Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния нового строительства, реконструкции или природно-техногенных воздействий | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 4 мая, печатный экземпляр отправим 8 мая.

Опубликовать статью в журнале

Авторы: ,

Рубрика: Технические науки

Опубликовано в Молодой учёный №3 (62) март 2014 г.

Дата публикации: 01.03.2014

Статья просмотрена: 1422 раза

Библиографическое описание:

Фадеева, Г. Д. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния нового строительства, реконструкции или природно-техногенных воздействий / Г. Д. Фадеева, Л. А. Железняков. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 3 (62). — С. 358-360. — URL: https://moluch.ru/archive/62/9422/ (дата обращения: 20.04.2024).

Для безопасной эксплуатации зданий и сооружений необходимо периодически проводить их мониторинг. Методы обследований зданий и их усилений уже были отражены в статьях [1], [2], [3].

Реализация целей мониторинга технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния нового строительства и природно-техногенных воздействий, осуществляется на основе:

-          определения абсолютных и относительных значений деформаций конструкций зданий и сооружений и сравнения их с расчетными и допустимыми значениями;

-          выявления причин возникновения и степени опасности деформаций для нормальной эксплуатации объектов;

-          принятия своевременных мер по борьбе с возникающими деформациями или по устранению их последствий;

-          уточнения расчетных данных и физико-механических характеристик грунтов;

-          уточнения расчетных схем для различных типов зданий, сооружений и коммуникаций;

-          установления эффективности принимаемых профилактических и защитных мероприятий;

-          уточнения закономерностей процесса сдвижения грунтовых пород и зависимости его параметров от основных влияющих факторов.

·Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния нового строительства и природно-техногенных воздействий, планируют до начала строительства или ожидаемого природно-техногенного воздействия.

Научно-техническое сопровождение и мониторинг нового строительства или реконструкции объектов допускается осуществлять в соответствии с МРДС 02–2008 «Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных, высотных и уникальных».

При мониторинге технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния нового строительства или реконструкции объектов, устраиваемых открытым способом, используют данные (радиус зоны влияния, дополнительные деформации и др.) в соответствии с МГСН 2.07–2001 «Основания, фундаменты и подземные сооружения».

Оценку зоны влияния динамических воздействий на окружающие здания и сооружения при погружении свайных элементов строящихся зданий проводят в соответствии со СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Внешние границы мульды сдвижения на земной поверхности при подземном способе возведения объекта определяют по граничным углам, а внешние границы опасной ее части — по углам сдвижения. Значения этих углов зависят от свойств горных пород и определяются опытным путем. При отсутствии опытных данных значения граничных углов и углов сдвижения определяют в соответствии с нормативной документацией [3]. Углы разрывов принимаются на 10° более углов сдвижения.

Определение значений ожидаемых максимальных сдвижений и деформаций земной поверхности и ожидаемых сдвижений и деформаций в точках мульды сдвижений при подземном способе возведения объекта проводят в соответствии с ГОСТ [4].

Общую продолжительность процесса сдвижения земной поверхности над производимой подземной выработкой и период опасных деформаций определяют в соответствии с ГОСТ [4].

При мониторинге технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства или реконструкции объектов при подземном способе их возведения, проводят геодезическо-маркшейдерские работы, которые выполняются в процессе всего производственного цикла строительства объекта до затухания процесса деформирования как самого объекта, так и массива грунтовых пород в соответствии с согласованной в установленном порядке проектной документацией.

Составлению программы наблюдений должны предшествовать оценка и прогноз геомеханического состояния породного массива в районе крупного строительства и зоне его влияния на объекты, расположенные на земной поверхности.

Оценку геомеханического состояния до начала строительных работ проводят на основании геологических данных и инженерных изысканий. При этом особое внимание уделяют определению природного поля напряжений, характеристике тектонических нарушений, трещиноватости, слоистости, водообильности, карстообразованию и другим особенностям массива.

Прогноз изменения геомеханического состояния породного массива под влиянием горных работ проводят как для типовых условий строительства и эксплуатации объекта, так и для аварийных ситуаций (разрушение крепи котлованов, прорыв в них плывунов, развитие карстовых образований, активизация древних оползней и т. д.). Прогноз состоит из определения ожидаемых параметров развития геомеханических процессов, основными из которых являются:

-          размеры и местоположения зон сдвижения;

-          значения максимальных сдвижений и деформаций;

-          характер распределения деформаций в мульде сдвижения;

-          общая продолжительность процесса сдвижения и периода опасных деформаций.

Инструментальные наблюдения за сдвижением земной поверхности и расположенными на ней объектами проводят с целью получения информации об изменении геомеханического состояния породного массива, на основании которой можно своевременно принимать необходимые профилактические и защитные меры.

Инструментальные наблюдения за сдвижением земной поверхности и сооружений проводят с помощью системы реперов, закладываемых в грунт и конструкции зданий и сооружений, а за сдвижением толщи горных пород — с помощью глубинных реперов, закладываемых в скважины. На застроенных территориях, для исключения возможности повреждений подземных коммуникаций, места закладки реперов должны согласовываться с органами местной исполнительной власти. Закладка реперов и начальные наблюдения на них должны проводиться до начала строительства. Порядок разбивки наблюдательной сети реперов представлен в ГОСТ [4].

·Одновременно с разбивкой наблюдательной сети реперов должны намечаться места для закладки трех исходных реперов, с помощью которых в дальнейшем будет определяться положение опорных реперов профильной линии по высоте и контролироваться их неподвижность.

Для наблюдения за отдельными зданиями и сооружениями, попадающими в зону влияния нового строительства и природно-техногенных воздействий, закладываются стенные и грунтовые реперы. До начала наблюдений осуществляется обследование их технического состояния, регистрация динамических параметров, составление паспортов.

Наблюдения за сдвижением земной поверхности, а также за деформациями зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства подземного сооружения, заключаются в периодическом инструментальном определении положения реперов с фиксированием видимых нарушений, а также всех факторов, влияющих на значения и характер сдвижений и деформаций. Для зданий и сооружений также проводят измерения их динамических параметров.

Наблюдения за деформациями оснований зданий и сооружений проводят по ГОСТ 24846. При наблюдениях за зданиями определяют неравномерность оседаний фундаментов, фиксируют трещины и другие повреждения конструкций, надежность узлов их опирания, наличие необходимых зазоров в швах и шарнирных опорах. Для промышленных зданий определяют также относительные горизонтальные перемещения отдельно стоящих фундаментов колонн, крены фундаментов технологического оборудования, а при наличии мостовых кранов — отклонения от проектного положения подкрановых путей: поперечный и продольный уклоны, изменения ширины колеи и приближение крана к строениям.

Определение точности измерения вертикальных и горизонтальных деформаций проводят в зависимости от ожидаемого расчетного значения перемещения. При отсутствии данных по расчетным значениям деформаций оснований и фундаментов допускается устанавливать класс точности измерений вертикальных и горизонтальных перемещений:

I — для зданий и сооружений: уникальных, находящихся в эксплуатации более 50 лет, возводимых на скальных и полускальных грунтах;

II — для зданий и сооружений, возводимых на песчаных, глинистых и других сжимаемых грунтах;

III — для зданий и сооружений, возводимых на насыпных, просадочных, заторфованных и других сильно сжатых грунтах;

IV — для земляных сооружений.

Предельные погрешности измерения крена в зависимости от высоты Н здания или сооружения не должны превышать следующих значений, мм:

-          для гражданских зданий и сооружений 0,0001Н;

-          для промышленных зданий и сооружений 0,0005Н;

-          для фундаментов под машины и агрегаты 0,00001Н.

Геодезическими методами и приборами по наблюдательным реперам измеряют вертикальные и горизонтальные перемещения земной поверхности и, при необходимости, дна котлована. При появлении трещин на земной поверхности в пределах приоткосной зоны организуют дополнительные систематические наблюдения за их развитием по протяженности, ширине и глубине.

Одновременно с инструментальными наблюдениями на земной поверхности проводят маркшейдерские наблюдения непосредственно в подземном сооружении.

По материалам измерений, вычислений и геолого-маркшейдерской документации составляют заключение, содержащее необходимую информацию о состоянии зданий и сооружений, попадающих в зону влияния крупного нового строительства и природно-техногенных воздействий, изменении геомеханического состояния породного массива; степени опасности и скорости развития негативных процессов (если требуется). К заключению прикладывают документацию, подтверждающую сделанные в нем выводы.

Литература:

1.                 Кузьмишкин А. А.,. Гарькин И. Н Обследование дымовых промышленных труб [Текст] / // Молодой ученый. — 2014. — № 1. — С. 94–95.

2.                 Гарькин И. Н. Устранение неравномерных осадок зданий на ленточных фундаментах [Текст] / И. Н. Гарькин, М. В. Глухова // Молодой ученый. — 2013. — № 12. — С. 110–112

3.                 Будылина Е. А., Гарькин И. Н., Данилов А. М. Техническая экспертиза: Байесовский подход/ Новый университет, № 8–9 (18–19), 2013. С.15–18

4.                 ГОСТ Р 53778–2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

Основные термины (генерируются автоматически): земная поверхность, сооружение, геомеханическое состояние, здание, зона влияния нового строительства, наблюдение, породный массив, техническое состояние зданий, деформация, угол сдвижения.


Похожие статьи

Деформации зданий и сооружений и порядок их выявления

Ключевые слова: строительство, здания и сооружения, деформации. Значительное место в современной практике инженерных работ занимает наблюдение за деформациями зданий и сооружений, ведь ни одно строительство не обходится без измерений деформаций...

Напряженно-деформированное состояние геологической среды...

Напряженно-деформированное состояние геологической среды в районах нефтегазодобычи и его влияние на здания и сооружения.

На этих территориях вследствие выемки пластов происходит сдвижение горных пород, проявляющееся на земной поверхности в виде...

Особенности строительства в условиях плотной городской...

Такие условия возведения зданий и сооружений имеют целый ряд трудностей для строительства связанных с ограниченной площадью строительной площадки.

Для этого выполняется геотехническая оценка влияния нового строительства на изменение...

Особенности геодезического контроля за вертикальными...

Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений. ГОСТ 24846–2012. М.: Стандартинформ, 2014.

Напряженно-деформированное состояние геологической среды в районах нефтегазодобычи и его влияние на здания и сооружения.

Исследование геомеханического состояния прибортовых...

Автор: Волошина Дарья Александровна. Рубрика: Технические науки. Опубликовано в Молодой учёный №36 (170) сентябрь 2017 г.

Основные термины (генерируются автоматически): массив карьеров, массив, карьер, геомеханическое состояние, работа, деформация, горный...

Анализ факторов, определяющих эффективность подземного...

Рубрика: Технические науки.

Основные термины (генерируются автоматически): подземное пространство, сооружение, подземное строительство, горный массив, город, здание, комплексное освоение, кондиционирование воздуха, срок службы.

Обследование несущих конструкций зданий после воздействия...

Недопустимое состояние — категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик...

Обоснование применения геомеханических моделей при...

Сохранность инженерных сооружений на земной поверхности и предупреждение техногенных сейсмических явлений.

геомеханическое моделирование, геомеханика, напряжения, устойчивость ствола скважины, прочность породы, пескопроявление, деформации...

Специфика и проблемы обследования промышленных зданий...

Основные термины (генерируются автоматически): технологическое оборудование, здание, работа, сооружение, промышленная безопасность, обязательное

Функциональный анализ процесса проведения обследования технического состояния зданий и сооружений.

Похожие статьи

Деформации зданий и сооружений и порядок их выявления

Ключевые слова: строительство, здания и сооружения, деформации. Значительное место в современной практике инженерных работ занимает наблюдение за деформациями зданий и сооружений, ведь ни одно строительство не обходится без измерений деформаций...

Напряженно-деформированное состояние геологической среды...

Напряженно-деформированное состояние геологической среды в районах нефтегазодобычи и его влияние на здания и сооружения.

На этих территориях вследствие выемки пластов происходит сдвижение горных пород, проявляющееся на земной поверхности в виде...

Особенности строительства в условиях плотной городской...

Такие условия возведения зданий и сооружений имеют целый ряд трудностей для строительства связанных с ограниченной площадью строительной площадки.

Для этого выполняется геотехническая оценка влияния нового строительства на изменение...

Особенности геодезического контроля за вертикальными...

Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений. ГОСТ 24846–2012. М.: Стандартинформ, 2014.

Напряженно-деформированное состояние геологической среды в районах нефтегазодобычи и его влияние на здания и сооружения.

Исследование геомеханического состояния прибортовых...

Автор: Волошина Дарья Александровна. Рубрика: Технические науки. Опубликовано в Молодой учёный №36 (170) сентябрь 2017 г.

Основные термины (генерируются автоматически): массив карьеров, массив, карьер, геомеханическое состояние, работа, деформация, горный...

Анализ факторов, определяющих эффективность подземного...

Рубрика: Технические науки.

Основные термины (генерируются автоматически): подземное пространство, сооружение, подземное строительство, горный массив, город, здание, комплексное освоение, кондиционирование воздуха, срок службы.

Обследование несущих конструкций зданий после воздействия...

Недопустимое состояние — категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик...

Обоснование применения геомеханических моделей при...

Сохранность инженерных сооружений на земной поверхности и предупреждение техногенных сейсмических явлений.

геомеханическое моделирование, геомеханика, напряжения, устойчивость ствола скважины, прочность породы, пескопроявление, деформации...

Специфика и проблемы обследования промышленных зданий...

Основные термины (генерируются автоматически): технологическое оборудование, здание, работа, сооружение, промышленная безопасность, обязательное

Функциональный анализ процесса проведения обследования технического состояния зданий и сооружений.

Задать вопрос