Выявление и регистрация осадок, деформаций и повреждений
Сведения об осадках и взаимных смещениях отдельных частей сооружений должны быть получены перед их освидетельствованием геодезической службой.
Надежным признаком, позволяющим судить о наличии неравномерных осадок, является развитие легко отличаемых по их внешнему виду осадочных трещин в сооружениях. В качестве примера на рис.5.1 показаны трещины, появляющиеся в перемычках многоэтажного кирпичного здания при осадках середины фасада (рис.5.1,6) и при оседании краев здания (рис.5.1, г).
При установлении наличия осадок и смещений необходимо выявить причины их возникновения и решить вопрос о требуемых профилактических мерах, например усилении фундаментов и т. д.
Рис.5.1. Формализованные схемы возможных осадок кирпичных зданий и линейно-протяженных сооружений: а - при преимущественных осадках краев здания; в - при осадках средней части здания; б иг- упрощенные схемы перемещений; 1 - середина здания, 2 - края здания
Реперы для нивелировки должны быть расположены в местах, обеспечивающих неизменность отметки репера в течение всего срока наблюдений (т.е. до прекращения нарастания осадок). На самом объекте устанавливаются марки, т. е. геодезические знаки, меняющие свое положение по высоте вместе с сооружением. В промышленном и гражданском строительстве применяются марки стенные и плитные. Примеры их конструктивного выполнения приведены на рис.5.2.
Эффективной проверкой данных нивелировки является проведение повторных стереофотограмметрических съемок сооружения.
Обнаруженные при осмотре сооружения трещины, сколы, раскрытия швов и другие аналогичные дефекты, не подлежащие немедленному устранению, должны быть тщательно измерены и отмечены как на самом объекте, так и на соответствующих схемах. Все эти данные передаются затем эксплуатационникам для дальнейших наблюдений за состоянием сооружения.
В строительной практике наиболее распространенным (но несовершенным) способом наблюдения за трещинами является перекрытие их маяками. При продолжающемся расширении трещины маяк рвется и по ширине образовавшейся в нем щели можно судить об интенсивности раскрытия трещины под маяком. Однако уменьшение трещины может быть выявлено с трудом. Надлежащую сохранность самих маяков трудно гарантировать, и способ этот в настоящее время не может быть рекомендован.
Для фиксации как раскрытия, так и уменьшения ширины трещин и швов, а также сдвигов вдоль них, используют ряд приемов. Простейшим является наблюдение за изменением взаимного положения пары меток, нанесенных на поверхность объекта по обе стороны наблюдаемой трещины или шва.
Для длительных измерений пользуются различными перекрывающими трещину или шов приборами - щелемерами (в том числе и электрического принципа действия) как поверхностными накладками, так и глубинными. По своему устройству такие приборы аналогичны тензометрам.
Для определения глубины трещин, выходящих на поверхность, строители применяют гибкие металлические щупы различной толщины, по глубине трещин постепенно, как правило, сужающиеся. Точные замеры производятся путем применения новейших физических методов исследования, как, например, с использованием ультразвуковых излучений.
В массивных бетонных блоках при исследовании глубоких трещин пользуются методом подсечки (рис.5.3). Как видно из этого рисунка, под углом 45-60° к плоскости распространения трещины пробуривают ряд скважин. Отверстия их перекрывают тампонами и в скважины нагнетают воздух или воду под давлением в несколько атмосфер, переходя последовательно от одной скважины к другой. О глубине проникновения трещины судят при этом по выходу из нее воздуха или появлению на поверхности у ее краев мокрых пятен.
Рис.5.3. Определение глубины распространения трещины методом подсечек:
1 - бетонный массив;
2 - трещина;
3 - буровые скважины