地下工程監(jiān)測(cè)和檢測(cè)理論與技術(shù)
定 價(jià):33 元
叢書名:城市軌道交通系列教材
- 作者:周曉軍編著
- 出版時(shí)間:2014/2/1
- ISBN:9787030396969
- 出 版 社:科學(xué)出版社
- 中圖法分類:TU198
- 頁(yè)碼:235
- 紙張:膠版紙
- 版次:1
- 開本:16K
《城市軌道交通系列教材/地下工程監(jiān)測(cè)和檢測(cè)理論與技術(shù)》介紹和論述了地下工程監(jiān)測(cè)與檢測(cè)的基礎(chǔ)知識(shí)、基本理論和基本技術(shù)。全書共分為12章,包括測(cè)試技術(shù)基礎(chǔ)知識(shí)及傳感器原理、地下工程的特點(diǎn)與監(jiān)測(cè)目的、地下工程監(jiān)測(cè)項(xiàng)目及控制基準(zhǔn)、地下工程的監(jiān)測(cè)儀器、地下工程監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的實(shí)施方法、地下工程的聲波測(cè)試技術(shù)、地下工程的無(wú)損檢測(cè)技術(shù)、地面建筑物的監(jiān)測(cè)技術(shù)、地下工程監(jiān)測(cè)實(shí)例、地下工程監(jiān)測(cè)信息反饋技術(shù)、地下工程監(jiān)測(cè)的組織與實(shí)施及測(cè)量誤差分析與數(shù)據(jù)處理。
《城市軌道交通系列教材/地下工程監(jiān)測(cè)和檢測(cè)理論與技術(shù)》可供隧道與地下工程、城市軌道交通、市政工程等專業(yè)方向的本科生和研究生教學(xué)使用,也可供從事隧道與地下工程專業(yè)的技術(shù)人員參考。
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人口的急劇增加帶來(lái)了嚴(yán)峻的社會(huì)問(wèn)題,尤其是城市建筑、環(huán)境和交通容量等已經(jīng)不能適應(yīng)和滿足城市人口快速增長(zhǎng)的需求。為解決城市社會(huì)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展中因人口增加而帶來(lái)的突出問(wèn)題,地下空間資源的開發(fā)和利用得到了前所未有的重視,而以地下鐵道為代表的城市軌道交通則集中體現(xiàn)了現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展水平和城市現(xiàn)代化的進(jìn)程。地下空間資源的開發(fā)與利用需要與之相適應(yīng)的科學(xué)技術(shù)作為支撐。鑒于地下工程所處環(huán)境的特殊性,其安全和質(zhì)量就成為工程建設(shè)的永恒主題。而監(jiān)測(cè)和檢測(cè)是確保地下工程建設(shè)質(zhì)量與安全和耐久的重要技術(shù)環(huán)節(jié)。
當(dāng)前我國(guó)地下工程正處于蓬勃發(fā)展時(shí)期,急需大量從事地下工程監(jiān)測(cè)和檢測(cè)的專業(yè)技術(shù)人員。地下工程監(jiān)測(cè)與檢測(cè)涵蓋了測(cè)量學(xué)、試驗(yàn)力學(xué)、土力學(xué)、巖體力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué)、鋼筋混凝土力學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)及土木工程設(shè)計(jì)和施工的理論和方法等學(xué)科,并以儀器儀表、傳感器、測(cè)試技術(shù)等學(xué)科為技術(shù)支撐,同時(shí)融合了地下工程施工工藝和積累的工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),因此地下工程監(jiān)測(cè)與檢測(cè)是一門綜合性和實(shí)踐性很強(qiáng)的學(xué)科。
為滿足土木工程專業(yè)的教學(xué)需要,培養(yǎng)既具有地下工程監(jiān)測(cè)基礎(chǔ)理論又具有工程監(jiān)測(cè)與檢測(cè)實(shí)踐能力的專門技術(shù)人才,特編寫了本教材。通過(guò)本課程的學(xué)習(xí),學(xué)生能夠全面了解和掌握地下工程監(jiān)測(cè)和檢測(cè)的基本知識(shí)和基本理論,旨在提高學(xué)生從事地下工程監(jiān)測(cè)與檢測(cè)的基本技能,服務(wù)于工程實(shí)踐。
在本書的編寫過(guò)程中引用了近年來(lái)國(guó)內(nèi)同行在地下工程建設(shè)與科研中所取得的研究成果,在此向本書所引用參考文獻(xiàn)的作者表示衷心感謝。此外,本書的編寫還得到了科學(xué)出版社和西南交通大學(xué)地下工程系全體教師的支持和幫助,在此也一并致謝!限于編者水平,書中難免存在不足之處,敬請(qǐng)讀者批評(píng)指正。
編著者
2012.10
目錄
前言
第1章 測(cè)試技術(shù)基礎(chǔ)知識(shí)及傳感器原理 1
1.1 測(cè)試系統(tǒng)的組成和特性 1
1.1.1 測(cè)試系統(tǒng)的組成 1
1.1.2 測(cè)試系統(tǒng)的主要性能指標(biāo) 3
1.1.3 線性系統(tǒng) 4
1.2 測(cè)試系統(tǒng)的靜態(tài)傳遞特性 5
1.2.1 靜態(tài)方程和標(biāo)定曲線 5
1.2.2 靜態(tài)傳遞特性 6
1.3 傳感器原理 7
1.3.1 應(yīng)力計(jì)和應(yīng)變計(jì) 8
1.3.2 電阻式傳感器 9
1.3.3 鋼弦式傳感器 16
1.3.4 電容式、壓電式和壓磁式傳感器 18
1.3.5 測(cè)試系統(tǒng)選擇的原則與標(biāo)定 22
第2章 地下工程的特點(diǎn)與監(jiān)測(cè)目的 26
2.1 地下工程的主要特點(diǎn)與施工方法 26
2.1.1 地下工程的主要特點(diǎn) 26
2.1.2 地下工程的主要施工方法 27
2.2 監(jiān)測(cè)的目的及國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀 32
2.2.1 監(jiān)測(cè)的目的 32
2.2.2 監(jiān)測(cè)的國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀 32
2.2.3 監(jiān)測(cè)中存在的問(wèn)題 33
第3章 地下工程的監(jiān)測(cè)儀器 35
3.1 監(jiān)測(cè)儀器 35
3.1.1 經(jīng)緯儀 35
3.1.2 水準(zhǔn)儀 36
3.1.3 全站儀 36
3.1.4 收斂計(jì) 37
3.1.5 測(cè)斜儀 37
3.1.6 分層沉降儀 38
3.1.7 多點(diǎn)位移計(jì) 39
3.1.8 水位計(jì) 39
3.1.9 電阻應(yīng)變儀 40
3.1.10 鋼弦式頻率接收儀 40
3.1.11 爆破振動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 40
3.2 監(jiān)測(cè)傳感器 41
3.2.1 鋼筋計(jì) 41
3.2.2 土壓力計(jì) 42
3.2.3 孔隙水壓力計(jì) 42
3.2.4 軸力計(jì) 43
3.2.5 混凝土應(yīng)力計(jì) 43
3.2.6 應(yīng)變計(jì) 44
3.2.7 錨桿測(cè)力計(jì) 44
3.2.8 爆破振動(dòng)速度傳感器 45
第4章 地下工程監(jiān)測(cè)項(xiàng)目及其控制基準(zhǔn) 46
4.1 地下工程主要監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 46
4.1.1 鉆爆法的主要監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 46
4.1.2 盾構(gòu)法的主要監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 48
4.1.3 明挖法的主要監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 48
4.2 監(jiān)測(cè)控制基準(zhǔn)的確定 50
4.2.1 控制基準(zhǔn)確定的基本原則 50
4.2.2 地表沉降控制基準(zhǔn)的確定 51
4.2.3 支護(hù)結(jié)構(gòu)(圍巖)位移控制基準(zhǔn)的確定 54
4.2.4 明挖基坑工程變形控制基準(zhǔn)的確定 58
第5章 地下工程監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的實(shí)施方法 62
5.1 常規(guī)項(xiàng)目的監(jiān)測(cè)方法 62
5.1.1 地表沉降監(jiān)測(cè) 62
5.1.2 支護(hù)體系水平位移監(jiān)測(cè) 64
5.1.3 支撐軸力監(jiān)測(cè) 66
5.1.4 支護(hù)結(jié)構(gòu)的鋼筋應(yīng)力監(jiān)測(cè) 67
5.1.5 支護(hù)結(jié)構(gòu)混凝土應(yīng)變監(jiān)測(cè) 69
5 1.6 土壓力的監(jiān)測(cè) 69
5.1.7 孔隙水壓力的監(jiān)測(cè) 71
5.1.8 地下水位監(jiān)測(cè) 72
5.1.9 圍護(hù)結(jié)構(gòu)水平位移監(jiān)測(cè) 73
5.1.10 深層土體位移監(jiān)測(cè) 76
5.1.11 地下管線變形監(jiān)測(cè) 78
5.1.12 拱頂下沉監(jiān)測(cè) 80
5.1.13 凈空收斂監(jiān)測(cè) 81
5.1.14 爆破振動(dòng)監(jiān)測(cè) 82
5.1.1 5地質(zhì)狀況觀察和素描 8 5
5.2 地下工程的遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 85
5.2.1 近景攝影測(cè)量系統(tǒng) 85
5.2.2 多通道無(wú)線遙測(cè)系統(tǒng) 87
5.2.3 光纖監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 88
5.2.4 自動(dòng)全站儀非接觸監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 89
5.2.5 巴賽特(Bassett)結(jié)構(gòu)收斂系統(tǒng) 91
5.2.6 軌道變形監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 91
5.3 光纖傳感系統(tǒng) 92
5.3.1 系統(tǒng)簡(jiǎn)介 92
5.3.2 光纖系統(tǒng)組成 92
5.3.3 工作原理 93
5.3.4 光纖傳感器的埋設(shè) 95
第6章 地下工程中的聲波測(cè)試技術(shù) 98
6.1 聲波的傳播規(guī)律 98
6.2 波動(dòng)方程 98
6.2.1 縱波(primary wave) 98
6.2.2 橫波(secondary wave) 99
6.2.3 表面波(rayleigh wave) 99
6.3 聲波探測(cè)技術(shù) 100
6.3.1 聲波探測(cè)儀器及其使用 100
6.3.2 測(cè)試技術(shù) 101
6.4 聲波測(cè)試在地下工程中的應(yīng)用 103
6.4.1 圍巖松弛帶測(cè)試 103
6.4.2 利用彈性波評(píng)價(jià)巖體強(qiáng)度和完整性程度 104
6.4.3 巖體力學(xué)參數(shù)測(cè)定 105
6.4.4 測(cè)定張開裂隙的延伸深度 105
6.4.5 聲波測(cè)井 105
6.5 聲波測(cè)試在混凝土結(jié)構(gòu)質(zhì)量評(píng)價(jià)中的應(yīng)用 106
6.5.1 結(jié)構(gòu)混凝土厚度檢測(cè) 106
6.5.2 混凝土中空洞的檢測(cè) 107
6.5.3 混凝土裂縫檢測(cè) 107
6.5.4 深孔法檢驗(yàn)混凝土質(zhì)量 108
6.5.5 聲波測(cè)試在樁基完整性檢測(cè)中的應(yīng)用 108
第7章 地下工程的無(wú)損檢測(cè)技術(shù) 111
7.1 概論 111
7.2 回彈法檢測(cè) 111
7.2.1 回彈儀 112
7.2.2 回彈值的量測(cè) 112
7.2.4 混凝土強(qiáng)度評(píng)定 114
7.2.5 評(píng)定報(bào)告和有關(guān)表格 115
7.3 超聲波檢測(cè) 116
7.3.1 超聲波檢測(cè)儀 116
7.3.2 超聲波傳播時(shí)間即聲時(shí)值的測(cè)量 118
7.3.3 測(cè)區(qū)聲速值計(jì)算 118
7.3.4 混凝土強(qiáng)度評(píng)定 118
7.4 超聲回彈綜合檢測(cè) 119
7.4.1 測(cè)試儀器 119
7.4.2 回彈值的測(cè)量與計(jì)算 119
7.4.3 超聲值的測(cè)量與計(jì)算 119
7.4.4 測(cè)區(qū)混凝土強(qiáng)度換算值 119
7.4.5 結(jié)構(gòu)或構(gòu)件的混凝土強(qiáng)度推定值 120
7.5 地質(zhì)雷達(dá)監(jiān)測(cè)技術(shù) 120
7.5.1 地質(zhì)雷達(dá)原理及特點(diǎn) 120
7.5.2 地質(zhì)雷達(dá)儀器及其發(fā)展 121
7.5.3 地質(zhì)雷達(dá)數(shù)據(jù)采集的最優(yōu)化分析 122
7.5.4 地質(zhì)雷達(dá)圖像解釋 126
7.6 常見特殊地質(zhì)體的地質(zhì)雷達(dá)圖像特征 128
第8章 地面建筑物的變形監(jiān)測(cè) 133
8.1 工程建筑物變形監(jiān)測(cè) 133
8.1.1 變形監(jiān)測(cè)的含義 133
8.1.2 建筑物變形監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目 134
8.1.3 沉降的原因及種類 134
8.2 變形監(jiān)測(cè)的周期及其精度 135
8.2.1 變形監(jiān)測(cè)的周期 135
8.2.2 變形監(jiān)測(cè)的精度 136
8.2.3 高程控制網(wǎng)的建立及沉降監(jiān)測(cè) 137
8.2.4 變形監(jiān)測(cè)平面控制網(wǎng)的建立 142
8.3 建筑物的傾斜監(jiān)測(cè) 144
8.3.1 直接測(cè)定建筑物傾斜的方法 144
8.3.2 測(cè)定建筑物基礎(chǔ)相對(duì)沉降的方法 146
8.3.3 液體靜力水準(zhǔn)測(cè)量方法 146
8.4 建筑物裂縫與撓度監(jiān)測(cè) 147
8.4.1 裂縫監(jiān)測(cè) 147
8.4.2 撓度監(jiān)測(cè) 148
第9章 地下工程監(jiān)測(cè)實(shí)例 150
9.1 南京地鐵1號(hào)線某盾構(gòu)區(qū)間隧道工程監(jiān)控 150
9.1.1 工程概況 150
9.1.2 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目及控制標(biāo)準(zhǔn) 150
9.1.3 監(jiān)測(cè)結(jié)果分析 151
9.1.4 監(jiān)測(cè)信息反饋 159
9.2 廣州地鐵1號(hào)線某區(qū)間隧道工程監(jiān)測(cè) 160
9.2.1 工程概況 160
9.2.2 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目及控制基準(zhǔn) 160
9.2.3 監(jiān)測(cè)結(jié)果分析 161
9.2.4 監(jiān)測(cè)信息反饋 167
第10章 地下工程監(jiān)測(cè)的信息反饋技術(shù) 170
10.1 信息反饋的目的及內(nèi)容 170
10.1.1 信息反饋的目的 170
10.1.2 信息反饋的內(nèi)容 170
10.2 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的處理方法 171
10.2.1 散點(diǎn)圖與回歸分析法 171
10.2.2 位移監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析中常用的回歸函數(shù) 174
10.3 信息反饋 175
10.3.1 監(jiān)測(cè)反饋的程序 175
10.3.2 收斂約束法 176
10.3.3 參數(shù)控制法 176
10.3.4 工程類比法 178
10.3.5 有限元法 180
10.3.6 反分析法 183
10.4 穩(wěn)定圍巖與支護(hù)結(jié)構(gòu)的技術(shù)措施 185
10.4.1 鉆爆法施工的圍巖與支護(hù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定技術(shù)措施 186
10.4.2 盾構(gòu)法施工時(shí)圍巖與支護(hù)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定措施 193
10.4.3 明挖法施工時(shí)地層與圍護(hù)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定措施 196
第11章 地下工程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)的組織與實(shí)施 199
11.1 監(jiān)測(cè)方案的編制 199
11.1.1 監(jiān)測(cè)方案的設(shè)計(jì)原則 199
11.1.2 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的確定 199
11.1.3 監(jiān)測(cè)方案的編制 200
11.1.4 監(jiān)測(cè)方案的主要內(nèi)容 200
11.1.5 編制監(jiān)測(cè)方案的基礎(chǔ)資料 200
11.2 監(jiān)測(cè)的組織與實(shí)施 201
11.2.1 監(jiān)測(cè)的前期準(zhǔn)備 201
11.2.2 監(jiān)測(cè)工作的實(shí)施 202
11.3 監(jiān)測(cè)資料的整理與分析 205
11.3.1 監(jiān)測(cè)資料的種類 205
11.3.2 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的整理 206
11.3.3 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的分析與反饋 206
第12章 測(cè)量誤差分析與數(shù)據(jù)處理 207
12.1 概述 207
12.2 測(cè)量誤差及其分類 207
12.2.1 誤差分類 208
12.2.2 精密度、準(zhǔn)確度和精度 208
12.3 單隨機(jī)變量的數(shù)據(jù)處理 209
12.3.1 誤差估計(jì) 209
12.3.2 誤差的分布規(guī)律 210
12.3.3 可疑數(shù)據(jù)的舍棄 211
12.3.4 處理結(jié)果的表示 212
12.4 多變量數(shù)據(jù)的處理 214
附錄A 側(cè)區(qū)混凝土強(qiáng)度值換算表 217
附錄B 泵送混凝土測(cè)區(qū)混凝土強(qiáng)度值換算表 227
主要參考文獻(xiàn) 236
1.1測(cè)試系統(tǒng)的組成和特性
沒(méi)有試驗(yàn)和測(cè)試技術(shù)就沒(méi)有科學(xué),科學(xué)技術(shù)的發(fā)展需要試驗(yàn)和測(cè)試技術(shù)加以支撐。試驗(yàn)與測(cè)試技術(shù)和科學(xué)在各自發(fā)展與相互促進(jìn)的對(duì)立統(tǒng)一關(guān)系中不斷發(fā)展。現(xiàn)代科學(xué)研究的方法包括理論分析、試驗(yàn)測(cè)試和數(shù)值計(jì)算,因此,試驗(yàn)與測(cè)試技術(shù)是構(gòu)成科學(xué)研究的重要方法之一。
現(xiàn)代測(cè)試技術(shù)包括測(cè)量和試驗(yàn)技術(shù),是研究測(cè)試與試驗(yàn)技術(shù)的規(guī)律、方法、原理及其應(yīng)用的一門學(xué)科。隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展和生產(chǎn)水平的提高,各種測(cè)試技術(shù)已越來(lái)越廣泛地被應(yīng)用于各種工程領(lǐng)域和科學(xué)研究當(dāng)中。測(cè)試技術(shù)水平的高低已經(jīng)成為衡量一個(gè)國(guó)家科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志之一,F(xiàn)代測(cè)試技術(shù)的作用主要體現(xiàn)在四個(gè)方面:①各種參數(shù)的測(cè)定;②自動(dòng)化過(guò)程中參數(shù)的監(jiān)測(cè)、反饋、調(diào)節(jié)和控制;③現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)檢測(cè)和監(jiān)控;④試驗(yàn)過(guò)程中的參數(shù)測(cè)量和分析。
現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展為測(cè)試技術(shù)水平的提高創(chuàng)造了物質(zhì)條件,反之擁有高水平的測(cè)試?yán)碚摵蜏y(cè)試技術(shù)又會(huì)促進(jìn)科技成果的不斷創(chuàng)新。目前,隨著半導(dǎo)體技術(shù)的新突破和大規(guī)模集成電路構(gòu)成的微處理器的應(yīng)用,測(cè)試技術(shù)正向高精度、小型化和智能化的方向發(fā)展,新型傳感器的研制也是目前測(cè)試技術(shù)的重要內(nèi)容。
只有對(duì)測(cè)試系統(tǒng)有一個(gè)完整的了解,才能按照實(shí)際需要設(shè)計(jì)或配置出一個(gè)有效的測(cè)試系統(tǒng),以達(dá)到實(shí)際測(cè)試目的。按照信號(hào)傳遞方式來(lái)分,常用的測(cè)試系統(tǒng)可分為模擬式測(cè)試系統(tǒng)和數(shù)字式測(cè)試系統(tǒng)。
模擬式測(cè)試系統(tǒng)就是將被測(cè)物理量變換成電阻、電壓、電磁、指針位移和記錄曲線等模擬量的測(cè)試系統(tǒng)。而數(shù)字式測(cè)試系統(tǒng)就是將被測(cè)的物理量變換成二進(jìn)制或十進(jìn)制數(shù)碼的測(cè)試系統(tǒng)。
1.1.1測(cè)試系統(tǒng)的組成
一個(gè)測(cè)試系統(tǒng)可以由一個(gè)或若干個(gè)功能單元組成。為一個(gè)完整的力學(xué)測(cè)試系統(tǒng),它由三大部分組成,即荷載系統(tǒng)、測(cè)量系統(tǒng)、顯示與記錄系統(tǒng)。荷載系統(tǒng)主要由加載體系和被測(cè)對(duì)象構(gòu)成,測(cè)量系統(tǒng)主要包括傳感器、信號(hào)變換與測(cè)量電路,顯示與記錄系統(tǒng)主要包括數(shù)據(jù)處理、打印機(jī)、存儲(chǔ)器和繪圖儀等外圍設(shè)備。若要以最佳方案完成測(cè)試任務(wù),就應(yīng)該對(duì)整個(gè)測(cè)試系統(tǒng)的各個(gè)功能單元做全面和綜合的分析與研究。
一個(gè)測(cè)試系統(tǒng)根據(jù)測(cè)試目的和要求不同,也可以只有其中的一至兩個(gè)部分,如常用的彈簧秤,它只有一根彈簧、掛鉤和刻度尺,僅僅包含了測(cè)量和顯示功能。
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