深基坑监测

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深基坑监测报告

深基坑监测报告

深基坑监测报告1. 概述本文档为深基坑监测报告,旨在对深基坑施工过程中的监测情况进行综合分析和总结。

深基坑是指在地下挖掘的较大规模工程,主要用于承载建筑物或其他重型结构的地下部分。

深基坑监测的目的是为了确保基坑施工过程中的安全和稳定。

2. 监测方法为了全面了解深基坑施工过程中的变形和变化情况,采用了以下监测方法:1.测量法:通过在基坑周围设置测量点,使用测距仪、水准仪等设备对基坑周边地面和结构物进行定期测量,以获取基坑变形参数,如位移、倾斜等数据。

2.应力监测:在深基坑内部设置应力监测点,利用应变计进行连续监测,以获取基坑周边土体的变形状态。

3.水位监测:安装水位监测设备,对基坑中的地下水位和孔隙水压进行实时监测,以确保基坑施工过程中的排水措施的有效性。

3. 监测结果通过对深基坑的监测数据进行分析,得到以下结果:1.位移和倾斜:监测数据显示,基坑周边的地面和结构物在挖掘过程中发生了一定的位移和倾斜,但均未超出安全范围。

这表明基坑施工过程中,地面和结构物的变化较小,具有较好的稳定性。

2.孔隙水压:水位监测数据显示,基坑周边地下水位在施工过程中有所变化,但在排水措施的有效管理下,孔隙水压得到了有效控制,保证了基坑周边土体的稳定性。

3.应力状态:应力监测数据显示,基坑周边土体的应力状态相对稳定,变形较小,符合设计要求。

在基坑施工过程中,土体的变形主要集中在基坑边界附近,较小的变形对周边建筑物和结构无影响。

4. 监测结论基于以上监测结果的分析,总结如下:1.基于测量和监测数据的分析,深基坑的施工过程中表现出较好的稳定性。

2.水位监测数据显示,排水系统的设计和施工是有效的,确保了基坑周边土体的稳定性。

3.出现的位移和倾斜在允许范围内,不会对周边建筑物和结构造成重大影响。

4.基坑施工过程中的应力状态符合设计要求,土体的变形主要集中在基坑边界附近。

基于以上结论,可以确认深基坑的施工过程中,监测结果显示基坑具备较好的安全性和稳定性。

深基坑施工监测方案

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。

深基坑监测及应急措施

深基坑监测及应急措施

深基坑监测及应急措施一、监测的目的和原则施工监测是深基坑施工信息化的一项重要内容,现场施工中,要求通过适当的监测手段,随时掌握周边环境的变化以及基坑内部情况与设计模型之间的差异,以及支护土体的稳定状态和安全程度、基坑渗透水量的大小等等,及时反馈信息,现场工程师根据信息反馈情况及时修改施工方案,改善施工工艺。

此时现场工程师的施工经验和临场应变能力对预防事故的发生显得尤为重要,同时监测资料还可以作为检验和评价支护结构稳定性的依据。

二、监测内容房屋的沉降、倾斜,道路、地下管线的沉降、位移;支护结构的变形,土体的位移;渗透流量的大小,渗透量的大小,水位的高低等等都是监测的内容。

1、对周边房屋的沉降观测,初步确定为每一天进行一次,待土方开挖全部完成以后每2天观测一次。

待基坑回填完成以后不再观测。

观测范围是周围50米以内的建筑物。

2、对道路、地下管线的观测初步确定为每5天进行一次,待土方开挖全部完成以后每10天观测一次。

待基坑回填完成以后不再观测。

主要是沿河路的观测。

3、对支护结构的观测每天进行两次,并一直坚持到土方回填。

4、对土体渗透的观测每天进行四次,一直坚持到基础混凝土浇筑完成。

三、监测方法本工程基坑监测由建设单位委托专业监测机构进行监测,监测前编制专业监测方案,经监理单位审批后严格按方案内容执行检测。

四、应急措施1、当监测发出监测报警后,如变形(或内力)继续增加,且变形增加速率有加大的趋势,应采取相应应急措施。

(详见应急预案)2、根据监测单位的监测点埋设交底,了解监测点的埋设方法及注意点,以便监测单位有效开展监测工作。

3、对监测点派专人进行保护,对易人为损坏的监测点,可封闭保护。

4、挖土期间组织相应的决策机构及工作程序。

土方开挖施工期间,本工程各相关单位组成土方开挖应急领导小组,该小组为挖土期间的决策机构,成员由建设单位、基坑围护设计单位、主体结构设计单位、监理公司、基坑围护监测单位、施工总承包相关负责人组成。

深基坑监测方案

深基坑监测方案
六、监测周期及频率
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。

浅析深基坑施工监测技术

浅析深基坑施工监测技术

浅析深基坑施工监测技术概述深基坑是指在建筑施工过程中,为了承载大型建筑物或者地下设施而挖掘的深度较大的坑道。

由于深基坑在施工过程中存在较大的安全隐患和工程风险,因此施工监测技术的应用显得尤为重要。

本文将对深基坑施工监测技术进行浅析。

一、深基坑施工监测的必要性深基坑施工过程中,由于受到地下水位、土质变化、周边建筑、交通等因素的影响,常常会出现地表沉降、倾斜、开裂等情况。

如果无法及时发现这些变化并采取相应的措施,将会给施工过程中的人员、设备以及周边建筑物带来巨大的危险。

因此,深基坑施工监测技术的应用成为确保施工安全和保障工程质量的重要手段。

二、深基坑施工监测技术的分类1. 地表位移监测技术地表位移监测技术是指通过安装测点,使用全站仪、测距仪、位移计等设备对地表的位移进行实时监测。

通过监测地表位移的变化,可以及时发现并评估基坑边坡的稳定性,为施工人员提供安全的作业环境。

2. 地下水位监测技术深基坑施工过程中,地下水位的变化对基坑支护结构的稳定性有着重要的影响。

地下水位监测技术主要是通过在施工现场安装水位计、沉淀量计等设备,对地下水位的波动进行实时监测。

通过监测地下水位的变化,可以预测地下水位对基坑工程的影响,并采取相应的防护措施。

3. 周边建筑物监测技术深基坑施工过程中,周边建筑物往往承受着来自于基坑施工产生的土体位移、振动等影响。

周边建筑物监测技术主要是通过安装倾斜仪、应变计等设备,对周边建筑物的位移、倾斜等变化进行实时监测。

通过监测周边建筑物的变化,可以预测基坑施工对周边建筑物的影响,并采取相应的保护措施。

三、深基坑施工监测技术的优点1. 实时监测:深基坑施工监测技术可以实时监测地表位移、地下水位和周边建筑物的变化情况,及时掌握施工过程中的变化,以便及时采取措施进行调整和防护。

2. 精确度高:深基坑施工监测技术采用的测量设备精度高,可以对基坑施工过程中的微小变化进行准确的监测和评估。

3. 数据分析:深基坑施工监测技术可以实时采集和存储监测数据,并通过数据分析软件进行处理和分析,为施工过程中的决策提供科学依据。

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案

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。

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案随着城市化进程的推进,越来越多的高层建筑和地下工程涌现出来,深基坑的施工也日益增多。

然而,深基坑的施工过程中可能面临着许多地质工程问题,如地下水位变动、土体沉降、结构安全等。

因此,为了保障施工的安全和有序进行,监测方案也变得尤为重要。

一、背景介绍深基坑施工监测是指在深基坑施工过程中,通过定期收集、分析和评估工地内外的数据来判断基坑的稳定性和安全性,以及及时采取必要的措施来防止对周围环境和结构产生不可逆转的影响。

施工监测确保施工过程中各种问题得到及时解决,从而确保施工的安全和顺利进行。

二、监测目标深基坑施工监测的目标主要包括以下几个方面:1. 深基坑的地表沉降监测:深挖基坑过程中,土体的变形会导致地表沉降,因此需要对基坑周围的土体变形进行监测,及时发现和掌握地表沉降的变化情况。

2. 周围建筑物和管线的位移监测:深基坑施工对周围的建筑物和管线会产生一定的影响,因此需要对周围建筑物和管线的位移进行监测,及时发现和预防潜在的风险。

3. 土体的应力和应变分布监测:深基坑施工过程中,土体的应力和应变分布会发生变化,需要通过监测来了解土体的荷载特性,从而评估土体的稳定性。

4. 地下水位变动监测:深基坑施工过程中,地下水位的变动会导致土体的稳定性发生变化,因此需要对基坑周围的地下水位进行监测,确保施工过程中不会出现渗水和涌水现象。

三、监测方法深基坑施工监测通常采用以下几种监测方法:1. 钢筋笼监测:在深基坑挖掘过程中,可以通过埋设一定数量的钢筋笼来监测土体的沉降情况。

当土体沉降时,钢筋笼就会发生位移,通过对位移的测量可以了解土体的变形情况。

2. 周边建筑物的测量:通过在建筑物上安装位移传感器和应变计等测量设备,可以对建筑物的位移和应力变化进行监测,及时预警。

3. 管线位移监测:通过在管线上安装位移传感器,可以监测管线的位移情况,预防管线断裂和泄漏等风险。

4. 地下水位监测:通过在井口或周围埋设水位计,可以实时监测地下水位的变化,防止渗水和涌水对工程施工的影响。

建筑深基坑工程监测要求

建筑深基坑工程监测要求

建筑深基坑工程监测要求一、监测范围和监测点布设:深基坑工程监测应涵盖整个基坑施工区域,包括基坑的边界、支护结构、地下室和邻近地表等。

监测点布设应有代表性,覆盖主要土层、建筑物周边等重点区域。

监测的主要指标包括变形、沉降、裂缝等。

二、监测方案设计:监测方案应根据工程的特点和实际需求进行设计,包括监测时间、监测方法、监测频率、监测指标等。

监测时间应从基坑开挖开始,至基坑支护、地下室施工、施工结束等各个阶段。

监测方法可以采用物理监测技术、遥感监测技术、数值模拟等。

监测频率应根据施工过程中的变化情况确定,一般情况下,监测频率可以每天、每周或每月进行一次。

监测指标应包括工程变形变化、土体沉降、水平位移、裂缝变化等。

三、监测仪器设备选择:监测仪器设备应根据监测指标和监测方法的要求进行选择。

常用的监测仪器设备包括全站仪、测斜仪、支撑内力测试仪、GIS导线测量系统等。

监测设备应具备高精度、高稳定性,能够长时间连续工作,并能够进行数据采集和处理。

四、监测数据处理与分析:监测数据应及时进行采集、传输、处理和分析。

监测数据应进行质量检测,包括数据的准确性、完整性、一致性等。

监测数据应与设计要求和标准进行对比,及时发现和解决问题。

监测数据应进行分析,包括数据趋势分析、变形趋势预测、模型校正等。

五、监测报告编写:监测工作结束后,应编写监测报告。

报告中应包括监测工作的目的、范围、方法、结果等内容。

报告应清晰明确,结论准确可靠,并提出相应的建议和措施。

综上所述,建筑深基坑工程监测要求包括监测范围和监测点布设、监测方案设计、监测仪器设备选择、监测数据处理与分析以及监测报告编写。

通过合理的监测要求,可以确保深基坑工程的安全和稳定。

深基坑施工中的基坑监测技术

深基坑施工中的基坑监测技术

深基坑施工中的基坑监测技术摘要:随着城市化进程的加快,建设项目的规模越来越大,施工的形式也越来越多样,这就需要对施工项目的安全和质量进行保障。

在此背景下,深基坑工程质量保障问题日益受到重视。

介绍了深基坑中基坑监测技术在工程建设中的作用及适用的原理,并对六种常用的监测技术进行了探讨。

关键词:基坑;监测技术;深基坑引言:由于地下土体性质,荷载条件和施工环境等因素复杂,基坑开挖时存在很大不确定性,从而给施工带来了较大影响。

随着设计理念更新与施工技术发展,基坑监测已经成为考验新理念、新技术的一个重要途径。

一、常见的深基坑监测技术1水平位移的监测水平位移监测点通常设置在边坡顶部且可以沿基坑四周设置,宜设置在四周中心及阳角位置。

监测点之间横向间距应在20米以下。

同时为保证监测效果,每侧监测点应在三个以上。

对一些特定位置水平位移的监测可采取视准线法,小角度法和投点法几种方法。

但通常对多个监测点进行水平位移监测时,依据其分布特征,可采取前方交会法,后方交叉法和极坐标法进行监测。

水平位移监测基准点的建立,须有观测墩必须对准,并使用较准确的光学对准装置,使误差控制在0.5毫米之内。

在对深基坑水平位移进行监测时,应确保与相关测量规范中的监测准确度相符。

在满足成本预算的前提下,尽量增加准确率。

同时,要设定有关参数的报警值,如采用小角度法时,在进行监测前,必须检查装置的竖向倾角,若倾角大于3,则应进行角度修正;而采用视标线法进行检测时,应确保监测点的定位误差小于20 mm;采用正面交会法进行监测时,其交会角度要控制在60到120度之间,同时要保证三点交会。

2竖向位移的监测竖向位移的监测点设置同水平位移监测点的设置基本相同,而且用以测定水平位移的点也可以测定竖向上的位移。

详细的说,目前可以采用的监测垂直位移的方法有液体静力水准或者是几何水准法。

在基坑的基础上,应设置回弹监测点,采用几何水准法监测。

若周围环境不允许使用几何水准测量,或有必要进行自动监测,可采用液位静水准仪。

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案一、工程概述本次深基坑工程位于_____,周边环境较为复杂,临近既有建筑物、道路及地下管线。

基坑开挖深度为_____米,面积约为_____平方米。

基坑支护形式采用_____。

二、监测目的1、及时掌握基坑围护结构和周边环境的变形及受力情况,确保施工安全。

2、为优化施工方案提供依据,实现信息化施工。

3、对可能发生的危险情况进行预警,以便采取相应的应急措施。

三、监测内容1、围护结构水平位移监测在围护结构顶部设置监测点,采用全站仪或经纬仪进行观测,监测其水平位移变化情况。

2、围护结构竖向位移监测通过水准仪测量围护结构顶部的竖向位移。

3、深层水平位移监测在围护结构内埋设测斜管,使用测斜仪测量深层土体的水平位移。

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、地下水位监测在基坑周边布置水位观测井,使用水位计测量地下水位的变化。

6、周边建筑物沉降及倾斜监测在周边建筑物上设置沉降观测点和倾斜观测点,分别使用水准仪和全站仪进行观测。

7、周边道路及地下管线沉降监测沿周边道路及地下管线布置沉降观测点,采用水准仪进行观测。

四、监测点布置1、围护结构水平位移和竖向位移监测点沿围护结构顶部每隔_____米布置一个监测点,转角处应加密布置。

2、深层水平位移监测点在基坑周边的关键部位埋设测斜管,每边不少于_____根。

3、支撑轴力监测点选择具有代表性的支撑构件,每个构件上布置不少于_____个轴力计。

4、地下水位监测点在基坑周边每隔_____米布置一个水位观测井。

5、周边建筑物沉降及倾斜监测点在建筑物的四角、长边中点及变形缝两侧设置沉降观测点,倾斜观测点布置在建筑物的顶部和底部。

6、周边道路及地下管线沉降监测点沿道路及地下管线每隔_____米布置一个沉降观测点。

五、监测频率1、在基坑开挖期间,每天监测不少于_____次。

2、当变形速率较大或出现异常情况时,应加密监测频率。

3、在主体结构施工期间,监测频率可适当降低,每周不少于_____次。

深基坑工程安全监测技术及工程应用

深基坑工程安全监测技术及工程应用

深基坑工程安全监测技术及工程应用深基坑工程是指在城市建设中,为了满足地下空间利用的需要,而挖掘的深度较大的基坑。

深基坑工程的建设需要面对许多安全隐患,如地下水位突然上升、土壤失稳、基坑结构坍塌等问题,因此需要对深基坑工程进行安全监测。

本文将介绍深基坑工程安全监测技术及工程应用的相关知识。

一、深基坑工程安全监测技术1.基坑周边环境监测技术基坑周边环境监测技术是指对基坑周围环境进行监测,包括地下水位监测、土壤位移监测、建筑物变形监测等。

地下水位监测是通过设置水位监测点,实时监测地下水位的变化情况,及时掌握地下水位的变化趋势;土壤位移监测是通过设置变形测点,实时监测土壤的位移情况,及时掌握土壤变形的情况;建筑物变形监测是通过设置变形监测点,实时监测周围建筑物的变形情况,及时掌握周围建筑物的变形情况。

通过这些监测手段,可以及时获取基坑周边环境的变化情况,保障基坑施工的安全。

2.基坑支护结构监测技术1.基坑开挖阶段的安全监测在基坑开挖阶段,地下水位的突然上升、土壤的失稳等情况都会对基坑施工造成影响。

因此需要对基坑周边环境进行监测,及时了解地下水位和土壤的变化情况;对基坑支护结构进行监测,及时了解支护结构的变形情况;对基坑开挖过程进行监测,及时了解开挖的深度和速度。

通过这些监测手段,可以及时发现并处理基坑开挖阶段的安全隐患,保障基坑开挖施工的安全。

三、结语深基坑工程的安全监测技术在工程应用中扮演着非常重要的角色。

通过对基坑周边环境、支护结构、施工过程等多方面的监测,可以及时发现并处理基坑施工中的安全隐患,保障基坑施工的安全。

随着科技的不断进步,深基坑工程安全监测技术也在不断创新和完善,为深基坑工程的安全施工提供了有力的保障。

希望在未来的深基坑工程中,安全监测技术能够发挥更大的作用,为城市建设的安全发展提供更多的支持。

深基坑施工监测方案

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。

深基坑监测专项施工方案

深基坑监测专项施工方案

一、工程概况本工程为深基坑施工项目,基坑深度约8米,占地面积约500平方米。

基坑周边环境复杂,包括地下管线、周边建筑物等。

为确保施工安全和工程质量,特制定本深基坑监测专项施工方案。

二、监测目的1. 监测基坑围护结构的变形和稳定性,确保施工安全;2. 监测周边地下管线和建筑物的沉降,防止对周边环境造成影响;3. 为施工提供实时数据,指导施工方案的调整。

三、监测内容1. 基坑围护结构水平位移监测;2. 基坑围护结构竖向位移监测;3. 周边地下管线沉降监测;4. 周边建筑物沉降监测。

四、监测方法1. 水平位移监测:采用测斜仪进行监测,测量基坑围护结构水平位移;2. 竖向位移监测:采用水准仪进行监测,测量基坑围护结构竖向位移;3. 地下管线沉降监测:采用精密水准仪进行监测,测量地下管线沉降;4. 周边建筑物沉降监测:采用精密水准仪进行监测,测量周边建筑物沉降。

五、监测频率1. 基坑围护结构水平位移和竖向位移监测:每日监测一次;2. 地下管线沉降监测:每周监测一次;3. 周边建筑物沉降监测:每周监测一次。

六、监测数据处理1. 对监测数据进行实时记录,确保数据的准确性;2. 对监测数据进行整理和分析,发现异常情况及时报告;3. 对监测数据进行统计和评估,为施工方案的调整提供依据。

七、监测设备配置1. 测斜仪:用于监测基坑围护结构水平位移;2. 水准仪:用于监测基坑围护结构竖向位移、地下管线沉降和周边建筑物沉降;3. 数据采集器:用于实时记录监测数据;4. 软件系统:用于监测数据分析和处理。

八、监测人员要求1. 监测人员应具备相关专业知识和技能,熟悉监测设备的操作和维护;2. 监测人员应严格遵守监测规程,确保监测数据的准确性;3. 监测人员应定期参加培训和考核,提高监测技能。

九、监测安全管理1. 监测现场应设置警示标志,防止人员误入;2. 监测设备应妥善保管,防止损坏和丢失;3. 监测人员应遵守安全操作规程,确保自身安全。

深基坑工程安全监测方案设计

深基坑工程安全监测方案设计

深基坑工程安全监测方案设计深基坑工程是城市建设中常见的一种基础工程,在建设过程中需要进行安全监测以确保工程施工的安全性和稳定性。

本文将就深基坑工程安全监测方案设计进行详细阐述,包括监测内容、监测方法和监测措施等方面。

一、监测内容深基坑工程的安全监测主要包括以下几个方面的内容:1. 地下水位监测:深基坑工程一般会进入地下水层,因此需要监测地下水位的变化情况,以及地下水位对工程稳定性的影响。

2. 地表沉降监测:深基坑施工可能会引起地表的沉降,因此需要对地表的沉降情况进行实时监测,以确保施工过程中地表的稳定性。

3. 地下水压力监测:深基坑施工会改变周围地下水的流动情况,导致地下水压力的变化,因此需要监测地下水压力的变化情况,以确保施工过程中地下水的稳定性。

4. 土体位移监测:深基坑施工会对周围土体产生较大的变形和位移,因此需要监测土体位移的情况,以及位移对周围建筑的影响。

5. 基坑支护结构监测:深基坑施工需要进行支护结构的设置,因此需要对支护结构的变形和位移进行监测,以确保支护结构的稳定性和安全性。

二、监测方法深基坑工程安全监测需要借助一系列的监测方法来实现,主要包括:1. 监测孔:通过在基坑周围设置监测孔,可以对地下水位、地下水压力、土体位移等进行监测。

监测孔需要合理设置,数量和位置要能够充分反映监测目的。

2. 自动观测站:在深基坑工程周围设置自动观测站,可以实现对多个监测点的实时监测。

自动观测站可以通过传感器等设备实现对各种监测参数的采集和记录。

3. 激光测距仪:可以用于测量地表沉降和土体位移等参数。

激光测距仪具有高精度和高速度的特点,适用于实时监测需求较为紧迫的监测项目。

4. 数字测网:通过在基坑周围布设一定数量的监测点,可以实现对地下水位、地下水压力和土体位移等参数的实时监测。

数字测网可以通过传感器和数据采集仪实现对各个监测点的数据采集和传输。

三、监测措施深基坑工程安全监测需要采取一系列的监测措施来确保监测的有效性和科学性,主要包括:1. 监测计划制定:在施工前制定详细的监测计划,包括监测目的、监测内容、监测方法和监测频率等,以确保监测工作的有序进行。

深基坑工程监测

深基坑工程监测

•深基坑工程监测・基本规定<1>开挖深度大于等于5m、或开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。

<2>基坑工程设计提出的对基坑工程监测的技术要求应包括监测项目、监测频率和监测报警值等。

<3>基坑工程施工前,应由建设方委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。

监测单位应编制监测方案,监测方案须经建设方、设计方、监理等认可,必要时还需与基坑周边环境涉及的有关管理单位协商一致后方可实施。

<4>监测工作宜按下列步骤进行:<4.1>接受委托;<4.2>现场踏勘,收集资料;<4.3>制定监测方案;<4.4>监测点设置与验收,设备、仪器校验和元器件标定;<4.5>现场监测;<4.6>监测数据的处理、分析及信息反馈;<4.7>提交阶段性监测结果和报告;<4.8>现场监测工作结束后,提交完整的监测资料。

<5>监测单位在现场踏勘、资料收集阶段的主要工作包括:<5.2>收集和熟悉岩土工程勘察资料、气象资料、地下工程和基坑工程的设计资料以及施工组织设计(或项目管理规划)等;<5.3>按监测需要收集基坑周边环境各监测对象的原始资料和使用现状等资料。

必要时应采用拍照、录像等方法保存有关资料或进行必要的现场测试取得有关资料;<5.4>通过现场踏勘,复核相关资料与现场状况的关系,确定拟监测项目现场实施的可行性;<5.5>了解相邻工程的设计和施工情况。

<6>监测方案应包括下列内容:<6.1>工程概况;<6.2>建设场地岩土工程条件及基坑周边环境状况;<6.3>监测目的和依据;<6.4>监测内容及项目;<6.5>基准点、监测点的布设与保护;<6.6>监测方法及精度;<6.7>监测期和监测频率;<6.8>监测报警及异常情况下的监测措施;<6.9>监测数据处理与信息反馈;<6.10>监测人员的配备;<6.12>作业安全及其他管理制度。

深基坑监测的6个项目及方法

深基坑监测的6个项目及方法

深基坑监测的6个项目及方法深基坑主要监测项目包括:地表及管线沉降变形监测;相邻建筑物沉降、倾斜及裂缝发展观测;支护结构倾斜及位移监测;支护结构应力监测;支护结构沉降监测;支撑轴力及应力监测;地基隆起监测;水位监测及水土压力监测等。

具体施工中应根据设计图纸要求,结合工程实际情况委托具有专业资质的第三方监测机构进行监测。

施工前编制专项监测方案,并报总监理工程师审批,监测时按审批的方案进行布点,实施监测,并及时进行监测数据的提交。

一、地表沉降监测a.测点布置:基点埋设在沉降影响范围以外的稳定区域内,基点应埋设在视野开阔的地方,以利于观测。

施工时至少埋设两个基点,方便互相校核;基点的埋设要牢固可靠。

施工开始前,将基点和附近水准点联测以取得原始高程。

地表沉降点根据施工现场的情况布置在基坑周边。

b.监测工具:精密水准仪,铟钢尺。

c.监测频率:基坑开挖过程中1次/d,如遇紧急情况可加密监测。

二、建筑物沉降与倾斜监测a.测点布置:建筑物沉降观测点埋设时先在建筑物的基础或墙上钻孔,然后将预埋件放入,孔与测点四周空隙用水泥砂浆填实。

测点基本布设在被测建筑物的角点上,测点的埋设高度应方便观测,同时测点应采取保护措施,避免在施工和使用期间受到破坏。

每幢建筑物上一般布置2~4个观测点,特别重要的建筑物布置6个测点。

b.监测工具:精密水准仪,铟钢尺。

c.监测频率:基坑开挖过程中1次/d,如遇紧急情况可加密监测。

三、支护结构倾斜顶部位移监测a.测点布置:围护结构施工时进行,将Pvc测斜管逐节绑扎在围护墙体钢筋骨架上,管间用套管连接,接头用自攻螺丝拧紧,并用防水胶带密封。

混凝土浇筑时注意对测斜管进行保护,测斜管水平向间距不大于25m。

b.监测工具:测斜仪,Pvc测斜管。

c.监测频率:基坑开挖时,1次/d;主体结构施工时,1次/2~3d。

四、下水位监测a.测点布置:测点埋设采用地质钻钻孔,孔深根据要求而定(保证能测出施工期产生的水位变化),基坑外沿基坑周边布设,基坑内利用降水井和减压井进行观测。

深基坑工程监测方案

深基坑工程监测方案

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。

深基坑监测-最全资料PPT

深基坑监测-最全资料PPT
环重境要监 建测筑应物包、括构基筑坑物开,挖周深围度施工3倍对以其内影的响范所围造。成的位移不得超过20mm。
• 安全警戒值确定的原则如下: 使每工根程 立设柱计桩和的施隆工沉设量计、紧位密移结量合均,需以测达量到,保特证别工对程基和坑周中围多环个境支安撑全交和汇及受时力调复整杂优处化的设立计柱及应施作工为的重目 点的测。点。
第十一节 深基坑监测
一、基坑工程监测项目与测点布置 基坑工程中支护结构的变形、受力、位移由于
受地质条件、荷载条件、材料性质、施工条件和 外界其它因素的复杂影响,很难单纯从理论上准 确计算,而这些特征值又是影响基坑安全,施工 安全的重要标志,因此,在理论分析指导下有计 划地进行现场工程监测十分必要。
• (一)监测目的
• 二、 监测项目安全警戒值
• 在工程监测中,每一测试项目都应根据实际情况的客观环境和 设计计算书,事先确定相应的安全警戒值,以判断位移或受力 状况是否会超过允许的范围,判断工程施工是否安全可靠,是
否需调整施工步骤或优化原设计方案。因此,测试项目的安全 一、基坑工程监测项目与测点布置
在实际工程中,应根据工程施工引起的应力场、位移场分布情况分清重点与一般,抓住关键部位,做到重点量测项目配套,强调量测
重环要境建 监筑测物应、包构括筑基物坑,开周挖围深施度工3倍对以其内影的响范所围造。成的位移不得超过20mm。
• 1.满足设计计算的要求,不可超出设计值; 每(根4)立监柱测桩值的全隆部沉过量程、变位化移曲量线均;需测量,特别对基坑中多个支撑交汇受力复杂处的立柱应作为重点测点。
(基2坑)围采护有墙仪测器斜的:型对号于、只规存格在和基标坑定本资身料安;全的测试,最大位移一般取80mm,每天发展不超过10mm。
1.将监测获取的数据与理论计算值相比较以判断 原施工参数取值是否合理,以便调整下一步有 关施工参数,做好信息化施工;
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三维模型
四维可视化 形变云图+自动报警
数据分析
自动预警
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实现实时及回放基 坑监测数据,其优 点是智能化、速度 快、可视化效果好。
2 新型监测方法介绍 2.2 自由设站法与极坐标法相结合
1)布设监测控制网 混合基点网由基准点(参考点)和工作基点组成,若加上监测点,则为扩大的
混合基点网。基准点布设在深基坑开挖影响范围外、稳固可靠、不易破坏的地方, 专门设计固定棱镜的特殊装置;工作基点采用自由设站方式布设在便于对基准点 和监测点进行观测的合适位置,布设遵循点位稳固、便于使用的原则;监测点则 是根据变形体结构和形变特征的不同,布设于变形敏感区域。在基准点和监测点 上都不设站,只在工作基点上用全站仪或测量机器人做边角观测即可。
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2 新型监测方法介绍 2.3 GPS多天线变形监测系统
GPS多天线阵列是在传统的GPS监测技术的基础之上进行优化和改进而提出来 的,该方法是利用1台接收机来控制多个天线来实现数据采集的,在采集的过程 中,将接收机的一次采集周期分为多个时间片,然后分给每个观测墩,分 为两组,每组用1个GPS接收机来进行控制,另外在基准网上设立两个基准站连续 的进行数据采集,在每个时间片上均可构成一个大地四边形,然后再进行数据的 处理,布网方案如图所示。
3)极坐标法
A、B 为工作基点,全站仪架设于点 A,瞄准B、P 方向,测出方向角 及距
离D,根据点A和B的坐标,直接测算出待测点P的坐标值。
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2 新型监测方法介绍
2.2 自由设站法和极坐标法相结合
4)变形监测 利用“自由设站法”建立工作基点(即测站点),然后利用“极坐标法”测
定所有监测点的平面坐标值,再由不同观测期的坐标变化值得到基坑所有监测点 的水平变形。 5)周期监测数据处理
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2 新型监测方法介绍 2.2 自由设站法与极坐标法相结合
2)自由设站法 全站仪架设于工作基点 P,A、B 为基准点。瞄准A、B 方向,测出测站点P到
点A、B的方向值 1 、 2 和距离大小 S 1 、S 2 ,然后全站仪根据相关公式可算出工作基
点坐标P,如图所示。
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2 新型监测方法介绍 2.2 自由设站法与极坐标法相结合
三维可视化 数字化基坑
建立地质模型
通过数据资料来生成相应的三 角网格面,然后生三棱柱进行 剪切、缝合等实体合并运算生 成地层模型并被赋予材质和属 性,得到最终的三维地质体。
建立基坑模型
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根据基坑设计图纸进行基坑 建模,依次完成地下结构、 围护结构、支撑结构、监测 点、周边管线等内容。
2 新型监测方法介绍 2.1 基于BIM的基坑多维可视化监测方法
深基坑监测方法研究
汇报者:**
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目录
1 深基坑监测意义 2 新型监测方法介绍 3 结语 4 参考文献
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1 深基坑监测意义
随着经济的飞速发展,高层和大型建筑物越来越多,建筑物基坑 开挖的深度和规模也越来越大。为保证深基坑开挖的安全,以及为基坑 支护方案的选取提供基础资料,必须对基坑进行变形监测。通过监测随 时掌握土体和支护结构的内力变化情况,了解临近建(构)筑物的变形 情况,将监测数据与设计预估值进行对比分析,以判断施工方案及参数 是否要修改,优化下一步施工参数,为施工进展提供及时的反馈信息, 达到信息化施工目的。
整个监控系统包括控制中心、数据通讯、远程GPS数据采集3个部分。 GPS数据采集包括设置在变形区域内的多天线数据采集以及参考站数据采集, 前者对变形监测区域内的多个监测点进行监测,后者要求设置在变形区域外的稳 定点上。所计算的所有变形监测点的坐标都是相对于该参考站的。 控制中心主要完成对远程GPS数据采集的控制,并根据远程GPS数据进行GPS 基线解算、变形分析和报警。 为了直观地显示变形情况,该系统从不同的方位和角度用动态三维变形模块 来显示三维变形情况,以便对变形趋势进行局部和整体的分析,达到有效安全的 管理效果。
将后一周期监测点平差坐标与监测点平差坐标比较(使用软件的叠值分析功 能),所得的差值即为该监测点在坐标轴方向的变形量,也可以计算该监测点的 水平位移量和沉降量。进一步可制作变形成果表,绘制变形曲线图,还可以绘制 每个点变形的二维或三维图。
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2 新型监测方法介绍
2.3 GPS多天线变形监测系统
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2 新型监测方法介绍
2.1 基于BIM的基坑多维可视化监测方法
二维可视化 基坑设计图纸
三维可视化 数字基坑+地形模型
四维可视化 形变云图+自动报警
五维可视化 三维扫描+三维打印+AR
基于BIM的基坑多维可视化监测方法
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2 新型监测方法介绍 2.1 基于BIM的基坑多维可视化监测方法
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2 新型监测方法介绍 2.3 多天线GPS技术
多天线GPS监测技术可用于基坑开挖期间桩(墙)顶水平位移监测、建(构)筑 物沉降监测等方面,相对于传统水平位移监测方法更具灵活性及可靠性。
GPS随着卫星大地测量技术的发展在变形监测领域的应用越来越广泛,具有 传统大地测量方法不可比拟的优点:速度快、全天候、测点间无需通视等。
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2 新型监测方法介绍 2.4 光纤技术
光纤传感是一种以光为载体,光纤为媒介,感知和传输外界信号(被测量)的 新型传感技术,包含对外界信号(被测量)的感知和传输两种功能。外界信号按照 其变化规律使光纤中传输的光波的物理特征参量,如强度(功率)、波长、频率、 相位和偏振态等发生变化,对光纤中传播的光波实施调制。光纤将受外界信号调 制的光波传输到光探测器,将外界信号从光波中提取出来并按需要进行数据处理 (解调)来进行检测,测量光参量的变化,即“感知”外界信号的变化。
下面以布里渊光时域反射(BOTDR)分布式传感技术为代表,说明光纤的技术 在岩土工程中的应用情况。
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2 新型监测方法介绍
2.4 光纤技术
埋设测斜管之前,在测斜管的外壁凹槽内并行粘贴两条光纤,其中一条朝向基
坑壁一侧,当土体发生位移时产生压应变;另一条为背向基坑壁,当土体发生位移
时产生拉应变。土体发生位移时埋入土体中的测斜管随土体同步位移而发生变形,
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