Скачать 0.61 Mb.
|
14
δх∑met где δх∑met – расчётная суммарная погрешность принимаемого метода и средства измерений δх met – средняя квадратическая погрешность измерения Расчётную погрешность измерений δх∑met определяют (назначают) в ППГР. Пример расчёта приведён в приложении 6. 7.8.При выборе методов и средств измерений следует учитывать необходимость обеспечения наиболее полного исключения систематических погрешностей измерений. 7.9.При подготовке к измерениям должен быть обеспечен свободный и безопасный доступ к объекту измерений и возможность размещения средств измерений. Места измерений должны быть очищены, размечены или замаркированы. Средства измерений должны быть поверены и подготовлены к использованию в соответствии с инструкцией по их эксплуатации. Геодезические приборы и инструменты, как правило, сконструированы для выполнения измерений в нормальных условиях. При существенных отличиях от условий (приложение 6) должны вводится поправки в результаты измерений. 7.10. Измерения надлежит выполнять в соответствии с требованиями приложений 1-5 по правилам выполнения измерений. Системы обеспечения точности геометрических параметров в строительстве и инструкциям (наставлениям) по использованию средств измерений. Коэффициент перехода от средней квадратической погрешности измерений и величины t должны приводиться в ППГР. 7.11 Исполнительные схемы и чертежи, составленные по результатам исполнительных съёмок, следует использовать при приёмочном контроле, составлении исполнительной документации строительно-монтажных работ. 7.12. Графическое оформление исполнительных съёмок при использовании картографических материалов в качестве основы следует оформлять по «Правилам начертания условных знаков на топографических планах М1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», утверждённых ГУКГ при СМ СССР и «Перечня топографических, картографических, аэросъёмочных материалов, и материалов космической съёмки с указанием сроков их хранения» (ГКИНП-17-003-87 Роскартография)». 15 7.13. При приёмке работ по завершению строительству зданий (сооружений) и прокладке инженерных сетей заказчик (застройщик), осуществляющий технический надзор за строительством, должен выполнять контрольную геодезическую съёмку для проверки соответствия построенных зданий (сооружений) и инженерных сетей их отображению на предъявленных подрядчиком исполнительных чертежах. 7.14. Все изменения, внесённые в проектную документацию в установленном порядке, а также допущенные отклонения, при их наличии от неё: в размещении зданий (сооружений) и инженерных сетей следует фиксировать на исполнительном генеральном плане. Исполнительные чертежи должны иметь подписи работников геодезических служб, ответственных работников, давших подписку органам надзора, авторского надзора и заказчика (застройщика). 8. МОНИТОРИНГ СМЕЩАЕМОСТИ И ДЕФОРМАТИВНОСТИ ВОЗВОДИМЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 8.1. Мониторинг смещаемости и деформативности возведенных конструкций является составной частью инструментального мониторинга и производится геодезическими методами, инструментами и приборами в период возведения зданий и сооружений. Мониторинг проводится только в случаях, предусмотренных проектом строительства по специальным проектам. 8.2. В целом мониторинг представляет из себя систему измерений (наблюдений), фиксации результатов, аналитической обработки и подразделяется на три подсистемы. 8.3. Итоговой нормируемой деформационной характеристикой высотных и др. зданий и сооружений является отклонение верха (крена) высотного здания от вертикали. Основной вклад в эту величину вносят неравномерные осадки фундаментов. Предельные отклонения верха высотных зданий и сооружений приведены в п. 8.7. 8.4. Из-за особенностей конструкции высотных и др. зданий и сооружений и их «гибкости» («гибкость» здания – коэффициент отношения высоты надземной части к ширине фундамента; для высотных зданий обычно имеет значение от одного до восьми ) деформации фундаментов не полностью определяют итоговую деформацию верха высотного здания. 8.5. В связи с тем что надземная часть здания испытывает ветровые нагрузки, неравномерный солнечный нагрев и не работает как единое целое с фундаментами и основаниями, наблюдения за деформациями должны проводиться отдельно для каждой составной части системы (подсистемы): «основание—фундамент—надземная часть». 8.6. При мониторинге высотных и др. зданий и сооружений геодезическими измерениями определяются следующие характеристики деформаций основание—фундамент—надземная часть здания: 16 для основания и фундаментов: абсолютная осадка Sj; средняя осадка Sср; неравномерная осадка ∆ S; относительная неравномерная осадка ∆S/I — разность вертикальных перемещений, отнесенных к расстоянию между ними; крен фундамента или здания в целом I — отношение разности осадок крайних точек фундамента к ширине (или длине) фундамента; относительный прогиб (выгиб) i/L — отношение стрелы прогиба (выгиба) к длине L однозначно изгибаемого участка фундамента; для наземной части здания: отклонение от вертикали строительных конструкций (осей колонн, стен, лифтовых шахт и других элементов); сжатие или усадка колонн и других бетонных конструкций; раскрытие трещин (при их появлении), динамика их развития. 8.7. Для измерения вышеуказанных видов деформации (п. 8.5) геодезическими методами необходимо создавать деформационную основу — внутреннюю и внешнюю. Деформационная основа должна сохраняться на весь период строительства и эксплуатации. Рекомендуемая частота проведения наблюдений за каждым видом деформаций приведена в таблице 4. 8.8. При расчете точности определения деформаций должны выдерживаться следующие нормы точности: средняя квадратическая погрешность определения величины осадки высотного здания или сооружения не должна превышать +1,0 мм (ГОСТ 24846—81); - предельные горизонтальные перемещения верха высотных зданий и сооружений с учетом крена фундаментов в зависимости от высоты здания h не должны превышать до 150 м (включительно) – 1/500 свыше 150 м до 400 м 1/1000 8.9. При постановке мониторинга в период строительства высотных и др. зданий и сооружений, при выборе методов измерений учитывают следующие особенности высотного строительства: колебание температуры, односторонний солнечный нагрев, ветровую нагрузку (внешние факторы), вибрацию, неравномерность нагрузки под действием передвижных подъемных устройств (техногенные факторы), стесненные условия как внутри, так и вокруг строительства и малые пространства для наблюдений из-за сравнительно малых габаритов фундаментов. Для измерений следует выбирать время суток, в котором исключены или минимизированы влияния вышеуказанных факторов воздействия. 8.10. При строительстве высотных и др. зданий и сооружений применяют следующие методы измерений: геометрическое нивелирование коротким лучом визирования, гидростатическое нивелирование. 17 При контроле отклонений от вертикали используют способ вычисления крена по параметрам вероятнейшей плоскости на монтажном горизонте и наклономерные измерения с помощью оптических квадрантов. Рекомендуемая частота проведения наблюдений за каждым видом деформации Таблица 4.
8.11. Измерения деформаций оснований фундаментов высотных и др. зданий и сооружений надлежит проводить по методикам раздела ППГР «Мониторинг в процессе строительства». Раздел ППГР должен включать: проектирование, изготовление и технологию установки геодезических знаков и (или) осадочных марок. Местоположение знаков (марок) должно быть запроектировано в зависимости от методов измерений и с учетом инженерно-геологических условий оснований. Глубина заложений знаков должна быть согласована с авторами проекта. Время проведения измерений должно быть увязано с календарным графиком строительства. 18 Обработка результатов измерений должна включать поверки полевых журналов, вычисление величин деформаций, оценку точности проведенных полевых работ, составление ведомостей по каждому циклу измерений и их графическое оформление. Обработка результатов должна оканчиваться составлением технического отчета. 8.12. Инструментальный геодезический мониторинг высотных и др. зданий и сооружений в процессе строительства должен производиться в соответствии с техническим заданием Заказчика, согласованным с проектной организацией. 8.13. Высотная деформационная основа предназначается для: наблюдений за осадками оснований, фундаментов и строительных конструкций здания или сооружения; определения сжатия или усадки колонн и бетонных конструкций; наблюдений за осадками основания и фундаментов во время эксплуатации. 8.14. Типовая высотная геодезическая основа высотных и др. зданий и сооружений включает в себя: внешнюю (исходную) высотную основу; привязочный ход; внутреннюю основу для наблюдения за деформациями контролируемого сооружения; контрольную основу на монтажных горизонтах; контрольные станции (точки) для измерения отклонений от вертикали (наклономерные измерения) и щелевые марки; типовая схема высотной геодезической основы для наблюдения за деформациями. 8.15. В качестве внешней исходной высотной основы рекомендуется использовать куст глубинных реперов. Число их должно быть не менее трех. Реперы закладываются на глубину не менее трех метров. Конструкция глубинного репера показана в приложении 9. В плане они должны располагаться на линии или по углам равностороннего треугольника. Расстояние между соседними реперами не должно превышать 12 м. Куст реперов служит исходной высотной основой, определяет ее стабильность как во время строительства, так и в период эксплуатации. В качестве исходной высотной основы могут использоваться стенные реперы, установленные в цокольных частях зданий и сооружений, осадка фундаментов которых практически стабилизировалась. К ним относятся существующие стенные и грунтовые реперы государственной геодезической сети, а также сетей МСК-СРФ, стабильность которых подтверждена многолетними измерениями. 8.16. Исходная высотная основа должна размещаться: в стороне от проездов, подземных коммуникаций, складских и других территорий, где возможны вибрации от движения транспорта; вне зоны распространения давления на фундаменты от контролируемого возводимого здания или сооружения; вне зоны влияния вновь строящихся зданий и сооружений. Практически удаление исходной высотной основы от сооружения должно 'быть не менее 150 м. 8.17. Измерения и контроль стабильности внешней исходной высотной основы осуществляются геометрическим нивелированием коротким визирным лучом (приложение 7). 8.18. Привязочный ход является связующим звеном в схеме измерений между внешней 19 исходной основой и внутренней деформационной основой и используется для передачи высот от исходной высотной основы на так называемые осадочные марки высотного здания или сооружения. Привязочный ход закрепляется специальными костылями диаметром не менее 50 мм, забитыми в землю на глубину 0,5 м. 8.19. Внутренняя высотная основа предназначена для наблюдения за осадками оснований, фундаментов и др. строительных конструкций в период строительства закрепляется осадочными марками в полу фундамента или осадочными марками на колоннах и монолитных конструкциях надземной части здания (приложение 9). 8.20. Осадочные марки в фундаментах устанавливаются в нижней части несущих конструкций по всему периметру здания (сооружения), внутри его, в том числе на углах, на стыках строительных блоков, по обе стороны осадочного или температурного шва, в местах примыкания продольных и поперечных стен, на поперечных стенах в местах пересечения их с продольной осью, на несущих колоннах. Осадочные марки по периметру располагаются через 15 м, по продольным и поперечным осям. В среднем на фундаментную плиту закладывают одну марку на площади 100 м2. 8.21. Конкретное расположение осадочных марок на фундаментах здания или сооружения, а также конструкции марок определяют в техническом задании на мониторинг и ППГР, согласованном с проектной организацией. Осадочные марки на колоннах и других вертикальных монолитных конструкциях устанавливаются на одном уровне. 8.22. Высотная основа на монтажных горизонтах предназначена для контроля отклонения построенной части от вертикали и контроля сжатия или усадки колонн (стен) или бетонных конструкций по мере возведения строительных конструкций. Основа монтажных горизонтов должна полностью повторять внутреннюю основу, закрепленную осадочными марками на колоннах или монолитной части на нижнем (исходном) горизонте. Передача высот с внутренней основы исходного горизонта на текущую основу монтажного горизонта осуществляется 20- или 50-, 100-метровыми металлическими рулетками с натяжением (10 кгс). Контроль передачи высоты может производиться лазерными рулетками (ручными лазерными дальномерами). 8.23. Дополнительно на контрольных монтажных горизонтах (для измерения отклонений от вертикали) размещают контрольные станции, включающие в себя: закладные для наклономерных измерений; специальные марки для наклонного проектирования. 8.24. Металлические закладные для наклономерных измерений размером 200x200 мм устанавливают на колоннах вдоль продольных и поперечных осей высотного здания. Отклонения от вертикали измеряют оптическим квадрантом КО-10. 8.25. Для измерения кренов и отклонений от вертикали надземной части сооружения в процессе ее возведения вдоль выбранных поперечных и продольных осей с внешней стороны здания закрепляют марки (приложение 10). На местности в створе марок фиксируют постоянные точки стояния теодолита. 21 Постоянные точки стояния теодолита должны располагаться не ближе высоты здания и закрепляться специальными костылями диаметром не менее 50 мм, забитыми в землю на глубину 0,5 м. 8.26. В случае появления трещин высотная геодезическая основа дополняется контрольными станциями наблюдения за раскрытием трещин. Для определения раскрытия трещин рекомендуется по обеим сторонам от нее закреплять контрольные марки, конструкция которых позволяет измерять расстояние между ними с погрешностью не более 0,5 мм. 8.27. Мониторинг зданий и сооружений после окончания строительства, в процессе эксплуатации приведён в приложении 10 (справочное). 22 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (справочное) |
Законом от 27 декабря 2002 г. №184-фз Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-фз «О техническом... |
Национальный стандарт российской Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-фз «О техническом... |
||
Согласовано Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-фз «О техническом... |
Согласовано Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-фз «О техническом... |
||
Согласовано Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-фз «О техническом... |
Согласовано Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-фз «О техническом... |
||
Согласовано Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-фз «О техническом... |
Национальный стандарт российской федерации Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-фз "О техническом... |
||
Национальный стандарт российской федерации Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-фз "О техническом... |
Национальный стандарт российской федерации Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-фз "О техническом... |
||
Национальный стандарт российской федерации Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-фз "О техническом... |
Национальный стандарт российской федерации Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-фз "О техническом... |
||
Национальный стандарт российской федерации Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-фз "О техническом... |
Национальный стандарт российской федерации Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-фз "О техническом... |
||
Национальный стандарт российской федерации Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-фз "О техническом... |
Национальный стандарт российской федерации Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-фз "О техническом... |
Поиск |