Геодезический мониторинг — вид обследования, целью которого является наблюдение и контроль над деформационными процессами в зданиях и сооружениях в ходе строительных работ, эксплуатации и реконструкционных работ. Целями проведения исследований является обнаружение деформационных изменений, определение причин их возникновения, а также прогноз изменения и развития.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Зачем проводится геодезический мониторинг?
Решающим следствием проведения строительных и реставрационных работ является изменение веса объекта, это является причиной осадки и смещения грунтового массива. Своевременное выполнение работ по геодезическому мониторингу призвано решить две ключевые проблемы: устранить риск обрушения и обеспечить возможность безопасно использовать строение по назначению. Благодаря услуге, заказчик узнает о наличии деформационных изменений, получает рекомендации, которые позволят нивелировать процесс.
Геодезический мониторинг зданий и сооружений. Зачем нужно? Какие данные предоставляются?
В ходе геодезического мониторинга решается ряд важнейших задач, обеспечивающих безопасность на всех стадиях:
- безопасность строительных работ во избежание несчастных случаев;
- обнаружение риска обрушения;
- предупреждение дополнительных расходов на восстановительные работы и ремонт.
Решение о необходимости выполнения мониторинга геодезических показателей принимается на этапе предпроектной подготовки.
Когда проведение геомониторинга обязательно?
Выполнение данного вида мониторинга рекомендуется:
- На различных стадиях строительства;
- При выполнении реконструкционных работ;
- На различных стадиях строительства и эксплуатации объектов промышленности;
- В составе работ по реконструкции архитектурных памятников.
Нормативные акты предусматривают возможность появления различных видов деформации в процессе возведения здания. К ним относятся осадки и крены. Задача инженеров, проводящих мониторинг геодезических условий, установить, что имеющиеся показатели деформации не превышают норму.
Проведение геомониторинга обязательно в срок, установленный согласно программе мониторинга, после сдачи объекта, равно как и после окончания реконструкции. Такой подход позволяет проконтролировать наличие деформации по горизонтали и вертикали от оси, а значит, избежать несчастных случаев и обрушения сооружения. Если были выявлены отклонения от нормы и они не стабилизовались, то сроки мониторинга деформаций продлеваются, а процедура становится регулярной до завершения развития деформаций с учетом принятых необходимых норм по их стабили.
Какие виды работ включаются в услугу?
Геодезический мониторинг определяет наличие сдвигов, осадков, кренов в наземной и подземной части исследуемого объекта. Квалифицированные инженеры-геодезисты проводят анализ и определяют состояние инженерных сооружений, грунта, выявляют влияние окружающих объектов и подземных вод на фундамент. Для этих задач применяется специальное оборудование, которое фиксирует нужные параметры, после чего они подлежат камеральной обработке.
Геодезический мониторинг за деформациями
Вид геомониторинга определяют цели и задачи работ, поставленные в техническом задании. Вид геодезического мониторинга зависит от того, какие задачи стоят перед инженерами-геодезистами:
- определение наличия смещений в здании по горизонтали;
- мониторинг вертикальных смещений или осадок, применяется не только к зданиям, но инженерным сооружениям;
- определения наличия трещин и их развития.
В зависимости от выбранного типа исследований используются свои методы проведения работ, а именно проецирование, координирование, измерение углов и направлений.
Если были выявлены деформационные изменения, трещины на несущих конструкциях, то специалисты проводят визуальный мониторинг. Он включает в себя комплекс работ, целью которого является регулярный контроль изменений. Необходимость в этой процедуре объясняется важностью выявления причин появления, определения характера дефектов и оценки потенциальной опасности, если деформация будет развиваться.
В случае обнаружения трещины инженер-геодезист определяет все параметры дефекта: форму, место появления, длину, направление, ширину и глубину. В некоторых ситуациях может потребоваться установка маяков деформации.
Выполнение работ по геомониторингу грунтового массива состоит из измерения перемещений и их оценки, выявляется степень воздействия подземных вод. В некоторых случаях может проводится лабораторный анализ состава воды.
В ходе выполнения работ по геодезическому мониторингу устанавливаются 2 разновидности геодезических марок:
- Исходные реперы. Они дают возможность ориентироваться на норму, являющуюся стабильным показателем. Относительно их перемещаются деформационные маяки.
- Деформационные знаки устанавливаются на зданиях и сооружениях. Их положение измеряется специализированным оборудованием высокой точности.
Случаи, являющиеся основанием для отслеживания деформационных процессов на объектах
Геодезический мониторинг выполняется на старте строительных работ по возведению зданий и сооружений. Работы производятся на стадии разработки котлована. Инженер — геодезист следит за деформацией и оценивает ряд других показателей: уровень подземных вод, состояние грунта, надземных и подземных инженерных сооружений, имеющих значение для возводимого объекта. Не исключение и геомониторинг для надземной части строения, а именно вертикальное и горизонтальное перемещение от оси. Он выполняется в течение первого года после введения сооружения в эксплуатацию.
Важно своевременно отслеживать деформационные изменения в следующих ситуациях:
- Комплексный геомониторинг перед строительными работами, он состоит из проверки грунта, оценки влияния подземных вод и окружающих коммуникаций;
- В самом начале возведения, обследованию подлежит ограждение котлована;
- На старте строительства на наземной части в формате контроля смещений в обеих плоскостях. В период, установленный программой мониторинга, после сдачи и введения здания в эксплуатацию.
Процедура геодезического мониторинга направлена на обеспечение безопасного строительства, а также надежность строений, подлежащих реконструкции, в ходе эксплуатации.
Можно ли не проводить геомониторинг?
Проведение процедуры — обязательная составляющая строительства, это регламентировано действующими законодательными актами и строительными нормативами.
Это объясняется рядом причин:
- Возможность вовремя обнаружить дефекты;
- Определить причины появления сколов и трещин;
- Проанализировать уровень опасности от выявленных дефектов в ходе эксплуатации;
- Разработать ряд специальных процедур, которые дадут возможность ликвидировать опасность и снизить их негативное влияние.
Алгоритм проведения геодезических изысканий
Схема проведения геомониторинга не является универсальной. По отношению к каждому объекту перед началом работ составляется индивидуальная программа мероприятий. В нее включается информация об объекте исследования, описание геологической обстановки, а также другие факторы, способные повлиять на точность и виды изысканий.
Вертикальные перемещения отслеживаются путем применения высокотехнологичных приборов, отличающихся точностью измерений — электронных нивелиров. Они отслеживают изменение положения деформационных марок, установленных по периметру и внутри объекта. Чтобы измерить крен, геодезические знаки устанавливаются в верхней и цокольной части здания или сооружения. Оборудование для измерений выбирается в зависимости от требований к точности и характеру исследований, а также особенностей строительной площадки. Чаще всего используется тахометр.
Горизонтальные перемещения стен, ограждения котлована и других объектов исследования определяются также путем установки деформационных геодезических знаков или марок.
Мониторинг трещин включает в себя регулярный осмотр объекта с периодичностью в определенный промежуток времени. Его целью является осмотр здания или сооружения и фиксация дефектов. При выявлении сколов и трещин инженеры на их месте производят монтаж деформационных маяки, которые с течением времени способны рассказать о характере изменений длины, ширины, глубины и направления трещины. По итогам составляется отдельная ведомость.
Исходя из этого можно сделать вывод, что геомониторинг — это периодические измерения. В результате обследования инженеры получают сведения подлежащие камеральной обработке, а именно расчета характеристик деформации, скорость их изменения и сравнение с нормой. По результату работ создается технический отчет, в котором детально излагается информация об обнаруженной деформации, к нему прилагаются фото, ведомость дефекта, схема расположения деформационных маяков, а также заключения.
Алгоритм геомониторинга можно представить следующим образом:
- Предварительное исследование территории строительства и близлежащих объектов, имеющих отношение к возводимому зданию.
- Разработка тех.задания и индивидуального комплекса проведения исследовательских мероприятий;
- Установка реперов по нормативам;
- Проведение первого этапа мониторинга включает в себя первичную установку деформационных марок;
- Выполнение периодического мониторинга и наблюдений, анализ отклонения маяков от реперов;
- Промежуточные результаты фиксируются в предварительном варианте отчета;
- Разработка итогового отчета и рекомендаций.
Результаты выполнения работ — комплексный отчет инженеров-геодезистов.
По итогам выполненных работ заказчик получает технический отчет, состоящий из характеристики строения, ведомостей, анализа, а также резюме и рекомендации.
Заключение содержит в себе информацию о параметрах объекта, используемых методиках обследования, приборах и характере измерений.
Ведомости, отражающие деформационные изменения, состоят из данных всех периодов контроля и оценку их точности. Любая точка деформации отражается в отчете, где указывает значение деформации за период проверок. Его вычисляют исходя из показателей, выявленных в процессе измерения с первого до заключительного цикла обследования. А также анализируются полученные значения и нормативные показатели.
В резюмирующей части экспертного заключения указывается схема расположения деформационных мяков, где можно увидеть точки контроля и их показатели. В отчет инженеров-геодезистов иногда включаются чертежи и графики (как правило, их включают по предварительному согласованию при заказе работ).
Как определяется стоимость выполнения работ?
Стоимость проведения геодезических исследований определяется исходя из видов работ, необходимых заказчику. Согласно пожеланиям клиента может проводиться полный комплекс обследования, указанный в СП, а может частичный — отслеживание вертикальной деформации.
Не менее важный показатель, влияющий на цену работ — точность исследований. Чем точнее и объемнее должны быть результаты, тем дороже будет стоить услуга. Еще один фактор, который влияет на итоговую стоимость — особенности конструкции объекта, площадь исследований и количество точек деформации.
Учитываются также и зоны деформаций, это связано с тем, что сеть реперов может располагаться в значительном отдалении от основного объекта обследования, это говорит о том, что необходимо будет создать новую сеть реперов на территории самого объекта.
Наша компания оказывает услугу геодезического мониторинга на строительных объектах и на объектах, подлежащих реконструкции. Мы предлагаем клиентам полный спектр услуг и готовы выполнить частичный геомониторинг.
Компания «ПГС» обладает лицензией и разрешениями на проведение геодезических изысканий, а опыт и квалификация инженеров-геодезистов, входящих в штат компании гарантирует точность результатов и полноту сведений, отраженных в заключении.
Источник: www.pgs.expert
Основные цели и этапы геодезического мониторинга зданий и сооружений
При строительстве, ремонте, реставрации любых сооружений необходим геодезический мониторинг. Это комплексные работы, которые проводятся, чтобы отслеживать возможные деформации. Они позволяют заметить, выявить показатели, которые являются критическими и могут плохо повлиять на объект или его окружение. По итогам геомониторинга зданий и сооружений составляются прогнозы развития участка, влияния, которое оказывает на него строительство или эксплуатация объекта.
Зачем проводят геомониторинг
Строительство означает создание объекта с увеличивающейся массой. Он давит на грунт, вызывает его движение, сдвиги, усадку. Это может привести к обрушению сооружения. Чтобы исключить такие риски, необходимы геодезические наблюдения. Они нужны, чтобы выявлять процессы деформации грунта, определять их причины, предотвращать негативные варианты развития ситуации.
- при возведении, реконструкции, реставрации зданий, сооружений;
- при использовании производственных, гидро- или энерготехнических объектов;
- при вмешательстве в гео- или гидрологические режимы на участке.
При строительстве нового сооружения или реставрации существующего неизбежны осадка, деформация, крен. Допустимые их показатели приведены в СНиПах, ГОСТах, строительных правилах, нормативах. Эти показатели нельзя превышать. Задача геомониторинга – отслеживать эти величины и не допускать их превышения.
Геомониторинг производят в течение года после окончания строительных, реконструкционных работ. При проведении наблюдений отслеживают такие процессы:
- осадки – смещение по вертикали;
- сдвиги – перемещения по горизонтали;
- крены – отклонения от вертикали.
Это позволяет предупредить деформации и вызванные ими обрушения, иные неблагоприятные случаи. Если изменения не стабилизируются, мониторинг продлевают, производят по истечении года.
Задачи геодезического мониторинга
О необходимости геомониторинга говорят уже на этапе проектирования.
Наблюдение преследует такие цели:
- безопасность строительных, реставрационных работ;
- безопасность и исключение рисков для самого здания, окружающих его сооружений при эксплуатации;
- недопущение обрушения сооружения.
Если просчитать все риски, своевременно замечать минимальные отклонения, это позволит вовремя провести ремонт, восстановление и не понести увеличенные затраты, которые возникнут при более серьезных работах.
Что входит в геомониторинг
Это работа инженеров-геодезистов. Они проводят анализ состояния инженерных сетей, грунта, подземных вод, окружающей застройки, чтобы определит сдвиги, осадку, крен зданий и сооружений, включая находящиеся под землей элементы. Для работы используют специализированное оборудование, которое помогает выявить, зафиксировать показатели. Затем производится камеральная обработка полученных данных.
Есть несколько видов геомониторинга. Они отличаются методами проведения, зависят от целей, задач или иных требований, поставленных заказчиком в техзадании.
- контроль горизонтальных смещений;
- наблюдение за вертикальными смещениями;
- отслеживание трещин на объекте;
- мониторинг изменений в грунте и подземных водах с замерами плановых перемещений, определением химсостава, уровня вод.
При обнаружении дефектов необходимо проводить деформационный мониторинг, чтобы понять причины и характер дефектов, оценить их риски. Инженеры определяю форму дефектов, их расположение, распространение и направление, размеры, в том числе глубину раскрытия. На выявленных дефектах ставят деформационные маячки.
При проведении геомониторинга устанавливают такие геодезические знаки:
- Исходные реперы. Их положение стабильно, имеет обоснованные допуски. Это основа, от которой измеряют изменение положения деформационных меток.
- Деформационные знаки (марки). Помогают выявить и замерить перемещения контрольных точек, их положение определяют, используя нивелиры, тахеометры.
Когда геодезический мониторинг необходим
Исследования начинаются ещё до начала работ на объекте. В этом время оценивают грунт, уровень подземных вод, состояния окружающих объектов.
Геодезическое наблюдение обязательно проводят в самом начале строительства, то есть при разработке котлована. Затем мониторинг продолжается при строительных работах в их надземной части. По окончании всех работ за объектом наблюдают ещё в течение года.
Проведение геодезического мониторинга – залог безопасности и отсутствия рисков при возведении и эксплуатации зданий, сооружений.
Это обязательный вид геодезических работ. Их проведение прописано в нормативных документах, регламентирующих строительство. В частности, мониторинг регулируется СНиП 2.02.01-83, ГОСТ 24846-2012 и другими документами.
Без геодезических наблюдения невозможно понять, почему проявляются отклонения от допустимых появлений, а также предотвратить деформации. При проводимом мониторинге можно вовремя обнаружить и остановить разрушительные и опасные процессы.
Как проводится геомониторинг
Для каждого объекта геодезический мониторинг производится в соответствии с разработанной для него программой. В программе прописывают объект исследования, геологическую ситуацию, иные показатели или параметры, которые могут повлиять на выбор методики или точность расчетов.
Чтобы отследить все возможные перемещения, используют электронные нивелиры. Применяется способ геометрического нивелирования по маркам. Маяки ставят внутри здания, по его периметру, на цоколе, верхней части объекта. Исследования производят, применяя тахеометры, иное специализированное оборудование.
Сооружение осматривают визуально, находят дефекты – сколы или трещины. На них ставят деформационные метки, чтобы отслеживать их изменения. В ходе наблюдения составляют дефектную ведомость, где отмечают все найденные недостатки.
Геомониторинг – это исследования, замеры, которые делают с определенной цикличностью. При этом геодезисты получают сведения, на основании которых производят расчеты, сравнивают полученные данные с предельно допустимыми показателями. По итогам расчетов составляют отчет, где приводят все данные о деформациях с их фотографиями, схемой положения, дефектными ведомостями. Затем инженеры делают выводы, а также приводят рекомендации, как действовать и снизить риски.
- составление техзадания и обследование территории;
- формирование геоподосновы, расстановка исходных реперов;
- первый цикл исследований и установка деформационных знаков;
- наблюдения с заданной регулярностью, контроль состояния, стабильности;
- создание промежуточных отчетов;
- по итогам всего мониторинга – формирование общего отчета с выводами и рекомендациями.
Итогом геомониторинга выступает технический отчёт. В нём заказчик получает ответы на поставленные в техзадании вопросы, характеристики объекта, информацию о дефектах.
Отчет состоит из таких частей:
- Текстовая. В ней описывается объект наблюдений, приводится методика исследований, расчетов, а также указывается, какое применялось оборудование.
- Схема расстановки деформационных меток с указанием значений по каждой точке.
- Деформационные ведомости по всем проведенным циклам исследований.
- Значения деформации по всем точкам мониторинга, вычисляемые по данным, получаемым в результате всех проведённых циклов.
- Анализ расчетов, результатов, сравнение с допустимыми, расчётными показателями.
- Выводы, а также рекомендации для заказчика.
Отчет дополняют чертежами, схемами, графиками и прочими сведениями, которые могут быть важными для конкретного объекта, оценки рисков и недопущений обрушения.
Сколько стоит геомониторинг зданий и сооружений
Стоимость любых геодезических исследований зависит от состава работ. Виды и объем проводимых исследований выбираются исходя из задач, поставленных в техническом задании заказчиком. Мониторинг может быть полным или частичным, например, клиента может интересовать только наблюдения за креном.
Цена мониторинга зависит от точности геодезических исследований. Например, может быть задан только 1 класс точности при проведении нивелирования.
Более объемные, сложные, точные наблюдения всегда стоят больше. Также цена увеличивается при наличии особенностей или обстоятельств, усложняющих проведение работ, а также при увеличенной зоне размещения деформаций и деформационных меток.
Стоимость геомониторинга рассчитывается на основании технического задания для каждого конкретного объекта.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Источник: gorgeomeh.ru
Мониторинг зданий и сооружений
Это систематические наблюдения за факторами, определяющими степень и скорость деформации зданий.
Мониторинг деформаций зданий выполняется непрерывно за данный период, что позволяет определить динамику деформационного процесса у фундаментов, стен, колонн, перекрытий, лестниц и элементов несущих жестких конструкций, зафиксировать изменения свойств грунта под сооружением.
- оценка актуального состояния аварийного объекта,
- обеспечение безопасности эксплуатации построек, попадающих в зону воздействия нового строительства, реставрации или реконструкции
- определение скорости и степени изменения технического состояния постройки.
Можно проводить исследование состояния строящихся соседних зданий или следить за динамикой раскрытия трещин в готовых объектах.
Почему нужно проводить мониторинг деформаций зданий?
Любые строительные работы обусловливают увеличение нагрузки на основания, нарушение целостности подземного пространства, организацию дополнительных магистральных коммуникаций – все это в разной степени воздействует на технические параметры окружающих сооружений. За счет выполнения мониторинга деформаций зданий застройщики получают целостную картину состояния близлежащих строений. Могут контролировать текущий рабочий процесс для предотвращения непредвиденных последствий проводимых работ.
Когда может потребоваться услуга мониторинга?
Профессиональный мониторинг зданий при строительстве проводят, когда необходимо осуществить ряд мероприятий в застроенном районе. Это может быть забивка свай, отрыв котлована или устройство коммуникаций, реконструкция архитектурных исторических памятников, а также в случаях:
- окончания нормативного периода эксплуатации дома,
- обнаружения дефектов в процессе технического обслуживании строения домовладельцем,
- изменения целевого назначения постройки,
- продажи или приобретения недвижимости,
- определения пригодности объекта к использованию после пожара,
- выявления последствий после природных бедствий,
- предписания органов строительного надзора.
Мониторинг осадок здания
позволяет разработать своевременные, адекватные решения для предотвращения воздействия негативных факторов на соседние сооружения при строительстве, гарантировать жильцам и домовладельцам безопасность проводимых ремонтных или строительных работ.
Длительное наблюдение за возможными осадками здания в зоне строительства позволяет:
- установить степень и скорость деформации (осадки) здания,
- вести контроль за изгибами, прогибами или кренами здания.
Эти наблюдения особенно актуальны при разработке котлованов и забивке свай, проводятся согласно ГОСТ 31937-2011.
Этапы обследования строящихся соседних зданий
Алгоритм технического мониторинга:
- Общий анализ проектных документов.
- Подготовительные работы.
- Визуальный осмотр конструкции.
- Предварительная оценка предстоящих объемов работ.
- Монтажные мероприятия.
- Инструментальное обследование здания (выявление глубины карбонизации бетонных плит, определение состояния арматуры, несущих балок, прочих конструкционных элементов).
По окончании исследовательских работ специалисты составляют карты дефектов, детальные таблицы, чертежи поверочных расчетов, отражающих реальное состояние сооружения.
Документы, получаемые после мониторинга
Результат мониторинга деформаций зданий эксперты отражают в экспертно-техническом заключении. Это пакет документов:
- обмерные чертежи,
- карты дефектов и вскрытий,
- фотоотчет с подробным описанием снимков,
- таблицы испытаний, с присвоением исследуемому объекту категории выявленного технического состояния, соответствующей нормам ГОСТ и СП 13-102-2003,
- расчеты физического, морального износа конструкции в целом,
- список рекомендованных мероприятий для устранения обнаруженных дефектов, рекомендации относительно дальнейшей эксплуатации.
Заключение подписывают эксперты, выполняющие испытания, руководители подразделений, руководство компании.
Какие разрешения должна иметь компания?
Для правомерного мониторинга деформаций зданий специалисты компании должны иметь допуск к соответствующим работам. Сама компания – разрешающее свидетельство на осуществление работ, оказывающих воздействие на безопасность коммерческой, жилой недвижимости.
Сколько стоит мониторинг здания и сооружения?
Цену организации мониторинговых работ определяет ряд параметров: трудоемкость технического задания, масштаб работ, объем поставленных перед экспертами задач.
Учитывая наличие различных условий, стоимость исследования рассчитывается специалистами индивидуально для конкретного случая.
Что дает мониторинг имеющихся трещин?
В рамках полноценного обследования построек ответственным этапом выступает мониторинг трещин здания – определение причин их образования, динамики развития. Каждая трещина несет серьезную угрозу. Поскольку обычный осмотр редко помогает установить степень опасности, необходимо профессиональное наблюдение за развитием трещин в готовых конструкциях.
Процесс наблюдения за развитием расщелин предусматривает установку маячков на стены здания, которые помогают контролировать протекание деформаций в сооружениях, предотвратить обрушения или аварии. При мониторинге раскрытия трещин установка маяков на здание дает возможность четко фиксировать происходящие изменения. Это могут быть электронные, гипсовые, пластичные или точечные маячки.
Результаты обследования позволяют домовладельцам разработать, принять меры по дальнейшей эксплуатации сооружений, определить тип ремонтных мероприятий для устранения развития трещин. Лаборатория строительной экспертизы «А-эксперт» предлагает правомерные, компетентные услуги по выполнению строительного мониторинга в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Мы располагаем штатом опытных, сертифицированных специалистов, передовой технической базой для проведения мониторинговых работ на уровне мировых стандартов.
Совет эксперта
Здание не может быть всегда крепким и надежным. Оно со временем слабеет, деформируются его конструкции и элементы. Ещё серьезнее обстоит дело, когда рядом проводятся капитальные работы. Это — или новое строительство, или серьезные земляные работы. Здания стоят на фундаментах, а фундаменты стоят на земле. Т.е., земля — это тоже фундамент.
Здание давит на землю, оно на землю опирается. Из-за этого возникают вертикальные и горизонтальные силы, действующие на грунт. И, если неподалеку от здания начать рыть котлован, то в земле в районе котлована происходят микросдвиги и плотность земли, которая находится под зданием, начинает из-за этого уменьшаться. Если за этим процессом не следить и не принять фиксирующие, укрепляющие меры, то здание может деформироваться, наклониться (Пизанская башня) и даже разрушиться. Чтобы этого не произошло, закажите мониторинг.
Источник: a-expert.ru
Геотехнический мониторинг зданий и сооружений
Основным видом работ по наблюдению за деформационными процессами, образующимся в несущих конструкциях зданий и сооружений, является геотехнический мониторинг.
Мониторинг геодезическими методами (инструментальный геодезический мониторинг) — комплекс периодических инженерно-геодезических измерений, выполняемых с целью определения количественных параметров общих деформаций зданий и сооружений, несущих ограждающих конструкций, фундаментов, грунтов основания на всех стадиях строительства и в процессе эксплуатации.
Геотехнический мониторинг подразумевает наблюдения за зданиями и сооружениями, расположенными в зоне влияния строительства или реконструкции.
Зона влияния определяется после геотехнической оценки влияния строительства.
МЕТОДЫ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Визуально-инструментальный метод
Визуально-инструментальный метод мониторинга состоит из визуальных наблюдений (осмотр объекта исследований и прилегающей к нему территории) и инструментальных измерений (фиксация дефектов и повреждений в конструкциях).
Визуально-инструментальный метод позволяет производить наблюдения за следующими объектами:
-
— возводимыми (реконструируемыми) сооружениями,
— сооружениями окружающей застройки,
— конструкциями проходных и полупроходных коллекторов, ограждающих конструкций котлованов, поверхностью прилегающего грунта, в т.ч. вдоль трасс инженерных коммуникаций.
Инструментальные наблюдения за раскрытием существующих трещин в конструкциях зданий и сооружений осуществляется следующим путем:
-
• установки на трещины различных маяков, используемых в качестве индикаторов развития процесса трещинообразования;
• периодических измерений ширины раскрытия трещин с применением портативных деформометров, микроскопов, щупов, щелемеров;
• применения системы беспроводного геотехнического ONLINE-мониторинга при измерении раскрытия трещин в круглосуточном режиме, в труднодоступных местах и/или объектах культурного наследия и памятниках архитектуры.
Наблюдение за развитием трещин по длине осуществляется путем фиксации поперечными штрихами с указанием даты. По результатам визуально-инструментального мониторинга составляются:
– ведомости зафиксированных в конструкциях сооружения дефектов и повреждений с указанием их характера и местоположения;
– карты дефектов, нанесенные на схематические фасады, планы и разрезы зданий;
– журналы наблюдения за маяками (с указанием номеров и мест расположения маяков, даты их установки и дат наблюдения);
– фотодокументация по зафиксированным дефектам и повреждениям.
Геодезический метод
Геодезические методы в составе геотехнического мониторинга используются для измерения вертикальных и горизонтальных перемещений строящихся, эксплуатируемых и реконструируемых зданий и сооружений, земной поверхности, грунтового массива по глубине.
При геодезических работах используют с нивелиры, теодолиты, тахеометры, сканеры и навигационных спутниковых систем. При ведении мониторинга геодезическими методами измеряются (отдельно или совместно) следующие параметры:
• вертикальные перемещения (осадки, вертикальные сдвиги, просадки, подъемы, прогибы и т.п.);
• горизонтальные перемещения (сдвиги);
• наклоны (крены).
Задачи геодезических методов мониторинга:
• определение участков, подверженных наибольшим отклонениям от первоначального положения;
• выявление величины и направления деформационных процессов;
• выявление закономерностей, позволяющих спрогнозировать дальнейшее развитие деформационных процессов.
При выполнении геотехнического мониторинга геодезическими методами следует соблюдать требования ГОСТ 24846-2012. Геодезический мониторинг следует проводить в следующей последовательности:
-
• разработка программы мониторинга или проекта наблюдательной станции;
• детальная рекогносцировка местности, определение мест расположения и установка опорных геодезических пунктов высотной и плановой основы вне зоны возможных деформаций;
• установка осадочных и деформационных марок на объекте строительства или реконструкции, зданиях и сооружениях окружающей застройки, в конструкциях инженерных коммуникаций, выходящих на поверхность, проходных и полупроходных коллекторах, ограждающих конструкциях котлована;
• определение координат и высот опорных геодезических пунктов;
• выполнение нулевого цикла измерений высотного или планово-высотного положения осадочных и деформационных марок;
• периодические геодезические измерения вертикальных и горизонтальных перемещений и кренов;
• камеральная обработка и анализ результатов наблюдений;
• составление научно-технического документации.
Перечень используемых геодезических методов на объекте следует устанавливать в соответствующем разделе программы геотехнического мониторинга в зависимости от требуемой точности измерений, степени автоматизации измерительного процесса, конструктивных особенностей контролируемых объектов, инженерно-геологических и гидрогеологических характеристик грунтов. Требования к программе работ в части инструментального обеспечения геодезического мониторинга:
-
• сведения о наличии пунктов государственной геодезической сети, а также знаков, установленных для целей строительства;
• данные о системе координат и высотных отметок, применяемой на объекте строительства или реконструкции;
• сведения о ранее выполненных работах по мониторингу и связь их с последующими работами;
• описание мест закладки геодезических знаков, обоснование выбора типа знаков;
• предварительная схема измерительной сети, точность определения деформаций; • методы измерений горизонтальных и вертикальных перемещений, применяемые инструменты;
• периодичность проведения измерений;
• состав и порядок передачи отчетной документации Заказчику.
При использовании систем на основе автоматизированных (роботизированных) тахеометров, программа должна содержать следующее: план расположения измерительных инструментов, контролируемых точек (призм), точек обратной засечки (вне зоны влияния контролируемого объекта); схему крепления мониторинговых призм, конструктивную схему оснащения базовой точки, в которой расположен роботизированный тахеометр.
Камеральная обработка результатов геодезических измерений (проверка полевых журналов, уравнивание ходов, расчёты по оценке точности и подготовка материалов для отчетной документации) должна выполняться отдельно по каждому циклу. Требования к отчетной документации. При ведении мониторинга с использованием геодезических методов составляется три вида отчетной документации:
-
• отчет по результатам нулевого цикла, включающий исполнительные схемы опорной геодезической сети и расположения деформационных марок, первичные результаты измерений, являющиеся реперными для последующих измерений;
• промежуточные отчеты (информационные справки), предоставляемые в процессе ведения измерений, содержащие пояснительную записку и результаты измерений в виде таблиц и графиков;
• окончательный отчет, по результатам всех геодезических измерений на объекте.
Специалисты «СпецСтройЭксперт» имеют профильное высшее образование и многолетний опыт работ по геодезическому и маркшейдерскому мониторингу как наземных зданий и сооружений, так и подземных. Наличие высокоточного оборудования позволяет выполнять следующие работы:
-
• нивелирование I и II классов (цифровой нивелир Sokkia SDL1X в комплекте с инварной рейкой BIS20);
• нивелирование III, IV классов (цифровой нивелир Sokkia SDL-50 в комплекте с фиберглассовой рейкой BGS40);
• наблюдения за кренами и планово-высотными смещениями конструкций (тахеометр Sokkia FX-101).
Параметрический метод
К параметрическим методам в составе геотехнического мониторинга относятся:
-
• скважинная инклинометрия (определение поперечных смещений измерительных точек вдоль линейного профиля) с использованием оборудования СКГМ-СИ;
• скважинная экстензометрия (определение продольных смещений измерительных точек относительно линейного профиля) с использованием оборудования СКГМ-Э;
• угловые измерения (определение наклонов и крена) с использованием инклинометров, входящих в систему ONLINE-мониторинга;
• тензометрические измерения (фиксация деформаций в основании под подошвой фундамента, под пятой сваи, в несущих конструкциях и др. с применением тензометров) с использованием СКГМ-ТНЗ;
• измерения давления (грунтового массива, на контакте конструкции с основанием, поровое давление подземных вод) с использованием СКГМ-ДГМ;
• измерения усилий (в анкерных креплениях ограждающих и подпорных конструкциях, свайных фундаментах) с использованием СКГМ-ДУ.
Параметрические методы контроля основываются на количественном и качественном определении исследуемых свойств контролируемого объекта и установлении взаимосвязей между измеряемыми параметрами, что позволяет, с помощью заранее определенной номенклатуры параметров на базе фактических данных, количественно оценить состояние исследуемого объекта.
При параметрическом мониторинге измеряются как абсолютные значения контролируемых параметров, так и их изменение во времени посредством сравнения их с нулевым или эталонным значением. Контроль отдельных параметров осуществляется с использованием измерительных датчиков и приборов, устанавливаемых периодически в заранее определенные измерительные точки.
При измерениях горизонтальных перемещений ограждающих конструкций котлованов по высоте (при глубине котлована более 5 метров) следует использовать стационарные инклинометры. Измерения должны проводиться в скважинах, оборудованных пластиковыми трубами с направляющими пазами. Количество скважин, их расположение, а также предельно допустимые значения горизонтальных перемещений устанавливаются в программе мониторинга на основе результатов расчетных (ожидаемых) величинах деформаций ограждающих конструкций.
При измерениях напряжений в арматуре и бетоне ограждающих конструкций котлованов (при глубине котлована более 20 метров) следует использовать закладные точечные тензодатчики:
-
• струнные (СКГМ-ТНЗ/С);
• электрические (СКГМ-ТНЗ/Э);
• оптоволоконные (СКГМ-ТНЗ/О).
Датчики следует устанавливать на различных высотных отметках ограждающей конструкции с шагом не более 5 метров. Результаты измерений группы датчиков, объединенных в измерительное сечение, должны анализироваться совместно. При измерениях напряжений в стальных распорных элементах котлована при его глубине более 15 метров (в случае если длина распорных элементов более 20 метров – при глубине котлована более 10 метров) следует применять накладные точечные тензодатчики:
-
• струнные (СКГМ-ТНЗ/Сн);
• электрические (СКГМ-ТНЗ/Эн);
• оптоволоконные (СКГМ-ТНЗ/Он).
Измерительные датчики устанавливаются группами (4 датчика, расположенные ортогонально по окружности) в центральной части распорного элемента. Количество контролируемых распорных элементов, а также предельно допустимые значения относительных деформаций устанавливаются в программе мониторинга на основе результатов расчетов распорной системы котлована.
При измерениях напряжений в тягах анкерных устройств при глубине котлована более 15 метров (для III категории инженерно-геологических условий – при глубине котлована более 10 метров) следует применять датчики усилий:
-
• гидравлические (СКГМ-ДУ/Г);
• тензорезисторные (СКГМ-ДУ/Т).
Количество измерительных точек для контроля усилий в анкерных креплениях – не менее 10% от общего числа анкеров. При контроле послойных осадок грунтового массива, окружающего строящиеся и реконструируемые сооружения (I и II уровня ответственности) при глубине котлована более 15 метров (для III категории инженерно-геологических условий – при глубине котлована более 10 метров) следует применять скважинные стационарные (стержневые, струнные, звеньевые, оптоволоконные) и портативные (одноточечные и двухточечные) экстензометры (СКГМ-Э). Количество контролируемых скважин, их глубина и количество измерительных точек в каждой скважине устанавливаются в программе мониторинга на основе результатов геотехнического прогноза влияния строительства.
В случае одновременного контроля на объекте нескольких параметров с использованием большого количества средств измерений (осуществление одного измерительного цикла по всем контролируемым точкам требует значительных временных затрат) отдельные датчики и приборы могут объединяться в измерительные системы с различной степенью автоматизации.
Измерительная система должна обеспечивать синхронность проведения измерений с заданным интервалом. Линии связи должны обеспечивать бесперебойную и помехоустойчивую передачу данных на протяжении всего периода эксплуатации системы. Организация передачи данных между отдельными элементами измерительной системы возможна как с использованием кабельных линий, так и с помощью беспроводных систем связи. Необходимо предусмотреть возможность интеграции измерительных датчиков, устанавливаемых в несущих конструкциях и грунтах основания строящегося/реконструируемого сооружения, в систему СМИК на этапе дальнейшей эксплуатации объекта.
При выборе измерительных датчиков и приборов необходимо учитывать специфические условия, в которых они будут эксплуатироваться, включая:
-
– механическое, гидромеханическое или термомеханическое взаимодействия между компонентами системы геотехнических измерений (например, датчиками, линиями связи) и средой, в которой установлены компоненты;
– условия окружающей среды (агрессивные грунтовые воды и газы; давление грунта; электромагнитные помехи), которые могут влиять на установленные измерительные датчики и приборы;
– уязвимость информационной связи внутри системы мониторинга (длинные измерительные линии, которые часто проходят через зоны ведения строительных работ).
Измерительные датчики и приборы должны обладать необходимой надежностью, чтобы эффективно выполнять свои функции в течение всего срока проведения мониторинга, с учетом условий воздействия окружающей среды.
Необходимо предусмотреть защиту средств измерений, используемых при параметрическом мониторинге: защитные оголовки для наблюдательных скважин; внешние корпусы, защищающие измерительные датчики от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей; армированные кабельные соединения; антивандальные шкафы для размещения регистрирующей аппаратуры.
При проведении измерений необходимо предусмотреть меры для снижения влияния внешних факторов на результаты измерений: применение датчиков с автоматической компенсацией температурных воздействий и перепадов атмосферного давления, с защитой от перепадов напряжения; применение материалов с низким коэффициентом теплового расширения, высокой коррозионной стойкостью.
Конструкция датчиков и технология их установки не должны влиять на результаты мониторинга. В разделе параметрических методов программы мониторинга должны содержаться:
-
перечень контролируемых параметров и оборудования; схемы расположения измерительных точек, и устанавливаемых в них датчиков и приборов;
предельные значения контролируемых параметров;
способ установки датчиков и приборов на объекте, порядок и периодичность проведения измерений, форма отчетности.
Источник: sste.ru