『壹』 对轨道进行长期的沉降监测用什么仪器比较好
用在轨道上做沉降监测,可以选择体积小巧的静力水准仪,更贴合轨道的结构,布置更加方便,如果轨道还是运营状态,经常会有列车经过的话,采用动力水准仪比较合适,相比较静力水准仪测量时更加稳定。。希望我的答案能帮助到你,采纳下吧
『贰』 建筑物沉降观测怎么测量
建筑物沉降观测测量技巧:
1、沉降观测的基准点,应根据工程的沉降施测方案和布网原则的要求建立,而沉降施测方案应根据工程的布局特点、现场的环境条件制订。
2、依据工作经验,一般高层建筑物周围要布设三个基点,且与建筑物相距50m至100m间的范围为宜。基点可利用已有的、稳定性好的埋石点和墙脚水准点,也可以在该区域内基础稳定、修建时间长的建筑物上设置墙脚水准点。
3、若区域内不具备上述条件,则可按相应要求,选在隐蔽性好且通视良好、确保安全的地方埋设基点。所布设的基点,在未确定其稳定性前,严禁使用。

4、每次都要测定基点间的高差,以判定它们之间是否相对稳定,并且基点要定期与远离建筑物的高等级水准点联测,以检核其本身的稳定性。
5、一般布设在建筑物四角、差异沉降量大的位置、地质条件有明显不同的区段以及沉降裂缝的两侧。埋设时注意观测点与建筑物的联结要牢靠,使得观测点的变化能真正反映建筑物的变化情况。
『叁』 房屋沉降观测用什么仪器测量
楼主,你好
一、沉降观测仪的组成:
●DSZ1精密水准仪(苏州华瑞科技仪器有限公司)
●FS1平板测微器(选配)
●BGYCH铟钢尺(铟瓦水准标尺)
二、DSZ1精密水准仪:
●DSZ1精密水准仪用途:
●DSZ1精密水准仪的主要用途是:用于国家二、三等水准测量,建筑工程测量,变形及沉降监测,矿山测量,大型机器及工业设备安装,工具加工测量和精密工程测量,矿山测量等,可大大提高作业效率和测量精度。
●DSZ1自动安平水准仪产品特点:
●每公里往返测量标准偏差(即仪器精度)可达0.7mm,完全满足二等水准测量要求。
●不必附加平板,就能达到原DSZ2水准仪+FS1平板的精度。
●望远镜口径50mm。
●放大倍率38倍。
●光学系统像质≤3"。
●光学系统参数国内同等仪器第一。
●内置度盘,水平角度读数精准方便,又能有效保护度盘。
●DSZ1精密水准仪技术参数:
1、采用高质量铟钢标尺
2、每公里往返测量高差标准偏差:≤0.7mm
3、望远镜:正像
4、放大率:38×
5、物镜口径:50mm
6、最短视距:1.6m
7、乘常数:100
8、加常数:0
9、补偿器工作范围:15′
10、安平精度:±0.3″
11、圆水准器灵敏度:10′/2mm
12、安平时间:≤2s
13、工作温度:-30℃~ +50℃
三、FS1平板测微器:
●FS1平板测微器产品介绍:
●FS1平板测微器可搭配其他仪器而获得更高的测量精度,如搭配DSZ1水准仪,即可用于国家二级水准测量及精密沉降观测。
●FS1平板测微器技术参数:
1、范围:10mm
2、最小格值:0.1mm
3、估读值:0.01mm
4、可与WILD NA1/NAK2配合使用
四、BGYCH铟钢尺(铟瓦水准标尺):
●BGYCH铟钢尺介绍:
●BGYCH铟瓦水准标尺为一、二、三级水准测量,地壳变形测量专门设计的铟钢精密水准标尺。铟瓦钢带采用4J36超低热膨胀铟合金钢材料及新型的刻度法,加上崭新设计的铟钢带牵引装置。因此产品性能、分划精度及低热膨胀率方面均比以往产品具有更多的优越性及合理性。
●BGYCH铟钢尺用途:
产品广泛用于城市大地、公路、机场、矿山,电厂等相关行业,从事一、二等精密水准沉降观测使用。
品种分为光学水准仪器配套系列(基、辅分划式)、电子水准仪器配套型系列(条纹码式)。
可为国外、国内各型水准仪器配套,种类规格齐全,供用户选择。
●BGYCH铟钢尺技术指标:
1、有效长度:1M 1.5M 2M 3M
2、分米分划最大刻度误差:≤±0.1mm
3、米间隔长度误差:≤±0.15mm
4、刻度误差:≤±0.2mm
5、基辅差:4.5mm±0.05mm
6、热膨胀率:2×10-6/℃
7、水准器格值:20'1/2mm
注:可为用户定制不同等级、长度、尺身等各种因瓦水准尺。
●BGYCH铟钢尺规格型号:
型号
长度
分划
适用仪器
重量
HR-BGYCH
1M
10
国内外DS2以上水准仪
3.2kg
HR-BGYCH
1.5m
10
国内外DS2以上水准仪
4kg
HR-BGYCH
2m
10
国内外DS2以上水准仪
5.2kg
HR-BGYCH
3m
10
国内外DS2以上水准仪
6kg
●BGYCH铟钢尺使用方法:
●本尺既可站立使用,也可悬挂使用。
●当站立使用时,打开红色端盖,取出气泡,将其卡在尺身的卡板上,立于测点使气泡居中,即可进行观测。
●当悬挂使用时,打开红色端盖,取出尺身,卸下水准器卡板,装上挂钩(在红色端盖内)将挂钩的定位环套在测点上,即可进行观测。
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『肆』 沉降性如何测量
1、用水准仪测量出原来的路基或者其它建筑物的高程,做好现场数据记录 2、经过设计要求的沉降时间后,用水准仪测量其高程 3、比对两次高程之差,就可以得出沉降量了。
『伍』 地面沉降调查与监测技术方法
一、内容概述
从20世纪60年代开始,上海开始系统地开展地面沉降调查及监测工作,采用的技术方法主要包括钻探、水准测量、基岩标分层标测量、地下水位动态监测等。
目前,上海地面沉降监测的技术方法有:地下水动态监测,一、二等水准测量,基岩标、分层标测量,GPS测量,InSAR测量,自动化监测系统等。
1.地下水动态监测
全市有地下水监测井450口,分别监控潜水和6个不同深度承压含水层地下水位(水质和水温)的变化规律(图1)。
图1 地下水位监测井及监测数据
2.一、二等水准测量
水准测量是利用水准仪提供的“水平视线”,测量两点间高差,从而由已知点高程推算出未知点高程(图2)。
技术特点:精密水准测量的优点是水准点埋设费用低、水准网布设灵活,能够较迅速地获取较小区域(甚至是人口密集区)的沉降信息;其不足是勘察区域面积较大时,观测周期长,投入人力资源大,人力成本较高,实时性较差。
技术指标:一、二等水准测量按照《地面沉降水准测量规范》(DZ/T0154-95)执行。
3.基岩标、分层标测量
基岩标和分层标测量是进行地面沉降监测的重要技术手段,是地面沉降分析研究和制定相应措施的基础。
基岩标是埋设在地下完整基岩上的特殊观测点,可以作为地面沉降测量的高程控制点。基岩标作为高程控制测量的基准,可减少传递误差,提高测量精度。分层标是根据土层的性质,埋设在地下不同深度土层和含砂层中的特殊观测点,是世界上公认的测量松散土层变形量的措施,广泛应用于松散土层的精确变形测量(图3)。技术特点:基岩标的优点是精度最高,能提供所有地面沉降监测研究工作的基准点;其不足主要是建设费用高(一般需要上百万元,甚至几百万元),建设工序较多,质量要求较高,场地落实困难。为此,应根据地面沉降监测的实际需要,基岩标的规划与建设需要详细论证。
图2 水准测量外业现场
图3 上海南浦大桥分层标组
分层标主要用于监测从地面至地下垂向上不同深度、不同土层的压缩变形,变形量记录比较全面、完整,一般与基岩标配合使用,以基岩标、分层标组形式配对规划。其优点是可监测某一特定区域如沉降漏斗或某一点的垂向上不同深度的变形,获得立体空间上的变形量,若配以地面沉降自动化监测系统,将可以获得实时、连续土层的变形量;其主要不足是建设费用高。
技术指标:基岩标作为地面沉降监测基准,精度级别是最高的。
分层标测量分为人工测量、自动化测量两种。根据《地面沉降水准测量规范》,人工测量的精度一般为0.3mm。
4.GPS测量
GPS测量是利用全球定位系统(Global Positioning System,GPS)在远离变形区的适当位置,选择或建立一个基准站,在变形区内设置若干个监测点,在基准站和监测点上分别安置GPS接收机,进行连续观测,并将观测数据进行分析和处理(图4)。
图4 GPS 基准站
技术特点:观测时间短,人工作业劳动强度低,观测作业简便,测站间无须通视,布点灵活,可以在任何时间、地点和天气状况下进行全天候连续监测,定位精度高,较高的作业自动化水平等。
技术指标:按照《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T18314-2001)中B级网要求,按平均15km边长推算,高差的误差为34mm,实际结果为大地高程变化量精度在5mm左右。
5.InSAR测量
雷达干涉测量技术(InSAR)将合成孔径雷达(SAR)成像原理和干涉测量技术相结合,利用雷达回波信号所携带的相位信息精确测量地表某一点的高程信息及其微小变化。其原理是通过两副天线同时观测(单轨道双天线模式)或两次重复观测(单天线重复轨道模式)来获得同一区域的重复观测数据,即单视复数影像对,这是InSAR进行高程提取或形变监测的数据源。
技术特点:InSAR技术具备可以同时获取点、线、面的沉降量,投入人力资源少等特点,已经显示出用于地面沉降研究的广阔前景和巨大潜力。其不足之处也很明显,主要是目前InSAR技术不是很成熟,尚处研究阶段,距大范围的推广应用还有一段时间。
技术指标:上海地区InSAR监测试验结果表明,InSAR技术在垂向的精度可以达到±3.7mm,目前仍正在进行试验研究中。
6.自动化监测系统
在分层标、水位孔上安装自动化设备,实现分层标土体变形、水位变化自动观测、记录、传输、数据库录入等功能,进一步提高了分层标、水位测量自动化程度(图5,图6)。
图5 地面沉降自动化监测设施原理图
图6 地面沉降监测数据采集、传输系统示意图
技术特点:地面沉降自动化监测系统的优点是精度高、连续、实时、自动记录、自动传输、无人值守且可以任意设置数据采集时间、同时监测不同土层的沉降,有利于从变形量中分离出每个土层的变形量,计算不同土层对总沉降量的贡献,有利于研究地面沉降的原因、机理和机制。地面沉降自动化监测系统主要不足为一次性建设费用较高,因此比较适合选定有代表性的典型区域如沉降漏斗中心、漏斗边缘等。因其高昂的建设费用,目前主要还是用于点状对象的监测上。
技术指标:分层标自动化监测精度平均绝对误差应不大于1mm;地下水位监测精度应为± 0.01m。
二、应用范围及应用实例
(一)应用范围
成果广泛应用于地面沉降监测。
(二)应用实例
1.一、二等水准测量
按照《地面沉降水准测量规范》(DZ/T0154-95)、《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897-2006)的要求,上海地质调查研究院在全市范围内布设了一、二等高程控制网。基于基岩标,从一座基岩标至另外一座基岩标,组成大型高程控制网。
按照覆盖的区域和复测频率,高程控制网分为郊区高程控制网、中心城区(外环线以内区域)高程控制网。郊区高程控制网覆盖了包括崇明岛、横沙岛、长兴岛在内的整个上海区域,复测频率为每5年复测一次,用于全市高程控制数据的更新与发布,在图中绘制了一等水准路线图。二、三等覆盖整个郊区,目前缺少线路走向资料;中心城区(外环线以内区域)高程控制网分布在中心城区,复测频率为每1年复测一次,覆盖范围约1000km2,用于地面沉降分析和研究;两套高程控制网均以基岩标为结点,实现郊区高程控制网、中心城区高程控制网有机的统一和衔接。
2.基岩标、分层标
自开展地面沉降研究以来,高程控制网的基准点问题一直是关键性课题,有效的解决方案就是选择稳定的基岩建立基岩标。上海地质调查研究院长期从事这项工作,特别是经历了“九五”、“十五”、“十一五”等市政府重大课题大规模网点建设项目的实践检验,获得了丰富的施工和管理经验,形成了一套严密的作业流程,熟练地掌握了基岩标施工工艺,取得了基岩标实施工艺专利(专利号:ZL 012394556,证书号:第478596号)。上海地区目前已建设完成了比较完备的地面沉降监测网络,特别是“十一五”地面沉降防治工程开展以来,全市已累计建设了35座地面沉降监测站(16座实现了自动化监测),监测在基岩面以上不同深度土层的变形规律(图7至图9)。
图7 上海世博会会址地面沉降监测站
图8 地面沉降监测站自动化监测设施
3.GPS测量
2001年1月~2010年12月,上海市地质调查研究院共组织GPS一级网监测13次。其中2001年1月~2002年7月时段长为3h或6h,自2002年11月起,时段长由12h逐渐改为24h,并进一步优化了观测方案和数据处理方案,GPS监测地面沉降的精度、可靠性逐渐提高。
4.InSAR测量
图10显示了上海地区InSAR测量得到的2003年至2007年地面沉降速率图。
图9 地面沉降标组数据曲线
图10 上海幅工作区2003~2007年地面沉降D-InSAR监测速率图
三、推广转化方式
地面沉降监测技术的研究、发展、成熟和完善,为专利申报、规程、规范编制出台提供了有力的技术支撑,也为带动长三角地区乃至华北平原、西北汾渭盆地等区域地面沉降监测与防治发挥了引领和示范作用。
通过多年来对基岩标标型设计、施工便利程度、成本、适宜性、可靠性、稳定性等指标的研究,形成了一套成熟的基岩标施工工艺,并申请了专利(ZL J 2 39455.6,证书号:第478596号)。
编制的规程、规范有《地面沉降监测与防治技术规程》(DG/TJO8-2051-2008,上海市)、《地面沉降监测技术规范》(中国地质调查局)、《地面沉降测量规范》(国土资源部),为进一步规范全国地面沉降监测和防治工作做出了积极贡献。
技术依托单位:上海地质调查研究院
联系人:方正
通讯地址:上海市灵石路930号
邮政编码:200072
联系电话:021-56065720
电子邮件:[email protected]
『陆』 建筑物沉降观测用什么仪器
静力水准仪监测

应用原理
在使用中,多个静力水准仪的测压强腔体通过通液管串联联接至液位容器,由高精度硅晶芯体传感器测量,通过RS485信号传输到信号采集系统,通过压力监测过程的信号变化传输至信号采集系统,通过分析计算,随压力测量的变化而同步变化,由此测出各测点的压力变化量而分析地表的相对沉降高度。
产品用途
静力水准仪是一种高精密液位测量仪器,用于测量基础和建筑物各个测点的相对沉降。应用工地包括大型建筑物,如水电站厂、大坝、高层建筑物、核电站、水利枢纽工程,铁路、地铁、高铁等各测点不均匀沉降的测量 。
以上内容由 上海朝辉压力仪器 提供关于静力水准仪资料,希望对大家的使用有帮助。
『柒』 沉降观测用什么仪器
沉降观测宜采用精密水准仪及铜水准尺进行,在缺乏该述仪器时,也可采用精密的工程水准仪(带有符合水准器)和刻度精确的水准尺进行。建议你去网络里看看,收获会更多的。
『捌』 目前沉降观测都采用什么技术和方法
1、建筑物施工阶段的观测:
在建筑物一层浇注完后,埋设好沉降观测标,并进行初次观测。之后每上一层荷载观测一次直至主体封顶,填充墙完成后观测一次,楼层按16层计,共17次。
2、建筑物使用阶段的观测:
建筑物竣工后半年每隔2~3个月观测一次,以后每隔4~6个月观测一次,直至建筑物沉降稳定,预计共观测3次。
当建筑物出现下沉、上浮,不均匀沉降比较严重,或裂缝发展迅速,应每日或数日连续观测。
3、建筑物沉降稳定标准
地基变形沉降的稳定标准应由沉降量~时间关系曲线判定。《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97)中指出,一般工程若沉降速率小于0.01~0.04mm/d,可认为建筑物已经进入稳定阶段,具体取值宜根据各地区地基土的压缩性确定。本工程取值为0.04mm/d。
六、 使用的仪器和人员组成
使用的仪器:本次沉降观测使用苏光DSZ2/FS1型水准仪(带测微器),测量精度达±0.4mm/km,精确读数至0.1mm,估读至0.01mm。水准尺使用2.0m铟钢尺。
人员组成:成立沉降观测组,成员包括技术负责人一人,项目负责人一人,观测人员二人。
七、 监测资料和报告
1、观测结果应于当日整理完毕,并及时将成果报交给甲方、监理和施工单位,若发现观测结果出现异常时,及时通知甲方、监理和施工单位。如出现建筑物差异沉降超过1/1000L(L为相邻两沉降点之间距),必须立即报警:
2、观测工作结束后,应提交下列成果:(1)建筑物竣工后一周内向业主提交恒达嘉园竣工沉降监测报告,内容包括:沉降观测成果表;沉降观测点位分布图及各周期沉降展开图;v-t-s(沉降速率、时间、沉降量)曲线图;沉降观测分析报告。(2)沉降观测工作全部结束后一周内向业主提交恒达嘉园沉降监测报告,内容包括:沉降观测成果表;沉降观测点位分布图及各周期沉降展开图;v-t-s(沉降速率、时间、沉降量)曲线图;沉降观测分析报告。
『玖』 垂直沉降的变形监测可以采用哪些测量仪器和方法
这个看具体的用途了。一般来说建筑结构的竖向位移,也有的叫沉降,用静力水准仪来实现自动化的测量。如果是桥梁的动态竖向位移,一般使用动力水准仪来测量。也有用激光光斑和微波雷达的。如深圳安锐科技的产品,可以直接电话或旺旺找客服聊聊。