水平移动变形监测

来源:活动方案 时间:2018-09-02 18:00:04 阅读:

【www.zhuodaoren.com--活动方案】

水平移动变形监测(共9篇)

水平移动变形监测(一)

关于变形监测的一些问题,跪求解答如何进行基坑深层土体的水平位移监测?
1倾斜监测方法有哪些?试述建筑物的倾斜观测方法.
2如何进行基坑深层土体的水平位移监测?
3叙述利用全站仪监测隧道三维位移的过程.
不要实体例子,只要简单叙述就可以,只要将概念性的东西写上就可以了,

1.用差异沉降法推算建筑物倾斜的方法既能达到反映建筑物的倾斜变化情况又切实可行.方法如图 .

 α= h/ L          

α—推算的倾斜度

 

h—相对沉降差                                  

L—两监测点水平距离          

AB为变形前两监测点的相对位置,当建筑物发生倾斜时,B点将变化到B′点位置,由此即可按上式推算建筑物倾斜度α和判断倾斜方向.相对沉降差h与沉降监测结果相结合.

监测点间的水平距离L用经鉴定的钢卷尺丈量两次.

 

2, 测斜仪应该可以.

 

3,埋设点之后,通过全站测水平位移,水准测竖向位移 应该是可行的.

水平移动变形监测(二)

水平变形

隔墙高度的要求:1)龙骨隔墙 (1)般石膏板墙面水平变形不得大于 H0 /120.

水平移动变形监测(三)

全站仪怎么整平呢
我把平的那个圆的水泡居中了
但上面还有个管状水泡
居中后转一圈到另一个方向看就又不居中了
怎么弄都不行
郁闷

【简介】
全站仪,即全站型电子速测仪(Electronic Total Station).是一种集光、机、电为一体的高技术测量仪器,是集水平角、垂直角、距离(斜距、平距)、高差测量功能于一体的测绘仪器系统.因其一次安置仪器就可完成该测站上全部测量工作,所以称之为全站仪.广泛用于地上大型建筑和地下隧道施工等精密工程测量或变形监测领域.
【原理】
全站仪是一种集光、机、电为一体的新型测角仪器,与光学经纬仪比较电子经纬仪将光学度盘换为光电扫描度盘,将人工光学测微读数代之以自动记录和显示读数,使测角操作简单化,且可避免读数误差的产生.电子经纬仪的自动记录、储存、计算功能,以及数据通讯功能,进一步提高了测量作业的自动化程度.
全站仪与光学经纬仪区别在于度盘读数及显示系统,电子经纬仪的水平度盘和竖直度盘及其读数装置是分别采用两个相同的光栅度盘(或编码盘)和读数传感器进行角度测量的. 根据测角精度可分为0.5〃,1〃,2〃,3〃,5〃,10〃等几个等级,
【简史】
全站仪是人们在角度测量自动化的过程中应用而生的,各类电子经纬仪在各种测绘作业中起着巨大的作用.
全站仪的发展经历了从组合式即光电测距仪与光学经纬仪组合,或光电测距仪与电子经纬仪组合,到整体式即将光电测距仪的光波发射接收系统的光轴和经纬仪的视准轴组合为同轴的整体式全站仪等几个阶段.
最初速测仪的距离测量是通过光学方法来实现的,我们称这种速测仪为“光学速测仪”.实际上,“光学速测仪”就是指带有视距丝的经纬仪,被测点的平面位置由方向测量及光学视距来确定,而高程则是用三角测量方法来确定的.
带有“视距丝”的光学速测仪,由于其快速、简易,而在短距离(100米以内)、低精度 (1/200(1/500)的测量中,如碎部点测定中,有其优势,得到了广泛的应用.
随着电子测距技术的出现,大大地推动了速测仪的发展.用电磁波测距仪代替光学视距经纬仪,使得测程更大、测量时间更短、精度更高.人们将距离由电磁波测距仪测定的速测仪笼统地称之为“电子速测仪”(Electronic Tachymeter).
然而,随着电子测角技术的出现. 这一“电子速测仪”的概念又相应地发生了变化,根据测角方法的不同分为半站型电子速测仪和全站型电子速测仪.半站型电子速测仪是指用光学方法测角的电子速测仪,也有称之为“测距经纬仪”.这种速测仪出现较早,并且进行了不断的改进,可将光学角度读数通过键盘输入到测距仪,对斜距进行化算,最后得出平距、高差、方向角和坐标差,这些结果都可自动地传输到外部存储器中.全站型电子速测仪则是由电子测角、电子测距、电子计算和数据存储单元等组成的三维坐标测量系统,测量结果能自动显示,并能与外围设备交换信息的多功能测量仪器.由于全站型电子速测仪较完善地实现了测量和处理过程的电子化和一体化,所以人们也通常称之为全站型电子速测仪或简称全站仪.
20世纪八十年代末,人们根据电子测角系统和电子测距系统的发展不平衡,将全站仪分成两大类,即积木式和整体式.
20世纪九十年代以来,基本上都发展为整体式全站仪.
【分类】
全站仪采用了光电扫描测角系统,其类型主要有:编码盘测角系统、光栅盘测角系统及动态(光栅盘)测角系统等三种.
【结构】
全站仪几乎可以用在所有的测量领域.电子全站仪由电源部分、测角系统、测距系统、数据处理部分、通讯接口、及显示屏、键盘等组成.
同电子经纬仪、光学经纬仪相比,全站仪增加了许多特殊部件,因此而使得全站仪具有比其它测角、测距仪器更多的功能,使用也更方便.这些特殊部件构成了全站仪在结构方面独树一帜的特点.
1.同轴望远镜
全站仪的望远镜实现了视准轴、测距光波的发射、接收光轴同轴化.同轴化的基本原理是:在望远物镜与调焦透镜间设置分光棱镜系统,通过该系统实现望远镜的多功能,即既可瞄准目标,使之成像于十字丝分划板,进行角度测量.同时其测距部分的外光路系统又能使测距部分的光敏二极管发射的调制红外光在经物镜射向反光棱镜后,经同一路径反射回来,再经分光棱镜作用使回光被光电二极管接收;为测距需要在仪器内部另设一内光路系统,通过分光棱镜系统中的光导纤维将由光敏二极管发射的调制红外光传也送给光电二极管接收 ,进行而由内、外光路调制光的相位差间接计算光的传播时间,计算实测距离.
同轴性使得望远镜一次瞄准即可实现同时测定水平角、垂直角和斜距等全部基本测量要素的测定功能.加之全站仪强大、便捷的数据处理功能,使全站仪使用极其方便.
2.双轴自动补偿
在仪器的检验校正中已介绍了双轴自动补偿原理,作业时若全站仪纵轴倾斜,会引起角度观测的误差,盘左、盘右观测值取中不能使之抵消.而全站仪特有的双轴(或单轴)倾斜自动补偿系统,可对纵轴的倾斜进行监测,并在度盘读数中对因纵轴倾斜造成的测角误差自动加以改正(某些全站仪纵轴最大倾斜可允许至±6′).,也可通过将由竖轴倾斜引起的角度误差,由微处理器自动按竖轴倾斜改正计算式计算,并加入度盘读数中加以改正,使度盘显示读数为正确值,即所谓纵轴倾斜自动补偿.
3.键盘
键盘是全站仪在测量时输入操作指令或数据的硬件,全站型仪器的键盘和显示屏均为双面式,便于正、倒镜作业时操作.
4.存储器
全站仪存储器的作用是将实时采集的测量数据存储起来,再根据需要传送到其它设备如计算机等中,供进一步的处理或利用,全站仪的存储器有内存储器和存储卡两种.
全站仪内存储器相当于计算机的内存(RAM),存储卡是一种外存储媒体,又称PC卡,作用相当于计算机的磁盘.
5.通讯接口
全站仪可以通过BS—232C通讯接口和通讯电缆将内存中存储的数据输入计算机,或将计算机中的数据和信息经通讯电缆传输给全站仪,实现双向信息传输.
【使用】
全站仪具有角度测量、距离(斜距、平距、高差)测量、三维坐标测量、导线测量、交会定点测量和放样测量等多种用途.内置专用软件后,功能还可进一步拓展.
全站仪的基本操作与使用方法 :
1)水平角测量
(1)按角度测量键,使全站仪处于角度测量模式,照准第一个目标A.
(2)设置A方向的水平度盘读数为0°00′00〃.
(3)照准第二个目标B,此时显示的水平度盘读数即为两方向间的水平夹角.
2)距离测量
(1)设置棱镜常数
测距前须将棱镜常数输入仪器中,仪器会自动对所测距离进行改正.
(2)设置大气改正值或气温、气压值
光在大气中的传播速度会随大气的温度和气压而变化,15℃和760mmHg是仪器设置的一个标准值,此时的大气改正为0ppm.实测时,可输入温度和气压值,全站仪会自动计算大气改正值(也可直接输入大气改正值),并对测距结果进行改正.
(3)量仪器高、棱镜高并输入全站仪.
(4)距离测量
照准目标棱镜中心,按测距键,距离测量开始,测距完成时显示斜距、平距、高差.
全站仪的测距模式有精测模式、跟踪模式、粗测模式三种.精测模式是最常用的测距模式,测量时间约2.5S,最小显示单位1mm;跟踪模式,常用于跟踪移动目标或放样时连续测距,最小显示一般为1cm,每次测距时间约0.3S;粗测模式,测量时间约0.7S,最小显示单位1cm或1mm.在距离测量或坐标测量时,可按测距模式(MODE)键选择不同的测距模式.
应注意,有些型号的全站仪在距离测量时不能设定仪器高和棱镜高,显示的高差值是全站仪横轴中心与棱镜中心的高差.
3)坐标测量
(1)设定测站点的三维坐标.
(2)设定后视点的坐标或设定后视方向的水平度盘读数为其方位角.当设定后视点的坐标时,全站仪会自动计算后视方向的方位角,并设定后视方向的水平度盘读数为其方位角.
(3)设置棱镜常数.
(4)设置大气改正值或气温、气压值.
(5)量仪器高、棱镜高并输入全站仪.
(6)照准目标棱镜,按坐标测量键,全站仪开始测距并计算显示测点的三维坐标.
全站仪的数据通讯
全站仪的的数据通讯是指全站仪与电子计算机之间进行的双向数据交换.全站仪与计算机之间的数据通讯的方式主要有两种,一种是利用全站仪配置的PCMCIA(personal computer memory card internation association,个人计算机存储卡国际协会,简称PC卡,也称存储卡)卡进行数字通讯,特点是通用性强,各种电子产品间均可互换使用;另一种是利用全站仪的通讯接口,通过电缆进行数据传输.
【检验】
(1)照准部水准轴应垂直于竖轴的检验和校正检验时先将仪器大致整平,转动照准部使其水准管与任意两个脚螺旋的连线平行,调整脚螺旋使气泡居中,然后将照准部旋转180度,若气泡仍然居中则说明条件满足,否则应进行校正.
校正的目的是使水准管轴垂直于竖轴.即用校正针拨动水准管一端的校正螺钉,使气泡向正中间位置退回一半.为使竖轴竖直,再用脚螺旋使气泡居中即可.此项检验与校正必须反复进行,直到满足条件为止.
(2)十字丝竖丝应垂直于横轴的检验和校正
检验时用十字丝竖丝瞄准一清晰小点,使望远镜绕横轴上下转动,如果小点始终在竖丝上移动则条件满足.否则需要进行校正.
校正时松开四个压环螺钉(装有十字丝环的目镜用压环和四个压环螺钉与望远镜筒相连接.转动目镜筒使小点始终在十字丝竖丝上移动,校好后将压环螺钉旋紧.
(3)视准轴应垂直于横轴的检验和校正选择一水平位置的目标,盘左盘右观测之,取它们的读数(顾及常数180度)即得两倍的c(c=1/2(ɑ左-ɑ右)
(4)横轴应垂直于竖轴的检验和校正选择较高墙壁近处安置仪器.以盘左位置瞄准墙壁高处一点p(仰角最好大于30度),放平望远镜在墙上定出一点m1.倒转望远镜,盘右再瞄准p点,又放平望远镜在墙上定出另一点m2.如果m1与m2重合,则条件满足,否则需要校正.校正时,瞄准m1、 m2 的中点m,固定照准部,向上转动望远镜,此时十字丝交点将不对准p点.抬高或降低横轴的一端,使十字丝的交点对准p点.此项检验也要反复进行,直到条件满足为止.以上四项检验校正,以一、三、四项最为重要,在观测期间最好经常进行.每项检验完毕后必须旋紧有关的校正螺钉.
【前景】
随着计算机技术的不断发展与应用以及用户的特殊要求与其它工业技术的应用,全站仪出现了一个新的发展时期,出现了带内存、防水型、防爆型、电脑型等等的全站仪.
目前,世界上最高精度的全站仪:测角精度(一测回方向标准偏差)0.52,测距精度 1mm+1ppm.利用ATR功能,白天和黑夜(无需照明)都可以工作.全站仪已经达到令人不可致信的角度和距离测量精度,既可人工操作也可自动操作,既可远距离遥控运行也可在机载应用程序控制下使用,可使用在精密工程测量、变形监测、几乎是无容许限差的机械引导控制等应用领域.
全站仪这一最常规的测量仪器将越来越满足各项测绘工作的需求,发挥更大的作用.

水平移动变形监测(四)

弯曲的变形程度用什么表示?

1,弯曲圆角部分是弯曲变形的主要区域.2,弯曲变形区内的中性层,当弯曲变形程度很小时,应变中性层的位置基本上处于材料厚度的中心,但当弯曲变形程度较大时,可以发现应变中性 层向材料内侧移动,变形量愈大 ,内移量愈大 .3,变形区材料厚度变薄,变形程度愈大,变薄现象愈严重.4,变形区横断面的变形,变形区的应力和应变状态在切向和径向是完全相同的,仅在宽度方向有所不同.

水平移动变形监测(五)

用显微镜观察细胞时,如果在视野中既有气泡有有细胞时,用解剖针轻轻压盖玻片时,气泡出现的变化是:
A变形和移动;
B不变形和不移动;
C变形和不移动;
D不变形和移动.
【水平移动变形监测】

A变形和移动;
你把少量的水加到两层玻璃之间,试着压一压,你就会发现气泡会变形和移动.
很多问题实践一下就明白了.

水平移动变形监测(六)

基坑监测中坡顶水平位移、坡顶竖向位移、土体深层水平位移指的是什么?【水平移动变形监测】

坡顶水平位移是指基坑坡顶的在水平方向上的位移情况,主要采用全站仪或经纬仪进行监测,可采用视准线法、小角法、极坐标法进行监测.坡顶竖向位移就是坡顶的垂直方向的位移情况,说白了就是沉降,可采用几何水准方法进行测量.土体深层水平位移是指地表以下的土体内部位移情况,可采用钻机成孔,在孔内安装测斜管,再使用测斜仪进行测读垂直方向上的每50cm的位移量,然后进行累加得测斜管的初始状态,通过反复观测获得各次测斜管的状态,然后相减,得位移.

水平移动变形监测(七)

物体A静止在水平桌面上如图所示.若把A稍微向右水平移动,则A对桌面的压力F、压强p的变化情况是(  )
A. F变大,p变小
B. F不变,p变小
C. F不变,p变大
D. F变大,p变小

向右移动后,重心还在桌子上,对桌面的压力不变,与桌面的接触面积增大,根据公式P=

F
S
可知对桌面的压强减小.
故选B.

水平移动变形监测(八)

在ps cc中,为什么用变形工具移动会把之前的两个合并的矢量图形分离出来

你要一起移动前要把你分的移动动像都选择上,再用变形工具就可以了。

水平移动变形监测(九)

桥与物理
求一篇有关于天津的桥的文章,要桥的物理方面的知识,如结构、材质、承重力~~~等等~越详细越好
像天津的金刚桥、北安桥等等

天津金刚桥 是一座历史悠久的纯用铆钉铆起来的钢铁浮桥,可从中间抬升,现在被拆除,在老金刚桥的基础上在上面有修建了一座彩虹式的金刚桥,新的金刚桥是中承式受力构造,钢结构的拱柱内灌混凝土,上方钢拱与桥采用拉杆相连接作为受力体系.这种拱梁式相结合的桥在力的传递与处理方面有着独到的好处,可以减少因车辆对桥的水平冲击力而造成的水平移动变形,与主拱桥相连接的两侧引桥由四分之一圆弧的钢管支撑,其间的一些立柱将桥上方的压力传递给拱和圆弧,进一步传递给地基.

本文来源:http://www.zhuodaoren.com/fanwen860177/

推荐访问:移动和变形曲线 变形监测方案
扩展阅读文章
热门阅读文章