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建筑基坑監(jiān)測中RTK技術的運用

2018-10-21 12:04:17何西德
科技信息·中旬刊 2018年5期
關鍵詞:監(jiān)測技術技術應用

何西德

摘要:在現(xiàn)代基坑施工過程中,建筑基坑監(jiān)測是確保整個基坑施工質(zhì)量的重要保證措施,運用先進的科學技術對基坑工程進行監(jiān)測,對基坑發(fā)生的變形和引發(fā)的原因做出詳細的分析。RTK技術在基坑監(jiān)測領域的應用是一項十分重要的技術應用,以建筑基坑監(jiān)測為背景和RTK 技術應用為主線,探究RTK 技術在基坑監(jiān)測中的應用。加強RTK技術在基坑監(jiān)測工作的開展,通過對基坑監(jiān)測工作數(shù)據(jù)的分析,有效的避免基坑安全事故發(fā)生的概率,從而確?;庸こ痰馁|(zhì)量。

關鍵詞:RTK 監(jiān)測技術;建筑基坑監(jiān)測;技術應用

1引言

城市現(xiàn)代化發(fā)展迅速,土地資源越來越少,城市空間變得擁擠,使得建筑不斷向空中和地下兩個方向延伸,因此基坑深度不斷加大?;庸こ叹哂须[蔽性、不可預見性、復雜多變性等危險性特點,基坑支護結構一旦發(fā)生過大沉降、變形、偏移等現(xiàn)象,損失將非常巨大,因此對建筑基坑工程的監(jiān)測是施工中必須高度重視的環(huán)節(jié)。在以前的基坑變形監(jiān)測中,主要采用水準儀和全站儀等常規(guī)光學儀器進行監(jiān)測,觀測容易受到現(xiàn)場條件的限制,而且外業(yè)工作量大和內(nèi)業(yè)工作效率低,監(jiān)測數(shù)據(jù)還往往不準,現(xiàn)在隨著科學信息技術的不斷發(fā)展,GPS RTK也逐漸在工程監(jiān)測領域中得到廣泛的應用。

2 建筑基坑工程監(jiān)測的意義

建筑基坑在開挖基坑時,由于坑內(nèi)土石方的逐漸減少,使得圍護結構因內(nèi)外壓力的不同產(chǎn)生位移差值,造成外側(cè)土體出現(xiàn)過大的變形,使建筑物發(fā)生傾斜或沉降,最終導致建筑物發(fā)生破壞,所以有必要對建筑物的變形進行工程監(jiān)測,建筑基坑的變形主要類型有:①基坑底部隆起,主要由于基坑底部的土體承載力不足、地面荷載較大,當坑底下部有承壓水時,揚壓力使坑底土層突涌,發(fā)生管涌現(xiàn)象,還有當基坑土體暴露時間過長,會產(chǎn)生過大的蠕變變形等一系列危險現(xiàn)象。②坑外地面水平位移,原因可能為基坑邊緣地面堆積土體或其他建筑材料,交通運輸、樁和墻的施工鉆孔開槽等因素。③坑外地面沉降,主要引發(fā)原因可能是支擋圍護結構發(fā)生過大的水平位移,還有就是錨桿鉆孔引起飽和砂土顆粒流失,基坑降水時坑底流土等現(xiàn)象的發(fā)生。④支擋結構發(fā)生位移,有豎向和水平位移兩種,主要原因是由于支護結構的強度小,而結構兩側(cè)的壓力差過大,使支護結構產(chǎn)生破壞。

基坑工程監(jiān)測是指基坑在開挖過程中,用精密的測量儀器和設備,對基坑支護結構、地下水位的動態(tài)變化、地下管線設施的位移、現(xiàn)場周邊建筑物的傾斜沉降、土層孔隙水壓力、水文地質(zhì)等進行實時的動態(tài)監(jiān)測,通過對監(jiān)測數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與分析,對支護結構的內(nèi)力、變形、穩(wěn)定性做出正確的判斷,及時對基坑工程的施工方案與進度進行調(diào)整,使施工順利進行?;庸こ瘫O(jiān)測的主要作用有:①通過基坑的監(jiān)測數(shù)據(jù)結合相應的監(jiān)測理論,為基坑工程施工提供可靠的參考信息,確保工程的施工質(zhì)量和安全。②通過對基坑的全面監(jiān)測,可確保建筑物、周圍地下管線道路等不受影響和破壞。③通過監(jiān)測支護結構的內(nèi)力和變形,控制支護結構的穩(wěn)定性,以保證支護結構的安全性和可靠性。

3 RTK技術基本原理

RTK 技術實際就是載波相位差分技術的運用,英文名稱是 Real-timekinematic,屬于現(xiàn)代新興的 GPS 工程測量技術之一。GPS應用于變形監(jiān)測的模式主要有周期性和連續(xù)性兩種。對于建筑基坑而言,在建筑物建設竣工為完成后,由于地下水位和地質(zhì)環(huán)境等因素引起建筑物的傾斜、沉降、偏移,會對安全性和耐久性產(chǎn)生嚴重的影響,因此對于建筑基坑監(jiān)測來說,一般情況下采用連續(xù)性模式的監(jiān)測,使用固定的儀器,根據(jù)工程進展的情況動態(tài)的采集數(shù)據(jù)。連續(xù)性模式主要分為靜態(tài)測量和動態(tài)測量兩種,在使用差分GPS靜態(tài)測量模式在測點測量時,有時候會用幾個小時甚至幾十個小時,耗費時間和資源,而且精度不高。實時動態(tài)測量模式工作效率高而且精度高,實時動態(tài)差分測量是基于載波相位觀測的實時動態(tài)定位技術,在指定坐標系中,能夠動態(tài)地提供測站點的三維坐標。

RTK技術主要是應用基準站,通過數(shù)據(jù)鏈將其收到的載波相位信號或差分改正信號傳遞給流動站,而流動站通過數(shù)據(jù)鏈接收來自基站的信號,同時對GPS衛(wèi)星信號進行采集并實時處理,然后應用固化軟件實現(xiàn)差分的準確計算,從而精確地確定出基準站與流動站的空間相對位置關系。但這種空間相對位置關系不是工程中使用的坐標空間關系,因此還需要轉(zhuǎn)換觀測到的基準站與流動站的空間相對位置關系,主要與高程坐標和平面坐標的轉(zhuǎn)換有關,例如在平面坐標轉(zhuǎn)換中,可先將GPS的測量結果投影成平面坐標,再利用已知的控制點,計算二維相似變換的參數(shù)。高程則可以采用二次曲面擬合或平面擬合模型,根據(jù)已知的水準點計算出該測區(qū)待測點的高程是否異常,從而計算出待測點的高程。

4 RTK 技術應用操作要點分析

4.1現(xiàn)場觀測數(shù)據(jù)的處理

在現(xiàn)場觀測完成后,要及時的把觀測數(shù)據(jù)進行有效的處理,具體的操作是:在不同的觀測點所放置的觀測站中,為了得到觀測點相對基準點的水平距離和高程距離,需要將其從基準站中所傳輸?shù)妮d波相位信號以及所采集的衛(wèi)星信號,進行相關監(jiān)測數(shù)據(jù)的強化處理。但是在監(jiān)測數(shù)據(jù)處理的時候,應該重點分析坐標轉(zhuǎn)換因素和數(shù)據(jù)采樣率帶來的觀測影響,例如在處理轉(zhuǎn)換坐標的時候,需要先考慮參數(shù)更換時的完整性、區(qū)域性、時間性等性質(zhì),從而使觀測數(shù)據(jù)處理的誤差降到最低。在實際工程現(xiàn)場的觀測數(shù)據(jù)處理過程中,首先是利用基準站,把接收到的衛(wèi)星信號和測站信息,利用數(shù)據(jù)鏈將信息傳遞到流動站,而流動站是通過無線電接收來自基準站的信號,但在接收衛(wèi)星信號過程中,強化差分處理將對整周的未知數(shù)進行求解計算。再就是將流動站進行初始化,從而解出參考站和流動站之間的基線向量解,在求解坐標系中得出流動站的坐標,進而在求解之后進行各項參數(shù)的轉(zhuǎn)換。最終結合所觀測的數(shù)據(jù)做出有效的數(shù)據(jù)分析,判斷基坑所處的狀態(tài),為基坑工程的施工提供可靠地信息。

4.2站點部署的要求

在建筑基坑工程監(jiān)測過程中,根據(jù)監(jiān)測重點對象的不同,對監(jiān)測站點進行合理的布置,使得監(jiān)測效果更加準確,進而促進RTK 技術在工程監(jiān)測中的應用。在確定基準站位置時,要對基準站以及流動站進行合理的選址,應該根據(jù)接收到的衛(wèi)星信號,把基準站和流動站盡可能地布置在基坑重點監(jiān)測部位的周邊,使部署的站點處于數(shù)據(jù)鏈覆蓋范圍之內(nèi),增加監(jiān)測的精度。對地表的沉降進行監(jiān)測時,為了使監(jiān)測數(shù)據(jù)更加有效,需要在基坑周邊的土體上進行針對性的站點設置。為了加強對基坑支撐圍護頂部位移的監(jiān)測,應對測點的水平間距進行嚴格的控制,一般應為 15-20 米,主要布置在陽角和基坑中部位移大的部位。在實際施工過程中,需要做好土釘、錨索、錨頭等內(nèi)力監(jiān)測儀器的設置,精度和數(shù)量應結合實際需要并滿足規(guī)范要求。在基準點架設完成確定之后,應及時的安裝接收機,并確保電臺和接收機的安裝正確,還有與電源線的正確安裝等。在儀器開機之后,應及時的對測量系統(tǒng)進行相關的設置,在系統(tǒng)設置過程中主要是為了得出轉(zhuǎn)換的參數(shù),以及基準站的現(xiàn)場地方坐標,并做好無線電的設置和得出天線的高程信息,再設置流動站之后將其初始化。

5 結束語

在建筑基坑監(jiān)測中,為了保證基坑變形在合理的控制范圍之內(nèi),必須強化建筑基坑監(jiān)測的重要性,結合 RTK 技術的原理,發(fā)揮RTK 技術作用。結合工程實際情況,從監(jiān)測方案設計、監(jiān)測數(shù)據(jù)處理、站點布置等方面進行分析,使RTK技術對大限度的應用于基坑變形監(jiān)測,并使測量誤差降到最低范圍,從而使建筑物的施工質(zhì)量和安全得以保障。

參考文獻:

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[3]屈吉慶.GPS技術在建筑基坑變形監(jiān)測中的應用[J]. 建筑科學,2013(33):233-236.

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