施工监测方案讲解
监测施工方案
监测施工方案一、背景介绍随着社会发展和城市建设的不断推进,监测施工方案在工程建设中起到了至关重要的作用。
监测施工方案是指在工程施工过程中,通过对各项监测指标的监控和评估,旨在确保工程质量和安全的方案。
本文将详细介绍监测施工方案的制定及其应用。
二、监测施工方案的制定1.目标确定在制定监测施工方案之前,需要明确监测的目标。
目标的确定应包括工程建设的具体要求和需监测指标的选择。
例如,在大型桥梁工程中,主要监测的指标可能包括地震响应、振动变形、裂缝变形等。
2.监测方案设计根据目标确定的监测指标,制定监测方案。
监测方案应包括监测设备的选择、布设位置和监测频率等。
同时,还需要制定监测数据的采集和处理流程,并明确监测数据的分析方法。
3.监测计划编制在制定监测计划时,需要考虑施工工艺和时间节点。
监测计划应包括监测启动时间、监测周期、监测结束时间等信息,并注意与施工进度的协调。
三、监测施工方案的应用1.施工前期监测施工前期监测主要是为了了解工程建设前的地质情况和环境条件。
通过监测数据的分析,可以评估工程建设的可行性和安全性,并为后续施工提供有效的参考。
2.施工中期监测施工中期监测是为了掌握工程施工过程中的变形情况和安全风险。
通过实时监测数据的收集和分析,可以调整施工方案,及时采取措施,确保工程施工的质量和安全。
3.施工后期监测施工后期监测是为了评估工程的使用性能和长期稳定性。
通过监测数据的收集和分析,可以了解工程的实际使用情况,为维修和改进提供依据。
四、监测施工方案的意义1.保证工程质量通过监测施工方案的制定和应用,能够及时发现和解决工程质量问题,确保工程达到设计要求。
2.提高施工效率监测施工方案能够对施工过程进行实时监测和调整,减少施工错误和重复工作,提高施工效率。
3.保障工程安全通过监测施工方案的应用,能够预测工程施工过程中可能出现的安全风险,并及时采取措施,保障工程和人员的安全。
五、总结监测施工方案是确保工程质量和安全的重要手段。
深基坑施工监测方案
深基坑施工监测方案深基坑施工是一种重要的地下建筑工程形式,为了确保基坑施工过程中的安全和稳定性,需要进行细致的监测和控制,以及有效的应对措施。
本文将就深基坑施工监测方案进行探讨。
一、监测目标深基坑施工监测的目标是对基坑工程施工过程中各项参数和指标进行监测,主要包括:土壤位移、支撑结构变形、地下水位、沉降、裂缝变化等。
通过监测这些指标,可以及时发现施工过程中可能出现的问题,采取相应的措施进行调整和修正。
二、监测方法1. 土壤位移监测采用高精度测量仪器,如全站仪、陀螺仪等,对基坑周边的固定点进行位移监测。
监测时间周期为每日、每周和每月,并记录监测数据,进行分析和评估。
2. 支撑结构变形监测选择适当的变形测量仪器,如倾斜仪、水平测量仪等,对支撑结构进行变形监测。
监测频次为每天、每班、每小时,并及时记录监测数据。
3. 地下水位监测使用水位计或压力传感器等仪器,对基坑内外地下水位进行监测。
监测频次为每天、每周,并记录监测数据。
同时,要与附近建筑物及地下管线进行联动监测,确保施工过程中的水位变动对周边环境无影响。
4. 沉降监测采用经验法和仪器法相结合的方法,对基坑区域和周边区域进行沉降监测。
经验法包括基坑周边建筑物的观测和技术交底,仪器法则使用精密测量仪器进行监测,并将监测数据进行分析和评估。
5. 裂缝变化监测通过视觉观测和测量仪器相结合的方法,对基坑周边建筑物的裂缝变化进行监测。
监测频次为每日、每周,并记录监测数据,并及时采取措施进行处理。
三、监测数据处理在监测过程中,应将监测数据进行及时整理和处理,主要包括以下几个方面:1. 数据分析将监测数据进行统计分析和评估,以便了解施工过程中存在的问题和隐患,并及时采取相应的措施进行调整和整改。
2. 结果报告每次监测结束后,应编制监测结果报告,详细记录监测过程、数据和分析结果。
报告中应包括监测数据的图表展示和文字说明,以便后续工作的参考。
四、应急措施1. 监测告警在施工监测过程中,如发现土壤位移超出允许范围、支撑结构变形异常、地下水位剧烈波动等情况,应及时发出告警信号,采取紧急措施进行应对。
模板工程施工监测方案
模板工程施工监测方案一、施工监测概述为了确保模板工程施工质量和安全,提高工程施工的效率和精度,特制定本施工监测方案。
本方案旨在对模板工程施工过程中的各项施工过程进行全面、准确的监测,及时发现问题,并采取相应的措施处理,保障施工质量和进度。
二、监测内容及要求1. 建立与调整模板支撑体系时进行水平、竖直位移的监测;2. 监测施工过程中模板支架的不同部位的变位情况;3. 监测模板梁和集水槽的位置和变形;4. 监测混凝土浇筑时的振动情况;5. 监测浇筑混凝土的温度和压力。
三、监测设备和方法1. 采用水平仪、红外线测距仪等仪器进行模板支撑体系水平、竖直位移的监测;2. 采用位移传感器和激光测距仪进行模板支撑体系变形的监测;3. 采用位移传感器和全站仪等仪器进行模板梁和集水槽位置和变形的监测;4. 采用振动计和测温仪进行混凝土浇筑时的振动和温度监测;5. 采用应变片和压力传感器进行浇筑混凝土的压力监测。
四、监测频率和数据处理1. 对模板支撑体系进行水平、竖直位移的监测,需每日进行一次监测,并实时记录数据,及时发现问题并采取相应措施;2. 对模板支撑体系变形的监测,需每周进行一次监测,实时记录数据,确保模板支架不出现不均匀变形情况;3. 对模板梁和集水槽位置和变形的监测,需在施工中定期进行监测,及时发现问题;4. 对混凝土浇筑时的振动和温度进行监测,需在浇筑过程中实时监测,确保混凝土浇筑质量;5. 对浇筑混凝土的压力监测,需在浇筑过程中实时监测,保障施工安全。
五、监测报告和措施1. 对施工过程中的监测数据进行汇总和分析,并形成监测报告,及时向施工单位和监理单位通报监测结果;2. 若出现模板支撑体系不稳定、模板梁和集水槽位置变化过大等问题,需及时采取措施处理,确保施工质量和安全;3. 对混凝土浇筑工艺和施工质量进行监测和评估,及时发现问题并加以纠正。
六、总结与展望通过本施工监测方案的实施,可以全面、准确地监测模板工程施工过程中的各项施工过程,确保施工质量和安全,提高工程施工的效率和精度。
工程监测施工方案及措施
工程监测施工方案及措施一、工程监测施工方案1. 监测目标:本次工程监测的目标是对建筑工程施工过程中的地基沉降、建筑物倾斜、裂缝变化、地下水位变化等情况进行监测,及时发现问题并进行处理。
2. 监测方法:在工程施工过程中,将采用多种监测手段进行监测,包括但不限于地基沉降监测、建筑物倾斜监测、裂缝变化监测、地下水位监测等。
3. 监测设备:为了实现以上监测目标,需要配备相应的监测设备,包括但不限于沉降仪、测斜仪、裂缝计、水位计等。
4. 监测频率:监测频率将根据施工进度和地质环境等因素进行调整,一般情况下将进行定期监测,重点关注施工活动频繁的区域。
5. 监测记录:监测过程中将对监测数据进行详细记录,并及时上传至监测平台,便于实时监测和数据分析。
二、监测施工措施1. 设备维护:对监测设备进行定期检查和维护,确保设备正常运行。
2. 数据分析:对监测数据进行定期分析,及时发现问题并进行处理。
3. 风险评估:在监测过程中,对可能存在的风险进行评估,采取有效措施进行防范。
4. 紧急应对:一旦发现紧急情况,需要立即通知相关部门并采取应急措施,确保施工安全。
5. 监测报告:定期编制监测报告,对监测数据进行总结和分析,为工程进一步施工提供参考。
三、工程监测效果评估1. 监测效果评估:根据监测数据和工程实际情况,对监测效果进行评估,发现问题并进行改进。
2. 施工质量保证:通过监测,能够发现工程施工过程中的问题,并采取相应措施进行纠正,最大程度保证施工质量。
3. 安全保障:及时发现工程安全隐患,及时采取措施进行处理,确保施工安全。
4. 经济效益:通过监测,能够减少工程施工过程中的问题和损失,提高工程经济效益。
综上所述,工程监测是建筑工程中一个重要的环节,通过有效的监测施工方案和措施,能够保证工程施工的质量和安全,最大程度地减少质量问题和经济损失。
因此,在工程施工过程中,需要充分重视监测工作,提高监测效果,确保工程施工质量和安全。
施工监测方案施工方案
施工监测方案施工方案一、前言施工监测是建设项目过程中的重要环节,通过对施工过程进行监测,可以及时发现和解决施工中的问题,确保项目的顺利进行。
本文档将详细介绍施工监测方案的施工方案。
二、施工目标本项目的施工目标是按照设计要求和规范进行施工,确保施工质量和安全,保证项目按时交付使用。
三、施工流程1.施工准备阶段:包括场地勘察、施工材料采购、施工队伍组织等准备工作。
2.施工方案制定:根据项目需求和现场实际情况,制定详细的施工方案。
3.施工过程监测:对施工过程中的关键节点进行监测,包括地基处理、结构施工、装饰施工等。
4.施工质量检查:对施工过程中的质量进行检查,确保施工质量符合要求。
5.安全监测:对施工现场进行安全监测,确保施工过程中的安全。
6.施工期间问题处理:对施工过程中遇到的问题进行及时处理,保证施工的顺利进行。
7.施工进度控制:对施工进度进行控制,确保项目按时完成。
8.施工总结与交付:对施工过程进行总结,整理相关资料,交付使用。
四、施工方案制定施工方案的制定是项目顺利进行的基础,主要包括以下内容:1.施工方法:根据项目需求和现场条件,确定施工的具体方法,包括使用的机械设备、施工工艺等。
2.施工顺序:确定施工的顺序,确保各个施工工序之间的衔接和协调。
3.施工计划:制定施工的时间计划,明确各个施工工序的时间节点和完成时间。
4.施工资源:确定施工所需的人力、材料、设备等资源,并做好资源调配和管理。
5.施工质量控制:制定施工质量控制措施,确保施工质量符合要求。
施工过程监测是对施工过程中的关键节点进行监测,包括地基处理、结构施工、装饰施工等。
监测内容包括:1.地基处理:监测地基处理过程中的土壤加固、地基沉降等情况。
2.结构施工:监测结构施工过程中的施工质量、结构变形等情况。
3.装饰施工:监测装饰施工过程中的材料使用、施工质量等情况。
4.环境监测:监测施工过程对环境的影响,包括噪音、震动、污染等情况。
施工质量检查是对施工过程中的质量进行检查,确保施工质量符合要求。
深基坑工程施工监测方案
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。
安全施工监测措施方案
安全施工监测措施方案1. 简介本方案旨在确保施工现场的安全性,并监测施工过程中的安全问题,以便及时采取相应的措施保障工人和环境的安全。
2. 人员安排为了有效监测并应对施工中的安全问题,我们将组建一个专门的安全监测团队。
该团队由具备相关经验和资质的员工组成,负责监测施工现场的安全情况,并在有需要时提供相应的指导和培训。
3. 施工现场监测为了保证施工现场的安全性,我们将采取以下措施进行监测:- 严格遵守相关安全法规和标准,确保施工符合规定的安全要求;- 定期检查施工现场设备和工具的安全性能,确保其正常运行;- 实施现场巡查,发现并纠正施工现场存在的安全隐患;- 执行必要的安全防护措施,包括但不限于安全帽、安全网、防护栏等;- 组织专业检测团队对施工现场进行定期安全检测,确保施工过程中不会对环境造成污染或危害。
4. 安全控制和应急响应为了及时处理施工现场的安全问题并减少潜在危害,我们将采取以下措施进行安全控制和应急响应:- 设立警示标志和安全提示牌,提醒工人注意施工安全;- 配备专业的紧急救援人员和设备,以应对突发事件;- 制定应急预案,明确各种紧急情况下的处理程序和责任分工;- 开展定期的紧急演练,提升员工的应急反应和处理能力;- 与相关部门和机构建立紧密的合作关系,以便在紧急情况下获得支援和援助。
5. 监测报告和改进措施为了评估施工现场的安全状况并持续改进安全管理工作,我们将定期生成监测报告,并根据报告中的结果和问题提出相应的改进措施。
6. 培训和宣传为了提高员工的安全意识和安全知识,我们将定期组织安全培训和宣传活动,以帮助员工正确理解和遵守安全规定,从而降低施工现场事故的发生率。
以上是我们的安全施工监测措施方案,请各位员工积极配合并共同落实,以确保施工过程中的安全性和高效性。
如有任何问题或改进意见,请随时提出。
谢谢!。
施工现场环境监测方案
施工现场环境监测方案为确保施工现场环境的安全与健康,提前制定并实施环境监测方案是至关重要的。
本文将介绍一个适用于施工现场的环境监测方案,以确保施工过程中环境风险的控制和管理。
一、方案目的本方案旨在实施全面的施工现场环境监测,以避免因施工活动对环境造成的污染和破坏。
通过对空气、水、土壤等环境要素进行定期监测,我们可以及时采取措施来减少潜在的环境风险。
二、监测内容1. 空气监测施工现场空气污染是较为普遍且常见的问题。
因此,我们将进行空气质量监测,关注以下指标:- 可吸入颗粒物(PM10)和可吸入细颗粒物(PM2.5);- 二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOx)的浓度;- 挥发性有机化合物(VOCs)的浓度。
2. 水质监测为确保施工过程中不对水体造成污染,我们将对附近的水源进行监测。
以下是我们将关注的水质指标:- 悬浮物和溶解氧的浓度;- 重金属和有机物的含量;- pH 值和电导率。
3. 土壤监测施工活动可能对土壤质量产生影响,因此我们将进行土壤监测,以确保土壤的质量处于合理范围内。
以下是我们将重点关注的土壤指标:- 重金属的含量;- 土壤 pH 值和盐度;- 土壤中有机物和养分的含量。
三、监测频率和方法1. 监测频率监测频率根据施工活动的性质和持续时间而定。
一般而言,我们将进行以下两种监测:- 定期监测:根据施工进度制定固定的监测周期,例如每周、每月等;- 临时监测:在施工活动前后或某些特定情况下,如重大施工工程开始前和结束后,或发生意外事件时的监测。
2. 监测方法根据监测内容和指标的要求,我们将采用适当的监测方法和仪器设备。
我们将根据以下原则选择监测方法:- 使用标准化方法和设备,以确保数据的准确性和可比性;- 采取代表性的样本,并确保在采样、储存和分析过程中避免污染;- 遵循相关法规和标准,选择合适的分析方法和仪器设备。
四、数据分析和报告1. 数据分析得到监测数据后,我们将对数据进行分析和评估,以识别潜在的环境风险和问题。
深基坑施工监测方案
深基坑施工监测方案一、前言深基坑施工是城市建设中常见的一项工程,由于其施工过程具有一定的风险性,因此需要进行监测以确保工程的安全进行。
本文将介绍深基坑施工监测方案。
二、监测目的深基坑施工监测的目的是通过对基坑周围土体变形、水位变化、支护结构变形等进行实时监测,以判断施工过程中是否存在风险,及时采取相应措施保障工程安全。
三、监测内容与方法1. 土体变形监测通过安装变形监测仪器,如测站、刷卡仪等,定时测量监测点位的变形数据,包括沉降、位移等。
监测点位需根据基坑的情况进行设置,一般包括基坑四周、内外支护结构、重要附属设施等位置。
2. 土体水位监测通过设置水位测点,监测基坑周围水位变化情况。
水位监测需考虑地下水位、降雨情况等因素,确保监测数据准确可靠。
3. 支护结构变形监测通过在支护结构上安装变形仪器,监测支护结构的变形情况。
常见的变形仪器包括支护边墙的倾斜仪、锚杆的应变测计等。
这些仪器能够实时监测支护结构的变形情况,及时预警并采取安全措施。
四、监测频率与报告监测频率应根据具体的施工情况而定,一般来说,在基坑开挖过程中,监测频率可逐渐提高,以便及时发现问题并采取措施。
监测报告应按照一定的时间间隔提交,内容应包括监测数据、分析结果、问题和建议等。
五、应急措施在深基坑施工监测过程中,如果发现存在安全隐患或风险,应立即采取相应的应急措施,保护施工人员和周围环境的安全。
应急措施可能包括停工、加固支护结构、调整施工方案等。
六、总结深基坑施工监测方案对于施工过程的安全控制起到重要作用。
通过对土体变形、水位变化、支护结构变形等的监测,能够及时发现问题并采取相应的措施,确保施工过程的安全。
在实施监测过程中,应按照监测频率提交监测报告,并采取应急措施来应对意外情况。
以上介绍了深基坑施工监测方案的相关内容,希望能对深基坑施工的安全控制提供一定的参考和指导。
通过严谨的监测方案的实施,可以有效降低施工风险,保障工程的顺利进行。
施工工艺安全监测方案
施工工艺安全监测方案一、背景介绍随着建筑行业的快速发展,施工工艺安全监测愈发重要。
本文就施工工艺安全监测方案进行详细阐述,旨在确保施工过程中的安全性和持续监测。
二、方案目标施工工艺安全监测方案的主要目标是:1. 确保施工工艺过程中的安全性;2. 提供及时准确的监测数据,为施工方提供参考和决策依据;3. 预防和应对施工过程中可能出现的风险和问题;4. 保障施工工人和施工现场的安全。
三、方案内容1. 施工工艺分析:对施工工艺进行详细分析,确定所有可能涉及的工艺步骤和相关的安全风险。
2. 安全监测设施:根据施工工艺的特点和安全要求,合理配置安全监测设施,如视频监控、传感器、报警器等。
3. 监测指标制定:根据不同施工工艺的特点,确定相应的监测指标,如温度、压力、湿度、承重等。
4. 监测计划编制:根据工程进度和施工工艺要求,制定完善的监测计划,包括监测频率、监测时段和监测方法。
5. 数据采集与处理:通过安装的监测设备,实时采集并存储监测数据。
将采集到的数据进行处理和分析,生成相应的报表和图表。
6. 预警机制建立:根据监测数据的分析结果,建立预警机制,设定相应的警戒值和触发条件,以便及时应对潜在的风险。
7. 告警与应急措施:当监测数据超过警戒值或触发条件时,及时发出告警,并采取相应的应急措施,包括停工、排查、修复等。
8. 安全监测报告与评估:定期生成安全监测报告,对施工工艺的安全性进行评估,并提出相关改进建议。
四、方案实施1. 建立专业团队:成立施工工艺安全监测专业团队,负责方案的实施与管理。
2. 设备采购与安装:根据方案需求,采购合适的安全监测设备,并进行相应的安装调试工作。
3. 培训与宣传:对施工人员进行安全监测方案的培训,宣传方案的重要性和应注意的事项。
4. 方案执行与监督:严格按照方案要求执行,进行合理监督,确保方案的顺利实施。
5. 定期维护与更新:定期进行设备维护保养工作,及时更新监测设备和监控软件,以保证监测方案的可靠性和准确性。
安全监测施工方案
安全监测施工方案一、项目背景和目标随着社会不断发展和人们生活水平的提高,各类建筑物和基础设施的建设和改造工作也越来越多。
在建设和改造过程中,为了保证工程的安全性和质量,必须进行安全监测,及时发现和解决施工中的安全隐患,确保施工过程安全可靠,最大限度地保护施工人员的安全。
本文将针对一个建筑工程项目的安全监测工作提出方案,确保施工过程的安全性和质量。
二、安全监测方案的内容及方法1.施工现场的安全监测(1)独立建立施工工地安全监测体系,应配置专职安全监测人员。
(2)建立安全监测台账,记录施工过程中的安全事故、隐患及处理情况,及时发现问题并及时处理。
(3)定期召开安全会议,与相关人员共同讨论施工安全事宜,提出改进建议。
(4)使用安全监测设备,如智能摄像头、监控设备等,定时巡检施工现场,发现安全隐患及时报警并采取措施。
2.施工质量的监测(1)建立质量监督体系,配置专职质量监督人员,对施工材料、施工过程、施工质量进行监督和检查。
(2)定期进行施工质量抽检,检测施工过程中的关键部位和关键材料,确保施工质量符合规范要求。
3.环境监测(1)定期检测施工现场周边环境的噪声、水质、空气质量等情况,确保施工对环境影响的控制。
(2)建立环境监测报告,记录环境监测结果,并及时处理环境问题。
4.安全教育培训(1)组织安全培训,对施工人员进行安全教育,增强施工人员的安全意识和安全素养,提高施工人员的安全操作水平。
(2)建立安全教育培训档案,记录施工人员的安全培训情况,确保每位施工人员都接受到了必要的安全教育。
三、安全监测方案的实施步骤1.确定安全监测方案的目标和内容,明确安全监测的重点和重要性。
2.确定专职安全监测人员,建立安全监测体系,并制定相关的管理制度和工作要求。
3.安排专门的会议和培训,对项目相关人员进行安全培训和交流,提高安全意识。
4.配置安全监测设备,如视频监控系统、智能报警系统等,确保施工现场的安全监测工作的顺利进行。
施工监测方案
施工监测方案施工监测方案一、方案背景和目的随着建筑施工活动的增多,为了确保工程质量和安全,必须进行施工监测。
本方案的目的是制定一套全面有效的施工监测方案,以提供准确的数据和信息,帮助确保施工过程中的质量和安全。
二、监测内容和方法1. 地基基础监测:通过测量地面沉降、地基沉降和变形等参数,以及地基的竖向荷载和横向力的监测,以评估地基的稳定性。
方法:使用全站仪进行高程测量,使用倾斜仪和应变计进行变形监测,使用超声波仪器进行地震波传播速度测量。
2. 结构变形监测:通过监测建筑结构的变形情况,了解结构的稳定性和变形程度。
方法:使用激光测距仪、倾斜仪和应变计等仪器进行结构变形监测,以及使用振动传感器进行结构振动监测。
3. 施工过程监测:通过监测施工过程中的各项参数,包括温度、湿度、震动等,以评估施工的质量和安全。
方法:使用温湿度计进行温湿度监测,使用加速度计进行震动监测。
4. 环境监测:通过监测施工区域周边环境的噪声、颗粒物和挥发性有机物等参数,以评估施工对环境的影响。
方法:使用噪声仪、颗粒物仪和气体检测仪等仪器进行环境监测。
三、监测周期和频次1. 地基基础监测:根据施工进度和地基变形的情况,每周进行一次监测,监测周期为整个施工周期。
2. 结构变形监测:根据施工进度和结构变形的情况,每月进行一次监测,监测周期为整个施工周期。
3. 施工过程监测:根据施工进度和各项参数的要求,每日或每周进行一次监测,监测周期为整个施工周期。
4. 环境监测:根据环境监测的要求,每周或每月进行一次监测,监测周期为整个施工周期。
四、数据处理与分析1. 通过监测仪器自动采集的数据,进行数据处理和分析,生成监测报告。
2. 对监测数据进行趋势分析和异常值分析,提出相应的处理和改进措施。
3. 将监测报告提交给相关人员,供其参考和决策。
五、质量保证和控制措施1. 严格按照监测方案和要求进行监测,保证监测数据的准确性和可靠性。
2. 定期对监测仪器进行校准和维护,确保仪器的正常工作。
工程施工监测方案
工程施工监测方案一、概述为了确保工程施工的安全、质量和进度,提高施工管理水平和施工技术水平,降低工程风险,特制定本工程施工监测方案。
本方案适用于本工程项目的施工全过程,包括施工准备、施工实施、施工验收等阶段。
二、监测目标1. 确保工程施工安全,防止事故发生;2. 控制工程质量,满足设计要求;3. 掌握工程进度,确保工程按时完成;4. 为工程施工提供科学依据,优化施工方案;5. 提高施工管理水平和施工技术水平。
三、监测内容1. 施工准备阶段:主要包括工程地质勘察、设计文件审查、施工方案制定、施工组织设计等;2. 施工实施阶段:主要包括施工现场管理、施工工艺、施工质量、施工安全、工程进度等;3. 施工验收阶段:主要包括工程质量验收、工程安全评估、工程进度总结等。
四、监测方法1. 现场巡查:对施工现场进行定期巡查,检查施工进度、施工质量、施工安全等情况;2. 资料审查:对施工图纸、施工方案、施工组织设计等文件进行审查,确保其符合设计和规范要求;3. 检测试验:对施工过程中的关键环节和重要部位进行检测试验,以确保施工质量;4. 数据分析:对施工过程中的数据进行收集、整理和分析,为工程施工提供科学依据;5. 沟通协调:与相关部门和单位保持良好沟通,及时解决施工过程中出现的问题。
五、监测频率1. 施工准备阶段:每周进行一次监测;2. 施工实施阶段:每天进行一次监测,特殊情况需增加监测频率;3. 施工验收阶段:施工验收前进行全面监测,确保工程质量、安全和进度达到要求。
六、监测人员及职责1. 项目经理:负责工程施工监测方案的制定和实施,对工程施工进行全面监控;2. 技术负责人:负责施工技术指导和质量控制,对施工过程中的技术问题进行解决;3. 安全员:负责施工安全监测,预防安全事故的发生;4. 施工员:负责施工现场的管理和施工质量控制,确保施工进度按计划进行;5. 资料员:负责施工资料的收集、整理和归档,为工程施工提供依据。
监测施工方案
监测施工方案1. 引言监测施工方案是在工程项目中进行施工监测的基本依据和操作指南。
通过建立合理的监测施工方案,可以及时掌握施工过程中各项指标的变化情况,为工程施工提供科学的数据支持,保障施工安全和工程质量。
2. 监测目的监测施工方案的核心目的是对施工过程进行监测,以确保施工的安全可靠性。
具体包括以下几个方面:•监测施工期间的地质和地下水情况,以预防地质灾害和地下水涌出。
•监测施工期间的结构变形和变位情况,以确保结构的稳定性和安全性。
•监测施工期间的环境参数变化,以保护周边环境的安全。
•监测施工期间的施工工艺参数,以保证施工工艺的合理性和质量。
3. 监测内容监测施工方案应包括以下内容:3.1 地质和地下水监测地质和地下水监测主要包括以下几个方面:•施工地段的地质勘测和地质概况的分析,了解地质条件。
•地下水位监测,预测和分析地下水的涌出情况。
•地下水化学成分监测,分析地下水的水质情况。
3.2 结构变形和变位监测结构变形和变位监测主要包括以下几个方面:•施工工程结构物的初始状态测量,获取初始状态数据。
•施工期间的结构变形监测,及时发现结构变形情况。
•结构变形的数据分析和判断,评估结构的安全性。
3.3 环境参数监测环境参数监测主要包括以下几个方面:•噪声和振动监测,预防施工对周边环境的影响。
•空气质量监测,及时发现施工对空气质量的影响。
•水质监测,保护周边水域的水质安全。
3.4 施工工艺参数监测施工工艺参数监测主要包括以下几个方面:•施工过程中所用材料的质量监测,确保施工材料的合格性。
•施工机械设备的工作状态监测,确保施工机械设备的正常运行。
•施工工艺参数的监测和分析,评估施工过程的合理性和质量。
4. 监测方法和技术在监测施工过程中,需要采用合适的监测方法和技术,以获取准确的监测数据。
4.1 地质和地下水监测方法和技术地质和地下水监测常用的方法和技术包括:•地质勘察和地球物理探测方法,获取原始地质数据。
盾构区间施工监测方案
盾构区间施工监测方案一、为啥要搞这个监测方案呢?盾构施工就像是在地下玩一场超级大的“钻洞游戏”,但这个游戏可不能乱玩。
在盾构区间施工的时候,周围的土地、建筑、地下管线啥的都像一群胆小的小伙伴,稍微有点动静就可能受到影响。
所以呀,我们得弄个监测方案,就像给施工过程安上好多双眼睛,时刻盯着周围的情况,这样才能保证施工安全顺利,也不会打扰到周围的“邻居”们。
二、监测啥玩意儿呢?# (一)地面沉降监测。
这可是个超级重要的事儿。
盾构机在地下穿梭,就像一个大力士在土里挤来挤去,地面可能就会跟着“一上一下”的。
我们就在地面上选好多有代表性的点,像撒芝麻一样,均匀地分布在盾构施工的线路周围。
然后用那种超级精确的水准仪之类的仪器,隔一段时间就去看看这些点的高度有没有变化。
要是发现某个点突然像陷下去的小坑一样沉降得很厉害,那就得赶紧查查是咋回事啦,是不是盾构机太调皮,挖土挖多了或者推进速度太快啦?# (二)建筑物沉降和倾斜监测。
施工周围的房子可都是“宝贝”,要是因为盾构施工变得歪歪扭扭的,那可就麻烦大了。
对于这些建筑物呢,我们除了看它会不会像地面一样沉降,还要看看它是不是开始“站不稳”倾斜了。
在建筑物的墙角、柱子这些关键的地方,贴上一些小标志或者安装专门的传感器。
再用全站仪之类的仪器来测量这些点的位置变化,就像给建筑物做一个超级详细的“体检”,看看它在盾构施工这个“大动静”下是不是还健康。
# (三)地下管线变形监测。
地下的管线就像城市的“血管”一样,供水的、供电的、通讯的都在里面。
盾构机在地下动来动去的时候,可不能把这些“血管”弄破或者弄弯了。
我们得先把地下管线的位置找出来,然后在管线周围或者管线上安装一些监测设备,像应变片之类的。
这样就能知道管线有没有被盾构施工给挤变形了。
一旦发现管线像被捏扁的吸管一样变形了,就得赶紧采取措施,不然停水停电没信号,大家可都要“炸锅”了。
三、啥时候去监测呢?# (一)盾构机始发前。
建筑监测施工方案
建筑监测施工方案1. 简介建筑监测施工方案是为了确保建筑物施工过程中的安全和稳定性,通过对施工过程中的监测和控制措施的详细规划,有效减少施工风险,保护工人和公众的安全。
本方案将详细介绍建筑监测施工方案的目的、监测内容、监测技术与仪器,以及应急预案等,确保施工过程中的顺利进行。
2. 目的建筑监测施工方案的主要目的是:- 监测建筑物施工过程中的变形和振动;- 及时发现并处理施工中的安全隐患;- 了解监测数据并进行相应的调整,保证施工质量和工程进度;- 预测并防范可能出现的施工问题。
3. 监测内容建筑监测施工方案的监测内容主要包括:- 地基沉降和沉降速率的监测;- 结构变形、位移和振动的监测;- 周边环境的监测,如土壤水分、地下水位等;- 施工过程中的监测,如混凝土浇筑、支撑拆除等。
4. 监测技术与仪器建筑监测施工方案中采用了多种监测技术与仪器,以确保监测的准确性和及时性:- GNSS技术:用于土地沉降和建筑物位移的监测;- 测量仪器:如全站仪、水准仪等,用于监测建筑物结构的变形;- 加速度计:用于监测建筑物的振动;- 环境监测设备:如土壤水分计、地下水位计等,用于监测周边环境。
5. 应急预案建筑监测施工方案中还包括了应急预案,以应对可能出现的紧急情况或意外事件:- 施工现场安全措施:包括施工区域的封闭与警示、安全通道的设置等;- 应急救援措施:包括紧急撤离、医疗救治、火灾扑救等;- 突发事件处理:如施工过程中发生地质灾害、水灾等突发事件的处理方法。
6. 施工计划与报告建筑监测施工方案还包括了详细的施工计划与报告:- 施工计划:包括施工进度、施工工序、材料采购等;- 监测报告:包括监测数据的收集、分析与处理,以及调整方案的制定。
7. 结论建筑监测施工方案是保证建筑施工过程中安全与稳定的重要措施。
通过详细规划和实施监测控制措施,能够及时发现并处理施工中的安全隐患,保护工人和公众的安全。
同时,合理的施工计划与报告能够确保施工质量和工程进度的顺利进行。
施工监测方案
施工监测方案施工监测方案一、监测目的和意义施工监测是指在工程施工过程中,通过实施各种测量方法和手段来获取施工过程中的各种工程量变化情况以及监测施工过程中可能出现的质量问题和安全隐患,进而为工程施工提供科学依据,确保工程施工质量、安全和进度的目的。
本监测方案的实施将有助于提高施工过程中的质量和安全水平,防范事故发生,保障工程的顺利进行。
二、监测内容和方法1. 施工质量监测:对施工过程中的重要工程量进行监测,如地基沉降、混凝土强度、钢筋质量等。
监测方法包括现场测量、取样检测等。
2. 施工安全监测:对施工现场进行安全监测,包括施工人员的安全、施工设备的安全、工程结构的安全等。
监测方法包括现场巡视、安全设备检测等。
3. 施工进度监测:对工程施工进度进行监测,包括施工工序的顺利进行、进度计划的执行情况等。
监测方法包括现场巡视、进度计划分析等。
三、监测实施步骤1. 制定监测计划:根据工程的施工情况和监测内容,确定监测的时间、频次和方法。
制定监测计划时,要考虑实际情况和可行性,合理安排监测工作。
2. 实施监测:按照监测计划进行监测工作。
监测人员应具备专业知识和技能,能够正确操作监测设备和仪器,进行准确的测量和数据采集。
3. 数据处理和分析:对监测数据进行整理、分析和归纳汇总。
可以采用统计方法和图表等手段,将监测数据呈现出来,以便于对施工质量、安全和进度进行评估。
4. 编制监测报告:根据监测结果和分析,编制监测报告。
报告要具备科学性、客观性和可操作性,记录监测过程、结果和分析。
报告可以包括监测数据表格、图表、文字说明等。
5. 向相关方进行通报:将监测结果和报告向工程相关方进行通报。
可以通过会议、报告、邮件等方式进行,确保监测结果和分析得到相关方的重视和采纳。
四、监测责任和权限1. 监测责任:由专业监测人员负责具体的监测工作,包括监测计划的制定、监测设备的选择和使用、监测数据的处理和分析等。
2. 监测权限:监测人员应具备监测工作所需的资质和证书,能够独立进行监测工作。
建筑施工监测方案
建筑施工监测方案建筑施工监测方案是指为了确保建筑施工过程中的安全、质量和进度,采用一系列技术手段和管理措施对施工工程进行实时监测的方案。
建筑施工监测旨在及时发现并解决施工过程中可能出现的问题,确保施工质量合格,保障工人和现场周边居民的安全,最大程度上避免施工延误和事故的发生。
一、监测目标建筑施工监测方案的首要目标是保证施工安全,确保施工现场的安全环境,防止人员伤亡和财产损失的发生。
其次是保证施工质量,及时发现和修复施工过程中出现的质量问题,确保施工质量符合相关标准和要求。
最后是保证施工进度,及时发现并解决施工进度滞后的问题,确保按照施工计划完成工程。
二、监测内容1.建筑施工安全监测:包括对施工场地、施工过程和施工设备的安全进行监测。
通过安全巡视、安全设施检测等手段,确保施工现场的安全环境,及早发现并解决潜在的安全隐患。
2.建筑施工质量监测:包括对施工材料、施工工艺和施工质量进行监测。
通过抽检、实验室测试、工艺检测等手段,确保施工中的各项质量指标符合相关标准和要求。
3.建筑施工进度监测:包括对施工进度计划、施工节点和施工工期进行监测。
通过计划跟踪、岗位监测等手段,确保施工进度按照计划进行,及时发现并解决施工延误的问题。
三、监测方法1.现场巡视监测:安排专人定期巡视施工现场,观察施工情况,发现问题并及时处理。
巡视要点包括施工安全、施工质量和施工进度等方面。
2.仪器监测:使用各类建筑监测设备,如测量仪器、无损检测仪器等,对施工过程进行实时监测。
例如,使用测量仪器进行三维测量,检测施工精度和变形情况;使用无损检测仪器检测施工材料的质量等。
3.数据监测:建立建筑施工监测系统,对施工现场的各项监测数据进行实时采集、传输和分析。
通过数据监测,可以及时发现异常情况,并采取相应的措施解决问题。
四、监测频率和责任人1.监测频率:根据施工工程的复杂程度和监测目标的重要性,制定不同的监测频率。
一般来说,安全检查要每天进行,质量检测要每周一次或随需检测,进度监测要每月进行。
道路工程施工监测施工方案
道路工程施工监测施工方案一、工程概况道路工程是城市基础设施建设的重要组成部分,具有交通便利、经济发展和社会生活的重要意义。
在道路施工过程中,施工监测是保证施工质量和安全的重要手段。
本文将从施工监测的必要性,监测的内容、方法和技术手段等方面,提出一份完善的道路工程施工监测方案。
二、施工监测的必要性1.确保施工质量道路工程施工监测能够及时发现施工过程中存在的质量问题,通过监测数据找到施工过程中的问题和隐患,及时进行整改,确保工程质量。
2.保障施工安全通过施工监测,可以及时发现交通安全隐患、工地安全隐患,及时加强管理,做好施工安全工作。
3.对施工过程进行规范管理通过施工监测能够及时了解施工场地的施工进度,确保施工按期完成,同时可以对施工过程进行规范管理。
三、施工监测的内容1.水平位移监测水平位移监测是道路工程施工监测的重要内容之一,可以检测道路的沉降情况,及时发现地基不稳、地基沉降等问题。
2.竖向位移监测竖向位移监测主要用于监测桥梁、隧道等结构体的沉降情况,能够及时发现结构变形,确保施工安全。
3.地下水位监测地下水位监测是保障道路基础工程施工质量和安全的重要工作,可以对地下水位进行监测,确保在施工过程中不会有地下水位剧烈变化而影响施工。
4.振动监测振动监测是在施工过程中监测周围建筑物及设施的振动情况,确保施工对周边环境的影响不会超出允许的范围。
5.环境监测环境监测是对施工现场周边环境进行监测,包括空气质量、噪音等,确保施工对周边环境的影响不会超出允许的范围。
6.施工工艺监测施工工艺监测是对施工过程中的施工方法、材料、设备等进行监测,确保施工过程符合相关法律法规和施工要求。
四、监测方法1.传统监测方法传统监测方法包括手工测量监测、钢尺测量、火星仪测量、裂缝尺测量等,这些方法操作简单,成本低,但是工作效率低,不适合大范围监测使用。
2.自动化监测方法自动化监测方法包括激光测距仪、全站仪、倾角仪、GPS等,这些方法具有高效、准确、自动化等特点,适合大范围的监测使用。
施工方案中的施工监测
施工方案中的施工监测施工监测是施工方案执行过程中必不可少的环节,它的作用是通过采集施工现场的各项数据并进行分析与评估,以确保施工过程的顺利进行和质量的控制。
本文将分析施工方案中施工监测的重要性以及常见的监测方法,并探讨如何合理利用监测数据来优化施工方案。
一、施工监测的重要性施工监测在整个施工过程中起到了举足轻重的作用。
首先,施工监测可以及时掌握施工现场的实际情况,通过监测数据的分析,可以对施工进度和质量进行准确评估,及时发现和解决问题,避免延误工期和产生不必要的成本。
其次,施工监测可以有效控制施工过程中的风险,例如土壤的稳定性、地下水位的变化、工程材料的使用量等,通过监测数据的分析,可以及时发现并采取相应的措施,确保施工的安全和可靠性。
最后,施工监测还为施工方案的优化提供了重要的依据,通过实时的监测数据分析,可以不断对施工方案进行调整和改进,提高施工效率和质量。
二、施工监测的常见方法1. 监测土壤参数:施工过程中,土壤的力学性质的变化对工程的稳定性和安全性具有重要影响。
常见的土壤监测参数包括土壤密度、含水量、孔隙比、压缩性等,可以通过现场采样和实验室测试来获取。
根据监测数据的分析,可以评估土壤的稳定性,并确定相应的施工措施。
2. 监测地下水位:地下水位变化对施工工程的安全性和稳定性也具有重要影响。
通过安装水位监测仪器,可以实时监测地下水位的变化,并及时采取相应的防护措施,避免地下水涌入和土壤液化等问题的发生。
3. 监测结构变形:在大型工程施工过程中,会出现结构的变形现象,包括沉降、倾斜等。
通过安装变形监测仪器,可以实时监测结构的变形情况,并根据数据的分析来评估结构的稳定性,及时采取调整措施。
4. 监测材料使用量:施工过程中,对于某些重要材料的使用量需要进行控制,以确保工程质量和成本控制。
通过安装称重监测仪器,可以实时监测材料的使用量,并及时记录和分析,为施工过程中的预测和调整提供依据。
三、合理利用监测数据优化施工方案施工监测数据的积累和分析对于施工方案的优化至关重要。
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南京江北大道快速化改造工程浦口新城段万寿路隧道工程施工监测方案南京河海工程检测咨询有限公司2013年3月南京江北大道快速化改造工程浦口新城段万寿路隧道工程施工监测方案编写:孙少锐审核:龚友平批准:侯玉宾南京河海工程检测咨询有限公司2013年3月12日目录1. 工程概况 (1)1.1工程概况 (1)1.2监测目的 (3)2. 编制原则与监测项目 (3)2.1编制原则 (3)2.2监测项目 (4)3. 监测方法技术 (5)3.1技术依据 (5)3.2监测点位布置 (6)3.3监测点(孔)统计表 (8)3.4监测点的埋设及施工监测方法 (8)3.5监测系统配备 (16)4. 监测精度及所采取的技术措施 (16)4.1监测精度 (16)4.2技术措施 (17)4.3报警值 (17)4.4监测点(孔)初值的确定 (18)5. 施工及组织 (18)5.1监测频率 (18)5.2组织实施 (19)5.3工作流程 (19)5.4质量管理 (20)6. 提交的测试成果 (20)7. 有关的紧急预案 (21)8. 关于监测点的保护及现场与施工单位的配合 (22)9. 附图 (22)1. 工程概况1.1 工程概况万寿路隧道沿浦珠路设置,下穿现状万寿路,原浦珠路红线宽度约60m。
隧道长525m,其中敞开段400m,暗埋段125m,属短隧道。
隧道路线最低点处设置泵房一处。
(1)主体结构分段划分如下:隧道U型槽段:MK3+715~MK3+915(200m);隧道暗埋段:MK3+915~MK4+040(125m);隧道U型槽段:MK4+040~MK4+240(200m);(2)隧道采用明挖顺作法施工,即开挖至基坑底后顺作底、侧墙及顶板和其它结构。
基坑由浅至深分别采用放坡开挖、SMW工法桩围护等形式进行支护开挖。
隧道基坑南北长525m,宽28.3~29.2m,总面积约1.5万平方米,隧道基坑开挖深度1.10~9.25m,泵房处开挖深度11.9m。
(3)地质条件场区勘探深度范围内揭露地层为第四系全新统冲积相松散沉积物,根据地层岩性、时代成因、物理力学性质,将场区地层分为2个工程地质层,各层又细分为若干亚层。
现将各岩土层特征分述如下:1b—杂填土:灰黄色,密实,主要成分路基填土,含碎石,表层为路基。
大多数孔有揭露,局部地段缺失。
该层土厚度0.60~1.90m、平均0.91m。
土层工程地质性能极差。
1a—素填土:灰黄色,松散,主要成分为粉质黏土,顶部含碎石。
分布较普遍,仅少量孔缺失。
该层土顶板埋深0.00~1.00m、平均0.57m;顶板标高7.22~8.60m、平均7.87m;厚度0.40~2.80m、平均1.49m。
土层具中压缩性、工程地质性能极差。
1-1—粉质黏土:灰黄色,可塑,含铁锰质斑点。
大多数孔有揭露,局部地段缺失。
该层土顶板埋深0.40~2.40m、平均1.84m;顶板标高5.96~8.20m、平均6.64m;厚度0.70~2.70m、平均1.43m。
土层具中偏高压缩性、工程地质性能差。
1-2—淤泥质粉质黏土:灰色,流塑,具层理,夹粉砂薄层,层厚3mm左右,局部夹层较多,含云母碎片。
均有揭露、普遍分布。
该层土顶板埋深1.40~4.50m、平均2.96m;顶板标高3.80~7.20m、平均5.48m;厚度6.60~23.60m、平均16.01m。
土层具高压缩性、工程地质性能极差。
1-2a—淤泥质粉质黏土夹砂:灰色,流塑-软塑,夹粉砂薄层,个别地段揭露。
该层土顶板埋深10.80~19.50m、平均14.48m;顶板标高-10.90~-2.35m、平均-5.93m;厚度1.70~13.40m、平均9.28m。
土层具高压缩性、工程地质性能差。
1-2c—粉砂、粉土(淤泥质):灰色,饱和,松散,颗粒级配差,含云母碎片。
间断分布,大多地段缺失。
该层土顶板埋深8.90~15.10m、平均12.43m;顶板标高-6.68~-0.30m、平均-4.06m;厚度0.90~2.40m、平均1.53m。
土层工程地质性能差。
1-3—粉砂(粉质黏土夹砂):灰色,饱和,稍密-中密,局部地段为粉质黏土夹粉砂。
大多数孔有揭露,局部地段缺失。
该层土顶板埋深19.80~26.50m、平均23.01m;顶板标高-18.30~-11.39m、平均-14.54m;厚度1.90~6.50m、平均3.74m。
土层具中压缩性、工程地质性能一般~较好。
1-4—粉质黏土:灰色,软塑,稍有光泽反应,无摇振反应,韧性和干强度中等均有揭露、普遍分布。
该层土顶板埋深23.40~30.50m、平均26.45m;顶板标高-22.30~-14.99m、平均-18.01m;厚度3.10~14.60m、平均6.55m。
土层具中压缩性、工程地质性能一般。
1-4c—粉土:灰色,湿,稍密,含云母碎片,黏粒含量高。
仅CK118孔有揭露。
主要物理力学指标:该层土顶板埋深30.20m;顶板标高-21.60m;厚度0.90m。
土层工程地质性能一般。
2-1—粉质黏土:灰色,可塑,粉质含量高,稍有光泽反应,韧性和干强度中等。
分布较普遍,仅少量孔缺失。
该层土顶板埋深28.00~36.50m、平均32.79m;顶板标高-28.10~-19.68m、平均-24.41m;厚度1.10~8.20m、平均4.17m。
土层具中压缩性、工程地质性能较好。
2-1c—粉土:灰色,湿,中密,含云母碎片。
仅ZK113孔揭露。
该层土顶板埋深34.00m;顶板标高-25.60m;厚度2.50m。
土层具中压缩性、工程地质性能一般。
2-3—粉砂(细砂):灰色,饱和,中密-密实,颗粒级配差,含云母碎片,局部富集,含少量砾石,粒径3mm左右。
大多数孔有揭露,局部地段缺失。
土层具中偏低压缩性、工程地质性能较好。
(4)水文条件场区地下水主要为松散岩类全新统潜水和微承压水,含水层岩性为粉砂和粉土。
潜水主要赋存于地表1a、1b层填土层中,微承压水主要赋存于1-2c层、1-3层、2-3层粉土或粉砂层中。
勘察期间地下水稳定水位为埋深1.50~2.80m、平均2.34m;标高5.40~6.90m、平均6.03m。
1-2c层微承压水水位为8.60m(本次勘察在钻探结束24小时量取静止水位后用原土对钻探孔进行了回填)。
根据本次在ZK119附近地下水水质分析资料,地下水矿化度0.836g/l,为淡水,根据《公路工程地质勘察规范》(JTJ064-98)中附录D中表D.0.7-1~D.0.7-3进行判别:地下水对混凝土无结晶类、分解类和结晶分解复合类腐蚀性。
按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)评价,场地地下水对钢筋混凝土结构中钢筋在长期浸水状态下和干湿交替状态下均具微腐蚀性,对混凝土结构具微腐蚀性。
1.2 监测目的基坑开挖过程中,必须保证支护结构的稳定性,以确保基坑施工安全,从而不危及基坑周边建筑物和既有构筑物、地下管线等。
为此施工过程中必须采取相应的监控保护措施,监测的目的主要是:(1) 了解围护结构的受力、变形及坑周土体的沉降情况,对围护结构的稳定性进行评价。
(2) 对基坑周边地下水位、地下管线和建筑物的沉降、变位等进行监控,了解基坑施工对周边环境的影响情况。
(3) 通过获得的围护结构及周围环境在施工中的综合信息,进行施工的日常管理,对设计和施工方案的合理性进行评价,为优化和合理组织施工提供可靠信息,并指导后续施工。
(4) 积累资料,为类似工程提供参考。
2. 编制原则与监测项目2.1 编制原则开展和加强监测工作,可以根据实时的变形数据,分析判断预测基坑开挖过程中周边环境及围护体系的变形情况,采取有效措施,达到控制基坑变形,保护周边环境及基坑围护体系的目的。
从时空效应的理论出发,结合本工程的具体情况以及设计单位的要求,本监测方案的编制按以下原则进行:(1)根据设计要求,基坑施工的平面影响范围从基坑边线起,向外至少延展到基坑开挖深度2倍的范围之内。
根据设计说明、遂道周围的环境条件和基坑深度,本基坑等级定为二级,即地面最大沉降量控制在≤0.2%H,围护结构最大水平位移≤0.2%H,H为基坑开挖深度。
(2)监测内容和监测点的布设,满足本工程设计和有关规范规程的要求,同时能客观全面反映本工程施工过程中周围环境和基坑围护体系的变形。
(3)采用的监测仪器满足精度要求且在有效的检校期限内,采用方法准确、监测频率适当,符合设计和规范规程的要求,能及时准确提供数据,满足施工的要求。
(4)可靠性原则:可靠性原则是监测系统设计中所考虑的最重要的原则。
为了确保其可靠性,必须做到:第一,系统采用可靠的仪器。
第二,应在监测期间保护好测点。
(5)多层次监测原则:多层次监测原则的具体含义有四点:A在监测对象上以位移为主,兼顾其它监测项目。
B在监测方法上以仪器监测为主,并辅以巡检的方法。
C考虑分别在地表、及临近建筑物与地下管线上布点以形成具有一定测点覆盖率的监测网。
D为确保提供可靠、连续的监测资料,各监测项目之间应相互印证、补充、校验,以利于数值计算、故障分析和状态研究。
(6)重点监测关键区的原则:在具有不同地质条件和水文地质条件、周围建筑物及地下管线段,其稳定的程度是不同的。
稳定性差的地段应重点进行监测,以保证建筑物及地下管线的安全。
(7)方便实用原则:为减少监测与施工之间的干扰,监测系统的安装和测量应尽量做到方便实用。
(8)经济合理原则:系统设计时考虑实用的仪器,不过分追求仪器的先进性,以降低监测费用。
(9)监测信息及时反馈工程各方,同时以协助施工方在日常的施工过程中加强对各项监测数据综合分析,优化施工切实达到信息化施工的目的。
2.2 监测项目为了及时收集、反馈和分析周围环境要素在施工中的变形信息,实现信息化施工,确保施工安全。
综合委托单位提供的资料、本工程周围环境特点及围护设计单位对工程环境监测工作的具体要求,确定本监测工程设置以下几方面监测内容:(1)周边环境监测A、基坑外地表沉降监测了解随着基坑开挖周围土体的沉降情况。
B、基坑外地下水位监测了解基坑围护结构的止水效果。
C、周边建筑物监测建筑物的沉降,了解基坑施工对周边建筑物、构筑物的影响情况,及时调整基坑施工,确保周边建筑物安全。
D、坑外土体测斜监测了解在基坑开挖时,坑外土体水平位移变化情况。
(2)围护结构监测A、地下连续墙墙顶变形(沉降、位移)了解基坑开挖期间墙顶的水平位移和竖直沉降情况。
(3)支撑体系A、支撑轴力监测了解砼、钢支撑受力情况。
(4)人工巡视综合了解基坑的状态情况。
3. 监测方法技术3.1 技术依据(1)《南京江北大道快速化改造工程(MK2+750.000~MK5+300.000段)施工图设计-万寿路隧道设计说明书》设计图纸(2)《工程测量规范》(GB 50026-2007)(3)《建筑变形监测规程》(JGJ 8-2007)(4)《建筑基坑工程监测技术规程》(GB 50497-2009)3.2 监测点位布置(1)监测控制网的布设监测控制网分两种:平面控制网用于水平位移监测;水准控制网用于垂直位移监测。