基坑第三方监测的必要性

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基坑监测技术应用现状与发展方向研究

基坑监测技术应用现状与发展方向研究

基坑监测技术应用现状与发展方向研究

摘要:随着城市化进程的推进,基坑的建设规模不断扩大。在这种情况下,基

坑工程施工与管理迎来极大挑战与考验。国外基坑工程起步较早,国外专家和学

者在基坑监测方面的研究也较为深入;我国在基坑方面的研究起步较晚,基坑监

测理论研究正在大步追赶国际水平。笔者对基坑监测技术应用现状与发展方向进

行研究,以期促进这项技术的发展。

关键词:基坑监测;应用;发展方向

引言

这项工作具体包括对勘察报告成果、基坑设计参数、施工技术与管理控制情

况等进行验证,对周边环境进行保护,对周边已有的建构筑物、地下管线、道路桥

梁等设施进行保护。监测前的一项重要工作是获取初始监测值,其作用是为监测

数据的对比分析提供重要依据。监测的初始值包括周围建筑物的位置与高度、地

下水位、锚索应力值、深层土地位移值等。随着我国科学技术的迅猛发展,基坑

规模不断扩大,施工人员在基坑工程施工过程中难免会遇到复杂的地质及水文条件。因此,基坑监测技术的选择与应用对工程质量有着至关重要的影响。下面对

主要监测技术的应用现状进行介绍。

1基坑施工监测原理

基坑施工实际就是在一个稳定平衡的土体中开挖出一个作业空间,通过锚拉、斜柱、型钢桩横挡板、短桩横隔板、排桩、地下连续墙、水泥土桩墙、逆作拱墙

等支护方式,确保基坑施工和使用过程中其周边的土体、围护结构、地下管线等

受基坑施工扰动产生的变形在可控范围内,不致引发基坑坍塌、建筑物严重倾斜

或沉降等基坑工程事故。一般而言,尽管基坑工程事故的发生是在一瞬间,但事

故在发生前一般都会有一个量变过程,而且这个量变过程持续的时间会比较长,

深基坑第三方监测管理办法

深基坑第三方监测管理办法

深基坑第三方监测管理办法

背景

深基坑建设过程中,存在着一系列风险隐患,如地下水的渗透、土壤的松动等。这些隐患可能会导致基坑倒塌、房屋倾斜等安全问题。因此,第三方监测在深基坑建设过程中显得尤为重要。本文将介绍深基坑第三方监测管理办法。

监测内容

深基坑建设中的监测内容包括但不限于以下内容:

•地面沉降

•基坑侧向位移

•基坑内部土壤变形情况

•地下水位的变化

监测机构选择

监测机构应当具备以下资质:

1.具备相关监测资质证书

2.具有良好的信誉和经验

3.现场遵守安全标准

4.采用先进的监测设备和技术手段

监测机构应当由业主或者施工方申请,经过有关部门的审核认定后方可进行监

测任务。

监测方案编制

监测方案应当由监测机构编制,方案应当包括以下内容:

1.监测的具体内容

2.监测时间

3.监测设备具体规格和配置

4.监测数据处理方法和标准

监测方案应当经有关方面的审核认定后方可实施监测。

监测报告

监测报告应当由监测机构编制,内容应当真实可靠。监测报告应当包括以下内容:

1.监测期间发生的变化和异常情况的分析和评估

2.监测数据的处理结果

3.防止和解决监测期间出现问题的措施

监测报告应当及时提交业主和施工方,以便及时采取相关措施。

监测机构责任

监测机构应当对监测数据的真实性和客观性负责。一旦发现监测数据错误或者不实,监测机构应当及时通知有关部门并进行纠正。

监测项目的调整

在深基坑建设过程中,监测内容和方案可能存在变化。在变化后,需要对监测项目进行调整。监测机构应当及时调整监测方案和方法。

深基坑建设中的第三方监测工作要求严格,只有具有资格认证的监测机构才能进行监测工作。监测方案应当详细,监测报告应当及时真实。监测机构应当对监测结果负责,在发现监测数据错误或者不实时需要及时纠正。

第三方监测工作内容和总体技术要求

第三方监测工作内容和总体技术要求

第三方监测工作内容和总体技术要求

1.第三方监测的目的和意义

1.1鉴于本工程的复杂性,土建施工可能会对建筑物、管线等周边环境产生一定

的影响甚至破坏,如产生裂缝、错位、沉陷、倾斜和坍塌等,因此在工程施工期间不仅要考虑到工程自身的安全,同时也要考虑到周边环境的安全和稳定。

1.2为了保证监测数据的准确可靠性,确保施工期间周边建筑物、管线的安全,

城市地下铁道开挖普遍采用独立于设计、施工、监理的第三方,对工程区域地表、周边建(构)筑物与地下管线以及工程本身,进行监控量测。

1.3第三方监测系指在土建施工、铺轨和装修施工期间,业主委托独立于设计、

施工和监理,依据相应规程和条款对施工影响区域内重要的建筑物、管线和地层位移实施独立、客观、公正的一项监测工作,以及对全线施工监测的抽测,它是业主为确保施工影响区域内的环境安全而采用的一种先进的管理模式。

1.4采用第三方监测管理模式的主要目的和作用在于:

(1)对承包商的施工监测数据进行监督、检验复核,避免少报、瞒报现象的发生,使业主掌握客观真实的监测数据。对施工监测的方案、仪器、

人员和数据处理及分析进行审查并进行技术指导。

(2)当施工影响区内发生环境破坏的投诉事件时,第三方监测单位提供独立、客观、公正的监测数据,作为有关机构评定和界定相关单位责任

的依据。

(3)为业主提供可靠的数据和信息,同时综合各方信息进行预警和报警,使有关各方有时间作出及时反应。

2.第三方监测与施工监测的关系

2.1第三方监测侧重于管理,监测项目以保证环境安全为基础进行统筹安排,兼

顾隧道施工安全,施工监测需对结构物本身及周边环境进行全面有效的监测。

深基坑第三方监测方案

深基坑第三方监测方案

目录

第1章编制依据 (1)

第2章工程概况 (1)

2.1工程概况 (1)

2.2工程地质情况 (1)

2.3地下室基坑周边环境状况 (1)

2.4基坑支护结构设计概况 (1)

第3章基坑支护监测方案 (2)

3.1监测目的与意义 (2)

3.2监测方法 (2)

3.3监测频率与预警控制 (2)

3.4当出现下列情况之一时,应加强监测,提高监测频率 (3)

3.5监测工序管理 (3)

3.5.1 准备工作 (3)

3.5.2 施测原则 (4)

3.5.3 测量的基本要求 (4)

3.6测点做法 (4)

第4章主要监测设备与人员投入计划 (4)

4.1监测设备投入计划 (4)

4.2监测人员投入计划 (5)

第5章监测成果提交 (5)

第6章质量保证 (5)

第1章编制依据

1.国家、省、市有关规范、规程、标准,主要有:

(1) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-9 9);

(2) 《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-2007)

(3) 《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009

(4) 广东省标准《建筑基坑支护工程技术规程》(DBJ/T15-20-97);

2.《岩土工程勘察报告》。

3.有关工程设计图纸。

第2章工程概况

2.1 工程概况

工程名称:广东省特种设备检测院南海检测研究基地电梯试验塔工程位于佛山市南海区三山,检测单位为广东佛山地质工程勘察院,工程设计单位是华南理工大学建筑设计研究院。工程基础采用钻孔灌注桩基础,桩端持力层为微风化泥岩。工程基坑围护结构采用钢筋混凝土地下连续墙。基坑顶面标高为-0.50m,底板面标高为-10.00m,基坑开挖深度为10.30m,工程的±0.00相当于绝对标高2.380m。工程连续墙墙厚800mm,要求墙底进入微风化岩层不少于400mm,混凝土强度等级为C30。

深基坑监测的重要性及必要性

深基坑监测的重要性及必要性

深基坑监测的重要性及必要性

随着城市建设的发展,高层建筑越来越多,为了解决人防工程及车库的需要,地下室的建设越来越多,随之而来的基坑工程施工也越来越多,其开挖深度也越来越大,目前的基坑深度大都超过了 4.0m。由于地下土体性质、荷载条件、施工环境的复杂性,单单根据地质勘察资料和室内土工试验参数来确定设计和施工

方案,往往含有许多不确定因素,对在施工过程中引发的土体性状、环境、邻近

建筑物、地下设施变化的监测已成了工程建设必不可少的重要环节,同时也是指导正确施工的眼睛,是避免事故发生的必要措施,是一种信息技术。当前,基坑

监测与工程的设计、施工同被列为深基坑工程质量保证的三大基本要素。

1深基坑监测的意义

深基坑的理论研究和工程实践告诉我们,理论、经验和监测相结合是指导深基坑工程的设计和施工的正确途径。对于复杂的大中型工程或环境要求严格的项目,往往难从以往的经验中得到借鉴,也难以从理论上找到定量分析、预测的方法,这就必定要依赖于施工过程中的现场监测。首先,靠现场监测提供动态信息反馈来指导施工全过程,并可通过监测数据来了解基坑的设计强度,为今后降低工程成本指标提供设计依据。第二,可及时了解施工环境——地下土层、地下管线、地下设施、地面建筑在施工过程中所受的影响及影响程度。第三,可及时发现和预报险情的发生及险情的发展程度,为及时采取安全补救措施充当耳目。

从基坑工程事故分析可知,由于部分单位不重视基坑施工过程的监测,从而造成了较严重的工程事故,甚至造成了人员伤亡事故。如基坑围护结构的失稳,

周边建筑的裂缝及地下设施的破坏。因此,当前对于超过 4.0m 深的基坑开展监测工作已经变得越来越重要,同时,为设计、施工更复杂的基坑积累经验。

天津市地下超深基坑工程第三方监测管理办法20

天津市地下超深基坑工程第三方监测管理办法20

天津市地下超深基坑工程第三方监测管理办法(试行)

第一章总则

第一条为加强地下超深基坑工程和盾构隧道工程质量安全管理,规范工程的监测程序及行为,确保监测工作质量,杜绝重大安全生产事故的发生,依据《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》、《国土资源部地质灾害治理管理办法》及我市相关管理规定,结合天津市实际情况,制定本办法。

第二条凡在本市施工的地下超深基坑工程或盾构隧道工程必须委托第三方工程监测单位进行监测。除第三方监测外,总包单位还要依据设计图纸、国家规范及地方标准实施工程监测。

第三方监测,是指受建设方委托具有相应资质的监测单位,为保证深基坑工程、盾构隧道工程及周边环境安全,而采取的对土体、工程结构主体、建(构)筑物等工程的应力、位移、倾斜、融沉、回弹、沉降、开裂、地下水水位等进行综合监测。

第三方监测包括第三方远程监测总控和第三方现场监测单位,应遵循“信息化设计、信息化施工”的原则。

第三方远程监测总控,是指通过信息化手段对监测设计方案中确定的自动化采集与各工点人工数据进行记录、对比、分析,及时了解现场真实情况,最大限度防止瞒报、漏报和谎报风险而开展的连续性工作。

第三条为保证监测的客观性和公正性,涉及与被监测项目有利害关系的建设及参建单位应在第三方监测招投标中实行回避原则。第三方监测单位必须对监测报告的真实性和准确性负责。

第四条建设单位是工程项目建设期间的责任主体单位,对工程质量安全负总责。第三方监测单位应对监测报告的真实性和准确性负责。

第二章基本要求

第五条监理单位从事超深基坑工程或盾构隧道工程监理业务,必须建立和健全现场监测的管理体系,制定专项监理实施细则。

第三方监测技术在城市轨道施工中的重要性

第三方监测技术在城市轨道施工中的重要性

Value Engineering

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—作者简介:蔡志杰(1985-),男,甘肃武威人,本科,工程师,负责

监测工程项目,研究方向为岩土工程检测监测。

1概述(第三方监测的重要性)

我国中心城区正在崛起,伴随着经济指标的不断增长,城市规模逐渐扩大,交通也越来越拥挤,地铁建设的发展成了缓解交通拥堵的重要措施。

在地质条件与工法多样、周边环境复杂的情况下修建地铁,使得建设中存在很多风险隐患,事故频发,为了保护周边环境、施工安全,因而做好第三方监测工作十分重要。第三方监测是建设方独立委托的具有相应资质的一家单位,主要承当轨道交通建设的现场监测和施工监测管理。在轨道交通施工期间,为建设方提供及时、可靠的监测数据,以公正、权威的监测数据来评价地铁施工对周边建(构)筑物的影响,并对地铁施工过程中,实时监测,并对关键部位及时分析监测数据,了解施工进度,关注施工过程中结构的变形规律和发展趋势,若发现变形速率及累计变化量超限时,应及时、准确的预报,让设计和施工单位采取有效的相应措施,以此来控制施工风险,避免重大事故的发生。第三方监测的实施,进一步为轨道交通工程土建施工加强了安全防线。

2轨道交通施工风险特点①地质条件风险:地质条件软硬不均,部分区域勘察和实际地质有差异,武汉局部区域有软土、高承压水、石英砂岩等较硬岩石。工法:明挖+暗挖+爆破。②工法风险:轨道交通施工工法较多,局部使用多种方法施工,其中涉及常见的轨道交通施工方法的有明挖法、暗挖法、爆破法、盾构法、半盖挖法、逆挖顺作法等。③周边环境风险:地铁沿线大多在主干道,道路下方管线密布,主要分布有排水管、给水管、中压燃气管、电信管道、有线电视管线及公用管线通道等;其中周边建构筑物密集,并涉及到已运营的地铁车站、既有线区间、高架桥、高压线塔、高铁及市级保护建构筑物等。④建设风险:施工隐蔽工程。⑤交通风险:轨道交通线路均处于城市繁华地带,人流量、车流量都较为密

第三方监测方案 工程

第三方监测方案 工程

第三方监测方案工程

一、背景及意义

随着社会的不断发展和经济的持续增长,各类工程项目层出不穷,为了保障工程项目的质

量和安全,同时也为了监督工程过程中的施工行为,第三方监测始终处于工程建设的重要

位置。第三方监测是指在工程项目实施中,由独立于设计和施工单位,由专门的监测公司

或机构进行监测、勘查、检验等工作,对工程项目进行监督、检测和评价,以保证工程的

质量和安全性。

第三方监测方案的制定,旨在建立一套科学、严谨、全面的监测体系,确保工程质量、安

全以及环境保护。通过第三方监测,可真实地反映工程项目在建设过程中的实际情况,提

前发现问题,及时解决,从而尽快推动工程项目的顺利完成,实现工程的质量和安全保障。

二、第三方监测方案的内容

第三方监测方案主要包括以下内容:

1、监测的范围和目标:明确监测的范围,包括工程项目的具体位置、工程类型、监测要

点等,确定监测目标,体现监测的具体目的,为监测工作提供指导。

2、监测的方法和手段:选择适宜的监测方法和手段,包括现场检测、室内试验、数据采

集等,确保监测的科学性和准确性。

3、监测的周期和频次:制定监测的周期和频次,根据工程项目的特点和需求,制定合理

的监测周期和频次,以保证监测的及时性和全面性。

4、监测的标准和要求:制定监测的标准和要求,明确监测的具体内容和指标,明确监测

的标准和要求,以保证监测的科学性和严谨性。

5、监测的报告和结果:制定监测的报告和结果,明确监测的报告形式和报告内容,确保

监测的结果真实、可靠,并及时向相关单位和部门报告。

6、监测的责任和义务:明确监测的责任和义务,规定监测的职责分工,确保监测的全面

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

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。

工程施工三方检测

工程施工三方检测

工程施工三方检测

工程施工是一个非常复杂的过程,需要各个环节的严格把关,以确保工程质量和施工安全。在工程施工过程中,三方检测是非常重要的一个环节。三方检测是指由独立的第三方机构

进行检测和评估工程的质量和安全,以保证工程符合规定的技术标准和相关法律法规。

为什么需要三方检测

在工程施工中,不同的利益相关方有不同的利益诉求,有时为了降低成本、缩短工期等原因,可能会有一些不正当的行为,导致工程质量和安全存在隐患。而第三方检测机构的独

立性和客观性,可以有效减少利益冲突,保证检测结果的公正和客观性,从而确保工程质

量和施工安全。

三方检测的主要内容

三方检测主要包括以下内容:

1.材料检测:工程施工中使用的各种材料需要进行检测,以确保其符合相关的技术标准和

质量要求。例如,混凝土、钢筋、沥青等材料的抽检和检测,可以有效避免使用劣质材料

造成的工程质量问题。

2.工序检测:工程施工过程中各个工序需要进行检测,以确保其符合设计要求和施工规范。例如,土方开挖、地基处理、混凝土浇筑、结构施工等工序的检测,可以及时发现和纠正

施工中的各种问题,确保工程质量。

3.结构安全性检测:结构是工程的重要组成部分,需要进行安全性检测,以确保结构的稳

定性和安全。例如,建筑结构的抗震性能检测、桥梁结构的荷载性能检测等,可以确保结

构在使用过程中的安全可靠性。

4.环境监测:工程施工对周围环境会产生一定影响,需要进行环境监测,以确保其符合相

关的环境标准和法规。例如,施工现场周边的噪声、震动、扬尘等环境因素的监测,可以

有效控制施工对周围环境的影响。

第三方监测工作的范围、主要内容和要求

第三方监测工作的范围、主要内容和要求

3.第三方监测工作的范围、主要内容和要求

负责本工程全线施工过程中本体(包括附属结构、出入口、风井等)和周边工程环境【建(构)筑物、管线、道路、地表等】的第三方监测和监测管理,对第一方监测数据做复核性工作,保证第一方监测数据的准确性。工作范围、内容和要求为:

3.1 工作范围

3.1.1本体(包括附属结构、出入口、风井等)和周边工程环境【建(构)筑物、管线、道路、地表等】的第三方监测抽检和监测管理。

(1)基坑开挖时周边环境监测范围为:车站结构外侧2倍开挖深度;

(2)联络通道和盾构施工时周边环境监测范围为:区间结构外侧算起2倍埋深(埋深等于区间结构顶离地表距离);

(3)联络通道施工对本隧道左、右线的监测范围为施工面前后各50米。

3.2 内容和要求

3.2.1 监测抽检工作

(1)所有监测点(孔)由施工方负责设置,设置位置及数量由设计方确认;

(2)基坑施工周边环境【建(构)筑物、管线、道路、地表等】和本体(包括附属结构、出入口、风井等)安全监测抽检;

(3)区间隧道施工时隧道、周边环境【建(构)筑物、管线、道路、地表等】安全监测抽检;

每一个单向区间隧道的监测抽测,将有一次连续三环的连续精密沉降监测,以严密监测每一整环盾购推进的实时连续的沉降过程,反映盾购施工过程对环境的破坏,费用包括在每一个区间抽测的范围内;

(4)施工阶段车站、隧道沉降监测抽检;

(5)联络通道施工时隧道、周边环境【建(构)筑物、管线、道路、地表等】安全监测抽检;

(6)监测抽检项目

a.监测人员资质和设备情况的审查和检查;

b.施工方实地监测点(孔)布设的验收;

高支模的高危性及第三方安全监测的必要性

高支模的高危性及第三方安全监测的必要性

高支模的高危性及第三方安全监测的必

要性

摘要:在建筑工程中,高支模系统具有复杂性,高危型,多样性的特点。

但是由于施工现场技术和管理未能到位,以及模板支撑系统施工质量不符合相关

要求,使得当前频繁的发生模板支撑系统的坍塌事故,严重威胁到建筑工程的施

工安全。因而高支模的搭设安全引起了社会广泛的关注。针对高支模安全事故的

突发性和后果的严重性,建设行政主管部门出台了相关的管理规定,要求对高支

模进行第三方监测。目前国内尚无这方面的标准。吉华岩土检测公司在这方面取

得了一些经验,编制了高支模监测的企业标准。本文介绍了该标准的要点、思路

和预防高支模事故的几点建议,以期推进高支模监测技术的进步与完善。

关键词:高支模施工;安全风险分析;安全控制措施

一、高支模施工技术及意义介绍

1.1高支模施工技术简介

近年来。随着我国城市建设的发展,层高大、跨度大的结构越来越普遍,但

目前国内在模板支撑系统的施工方案设计、计算以及模板支撑系统的施工、安全

监测等方面缺乏应有的科学试验和研究,故导致安全事故频频发生。只有高度重

视高支模施工方案的设计、认真按照方案实施与验收、加强混凝土浇筑期间的安

全监测,才能将安全事故的发生率降至最低。它建筑工程施工中非常有效的一种

施工技术,并且模板的施工术包含模板设计与验算、模板的制作与安装、模板的

拆除三环节。每个环节都有需要注意的问题,要按照每个环节的施原则进行施工。

高支模施工技术是模板施工技术的一个典型的代表,它一种较高高度搭设模

板的施工方式。高支模施工技术具有危系数高、施工难度大的特点,所以在实际

深基坑第三方监测方案

深基坑第三方监测方案

目录

第1章编制依据 (1)

第2章工程概况 (1)

2.1工程概况 (1)

2.2工程地质情况.................................................................... 错误!未定义书签。

2.3地下室基坑周边环境状况................................................ 错误!未定义书签。

2.4基坑支护结构设计概况.................................................... 错误!未定义书签。第3章基坑支护监测方案. (1)

3.1监测目的与意义 (1)

3.2监测方法 (1)

3.3监测频率与预警控制 (1)

3.4当出现下列情况之一时,应加强监测,提高监测频率 (2)

3.5监测工序管理 (3)

3.5.1 准备工作 (3)

3.5.2 施测原则 (3)

3.5.3 测量的基本要求 (3)

3.6测点做法 (3)

第4章主要监测设备与人员投入计划 (4)

4.1监测设备投入计划 (4)

4.2监测人员投入计划 (4)

第5章监测成果提交 (4)

第6章质量保证 (4)

第1章编制依据

1.国家、省、市有关规范、规程、标准,主要有:

(1) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-9 9);

(2) 《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-2007)

(3) 《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009

(4) 广东省标准《建筑基坑支护工程技术规程》(DBJ/T15-20-97);

基坑工程第三方监测方案

基坑工程第三方监测方案

基坑工程第三方监测方案

1 概述

本工程中基坑监测工作将由业主聘请独立监测单位进行,故本公司在本章中仅对监测方案的编制原则、监测内容、监测点布设等内容作简单介绍。

2 监测方案的编制原则

(1) 本工程监测内容主要为周边管线、建筑物的变形监测、围护墙墙顶位移监测、围护墙侧斜监测、道路地表沉降监测等;

(2) 道路下的各种管线,特别是上水管、煤气等刚性压力管线作为重点监测,不便埋设直接测点的地下管线要以管线阀门井、窨井等井口地面结构作为观测点;

(3) 监测内容的制定和监测点的设置必须满足本工程设计和符合有关规范规程的要求,并能全面反映在本工程施工过程中周围环境和基坑围护体系的变化情况;

(4) 监测过程中,采用的监测方法、监测仪器及监测频率应符合设计和规范要求,能及时、准确地提供数据,满足信息化施工的要求;

(5) 监测数据的整理和提交须满足现场施工及业主的要求。

3 监测内容

根据有关规范及本工程围护设计图纸的要求,本次监测设置如下内容:围护墙顶的垂直和水平位移以及墙身测斜、坑外土体测斜、支撑轴力、支撑两端点的差异沉降、立柱的水平和竖向变形、基坑坑底回弹、地下管线的水平位移及沉降、邻近地面建筑物、构筑物的沉降、倾斜、裂缝、周边道路路面沉降、坑内外地下水位。

4 监测点布设

为保证所有监测工作的统一进行,提高监测数据的精度,使监测工作有效的指导整个工程的施工,监测工作采用整体布设、分级布网的原则。即首先布设统一的监测控制网,并在此基础上布设监测点(孔)。

5 拟提交成果

(1) 监测资料的提交分日报表、周报告、阶段报告和最终报告。

建筑工程三方检测

建筑工程三方检测

建筑工程三方检测

建筑工程三方检测是指由建设单位、监理单位和检测单位组成的三方合作关系,共同对建筑工程进行检测和评估。三方检测的目的是确保建筑工程质量符合规定标准,保障工程的安全性和可靠性。

建设单位负责整个建筑工程的组织实施和质量管理,其职责包括合理的设计、施工计划的制定、材料及设备的选择、施工过程的管控等。监理单位则负责监管和监督建设单位的施工活动,确保施工符合设计要求,并出具相应的监理报告。而检测单位则是独立的第三方机构,负责对建筑工程进行全面的检测评估。

建筑工程三方检测涉及到多个方面,包括施工工艺检测、材料检测、结构安全评估、防水检测、抗震性能检测等等。通过三方检测,可以及时发现和解决施工过程中出现的问题,确保建筑工程达到安全可靠的要求。

在进行建筑工程三方检测时,各方需严格按照相关规定和标准进行操作,在工程的不同阶段,进行相应的检测和评估。检测结果将会记录在检测报告中,作为工程验收和交付的重要依据。

建筑工程三方检测具有独立性和公正性,可以为建设单位和监理单位提供中立的意见和建议。它也极大地提高了建筑工程质量的可信度和稳定性,为建筑工程的发展和进步发挥了重要的保障作用。

总之,建筑工程三方检测是确保建筑工程质量的重要环节,通

过合作、独立和公正的方式,实现对建筑工程的全面检测和评估,为保障工程的安全和可靠性提供了重要的保障。

基坑监测方案

基坑监测方案

基坑监测方案

1、监测目的

1)通过对监测数据分析,判断上一步施工工艺和施工参数是否符合或达到预期要求,同时实现对下一步的施工工艺和施工进度控制,从而切实实现信息化施工;

2)通过监测,及时掌握和提供基坑、围(支)护系统、地表的变化信息和工作状态,确保本工程基坑开挖期间周边道路、管线正常运行;

3)通过监测及时发现基坑施工过程中的环境变形发展趋势,及时反馈信息,达到有效控制施工对建筑物及管线影响的目的;

4)通过监测及时调整支撑系统的受力均衡问题,使得整个基坑开挖过程能始终处于安全、可控的范畴内;

5)及时发现险情,以便采取措施,防止事故发生;

6、通过跟踪监测,在支撑拆除阶段,施工科学有序,保障基坑始终处于安全运行状态;

2、监测方的确定

因基坑开挖深度比较深,建设单位必须委托专业监测单位(第三方)对基坑围护结构和周边环境进行监测;施工单位自行检测。

3、第三方基坑监测

1)监测内容

根据设计要求本工程须进行监测项目有:支护结构的水平位移及裂缝;基坑周围24米范围内地面的裂缝;基坑周围24米范围内市政设施的变位和破损;基坑周围地面超载情况及基坑渗水状况。

2)监测设备

3)监测要求

a.须请有资质的单位、人员进行监测,基坑开挖须做好监测方案和观测点的布置、埋设,具体位置和数量由监测单位自定。

b.观测基准点不少于3个,设在影响范围以外。

c.基坑开挖期间每2天观测1次,在开挖卸荷急剧阶段和不良天气时,应加密至1天1次。基坑开挖完成后每3天一次,位移趋于稳定则5天观测1次。

d.监测点的保护:基坑施工阶段每次完成监测工作后必须对监测点进行覆盖,并设专人看护,以保护监测点。

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基坑监测的必要性

1、将监测数据与预测值相比较判断前一步施工参数是否符合预期要求,同时检验设计所采取的各种假设和参数的正确性,以确定和优化下一步的施工参数,做到信息化施工。

2、将监测结果用于反馈优化设计,为改进设计提供依据。基坑工程设计方案的定量化预测计算是否真正反映了工程实际情况,只有在方案实施过程中才能获得最终的答案,其中现场监测是确定上述数据的重要手段。由于各种场地地质条件不同、施工工艺不同和周边环境不同,设计计算中未曾计入的各种复杂因素,都可以通过对现场的检测结果进行分析、研究,加以局部的修改、补充和完善。

3、为施工开展提供及时的反馈信息。通过监测随时掌握土层和支护结构的内力变化情况,以及临近建(构)筑物的变形情况,提供客观正确的数据,将监测数据与设计预估值进行分析对比,以判断前一步施工工艺和施工参数是否符合预期值,以确定优化下一步施工参数,以此达到信息化施工的目的,使得监测数据和成果成为现场施工工程技术人员判断工程是否安全的依据,成为工程决策机构的眼睛。

4、通过对监测数据的相关分析和信息反馈,掌握施工过程中结构受力与变形的关系,及时修正设计和指导施工,进行信息化施工,对施工过程进行有效的预测和控制,及时优化施工工序和调整施工措施,以确保施工效果,施工安全及提高施工工艺水平,使基坑支护结构的设计和施工既安全可靠又经济合理。

5、基坑施工第三方监测还起到检核和指导施工单位的基坑监测数据的作用,保证整个施工过程中,施工监测的正常工作。

6、通过对基坑和周边(构)建筑物等的监测,及时了解它们的现状和变形情况,根据现场监测数据与设计值进行比较,当达到或超过警戒变形值时及时报警,必要时采取有力措施确保基坑支护结构和周边重要建(构)筑物的稳定与安全。

7、积累工程经验、监测数据,为今后类似工程设计与施工提供参考数据,为提高基坑工程的设计和施工的整体水平提供依据。

8、为业主提供及时信息,以便业主对整个项目进行科学化管理。

9、本监测项目是业主直接委托的第三方监测单位,在出现事故时,第三方监测数据起到公正性作用。

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