基坑监测十大招,招招是高招
XXXX基坑监测招标文件
XXXX基坑监测招标文件项目名称:XXXXX基坑监测工程招标人:XXXXX置业有限公司日期:2010年5月日总目录第一节投标人须知 (3)一、投标人须知前附表 (5)二、投标人须知 (6)第二节合同条款 (25)第三节投标文件的格式 (32)㈠投标函格式 (34)㈡投标承诺书 (35)㈢投标报价表 (36)㈣技术部分格式 (37)第一节投标人须知一、投标人须知前附表二、投标人须知(一)总则1、鉴于XXXXXXXXXXXXXX作为招标人,按照有关法律、法规、规章有关规定,已具备招标工程项目的招标的条件,且已有用于该招标工程项目的相应资金或资金来源已经落实。
2、本招标工程项目不允许转包、分包。
3、利益冲突投标人与本项目的招标代理单位不得有任何的从属关系或者其他利害关系。
4 招标工程项目说明及要求4.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规的规定,通过招标方式选定承包人。
4.2本招标工程项目名称:见投标须知前附表第1项。
4.3本招标工程项目建设地点:见投标须知前附表第2项。
4.4施工监测内容:建筑物垂直度观测和建筑物沉降观测,根据《建筑物变形测量规范》(JGJ/8-2007)、《岩土工程监测规范》(YS5229-96)强制性标准,设计要求。
4.5基坑监测内容:根据有关规范和设计要求,需进行以下项目监测:监测的主要内容(包括但不限于以下内容):(1)坡顶水平位移和垂直位移监测;(2)地下管网、地表裂缝监测;(3)坡顶建、构筑物、地面道路变形监测;(4)锚杆拉力及预应力损失值监测;(5)土体及支护结构深层水平位移观测(测斜);(6)地下动态水位监测;4.6 基坑监测制度4.6.1基坑施工之前,监测单位须制定监测方案,监测方案必须经过设计单位审定。
4.6.2 监测方案应包括监测项目、监测方法、监测点布置、监测频率、监测时段、报警值、监测结果的分析要求及信息反馈系统等。
4.6.3 基坑施工过程中,监测单位对基坑、支护构件、周围建(构)筑物、道路、地下管线等设施进行动态监测的结果,必须作出分析,监测分析报告经监测人、监测项目负责人、监测单位技术负责人签字确认,提供施工、监理、设计、招标人。
关于加强深基坑和边坡支护施工安全管理的意见
关于加强深基坑和边坡支护施工安全管理的意见信息来源:威海市建设委员会发布时间:2006-9-28 阅读:1744次实施时间:2006-9-28 发布文号:威建发〔2006〕28号各市、区建设局,高技术产业开发区、经济技术开发区建设局,各有关部门、单位:近年来我市深基坑和边坡支护工程逐年增多,基坑或边坡失稳等安全事故隐患呈上升趋势。
为了加强深基坑和边坡支护工程施工安全管理,保障施工人员、周边建(构)筑物及居民的生命财产安全,依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建质〔2004〕213号)等有关法律法规规定,现对加强深基坑和边坡支护施工安全管理提出如下意见:一、严格基本建设程序管理深基坑和边坡支护工程作为主体工程的一部分,必须随同主体工程在办理施工图审查、质量监督、安全监督和施工许可等相关手续后方可施工。
深基坑和边坡支护工程是指开挖或边坡深度超过5m(含5m)或地下室二层以上(含二层),或深度虽未超过5m(含5m),但地质条件和周围环境及地下管线复杂、地下水位在坑底以上等工程。
深基坑工程包括:基坑支护、地下水处理、土方挖填、基坑监测和基坑四周建筑(构)筑物、道路、地下管线监测等内容。
二、加强工程承发包管理深基坑和边坡支护工程应当按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》(建设部令124号)的规定,以房屋建筑工程施工总承包企业作为施工总承包单位实施工程管理,施工总承包企业将其所承包工程中的工程分包(分包必须经过建设行政主管部门审查,超过规定规模的要依法招投标)给具有相应资质的专业承包施工企业,专业承包企业应当按照分包合同的约定对其承包的工程向施工总承包企业负责,施工总承包企业和专业承包企业就分包工程对建设单位承担连带责任。
禁止将承包的工程进行转包和违法分包。
三、加强工程勘察管理建设单位应当为勘察单位提供相邻建筑物构筑物、道路和地下管线的有关资料。
深基坑开挖工程监理细则(3篇)
深基坑开挖工程监理细则第一章总则第一条为保障深基坑开挖工程质量和安全,确保工程按照设计要求和相关规范进行施工,制定本细则。
第二条本细则适用于深基坑开挖工程的监理工作,监理人员应按照本细则进行工作。
第三条深基坑开挖工程监理应遵守相关法律法规,尊重工程承包方和施工方的合法权益,保持公正、客观、独立的态度,确保监理工作的有效实施。
第四条深基坑开挖工程监理应具备相关工程验收资质和相关经验,在工程施工周期中全程参与,及时发现并处理工程施工中的问题。
第二章监理人员的责任和权限第五条监理人员应根据招投标文件和合同约定,制定监理工作计划和监理任务书,并将其及时提交工程承包方和施工方。
第六条监理人员应对深基坑开挖工程的施工过程进行监督检查,包括但不限于基坑开挖方案的审查、施工现场的查勘、土方开挖质量的检验等。
第七条监理人员应及时发现并处理施工中出现的问题,提出合理的解决方案,并且应在合同约定的时间内提交书面报告给工程承包方和施工方。
第八条监理人员应认真履行职责,对施工方提出的技术和工期等问题提出专业意见和建议,保障工程质量和施工进度的达到。
第九条监理人员应当按照合同约定,对深基坑开挖工程进行全程检查,并在关键节点进行验收,确保工程质量和安全。
第十条监理人员应定期向工程承包方和施工方提交监理报告,报告内容包括但不限于施工进度、质量和安全等情况的描述和分析。
第三章监理工作的具体内容第十一条监理人员应按照施工方提供的基坑开挖方案进行审查,确保方案符合相关的规范和标准。
第十二条监理人员应对施工现场进行查勘,包括但不限于地质勘察、地下管线的清查、土层深度的测量等。
第十三条监理人员应对土方开挖质量进行检验,包括但不限于开挖斜坡的坡度、开挖土方的干湿度、土方的密实程度等。
第十四条监理人员应定期检查基坑支护结构的施工情况,包括但不限于支撑体系的布设、支撑坑土结构的稳定性等。
第十五条监理人员应对工程设备的使用和维护进行监督,确保设备符合相关的安全规范。
2、深基坑支护监测记录及监测报告
2、深基坑支护监测记录及监测报告2、深基坑支护监测记录及监测报告2011-03-07 02:02房屋建筑工程监理资料收集与分类是依据《中华人民共和国档案法》、《建设工程监理规范》(GB50319-2000)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001)、《福建省重点建设项目档案管理登记办法》(闽档[2000]15号)、《福建省建设厅关于切实加强建设工程档案管理工作的通知》(闽建综[2000]34号)等相关政策法规文件规定归档管理,项目监理机构根据工程实际情况安排内业资料员按如下分类与收集归档。
一、建设单位提交的工程依据资料及相关文件:1、岩土工程勘察报告和工程地质勘察图纸。
2、工程周边管网综合图与旧地基清障资料。
3、施工图纸及其设计说明。
4、勘察设计图纸审查报告书及批准文件。
5、建筑工程施工许可证。
6、建设单位书面移交的水准点和坐标控制点规划监测资料。
7、建设单位提交的有关工程资料等文件。
二、招投标文件及合同文件:1、建设工程委托监理合同。
2、监理招投标文件。
3、委托监理合同备案单。
4、建设单位书面通知项目监理机构进场函件。
5、建设工程施工合同。
6、施工分包合同、劳务合同、其他设备购销合同及有关补充协议。
7、施工中标通知书、投标书及其附件。
8、工程量清单、工程报价单或预算书。
9、廉政协议书。
上述非投标项目的,无须招投标文件。
施工合同、招投标文件由建设单位提供。
三、相关单位及人员资质资料:1、项目监理机构资质资料:(1)监理企业营业执照。
(2)监理单位资质等级证书(3)项目监理机构启用章函件。
(4)项目总监理工程师(总监代表)任命书。
任命书应盖公司公章,总监由法定代表人授权签发,总监代表由法定代表人同意,总监授权,总监与委托监理合同或合同备案单不符的应有建设单位书面同意的变更手续。
(5)项目监理机构成员名单。
成员名单由总监授权签章,抄送给建设、施工单位,内容包括岗位职责分工。
十项新技术应用总结之深基坑施工监测技术
十项新技术应用总结之深基坑施工监测技术深基坑施工是指在城市建设过程中,为了满足地下空间需要而进行的大规模挖掘工程。
由于深基坑施工所涉及的工程量大、周期长、风险高等特点,对施工监测技术提出了更高的要求。
本文将对十项新技术应用于深基坑施工监测技术进行总结。
一、激光扫描技术激光扫描技术利用激光测距仪对基坑的各个部位进行扫描,通过获取的点云数据,可以实现对基坑的形态、变形等信息进行精确测量和分析。
二、雷达测量技术雷达测量技术是利用微波信号进行测量的一种技术,可以实现对基坑周边环境的监测,如地下水位、地下管线等,以及基坑内部的变形、位移等数据的获取。
三、遥感技术遥感技术通过卫星、飞机等平台获取的遥感图像,可以实现对基坑周边地质环境的监测,如地质构造、地表沉降等信息的获取。
四、全站仪技术全站仪技术可以实现对基坑各个关键点位的高精度测量,包括坐标、角度、高程等参数的获取,为基坑施工提供精确的数据支持。
五、无人机技术无人机技术可以实现对基坑周边环境的快速巡查和监测,包括地表沉降、裂缝等信息的获取,同时还可以进行航拍和测量工作。
六、传感器技术传感器技术可以实现对基坑内部的温度、湿度、应力等参数的实时监测,通过传感器网络可以实现对整个基坑的全面监测。
七、数据分析与挖掘技术通过对监测数据进行大数据分析和挖掘,可以实现对基坑施工过程中的异常情况进行预警和预测,提高施工安全性和效率。
八、人工智能技术人工智能技术可以对基坑施工过程中的监测数据进行智能分析和处理,实现对施工过程的自动化控制和优化。
九、虚拟现实技术虚拟现实技术可以通过虚拟建模的方式,实现对基坑施工过程的可视化和仿真,为施工人员提供更直观、实用的信息。
十、云计算技术云计算技术可以实现对基坑监测数据的存储、管理和分析,为施工监测提供可靠的数据支持和决策依据。
十项新技术的应用使得深基坑施工监测技术得到了极大的提升。
通过这些新技术的应用,可以实现对基坑施工全过程的全面监测和控制,提高施工的安全性、效率和质量,为城市建设提供强有力的支持。
深基坑支护管理规定
天津建设交通委加强深基坑管理工作2011-03-11 15:14:00来源: 天津网(天津)跟贴0 条手机看新闻天津网讯城市快报记者王昊通讯员张晨深基坑工程施工难度大,技术要求高,风险防范控制稍有不慎,不仅危及工程自身结构和人员安全,而且会损害临近公共设施,给社会和群众财产造成巨大损失。
为了确保我市在施深基坑工程质量安全受控,日前,由天津市建设交通委主要领导带队,市质安监管总队抽调近百名监督执法人员和专家,组成五个检查组对文化中心、泰安道四、五号院、梅江会展中心二期、西站综合交通枢纽等市重点建设项目深基坑施工进行了全面排查,对55个在施深基坑工程进行了重点抽查。
检查中发现,虽然受检项目质量安全总体受控,但仍然有个别单位深基坑施工质量安全责任不落实、不到位,对风险认识不足,对险情及异常情况的敏感度不高,技术标准执行不严,应急预案操作性差。
针对发现的问题,检查组提出整改意见285条,下达责令整改通知书54份,7个项目被立即停工。
为了进一步提高质量安全认识,落实深基坑施工各项管理措施,3月10日市建设交通委又组织各区县建设行政管理部门、各大集团、施工和监理企业召开深基坑质量安全专题会议,会议通报了此次检查结果,认真分析了当前深基坑施工中存在的问题,要求施工和监理企业查找不足,吸取教训,提出了落实责任、强化管理、严格执法等五项防范深基坑施工风险的措施。
市建设交通委李全喜主任强调,施工企业是深基坑施工第一责任人,坚持“谁施工、谁负责”,重申深基坑施工必须严格执行方案论证制度,设计师必须驻场,严禁“人活儿分离”,下一步,市建设交通委将细化深化深基坑管理,通过加强责任落实、工程验收、质量赔偿、责任追究等七项制度,将深基坑工程质量安全管实管好管到位。
深基坑工程施工的程序及监理要点一、深基坑工程施工前,建设单位委托勘察单位对工程进行检测和勘察。
勘察单位在地质报告中,应对深基坑施工中需注意的问题及预防治理措施等提出建议,确保工程的安全质量。
工程勘察收费标准2002-基坑监测
国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知计价格[2002]10号国务院各有关部门,各省、自治区、直辖市计委、物价局,建设厅:为贯彻落实《国务院办公厅转发建设部等部门关于工程勘察设计单位体制改革若干意见的通知》(国办发[1999]101号),调整工程勘察设计收费标准,规范工程勘察设计收费行为,国家计委、建设部制定了《工程勘察设计收费管理规定》(以下简称《规定》),现予发布,自2002年3月1日起施行。
原国家物价局、建设部颁发的《关于发布工程勘察和工程设计收费标准的通知》([1992]价费字375号)及相关附件同时废止。
本《规定》施行前,已完成建设项目工程勘察或者工程设计合同工作量50%以上的,勘察设计收费仍按原合同执行;已完成工程勘察或者工程设计合同工作量不足50%的,未完成部分的勘察设计收费由发包人与勘察人、设计人参照本《规定》协商确定。
二00二年一月七日附件:工程勘察设计收费管理规定第一条为了规范工程勘察设计收费行为,维护发包人和勘察人、设计人的合法权益,根据《中华人民共和国价格法》以及有关法律、法规,制定本规定及《工程勘察收费标准》和《工程设计收费标准》。
第二条本规定及《工程勘察收费标准》和《工程设计收费标准》,适用于中华人民共和国境内建设项目的工程勘察和工程设计收费。
第三条工程勘察设计的发包与承包应当遵循公开、公平、公正、自愿和诚实信用的原则。
依据《中华人民共和国招标投标法》和《建设工程勘察设计管理条例》,发包人有权自主选择勘察人、设计人,勘察人、设计人自主决定是否接受委托。
第四条发包人和勘察人、设计人应当遵守国家有关价格法律、法规的规定,维护正常的价格秩序,接受政府价格主管部门的监督、管理。
第五条工程勘察和工程设计收费根据建设项目投资额的不同情况,分别实行政府指导和市场调节价。
建设项目总投资估算额500万元及以上的工程勘察和工程设计收费实行政府指导价;建设项目总投资估算额500万元以下的工程勘察和工程设计收费实行市场调节价。
目前基坑支护工程的招标投标报价模式浅析
目前基坑支护工程的招标投标报价模式浅析基坑支护作为目前工程项目中常见的专项施工方案,不同的施工方案与不同的承发包模式对建设工程造价影响较大。
本文介绍了目前常用的几种基坑支护的报价模式,并对其进行了探析。
标签:基坑支护造价控制基坑支护是为了保证基坑开挖和地下结构施工安全以及基坑周边建筑物或地下管道正常使用,对地基、基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施。
当土质条件差、施工场地受周边建筑物或城市道路、地下管线限制,大放坡开挖影响到周围的建筑物和城市道路、地下管线时,不能按要求放坡或不能进行放坡时,就应采用基坑支护的技术措施。
基坑支护工程是个临时工程,设计的安全储备相对可以小些,但又与地区性有关,不同区域地质条件其特点也不相同。
基坑支护工程又是岩土工程、结构工程以及施工技术互相交叉的学科,是多种复杂因素交互影响的系统工程,是理论上尚待发展的综合技术学科。
基坑支护作为建设工程的一个组成部分,目前常见的基坑支护形式有排桩支护、地下连续墙支护、水泥挡土墙、钢板桩、土钉墙、组合式支护等。
基坑支护工程发展趋势正向大深度、大面积方向发展,有的长度和宽度均超过百余米,深度超过20余米;工程规模也日益增大。
由于基坑支护工程造价高,开工数量多,是各施工单位争夺的重点;但由于基坑支护工程地质条件复杂,受周围环境影响变化大,施工过程不确定因素多,工程变更发生频繁,技术复杂,涉及范围也广,是建筑工程中最具有挑战性的技术上的难点,同时也是确保工程质量,降低工程造价的重点。
采用不同的支护方案,其造价差别也较大,在某些大型人防地下室、地下通道工程中,基坑支护所产生的费用占工程总造价的比率也相对高。
因此,造价咨询人员应把基坑支护造价的控制作为建设工程成本控制的一项重点工作。
1 目前基坑支护的招标投标报价模式在目前的建设工程管理中,基坑支护工程常采用总承包和专业承包招标投标报价模式:1.1 建设单位进行总承包招标时,有两种招标报价模式,第一种模式是把基坑支护作为专业工程暂估价列入其他项目费中,总承包单位中标后,再委托进行基坑支护的设计,根据设计图纸进行报价,这是目前较为常用的定价模式。
基坑监测十大招,招招是高招
基坑监测十大招,招招是高招1、水平位移监测测定特定方向上的测量水平位移时可采用视准线法、小角度法、投点法等;推算出测定监测点任意方向的水平位移时可视监测点的分布情况,采用前方交会法、自由设站法、极坐标法等;当基准点距基坑较远时,可采用GPS测量法或三角、三边、边角测量与基准线法相结合的综合测量方法。
当监测精度要求比较高时,可采用微变形测量雷达进行自动化全天候实时监测。
水平位移基准点应埋设在基坑开挖深度3倍范围以外不受施工影响受到的稳定区域,或利用已有稳定的施工控制点,不应挖开在低洼积水、湿陷、冻胀、胀缩等损害范围内;基准点的埋设应按有关测量规范、规程执行。
中益设置有强制对中的观测墩;采用精密的光学对中装置,对中误差不宜大于0.5mm。
2、竖向位移监测竖向位移统计分析可采用几何水准或液体静力水准等方法。
坑底隆起(回弹)宜通过设置回弹监测标,采用水准并配合传递高程的辅助设备进行监测,传递高程的金属杆或钢尺等,应进行温度、尺长和拉力改正,基坑围护墙(坡)顶、墙后地表与立柱的竖向位移监测精度应根据竖向位移报警值确定。
3、深层水平位移监测围护墙体或坑土体周的深层水平位移的监测宜采用在墙体或土体中预埋测斜管、通过测斜仪观测各差值深度处与水平位移的方法。
4、倾斜监测建筑物倾斜监测应测定监测对象上方相对于底部的水平位移与高差,分别阔度记录并计算跟踪对象的倾斜度、倾斜方向和倾斜速率。
应根据不同的现场掩星凌日条件和要求,选用投点法、水平角法、前方交会法、正垂线法、差异沉降法等。
5、裂缝监测位置裂缝监测应以及裂缝的位置、走向、长度、宽度及变化程度,可能需要时还包括深度。
裂缝监测数量根据需要确定,主要或变化较大的裂缝展开应进行监测。
裂缝监测可采行以下方法:(1)对裂缝宽度监测,可在裂缝两侧贴石膏饼、划平行线平行线或贴埋金属标帜等,采用千分尺或游标卡尺等直接量测的方法;也可采用裂缝计、粘贴安装千分表此法、摄影量测等方法。
一建水利基坑边坡失稳措施
一建水利基坑边坡失稳措施嘿,朋友们!今天咱们来好好聊聊一建水利基坑边坡失稳的那些措施。
为啥要重视这事儿呢?您想想,基坑边坡要是失稳了,那可就麻烦大啦!不仅工程没法顺利进行,还可能带来安全隐患,说不定就“哗啦”一下全塌了,那损失可就惨重了。
所以,咱们得好好采取措施,把这潜在的危险给解决掉。
首先呢,咱来谈谈排水。
这就好比给一个大汗淋漓的人擦汗,让他清爽舒服。
基坑边坡周边的水得排得干干净净的。
具体咋操作?在坡顶和坡脚都设置排水沟,让水乖乖地顺着沟流走,别在边坡这儿捣乱。
而且呀,要经常检查这排水沟有没有堵塞,要是堵了,那水排不出去,不就又出问题啦。
这一招做好了,就能大大减少水对边坡稳定性的影响,预期效果就是让边坡保持干燥,稳稳当当的。
接下来是坡面防护。
给坡面穿上一层“防护铠甲”,比如铺上混凝土、砌石块或者种草。
混凝土和石块就像坚固的盾牌,能直接抵挡各种冲击;种草呢,别看草柔弱,它的根能把土抓住,起到固定的作用。
操作也不难,按照设计要求,把材料铺设或者种植好就行。
这样一来,坡面就有了保护,不容易被侵蚀和破坏,边坡也就更稳定啦。
再说说削坡。
这就好比给一个胖家伙减肥,让它变得更轻盈、更健康。
把边坡多余的部分削掉,让坡变得更缓一些。
可别乱削一通哦,得根据计算和设计来,要保证削坡之后边坡的稳定性反而提高了。
削坡完成后,您再看看,是不是感觉边坡更靠谱了,不容易出问题啦。
还有一个重要的措施就是支护。
就像是给边坡找了一群“保镖”,时刻守护着它。
可以用土钉、锚杆、挡土墙等等。
土钉和锚杆就像一根根钉子,深深地扎进土里,把边坡拉住;挡土墙呢,就像一堵墙,挡在边坡前面,给它支撑。
安装这些支护结构的时候,一定要严格按照规范来,保证质量。
这样预期能让边坡变得坚不可摧,稳稳地立在那儿。
最后,咱得加强监测。
这就好比给边坡安排了一个“健康小卫士”,时刻盯着它的情况。
用各种仪器设备,比如水准仪、全站仪,定期测量边坡的位移、沉降等数据。
一旦发现有不对劲的地方,就能及时采取措施,把问题解决在萌芽状态。
基坑支护工程案例
基坑支护工程案例话说有这么一个城市里的建筑项目,要盖一个超级酷炫的写字楼。
但是呢,在盖楼之前,得先挖个大坑,这个坑可不得了,又深又大,就像大地张着一个超级大口子。
这时候问题就来了,如果不做点什么,这个大口子的边儿啊,就会像松糕一样,慢慢塌下去。
工程队的小伙伴们就开始想办法啦。
他们就像是一群超级英雄,要拯救这个摇摇欲坠的大地坑。
首先呢,他们采用了土钉墙支护。
这土钉墙啊,就像是给大地坑的边儿上插了好多好多的小针。
不过这些小针可都是特制的,是那种长长的、粗粗的钢筋。
把这些钢筋像打针一样,斜斜地打进土里,然后再在上面喷上一层混凝土。
这混凝土就像一件坚硬的铠甲,把那些土啊,紧紧地固定住。
你看,就这么简单的一招,就像是给大地坑的边儿上安装了无数个小卫士,让土块们不敢轻易乱动了。
但是这个坑太深了,光靠土钉墙还不太够保险。
于是呢,工程队又想出了个妙招,加了一排护坡桩。
这些护坡桩啊,就像是一个个坚强的士兵,整整齐齐地站在大地坑的周围。
它们都是用混凝土浇灌而成的,每一根都又粗又壮。
这些护坡桩深深地扎进土里,把坑边的土给牢牢地挡住,防止它们往坑里滑。
这就好比是在大地坑的周围筑起了一道坚固的城墙,不管外面的土怎么想往里挤,都被这些护坡桩给挡住了。
不过呢,工程队还是有点担心。
毕竟这个坑这么大,万一有点小意外呢?所以他们又在坑底做了一些加固措施。
就像是给这个大地坑的底部加了个结实的托盘一样。
他们在坑底打了好多密密麻麻的桩子,然后在桩子上面铺上一层厚厚的钢筋网,再浇灌上混凝土。
这样一来,就算坑上面有点风吹草动,坑底也能稳稳当当的,不会出现什么大问题。
在整个基坑支护工程的过程中,还有一个特别细心的“医生”,那就是监测系统。
这个监测系统就像一个24小时不睡觉的小卫士,它时刻盯着这个大地坑的一举一动。
它会测量坑边的土有没有位移啊,护坡桩有没有变形啊,还有那些土钉是不是还稳稳地扎在土里。
一旦发现有一点点小异常,就会马上发出警报。
就像你生病的时候,身体里的小细胞发现有病菌入侵,就会拉响警报一样。
基坑开挖过程中漏水的应急处理措施
基坑开挖过程中漏水的应急处理措施基坑开挖的现场,一般都比较混乱,尤其是当地下水打破了平静,偷偷溜出来的时候,那场面简直不忍直视!原本光是想着要在泥土里开个大洞,大家就已经够头疼的了。
可是突然一股水流出来,哗啦啦的声音就像是一场未通知的暴雨,整个工作进度顿时变得扑朔迷离。
说实话,看到这种情况,谁都会忍不住一顿懵,脑袋里瞬间闪过几百个“怎么办?”的念头。
水是怎么进来的?要怎么处理?要是放任不管,基坑岂不是要成个大水塘了?那还怎么继续工作?你说,这事儿如果真让水倒灌成了个大问题,后果就不是简单的湿个鞋子这么简单了!咱们得把漏水的根源给找出来。
这就像是家里水管坏了,得先摸清楚哪个地方出现了问题。
基坑周围的地质条件就得好好研究一番,水是从哪里渗透过来的?是地下水位高了,还是旁边的水管破裂?这可不是小事儿,漏水的原因摸不清楚,后面的应急措施根本没办法有效开展。
一旦找到了漏水点,怎么办?打个大水桶过去,结果可能不仅没解决问题,反而让事儿越来越糟。
咱们得立马采取措施,确保不再让水进入基坑。
常用的方法之一就是铺设防水帆布或者注浆技术。
防水帆布这一招,就像是在基坑周围搭起了一个巨大的“雨伞”,有效地挡住了外面的水源。
当然了,防水帆布的使用得小心翼翼,万一被撕裂了,水还是能漏进去。
所以,安装的过程必须要做到无缝衔接,哪里漏水了,哪里就得加固,确保水从外面进不来。
除了帆布,还有一种比较“狠”的方法,就是注浆。
什么意思呢?就是利用高压把水泥浆灌进地下,形成一个防水屏障。
这样一来,地下水就没办法再通过这些缝隙渗透进来了。
这方法,听起来有点像是“堵”住了水源,不让水再从某个缝隙溜进来。
像个“堵漏大师”一样,哪怕是再顽皮的地下水,也不得不乖乖“退场”。
不过,不管采取哪种方法,最重要的是要立刻行动,不给水“作怪”的机会。
想象一下,要是漏水一直没处理,基坑里的土壤变得越来越湿,泥土不再稳固,基坑周围的结构也可能受到影响。
那时候,问题可就大了。
2024年深基坑支护工程技术管理规定(2篇)
2024年深基坑支护工程技术管理规定深基坑工程具有技术难度高,风险大的特点。
厦门市地质条件复杂,地面建筑和地下设施密集,若处理不当,极易酿成事故,造成经济损失和不良社会影响。
为保证深基坑工程顺利进行,确保基坑周边建(构)筑物、道路和市政管线不受破坏,做到技术先进、安全可靠、经济合理,特制定本规定。
一、一般规定1.1本规定所称“深基坑”系指开挖深度超过4米(含4米)的基坑,或开挖深度少于4米,但有淤泥等软土层的基坑。
所称“深基坑工程”,包括基坑开挖、基坑支护、地下水控制、基坑回填、基坑周边环境保护等内容。
1.2与深基坑工程有关的勘察、设计、施工、监理和监测各个环节必须由具有相应资质的单位负责完成,深基坑工程的勘察、设计与施工应严格遵守国家现行勘察、设计、施工和验收规范。
1.3深基坑支护设计实行许可证制度,从事支护设计的单位必须是经过市建设主管部门批准认定并允许从事岩土工程设计的特征单位。
1.4深基坑支护工程必须由至少两个设计单位提出支护设计方案,并由建设单位邀请有关专家进行论证,专家组名单应报市建设主管部门审定,具体支护方案由建设主管部门会同专家组审查后确定,未经专家论证并报送市建设主管部门审查备案的深基坑支护工程不得组织招投标。
1.5深基坑工程施工(包括基坑支护施工、土方开挖、基坑抽排水)及深基础工程施工应由一个施工单位统一总承包,不得肢解。
地下室结构施工及基坑回填也宜由该施工单位承包。
1.6深基坑工程必须纳入岩土工程质量监督体系,整个施工过程均应在严格的监理之下进行。
1.7深基坑工程应采用信息施工法,设计、施工、监理人员应及时了解和分析监测信息,对可能出现的险情应有充分的预见、周密的防范和应急的后备措施。
1.8深基坑工程的支护构件和支撑构件(含锚杆等)均不得超越红线,必须超越红线时应征得相邻地块业主的同意。
1.9建设单位应为勘察、设计单位开展工作提供相关条件,特别应提供邻近建(构)筑物的结构特征、基础类型、尺寸、埋深及与基坑的相关距离和高度,以及基坑周边道路和市政管线的有关资料。
基坑监测方法技术
4)测斜管:测斜管一般由塑料管或铝合金管制成。常 用直径为50~75mm,长度每节2~4m,测斜管内有 两对相互垂直的纵向导槽。测量时,测头导轮在导槽 内可上下自由滑动。
一、测斜仪系统简介
5、主要测斜仪
美国Geokon-603测斜仪
三、测斜操作中的注意事项
11)、拉线人员应注意不要将电缆线紧贴测斜管壁 下放与上拉,或者将电缆刻度标记靠在测斜管壁以借 力,这样很容易造成电缆线标记的脱落损坏。 12)、每次测试完成后应将电缆线及探头用清水洗 净、晾干,在滑轮轴承部位上机油保养。 13)、读数仪的面板要注意保护,应防止硬物将 LCD屏幕刮花,不得用清洗液和酒精等溶剂清洗。
二、深层侧向位移 (测斜)原理
基坑监测时,一般只考 虑垂直于围护体的方向, 即X+、X-方向,需连续 测二次来消除力平衡伺 服加速度仪零漂的影响 (一测回);
每点水平偏移量是通过
原
计算上部滑轮组相对于
准 线
下部滑轮组所产生的倾
角(θ)乘以观测读数间距
(L)和相应的系数得到。
总水平偏移量是将每点 的水平偏移量进行累加
第二部分:监测方法技术
一、垂直位移测量 二、水平位移测量 三、倾斜测量 四、裂缝观测 五、深层水平位移 六、围护体系内力 七、孔隙水压力 八、土压力 九、地下水位 十、分层沉降(坑底隆起)
一、垂直位移测量
1、监测项目: 地表,围护墙顶,坑内立柱,管线, 建筑物,防汛墙、高架立柱、地铁隧道等 构筑物等需要监测垂直位移。 2、仪器: 水准仪,连通管(静力水准仪--测量相 对变化),全站仪(三角高程,比较少)。
获到,该偏移曲线为一
基坑监测方案要点
基坑监测⽅案要点⼤良丹桂公园停车场基坑变形监测技术⽅案⼴东省地质建设⼯程勘察院⼆〇⼀⼀年⼗⽉三⼗⽇⼤良丹桂公园停车场基坑变形监测技术⽅案项⽬负责:编写:审核:⼴东省地质建设⼯程勘察院⼆〇⼀⼀年⼗⽉三⼗⽇⼤良丹桂公园停车场基坑变形监测技术⽅案⼀、⼯程概况本项⽬位于⼤良丹桂路与新桂北路交叉⼝处,为⼤良丹桂公园停车场⼯程。
地下3层;地下最低标⾼-7.85⽶,地⾯建筑⾼度为5.8⽶;最⼤单跨跨度8.1⽶;总建筑⾯积14877.18平⽅⽶,地下室建筑⾯积:14513.29平⽅⽶。
基坑采⽤旋挖桩+打拔拉森Ⅲ型钢板桩+内⽀撑的⽀护形式;安全等级为⼀级。
应建设单位要求,在本⼯程基坑开挖及地下室施⼯期间,拟对基坑⽀护结构及周边建筑物、道路和管线进⾏变形监测,特编制本监测技术⽅案。
⼆、编制依据1、《建筑基坑⼯程监测技术规范》GB 50497-2009,中华⼈民共和国国家标准;2、《建筑变形测量规范》JGJ 8-2007,中华⼈民共和国⾏业标准;3、《⼯程测量规范》GB50026-2007,中华⼈民共和国国家标准;4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002,中华⼈民共和国国家标准;5、甲⽅及设计单位提出的监测要求。
三、监测项⽬及测点数量本项基坑⽀护结构的安全监测⼯程,监测内容包括基坑⽀护结构⽔平位移及沉降观测、⽀护桩测斜、地下⽔位监测、⽀撑轴⼒监测、周边建筑物沉降观测、⽀撑⽴柱沉降观测、周边道路及管线上部地表沉降观测等项⽬。
监测项⽬及监测点布置数量见下表所⽰。
监测项⽬⼀览表四、监测⽅法及技术措施(⼀)基坑⽀护结构顶部⽔平位移观测基坑⽀护结构顶部⽔平位移有如下特点:变形测量主要关注测点的坐标变化值,对坐标的变化量精度要求很⾼,⽽对测点的绝对坐标值测量精度要求不⾼;变形有明显的⽅向性,主要位移⼀般指向临空侧;场地通视条件差,且受施⼯影响⼤;场地内较难有合适的测量基准点。
根据基坑⽔平位移的特点,本项⽬选⽤两级测量体系。
基坑支护监测措施
基坑支护监测第一节监测依据1、《建筑变形测量规程》JGJ/T8-2007;2、《工程测量规范》GB50026-93;4、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99;第二节监测使用仪器使用仪器GTS-102N全站仪,DSZ2自动安平水准仪加测微器。
第三节监测内容、频率、警戒值一、基坑顶水平位移为了保证基坑施工过程中的安全,做到信息化施工,施工过程中一定要做好位移监测工作。
通过监测桩顶位移速率,判断基坑安全度,必要时采取措施加以控制,保证基坑和周围地层稳定安全。
按设计图中标明的监测点详细位置布设监测点,桩顶水平位移监测点沿桩顶冠梁设置,间距约20m。
位移监测点采用刻十字钢筋。
用经纬仪观测标点的位移,观测采用小角法进行。
开挖前测量点相对于周边永久控制点的差值。
开挖过程中每2~3天测1次,必要时每天测1次。
取得数据加以分析,得出位移数据。
1、水平位移测量精度监测精度:1mm。
2、测量频率基坑开挖前读取初读数,开始后2~3天1次。
3、警戒值基坑水平位移观测绝对值的控制标准为40mm,警戒值为控制值的80%。
二、地表道路沉降观测基坑支护施工引起的地表道路沉降量是控制基坑支护施工评估对周围环境造成影响的重要指标。
按照规范、设计要求,施工期间应在影响范围内进行地表沉降观测,并通过沉降监测的信息反馈,及时调整基坑支护的施工参数或掌握施工中支护的力学动态及稳定程度,以便调整施工程度,确保施工安全和支护结构的稳定,并作为对环境安全评估的依据。
地表道路沉降监测点沿人行道设置,间距约25m。
,为排除坚固地表下可能产生空层的影响,对于坚固(砼)路面的监测点可钻开坚固层后使标下同下部地层固结,无坚固层的路面监测点亦应埋深至20cm以下。
并同管线沉降监测点交叉布置。
1、地表、道路沉降观测沉降观测采用二等水准测量方法。
其主要精度指标为:①标高中误差≤±0.5mm;②相邻点高差中误差≤0.3mm;③往返较差,附合或环线闭合差≤0.3√n mm。
施工现场基坑监测安全技术措施
施工现场基坑监测安全技术措施1.3.3.1监测的重要性由于基坑(沟槽)开挖扰乱了原状土的自然力学状态,在开挖的过程中,随着其暴露时间越久,随时可能都会发生事先估计不到的事故。
依据《建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012》和《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013)的有关规定,在基坑施工及地下结构施工期间,应对基坑(沟槽)周边环境和防护结构进行监测。
通过监测,可以及时掌握降水、开挖及施工过程中防护结构的实际状态及周边环境的变化情况,做到及时预报,为其边坡和周边环境的安全与稳定提供监控数据,防患于未然,故进行施工监测是必须的。
对边坡及道路变形、沉降、裂缝每天进行全方位监测,作好记录做到工程可预控性。
开挖过程中,应加强对其稳定性监测,作到每一层挖土步骤就要进行监测,然后对监测值(位移、沉降)进行分析,如果监测值是一种渐变的递增过程,则说明基坑(沟槽)处于合理的稳定状态,如果监测值发生突变或出现峰值,则说明基坑(沟槽)承受过大的土压力,则需要放慢挖土速度或立即停止挖土,并召开专题会议,确定补救的方案,采取相应的补救措施,待补救措施实施后,继续观察基坑变形监测值,监测值停止增长或增长十分缓慢,才可继续进行土石方开挖。
1.3.3.2监测目的及监测项目基坑(沟槽)施工监测目的就是及时掌握降水、基坑(沟槽)开挖及施工过程中坑壁的实际状态(位移、沉降变化值及变化速率)及周边环境(建筑物、地下管道、道路)的变化情况,为基坑(沟槽)施工和周边环境的安全与稳定提供监控数据,为基坑安全施工提供保证,采取必要的工程措施;另外通过施工监测的结果,可以指导现场施工,确定和优化施工参数,进行信息化施工。
依据《建筑深基坑工程施工安全技术规范JGJ311-2013》规定,结合本基坑(沟槽)周边建筑物和开挖深度(5~11.02m)及地质、地下水情况,判定该基坑(沟槽)工程的安全等级为二级。
基坑(沟槽)施工监测项目如下:1)水平位移;2)地面沉降;1.3.3.3监测内容结合本工程特点确定监测内容:根据明挖基坑(沟槽)工程的实际情况,现场监控量测项目有:基坑(沟槽)地表沉降监测、水平位移等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
基坑监测十大招,招招是高招
1、水平位移监测
测定特定方向上的水平位移时可采用视准线法、小角度法、投点法等;测定监测点任意方向的水平位移时可视监测点的分布情况,采用前方交会法、自由设站法、极坐标法等;当基准点距基坑较远时,可采用GPS测量法或三角、三边、边角测量与基准线法相结合的综合测量方法。
当监测精度要求比较高时,可采用微变形测量雷达进行自动化全天候实时监测。
水平位移监测基准点应埋设在基坑开挖深度3倍范围以外不受施工影响的稳定区域,或利用已有稳定的施工控制点,不应埋设在低洼积水、湿陷、冻胀、胀缩等影响范围内;基准点的埋设应按有关测量规范、规程执行。
宜设置有强制对中的观测墩;采用精密的光学对中装置,对中误差不宜大于0.5mm。
2、竖向位移监测
竖向位移监测可采用几何水准或液体静力水准等方法。
坑底隆起(回弹)宜通过设置回弹监测标,采用几何水准并配合传递高程的辅助设备进行监测,传递高程的金属杆或钢尺等,应进行温度、尺长和拉力改正,基坑围护墙(坡)顶、墙后地表与立柱的竖向位移监测精度应根据竖向位移报警
值确定。
3、深层水平位移监测
围护墙体或坑周土体的深层水平位移的监测宜采用在
墙体或土体中预埋测斜管、通过测斜仪观测各深度处水平位移的方法。
4、倾斜监测
建筑物倾斜监测应测定监测对象顶部相对于底部的水
平位移与高差,分别记录并计算监测对象的倾斜度、倾斜方向和倾斜速率。
应根据不同的现场观测条件和要求,选用投点法、水平角法、前方交会法、正垂线法、差异沉降法等。
5、裂缝监测
裂缝监测应包括裂缝的位置、走向、长度、宽度及变化程度,需要时还包括深度。
裂缝监测数量根据需要确定,主要或变化较大的裂缝应进行监测。
裂缝监测可采用以下方法:
(1)对裂缝宽度监测,可在裂缝两侧贴石膏饼、划平行线或贴埋金属标志等,采用千分尺或游标卡尺等直接量测的方法;也可采用裂缝计、粘贴安装千分表法、摄影量测等方法。
(2)对裂缝深度量测,当裂缝深度较小时宜采用凿出法和单面接触超声波法监测;深度较大裂缝宜采用超声波法监测。
应在基坑开挖前记录监测对象已有裂缝的分布位置和数量,测定其走向、长度、宽度和深度等情况,标志应具有可供量测的明晰端面或中心。
裂缝宽度监测精度不宜低于
0.1mm,长度和深度监测精度不宜低于1mm。
6、支护结构内力监测
基坑开挖过程中支护结构内力变化可通过在结构内部
或表面安装应变计或应力计进行量测。
对于钢筋混凝土支撑,宜采用钢筋应力计(钢筋计)或混凝土应变计进行量测;对于钢结构支撑,宜采用轴力计进行量测。
围护墙、桩及围檩等内力宜在围护墙、桩钢筋制作时,在主筋上焊接钢筋应力计的预埋方法进行量测。
支护结构内力监测值应考虑温度变化的影响,对钢筋混凝土支撑尚应考虑混凝土收缩、徐变以及裂缝开展的影响。
7、土压力监测
土压力宜采用土压力计量测。
土压力计埋设可采用埋入式或边界式(接触式)。
埋设时应符合下列要求:
(1)受力面与所需监测的压力方向垂直并紧贴被监测对象;
(2)埋设过程中应有土压力膜保护措施;
(3)采用钻孔法埋设时,回填应均匀密实,且回填材料宜与周围岩土体一致。
(4)做好完整的埋设记录。
土压力计埋设以后应立即进行检查测试,基坑开挖前至少经过1周时间的监测并取得稳定初始值。
8、孔隙水压力监测
孔隙水压力宜通过埋设钢弦式、应变式等孔隙水压力计,采用频率计或应变计量测。
孔隙水压力计应满足以下要求:量程应满足被测压力范围的要求,可取静水压力与超孔隙水压力之和的1.2倍;精度不宜低于0.5%F·S,分
辨率不宜低于0.2%F·S。
孔隙水压力计埋设可采用压入法、钻孔法等。
9、地下水位监测
地下水位监测宜通过孔内设置水位管,采用水位计等方法进行测量。
地下水位监测精度不宜低于10mm。
10、锚杆拉力监测
锚杆拉力量测宜采用专用的锚杆测力计,钢筋锚杆可采用钢筋应力计或应变计,当使用钢筋束时应分别监测每根钢筋的受力。
锚杆轴力计、钢筋应力计和应变计的量程宜为设计最大拉力值的1.2倍,量测精度不宜低于0.5%F·S,分辨率不宜低于0.2%F·S。
应力计或应变计应在锚杆锁定前获得稳定初始值。