гражданских зданий и сооружений - 0.0001 Н;

промышленных зданий и сооружений, дымовых

труб, доменных печей, мачт, башен и др. - 0,0005 Н;

фундаментов под машины и агрегаты - 0,00001 Н.

5.3. При измерении кренов фундамента (здания, сооружения) методом проецирования следует применять теодолиты, снабжен­ные накладным уровнем, или приборы вертикального проекцирования.

Проецирование верхней деформационной марки вниз и от-счнтывание по палетке (рейке), устанавливаемой в цокольной час­ти, должно выполняться при двух положениях визирной трубы оптического инструмента не менее чем тремя приемами.

Величина крена определяется по разности отсчетов, отнесен­ной к высоте здания (сооружения) в двух циклах наблюдений.

5.4. При измерении кренов методом координирования необхо­димо установить не менее двух опорных знаков, образующих ба­зис, с концов которого определяются координаты верхней и ниж­ней точек здания (сооружения).

В случае, если с концов базиса не видно основание здания (сооружения) необходимо способом засечек вычислить координа­ты верхней точки здания (сооружения), а координаты основания определить, используя полигонометрический ход, проложенный от пунктов базиса и имеющий не более двух сторон.

5.5. Для измерения крена зданий и сооружений сложной геометрической формы следует использовать метод измерения горизон­тальных направлений (по методике, изложенной в пп. 4.4—4.4.4 настоящего стандарта) с двух постоянно закрепленных опорных знаков, расположенных на взаимно перпендикулярных направлени­ях (по отношению к зданию, сооружению).

Величина крена (в угловой мере) должна определяться по линейной величине сдвига, отнесенной к высоте деформационной марки над подошвой фундамента.

5.6. Для измерения кренов фундаментов под машины и агре­гаты в промышленных зданиях и сооружениях надлежит приме­нять переносные или стационарные кренометры, позволяющие оп­ределить наклон в градусной или относительной мере.

5.7. Измерение крена гидротехнических сооружений следует проводить с помощью прямых и обратных отвесов, имеющих отсчетные устройства, или прибором для вертикального проециро­вания.


6. ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

И КРЕНОВ


6.1. Фотограмметрический (стереофотограмметрический) ме­тод следует применять для измерения осадок, сдвигов, кренов и других деформаций при неограниченном числе наблюдаемых ма­рок, устанавливаемых в труднодоступных для измерений местах функционирующих зданий и сооружений.

6.2. Для измерений деформаций стереофотограмметрически од­новременно по трем координатным осям (X, У и Z) необходимо вы­полнять фототеодолитную съемку (фотографирование) с двух опорных знаков, являющихся концами базиса фотографирования, не изменяя местоположения и ориентирования фототеодолита в различных циклах наблюдений.

При этом следует использовать нормальный способ съемки. Допускается применять равномерно отклоненный (для определе­ния деформаций зданий и сооружений большой протяженности) и конвергентный (для определения общего наклона высоких зда­ний и сооружений) способы съемок.

6.3. Длина базиса фотографирования должна приниматься в пределах '/5 - '/5 расстояния от фототеодолита до наблюдаемого объекта.

Погрешность измерения длины базиса не должна превышать 1 мм.

6.4. Для измерения фотограмметрически в одной плоскости ХZ фототеодолитную съемку следует проводить с одного опорного знака в различных циклах наблюдений.

6.5. Величины суммарных деформаций, происшедших за соот­ветствующий период наблюдений, определяются по разности ко­ординат, полученных по данным текущего и начального циклов наблюдений.


7. НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ТРЕЩИНАМИ


7.1. Систематическое наблюдение за развитием трещин следу­ет проводить при появлении их в несущих конструкциях зданий и сооружений с тем, чтобы выяснить характер деформаций и степень опасности их для дальнейшей эксплуатации объекта.

7.2. При наблюдениях за развитием трещины по длине концы ее следует периодически фиксировать поперечными штрихами, нанесенными краской, рядом с которыми проставляется дата ос­мотра.

7.3. При наблюдениях за раскрытием трещин по ширине следу­ет использовать измерительные или фиксирующие устройства, при­крепляемые к обеим сторонам трещины: маяки, щелемеры, рядом с которыми проставляются их номера и дата установки.

7.4. При ширине трещины более 1 мм необходимо измерять ее глубину.


8. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ


8.1. В процессе работ по измерениям деформаций оснований фундаментов зданий и сооружений должна выполняться каме­ральная обработка полученных результатов: проверка полевых журналов; уравнивание геодезических сетей; составление ведомо­стей отметок и перемещений, направлений (углов), величина кре­на и перемещений деформационных марок, установленных на зданиях или сооружениях, по каждому циклу наблюдений; оцен­ка точности проведенных измерений, включая сравнение полу­ченных погрешностей (или невязок) с допускаемыми для данно­го метода и класса точности измерений; графическое оформление результатов измерений.

8.2. Графический материал по результатам наблюдений каж­дого объекта следует оформлять (рекомендуемое приложение 5) в виде:

геологического разреза основания фундамента;

плана здания или сооружения с указанием мест расположения деформационных марок;

графиков и эпюр горизонтальных, вертикальных перемещений, кренов и развития трещин во времени, роста давления на основание фундамента.

8.3. По результатам измерений деформаций оснований фунда­ментов следует составлять технический отчет, который должен включать (помимо материалов, перечисленных в пп. 8.1 и 8.2):

краткое описание цели измерения деформаций на данном объекте;

характеристики геологического строения основания и физико-механических свойств грунтов;

конструктивные особенности здания (сооружения) и его фун­дамента;

схемы расположения, размеры и описание конструкций уста­новленных реперов, опорных и ориентирных знаков, деформацион­ных марок, устройств для измерения величин развития трещин;

примененную методику измерений;

перечень факторов, способствующих возникновению дефор­маций; выводы о результатах наблюдений.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(Справочное)


ПОЯСНЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ


Термин

Определение

Вертикальные перемещения ос­нования фундамента


Осадки, происходящие в результате уп­лотнения грунта под воздействием внеш­них нагрузок и в отдельных случаях собст­венной массы грунта; просадки, происхо­дящие в результате уплотнения под воз­действием как внешних нагрузок и собст­венной массы грунта, так и дополнительно с ними действующих факторов (замачи­вание проса-дочного грунта, оттаивание ле­довых прослоек в замерзшем грунте и т. п.); набухания и усадки, связанные с изменением объема некоторых видов гли­нистых грунтов при изменении их влаж­ности, температуры (морозное пучение) или воздействии химических веществ


Горизонтальное перемещение фундамента


Сдвиг фундамента или здания (соору­жения) в целом, происходящий под дейст­вием горизонтальных сил или при исчер­пании несущей способности основания и других факторов


Крен фундамента

Деформация, происходящая в результате неравномерной осадки, просадки, подъема и т. п. и характеризующаяся разностью вертикальных перемещений точек, отнесен­ной к расстоянию между ними


Точность измерении

Качество измерений, отражающее бли­зость их результатов к истинному значе­нию измеряемой величины


Погрешность измерений

Отклонение результата измерения от ис­тинного значения измеряемой величины


Репер

Геодезический знак, закрепляющий пункт нивелирной сети


Репер глубинный

Геодезический знак, основание которого устанавливается на скальные, полускальные или другие коренные практически не­сжимаемые грунты


Репер грунтовый

Геодезический знак, основание которого устанавливается ниже глубины сезонного промерзания или перемещения грунта


Репер стенной

Геодезический знак, устанав-ливаемый на несущих конструкциях зданий и соору­жений, осадка фундаментов которых прак­тически стабилизировалась


Деформационная марка

Геодезический знак, жестко укрепленный на конструкции . здания или сооружения (фундаменте, колонне, стене), меняющий свое положение вследствие осадки, просад­ки, подъема, сдвига или крена фундамента


Опорный знак

Знак, практически неподвижный в го­ризонтальной плоскости, относительно ко­торого определяются сдвиги и крены фун­даментов зданий или сооружений


Центрировочное устройство

Устройство на опорном знаке для мно­гократной установки геодезических инст­рументов в одном и том же положении


Ориентирный знак

Знак, служащий для обеспечения исход­ного ориентирного направления при изме­рении сдвигов и кренов фундаментов зданий и сооружений


Геометрическое нивелирование

Метод определения разности высот то­чек при помощи геодезического прибора с горизонтальной визирной осью и отвесно установленных в этих точках реек


Тригонометрическое нивелиро­вание

Метод определения превышений при по­мощи геодезического прибора с наклонной визирной осью


Гидростатическое нивелирование

Метод определения разности высот наб­людаемых точек посредством разностей уровней жидкости в сообщающихся сосу­дах


Стационарная гидростатиче­ская система

Прибор для измерения осадок фунда­ментов, состоящий из большого числа во­домерных стаканов-пьезометров, жестко укрепленных на фундаментах или конст­рукциях здания (сооружения)


Способ совмещения при ниве­лировании

Способ отсчета по рейке, при котором вращением элевационного винта совмеща­ют изображение концов пузырька уровня нивелира, а затем, изменяя наклон пло­ско-параллельной пластинки микрометром, совмещают биссектор со штрихом рейки


Способ наведения при нивели­ровании

Способ отсчета по рейке, когда нивели­ром, приведенном в горизонтальное поло­жение, сетка нитей визирной трубы наво­дится на деления рейки


Метод створных наблюдений

Метод определения отклонений деформа­ционных марок во времени, установленных на здании (сооружении), от линии створа,. концы которого закрепляются неподвижны­ми опорными знаками


Метод отдельных направлений

Метод определения отклонении дефор­мационных марок по изменению горизонтального угла и расстоянию от опорных знаков до марок во времени


Замыкание горизонта

Вторичное наведение визирной оси тео­долита на начальный ориентирный пункт и отсчет по горизонтальному кругу и це­лях контроля неподвижности круга в те­чение полуприема угловых измерений


Триангуляция

Метод определения планового положения точек, являющихся вершинами построен­ных на местности смежно расположенных треугольников, в которых измеряют их углы и некоторые из сторон, а коорди­наты вершин и длины других сторон полу­чают тригонометрпчески


Трилатерация

Метод определения планового положе­ния точек, являющихся вершинами пост­роенных на местности смежно располо­женных треугольников, в которых измеря­ют все стороны, а координаты вершин и горизонтальные углы между сторонами определяют тригонометрически


Полигонометрия

Метод определения планового положе­ния точек здания (сооружения) по раз­ностям координат, полученных путем проложения полигонометрического хода по опорным знакам и деформационным мар­кам, в котором измеряются все стороны связывающие эти точки, и горизонтальные углы между ними


Способ малых (параллактиче­ских) углов

Способ определения смещения точек зда­ния (сооружения), при котором расстоя­ния определяются тригонометрическим пу­тем по точно измеренному малому базису и лежащему против него острому (парал­лактическому) углу


Способ струны

Способ фиксирования направления ка­кой-либо оси с помощью калиброванной стальной (капроновой, нейлоновой) стру­ны, натягиваемой между закрепленными на местности точками, и стационарных или переносных отсчетных приспособлений с верньерами, индикаторами часового типа и т. д., закрепленными под струной в ме­стах установки деформационных марок


Полуприём измерения

Однократное измерение угла при одном (любом) положений вертикального круга теодолита


Прием измерения

Двукратное измерение угла при двух по­ложениях вертикального круга теодолита


Нормальный способ стереофо­тограмметрической съемки

Способ съемки (фотографи-рования) наб­людаемого объекта, при котором опти­ческие оси левой и правой фотокамер ус­танавливаются горизонтально и перпендикулярно к базису фотографирования


Равномерно отклоненный спо­соб стереофотограмметрической съемки

Способ съемки (фотографи-рования) наб­людаемого объекта, при котором оптиче­ские оси левой и правой фотокамер от­клоняются вправо и влево на одни и тот же угол


Конвергентный способ стерео­фотограмметрической съемки

Способ съемки (фотографи-рования) наб­людаемого объекта, при котором оптиче­ские оси левой и правой фотокамер пе­ресекаются


Метод проецирования

Метод измерения крена здания (соору­жения), когда на двух взаимно перпенди­кулярных осях объекта закладываются опорные знаки, с которых теодолитом прое­цируют заметную верхнюю точку на ка­кую-либо горизонтально установленную палетку (рейку), закрепленную внизу зда­ния (сооружения). Зафиксированный в течение времени на палетке ряд точек представляет собой центральную проек­цию траектории верхней наблюдаемой точ­ки на плоскость


Метод координирования

Метод измерения крена здания (соору­жения), при котором вокруг объекта про­кладывают замкнутый полигонометрический ход и вычисляют координаты трех или четырех постоянно закрепленных точек, с которых через определенные про­межутки времени засечкой находят коорди­наты хорошо заметной наверху здания, сооружения точки. По разности коорди­нат между циклами наблюдении находят величину крена и его направление


Кренометр

Прибор, основной частью которого явля­ется точный уровень с измерительным вин­том на одном из его концов, позволяющий определять наклон в градусной или отно­сительной мере


Обратный отвес

Натянутая струна, закрепленная в ниж­них горизонтах. С помощью уровней или поплавка в жидкости нить приводится в отвесное положение, что позволяет пере­давать в верхний горизонт координаты нижней точки


Маяк

Приспособление для наблюдения за раз­витием трещин: гипсовая или алебастровая плитка, прикрепляемая к обоим краям тре­щины на стене; две стеклянные или пле­ксигласовые пластинки, имеющие риски для измерения величины раскрытия трещи­ны и др.


Щелемер

Приспособление для измерения величины развития трещин по трем направлениям