴力值之差为本次变化量。使用数字式频率仪对反力计进行数据采集,填入监测日报表中,并填写成果汇总表及绘制支撑轴力变化曲线。 :( ,mL2[
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表面应变器 3^wC<ZXcD
①表面应变器的现场埋设和安装 Td h TQ
a 先将模件固定在两个支座上,支座底面一定要同一个水平面上; 0<.RA%dj
b然后将支座焊接到监测点上,方向一定要与钢支撑受力方向平行,然后把支座焊接在钢支撑上; #U ASH&
c待支座冷却后方可将表面应变器元件安装在支座上,安装时务必使表面应变器的初始值在一定范围内。 `}fw1X5L
②数据采集 %tm p
a 在施加表面应变器预应力前,把表面应变器的电缆引至方便正常测量时为止,并进行表面应变器的初始频率的测量,并记录在案。 $1Z6\G O
b 施加表面应变器预应力达设计标准后即可开始正常测量。 U>F{?PReA?
c测试值宜考虑温度变化的影响。 9v?l
d变化量的确定:一般情况下,本次支撑内力测量与上次同点号的支撑内力的变化量或与同点号初始支撑内力值之差为本次变化量。使用数字式频率仪对表面应变器进行数据采集,填入监测日报表中,并填写成果汇总表及绘制支撑内力变化曲线。 %
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4.4.3孔隙水压力与地下水位的量测 N3%*7{X
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(1) 一般规定 Ef@,hX
在深基坑施工中,往往需要进行降水,降水则可能对领近建筑物或管线产生不均匀沉降或开裂的危害,影响到建筑物的安全,所以需测量孔隙水压力或地下水位的变化。 q
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(2) 仪器与设备 %8r/oS
测量孔隙水压力或地下水位的变化 ,需要用孔隙水压力计或水位计来进行测定。 Ri)uq\E/#
① 测量孔隙水压力主要使用的设备为孔隙水压力计与数字式频率仪。 I ~$1Lu`~
孔隙水压力计应满足下列要求: )`+YCCa6F
a量程应满足被测压力范围要求,其上限可取静水压力与超孔隙水压力之和的1.2倍; uMmXs%9T
b分辨率不大于0.2%(F.S),精度为±0.5%(F.S) JOD/Raq.1k
c稳定性强、坚固耐用、防水性能好,并具有抗震和抗冲击性能。 QyGnDomQ
② 测量地下水位的主要设备为水位管和水位计。 <9eu1^g
(3)埋设与安装 ~h)&&'a
孔隙水压力 lV6dm=k
孔隙水压力计的使用场合很多,埋设安装应根据不同的使用条件进行考虑。我们主要是用于测量土壤的空隙水压力。 P^)q=A8Z#
① 孔隙水压力计应在基坑降水前1周埋设,埋设前应符合下列要求: 4kl Ao$
a孔隙水压力计应浸泡饱和,排除透水石中的气泡; :iPym}CE
b检查核对孔隙水压力计的出厂率定数据,整理压力——频率(或压力——电阻)曲线,并用回归方法计算各空隙水压力计的标定系数,提供不同压力的标定曲线。 _#C()Ro*P
② 孔隙水压力计埋设时应符合下列要求: %j+xgX/&
a钻孔直径宜为100~130mm,并且保持钻孔圆直、干净; 73F5d/n
b观测段内应回填透水填料,并用膨润土球或注浆封孔; X2yTlLdY
c当一孔内埋设多个孔隙水压力计时,其间隔不应小于1m,并采取措施确保各个元件间的封闭隔离。 fU+Pn@'
③数据采集 ,6,]#R
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a 在测试孔隙水压力之前,把孔隙水压力计的电缆引至方便正常测量时为止,并进行孔隙水压力计的初始频率的测量,并记录在案。 rHz||jjU
b 变化量的确定:一般情况下,本次孔隙水压力测量与上次同点号的孔隙水压力的变化量或与同点号初始孔隙水压力值之差为本次变化量。使用数字式频率仪对孔隙水压力计进行数据采集,填入监测日报表中,并填写成果汇总表及绘制孔隙水压力变化曲线。 Q5a)}6-5
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地下水位监测 )uheV,ZnY
地下水位监测采用钻孔内设置水位管的方法测试。 [[+ pMI
①潜水水位管应在基坑降水之前设置,钻孔孔径不应小于110m,水位管直径为50mm~70mm。水位管上段应用膨润土球封至孔口,水位管管口应加盖保护。 )rm4cW_
②承压水水位管直径为50mm~70mm,滤管长度应满足监测要求,与钻孔孔壁间应灌砂填实,被测含水层与其他含水层间应采取有效隔水措施,含水层以上部应用膨润土球封至孔口,水位管管口应加盖保护。 ;\{`Ci\
③数据采集 eQDX:b
水位管埋设后,应采用水位计逐日连续观测水位,测试值为观测值与初始值之差,监测值精度为±1cm,填入监测日报表中,并填写成果汇总表及绘制水位变化曲线。