рекогносцировку геодезической сети, изготовление и закладку новых геодезических знаков и наблюдательных марок, производство геодезических наблюдений, камеральную обработку результатов наблюдений и составление отчета.

8. Первый цикл наблюдений должен проводиться сразу же после завершения строительства сооружения. Сроки последующих циклов устанавливаются проектной организацией в зависимости от геологических условий, величины ожидаемых деформаций и степени стабилизации.

9. В результате проведения двух или более циклов геодезических наблюдений за деформациями сооружений должны быть определены приращения их перемещений и кренов, которые следует сопоставить с допустимыми величинами, приведенными в РД 31.35.10-86.

Для получения приращения перемещений какой-либо точки на сооружении за период между двумя циклами наблюдений должны быть вычислены разности соответствующих координат и отметок данной точки, установленных в каждом из циклов наблюдений.

Для установления изменения положения всего сооружения в плоскости его поперечного сечения, проходящей через выбранную точку, за период между двумя циклами наблюдений следует дополнительно учитывать приращения крена сооружения в той же плоскости за указанный период времени.

10. Геодезические наблюдения за деформациями рекомендуется проводить:

на причальных сооружениях перед началом навигации или после ее окончания для сезонных портов и после завершения периода наиболее интенсивной эксплуатации для портов, работающих круглогодично;

на оградительных и берегоукрепительных сооружениях - после штормов с волнением более 5 баллов.

Геодезические наблюдения в зимний период времени проводить не рекомендуется.

11. Измерения деформаций рекомендуется проводить ежегодно при периодических осмотрах сооружений в течение 5-10 лет после окончания их строительства. Измерения могут быть прекращены, если в трех последних циклах наблюдений их величина колеблется в пределах заданной точности измерений.

Измерения должны возобновляться в случае появления трещин в несущих конструкциях сооружений, а также при резком изменении условий работы (увеличение нагрузок).

12. В состав элементов сооружения, технический контроль которых осуществляется с применением методов геодезических измерений, следует включать: элемент обрамления по линии кордона сооружения; крановые пути; железнодорожные пути; покрытие территории.

13. Контролируемыми параметрами технологических элементов являются: по линии кордона - прямолинейность лицевой (фасадной) кромки оголовка, высотное положение верхней поверхности оголовка; для крановых путей - прямолинейность осей рельсов, высотное положение головок рельсов, расстояние между осями рельсов, зазоры в стыках и смещение торцов рельсов в плане и по высоте; для железнодорожных путей - высотное положение головок рельсов, зазоры в стыках рельсов, ширина колеи; для покрытия территории - высотное положение в поперечниках.

14. Фактические значения контролируемых параметров рекомендуется определять следующими методами:

прямолинейность - методом створных наблюдений (способ струны или оптического створа) или косвенных измерений (способы ломаного базиса, микротриангуляции, четырехугольника); высотное положение - методом технического нивелирования (геометрическим, тригонометрическим, гидростатическим); расстояние между осями рельсов крановых путей - методом непосредственных измерений (способ линейных измерений и механический способ) или косвенных измерений (способы ломаного базиса, микротриангуляции, четырехугольника); ширину колеи железнодорожных путей - методом непосредственных измерений (способ линейных измерений, механический способ); зазоры между рельсами и смещения рельсов в стыках - методом непосредственных линейных измерений.

15. Планово-высотное положение элементов сооружений определяется по пикетным точкам. Пикетаж разбивается на первоначальном этапе работ. Расстояния между пикетами рекомендуется принимать равным 5 м. Направление счета и наименование пикетов для всех элементов следует устанавливать единым.

16. Геодезические наблюдения должны выполняться инструментами и приборами, изготовленными в соответствии с действующими ГОСТами или техническими условиями и методами регламентированными нормативными документами.

При подборе типов геодезических приборов следует руководствоваться ГОСТ 21830-76, ГОСТ 23543-79, ГОСТ 24846-81 и Руководством по рациональному выбору оборудования для инженерных изысканий в строительстве. Рекомендации по выбору инструментов и нормативных документов, регламентирующих производство работ, приведены в таблице П 7.1.

Таблица П.7.1

Инструменты и нормативные документы, регламентирующие производство работ

Виды работ

Методы определения деформаций

Классы точности

Наименование и марки инструментов

Документы, регламентирующие требования по изготовлению инструментов

Нормативные документы, регламентирующие производство работ

Определение пространственного положения:

Плановое положение

Триангуляция (микротриангуляция), полигонометрия, трилатерация

1-4

Теодолиты Т2, Т5 и др. равноточные

ГОСТ 10529-86,

ГОСТ 11897-78,

ГОСТ 21830-76,

ГОСТ 23543-88

СНиП 1.02 07-87, СНиП 3 01 03-84, ГКИНП-02-033-82, Инструкция по построению государственной геодезической сети СССР, Инструкция по полигонометрии и трилатерации, Руководство по рациональному выбору геодезического оборудования для инженерных изысканий в строительстве

Высотное положение

Геометрическое и тригонометрическое нивелирование

4, техническое

Нивелиры Н-3, Н-10 и др. равноточные.

Теодолиты Т5, Т15, Т30 и др. равноточные

ГОСТ 10528-90,

ГОСТ 10529-86,

ГОСТ 11897-78,

ГОСТ 21830-76,

ГОСТ 22268-76,

ГОСТ 23543-88

СНиП 1.02 07-87, СНиП 3 01.03-84, ГКИНП-02-033-82, Инструкция по нивелированию I, II, III, IV классов, Инструкция по вычислению нивелировок

Измерение размеров сооружения

Линейные измерения

1

100

Светодальномеры СМ-2, СМ-3, СМ-5, и др. равноточные. Металлические рулетки и линейки

ГОСТ 7502-89,

ГОСТ 11897-78,

ГОСТ 19223-90,

ГОСТ 427-75

СНиП 1.02.07-87, СНиП 3 01.03-84, ГКИНП-02-033-82, Инструкция по полигонометрии и трилатерации

Измерение деформаций:

Вертикальные перемещения

Геометрическое, тригонометрическое и гидростатическое нивелирование

1-4

Нивелиры Н-05, Н-3 и др. равноточные, гидростатические нивелиры НШТ-1, Мейссера и др. равноточные

ГОСТ 10528-90,

ГОСТ 11897-78,

ГОСТ 21830-76,

ГОСТ 22268-76,

ГОСТ 23543-88

СНиП 1.02.07-87, СНиП 3.01.03-84, ГКИНП-02-033-82, Инструкция по нивелированию I, II, III, IV классов, Нивелирование I и II классов (практическое руководство), Инструкция по вычислению нивелировок, Руководство по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений, ГОСТ 24846-81

Горизонтальные перемещения (сдвиги)

Створные наблюдения, отдельные направления, триангуляция, трилатерация, полигонометрия

1-4

Теодолиты Т2, Т5 и др. равноточные

ГОСТ 10529-86,

ГOCT 11897-78,

ГОСТ 21830-76

СНиП 1.02.07-87, СНиП 3 01 03-84, ГКИНП-02-033-82, Инструкция по построению государственной геодезической сети СССР, Инструкция по полигонометрии и трилатерации, ГОСТ 24846-81

Измерение кренов

Механический, прямых и обратных отвесов, методы проецирования, координирования, измерение углов или направлений

1-4

Механические отвесы, клинометры, теодолиты Т2, Т5 и др. равноточные

ГОСТ 10529-86

ГОСТ 24846-81, Руководство по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений

Комплексный метод измерения деформаций

Фотограмметрический (стереофотограмметрический) метод

2-4

Фототеодолитный комплекс photheo 19/1318

ГОСТ 24846-81, Инструкция по фотограмметрическим работам при создании топокарт и планов. Фототеодолитная съемка, Руководство по наблюдениям за осадками и смещениями инженерных сооружений фотограмметрическим методом

Определение технического состояния технологических элементов:

Прямолинейность

Створные наблюдения способом струны или оптического створа, метод косвенных измерений (способы ломаного базиса, микротриангуляции, четырехугольника)

4, технический

Стальная струна, теодолиты Т5, Т15, Т30 и др. равноточные

ГОСТ 10529-86

ГОСТ 24846-81, Руководство по наблюдению за деформацией оснований и фундаментов зданий и сооружений

Высотное положение

Геометрическое, тригонометрическое и гидростатическое нивелирование

технический

Нивелиры Н-3, Н-10 и др. равноточные гидростатические нивелиры НШТ-1, Мейссера и др. равноточные

ГОСТ 10528-90,

ГОСТ 11897-78,

ГОСТ 21830-76,

ГОСТ 22268-76,

ГОСТ 23543-88

СНиП 1.02.07-87, СНиП 3 01.03-84, ГКИНП-02-033-82, Инструкция по вычислению нивелировок. Руководство по наблюдениям за деформацией оснований и фундаментов зданий и сооружений

Расстояние между осями рельсов крановых путей

Непосредственные измерения (способом линейных измерений и механический способ), косвенные измерения (способ ломаного базиса, микротриангуляции, четырехугольника)

технический

Металлические рулетки, прибор Яценко, теодолиты Т5, Т15, Т30 и др. равноточные

ГОСТ 7502-89,

ГОСТ 10529-86

СНиП 1.02.07-87. СНиП 3.01.03-84, ГКИНП-02-033-82

Ширина колеи железнодорожных путей

Линейные измерения, механический способ

технический

Металлические рулетки

ГОСТ 7502-89

СНиП 1.02.07-87, СНиП 3.01.03-84, ГКИНП-02-033-82

Зазоры между рельсами, смещение рельсовых стыков

Линейные измерения

технический

Металлические рулетки и линейки, штангенциркули

ГОСТ 7502-89,

ГОСТ 166-89

СНиП 1.02.07-87, СНиП 3.01.03-84

Приложение 8 (рекомендуемое)

Наблюдения за местными деформациями

1. Наблюдения за местными деформациями сооружений включают в себя определение и измерение следующих параметров:

изменения размеров температурно-осадочных швов;

образования и развития трещин на сооружении и на территории за его пределами;

деформации поперечного профиля сооружения и каменной постели;

изменения профиля подпричального откоса;

деформации ростверков;

наклона, изгиба и излома сваи, свай - оболочек, оболочек и шпунта, а также нарушений их соединений с ростверком;

изгиба, излома и разрывов анкерных тяг и нарушения их связи с сооружением и анкерными устройствами;

просадки территорий;

выпучивания, заиления или размыва дна у сооружения;

просадки и вымывания грунта.

2. Для установления характера местных деформаций и дефектов, недоступных наружному осмотру или водолазному обследованию элементов сооружения, следует производить вскрытие верхнего строения сооружения с удалением грунта засыпки на протяжении всего сооружения или на отдельных участках.

После покрытия обязательному обследованию подлежат:

для гравитационных сооружений - верхние курсы массивов, верхние венцы ряжей, засыпка;

для свайных сооружений - сваи и их сопряжения с ростверком, шпунтовые стенки со стороны засыпки, анкерные устройства.

В случае необходимости, должно производиться также взятие образцов материалов для химического анализа и определения физико-механических характеристик.

3. Наблюдения за температурно-осадочными швами и трещинами на сооружении следует производить в соответствии с программой и графиком, которые обеспечивали бы возможность оценить динамику местных деформаций элементов сооружений и обосновать прогноз развития дефектов.

4. Ширину раскрытия температурно-осадочных швов и трещин шириной более 1 мм следует измерять металлической линейкой с миллиметровыми делениями.

Измерения глубины и ширины трещин на всей их длине, при ширине от 0.1 до 1.0 мм, должны выполняться с помощью наборов щупов из тонкой стальной проволоки разного диаметра или пластинок разной толщины. Измерения следует производить в определенных, отмеченных краской, местах.

Границы выявленных трещин необходимо обвести краской, все трещины следует зарисовать или сфотографировать и каждой из них присвоить определенный номер.

На изображении каждой трещины должны быть показаны:

направление трещины, ее глубина, ширина и длина, а также отмечена дата наблюдений.

5. Для наблюдения за процессом развития деформаций всех трещин, в местах их наибольшего расширения, следует установить маяки. Рядом с каждым маяком должен быть нанесен номер и дата его установки, а при разрыве маяка - и дата его разрушения. В случае разрыва маяков дальнейшее наблюдение за состоянием трещин на них должно производиться с помощью щелемеров.