II. Технология и организация выполнения работ

2.1. Перед началом производства работ по измерению высокоточных геометрических параметров (размеров, кренов, просадок, прогибов) промышленных зданий и сооружений для оценки их технического состояния, необходимо:

- опросить главного инженера объекта о технических проблемах здания, связанных с его геометрией;

- провести анализ имеющейся проектно-конструкторской и эксплуатационной документации в части геометрии и возможных геометрических дефектов;

- выполнить анализ возможных опасностей природного и техногенного характеров для здания, приводящих к геометрическим дефектам;

- определить возраст здания;

- предварительно по внешнему виду оценить конструктивную схему и техническое состояние здания, определить возможные наиболее уязвимые места в геометрии здания и его конструктивных элементах.

2.2. До начала проведения работ по геодезическому обследованию промышленных зданий и сооружений должна быть выполнена поверка оборудования.

2.3. При проведении работ по геодезическому контролю должны выполняться требования норм техники безопасности, действующих правил по охране труда и противопожарной безопасности.

2.4. Для проведения работ по геодезическому обследованию промышленных зданий и сооружений используется следующее оборудование:

- тахеометр со штативом (фото 2.1);

- вешка геодезическая с отражателем (фото 2.2);

- рулетка геодезическая (фото 2.3).

Рисунок 127

Рисунок 128

Рисунок 129

Фото 2.1. Тахеометр со штативом

Фото 2.2. Вешка геодезическая с отражателем

Фото 2.3. Рулетка геодезическая

В данной технологической карте описаны только те приборы геодезического контроля, которые используются в комплексе "СТРУНА" и входят в него. Существуют также и другие приборы геодезического контроля, например:

- GNSS-приемники - высокоточные геодезические инструменты, позволяющие получать координаты точек на местности как сразу, так и после обработки результатов измерений;

- контроллеры - внешние геодезические приборы, которые предназначены для управления инструментами при помощи полевого программного обеспечения, а также для накопления информации;

- теодолиты - геодезические инструменты, применяемые для определения вертикальных и горизонтальных углов, а также расстояний;

- нивелиры - устройства, которые предназначены для определения разности высот между точками на местности и измерения расстояний.

2.5. Работы по геодезическому обследованию поврежденных промышленных зданий и сооружений выполняются снаружи и внутри зданий в следующей последовательности:

а) снаружи здания:

выполняются измерения геометрических параметров здания и площадки, кренов, прогибов и уклонов:

- выбирается место установки тахеометра;

- проверяется готовность оборудования для геодезического обследования зданий (исправно и поверено);

- определяется количество необходимых замеров;

- оценивается геометрия здания в плане и по высоте;

- определяются координаты и направление сторон света;

- планируется необходимое количество мест и точек измерения крена здания;

- рисуется ситуационная схема и фиксируются (фотографируются) места точек измерения крена здания (фот. 2.4.);

- оценивается геометрия площадки и подпорных стен (при их наличии), фиксируется наличие уклонов местности, а также направления воздействия возможных природных и техногенных опасностей;

б) внутри здания:

выполняются измерения прогибов, кренов и уклонов балок, ферм, плит перекрытий, стен, перегородок и других конструктивных элементов:

- проверяется готовность оборудования для диагностического обследования и испытания зданий;

- определяется необходимое количество мест измерений по оценке балок, плит перекрытий, ферм и др.;

- выполняется ситуационная схема и отмечаются места точек измерения на конструктивных элементах.

Рисунок 130

Фото 2.4. Геодезические измерения снаружи здания (красными

линиями показаны оси измерения)

2.6. Крены в случае оперативного обследования определяются методом створных измерений. При измерении методом створных измерений тахеометр устанавливается так, чтобы весь створ был полностью виден. Измеряется порядка 6 - 10 точек по створу.

2.7. На основе измеренных данных строится график уклона для каждого створа, а также измеряется крен здания по формуле:

Рисунок 131 (1)

2.8. При измерении прогиба измеряется не вертикальный створ, а горизонтальный. Соответственно используется формула:

Рисунок 132 (2)

2.9. Погрешности линейных измерений в электронных тахеометрах соответствуют их техническим характеристикам и составляют значения:

- 2 - 3 мм - при измерении свето-дальномером на призму и в безотражательном режиме на коротких расстояниях до 500 метров;

- 2+ 2 ppm мм - при измерении расстояний на группу призм до 5 км.

2.10. При определении мест установки прибора необходимо:

- выбрать место установки прибора, обеспечивающее прямую видимость контролируемых объектов, установить штатив и зафиксировать центр прибора и его высоту;

- тахеометр устанавливают на определенное расстояние от объекта для выполнения измерений по всей высоте исследуемого здания (для одного угла);

- тахеометр должен быть отгоризонтирован;

- необходимо отмечать точку установки тахеометра (например, маркером или забивкой кольев).

2.11. При измерениях тахеометр или другой прибор геодезического контроля устанавливается на таком расстоянии до объекта, чтобы было удобно выполнять определенные действия, чтобы соблюдались правила техники безопасности, а также чтобы соблюдались тактико-технические характеристики прибора.

2.12. Измеряется высота тахеометра (с помощью лазера, выходящего из тахеометра, либо рулеткой геодезической (фото 1.3).

2.13. Для определения кренов делаются замеры точек по вертикали (точки замеряются снизу вверх либо сверху вниз), например по углу промышленного здания (фото 2.4).

2.14. Для определения прогибов и просадок делаются замеры точек по горизонтали (точки замеряются слева направо), например по линии междуэтажных перекрытий.

2.15. При одном определении необходимо выполнять не менее 5 точек замеров.

2.16. Для выполнения работ в единой системе координат необходимо выполнить измерения со всех сторон здания, связав между собой точки стояния прибора.

2.17. Местоположение всех точек стояния и измерений необходимо регистрировать в блокноте либо на резервном электронном носителе, чтобы гарантированно сохранить их для дальнейшей расшифровки, также строго соблюдать единое направление осей координат на всех точках стояния, делать фотографии здания со всех точек стояния снаружи и внутри здания.

2.18. Проведение внутренних работ происходит также как и для наружных, только тахеометр устанавливают на пол чердака, подвала или помещений здания или там, где необходимо выполнить контроль геометрических параметров конструктивных элементов.

2.19. Для выявления прогиба или уклона балки необходимо проводить измерения по всей длине ребра балки, примерно с одинаковым шагом между точками измерений (фото 2.5). Для более точных измерений можно использовать отражатель пленочный, который будет надежнее отражать лазерный луч (фото 2.6).

Рисунок 133

Фото 2.5. Измерение ферм промышленного здания (красными

линиями показаны места измерения)

Рисунок 134

Фото 2.6. Отражатель пленочный

2.20. Для выявления возможных закономерностей в деформативных изменениях геометрии здания необходимо выполнить измерения в разных частях здания, например в середине и крайних торцах промышленного здания.

2.21. Для оценки возможных уклонов здания необходимо выполнить измерения по линии пола в плоскости для определения просадки здания или прогиба плит.

2.22. Все данные сохраняются на USB-накопителе, который подключен в тахеометр.

2.23. По завершении измерений производится обработка отснятых данных и представляется отчет.

2.24. Обработка информации начинается с занесения данных в Excel или другие программы в виде таблицы (табл. 2.1).

2.25. В таблице производится расчет крена здания (форм. 3).

2.26. Для визуального отображения крена здания нужно составить график зависимости посчитанного крена от его высоты.

2.27. Для визуального отображения прогиба или уклона балки/пола нужно составить график зависимости Рисунок 135 от длины балки, где Рисунок 136 это разница между высотой нижней и текущей точки.

Рисунок 137, (3)

где kr - крен здания;

Рисунок 138 - разница между положением нижней и текущей точки по оси x;

Рисунок 139 - разница между положением нижней и текущей точки по оси y.

Таблица 2.1. Пример таблицы с обработкой данных по прогибу или уклону поперечной связи между фермами

H

Отклонение

Длина, м

Среднее значение H, м

Максимальное значение отклонения

Вертикальный предельный прогиб

6,0787

0,0091

27,1981

6,0696

0,0149

0,0389

6,0683

-0,0013

6,0605

-0,0091

6,0589

-0,0107

6,0645

-0,0051

6,0685

-0,0011

6,0726

0,0030

6,0845

0,0149

Рисунок 140

Рисунок 141

Рис. 2.1. Пример изображения расчетного крена колонны

Рис. 2.2. Пример изображения расчетного уклона фермы

2.28. При расчете точности определения деформаций должны выдерживаться следующие нормы точности:

- среднеквадратическая погрешность определения значения осадки высотных зданий и других сооружений не должна превышать 1,0 мм;

- предельные горизонтальные перемещения верха высотных зданий с учетом крена фундаментов в зависимости от высоты не должны превышать:

- 1/500 - до 150 м (включительно);

- 1/1000 - свыше 150 м до 400 м;

- критерий определятся специальным расчетом - свыше 400 м.

2.29. Предельные значения деформаций балок и других конструктивных элементов представлены в СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (Табл. Е.1.).