ГОСТ 24846-2019. Межгосударственный стандарт. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений
6 Методы измерения вертикальных перемещений
6.1 Вертикальные перемещения оснований фундаментов следует измерять одним из следующих методов или их комбинированием: геометрическим, тригонометрическим или гидростатическим нивелированием, стереофотограмметрией, тензометрическим, с использованием оптико-волоконных и линейных измерений с помощью кольцевых марок.
6.2 Конкретные методы измерения вертикальных перемещений следует принимать в зависимости от классов точности измерения, целесообразных для данного метода:
- геометрическое нивелирование, тензометрические, оптико-волоконные и линейные измерения - I - IV;
- тригонометрическое нивелирование - II - IV;
- гидростатическое нивелирование - I - IV;
- стереофотограмметрия - II - IV.
6.3 Метод геометрического нивелирования
6.3.1 Геометрическое нивелирование следует применять в качестве основного метода измерения вертикальных перемещений.
6.3.2 Основные технические характеристики и допуски для геометрического нивелирования следует принимать в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2
Основные технические характеристики и допуски
для геометрического нивелирования
Условия геометрического нивелирования | Основные технические характеристики и допуски для геометрического нивелирования классов | |||
I | II | III | IV | |
Применяемые нивелиры | С погрешностью 0,3 - 0,5 мм на 1 км двойного хода | С погрешностью 1 - 3 мм на 1 км двойного хода | ||
Применяемые рейки | Инварные | Двусторонние шашечные, складные штрих-кодовые | ||
Число станций незамкнутого хода, не более | 2 | 3 | 5 | 8 |
Визирный луч: |
|
|
|
|
- длина, м, не более | 25 | 40 | 50 | 100 |
- высота над препятствием, м, не менее | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
Неравенство плеч (расстояний от нивелира до реек), м, на станции, не более | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 3,0 |
Накопление неравенств плеч, м, в замкнутом ходе, не более | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 |
Допускаемая невязка, мм, в замкнутом ходе (n - число станций) |
Способ проведения работ следует принимать для классов нивелирования:
I - двойным горизонтом, в прямом и обратном направлении или замкнутый ход;
II, III - одним горизонтом, замкнутый ход;
IV - одним горизонтом.
6.4 Метод тригонометрического нивелирования
6.4.1 Тригонометрическое нивелирование следует применять при измерениях вертикальных перемещений фундаментов в условиях резких перепадов высот (больших насыпей, глубоких котлованов, косогоров и т.п.).
6.4.2 Измерение вертикальных перемещений методом тригонометрического нивелирования следует проводить короткими визирными лучами (до 100 м) электронными тахеометрами.
6.4.3 Допускаемые погрешности измерения расстояний и вертикальных углов в зависимости от выбранного класса точности измерений не должны превышать значений, приведенных в таблице 3.
Таблица 3
Допускаемые погрешности измерения расстояний
и вертикальных углов
Класс точности измерений | Допускаемая погрешность измерения | |||
расстояний, мм, при значении вертикальных углов | вертикальных углов, при их значениях | |||
До 10° | Св. 10° до 40° | До 10° | Св. 10° до 40° | |
II | 7 | 1 | 2,5" | 1,5" |
III | 15 | 3 | 5,0" | 3,0" |
IV | 35 | 8 | 12,0" | 10,0" |
6.5 Метод гидростатического нивелирования
6.5.1 Гидростатическое нивелирование (переносным шланговым прибором или стационарной гидростатической системой, устанавливаемой по периметру фундамента) следует применять для измерения относительных вертикальных перемещений большого числа точек, труднодоступных для измерений другими методами, а также в случаях, когда нет прямой видимости между марками или в месте производства измерительных работ невозможно пребывание человека по условиям техники безопасности.
6.5.2 Проводить измерения вертикальных перемещений методом гидростатического нивелирования для зданий или сооружений, испытывающих динамические нагрузки и воздействия, не допускается.