Table of Contents
בבנייה המודרנית, שולי השגיאה מתכווץ עם כל קומה שפך וכל בסיס יושב.התאמת מדויקת אינה רק עניין של ביצוע בועה vial; היא מכריעה קריטית של יציבות מבנית, הפצה עומס, ובטיחות ארוכת טווח.אבל כוח בלתי נראה אחד - חיזוק - עקביות הנדסית - מערערערערערערערת את המאמצים הללו.
הבנה של מקורות הווירטוט בבנייה
לפני הפחתת יכול להתחיל, יש צורך לזהות את הגנרטורים העיקריים של רטט מולד הקרקע על אתר עבודה טיפוסי.מקורות אלה יכולים להיות מסווגים על ידי פלט האנרגיה שלהם, ספקטרום תדירות, ומשך המבצע.
ציוד כדור הארץ הכבד והקומפקטיות
בולדוזרים, משבטים, ומשאיות אשנות מבוטחות משדרות רטט דרך המסלולים והצמיגים שלהם בזמן שהם חוצים משטחים לא מוכנים. Smooth Twiny rollers - בשימוש נרחב בבניית כבישים ו-Prep הבסיס - באופן אידיאלי ליצור תנודות כדי לחדד אדמה; מכונות אלה פועלות בתדרים בין 20 ל 70 הרץ ויכולות לייצר מהירויות חלקיק מעל 25 מ"מ / טווח מאוחר יותר של מדידות קרקעיות בלתי אמינות.
נהיגה מהירה ו-Deep Foundation Work
מעכבי ערימות ופטישים אינפורמטיביים מייצרים כמה מהרטטים הקצרים ביותר באתר.ד דיזל סטנדרטי המניע ערמה קונקרטית יכול לייצר מהירויות חלקיקים שיא (PPV) של 50-100 מ"מ / בתוך 5 מ"מ של המקור. אירועים אלה הם אימפולסיבי וקשה לבודד, לעתים קרובות משבש מערכות פלסבו ומקבלי לייזר למשך מספר שניות לאחר כל אפקט מצטבר של התקפי שינוי חוזר או קבוע יכול להיות קבוע של מיקום של רצף חוזר.
קומפקטיות דינמיות ו Blasting
בעבודות אדמה גדולות, קומפקטיות דינמיות - מסירות משקל כבד מקרן - ופיצוץ מבוקר יוצר גלי דגימה גבוהה, נמוך קידוד אשר מדגימים הרבה מעבר לאזור העבודה המיידי.התנועה הקרקעית מגובה של 15 טון ירד מ-20 מ"ר יכול לרשום על סיאוגרפיה במרחק של 100 מ"ר או יותר.אירועים אלה מהווים סיכון רגיש במיוחד לרמה דיגיטלית של כלי ההתייחסות לערים יציבים.
פעילויות בנייה ו Ancillary
תנועה רטינית של משאיות קונקרטיות, פורממות, ומשאיות איסוף גם תורמת לרמות רטט רקע. בעוד באופן פרטני נמוך יותר באנרגיה מאשר פעולות כבדות, תנועה רציפה יכולה לשמור על בסיס של תנופה המונעת כלים מדויקים להשיג את היציבות הנדרשת למדידות ברמת מיקרו-רמה.זה בעייתי במיוחד באתרים עירוניים מחוסנים שבהם מגבלות חלל מתקרבות לאזורים פעילים.
כיצד התגבשות משפיעות על רמת הדיוק
הקשר בין רטט וטעייה מפלסמת נשלט על ידי שלושה מנגנונים: עקירה קרקעית, התערבות כלי, והתנחלות תלויה בזמן.הבנת כל אחד הוא חיוני לחיזוי שגיאות ולתקן אותן.
פיזור קרקע וסויל ליקפוזה
מתחים Cyclic המושרה על ידי רטט יכולים לחדש חלקיקים קרקעיים, גרימת דשן באדמה גרניט ו הלחץ הצטבר באדמה רפלקטיבית. במקרים קיצוניים, חולות רוויות עלולות לחוות ליקפוזה חלקית, וכתוצאה מכך עקירה אנכית פתאומית ומאוחר יותר של משטח הקרקע.גם ללא תגמול מלא, רטטים ברמה נמוכה חוזרים יכולים לגרום לתופעה ידועה בשם "מ"מאט" נדיר, אשר אינו ממלא רמה של 10 התנחלויות.
המונחים: Measurement Instruments
ציוד מודרני לפלס כגון רמות לייזר רוטט, תאודליסטים דיגיטליים, ותחנות רובוטיות מסתמכות על חיישנים פנימיים רגישים להאצה.אירוע רטט עם רכיב אנכי מעל 0.1 גרם ל- compensator ברמה עצמית של לייזר כדי לבודד, המייצרת קצבת מערכת בקרת מכונה מבוססת GPS, גם סובל: אובדן זמני של מנעול על אותות לוויין או שגיאות מרובות-מקלט מ- מ- 20 מ- מ- מ- מ- מ- מ- מ- מ- מ- 50, לעתים קרובות יכול לקחת שגיאות אנכיות.
השפעות מצטברות על קביעת החוצה והעברות
הדרגה היא לעתים רחוקות פעולה חד פעמית.סקרים מעבירים נקודות שליטה מדבורים בכיתה ועד עמודות, מעמודות ועד הסיפון ועד לצורות גג.אם כל העברה מבוצעת בזמן שהדחיפה נמצאת, שגיאות מצטברות באופן מצטבר. A 2 מ"מ שגיאה בבסיס, המורכב מ 1 מ"מ בכל אחת מחמשת הרמות הבאות, מייצרת ערפל של 7 מ"מ בגג - מספיק כדי לדרוש מצעים מבניים או ⁇ ם זה.
המונחים: Measurement and Monitoring
כדי לנהל את הרטט בצורה חכמה, צוותי הבנייה חייבים למדוד אותו.הפרקטיקה המודרנית מסתמכת על שלוש קטגוריות של ניטור.
גיאופוניקה וסיאלטרמונים
צגים של רטט נייד מצוידת בתחנות ריצוף רגישות או ישירות על אלמנטים מבניים.מידע מחובר באופן רציף וניתן לעורר אזעקה כאשר סף התחלה מראש הם מעלים. תעריפים נפוצים עבור רטט מבוסס על הלשכה האמריקנית של מוקשים 8507: קריטריונים PPV של 12.5 מ"מ עבור ציוד אלקטרוני ו- 25.
שילוב עם מערכות
תחנות מתקדמות של לייזר משלבות כעת חיישני רטט אשר עוצרים באופן אוטומטי את מדידת כאשר הרטט עולה על סף מוגדר.לדוגמה, כמה רמות דיגיטליות ניתן לתכנן כדי לרכוש קריאות רק במהלך "חלון בטוח" - המוגדר באופן זמני כתקופה של לפחות 30 שניות במהלך שבו PPV נשאר מתחת 2 מ"מ / אינטגרציה זו מאפשרת ניטור רציף ללא התערבות ידנית.
זמן-דומיין ו- Frequency-Domain Analysis
נתוני רטט גולמי מעובדים לעתים קרובות באמצעות Fast Fourier Transform (FFT) לזהות תדרים דומיננטיים.אם תדירות הדומיננטית מתרחשת כדי להתאים את התדירות הטבעית של שכבת אדמה או חברה מבנית (בדרך כלל 10-30 הרץ עבור יסודות רדודים), החזרה יכולה להגביר את העקירה על ידי גורם של 3-5.זיהוי תנאים מוקדמים אלה מאפשר למהנדסים להתאים לוח זמנים או להתקין מכוונן לח.
אסטרטגיות להורדת Vibration-Inducation Leveling Errors
מייגציה אינה דורשת חיסול הרטט לחלוטין – מטרה לא מציאותית באתר בנייה – אלא ניהול השפעתה על מנת לשמור על שגיאות בסובלנות מקובלת.
עבודה והצלה
האסטרטגיה הפשוטה והיעילה ביותר היא לקבוע פעילויות מיפוי קריטיות וסקרות במהלך תקופות של רטט מינימלי.זה אומר לעתים קרובות ביצוע בדיקות סופיות ומכשירים שנקבעו מוקדם בבוקר לפני פעולות כבדות להתחיל, או במהלך הפסקות שקטות ייעודיות.בפרויקטים גדולים, "חלון לא-סביבה" של שעה אחת לפני ואחרי משימות מדויקות של אימוני עבודה ניתן לאכוף באמצעות פגישות תיאום יומיות.
סוללות ועדכונים
עבור מכשירים רגישים, רטט יכול להיות מועשר בנקודה הרהור. טבלאות בידוד Pneumatic או כריות elastomeric בין הטריפה לבין הקרקע יכול להפחית האצה המועברת על ידי 60-90% בטווח 10-100 הרץ. בדומה, מונומנטים סקר ניתן להתמוסס מן הקרקע שמסביב על ידי לשפוך פיטורים קונקרטיים המשתרעים מתחת לאזור של רטט פעיל.
גדרות Active Isolation Barriers
תעלות פתוחות, קירות ערימות, ולהרחיב את הפוליצ'רינן (EPS) ניתן להתקין כחסמים בין מקורות רטט ומיקומים מדידה. תעלות פתוחה עם רוחב שווה ל-0.10 פעמים אורך הגל ריילי יכול להפחית את גלי הגל המועברים על ידי עד 75%.כאשר שטח מוגבל - כמו בניסויים עירוניים infill - סגסוגת גזית מטושטשת או טקסט מלא יכול להפחית את תעלומות זמניות כגון על גבי מחסומים עיצוביים.
זמן הסתגלות בזמן אמת
טכנולוגיה מתפתחת מאפשרת לדרג כלים להסתגל להילוך הקרקעי נמדד בזמן אמת.יחידות מדידה אינרטיות (IMUs) יחד עם מסננים קלמן יכולות להעריך את הטיה המיידית של הפלטפורמה המכשיר וקריאה נכונה מתמטית.למרות שעדיין בשימוש בעיקר ביישומים ימיים ואווירקליירל, מערכות אלה מתחילות להופיע בתחנות בנייה בסך הכל.
שיפור תכונות Instrument ו- Calibration
בעת תכנון פרויקט, מפרטים רכש צריכים לכלול דרישות מינימום של סובלנות לשרירים.לדוגמה, רמת לייזר המיועדת לסובלנות רצפת סופר מנופח (FF/FL 50) חייב לשמור דיוק תחת האצות טרנספורמטיביות של עד 0.5 גרם מכשירים סטנדרטיים לצרכן לעתים קרובות להיכשל דרישה זו.תדירות קליברציה צריך גם להיות מוגברת באתרים עם בעיות רטט ידועות - במקום מדי שנה - כדי להבטיח קומפרטורים וחיישנים בתוך מפעל.
מחקרים: שיעורים מפרויקטים אמיתיים
High-Rise Tower Foundation במרכז העירוני המאוחד
במהלך בניית מגדל מגורים בן 35 קומות במרכז סיאטל, ערימה של נהיגה עבור הרטטים הסמוכים גרמו חזרות כי שינוי סקר נקודות על ידי עד 18 מ"מ במשך שבועיים. צוות הפרויקט הגיב על ידי התקנת חמישה מונומנטים קונקרטיים זמניים שקע 12 מ"מ מתחת כיתה - נמוך העומק של ההשפעה של נהיגה ערמה.הם גם קבע כי כל קצבת לייזר מתבצעת בין 6m ו 7m, 000 $, החל מ"מ לאחור, 000 $, 000.
Superנפח Floor Install in a Distribution Center
מחסן מסחר אלקטרוני גדול דרש רצפות קונקרטיות עם סובלנות סופר-נפח של FF 50.קבלן השתמש בשילוב של לייזרים מהונדסים-monitored לייזר ו-Time accelerometer משוב על קו המיתרים של הפניה.כאשר הדחיסה של רטט הסמוך עלה 12.5 מ"מ / PPV, הנצנץ הופסק באופן אוטומטי עד להחזיר את הרצפה הסופית השיג דירוג של 55וול - ולמעלה על פני זמן קצר על פני השטח היה ארוך על פני שטח קבוע.
הפרקטיקה הטובה ביותר להורדת מוקדם בסביבה השאורית
ציור מן הראיות לעיל, קבוצה של שיטות טובות יותר עולה עבור כל פרויקט בנייה שבו דיוק הרמה הוא קריטי.
- (FLT:0)Conduct a pre-שיקום הערכת רטט.Build.cioFLT:1) השתמש בSismograph נייד כדי למדוד רמות רטט מכוונן בתחנות המתדרגות מתוכננות במהלך פעולות טיפוסיות.
- (FLT:0)Define מתקבל על הדעת סף הרטט (FIRLT:1) עבור רוב המשימות המדרגות, לשמור על PPV מתחת 5 מ"מ / s במיקום המכשיר. עבור עבודה סופרנומית או גבוהה, להוריד את הסף ל 2 מ"מ / s.
- (ב) ⁇ (ב"ב) ,0) , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ציוד בעל רגישות לשרירים (FLT:0) (החומרים) של טטראטים (FLT:1 ), כלים ספציפיים עם מטענים אלקטרוניים, זעזועים עמידים בפני הלם, ויכולת להשתלב עם מדממים חיצוניים.
- (FLT:0) הפעלת פרוטוקול במשרה שקטה.IRLT:1) לתזמן את כל העבודה קריטית לדרגות סקר במהלך תקופות פעילות נמוכה מוגדרות.תקשורת ואכיפת חלונות אלה מדי יום.
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (FLT:0Cross-check מדידות.FLT:1) לבדוק לייזר או GPS מפלס תוצאות נגד שיטות מסורתיות ברמת מים או אופטיות מעת לעת כדי לזהות שגיאות שיטתיות.
- (FLT:0) ביצוע והתאמה.FLT:1ir לשמור על יומן של אירועי רטט ותוצאות מותאמות לדרגות. השתמש בנתונים אלה כדי לחדד את לוח הזמנים ואת עיצובי המחסום על שלבים עבודה לאחר מכן.
מסקנה
[הההתראות] הן תוצר בלתי נמנע של פעילות בנייה, אך הן אינן צריכות להכתיב את איכות העבודה המדרגת.על ידי זיהוי המקורות הספציפיים, לכמת את השפעתן באמצעות ניטור, וליישם שילוב של תזמון, בידוד וטכנולוגיה הסתגלותית, צוותי בנייה יכולים להשיג את התזמון הנדרש על ידי שיטות ניהול מבניות מודרניות.
לקריאה נוספת על תקני ניטור ובחירת כלי, להתייעץ עם האגודה הבינלאומית של טכנולוגיית בנייה (ISCA) D7400 סטנדרטית תקן סטנדרטFLT:1 עבור בדיקות רטט שדה וההנחיות שפורסמו על ידי FLT:2 האגודה הבינלאומית של אוטומציה בנייה (ISCA) , 3.