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行业背景
随着城市建设的发展,城市建筑的基坑开挖深度越来越深。基坑的开挖、锚固和降排水等工作,打破了地基原有的平衡状态,引发了土体性状、周边环境、邻近建筑、地下设施的变化。根据相关规范规定,开挖深度大于等于5m或开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应适时进行基坑工程监测。城市建设的步伐从未停止,一幢幢高楼平地而起背后却伴随着一个个骇人听闻的基坑垮塌事故,给我们敲响一个个警钟!如此历历在目的安全事故让我们不寒而栗,同时也给我们监测带来了巨大的挑战。

手动观测应用痛点
基坑监测水平位移监测方法很多,但多采用手动监测的方式,而采用手动型全站仪观测有如下痛点:
传统手动监测方式费时费力,难于提高作业效率
手动监测方式采用肉眼瞄准中心,照准精度得不到保证
监测人员素质良莠不齐导致数据质量难于保证
恶劣天气最需要及时监测的时候又不具备作业条件

应用需求
需要一种自动化的监测方式,提高观测效率,且要有精度保证
一种更直接的数据获得手段,无需更多的内业计算处理
恶劣天气情况,需要频繁的周期性观测,自动实现全天候自动观测,且人员安全有保证
徕卡TS16+重复检测程序的作业方式
针对基坑监测最经常使用的极坐标观测方式,徕卡丈量系统采用徕卡TS16高精度自动型全站仪+TPS重复检测程序,实现全自动多测回观测监测点精确坐标值,观测过程可实现测回间坐标值限差控制,可选择采用双面观测坐标值的方法提高丈量精度。
1、丈量设置
设置当前测站的配置、限差以及时间控制等参数

2、学习丈量
学习丈量所有监测点目标,学习同时可对单面或双面观测进行选择

3、开始观测
选择自动观测所有点,观测结束后,可查看所有观测数据和最大测回互差、测回均值等信息,观测完成后根据超限的提示选择进行重测

4、数据导出
直接采用U盘或SD卡传输到电脑, 观测数据保存为 ASCII 格式, 一个周期记录一个文件, 文件名为“周期号_日期_时间.csv”,文件直接显示每个观测点的所有测回的平均坐标值

解决方案优势
徕卡高精度自动型全站仪TS16,拥有1秒级的测角精度和1+1.5ppm的测距精度,ATR plus测角精度与手动测角精度同为1秒,是自动丈量的精度保证
TPS重复检测程序提供了更严密的基坑监测点极坐标数据的获取方式,是一种基于多测回测角的丈量方式,采集同时实现坐标限差的控制,采用坐标算术平均值的方式直接获得监测点极坐标,居于坐标的变形分析更直观
案例背景 导线丈量是最经常使用的控制丈量手段之一,是隧道等地下工程的主要控制丈量方式。传统的观测手段常采用手动型全站仪进行观测水平角,纸质记录手簿手动记录,现场手动核算限差,完成数据的外业采集工作。...
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