【精品】深基坑开挖监测方案
深基坑施工监测方案
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深基坑施工监测方案一、工程概述本工程为_____项目,位于_____,占地面积约_____平方米,基坑开挖深度为_____米。
周边环境复杂,临近建筑物、道路及地下管线等。
二、监测目的1、及时掌握基坑在施工过程中的变形情况,确保施工安全。
2、为优化施工方案提供数据支持,保障工程质量。
3、预警可能出现的危险情况,以便采取相应的应急措施。
三、监测内容1、水平位移监测在基坑周边设置观测点,采用全站仪或经纬仪进行定期观测,测量水平位移量。
2、竖向位移监测使用水准仪对观测点进行高程测量,监测基坑的竖向位移情况。
3、深层水平位移监测通过埋设测斜管,利用测斜仪测量不同深度处的水平位移。
4、支撑轴力监测在支撑结构上安装轴力计,监测支撑轴力的变化。
5、地下水位监测设置水位观测井,定期测量地下水位的变化。
6、周边建筑物及道路沉降监测在周边建筑物和道路上设置观测点,监测其沉降情况。
四、监测点布置1、水平位移和竖向位移监测点沿基坑周边每隔_____米布置一个监测点,重点部位适当加密。
2、深层水平位移监测点在基坑周边的关键位置埋设测斜管,每边不少于_____个。
3、支撑轴力监测点选择受力较大的支撑构件,每个构件布置_____个轴力计。
4、地下水位监测点在基坑周边均匀布置水位观测井,间距约为_____米。
5、周边建筑物及道路沉降监测点在建筑物角点和道路沿线每隔_____米设置一个观测点。
五、监测频率1、开挖期间每天监测_____次。
2、底板浇筑完成后每_____天监测一次。
3、主体结构施工期间每_____周监测一次。
4、遇到特殊情况(如暴雨、周边荷载突然增大等)加密监测频率。
六、监测方法及仪器1、水平位移监测采用全站仪或经纬仪进行测量,测量精度不低于_____毫米。
2、竖向位移监测使用高精度水准仪,测量精度不低于_____毫米。
3、深层水平位移监测使用测斜仪进行测量,分辨率不低于_____毫米/米。
4、支撑轴力监测采用轴力计进行监测,测量精度不低于_____kN。
深基坑施工监测方案
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深基坑施工监测方案近年来城市建设工程越来越高、大、深,特别是在土壤松软地区和中心城区,开挖深基坑施工是一种常用的地下工程施工方式。
深基坑的施工安全存在很大的风险,因此,对于深基坑的监测方案和技术要求,也越来越高。
深基坑的施工监测方案是建设深基坑工程的非常重要的一步,合理的监测方案可以监测到施工中出现的任何问题,及时的发现并解决施工中的安全问题,保障施工顺利进行。
一、深基坑施工监测方案的重要性开挖深基坑工程施工,严格按照施工监测的要求开展监测工作非常重要。
对于开挖深基坑工程,我们要根据实际情况设计监测方案,方案合理、施工要求严格,只要监测系统有效的监测施工过程中出现的各种异常,就可以及时发现问题并加以解决,以保证施工安全、质量和进度。
一般来说,深基坑工程施工时,监测方案是施工许可申请的重要文件之一,施工前须向相关部门报备,并经专家组审核后才能获得施工许可。
同时,监测方案还应及时报送施工监理单位,以及施工现场各分包单位。
这样做的目的是为了提高深基坑施工方案的安全性和施工质量,同时也保障了居民和周边建筑的安全性。
二、深基坑施工监测的方法为了监测深基坑在施工过程中出现的任何异常情况,很多专家研究出了多种监测方法。
1、现场监测法现场监测法是传统的监测方法,它主要是通过对深基坑现场进行实时监控,并及时反馈现场情况。
在现场施工时,通常会手持监测仪器对深基坑周围建筑物进行监测,了解关键施工过程的情况,并汇总信息反馈给项目团队。
2、遥感监测法遥感技术通常使用激光扫描和无人机等技术,对地面和建筑物进行高清数据的采集和处理,以后的相邻施工过程记录和相邻地方施工情况的对比分析提供了标准化、可靠的基础数据。
3、模拟仿真法深度搭建仿真模型,可以对施工过程中的各项参数进行模拟和优化。
模拟仿真法大大降低了现场施工的监测负担,并提高了安全性和准确性。
三、应用案例洛阳深基坑项目监测工作可以提供典型的案例。
项目纵深超过35米,钢筋混凝土板柱框架结构超过1000平方米,中央壁厚达到800毫米。
基坑开挖及监测方案
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基坑开挖及监测方案一、基坑开挖本引水工程都属于深基坑,基坑开挖施工是整个地下工程施工的关键工序,施工时必须严格按设计及规范的有关要求进行。
制定基坑土方工程施工的专项方案,基坑开挖施工要求如下:1、施工程序2、挖土(1)基坑开挖必须在钻孔灌注桩、压顶梁和水平支撑砼强度达到80%以上方可进行。
(2)开挖基坑采用1.00m3的液压挖掘机挖土。
①E1、E2、E4小区段土方需分层、分段进行开挖,分段长度一般为20米左右,分层高度一般为土钉排距,下层土在上层土喷锚网施工后一天半(到少36小时)才可以继续开挖,一定要严格按照喷锚网支护的要求深度和长度进行开挖,绝对不能超挖。
②E3小区段一侧有三层砖混民房,先施工钻孔灌注桩支护,再挖土至压顶梁底面标高时,浇筑压顶梁,该层边坡为1:1.0,然后边挖土边进行土钉墙施工至基坑底。
③E5小区段先施工钻孔灌注桩支护,再挖土至压顶梁和水平支撑梁底面标高时,浇筑压顶梁和水平支撑梁砼,该层边坡为1:0.8,然后挖土至基础垫层底面标高,浇筑基础垫层素砼。
④F区先施工支护桩(Ф900@1300钢筋砼桩和Ф800@1300素砼止水嵌桩,在小范围内先施工素砼桩,后施工钢筋砼桩,逐步交替进行),再挖土至压顶梁和水平支撑梁底面标高时,浇筑压顶梁和水平支撑梁砼,为了便于施工及有利于边坡稳定,压顶梁以上部分按现有石砌挡土墙放坡,然后挖土至基础垫层底面标高,浇筑基础垫层素砼。
(3)为了便于施工及有利于边坡稳定,基坑边坡处设有平台。
(4)基坑支护必须由有经验的专业施工队伍承担,支护施工方在施工前应根据设计图制订详细的施工组织设计。
(5)在基坑开挖过程中,应根据监测信息及时调整挖土程序,土方开挖需分区、分段进行,开挖过程中要严格遵循“先撑后挖,先换撑后拆撑”和“大基坑小开挖”的原则进行。
(6)基坑外侧6米范围内堆载不得超过20Kpa,压顶梁及水平支撑梁上严禁堆载。
挖土机不得直接碾压压顶梁及水平支撑梁,应在支撑梁上覆土30cm,再铺设路基箱板。
深基坑监测方案
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1.基坑周边土体监测:
施工前进行初始监测,施工过程中根据工程进度和监测数据变化情况,调整监测频率。一般情况下,监测频率为每周1-2次。
2.支护结构监测:
施工过程中,监测频率与土体监测同步进行。关键施工阶段,如土方开挖、支撑施工、降水等,应加强监测。
3.周边环境监测:
施工前进行初始监测,施工过程中根据周边环境变化情况,调整监测频率。一般情况下,监测频率为每周1次。
二、监测目标
1.监测基坑周边土体的稳定性,包括水平位移、垂直位移及裂缝发展情况。
2.监测支护结构的健康状况,包括位移、倾斜及内力变化。
3.监测周边建(构)筑物及设施的安全状况,确保不受基坑施工影响。
三、监测原则
1.系统性:确保监测内容全面,覆盖基坑施工全周期。
2.预警性:建立预警机制,对异常情况及时预警,指导施工调整。
3.动态性:根据施工进度和监测数据,动态调整监测策略。
4.科学性:采用可靠的监测技术,确保监测数据的准确性。
四、监测内容
1.土体监测:
-水平位移:采用全站仪等设备进行监测。
-垂直位移:使用电子水准仪等设备进行监测。
-地表裂缝:通过巡视和裂缝观测仪进行监测。
2.支护结构监测:
-桩(墙)位移:使用测斜仪等设备监测。
深基坑监测方案
第1篇
深基坑监测方案
一、项目背景
随着城市化进程的加快,地下空间开发逐渐成为缓解城市土地资源紧张的重要手段。深基坑工程作为地下空间开发的关键环节,其安全性直接关系到工程质量和周边环境的安全。为确保深基坑施工过程中的稳定性和安全性,制定一套合法合规的深基坑监测方案至关重要。
二、监测目的
1.掌握深基坑施工过程中土体、支护结构及周围环境的变化规律,确保工程安全。
深基坑施工监测方案
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深基坑施工监测方案为确保深基坑施工的安全性和可靠性,本文提出了一份深基坑施工监测方案。
该方案包括监测目标、监测内容、监测方法和监测频率等方面。
通过合理的监测手段和措施,能够及时发现并解决施工过程中的问题,保障工程质量,并最大程度地降低施工风险。
1. 监测目标深基坑施工监测的目标是全面掌握工程施工过程中的变形、沉降、应力等情况,确保基坑的稳定和周边环境的安全。
具体目标包括:1.1 基坑变形监测:监测基坑的水平位移、垂直位移和旋转位移等变形情况,及时了解基坑的形变趋势,判断基坑结构的稳定性。
1.2 周边建筑物变形监测:对周边建筑物进行水平位移和沉降监测,以判断基坑施工对周边建筑物的影响,并及时采取相应措施。
1.3 周边地面沉降监测:监测周边地面沉降情况,评估施工对地下水位及地基的影响,保证周边环境的稳定。
1.4 轴力监测:监测基坑支护结构的轴力情况,判断结构的受力状态,及时调整支护结构的施工方案。
2. 监测内容深基坑施工监测的内容涵盖了各个方面的参数和指标。
具体监测内容包括:2.1 基坑变形监测:每隔一定时间对基坑内部和周边地表进行变形监测,使用全站仪或测斜仪进行测量,记录基坑的水平位移、垂直位移和旋转位移等变形数据。
2.2 周边建筑物变形监测:对周边建筑物进行水平位移和沉降监测,使用测点标志和测斜仪等设备定期进行测量,记录建筑物的变形数据。
2.3 周边地面沉降监测:在不同位置设置监测点,使用水准仪或激光水准仪等设备进行地面沉降监测,记录地面沉降情况。
2.4 轴力监测:在基坑支护结构上设置应变片或应变计,监测支护结构的轴力情况,记录轴力数据。
3. 监测方法为了确保监测数据的准确性和可靠性,深基坑施工监测采用了多种监测方法。
具体监测方法包括:3.1 全站仪测量法:通过使用全站仪对基坑内部的参考点和周边地表的监测点进行测量,获取基坑的变形数据。
3.2 测斜仪测量法:在基坑内部和周边地表设置测斜仪,并定期对其进行测量,监测基坑和周边建筑物的变形情况。
深基坑施工监测方案
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深基坑施工监测方案一、项目概述深基坑工程是指土木工程中深度超过3米的基坑挖掘工程,其施工困难度大、风险高,需要进行持续而严密的监测工作。
本监测方案针对深基坑施工监测的全过程进行设计,旨在确保施工的安全性和顺利进行。
二、监测目标1.地质监测:对基坑周边的地质环境进行监测,包括土层的稳定性、地下水位以及地下水流动等情况,提前发现地质灾害隐患。
2.结构监测:对基坑周边的建筑物、道路、管线等结构进行监测,及时了解其受力情况,避免因基坑施工引起的损坏。
3.地下水监测:对基坑内的地下水位、水压等进行监测,确保基坑的排水畅通,从而保证施工的安全性和质量。
三、监测方法1.地质监测:采用地质勘探和地下水位监测等方法,对基坑周边的土层稳定性和地下水位进行实时监测,并定期进行分析和评估。
2.结构监测:采用挠度监测、应变测量以及烘箱干燥法等方法,对基坑周边的建筑物、道路、管线等进行结构监测,并记录监测数据,以便及时发现异常情况。
3.地下水监测:设置地下水位探头、水压计等监测设备,对基坑内部的地下水位和水压进行实时监测,并根据监测数据进行相应的处理和分析。
四、监测频率2.结构监测:在基坑开挖前、挖掘过程中和开挖完成后进行结构监测,根据需要可进行实时监测或定期监测,以确保结构的安全。
3.地下水监测:在基坑开挖前、挖掘过程中和挖掘完成后进行地下水位和水压监测,及时采取排水措施,确保基坑的排水正常。
五、监测报告1.地质监测报告:根据地质监测数据和分析结果,编制地质监测报告,评估基坑周边的地质环境稳定性和地下水位的变化情况,并提出相应的建议和措施。
2.结构监测报告:根据结构监测数据和分析结果,编制结构监测报告,评估基坑周边建筑物、道路、管线等的受力情况,并提出相应的建议和措施。
3.地下水监测报告:根据地下水监测数据和分析结果,编制地下水监测报告,评估基坑内部的地下水位和水压情况,并提出相应的建议和措施。
六、监测责任1.施工方:负责监测设备的安装、维护和数据的收集及整理工作,按照监测方案的要求进行监测,并保证监测设备的正常运行。
深基坑工程施工监测方案
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施施工工监监测测方方案案1 施工监测目的及意义基坑开挖、支护施工将不可避免地对地层、地下管线、建(构)筑物等造成一定的影响。
为确保基坑周边建筑物及管线安全,做到信息化安全施工,必须对地表、地下管线和周边建筑物进行全面系统的监控量测。
通过监控量测可以达到如下目的:1、了解基坑周围土体在施工过程中的动态变化,明确施工对原始地层的影响程度以及可能产生失稳的薄弱环节。
2、了解支护结构的受力和变位状态,并对其安全稳定性进行评价。
3、了解工程施工对地下管线、建筑物等周边环境条件的影响程度,确保它们仍处于安全的工作状态。
4、了解施工降水效果对周围地下水位的影响程度。
5、将量测结果反馈到施工中,及时修改施工参数和步骤进行信息化施工。
2仪器选择和精度要求1、基坑位移监测采用拓普康TKS-202全站仪,精度2秒。
仪器在检验有效期内作业,并在作业期间进行检查校核。
2、沉降观测使用徕卡N2精密水准仪(带测微器)及2米铟钢水准标尺。
仪器最小分辨率为0.01mm 。
仪器及标尺在检验有效期内作业,并在作业期间进行检查校核。
沉降观测按二等水准精度要求进行观测,执行的各项规定和限差如下:等级 仪器类型视线长度前后视距差任一测站上前后距差视线高度 二等DS0.5≤30m≤1.0m≤0.5m>0.3m项目 等级基、辅分划读数差基、辅分划所测高差之差检测间歇点高差之差上下丝读数平均值与中丝读数之差基辅尺分划读数差≤0.3mm,闭合差≤±0.3√N mm(N代表测站数)。
3监测项目及控制标准3.1监测项目1、本次基坑安全等级为一级,基坑监测按《建筑基坑工程监测技术规》(GB50497-2009)执行。
2、本次监测可分为基坑工程主体监测和周围环境及地下管线监测,施工监测项目和内容有:3、水位观测、钢筋应力等监测见第三方监测方案。
3.2监测控制标准1、基坑监测控制标准及报警指标如下表所示:2、水位变化控制标准为:要求水位变化值累计值不大于1m或每天变化值不大于0.50m。
深基坑监测方案
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深基坑监测方案引言概述:深基坑工程是指在城市建设过程中,由于地下空间有限,需要深挖地基以满足建设需求的工程。
由于深基坑在施工过程中会产生土体变形、地下水位变化等风险,因此需要开展深基坑监测工作,以保证施工过程的安全性和工程质量。
本文将详细介绍深基坑监测方案的内容,以供工程监理人员和设计师参考。
正文内容:1.前期准备工作:1.1确定监测目标:在深基坑监测方案中,首先需要明确监测目标,如土体变形、地下水位变化等。
根据工程特点和施工要求,确定具体的监测目标,并量化地确定监测指标。
1.2选择监测方法:根据监测目标的不同,可以选择不同的监测方法,如测量法、传感器监测法等。
根据工程具体情况,选择合适的监测方法,并配置相应的监测设备和仪器。
1.3制定监测计划:在确定监测目标和方法后,需要制定监测计划,明确监测的时间、频率和范围。
监测计划要合理安排监测任务,并确保监测结果能够及时反馈工程施工进展。
2.地下水位监测:2.1安装水位监测井:在深基坑施工前,需要在周边地区选择合适的位置,安装水位监测井。
水位监测井应布置在影响深基坑的主要地下水源附近,以获取准确的地下水位信息。
2.2确定监测参数:在安装水位监测井后,需要确定监测参数,如地下水位的测量范围、监测频率等。
监测参数的选择应根据地下水位的变化特点以及工程施工要求等因素确定。
2.3进行定期监测:在施工过程中,应定期对水位监测井进行监测,记录地下水位的变化情况。
监测数据应及时整理、分析和报告,以便及时采取相应的措施控制地下水位的变化。
3.土体变形监测:3.1安装监测点:在深基坑施工前,需要根据设计要求和工程特点,在基坑周边和内部设置适当的监测点。
监测点的布设应覆盖全域,并应根据工程的复杂性合理布设,以确保监测结果的准确性。
3.2选择监测仪器:根据监测点的位置和监测需求,选择合适的监测仪器,如测量讯号仪、倾斜计等。
监测仪器应具有高精度、高灵敏度和耐用性,以确保监测结果的准确性。
深基坑监测方案
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深基坑监测方案一、工程概况与监测目的本工程为深基坑开挖项目,基坑开挖深度达到XX米,地处城市繁华区域,周围环境复杂,临近建筑物众多,交通流量大。
为确保基坑施工安全,防止对周边环境造成不良影响,特制定本监测方案。
监测目的:掌握基坑开挖过程中坑壁变形、支撑体系应力状态等关键指标的变化情况;及时发现并预警可能出现的异常情况,确保施工安全;为施工方案的优化提供数据支持,提高施工效率。
二、监测项目与依据监测项目:坑壁水平位移;坑底隆起;支撑轴力;周边建筑物沉降及裂缝观测;地下水位变化。
监测依据:《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009);工程地质勘察报告;基坑支护设计文件;相关安全生产法规及标准。
三、监测人员与设备监测人员:监测工作由具有相应资质的专业监测单位承担;监测单位应配备经验丰富、技术熟练的监测人员,确保监测工作顺利进行。
监测设备:高精度全站仪或测斜仪,用于测量坑壁水平位移;水准仪及沉降观测标,用于测量周边建筑物沉降;轴力计,用于测量支撑轴力;水位计,用于测量地下水位变化。
四、监测方法与精度监测方法:坑壁水平位移采用测斜仪或全站仪进行定期观测;坑底隆起通过设置观测点进行沉降观测;支撑轴力使用轴力计进行实时监测;周边建筑物沉降采用水准仪进行定期观测;地下水位变化通过水位计进行实时监测。
监测精度:坑壁水平位移测量精度不低于±1mm;坑底隆起及建筑物沉降测量精度不低于±0.1mm;支撑轴力测量精度不低于±1%;地下水位变化测量精度不低于±1cm。
五、测点布置与保护测点布置:坑壁水平位移测点应沿基坑周边均匀布置,每隔一定距离设置一个测点;坑底隆起观测点应设置在基坑底部中心及四周关键位置;支撑轴力测点应安装在支撑结构上,确保能够准确反映支撑受力情况;周边建筑物沉降观测点应设置在建筑物四角及关键部位;地下水位观测井应设置在基坑周边不同位置,以反映整个场地的水位变化情况。
深基坑开挖监测方案
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1.工程概况拟建的切边重卷设备基础位于宁波钢铁股份有限公司场区内C~D轴/2~3线区域内。
基坑平面形状复杂,开挖面积小,基坑尺寸19.00x9.0,基坑最大开挖深度深度4.6m。
坑内工程桩为PHC预应力管桩。
本工程设计±0.000标高相当于黄海高程+3.300m。
2.施工监测的重要性和目的2.1施工监测的重要性在基坑开挖的施工过程中,基坑内外的土体将由原来的静止土压力状态向被动和主动土压力状态转变,应力状态的改变引起维护结构承受荷载并导致围护结构和土体的变形,围护结构的内力和变形中的任一量值超过容许的范围,将造成基坑的失稳破坏或对周围环境造成不利影响,基坑开挖所引起的土体变形将在一定程度上改变原有建筑物和地下管线的正常状态,当土体变形过大时,会造成邻近结构和设施的失效或破坏。
同时基坑相邻的建筑物又相当于较重的集中荷载,基坑周围的管线常引起地表水渗漏,这些因素又是导致土体变形加剧的原因。
基坑工程设置于力学性质相当复杂的地层中,在基坑围护结构设计和变形预估时,一方面,基坑围护体系所承受的土压力等荷载存在着较大的不确定性;另一方面,对地层和围护结构一般都作了较多的简化和假定,与实际有一定的差异;加之,基坑开挖与围护结构施工过程中,存在着时间和空间上的延迟过程,以及地面堆载和挖机撞击等偶然因素的作用,使得现阶段在基坑工程设计时对结构内力计算以及土体变形的预估与工程实际情况有较大的差异,并在相当程度上仍依靠经验。
因此,在基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土体和相邻的构筑物进行全面、系统的监测,才能对基坑工程的安全性和对周围环境的影响程度有全面的了解,以确保工程的顺利进行,在出现异常情况时时反馈,并采取必要的工程应急措施,甚至调整施工工艺或修改设计参数。
2.2施工监测的目的基坑采取适当的支护措施是为了防止深基坑开挖影响周围建筑物、设施及地下管线的安全。
但在基坑工程中,由于地质条件、荷载条件、材料性质、施工条件等复杂因素的影响,很难单纯从理论上预测施工中遇到的问题,加之周围环境对基坑变形的严格要求,深基坑临时支护结构及周围环境的监测显得尤为重要。
深基坑施工监测方案
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深基坑施工监测方案深基坑施工是指在建筑工地中挖掘较深的坑道,以便进行地下工程的施工。
由于深基坑施工涉及到地质条件、土壤力学和安全等多个方面的问题,因此需要制定一套完善的施工监测方案来确保施工的安全和顺利进行。
一、施工前准备在进行深基坑施工前,应先进行详细的工程勘察和地质勘探,以了解地下情况、土层状况和地下水位等信息。
同时,还需要制定相应的施工方案,明确施工过程和所需的监测参数。
二、监测设备和方法1. 地下水位监测为了及时了解地下水位的变化情况,需要在基坑周边设置水位监测点,使用水位计等设备定期进行监测,并记录监测数据。
在施工过程中,需要根据监测结果采取相应的排水措施,以保证基坑内部的稳定。
2. 基坑变形监测为了监测深基坑周边土体的变形情况,可以采用测量仪器和遥感技术。
常用的监测方法包括全站仪测量、激光扫描仪和遥感监测等。
这些监测设备可以实时记录基坑周边土体的位移和形态变化,并生成监测报告。
根据监测结果,可以及时调整施工方案,以减少变形对深基坑安全的影响。
3. 基坑周边建筑物的监测在深基坑施工过程中,需要密切关注周边建筑物的安全情况。
可以采用测量仪器和振动监测系统来监测周边建筑物的振动情况。
通过实时监测周边建筑物的振动变化,可以及时采取相应的措施来防止建筑物的受损。
三、监测结果处理和应对措施1. 数据分析和报告监测期间所采集到的数据需要进行统计和分析,以得出相应的结论。
监测报告应当清晰明了地陈述监测数据、变化趋势及其对施工安全的影响,并提出相应的建议和措施。
2. 应对措施根据监测结果和报告的分析,需要及时采取相应的措施来应对可能出现的问题。
比如,在地下水位上升时,可以增加排水量来维持基坑的稳定;在土体变形较大时,可以增加加固措施或调整施工工艺。
四、监测方案的调整和完善在施工过程中,如果监测结果发现有异常情况或超出了设计预期的范围,应及时调整监测方案,并完善施工措施。
监测方案的调整需要经过工程负责人和专业技术人员的评估,并及时通知相关人员进行相应的操作。
深基基坑监测专项施工方案
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深基基坑监测专项施工方案一、项目概述该深基基坑监测专项施工方案适用于大型建筑项目中深基坑的土方开挖和基坑支护施工过程中的监测工作,旨在确保施工过程的安全性和可靠性,保护周边环境的稳定性。
二、施工目标1.确保深基坑开挖和基坑支护施工的安全性和稳定性;2.监测深基坑开挖和基坑支护施工过程中的变形和沉降情况;3.实时掌握深基坑开挖和基坑支护施工过程中的风险状况,及时采取措施保障施工安全。
三、施工步骤1.前期准备:(1)根据工程设计方案、地质勘探报告等相关文件,确定监测的监测点位和参数;(2)设置监测点位,并进行初步调整和标定。
2.施工过程中的监测:(1)进行基坑开挖前的基础监测,包括周边建筑及地表沉降、地下水位和地下水位与基坑间的关系等;(2)在基坑开挖过程中,需要对开挖面的沉降和周边建筑物的变形进行监测;(3)进行基坑支护结构的监测,包括支护结构的变形和位移、内力等参数;(4)对地下水位进行监测,确保基坑内不出现渗水和涌水情况。
3.数据分析和处理:(1)采集的监测数据进行实时分析,及时发现异常情况;(2)与相关设计单位进行沟通,根据监测数据分析结果,调整施工方案。
四、监测仪器设备和技术1.监测仪器设备:(1)自动站和固定立柱:用于监测地表沉降和变形;(2)测斜仪:用于监测支护结构的位移;(3)压力变送器:用于监测水位;(4)渗流计:用于监测地下水位和水质情况。
2.监测技术:(1)自动化监测技术:通过自动站和固定立柱实时监测地表沉降和变形;(2)数据传输技术:通过无线通信技术将监测数据传输至数据中心;(3)数据处理和分析技术:通过专业的监测数据处理软件进行数据处理和分析。
五、安全措施1.严格按照相关规范和要求进行施工,确保施工过程的安全性;2.对基坑周边建筑物进行加固和支护,确保其稳定性;3.加强施工现场管理,做到人员防护、设备安全使用等。
六、质量控制1.对监测仪器设备进行校验和标定,确保监测数据的准确性;2.定期对监测点位进行检查和维护,保证监测仪器设备的正常运行;3.对监测数据进行及时分析和处理,保证施工过程中的风险可控。
深基坑施工监测方案
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深基坑施工监测方案一、背景介绍深基坑施工是建筑工程中常见的一种特殊施工方式,涉及到土方开挖、支护、回填等工序。
由于基坑施工对周围环境和结构的安全性有重要影响,因此需要进行监测,及时掌握变形和位移情况,保障施工的安全性和顺利进行。
本方案旨在针对深基坑施工监测的要求和方法,提供合理可行的监测方案。
二、监测内容1. 土壤和地下水的监测:通过测量土壤中土压力、水压力以及地下水位,来了解土壤和地下水的变化情况,评估施工对周围土体和地下水的影响。
2. 支撑结构的监测:监测支撑结构的变形和应力,包括支撑桩、钢支撑和锚杆等,以确保其稳定性和安全性。
3. 建筑物和地下设施的监测:对附近建筑物和地下设施进行监测,避免施工对其产生不可逆影响。
三、监测方法1. 土壤和地下水监测方法:1.1 土压力监测:采用应变计或者测斜仪测量土体中的应变,将其转换为土压力,实时监测土壤的变化情况。
1.2 水压力监测:通过水压力计或者水位计等设备,测量地下水位的变化情况,进而了解地下水对施工的影响。
1.3 地下水位监测:利用水位计等设备,监测地下水位的高度,以评估地下水对基坑的影响。
2. 支撑结构监测方法:2.1 支撑桩监测:采用应变计、倾斜仪等设备监测支撑桩的变形和应力情况,实时掌握其稳定性。
2.2 钢支撑监测:利用应变计、位移传感器等设备,测量钢支撑的变形和应力,确保其安全可靠。
2.3 锚杆监测:通过测量锚杆的应变和位移,了解锚杆的受力状况,防止其因施工造成破坏。
3. 建筑物和地下设施监测方法:3.1 建筑物沉降监测:利用沉降仪或者GNSS测量仪等设备,监测附近建筑物的竖向沉降情况,及时采取措施避免超限。
3.2 地下管线和设施监测:通过地下雷达、红外线相机等设备,了解地下管线和设施的位置和变动情况,避免施工对其造成损害。
四、监测方案的实施和数据处理1. 实施方案:根据深基坑的具体情况,确定监测点的布设位置和数量,选择合适的监测设备和方法,并编制详细的监测计划和方案。
深基坑开挖监测方案
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深基坑开挖监测方案深基坑的开挖是一个复杂而风险较高的施工过程,需要进行严格的监测,以确保开挖过程的安全和稳定。
下面是一个针对深基坑开挖的监测方案,旨在为开挖施工提供有力的支持和控制:一、监测参数和目标:1.地表沉降监测地表沉降是深基坑开挖的一种常见影响,因此需要进行实时监测,以掌握沉降速度和变化趋势。
监测目标是确保地表沉降量控制在可接受的范围内,避免对周边建筑和基础设施造成损害。
2.周边建筑物倾斜监测3.地下水位监测4.地面周边土体应力监测二、监测方法和技术:1.地表沉降监测可以采用全站仪、GNSS定位仪等设备对基坑周边地表进行定位测量,通过测量点与基准点的位置变化,计算出地表沉降量。
监测频率可根据施工进展和工况的变化进行调整,以保证监测的及时性和准确性。
2.周边建筑物倾斜监测可以采用倾斜仪、自动水平仪等设备对周边建筑物进行倾斜监测,通过监测倾斜角度和倾斜方向的变化,判断建筑物是否发生倾斜。
监测频率也可根据施工进展和工况的变化进行调整。
3.地下水位监测可以采用水位计、压力传感器等设备对基坑周边的井点和监测孔进行水位监测,及时获取地下水位的变化情况。
监测频率可根据施工进展和工况的变化进行调整。
4.地面周边土体应力监测可以采用应变计、标准屈光仪等设备对周边土体进行应力监测,通过监测应变值和变形分布,判断土体的力学性质和稳定状态。
监测频率可根据施工进展和工况的变化进行调整。
三、监测数据处理与分析:1.监测数据的实时处理和分析监测系统应能够实时采集、处理和分析监测数据,并及时生成监测报告和预警信息。
监测数据的处理和分析应该由专业的技术人员进行,以确保数据的准确性和可靠性。
2.监测数据的比对分析监测数据应与设计值、历史数据进行比对分析,判断开挖过程中是否存在异常情况,并及时采取相应措施进行调整。
比对分析结果可用于优化施工方案和风险预警。
3.监测数据的可视化展示监测数据应以图形、表格等形式进行可视化展示,使监测人员和管理人员能够直观地了解监测结果,并及时做出决策。
深基坑施工监测方案
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深基坑施工监测方案一、引言深基坑施工是城市建设中常见的工程方式之一,它在地下挖掘深坑的过程中,需要进行监测以确保施工的安全和顺利进行。
本文将针对深基坑施工监测的方案进行详细说明,并提供相应的技术指导。
二、监测目标深基坑施工监测的目标是确保工程的安全和稳定。
主要监测目标包括但不限于以下几个方面:1. 地下水位监测:地下水位的变化对基坑的稳定性有着重要影响,需要时刻监测地下水位的变化情况,以保证排水设施的有效运行。
2. 地表沉降监测:基坑施工过程中,地表沉降是不可避免的。
因此,需要通过地表沉降监测来评估地表的稳定性,并及时采取必要的措施。
3. 周边建筑物变形监测:施工过程中,基坑的开挖会对周边建筑物产生影响,需要对周边建筑物的变形情况进行监测,以及时调整施工方案或采取加固措施。
4. 泥水平衡监测:在施工过程中,需要监测基坑内土体与水的平衡情况,及时调整降水方案以保证基坑施工的顺利进行。
三、监测方法1. 地下水位监测方法:通过在基坑周边布设水位监测点,采集地下水位数据,并及时反馈给施工方,以便对排水设施进行调整和优化。
2. 地表沉降监测方法:通过设置地表沉降点,利用沉降仪或全站仪等仪器,定期进行观测,并将观测数据进行分析和处理,计算地表沉降的趋势和速率。
3. 周边建筑物变形监测方法:通过在周边建筑物设置变形监测点,使用测量仪器如全站仪、激光测距仪等,定期进行观测,并及时分析和评估变形情况。
4. 泥水平衡监测方法:通过监测基坑内的降水流量、土体渗透性等参数,评估泥水平衡情况,并及时调整降水方案,保持泥水平衡。
四、监测频率和数据处理1. 监测频率:根据不同的监测目标和工程进展情况,制定合理的监测频率。
一般来说,基坑施工初期和关键节点需要加大监测频率,以及时掌握工程变化情况。
2. 数据处理:监测数据应进行有效的整理和处理,包括数据的存储、分析和报告。
监测数据应及时上报监理工程师和施工单位,以便及时采取相应的措施。
深基坑工程监测方案
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深基坑工程监测方案1.监测对象深基坑工程监测的对象主要包括基坑边坡、土体位移、地下水位和地下管道等。
其中,基坑边坡是工程安全的重要因素,需要通过监测来及时掌握其变形情况。
土体位移是判断工程变形和稳定性的重要指标,需要通过监测来评估土体的变形和沉降情况。
地下水位的变化对基坑工程施工和周围建筑物稳定性有直接的影响,需要通过监测来掌握地下水位的变化情况。
地下管道是工程施工过程中需保护的重要设施,需要通过监测来确保其安全。
2.监测方法深基坑工程监测可采用传统的测量方法以及现代化的无线监测系统相结合的方式。
传统测量方法包括全站仪测量、水准测量和位移传感器测量等。
全站仪测量可以实时获取基坑边坡的变形情况;水准测量可以用于监测基坑周围土体的沉降情况;位移传感器测量可以用于监测地下管道的位移情况。
无线监测系统可以实时监测深基坑工程的各种参数,包括土壤应力、地下水位和渗流等。
3.监测措施为确保监测工作能够顺利进行,需要采取一系列措施保障监测设备的正常运行。
首先,选用高质量和可靠性的监测设备,包括高精度的全站仪、精密的水准仪和稳定的位移传感器。
其次,合理布置监测点位,根据深基坑的具体情况和设计要求,确定监测点位的布置位置和数量。
同时,保障监测设备的日常维护和保养工作,定期校准设备并检查设备的工作状态。
最后,及时收集并分析监测数据,建立完整的监测数据库,通过数据分析和模型验证,及时评估工程的安全性和稳定性,并采取相应的措施进行调整和改进。
综上所述,深基坑工程监测方案包括监测对象、监测方法和监测措施三个方面。
通过合理选择监测对象、采用适当的监测方法和实施有效的监测措施,可以确保深基坑工程的安全和稳定,并为深基坑工程的设计和施工提供可靠的数据支持。
深基坑施工监测方案
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深基坑施工监测方案1. 引言深基坑施工是在城市建设过程中常见的一项工程,其施工期间可能会对周围土层、建筑物以及地下管线等造成一定的影响。
为了确保施工安全和保护周围环境,施工监测变得尤为重要。
本文将介绍深基坑施工监测的方案,包括监测目标、监测内容、监测方法以及监测频率等方面的内容。
2. 监测目标深基坑施工监测的主要目标是在施工期间及时掌握施工工程所产生的变形、沉降、位移等情况,以及对周围环境的影响,从而保证工程的施工安全和周围环境的保护。
3. 监测内容深基坑施工监测的内容包括但不限于以下几个方面:3.1 地表沉降地表沉降是深基坑施工中常见的问题,通常通过在施工周围设置水平测网进行监测。
监测点应均匀分布在周围区域,并根据施工进度及时调整监测点的位置。
3.2 结构变形深基坑施工对周围建筑物的结构产生一定的影响,因此需要对建筑物的变形情况进行监测。
监测点通常设置在建筑物的重要结构部位,如墙体、柱子等。
结构变形监测可以通过安装应变计、测斜仪、位移传感器等设备进行。
3.3 周围地下管线监测深基坑施工需要对周围的地下管线进行监测,特别是对于各种管线的位移情况需要及时掌握。
监测方法可以使用测斜仪、位移传感器等设备进行。
4. 监测方法深基坑施工监测可以结合传统的现场监测方法和现代的无线监测技术进行。
具体的监测方法包括但不限于以下几种:4.1 传统监测方法传统的监测方法通常包括现场测量和监测设备的安装。
现场测量通常使用水平仪、经纬仪、测距仪等设备进行,可以得到地表沉降、建筑物变形等数据。
监测设备的安装包括应变计、测斜仪、位移传感器等,需要专业的技术人员进行。
4.2 无线监测技术现代的无线监测技术可以大大提高监测的效率和准确性。
通过使用无线传感器网络,可以实现远程监测和数据传输,减少了人力和物力的投入。
无线监测技术可以实时监测变形情况,并通过数据分析提供预警和决策支持。
5. 监测频率深基坑施工监测的频率应根据工程的特点和监测目标来确定。
深基坑施工监测方案
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深基坑施工监测方案
为了确保深基坑施工的安全和质量,必须采用可行的监测方案。
深
基坑施工监测方案是一种科学、有效的施工管理方法,包括监测目标、监测位置、监测范围、监测方法等方面的具体安排。
本文将介绍深基
坑施工监测方案的具体内容。
1. 监测目标
深基坑施工监测目标是对基坑周围的地下环境进行监测,旨在确保
施工期间和施工完成后相关建筑物和地下管线的稳定性。
具体监测目
标包括地下水位、基坑变形、建筑物沉降、周围结构的损伤等。
2. 监测位置
监测位置应该在基坑的四周及周边建筑物和地下管线,以监测监测
目标涉及的范围为主。
监测位置的选取应该具有代表性,并且应该能
够反映出所监测对象的变化趋势和变化量,比如监测孔的安装位置等。
3. 监测范围
监测范围应该包括设计基坑周围的地下环境,具体包括基坑内外的
地下水位、地表沉降和周边建筑物的变形。
监测范围可以通过现场勘
察和文献资料分析等方式来确定。
4. 监测方法
监测方法应该根据实际情况来确定,包括实测法、观测法、统计法、数学模型法等等。
其中最常用的是实测法和观测法。
实测法是在监测
点上安装相应的仪器,测量实际的物理量。
观测法是将监测目标的变化通过观测取得,比如地面沉降的观测通过地面标志物和水准仪器等来进行。
综上所述,深基坑施工监测方案需要根据实际情况来制定,并且需进行全面的监测范围的规划和精细化的监测点选定。
同时,监测方案的实施应该符合施工进度和经济效益的要求,以保证施工的顺利进行和项目的成功交付。
深基坑施工监测方案
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深基坑施工监测方案1. 简介深基坑施工是指在建筑工程中,为了满足特定的建设需求而挖掘较深的土方体,常常用于地下停车场、地铁站等工程。
由于深基坑的施工过程中存在一定的风险和安全隐患,因此需要制定相应的监测方案,以确保施工的安全和稳定。
2. 监测目标深基坑施工监测的主要目标是对基坑边界土层的变形和支护结构的变化进行实时监测,以及对施工过程中可能出现的地下水位变化进行监测。
通过监测数据的分析和处理,可以及时掌握施工过程中的变形和变化情况,提前采取相应的措施,确保施工的安全性和稳定性。
3. 监测方法3.1 地表测量法地表测量法是最常用的监测方法之一,该方法通过使用全站仪或者自动水准仪进行测量,对基坑周边地表的沉降和变形情况进行监测。
通过定期测量并比对测量结果,可以及时发现地表下陷和倾斜等问题,从而采取相应的补救措施。
3.2 支护结构监测法深基坑的施工中常常采用支护结构,如钢支撑、混凝土墙等,用于稳定挖掘的土方体。
支护结构监测法主要通过在支护结构上安装压力应力计、位移传感器等监测设备,实时监测支护结构的受力变化和变形情况。
通过对监测数据的分析,可以确定支护结构的稳定性,并及时采取措施加固或修复。
3.3 地下水位监测法地下水位的变化对于深基坑施工来说具有重要意义,因为地下水的变化可能导致土层的液化和基坑的失稳。
地下水位监测一般使用浮标式或压力式水位计进行监测,通过实时监测地下水位的变化,可以及时采取抽水或加固等措施,以确保施工过程中的安全。
4. 数据处理与分析深基坑施工监测数据量大、频率高,需要进行有效的数据处理和分析,以获取有价值的信息。
数据处理和分析的方法包括数据计算、数据插值、数据挖掘等,通过这些方法可以得出土层变形的趋势和规律,提前预测可能发生的问题,并及时采取相应的措施。
5. 安全措施与应急预案深基坑施工监测方案中还应包含相关的安全措施和应急预案,以应对可能发生的意外情况。
如在施工过程中,如果发现土层变形超出安全值,或者支护结构出现破损等情况,应立即采取紧急措施,确保施工现场的安全。
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1。
工程概况拟建的切边重卷设备基础位于宁波钢铁股份有限公司场区内C~D轴/2~3线区域内。
基坑平面形状复杂,开挖面积小,基坑尺寸19.00x9。
0,基坑最大开挖深度深度4。
6m.坑内工程桩为PHC预应力管桩。
本工程设计±0.000标高相当于黄海高程+3.300m。
2.施工监测的重要性和目的2.1施工监测的重要性在基坑开挖的施工过程中,基坑内外的土体将由原来的静止土压力状态向被动和主动土压力状态转变,应力状态的改变引起维护结构承受荷载并导致围护结构和土体的变形,围护结构的内力和变形中的任一量值超过容许的范围,将造成基坑的失稳破坏或对周围环境造成不利影响,基坑开挖所引起的土体变形将在一定程度上改变原有建筑物和地下管线的正常状态,当土体变形过大时,会造成邻近结构和设施的失效或破坏。
同时基坑相邻的建筑物又相当于较重的集中荷载,基坑周围的管线常引起地表水渗漏,这些因素又是导致土体变形加剧的原因。
基坑工程设置于力学性质相当复杂的地层中,在基坑围护结构设计和变形预估时,一方面,基坑围护体系所承受的土压力等荷载存在着较大的不确定性;另一方面,对地层和围护结构一般都作了较多的简化和假定,与实际有一定的差异;加之,基坑开挖与围护结构施工过程中,存在着时间和空间上的延迟过程,以及地面堆载和挖机撞击等偶然因素的作用,使得现阶段在基坑工程设计时对结构内力计算以及土体变形的预估与工程实际情况有较大的差异,并在相当程度上仍依靠经验。
因此,在基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土体和相邻的构筑物进行全面、系统的监测,才能对基坑工程的安全性和对周围环境的影响程度有全面的了解,以确保工程的顺利进行,在出现异常情况时时反馈,并采取必要的工程应急措施,甚至调整施工工艺或修改设计参数.2。
2施工监测的目的基坑采取适当的支护措施是为了防止深基坑开挖影响周围建筑物、设施及地下管线的安全。
但在基坑工程中,由于地质条件、荷载条件、材料性质、施工条件等复杂因素的影响,很难单纯从理论上预测施工中遇到的问题,加之周围环境对基坑变形的严格要求,深基坑临时支护结构及周围环境的监测显得尤为重要.基坑开挖和设备基础施工期间开展严密的现场监测可以为施工提供及时的反馈信息,做到信息化施工,监测数据和成果是现场管理人员和技术人员判别工程是否安全的依据;另一方面,设计人员通过实测结果可以不断地修改和完善原有的设计方案,确保地下施工的安全顺利进行。
因此基坑监测的目的主要有:1)根据监测结果,发现可能发生危险的先兆,判断工程的安全性,防止工程破坏事故的发生,采取必要的工程措施;2)以基坑监测的结果指导现场施工,进行信息化反馈优化设计,使设计达到优质、安全、经济合理、施工快捷;3)为设计人员提供准确的现场监测结果使之与理论预测值相比较,用反分析法求得更准确的设计参数,修正理论公式,不断地修改和完善原有的设计方案,以指导下阶段的施工,确保地下施工的安全顺利进行,同时也能为其它工程的设计施工提供参考.3。
监测方案编制的依据1)本工程监测技术要求、施工工况和具体的环境情况2)相关单位提供的设计图纸、勘察报告等相关资料3)基坑支护设计图纸的监测要求4)相关规范、规程和标准4.监测内容及各监测点设置要求4.1监测内容☆支护结构水平位移监测;☆深层水平位移监测;☆基坑周围柱基础沉降及水平位移监测;4.2监测点设置要求附图一:基坑监测总平面布置图5。
测量技术方法及要求5。
1监测技术方法5。
1.1沉降测量采用相对高程系,利用建立的水准测量监测网,参照Ⅱ等水准测量规范要求用水准仪引测。
历次沉降变形监测是通过高程基准点间联测一条闭合或附合水准线路,由线路的工作点来测量各监测点的高程。
各监测点高程初始值在施工前测定(至少测量2次取平均)。
某监测点本次高程减前次高程的差值为本次沉降量,本次高程减初始高程的差值为累计沉降量. 5。
1。
2水平位移测量本工程水平位移采用坐标法观测.用全站仪架设于某稳定基准点,观测测点坐标,取三次平均值作为初始值。
本次观测值与前次观测值之差为该点累计位移量。
5.1。
3深层水平位移测量深层水平位移监测是观测支护结构各深度的水平位移量,用以监测支护桩或土体的变形.当测出支护结构在没有外界荷载作用下位移急剧增大则表示土体临近破坏.其量测方法是:①首先在预定位置埋设足够深(以达到不动点为止)铅直的测斜管,管内有互成90°的四个导槽,使其中一对互成180°的导槽与土体变形方向一致(与基坑边垂直);②放入带有导轮的测斜仪沿导槽滑动,由于测斜仪能反应出测管与重力线之间的倾角,因而能测出测斜仪所在位置测管在土体作用下的倾斜度θi,换算成该位置测斜仪上下导轮间(或分段长度)的位置偏差Δd:Δd=Lsinθi式中,L为量测点的分段长度。
自下而上累加可知各点处的水平位置:d=ΣLsinθi与初次位置测值相减既为各点本次量测的水平位移。
深层水平位移采用CX—03D型伺服加速度测斜仪施测。
CX—03D型伺服加速度测斜仪的性能指标见下表:CX—03D型伺服加速度测斜仪的主要性能指标:图测斜仪原理5。
2监测要求5。
2。
1沉降基准点的选择基坑开挖期间对周边环境影响范围一般在2倍的基坑开挖深度,本工程主要是采取相对测量的方法,在远离施工区的稳定区域设立3个水准基点分别设置在4/C、4/D、1/C三个原有柱基础上,三个基准间距为30米,水准测量在此基础上建立水准测量控制网,必要时可与业主单位提供的水准高程点进行联测,确定其水准高程。
每次测量前3个基准点进行联测,是否有变化,如果某一点有沉降进行及时修正,如果联测正常则进行正常测量。
为了保证沉降观测的精度,在布设水准路线时,视距不超过30米,进行闭合或符合线路测量;水准观测时间尽量选择早上温差变化小。
由于工地现场情况复杂,线路测量时尽可能固定测站位置。
本工程采用相对高程系,如有特殊要求也可与业主提供的绝对高程水准点进行联测采用绝对高程系。
5.2.2水平位移站点及后视点的选择水平位移采用全站仪进行观测,4线/C列为站点,4线/D列点为后视点。
6.监测工作实施步骤及监测频次6.1监测工作实施步骤6。
1。
1前期准备工作:根据测试项目订购PVC高精密度测斜管、埋设沉降(水平位移)标志点;6.1。
2测试仪器设备埋设、安装阶段:1)钻孔及倾斜管的安装①支护桩施工结束后,土方开挖前12天,SJB-F45钻机进场钻孔,钻孔位置见总平面布置图,钻孔深度为16m,孔径为φ100mm,成孔垂直度不大于2°,钻孔采用泥浆护壁.②埋管倾斜管底部应封死,连接节点位置,两边各管插入接头处1/2且导槽对直(十字导槽一个方向垂直基坑)并应PVC连接胶胶连,采用4mm的自攻螺丝四周固定。
③缝隙的填埋将专用PVC测斜管连接好插入孔中后,采用绿豆砂(或黄砂)填实空隙,并做好测斜管的保护标志④为防止倾斜管上浮,应在管内注入清水。
倾斜管安装2)水平位移及沉降观测点的安装在埋设深层土体观测点的同时由另一组作业人员在原有柱基础上钻孔埋设水平位移及沉降观测点,并做好保护标记。
3)在土方开挖过程中每挖出一处重力式挡墙顶,作业队及时将水平位移观测点埋设置相应位置,并做好保护标记。
水平及沉降观测点的设置6。
1。
3初始数据采集阶段在围护桩施工阶段,对各测试项目进行2次初始数据的采集,保证初始数据准确、连续、可靠。
根据基坑施工进程,重新测试对项目进行2次初始数据的采集,保证初始数据准确、连续、可靠。
6。
2监测频率监测工作自始至终要与施工的进度相结合,监测频率应满足施工工况及环境保护的要求,监测频率安排见下表,具体可根据需要及时调整加密。
围护桩施工期间基坑开挖期间监测频率应根据实际受施工影响的情况进行调整,对相近的重要地下管线尤应特别重视,一旦累计变化和变化速率达到警戒建议值时,马上提高监测频率,为保证安全提供更多信息.7。
监测与测试的报警值确定原则及报警值(1)报警值的确定原则:①满足设计计算的原则,取设计值的70%作为预警值;②满足监测对象的安全要求,达到预警和保护的目的;③满足各监测对象的各主管部门提出的要求;④满足现行规范、规程的要求;⑤在保证安全的前提下,综合考虑工程质量和经济等因素,减少不必要的资金投入。
(2)监测的报警值:当监测值达到下列数据时,则提出书面报警,以备有关方面采取工程措施时参考。
8.仪器设备(1)苏州一光生产的DSZ2+FS1水准仪,测量精度±0.7mm;(2)全站仪采用SOKKIASET510全站仪,测量精度2//.(3)CX—03D型伺服加速度测斜仪;测量精度±4mm/15m9.监测成果资料及提交1、基坑施工至±0.00期间,每次监测工作完成后,对各项测试数据用微机进行计算分析,及时将有关监测数据及相应图表打印送交有关各方(业主、监理、施工单位)分析使用.提交的成果资料有:(1)深层位移(测斜)监测成果表;(2)支护结构位移监测成果表;(3)原有柱基础沉降及水平位移监测成果表;2、当基坑出现险情时及时预报、分析原因。
3、设备基础施工结束至±0。
00,基坑土体部分回填后,基坑安全监测工作即可结束。
基坑监测结束后,对所测资料进行全面地综合计算分析,提交基坑监测成果报告。
10.监测质量控制我公司十分重视本工程的监测工作,经由公司批准,拟派公司精干专业人员组成本监测项目部:监测是施工的眼睛,为信息化施工提供准确的数据.为保证真实、及时、准确地做好监测数据预报工作,监测人员首先要对工作环境、工作内容做到心中有数,这样才能主动、积极地做好工作。
1.建立完善的质量管理体系:项目配备有经验、有专业技能的组织管理者,做到快速、准确、及时提供监测信息.2.有效的工作程序:建立规范的工作程序,从现场数据的采集、工况信息收集、数据综合分析、到形成成果报告。
3.畅通的信息交流渠道:监测信息的准确获得只是工作的一个部分,还必须将获得的重要监测信息及时传递到相关单位(管理机构),以便综合分析,为快速决策提供有效的依据.主要是与相关单位建立一一对应的信息互递,与工程技术管理人员能及时进行沟通。
指定专人负责,做到资料交接清楚。
4.技术保障:监测方案需经有关单位进行评审,评审通过才可执行.监测过程中,从测点埋设、原始数据采集、数据处理、成果提交等所有过程严格执行本公司《监测工作操作程序》,严格遵守国家及上海市的各项技术规程、规范。
5.仪器保障:现场监测仪器设备完全满足工程监测精度要求,并经国家法定计量部门检定。
6.现场监测人员持证上岗。
进场开展监测工作前,公司主管领导对项目部所有成员进行技术交底。
7.监测报表提交前,需经现场监测人员自检,项目负责人复检,检核无误方可提交。
8.项目部每周进行一次质量自检,公司每月进行一次质量抽检。