基坑及边坡监测方案

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基坑边坡监测施工方案

基坑边坡监测施工方案

基坑边坡监测施工方案一、项目概述二、施工前准备1.应聘施工单位需具备土木工程、测绘等相关专业人员和设备。

2.完成技术方案设计,包括监测点布设和监测仪器选型。

4.制定监测日志和报告的模板,确保监测数据的准确记录和汇总。

三、施工步骤1.监测仪器布设根据技术方案设计,确定监测点的布设位置和数量。

监测点应均匀分布在基坑边坡的关键部位,并满足监测要求。

确定完布设位置后,使用凿子或钻孔机在预定位置打孔,安装监测仪器,并将仪器与数据采集系统连接。

2.监测仪器调试在布设监测仪器后,进行仪器的调试工作。

首先对每个监测点进行校准,确保仪器的精度和灵敏度符合要求。

然后进行连通性测试,确保仪器与数据采集系统正常连接。

最后进行功能测试,确保仪器的各项功能正常运行。

3.数据采集系统设置根据监测仪器的要求,设置数据采集系统的采样频率、监测参数和报警阈值等。

确保数据采集系统能够准确记录和传输监测数据。

4.施工期间监测在基坑开挖施工的过程中,监测人员应对监测仪器和数据采集系统进行定期检查,确保工作正常。

同时,根据监测要求和实际情况,对监测数据进行及时分析和处理。

如出现异常情况,应及时报告相关责任人,并采取相应的措施进行处理。

5.数据记录和报告监测人员应根据监测日志和报告的模板,及时记录和汇总监测数据。

同时,根据监测结果和分析,编制监测报告,并定期向相关责任人提交。

四、安全措施1.施工人员需穿戴好个人防护装备,包括安全帽、安全鞋、手套等。

2.在进行孔洞开挖和设备安装时,应注意施工现场的坍塌和滑坡等安全隐患,及时采取支护措施。

3.施工现场应设置警示标志和隔离设施,确保周围行人和施工人员的安全。

五、总结基坑边坡监测施工方案的制定和执行是保障基坑施工安全的重要环节。

通过合理的施工方法和流程,以及严格的安全措施,可以有效地监测边坡变形,预防事故的发生。

监测结果和分析也能为后续的基坑支护设计和施工提供有价值的参考和依据。

基坑边坡监测方案

基坑边坡监测方案

基坑边坡监测方案一、方案目的和背景随着城市建设的不断推进,地下基坑的开挖工程越来越多,而这些基坑的周围边坡稳定性的监测变得尤为重要。

边坡稳定性的监测可以及时发现并预测边坡变形、滑动等问题,从而采取相应措施进行修复或加固,确保基坑施工的安全性。

二、边坡监测内容1.边坡位移监测:通过安装位移传感器对边坡的位移进行实时监测,以判断边坡的稳定性。

2.边坡地质信息采集:对边坡的地质信息进行详细的调查和采集,包括岩土层厚度、坡度、坡面性质等。

3.边坡水文监测:对边坡的水文条件进行监测,包括降雨量、地下水位等参数的测定。

4.边坡监测设备的维护与管理:对边坡监测设备进行定期检查和维护,确保设备的正常运行。

三、边坡监测设备及方案1.位移传感器:在边坡的关键位置安装位移传感器,实时监测边坡的位移变化,以判断边坡的稳定性。

传感器可以选择激光位移传感器、测距毫米波雷达等。

2.区域监测系统:根据边坡的规模和形态,设计相应的监测系统。

可以采用无线传感器网络技术,将监测数据传输到控制中心,实现远程监测和数据管理。

3.水文监测设备:根据边坡的水文条件选择相应的水文监测设备,包括降雨量计、地下水位传感器等。

这些设备可以实时获取降雨和地下水位等信息,为边坡稳定性的评估提供依据。

四、边坡监测方案执行步骤1.边坡调查和设计:在基坑开挖之前,进行边坡的地质调查和设计,明确边坡的坡度、坡面性质等参数。

2.监测设备安装:根据调查和设计结果,在边坡关键位置安装监测设备,包括位移传感器、水文监测设备等。

3.监测数据采集和分析:定期对安装的监测设备进行数据采集,并进行分析和评估。

通过分析数据,判断边坡的稳定性,并做出相应的判断和预测。

4.监测数据报告:定期编制监测数据报告,对边坡的稳定性进行评价,并提出相应的处理建议。

报告要及时提交给相关部门和责任人,以便及时采取相应的措施。

5.应急处置:当监测数据发现边坡出现明显变形、滑动等问题时,及时组织应急处置工作,采取相应的加固和修复工程,确保基坑施工的安全运行。

基坑边坡监测方案

基坑边坡监测方案

基坑边坡监测方案一、概述本方案旨在构建一套基坑边坡监测系统,实现对基坑边坡进行全天候、全方位的监测,并根据监测数据提供预警和处理方案,确保基坑周边地质的稳定和施工的安全。

二、监测内容1.边坡位移:通过安装监测设备对基坑边坡进行位移监测,能够及时发现边坡的滑动和变形等情况;2.渗流压力:通过渗流计或压力开关来监测边坡内部的渗流压力变化,及时发现渗流压力异常;3.地下水位:对监测点进行地下水位监测,了解基坑边坡的水文地质情况,判断水位对边坡稳定性的影响;4.周边振动:通过振动监测仪观测周边振动的情况,例如建筑施工或交通车辆产生的振动;5.监测设备和系统:对监测设备和系统进行定期维护和检测,确保数据的准确性和系统的可靠性。

三、监测方法1.边坡位移监测:可采用全站仪、测角仪或摄像机进行非接触式监测,也可以采用测斜仪和钢筋测斜计进行接触式监测。

2.渗流压力监测:可使用压力开关或渗流计进行监测,通过安装在边坡内部的监测点,实时记录渗流压力的变化。

3.地下水位监测:通过在监测孔中安装水位计,进行实时地下水位监测,了解地下水位的变化情况。

4.周边振动监测:在周边的建筑物或道路上布设振动监测仪,监测振动的强度和频率变化。

四、监测频率1.对于边坡位移,应进行实时监测,并根据边坡变形速度和变形趋势确定监测的频率,通常可定为每日监测一次;2.渗流压力和地下水位监测,可根据工程需要设定不同的监测频率,通常在工程重要阶段和降雨季节应加强监测;3.周边振动监测,可根据情况设定不同的监测频率,如有施工活动或其他振动源时应加强监测。

五、监测系统1.监测设备的选型和安装:根据监测内容选择适合的监测设备,并按照设备说明进行安装,保证设备的准确性和可靠性;2.数据采集和传输:通过数据采集系统和传输设备,将监测数据实时传输到监测中心,确保数据的及时性和准确性;3.数据处理和分析:对收集到的监测数据进行处理和分析,得出边坡变形、渗流压力和地下水位的变化情况,判断边坡稳定性;4.报警和处理:当监测数据超过设定的阈值时,系统应自动发送报警信息,并提供处理方案,以确保施工的安全。

施工单位基坑监测方案

施工单位基坑监测方案

施工单位基坑监测方案一、背景介绍基坑是施工过程中不可或缺的一部分,而基坑的稳定性与安全性对整个施工工程起着至关重要的作用。

为了确保基坑的安全稳定,施工单位需要制定一套科学合理的基坑监测方案,在施工过程中及时监测基坑的变形与沉降情况,以便及时采取相应措施保障工程的顺利进行。

二、监测目标与意义1.监测目标:a) 基坑开挖过程中的变形情况:通过监测基坑边坡的位移、裂缝等变化,及时判断边坡的稳定性,确保施工过程中的安全。

b) 基坑挖掘后的沉降情况:监测基坑沉降情况,及时发现沉降异常,保障建筑物的纵向平稳度。

c) 基坑周围地下水位的变化:监测地下水位的波动情况,及时发现并处理基坑工程中的渗水问题。

2.意义:a) 预防事故:通过监测基坑变形情况,可以及时预警潜在的坍塌、滑坡等危险,避免安全事故的发生。

b) 控制沉降:监测基坑沉降情况,可以控制建筑物的垂直变形,避免结构破坏,确保建筑物工程的质量。

c) 处理渗水问题:监测地下水位的变化,可以发现并及时处理基坑工程中的渗水问题,确保基坑的干燥与安全。

三、监测方法与仪器选用1.监测方法:a) 基坑变形监测:采用全站仪、GNSS测量系统等现代测量技术,对基坑边坡进行多次测量,得到相应的位移数据。

b) 基坑沉降监测:采用水准仪等测量仪器,对基坑及周边地点进行多次测量,得到沉降量的数据。

c) 地下水位监测:采用水位计等仪器,对示范点进行定期观测,确保监测数据的准确性。

2.仪器选用:a) 全站仪:通过测量基坑边坡的坐标变化,得到边坡的位移情况,选择精度和稳定性较高的全站仪进行测量。

b) GNSS测量系统:通过监测基坑周边地点的坐标变化,得到基坑的位移情况,选择精度高的GNSS测量系统进行监测。

c) 水准仪:通过测量基坑及周边地点的高程变化,得到沉降量的数据,选择稳定性较高的水准仪进行测量。

d) 水位计:通过监测示范点的地下水位波动情况,选择准确度较高的水位计进行监测。

四、监测频次与方案调整a) 基坑变形监测:在基坑开挖的关键阶段,每天进行一次测量;在其他施工情况下,每周进行一次测量。

建筑工程边坡基坑监测方案

建筑工程边坡基坑监测方案

建筑工程边坡基坑监测方案一、前言随着城市建设的不断发展和完善,建筑工程所涉及的边坡和基坑工程也越来越多。

而边坡和基坑工程的安全稳定对于整个建筑工程的质量和安全都具有至关重要的意义。

为了确保边坡和基坑工程的安全,必须进行可靠的监测和预警。

本方案将针对建筑工程中边坡和基坑工程的监测进行详细的阐述和规划。

二、监测方案的目的1. 确保边坡和基坑工程的安全稳定,预防可能发生的地质灾害和工程安全事故;2. 及时发现并识别潜在的安全隐患,以便采取相应的措施进行修复和加固;3. 提供数据支持和预警信息,为项目管理提供科学依据,确保工程质量和安全。

三、监测项目内容1. 土壤和地质环境监测:包括对边坡和基坑工程周边土壤和地质环境的监测,收集土壤及地质环境的改变情况,及时预警地质灾害的发生。

2. 边坡和基坑变形监测:包括对边坡和基坑工程的变形情况进行实时监测和录像,精确记录边坡和基坑的变形情况,及时预警变形趋势。

四、监测方案的实施内容1. 环境监测(1)选取合适的环境监测点,布设土壤水分、土体结构和地应力等监测设备,采集环境参数数据;(2)利用数据监测分析软件对监测数据进行实时监测和分析,进行环境监测数据的管理和存储;(3)编制环境监测月报和季度报告,对监测数据进行分析和总结,提出环境监测评估报告。

2. 变形监测(1)选取合适的监测点,布设变形监测设备,对边坡和基坑的变形情况进行实时监测和录像;(2)利用数据分析软件对监测数据进行实时监测和分析,对发现的变形情况进行及时预警;(3)编制变形监测月报和季度报告,对变形监测数据进行分析和总结,提出变形监测评估报告。

五、监测方案的实施步骤1. 确定监测范围和监测点位,制定监测方案;2. 选取合适的监测设备,进行监测设备的购买和安装;3. 对监测设备进行调试和校准,保证监测设备的准确性和稳定性;4. 实施监测工作,收集环境参数和变形监测数据;5. 利用数据监测和分析软件对数据进行实时监测和分析,及时预警变形情况;6. 编制监测报告和评估报告,提出相应的建议和措施。

基坑边坡监测服务计划方案

基坑边坡监测服务计划方案

基坑边坡监测服务计划方案1.背景分析基坑边坡监测是针对建筑施工过程中出现的基坑边坡稳定性问题进行监测和预警,旨在防止基坑边坡失稳引发的事故。

对于基坑边坡来说,因受土质条件、地下水位、地震等因素的影响,存在较大的不确定性。

因此,及时准确地监测并预警基坑边坡的变形与失稳,对保障施工安全和工程质量至关重要。

2.目标和目的目标:通过有效的监测服务,准确掌握基坑边坡的变形与失稳情况,实现预警和防范措施的及时响应,确保基坑施工过程的安全与稳定。

目的:建立一套科学、规范的基坑边坡监测服务计划方案,确保监测数据的准确可靠性,为施工方提供及时有效的监测服务。

3.方案内容(1)监测项目:a.地表沉降监测:通过安装沉降点和使用水准仪、测量仪器等进行监测,记录不同位置的地表沉降情况。

b.地下水位监测:通过设置水位计和井口标尺进行监测,记录地下水位随时间的变化情况。

c.边坡变形监测:使用全站仪、测量仪器等进行监测,记录边坡表面的变形情况。

d.地下建筑物沉降监测:通过设置沉降点和使用水准仪、测量仪器等进行监测,记录地下建筑物的沉降情况。

(2)监测频次和周期:a.地表沉降监测:每周监测一次,监测周期为基坑施工期间。

b.地下水位监测:每日监测一次,监测周期为基坑施工期间。

c.边坡变形监测:每日监测一次,监测周期为基坑施工期间。

d.地下建筑物沉降监测:每周监测一次,监测周期为基坑施工期间。

(3)监测方式和仪器设备:a.地表沉降监测:使用水准仪、测量仪器等进行监测。

b.地下水位监测:使用水位计和井口标尺进行监测。

c.边坡变形监测:使用全站仪、测量仪器等进行监测。

d.地下建筑物沉降监测:使用水准仪、测量仪器等进行监测。

(4)数据分析与处理:a.监测数据的存储和备份:建立监测数据的存储系统,进行数据备份,确保数据的安全和完整性。

b.数据分析与处理:对监测数据进行分析和处理,及时发现异常情况,并向施工方提供预警和建议。

(5)报告编制和交流沟通:a.监测报告编制:定期编制监测报告,记录监测数据和分析结果,并提出相关建议和措施。

基坑监测监控方案

基坑监测监控方案

基坑监测监控方案土方开挖施工期间,应对基坑支护结构受力和变形、周边建筑物、重要道路及地下管线等保护对象进行系统的监测。

通过监测,可以及时掌握基坑开挖过程中支护结构的实际状态及周边环境的变化情况,做到及时预报,为基坑边坡和周边环境的安全与稳定提供监控数据,防患于未然;通过监测数据与设计参数的对比,可以分析设计的正确性与合理性,科学合理地安排下一步工序,必要时及时修改设计,使设计更加合理,施工更加安全。

一.监测频率1坡顶水平位移监测:基坑开挖前3步深度在5m以内,可每2d观测一次,基坑开挖至5m以下及基坑开挖完成后一周内,每天观测一次。

基坑开挖至基底后一周后无明显位移时,可适当延长观测周期,每5~IOd 观测一次。

2、坡顶垂直位移及建筑物沉降观测:在基坑降水时和在基坑土开挖过程中应每天观测一次。

混凝土底板浇完IOd以后,可每2~3d观测一次,直至地下室顶板完工和水位恢复。

此后可每周观测一次至回填土完工。

3、当出现下列情况之一时,应进一步加强监测,缩短监测时间间隔加密观测次数,并及时向施工、监理和设计人员报告监测结果:(1)监测项目的监测值达到报警标准;(2)基坑及周围环境中大量积水、长时间连续降雨、市政管线出现泄漏;(3)基坑附近地面荷载突然加大;(4)临近的建筑物或地面突然出现大量沉降、不均匀沉降或严重开裂。

4、当有危险事故征兆时,应连续监测。

二、监控报警1基坑及支护结构监控报警值以累计变化量和变化速率两个值控制,累计变化量的报警指标不应超过设计限制。

2、本基坑坡顶水平位移报警值设为25mm,水平位移速率报警值设为连续三日大于2mm∕d o3、周围建筑物报警值以累计变形量、变形速率、差异变形量并结合裂缝观测确定。

4、本基坑周围建筑物沉降报警值设为15mm,倾斜报警值设为IOmm,倾斜速率报警值设为连续三日大于Imm/55、当出现下列情况时,应立即报警:6、周围建筑物砌体部分出现宽度大于15mm的变形裂缝;7、附近地面出现宽度大于IOmm的裂缝;三、紧急预案1基坑开挖和喷锚支护施工过程中,由于破坏了土层中的原有的应力平衡,坡面肯定会发生变形,直到达到新的平衡。

建筑工程基坑边坡工程监测方案

建筑工程基坑边坡工程监测方案

建筑工程基坑边坡工程监测方案一、监测目标1.监测基坑边坡的位移和变形,及时掌握边坡的变化情况;2.监测基坑边坡的土体水分含量,确保工程的稳定性;3.监测基坑边坡的裂缝情况,预防边坡破坏。

二、监测方法1.位移监测:选取合适的位移监测点,采用测距仪、全站仪等仪器进行定期测量,记录边坡的水平位移和垂直位移;2.变形监测:在边坡内设置变形监测点,采用边坡监测仪等设备进行定期测量,记录边坡的微小变形;3.水分含量监测:选择代表性的土样,采用重量法测定土样中的水分含量;4.裂缝监测:在边坡上设置裂缝监测点,采用裂缝规模仪等设备进行定期测量,记录裂缝的宽度和变化情况。

三、监测频率和时间1.位移监测:根据基坑边坡的变化情况,选择适当的监测频率,一般为每周或每月进行一次监测;2.变形监测:定期对边坡的变形进行监测,一般为每月进行一次监测;3.水分含量监测:根据基坑降水情况和土壤保水性能,选择适当的监测频次,一般为每周或每两周进行一次监测;4.裂缝监测:定期对裂缝的变化进行监测,一般为每周或每月进行一次监测。

四、监测数据分析与处理1.对位移和变形监测数据进行统计和分析,比较不同监测时间点的数据,判断是否存在较大的变化;2.对土体水分含量监测数据进行统计和分析,根据监测结果进行施工措施的调整;3.对裂缝监测数据进行统计和分析,判断裂缝的发展趋势和可能的破坏风险。

五、监测结果应用1.根据监测结果,及时采取相应的施工措施,如加固边坡、降低边坡含水量等;2.整理监测报告,定期向相关部门和工程负责人汇报边坡的监测结果和工程安全状况;3.根据监测结果对设计方案进行调整,确保基坑边坡的稳定性和工程的安全性。

六、监测设备和人员1.监测设备:测距仪、全站仪、边坡监测仪、裂缝规模仪等;2.监测人员:具备相关工程监测经验的专业人员,负责监测设备的操作和数据的采集和分析。

以上是一个基坑边坡工程监测方案的设计,根据具体工程的情况和要求,可以进行适当的调整和改进。

基坑监测方案

基坑监测方案

基坑监测方案一、监测目的1、为保证基坑安全,及时掌握基坑稳定及土方开挖后基坑边坡的变形情况,基坑支护需进行信息化施工,必须进行支护结构的变形监测。

2、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,防止工程破坏事故和环境事故的发生,采取必要的工程补救措施。

3、以施工监测的结果指导现场施工,进行信息化反馈优化设计。

二、监测项目三、基坑概况结合建设单位分期开挖施工计划,基坑南侧需配合轨道交通地铁配套施工,由于目前地铁配套施工方案尚未确定,故本次暂不考虑基坑南侧的基坑支护设计,优先进行基坑北侧、东侧和西侧的基坑支护设计。

基坑东西长约235m,南北宽约32.0m~109.1m,周长约590m。

基坑开挖深度14.6m~18.6m,基坑采用桩锚支护。

基坑支护结构安全等级为一级。

基坑设计时限18个月。

四、周边条件基坑北侧坡顶距离红线最近处 6.9m,红线范围内均为施工硬化道路,红线外为高层混凝土框架结构,基础形式为桩基础,小区建筑距红线最近距离15.6m。

基坑东侧坡顶距离红线最近处30.8m,基坑坡顶以外2~12m为施工硬化道路,硬化道路以东至红线为实验室、门卫室和消防水箱等临时设施。

红线外为纬十二路。

基坑西侧坡顶距离红线最近处16.3m,基坑坡顶以外1~8m为施工硬化道路,硬化道路以西为项目部,项目部宽6m,项目部以西为用地红线,红线外为纬十一路。

五、控制网的布设与施测监测控制网以假定坐标系统为基准建立。

控制点由基准点和工作基点组成,为了提高监测效率,在基坑周边2倍开挖深度外设置工作基点,选择一个基准点为监测起算点,联测工作基点组成监测控制网闭合线路,工作基点同基准点组成监测控制网,工作基点同监测点组成监测网。

1、水平位移监测控制网的布设与施测(1)水平位移监测控制网的布设工作基准点采用强制对中的水泥观测墩,地下部分埋深 1.2m,地面部分高1.2m。

工作基点埋设时应注意保证与测点间的通视,保证强制对中标志顶面的水平,工作基点埋设完毕后,并作明显警示标记及点号。

基坑监测方案利用测斜仪实现基坑边坡变形监测与预警

基坑监测方案利用测斜仪实现基坑边坡变形监测与预警

基坑监测方案利用测斜仪实现基坑边坡变形监测与预警基坑工程是指为了建造地下结构而在地表上挖掘形成的坑。

由于基坑在地下的施工过程中,地面的土质会不断受到影响,可能会导致基坑边坡的变形,进而引发灾害。

因此,基坑边坡的变形监测与预警对工程的安全与稳定性至关重要。

本文将介绍一种利用测斜仪实现基坑边坡变形监测与预警的监测方案。

1. 方案背景基坑工程中,基坑边坡的变形监测与预警一直是一个重要的问题。

传统的监测方法主要依靠人工巡视和经验判断,由于其缺乏实时性和准确性,很难对边坡变形进行及时预警。

因此,采用现代化的监测手段势在必行。

2. 测斜仪测斜仪是一种常用的基坑边坡变形监测仪器。

它通过测量边坡的倾斜角度,可以准确地反映边坡的变形情况。

测斜仪具有安装简便、测量精度高、实时性好等优点,非常适用于基坑边坡的变形监测。

3. 测斜仪的安装与使用为了实现基坑边坡的变形监测,首先需要在边坡上合适的位置安装测斜仪。

安装测斜仪时,需要选择坚固的岩石或混凝土来进行固定,并确保测斜仪的测量轴与边坡的倾斜方向垂直。

安装完成后,需要校准测斜仪,确保其测量结果的准确性。

接下来,通过定期对测斜仪进行测量,并记录相关数据,可以及时监测基坑边坡的变形情况。

4. 数据分析与预警测斜仪所测量的数据需要进行系统的分析与处理,以便实现对基坑边坡变形情况的预警。

在数据分析中,可以采用不同的方法,如绘制趋势曲线、计算变形速率等,来反映基坑边坡的变形状态。

当发现基坑边坡的变形超过预定的安全范围时,应及时发出预警信号,以便采取相应的措施进行修复和加固。

5. 方案优势与应用前景采用测斜仪实现基坑边坡变形监测与预警具有以下优势:(1) 实时性好:可以实现对基坑边坡变形情况的及时监测和预警。

(2) 准确性高:测斜仪的测量精度高,可以准确地反映边坡的变形情况。

(3) 安装简便:测斜仪的安装相对简单,无需复杂的施工工艺。

(4) 应用前景广泛:该监测方案不仅适用于基坑工程,还可以应用于其他地下工程中。

基坑边坡监测方案

基坑边坡监测方案

基坑边坡监测方案1、监测的目的受工程地质条件、临近建筑物的结构性能、气候等因素的影响边坡在开挖及维护期间,必须采用信息施工法进行施工。

信息施工法就是运用多手段的联合监测,做到定时监测,及时反馈,加强施工过程中的信息管理。

同时通过监测信息,及时发现问题,及时采取相应对策,清除事故隐患;并根据实际情况修改、补充、完善设计和施工方案。

2、监测内容(1)坡顶水平位移和垂直位移监测由于基坑边坡开挖,支护系统的位移将是引起周边地层、管线、道路及建筑物变形的主要反映,掌握其位移变化量与开挖深度的关系尤为重要。

坡顶土体水平和竖向位移监测:监测点应布置在墙顶背后1.0H~1.5H范围内,H为边坡高度;可在坡顶外侧、边坡坡顶外侧1m、7m处分别布置两排土体位移、沉降观测点,间距为不宜大于20m,以观测土体位移变化情况。

(2)裂缝监测裂缝监测:应在边坡开挖前进行裂缝调查,做好观测标示,对裂缝的方向、长度、宽度及深度应详细记录。

施工过程中随时对裂缝进行调查,发现裂缝即做好记录,并做好观测标示进行观测,监测方法可采用裂缝观测仪或采用人工测量方法,定期派人监测裂缝长度发展变化趋势。

(3)坡顶建、构筑物变形监测;坡顶建、构筑物变形监测包括水平位移监测、沉降监测、及建筑物倾斜。

监测周围建筑物监测点的布置原则:每栋建筑物沿外围间距10~20m设一个观测点;建筑物水平位移和倾斜观测宜设在建筑物的四角部位。

4、监控指标基坑周边重要有构筑物,管线密集,对变形十分敏感。

各监测项目的控制值和警戒值的具体指标如下表所示:监测控制值和警戒值(一级)监测控制值和警戒值(二级)(1)沉降、水平位移监测方法及技术要求沉降观测按三等水位测量的方法,其线路闭合差应小于士0.6mm。

水平位移采用轴线法观测,轴线法难以施测时采用小角度法观测水平位移,误差小于2.0mm。

(2)倾斜监测要求周边建(构)筑物的倾斜观测采用经纬仪,观测时应避开强日照和风荷载较大的时段。

基坑边坡监测实施方案

基坑边坡监测实施方案

基坑边坡监测实施方案一、前言基坑边坡监测是指对基坑周边土体的变形和变化进行实时观测和监测,以提供及时的预警和安全措施,保证基坑工程的施工安全。

本方案将介绍基坑边坡监测的目标、监测方法、监测内容、监测频率以及监测数据的处理与分析等内容。

二、监测目标1.监测基坑边坡的稳定性,防止边坡滑坡、崩塌等危险事件的发生;2.监测基坑周边地下水位的变化,确保基坑排水系统的正常运行;3.监测基坑边坡周围建筑物的变形情况,避免施工对周围建筑物产生影响。

三、监测方法1.点位监测:选择边坡上适当的位置,安装测量点位。

通过采用全站仪、测距仪等测量设备,定期测量点位的坐标和高程,判断边坡的变化情况;2.倾斜角监测:利用倾斜仪、倾角传感器等设备,对边坡的倾斜角进行实时监测;3.地下水位监测:设置井点,通过地下水位计等设备,实时监测地下水位的变化;4.建筑物变形监测:通过张拉应变计、内倾仪等设备,对周围建筑物的变形进行监测。

四、监测内容1.边坡位移监测:记录测点的水平位移和垂直位移情况,分析边坡的稳定性;2.边坡变形监测:记录测点的倾斜角变化情况,判断边坡的变形趋势;3.地下水位监测:记录地下水位的变化情况,判定边坡稳定性和基坑排水系统的有效性;4.周围建筑物变形监测:记录建筑物的水平位移、垂直位移和倾斜角变化情况,判断施工对周围建筑物的影响情况。

五、监测频率1.点位监测:每周至少进行一次测量,以监测边坡位移的变化情况;2.倾斜角监测:每日至少进行一次测量,以确保及时发现边坡变形情况;3.地下水位监测:每日至少进行一次测量,以确保排水系统的正常运行;4.建筑物变形监测:每周至少进行一次测量,以监测施工对建筑物的影响情况。

六、监测数据处理与分析1.对监测数据进行汇总、整理和分析,计算边坡的变化速率和趋势;2.判断监测数据是否达到预警值,若达到预警值则采取相应的安全措施;3.定期形成监测报告,对监测结果及时通报相关人员。

七、安全措施1.若边坡位移达到预警值,立即采取加固措施,如加装钢筋网、喷涂防护剂等;2.若发生地下水位突变,及时采取排水措施,保证基坑排水系统的正常运行;3.当周围建筑物发生明显位移或变形时,立即采取支护措施,避免进一步影响周围建筑物的安全。

基坑边坡监测施工方案

基坑边坡监测施工方案

基坑边坡监测施工方案一、施工前准备工作:1.完成基坑边坡工程设计,明确边坡的高度、坡度、坡面类型等参数,制定施工计划和监测方案。

2.调查研究地貌、地质、水文等情况,分析边坡稳定性,确定预警监测指标和监测点的设置位置。

3.配备合适的监测设备和仪器,如裂缝计、位移计、测斜仪、监控摄像机等,确保监测数据的准确性和可靠性。

4.建立监测数据传输系统,确保监测数据能够及时传输到监测中心,并实时监测边坡的变化情况。

二、施工过程中的监测工作:1.在施工前,根据设计要求确定监测点的位置和数量,利用适当的方法将监测设备和仪器安装在边坡上,确保数据的真实性和可靠性。

2.针对边坡的特点,制定监测方案,包括随时监测、定期监测和事件监测等,确保边坡稳定性的及时掌控。

3.利用裂缝计、位移计、测斜仪等设备进行边坡位移和变形的监测工作,及时发现边坡的异常变化和预警信息,确保施工工程的安全和稳定。

4.利用监控摄像机等设备进行边坡的实时监控,获取边坡变化情况的图像和视频,辅助监测数据的分析和判断。

5.针对监测数据的分析和处理,利用专业软件进行数据处理和分析,绘制边坡的变形图、位移曲线和裂缝分布图等,及时发现边坡的变形和破坏趋势,做出相应的处理措施。

6.根据监测数据的变化情况,及时采取相应的措施,如加固边坡、加大边坡保护措施等,以确保施工过程的安全和顺利进行。

三、监测数据处理和分析工作:1.对监测数据进行定期更新和校正,确保监测数据的准确性和可靠性。

2.对监测数据进行实时分析和处理,确定监测数据的趋势和变化,预测和评估边坡的稳定性,及时发现问题并采取相应的处理措施。

3.与相关部门进行信息共享和交流,及时将监测数据和预警信息报告给相关单位和施工方,确保施工过程中的安全应急措施的实施。

4.根据监测数据和预警信息的变化情况,及时调整施工进程和施工方案,确保施工工程的顺利进行。

四、监测报告和总结工作:1.每月将监测数据和预警信息整理成监测报告,向相关单位和施工方汇报,汇总和分析边坡的稳定性和安全状况,提出相应的处理意见和建议。

边坡监测方案

边坡监测方案

边坡监测方案1、工程概况基坑工程目前需开挖汽车坡道,其中:在2#坡道北侧距基槽开挖线5~6M有一栋28层楼建筑,在4#坡道东侧距基槽开挖线5~6M有一轻轨铁道。

为了保证这些部位的边坡安全,拟对其进行沉降、位移观测。

2、编制依据本次监测方案是依据JGJ/T8-97《建筑变形测量规程》有关变形观测的规定设计的。

3、观测方法3.1、基本水准点的布设边坡位移基准点在基坑边坡位移变形影响不大的稳定地点,即在基坑开挖上口线的边沿延长线上,一般距基坑开挖线5m以外,以确保观测点数据的准确、可靠。

沉降观测基准点在建筑基坑深度2倍距离以外,稳定可靠不易被破坏处埋设三个基本水准点,构成基本水准网,作为沉降观测的起算依据。

基准点埋设采用先挖一直径约1.0m的孔,深度约1.2m,在孔内浇注一水泥墩,于水泥墩中间埋置一直径20mm的螺丝钉作为观测基准点。

3.2、位移观测为了采用信息化施工和保证基坑边坡安全,在本工程的基坑开挖和基础施工过程中必须进行边坡位移观测工作,以便根据边坡位移情况及时进行施工指导和提前采取处理措施。

边坡位移观测采用光学经纬仪(ET-02精度±2")进行,观测点设置在基坑周边的土钉墙面板和护坡桩顶连梁上,按20m间隔设观测点(详见观测点平面位置布置示意图),用以测量边坡的水平位移。

在基坑开挖且第一步土钉墙施工完成后进行基准点和观测点的埋设,并记录其原始值;从开挖第二步土时开始进行边坡位移变形观测,观测周期1次/天;直至基坑开挖完成和边坡位移变形趋于稳定后,观测周期改为1次/2~3天;连续三次观测结果相同后,可将观测周期延长至1次/1周。

其间可根据施工进度和变形发展及遇特殊气候或外界条件影响,如下雨、下雪、冻融、地表水入渗、超载等时,应随时加密观测次数。

一般每7天向监理和甲方汇报一次监测结果。

如发现变形异常,应及时停止基坑内作业,分析原因,采取还土、坡顶卸载和增补锚杆等加固措施,以确保边坡的安全。

基坑监测措施

基坑监测措施

基坑监测措施
为了科学地预测基坑支护的稳定和周边环境的变化,需要建立基坑支护施工变形与沉降观测网,并定期进行变形沉降观测。

这可以通过以下措施来实现:
1.建立基准网:建立基坑支护施工变形与沉降观测网,以提供准确可靠的变形数据。

2.进行基坑支护变形观测:在基坑边坡顶上布置基线,并在每条基线上设1~3个变形观测点,同时作为沉降观测点。

这样可以观测到基坑支护的水平位移和沉降情况。

3.进行观测方法:水平位移观测使用J2型经纬仪观测网的水平角度,并与城市的大地控制网三角点联测水平夹角。

周围建筑物监测检查基线点是否发生位移,在基线点正确无误的情况下,同时在测端上分别以对应的相邻角点定向,并观测定向基线上各预埋点的水平位移量初始读数。

沉降观测采用S3型精密水准仪进行。

4.监测周边环境的沉降观测网:利用远离场区的城市高程
系水准控制点或独立水准点作为沉降观测的起算点,与以上点联测,构成基坑支护沉降观测网。

周边附近各布置沉降观测点,与基坑周边浅埋基础建(构)筑物、重要管线监测点一起构成监测周边环境的沉降观测网。

通过以上措施,可以有效监测基坑支护的变形和沉降情况,及时预报并提供准确可靠的变形数据,确保基坑支护的稳定和周边环境的安全。

水利工程基坑监测方案

水利工程基坑监测方案

水利工程基坑监测方案一、前言水利工程基坑是指为了建设水利设施而在地面上挖掘的较大的土方边坡或深基坑,是水利工程中一个重要的工程部分。

在基坑挖掘过程中,地下水位的变化、土壤的变形和基坑围护结构的变化等都会对基坑的稳定性和建设工程的安全性产生影响。

因此,对基坑进行监测是十分必要的,以确保基坑工程能够安全、稳定地进行。

本文以某水利工程基坑为例,就其基坑监测方案进行详细阐述。

二、基坑周围环境调查1.地质条件:对基坑周围的地质条件进行详细调查,了解地下水位、土壤类型和地层结构等情况。

2.工程情况:调查基坑所在地的工程情况,了解周边建筑物、地下管线等情况。

3.气象条件:了解基坑所在地的气象情况,包括年降水量、气温变化等。

三、监测点布设1.侧向位移监测点:在基坑周围布置侧向位移监测点,用于监测基坑边坡的侧向位移情况。

2.竖向位移监测点:在基坑内外布置竖向位移监测点,用于监测基坑围护结构的变形情况。

3.地下水位监测点:在基坑周围和基坑内部布置地下水位监测点,用于监测基坑周围地下水位的变化。

4.土压力监测点:在基坑围护结构周围布置土压力监测点,用于监测土压力的变化情况。

5.环境监测点:在基坑周围布置环境监测点,用于监测周边建筑物、管线等的变化情况。

四、监测方法1.侧向位移监测:采用全站仪、GPS等设备,定期对侧向位移监测点进行测量,记录观测数据,分析侧向位移情况。

2.竖向位移监测:采用测斜仪、卫星定位等设备,对竖向位移监测点进行定期测量,记录观测数据,分析基坑围护结构的变形情况。

3.地下水位监测:采用井孔水位计、压力传感器等设备,对地下水位监测点进行定期测量,记录观测数据,分析地下水位的变化情况。

4.土压力监测:采用土压力计、应变计等设备,对土压力监测点进行定期测量,记录观测数据,分析土压力的变化情况。

5.环境监测:采用监测摄像头、地震仪等设备,对环境监测点进行定期监测,记录观测数据,分析周边建筑物、管线等的变化情况。

基坑监测方案基坑边坡稳定性监测技术的现状与发展趋势

基坑监测方案基坑边坡稳定性监测技术的现状与发展趋势

基坑监测方案基坑边坡稳定性监测技术的现状与发展趋势基坑工程是城市建设中常见的一项工程,为了确保基坑的稳定性和安全性,对于基坑边坡的监测十分重要。

本文将介绍基坑边坡稳定性监测技术的现状与发展趋势。

一、基坑边坡稳定性监测技术的现状1.1 基坑边坡监测的重要性基坑边坡的稳定性与城市建设的安全密切相关,一旦基坑边坡发生滑坡、塌方等事故,将给周边居民和建筑物带来巨大危害。

因此,对基坑边坡的稳定性进行监测至关重要。

1.2 基坑边坡监测技术的应用目前,基坑边坡稳定性监测技术主要包括物理监测、遥感监测、地下水位监测等多种方法。

其中,物理监测包括测斜仪监测、岩体锚杆监测等,遥感监测则利用卫星图像进行边坡的变形分析,地下水位监测则通过测井等方式监测基坑附近地下水位的变化。

1.3 基坑边坡监测技术存在的问题虽然现有的基坑边坡监测技术能够在一定程度上保障基坑的稳定性,但仍存在一些问题。

例如,部分监测设备无法实时监测边坡的变化,对于紧急情况反应不及时;部分监测方法的准确性有待提高,容易出现误差。

二、基坑边坡稳定性监测技术的发展趋势2.1 自动化监测技术的应用随着科技的进步,自动化监测技术在基坑边坡监测中的应用越来越广泛。

自动化监测设备能够实时监测边坡的变化,并能通过传感器收集数据并进行分析,准确判断边坡稳定性。

2.2 数据处理与智能分析的提升在基坑边坡监测中,大量的监测数据需要进行处理和分析,以对边坡的稳定性进行评估。

未来发展中,数据处理与智能分析技术的提升将能够更好地分析监测数据,提高评估的准确性。

2.3 现场监测与远程监测的结合基坑边坡监测可以采用现场监测和远程监测相结合的方式。

现场监测主要通过布置监测设备在工地现场进行数据采集,而远程监测则通过无线传输等技术将数据传送到监测中心,实现对基坑边坡的远程监控。

2.4 高精度监测技术的发展未来,基坑边坡稳定性监测技术还将朝着更高精度的方向发展。

例如,利用全站仪等高精度测量设备对边坡进行三维测量,能够更准确地获取边坡的变形情况。

基坑边坡监测施工方案

基坑边坡监测施工方案

贵州创艺华夏高层综合楼基坑施工边坡监测方案一、工程概况1、工程概况:该工程位于贵阳市神奇路与青云路之间,距离神奇路及青云路人行道均为5。

0米,东面靠纪念塔大剧院的市政道路,西面紧邻圣沣酒店。

基坑支护由贵州省建筑工程勘察设计研究院设计,拟建建筑规划用地面积9501。

1㎡,总建筑面积57288。

28㎡,地下室设计3层,层高从上至下分别为6。

0m、4。

2m、4.2m。

设计±0。

000标高相当于黄海高程1056.90m,地下室底板标高为1042。

50m。

基坑开挖后将形成14。

4m深的基坑边坡,北侧边坡AB段长112。

0m,西侧边坡AE段长50。

0m,东侧边坡BC段长19。

7m,南侧边坡CD段长71。

6m,DE段长60。

4m,边坡总长度为313。

70m(边坡各区段划分详见总平面布置图)。

2、边坡支护设计概况本工程基坑按照各区段与周边环境位置的不同要求,设计方案分别为:(1)、北侧AB、东侧BC段基坑深度为14.4m,基坑设计为冠梁+短桩+一排锚杆+岩石锚杆+挂网喷浆的支挡结构。

其中AB该段紧邻神奇路,人行道下1.85米处有电缆、排水及煤气等管网,该段布置为一排桩径1。

2m的短桩嵌入地面以下深约5。

0m、间距为2.5m的短桩。

BC段紧邻大剧院的市政道路,设计布置为一排桩径1。

2m的嵌入地面以下深约7.0m、间距为2.5m的短桩。

桩顶均设置高0。

5m,宽1.0m的环梁,并在桩顶设置一排全粘结锚杆,桩底下为岩石锚杆+挂网喷浆。

AB、BC段短桩混凝土强度均为C30,主筋为20φ28钢筋,箍筋设置内外箍,内箍为φ12@200,外箍为φ10@150,桩顶上的锚杆为一排2φ28,全粘结,锚固孔为130㎜,入射角为30°,桩段下岩石锚杆为1φ28,设置间距为2.5×2。

5m,入射角为25°。

桩与桩之间的岩石锚杆距桩0。

75m,纵向两排,冠梁主筋为10φ28,箍筋为φ8@200,挂网为φ6@200×200,喷射砂浆为M10.(2)、南侧CD段基坑深度为14。

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基坑及边坡监测方案
一、工程概况
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
地下车库为地下一层,结构层高,结构形式为钢筋混凝土框架结构,基础形式平板式筏形基础基础。

正负零相对高程为,坑底高程为m~,基坑顶部高程约为,坑深~,放坡系数1:~1:,西区已做护坡基坑长约为,面积约为m²,边坡支护位于西区北南侧、西侧及北侧,采用支护结构为临时支护,设计使用年限为1年。

二、监测目的
.
通过临测各种变形数据(基坑坡顶水平位移,基坑坡顶竖向位移,深层水平位移《测斜》、邻近建筑的位移等)及时反映工程的各种施工影响,并做出相应的措施,保证工程的安全和避免对周围环境造成过大影响,确保工程的顺利进行,可达到以下三个目的:
1、确保基坑护坡和相邻建筑物的安全;
2、积累工程经验,提高基坑工程的设计和施工提供依据;
3、边坡支护无坍塌安全事故发生,并做到文明施工。

三、监测方案编制依据
地基与基础工程施工验收规范(GBJ50202-2002)
工程测量规范(GB50026-2007)
建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009)
:
建筑边坡工程技术规范(GB50330-2002)
建筑地基基础设计规范GB50007-2011;
混凝土结构设计规范GB50010-2010;
建筑结构荷载规范GB50009-2012;
建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012;
本工程设计图纸及设计文件;
四、监测技术要求
1、基坑工程监测点的布置要最大程度反映监测对象的实际状态及其变化趋势,并应满足监控要求。


2、监测标志应稳固、明显、结构合理,监测点的位置应避开障碍物,便于观测。

3、在监测对象内力和变形变化的代表性部位及周过重点监护部位,监测点应适当加密。

4、应加强对监测点的保护,必要时应设置监测点的保护装置或保护设施。

基坑护坡工程监测点的布置应不妨碍监测正常工作,并减少对施工作业的不利影响。

五、监测方法
1、现场基坑上出现裂缝,在原基坑上部裂缝处先用砂浆修补观察。

2、监测时出现位移频繁时,中间监测点可适当调整增加。

3、西侧设置6个监测点(监测点用水泥钉,红油漆标出),南侧设置4个监测点,北侧设置4个监测点,监测点位置要保护防止破坏。

4、控制点每边应宽出基坑1~2米,控制点应视线畅通。

'
5、利用控制点来监测护坡,做好数据记录。

6、测量记录必须原始真实、数字正确、内容完整、字体工整;测量精度要满足要求。

根据现行测量规范和有关规程进行精度控制。

六、监测工期与监测频率
在基坑开挖前埋设好所需的监测设备及仪器,并取得原始数据以及做好周围各环境监测点的设置并取得原始数据,在基坑边坡监测中应贯穿基坑工程和地下工程施工的全过程,地下室施工至±时结束现场监测工作。

基坑施工时一周观测一次,在土方开挖期间每3天观测一次,其余间隔5天1次。

周围环境监测应贯穿于地下室施工全过程,在地下室施工前对周围环境作一次全面的监测,记录好最初的原始观测数据,以便与基坑工程中监测结果进行比较。

七、监测资料整理与成果分析
1、监测分析人员实行专人负责,应具有结构工程施工的综合知识,具有较高的综合分析能力,能做出正确判断、准确表达并及时提供真实的综合分析报告。

现场监测人员对监测数据的真实性负责,检测分析人员对分析报告的可靠性负责。

监测数据记录要客观、真实、准确和及时。

当观测熟路出现异常时,应及时分析原因,根据原因确定是否重新复测。

当进行监测数据分析时,应结合自然环境和施工状况和以往数据,分析其发展趋势并及时做出预报。

2、对竖向位移检测时应重点对基坑边坡及周围环境监测点的沉降和沉降速率进行监测和分析并提供分析报告。

现场监测资料均采用统一
规范的记录表格,并对记录的数据进行工况描述,对监测数据的变化发展趋势及时进行分析评述
-
3、观测数据测量当天填入规定的记录表格,监测报告应注明工程名称、监测单位、监测所包含的项目、监测日期和报表编号,并有监测人员、审核人员及项目负责人签字完善。

八、监测部署
1. 监测时间部署根据10 天的数据大小调整观察时间,如数据无变化,可3天或5天监测一次,数据变化频繁,应每天监测。

2. 雨期监测时间部署在雨期施工期间要最少2天观察一次,如出现连续的位移,要及时汇报监理和甲方。

在每次雨后都要及时进行监测,每次下雨时要派专人检查,随时检查护坡裂缝有无变化,如出现较大的变化,要及时汇报监测人员进行监测。

3. 监测人员部署
观测人员:测量观察1人,配合2人,每天记录1人。

测量小组:XXX(观测)、XXX(配合)、XXX(配合)XXX(资料整理)
九、监测项目警戒值及监测点示意图

1、根据现场护坡和周边环境情况,确定监测警戒值如下表:
2、监测点示意图:。

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