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文档简介
监测培训考试要点,考题类型,1、是非题 2、选择题(单选、多选) 3、问答题 4、计算题 5、综合分析题,1. 支撑轴力计算,1.1 应力、应变及弹性模量,应力():单位面积所受的(轴向)压力 或拉力值。单位:N/m2(Pa) =N/A 应变():单位长度上的拉伸或缩短量。 单位:无量纲 = l/l 假设:混凝土轴向应力与应变关系是线性的,即钢筋、混凝土是弹性的,产生单位应变所需的应力即为弹性模量 E E= / ,钢筋应力应变曲线,钢筋弹性模量,混凝土应力应变曲线,混凝土弹性模量,混凝土应变,应力单位,Pa=N/m2 kPa=103N/m2kN/m2 MPa=106N/m2 103kN/m2 GPa=109N/m2 106kN/m2= kN/mm2,1.2 混凝土支撑轴力计算基本公式,假设钢筋混凝土变形协调 =c=s 基本公式: N=Nc+Ns =Acc+Ass =AcEcc+AsEss =(AcEc+AsEs) =Es(AcEc/Es+As) =s (AcEc/Es+As) =s (AcEc/Es+nAs),1.3 支撑轴力计算案例,支撑尺寸:1000800 混凝土数据强度:C30 配筋:2025 HRD335 Ec=3.0104 N/m2 Es=2.0105 N/m2 4个25的钢筋应力计,钢筋轴力计算表,支撑轴力计算结果,2. 深层水平位移计算 (测斜),测斜计算原理,活动式测斜仪采用带两对间距500mm导轮的测斜探头,以两对导轮之间的间距为一个测段。每一测段上、下导轮间相对水平偏差量 可通过下式计算得到。 式中: 上、下导轮间距; 探头敏感轴与重力轴夹角。,计算方式,1、以孔口作为基准点 2、以孔底作为基准点 3、测斜数据的矢量和,测斜算例一,某基坑围护体内测斜管长度11m,在监测时以管底为起始点,从下往上测读,测段长度0.5m,每测段相对水平偏移量计算式为=(A0-A180)/2。在监测过程中,因施工原因测斜管底部部分被堵无法疏通,测试长度缩短为8m。由于此时基坑已开挖到底,为了解基坑围护稳定状况,决定利用测斜管的剩余长度继续监测。测斜管初始形状曲线数值和堵管后管口以下16个测段的初次测试数据列表于下,水平位移测量结果显示,测斜管管口累计朝基坑外位移了2mm。按所给条件计算剩余8m范围内不同深度累计水平位移量Xn。,计算表,符号说明,i(mm)测斜第i个测段的水平偏差绝对值 (规范:“测斜第i个测段的相对水平偏差增量值”) n(mm)相对与起算点的水平偏差绝对值 Xn测斜从管口下第n个测段处的水平位移值,测斜管形状,(向坑外为正)测斜管水平位移,(向坑外为负)测斜管水平位移,测斜算例2,某基坑围护体内测斜管长度11m,在监测时以管底为起始点,从下往上测读,测段长度0.5m,每测段相对水平偏移量计算式为=(A0-A180)/2。某两次5m以上的测试数据列于下表。以孔口为起算点,不作修正,计算该两次5m以上不同深度水平位移变化量Xn。,计算表,3. 水位计算,测试方法,先用水位计测出水位管内水面距管口的距离,然后用水准测量的方法测出水位管管口绝对高程,最后通过计算得到水位管内水面的绝对高程。,测试数据处理,2、 测试数据处理 水位管内水面应以绝对高程表示,计算式如下: 式中: 水位管内水面绝对高程(m); 水位管管口绝对高程(m); 水位管内水面距管口的距离(m)。,水位计算案例,某基坑自然地坪绝对标高3.70m,基坑底开挖面绝对标高-3.30m,坑内有一水位观测孔在基坑降水开始前测得其管口绝对标高3.80m,管内水位面至管口的距离为2.10m,基坑内降水持续20天后,测得其管口绝对标高3.50m(由于施工原因,孔口被破坏),管内水位面至管口的距离为6.70m,请根据该水位孔计算坑内水位降差及判断坑内浅层水位是否已满足基坑开挖至坑底的要求。,计算过程,1、降水开始前水位高程 D0=H0-h0=3.8m-2.1m=1.7m 2、降水20天后水位高程 Ds=Hs-hs=3.5m-6.7m=-3.2m 3、坑内水位降差 h=Ds-D0=-3.2m-1.7m=-4.9m 4、降水20天后的水位高程为-3.2m,高于基坑底开挖面绝对标高-3.30m,尚不满足基坑开挖至坑底的要求(按基坑工程设计
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