Рекомендации по выполнению обследования для дальнейшего мониторинга технического состояния строительных конструкций участка ливневого коллектора

Инструментальное обследование и геодезический мониторинг технического состояния строительных конструкций участка ливневого коллектора. Подготовка и нулевой цикл наблюдений деформаций. Рекомендации по обеспечению штатной и безопасной эксплуатации объекта.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 16.12.2024
Размер файла 624,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Ростовский государственный университет путей сообщения

Кафедра «Изыскания, проектирование и строительство железных дорог»

ООО «НПФ «Инженерная геодезия»

Рекомендации по выполнению обследования для дальнейшего мониторинга технического состояния строительных конструкций участка ливневого коллектора

Пимшина Т.М., к.т.н., доцент

Пимшин И.Ю., директор

Россия, г. Ростов-на-Дону

Аннотация

Статья посвящена практическому опыту выполнения детального инструментального обследования и геодезического мониторинга технического состояния строительных конструкций участка ливневого коллектора, попадающего в зону влияния строительства нового здания.

Ключевые слова: ливневый коллектор, обследование, геодезический мониторинг, электронный тахеометр, призменный отражатель, планово - высотное обоснование, съемка, план, продольный и поперечные профиля.

Annotation

The article is devoted to the practical experience of performing a detailed instrumental survey and geodetic monitoring of the technical condition of building structures of a stormwater collector section falling into the zone of influence of the construction of a new building.

Key words: storm collector, survey, geodetic monitoring, electronic total station, prism reflector, planning and altitude justification, survey, plan, longitudinal and transverse profiles.

На основании требований нормативной литературы [1, 2] выполнялись наблюдения за деформациями участка ливневого коллектора длиной 120 м, попадающего в зону влияния строительства многоэтажного каркасно - монолитного офисного здания.

Работы включали себя следующие этапы:

1. Анализ имеющихся документов и разработка программы работ. Организационные мероприятия по подготовке к проведению работ.

2. Предварительное обследование. Внешний визуальный осмотр с фотографированием общих планов, а также видимых дефектов и повреждений строительных конструкций объекта (рисунки 1, 2).

Рисунок 1. Внешний вид конструкций ливневого коллектора

Рисунок 2. Пример выявленных дефектов конструкций коллектора

3. Детальное (инструментальное) обследование, а именно:

а. Определение неразрушающими методами контроля (ультразвуковой тестер UK 1401M) прочностных характеристик строительных материалов, из которых выполнены конструкции ливневого коллектора. Выполнение шурфов и вскрытия строительных конструкций объекта не предусмотрено.

б. Для контроля геометрических и деформационных параметров ливневого коллектора выполнялись действия в следующем порядке:

- закрепление на стенах ливневого коллектора специальных металлических марок опорных и деформационных точек. Конструктивно марка состоит из металлического цилиндра, в центре которого находится конусное отверстие, предназначенное для принудительного центрирования специального переносного крепления с вращающимся призменным отражателем (рисунок 3). Данное приспособление позволяет быстро и точно устанавливать и снимать призменный отражатель с марки. При этом отражатель точно ориентируется в сторону тахеометра, что позволяет выполнять измерения при различных углах наведения на контролируемую марку. Данный способ закрепления марок связан со стесненностью условий измерений, а также невозможности проложения классического разомкнутого хода полигонометрии из-за сложности закрепления в полу ливневого коллектора опорных точек планово-высотного обоснования.

Трипель - призменный отражатель

Конструкция специальной марки

Рисунок 3. Внешний вид конструкции опорной и деформационной марки с быстрым крепление на ней призменного отражателя

- развитие планово-высотного обоснования и исполнительная съемка строительных конструкций коллектора осуществлялись одновременно методом электронно-блочной тахеометрии [3]. В этом методе контролируемый объект условно разделяется на отдельные части (станции, блоки). Каждый блок снимается отдельно с одной станции тахеометра (St. 1, St.2, ... St.9). Связь между станциями осуществляется за счет связующих (опорных) точек, измеряемых с двух смежных (ближайших) установок прибора (Т1, Т2, ... Т7). Число опорных точек должно быть не менее двух по каждой станции. Кроме того, для повышения точности рекомендуется размещать связующие точки как можно дальше друг от друга.

Рисунок 4. Схема планово-высотного съемочного обоснования с результатами съемки плана ливневого коллектора

геодезический технический строительный конструкция ливневый коллектор

Преимуществом этого метода является то, что нет необходимости прямой видимости между станциями. Размеры и количество постановок прибора во многом зависят от местных условий измерений.

- итоговые результаты измерения представлены в местной системе координат города и в Балтийской системе высот. Передача координат и отметок выполнялась электронным тахеометром изнутри и с поверхности объекта, как минимум в двух местах, через открытые люки. Для измерений при больших вертикальных углах применялась диагональная насадка, устанавливаемая на окуляр прибора.

- в нашем случае геодезические построения планово-высотного обоснования уравнивались строгим методом как свободная линейно-угловая сеть в программе Credo Dat. В результате обработки геодезических измерений получены план и вертикальные разрезы (продольный и поперечные профиля, рисунки 5, 6) объекта с указание дефектов и повреждений с фиксацией их мест расположения.

Рисунок 5. Пример продольного профиля оси ливневого коллектора

Рисунок 6. Примеры поперечных профилей ливневого коллектора

Одновременно с обследованием технического состояния строительных конструкций ливневого коллектора осуществлена подготовка и нулевой цикл наблюдений деформаций (для определения горизонтальных и вертикальных перемещений). Нормативные требования к точности измерения деформаций инженерных объектов даны в ГОСТ 24846-2019 [4].

По степени повреждений и характерным признакам дефектов, а также прочностных характеристик, деформаций и выявленных отклонений от требований нормативной литературы строительных конструкций выполнена оценка технического состояния объекта.

Итогом обследования являлся вывод о том, что согласно ГОСТ 319372011 [5] техническое состояние строительных конструкций участка ливневого коллектора оценивалось как ограниченно-работоспособное.

По последующим данным геодезического мониторинга технического состояния участка ливневого коллектора будут разработаны рекомендации по обеспечению штатной и безопасной эксплуатации данного объекта во время строительства и последующей эксплуатации здания.

Использованные источники

1. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01 -83. - М.: Минрегион России, 2016. - 162 с.

2. ГОСТ Р 22.1.12-2005. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования. - М.: Стандартинформ, 2016. - 34 с.

3. Пимшина Т.М. Электронно-блочная тахеометрия, средства измерений и технологии // Прикладная геодезия: Сборник научных трудов. Ростов н/Д: Рост. гос. строй. ун-т, 1997, - С. 23-32.

4. ГОСТ 24846-2019. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений. - М.: Стандартинформ, 2020. - 12 с.

5. ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. - М.: Стандартинформ, 2014. - 55 с.

Размещено на Allbest.Ru

...

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.