施工监测方案

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道路工程施工监测方案有哪些

道路工程施工监测方案有哪些

道路工程施工监测方案有哪些一、前言随着城市化进程的不断加快,道路建设工程日益增多,为保障道路施工工程的顺利进行和质量安全,监测工作显得尤为重要。

本文将从监测方案的制定和实施两个方面展开,详细介绍道路工程施工监测方案。

二、监测方案的制定1. 监测对象确定道路工程施工监测的对象主要包括路基、路面、桥梁、隧道、排水系统等。

在制定监测方案时,首先需要确定监测对象的范围和重点,针对不同的监测对象制定相应的监测方案。

2. 监测参数确定监测参数是监测方案的核心,不同的工程施工可能需要监测的参数也会有所不同。

在道路工程中,常见的监测参数包括沉降、变形、温度、湿度、动荷载等。

监测方案制定时需要根据实际施工情况确定监测参数,并确定监测参数的监测频次和监测位置。

3. 监测方法确定监测方法的选择对监测工作的效果有着直接的影响。

常见的道路工程监测方法包括测量法、遥感法、地面监测、无人机监测等。

在制定监测方案时,需要根据实际情况选择合适的监测方法,并确定监测方法的具体实施步骤和流程。

4. 监测设备确定监测设备是道路工程施工监测的重要保障,监测设备的选择和配置直接关系到监测工作的效果和结果。

在制定监测方案时,需要根据监测参数确定监测设备,并确定监测设备的配置和放置位置。

5. 监测责任确定监测责任的明确是监测工作的保障和基础,监测方案制定时需要明确监测工作的责任单位和责任人,并确定监测工作的具体任务分工和工作流程。

三、监测方案的实施1. 监测设备放置监测设备的放置是监测工作的第一步,需要根据监测方案确定监测设备的放置位置,并确保监测设备的放置符合要求和标准。

2. 监测参数采集监测参数采集是监测工作的核心环节,需要根据监测方案确定监测参数的采集频次和采集位置,并确保监测参数采集的准确性和及时性。

3. 数据处理与分析监测数据的处理与分析是监测工作的重要环节,需要对监测数据进行及时处理和分析,并根据监测数据的变化情况进行预警和预测。

施工现场环境污染防治与监测方案

施工现场环境污染防治与监测方案

施工现场环境污染防治与监测方案随着城市建设的快速发展,施工现场环境污染成为了一个不可忽视的问题。

环境污染对人们的健康和生活质量产生了不良影响,因此,加强施工现场环境污染的防治和监测显得尤为重要。

一、环境污染防治方案1. 引进先进的环保设备为了减少施工现场对环境的污染,建设单位应引进先进的环保设备,例如喷雾系统、除尘设备、噪音控制装置等,以减少粉尘、噪音和其他有害物质的排放。

通过配置这些设备,可以在源头上进行治理,从而减少环境污染的程度。

2. 建立绿色施工标准建设单位应制定绿色施工标准,力求在施工过程中采取环保措施。

例如,要求使用低污染、低能耗的建材,减少对土壤和地下水的污染。

同时,要推广和应用环保新技术,如绿色建筑和可持续发展的概念,为施工现场环境污染防治提供技术支持。

3. 加强施工工艺控制在施工现场进行环境污染防治时,要加强对施工工艺的控制。

例如,在施工过程中,要严格遵守环境保护相关法规,按照环保要求进行作业。

同时,要采取措施减少施工活动对周围环境的影响,例如限制施工时间、规范施工噪音、管理施工废弃物等。

二、环境污染监测方案1. 实施现场监测为了及时掌握施工现场的环境污染状况,需要实施现场监测。

监测项目包括大气污染、水质污染、噪音污染等多个方面。

通过安装传感器和仪器,可以实时监测环境参数,如PM2.5浓度、噪音水平、水质等指标,以及对应的标准限值。

2. 数据采集与分析通过数据采集与分析,可以对施工现场环境污染进行有效监测。

建设单位应建立环境污染监测数据库,对采集到的数据进行整理、分析和存储。

通过建立数据模型和数据分析算法,可以及时发现环境污染问题,并做出相应的措施。

3. 信息公开与问责监测数据应及时公开,通过向公众公布监测结果和环境状况,可以增加对环境污染防治工作的透明度。

同时,建设单位和相关责任人应承担起责任,对施工现场环境污染负有监测、治理和问责责任。

对于污染突发事件,应及时报告,按照相关法规和规定进行处理,并对责任人进行严肃问责。

工程监测方案

工程监测方案

工程监测方案一、概述工程监测是指为了确保工程建设的安全和质量,对工程过程中的各种数据进行实时监测和分析的一项重要工作。

工程监测方案是制定和实施工程监测工作的指南,包括监测目标、监测内容、监测方法和监测频率等方面的要求。

本文将详细介绍一个典型的工程监测方案。

二、监测目标1. 安全监测:监测工程施工过程中可能存在的安全隐患,如塌方、地质灾害等,以及对工作人员和周边环境的安全影响。

2. 质量监测:监测工程建设过程中的质量控制指标,确保施工质量符合相关标准和规范要求。

3. 环境监测:监测工程建设对周边环境的影响,如噪音、振动、扬尘等,确保施工过程中对环境造成的影响能够控制在合理范围内。

4. 结构安全监测:监测工程建设中的结构体的变形、应力、振动等指标,确保工程结构安全可靠。

三、监测内容1. 安全监测内容:包括施工过程中的安全隐患监测、人员安全监测、设备安全监测等。

2. 质量监测内容:包括土质、水质、材料质量等方面的监测。

3. 环境监测内容:包括噪音、振动、扬尘、气体排放等方面的监测。

4. 结构安全监测内容:包括结构变形、应力、振动等方面的监测。

四、监测方法1. 安全监测方法:可以通过安装闭路监控系统、安全传感器等设备,实时监测施工现场的安全情况。

2. 质量监测方法:可以采用现场实验室测试、无损检测等方法,对施工材料和构件进行质量检验。

3. 环境监测方法:可以使用噪声计、振动仪、扬尘监测仪等设备,对施工现场的环境指标进行实时监测。

4. 结构安全监测方法:可以使用位移传感器、应力传感器、振动传感器等设备,对工程结构进行实时监测。

五、监测频率1. 安全监测频率:根据施工进度和风险评估结果,确定安全监测的频率。

在施工高峰期和危险作业之前,监测频率可以适当增加。

2. 质量监测频率:根据施工材料和构件的特点,确定质量监测的频率。

对于关键部位和重要材料,监测频率可以适当增加。

3. 环境监测频率:根据施工活动对环境影响的程度,确定环境监测的频率。

工程监测施工方案及措施

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。

工程施工检测方案

工程施工检测方案

工程施工检测方案一、前言工程施工检测是指在工程施工过程中,为了确保工程质量和工程安全,对施工过程中的关键节点和关键环节进行检测和监控,发现和解决工程施工中存在的问题,防止工程质量事故的发生。

本方案主要针对工程施工中的检测内容、检测方法和检测标准进行规定,确保工程施工质量的有效控制。

二、检测内容1. 土方施工检测1.1 土方质量检测:对土方开挖、填筑、夯实等过程进行监测,检测土方的含水率、密实度、土质等指标,确保土方工程质量。

1.2 地基处理检测:对地基处理工程进行监测,检测地基加固材料的分布情况、固结时间等指标,保证地基处理效果。

2. 混凝土施工检测2.1 混凝土质量检测:对混凝土的拌合、浇筑、养护等过程进行监测,检测混凝土的配合比、坍落度、抗压强度等指标。

2.2 钢筋混凝土工程检测:对钢筋混凝土建筑结构的施工过程进行监测,检测钢筋的数量、布置、钢筋混凝土的抗拉强度、抗弯强度等指标。

3. 砌体施工检测3.1 砌砖质量检测:对砌体墙体、隔墙等的砌筑过程进行监测,检测砌体的水平度、垂直度、强度等指标。

3.2 瓦工检测:对屋面瓦片的铺设、勾缝、背水等过程进行监测,检测瓦片的规格、强度、牢固度等指标。

4. 钢结构施工检测4.1 钢结构质量检测:对钢结构的制作、安装、连接等过程进行监测,检测钢结构的质量、焊缝、尺寸偏差等指标。

5. 设备设施检测5.1 机电设备安装检测:对机电设备的安装、调试、运行等过程进行监测,检测设备的性能、安全性、可靠性等指标。

5.2 给排水工程检测:对给排水工程的铺设、连接、试压等过程进行监测,检测管道的漏水情况、排水畅通性等指标。

6. 消防工程检测6.1 消防设施安装检测:对消防设施的安装、调试、运行等过程进行监测,检测消防设施是否符合要求。

6.2 防火墙施工检测:对防火墙的砌筑、密封、防火材料使用等过程进行监测,确保防火墙的防火性能。

三、检测方法1. 在施工过程中设置检测节点,对关键工序进行监测,及时发现和解决问题。

工程监测服务方案

工程监测服务方案

工程监测服务方案一、服务内容1. 工程监测范围:本监测服务方案适用于各类建筑施工、道路、桥梁、隧道、地铁、水电、市政等各类工程项目监测。

2. 监测内容:(1)建筑物结构监测:包括房屋、桥梁、隧道、地铁等建筑结构的位移、变形、裂缝、振动等监测;(2)地基与基础监测:包括地基沉降、侧向位移、基础承载力等监测;(3)地下水位监测:包括地表水位、地下水位、降雨水位等监测;(4)环境监测:包括空气质量、噪音、震动等环境影响监测;(5)其他特殊监测内容:根据实际工程情况,可进行其他特殊监测内容的量测。

二、服务流程1. 派遣监测团队:根据客户的需求和工程具体情况,我们将派遣专业的监测团队前往现场,进行实地勘察和测量。

2. 设备调试:我们将根据实际需要,配备各类先进的监测设备和仪器,并进行设备调试和校准。

3. 实施监测:在设备调试完成后,我们将根据监测方案和现场情况,进行监测数据的采集和记录。

4. 数据分析:监测数据采集完成后,我们会对数据进行分析和处理,生成监测报告,并及时与客户进行交流和沟通。

5. 监测报告:我们将向客户提交详细的监测报告,包括监测数据、分析结果、问题发现和解决方案等内容。

三、服务周期1. 日常监测:根据工程的实际需要,我们将提供包括日常监测和长期监测等不同的监测周期,以确保工程的安全运行。

2. 问题排查:在监测过程中,如发现异常或问题,我们将及时向客户反馴,并提出解决方案,在获得客户同意后,进行处理。

四、服务优势1. 专业团队:我们拥有经验丰富的监测团队,具有扎实的专业知识和丰富的实践经验。

2. 先进设备:我们提供各类先进的监测设备和仪器,保证监测数据的准确性和可靠性。

3. 快速响应:我们能够迅速响应客户的需求,快速调集监测团队,并进行监测实施。

4. 数据安全:我们将对监测数据进行严格的保密管理,确保客户的利益不受损害。

五、服务承诺1. 保证监测数据的准确性和可靠性,确保监测结果的客观性和真实性;2. 提供全天候的监测服务,为工程的安全运行提供技术支持和保障;3. 及时向客户提供详细的监测报告,包括监测数据、分析结果、问题发现和解决方案等内容。

工程监测方案范本

工程监测方案范本

工程监测方案范本一、引言工程监测是指在工程建设过程中,通过对各项工程施工质量、安全生产、施工环境等方面进行实时监测、数据采集和分析,从而保障工程建设的顺利进行,确保工程施工安全和质量。

本工程监测方案旨在对工程施工过程中的监测工作进行明确规定,以满足工程监测的需要,保障工程建设的安全与顺利进行。

二、监测范围本工程监测方案适用于工程施工过程中的各项监测工作。

施工质量监测:对土方工程、混凝土工程、结构工程、道路工程等施工质量进行监测。

安全生产监测:对施工人员、设备使用、工程安全措施等进行监测。

环境监测:对施工现场周边环境、施工废弃物处理等进行监测。

三、监测方法(一)工程质量监测采用现场实时监测和数据采集的方法,通过各类传感器等设备进行数据采集,并及时上传至监测中心。

监测中心对数据进行分析和处理,及时发现问题并提出解决方案。

(二)安全生产监测采用安全生产监控系统,对施工现场的施工人员、设备使用等情况进行监测。

并通过视频监控等方式实现对施工现场的实时监控,一旦发生问题,及时予以处理。

(三)环境监测通过环境监测设备对施工现场周边环境、施工废弃物处理等进行监测,数据上传至监测中心,确保施工现场周边环境不受影响。

四、监测措施(一)建立完善的监测网络在工程施工现场建立完善的监测网络,包括安全监控系统、环境监测设备等,实现对施工现场的全方位监测。

(二)设立监测中心设立专门的监测中心,配备专业人员对监测数据进行实时分析和处理,及时发现问题并提出解决方案。

(三)定期检查定期对监测设备进行检查和维护,确保监测设备的正常运行。

(四)建立监测档案建立完整的监测档案,对监测数据进行记录和保存,为日后的分析和汇报提供依据。

五、监测报告监测中心将定期对监测数据进行分析和处理,并编制监测报告,向工程建设各方提供监测结果和建议,并及时汇报工程施工中出现的问题和解决方案。

六、监测责任由工程监理单位对工程监测工作负责,设立专门的监测小组进行监测工作,同时由监理单位对监测结果进行审核和监督,确保监测工作的有效开展。

工程施工测量方案及监测方案

工程施工测量方案及监测方案

工程施工测量方案及监测方案一、引言工程施工测量是施工中关键的环节,它是对设计图纸的具体实施和监控,直接影响到工程质量和安全。

为了保证工程施工的顺利进行和质量的可控性,需要制定详细的工程施工测量方案及监测方案。

本文将从施工测量的内容、方法、测量设备、监测点的设置、监测数据采集与分析等几个方面展开具体论述。

二、施工测量的内容及方法1. 施工测量的内容a. 分析设计图纸,确定施工标高、坐标等基本信息b. 定位测量,包括控制点的设置和测量c. 坡度测量,例如道路的纵横坡,地堑、挖方的坡度等d. 结构物测量,包括桩基测量、建筑立柱、梁柱测量等e. 水平测量,如地面平整度、水平面等方面f. 立面高差和平面偏差测量g. 剖面测量,包括地基、排水沟、河道剖面等h. 其他特殊测量2. 施工测量的方法a. 传统测量法,如经纬仪、水准仪、测距仪、测角仪等b. GPS定位技术c. 激光测距技术d. 高精度全站仪测量技术e. 综合应用各种控制测量技术三、测量设备的选择1. 测距仪:一般情况下,可选用激光测距仪或者GPS测距仪,根据实际情况选择。

2. 全站仪:选择高精度全站仪,满足施工测量的精度要求。

3. GPS定位仪:选择高精度、稳定可靠的GPS定位仪,适应不同测量环境。

4. 水准仪:选择精度高、使用方便的水准仪。

5. 其他测量设备:根据实际需要,还可以选择其他测量设备如经纬仪、测角仪等。

四、监测点的设置1. 测量控制点:在工地周边、施工区域内设置控制点,用于测量施工区域内各种测量工作。

2. 监测点的设置:设置固定监测点,对施工期间可能出现的沉降、位移等进行实时监测。

3. 监测网格的设置:根据施工地形、结构特点,设置合理的监测网格,对工程施工中的各种变形进行监测。

五、监测数据采集与分析1. 数据采集:利用测量设备采集各项测量数据,确保测量的准确性和稳定性。

2. 数据存储:将采集的测量数据进行存储,以备将来数据分析和对比。

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
第1篇
施工单位基坑监测方案
一、工程概况
本项目位于XXX地区,为高层建筑,设地下室,基坑开挖深度约XX米。根据地质勘察报告,场地土层分布主要为:①杂填土,②粉质粘土,③砂质粘土,④碎石土。地下水类型为孔隙潜水,水位受季节性变化影响。
二、监测目的
为确保基坑施工安全,预防事故发生,及时掌握基坑变形及周围环境变化情况,对基坑施工过程进行监测,为施工提供科学依据。
-遇预警情况,及时启动应急预案,采取相应措施。
九、质量保证措施
1.确保监测设备的高质量和高精度,定期进行校准和检验。
2.强化监测人员的专业技能培训,提升监测水平。
3.建立完善的数据管理体系,确保数据的真实、准确、连续和完整。
十、结语
本基坑监测方案旨在为施工提供科学、严谨的指导,确保工程安全。施工过程中应持续关注监测数据,及时调整施工策略。各方应密切协作,共同保障基坑施工的顺利进行。
2.对监测设备进行定期检查、校验,保证设备性能稳定。
3.加强监测人员培训,提高监测水平。
4.建立监测数据档案,确保数据完整、连续。
九、结语
本方案旨在为基坑施工提供科学、严谨的监测依据,确保施工安全。在施工过程中,应密切关注监测数据,及时调整施工措施,确保工程顺利进行。同时,各方应密切配合,共同为基坑施工安全保驾护航。
4.基坑围护结构顶部水平位移监测
5.基坑围护结构顶部垂直位移监测
6.基坑围护结构深层水平位移监测
7.基坑支撑轴力监测
8.基坑地下水位监测
五、监测方法及频率
1.监测方法
(1)地表沉降监测:采用电子水准仪、铟钢尺进行监测。
(2)建筑物沉降监测:采用电子水准仪、铟钢尺进行监测。

工程监测方案

工程监测方案

工程监测方案一、引言工程监测是指对各类工程项目的施工过程和使用状况进行长期、系统、科学的观测和分析,以获得项目运行状态的数据和信息,为工程的安全运行、质量控制和维护提供科学依据。

本文档旨在提供一个完整的工程监测方案,旨在确保工程项目的顺利进行和高质量的完成。

二、监测目标1. 安全监测:对工程项目的地质、土壤、气象等环境因素进行监测,及时发现并解决可能存在的安全隐患,确保施工过程中的人员和财产安全。

2. 质量监测:对工程项目的施工过程中的各项质量指标进行监测,确保施工质量符合相关标准和要求。

3. 运行监测:对工程项目的使用状况进行监测,包括设备的运行状况、能耗情况等,以提供科学依据进行维护和运营管理。

三、监测内容1. 结构监测:对建筑物、桥梁、隧道等工程项目的结构变形进行监测,包括沉降、位移等变形情况。

2. 地质监测:对工程项目所在地的地质情况进行监测,包括地下水位、地基承载力等因素。

3. 环境监测:对工程项目周边环境的气象、噪音、震动等因素进行监测,以避免对周边环境的影响。

4. 能耗监测:对工程项目的设备能耗情况进行监测,包括电力、水资源等的使用情况,以提供节能建议。

五、监测方法1. 传统监测方法:包括观测点布设、测量仪器选用、数据采集和分析等传统手段,常用的有位移测量仪、水位计、噪音仪等。

2. 远程监测方法:借助传感器和现代通信技术,实现对监测数据的实时采集和传输,通过云平台进行数据存储和分析,提供远程监测服务。

3. 数据处理方法:借助计算机软件,对采集到的监测数据进行处理和分析,绘制监测曲线和报表,以便进行数据比对和异常预警。

六、监测周期与频率1. 监测周期:根据工程项目的特点和阶段,确定监测的周期。

一般情况下,施工阶段的周期较短,运行阶段的周期较长。

2. 监测频率:根据监测内容的特点和要求,确定监测的频率。

对于一些重要参数,需要进行高频率的监测,以及在特定情况下的即时监测。

七、监测报告与预警处理1. 监测报告:根据监测数据和分析结果,编制监测报告,内容包括监测数据的描述、分析结果的解释和建议等,供相关部门和人员参考。

环境监测施工方案

环境监测施工方案

环境监测施工方案《篇一》环境监测施工方案一、项目背景与目标随着我国社会经济的快速发展,环境问题日益凸显,环境污染和生态破坏已经成为影响人民群众生活质量的重要因素。

为了保护和改善环境,我国政府提出了建设生态文明、实施可持续发展战略的目标。

环境监测是保障环境安全和人民健康的重要手段,本次环境监测施工方案的制定旨在为我国环境监测工作科学、规范、高效的施工流程,确保监测数据的准确性和可靠性。

二、施工内容与范围1.施工内容:本次环境监测施工主要包括监测设备的安装、调试、运行和维护,监测数据的采集、处理和分析,以及监测报告的编制等工作。

2.施工范围:施工范围涵盖监测站点选址、监测设备选型、监测网络构建、监测数据管理系统建设等方面。

三、施工步骤与时间安排1.监测站点选址:根据地形、气候、污染源分布等因素,科学合理地选择监测站点位置,确保监测数据的全面性和代表性。

预计耗时1个月。

2.监测设备选型与采购:根据监测目标、监测要素和监测方法,选择合适的监测设备,并进行采购。

预计耗时1个月。

3.监测网络构建:搭建监测设备网络,实现数据的实时传输和共享。

预计耗时1个月。

4.监测设备安装与调试:对监测设备进行安装,并进行调试,确保设备正常运行。

预计耗时1个月。

5.监测数据采集与处理:通过监测设备收集环境数据,进行数据处理和分析,确保数据的准确性和可靠性。

预计耗时3个月。

6.监测报告编制:根据监测数据,编制环境监测报告,为政府、企业和社会决策依据。

预计耗时1个月。

四、质量保证与安全保障1.质量保证:建立健全质量管理体系,对监测设备、监测方法、监测数据进行严格把控,确保监测数据的准确性和可靠性。

2.安全保障:加强施工现场安全管理,确保施工人员的人身安全,减少施工过程中的安全事故。

五、施工队伍与资源配置1.施工队伍:组建一支具备丰富环境监测经验的专业施工队伍,确保施工进度和质量。

2.资源配置:合理配置施工所需的人力、物力和财力资源,确保施工的顺利进行。

工程项目监测方案

工程项目监测方案

工程项目监测方案一、项目背景工程项目监测是指根据项目的具体要求和施工进度,对工程施工过程中的关键环节和重要节点进行监测和评估,以确保工程质量、安全和进展的管理控制。

在建筑、交通、水利等各类工程项目中,监测方案的制定和落实是保证工程项目顺利进行的重要措施。

二、监测目标本项目监测的目标是从工程施工开始到竣工验收的全过程中,对施工质量、安全状况、进度执行、资源利用、环境影响等方面进行全面监测,并及时发现问题、解决问题,确保工程质量和安全,并保证工程进度的执行。

三、监测内容1.施工质量监测:对施工中使用的材料、工艺、设备等进行监测,包括材料的质量检测和材料的使用合规性检测。

2.安全状况监测:对施工现场的安全措施、防护设施等进行监测,包括施工作业环境的安全情况和人员的安全意识。

3.进度执行监测:对施工进度计划和施工进度执行情况进行监测,包括施工进度的实时跟踪和进度计划的修正。

4.资源利用监测:对施工资源的利用情况进行监测,包括材料、人力、机械等资源的使用与消耗情况的监测和评估。

5.环境影响监测:对施工过程中产生的噪音、振动、扬尘等环境影响因素进行监测,包括监测和评估施工对周围环境的影响程度。

四、监测方法1.抽样监测法:通过对工程项目的施工质量进行抽样监测,对施工材料、工艺等进行取样检测,以评估施工质量。

2.实地检查法:通过对工程项目的施工现场进行实地检查,对施工现场的安全状况、防护设施、施工进度等进行检查评估。

3.现场观察法:通过直接观察施工现场的情况,对施工资源利用情况、环境影响等进行评估。

4.数据记录法:通过对监测数据进行记录,以便后续的数据分析和评估。

5.资料调查法:通过调查施工相关资料,了解施工计划、材料使用情况、环境保护措施等信息,以评估工程项目的整体状况。

五、监测周期1.施工前准备阶段:每周进行一次监测。

2.基础施工阶段:每两周进行一次监测。

3.钢构安装阶段:每月进行一次监测。

4.完工阶段:每季度进行一次监测。

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
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。


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。

施工现场环境监测方案

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。

施工监测方案 施工方案

施工监测方案 施工方案

施工监测方案施工方案1. 引言本文档旨在制定施工监测方案和施工方案,以确保施工过程的安全性、高效性和质量。

2. 施工监测方案2.1 监测目标本方案的监测目标是对施工过程中的关键环节进行实时监测和分析,以确保施工的质量和安全达到预期标准。

主要监测目标包括但不限于:•地质环境监测:监测地下水位、土壤稳定性等地质参数,为施工提供可靠的地质环境数据。

•结构安全监测:监测施工过程中各部位的结构安全性,包括承重构件、支撑结构等。

•施工质量监测:监测施工过程中的质量问题,包括施工材料的选用、施工工艺等。

•环境影响监测:监测施工对周围环境的影响,包括噪音、震动、尘土等。

2.2 监测方法和工具为实现监测目标,本方案采用以下监测方法和工具:•传感器监测:通过安装各类传感器,对关键参数进行实时监测,如水位传感器、应变传感器、声级计等。

•视频监测:通过摄像头等设备对施工现场进行实时监测和记录,以检测施工过程中的异常情况。

•人工巡检:由专业监测人员对施工现场进行定期巡检,发现问题及时处理。

2.3 监测频率和时段根据监测目标的不同,监测频率和时段有所差异:•地质环境监测:根据不同的地质环境变化情况,进行持续监测并记录变化趋势。

•结构安全监测:首次监测在施工前进行,之后根据施工进度和情况进行定期监测。

•施工质量监测:每个施工阶段进行质量检查,并在关键节点进行抽样检测。

•环境影响监测:根据环境监测要求,持续监测并记录数据。

2.4 监测数据处理和分析监测数据采集后进行处理和分析,包括但不限于以下方面:•数据清洗:对采集到的数据进行初步处理,排除异常数据和噪声。

•数据分析:对处理后的数据进行统计和分析,得出相关结论和趋势。

•异常报警:根据事先设定的监测指标和标准,对异常情况进行报警和处理。

3. 施工方案3.1 施工环节和流程本方案包括以下施工环节和流程:•前期准备工作:包括场地勘察、材料准备、人员组织等。

•基础施工:包括地基处理、基础建设等。

施工监测方案施工方案

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。

工程施工方监测方案

工程施工方监测方案

工程施工方监测方案一、监测方案的背景为了确保工程施工质量和安全,保护环境和周边居民的利益,实时监测工程施工的进度和质量是非常重要的。

监测方案旨在规范和指导监测工作的实施,确保监测数据的准确性和可靠性,及时发现和处理可能存在的问题,以保障工程施工的顺利进行。

二、监测方案的目的1. 保障工程施工的质量和安全,及时发现和修正可能存在的问题;2. 避免因施工过程中出现的问题导致工程延误或增加投入成本;3. 保护环境和周边居民免受工程施工造成的影响。

三、监测方案的范围监测方案涵盖的内容主要包括但不限于以下几个方面:1. 工程施工过程中的质量监测;2. 工程施工过程中的安全监测;3. 工程施工过程中的环境监测;4. 工程施工进度和工程量的监测;5. 工程施工过程中的居民投诉和问题处理。

四、监测方案的具体措施1. 质量监测:(1)建立质量监测台账,记录施工过程中的关键质量数据;(2)成立质量监测小组,负责对施工现场进行定期巡查,发现质量问题及时通报处理;(3)委托第三方质量监测机构对施工质量进行抽样检测,确保质量符合相关标准和规定。

2. 安全监测:(1)建立安全监测指标体系,明确施工中需要监测的安全指标;(2)配置安全监测设备,对施工现场实施24小时监控;(3)定期组织安全演练,提升施工人员的安全意识和应急处理能力。

3. 环境监测:(1)建立环境监测台账,记录施工过程中对环境的影响;(2)委托专业机构对施工现场周边环境进行监测,确保环境影响控制在合理范围内;(3)对施工过程中的废水、废气、废渣等进行集中处理,减少对环境的污染。

4. 进度和工程量的监测:(1)建立施工进度和工程量监测系统,实现施工进度和工程量的实时监测;(2)定期组织进度评审会议,分析施工进度和工程量的完成情况,及时调整施工计划。

5. 居民投诉和问题处理:(1)建立居民投诉处理机制,接受居民的投诉,并及时进行处理;(2)定期组织与居民的沟通会议,解决居民反映的问题,确保居民的利益不受损害。

施工监测方案

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。

施工监测施工方案

施工监测施工方案

施工监测施工方案1. 简介本文档旨在介绍施工监测的施工方案。

施工监测是指在建筑工程施工过程中,通过采集、监测和分析各种施工数据,以保证施工质量、进度和安全。

本方案将详细介绍施工监测的目的、方法、流程以及应用场景。

2. 目的施工监测的目的在于:•确保施工质量:通过监测施工过程中各项关键指标,及时发现和解决施工质量问题,提高施工质量水平。

•控制施工进度:监测施工进度,预警并解决潜在的进度延误问题,保证工程按时完成。

•保障施工安全:通过监测施工现场安全指标,及时发现和修复安全隐患,降低施工安全风险。

3.1 数据采集施工监测的数据采集包括但不限于以下几个方面:•结构变形监测:对建筑物的结构变形进行实时监测,包括位移、沉降等。

•地下水位监测:监测地下水位的变化情况,及时发现和处理可能的渗漏问题。

•建筑物振动监测:监测建筑物振动情况,预警并解决可能的振动引起的安全问题。

•施工材料监测:对施工材料的质量进行监测,确保材料符合设计要求。

3.2 数据分析采集到的数据将通过专业的分析软件进行处理和分析,得出相关的监测结果和结论。

同时,可以利用数据分析工具进行数据可视化,直观地展示监测结果,便于工程师和管理人员进行决策。

施工监测的流程如下:1.制定监测计划:确定监测项目、监测方法、监测频率等,并编制监测计划书。

2.数据采集:根据监测计划,通过相应的监测设备和技术手段进行数据采集。

3.数据处理和分析:将采集到的数据进行处理和分析,得出监测结果和结论。

4.数据报告:编制数据报告,将监测结果和结论以清晰简洁的形式呈现。

5.结果评估和决策:根据监测结果和结论,对施工进一步进行评估,并做出相应的决策和调整。

5. 应用场景施工监测的应用场景包括但不限于以下几个方面:•地铁、桥梁、隧道等土木工程施工过程中的结构变形监测和地下水位监测。

•高层建筑、大型工厂等建筑物施工过程中的结构变形监测和建筑物振动监测。

•高速公路、城市道路等道路工程施工过程中的振动监测和施工材料监测。

监测施工方案

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。

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目录一、工程概况11.1、设计概况11.2、环境情况1二、编制依据1三、监测目的、原则及内容13.1 监测目的13.2 监测的原则23.3监测的内容2四、监控量测方案34.1、测点布置原则34.2、地表沉降监测44.3、地下管线监测94.4、建(构)筑物沉降监测104.5、水位观测114.6、拱顶监测11五、监控量测的数据采集、预警及内业整理155.1、数据采集155.2、数据整理155.3、数据分析155.4、安全预报和反馈165.5、监控量测三级预警及内业整理16六、监测管理体系与质量保证措施20施工监控量测方案一、工程概况1.1、设计概况南湖路站~金岭路站区间位于贵阳市观山湖区,线路出南湖路站后,下穿金阳二手车市场、龙潭路、金阳新世界2E地块(碧潭五区),然后沿诚信北路敷设至金岭路站。

区间全长788m,为双洞单线隧道,线间距12~14m,隧顶埋深6.5~10m。

区间施工竖井设在右隧右侧市政道路绿化带上,横通道中线与线路相交于YDK13+760(=ZDK13+763.675)里程处,竖井距南湖路站377m,距金岭路站411m。

竖井横通道与正洞相连,呈90°与正洞正交。

1.2、环境情况竖井内净空尺寸为 6.0×8.0m,井深22.2m,横通道长25.6m,开挖宽度×高度=6.6X9.3m。

竖井所处地层至上而下依次为素填土、红黏土、三叠系下统大冶组(T1d)灰岩,井深及横通道主要位于黏土层内,井底位于中风化灰岩内。

二、编制依据1、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009);2、《国家一、二等水准测量规范》(GB/T12897-2006)3、《城市轨道交通工程测量规范》(GB50308-2008);4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50203-2002);5、《建筑变形测量规范》(JCJ/T 8-2007);6、《建筑基坑支护技术规程》(DB11/489-2007);7、《地铁工程监控量测技术规程》(DB11/490-2007);8、《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》(GB50308-2008);三、监测目的、原则及内容3.1 监测目的(1)保证施工安全当地铁基坑开挖工程遇到软弱地层、高地下水位以及周围环境限制条件严格时,基坑开挖后必须采取围护结构体系或者利用地下室结构形成围护结构体系,才能使施工得以顺利进行。

要保证施工的安全,则需要对地基及基坑围护结构体系的受力变形和位移等参量进行施工监测,一旦发现问题,及时采取措施加以解决。

(2)保证使用安全地基基础的承载力是地基基础共同承受的。

是在允许沉降量和沉降差的条件下确定的。

基础上部的受力由各种荷载及其分布和结构体系的刚度决定的。

基础下部持力层及周围介质则取决于地质条件。

要确切了解主体结构的变形量及变形差、基础的变形及承载力,只有通过监测才能确定。

(3)保证环境安全本标段的地铁施工过程涉及到竖井开挖和横通道的施工,这些施工必然会对周围环境和即有线路产生不同程度的影响。

为保证周围环境所受到的影响在规定的安全范围内,保证行车的安全运行,则需对周围地表及建筑物、地下管线等进行位移、沉降、振动和开裂等项内容的监测。

(4)验证和改进施工设计施工图纸的设计是否合理和正确,在设计初期是不能完全肯定的。

随着施工的进行和监测数据的不断反馈,才能使设计得到逐步地改进和完善,最终使设计达到优质安全、经济合理。

(5)通过监控量测进行竖井及横通道的日常施工管理。

(6)积累资料和经验,通过监控量测了解工程对周边环境影响及自身变形(或受力)的基本规律,为今后类似工程或该工法本身的发展提供借鉴依据和指导作用。

3.2 监测的原则(1)变形测量工作应从施工前开始,直至结构稳定终止。

变形测量中应遵守下列规定:测量前应对施工现场工程岩土变化和支护工程的状况进行查看比作简明记录。

(2)分布施工时,每步应有完整连续的观测数据。

(3)雨后、冻融、地震等对变形体产生显著影响时应增加观测频率。

(4)根据变形体的变形趋势,变形体趋于稳定期间可延长观测频率,急剧变动期间应缩短观测频率。

(5)对每个单元变形体进行测量时采用相同的观测线路和观测方法,使用同一仪器和设备,并应固定观测人员。

(6)首次观测时应进行反复测量,取其平均值作为初始值。

在进行监测工作之前一定要对周围的环境作一个详细的调查,必要时可以拍照、录象或请公证处公证,避免一些不必要的麻烦。

3.3监测的内容3.3.1监测项目的选定原则监控量测的项目主要根据竖井及横通道工程的地质条件、围岩类别、跨度、埋深、开挖方法和支护类型等综合确定。

而且,在工程施工中进行量测,绝不是单纯地为了获取信息,而是把它作为施工管理的一个积极有效的手段,因此量测信息应达到以下要求:①确切地预报破坏和变形等未来的动态,对设计参数和施工流程加以监控,以便及时掌握围岩动态而采取适当的措施(如预估最终位移值、根据监控基准调整、修改开挖和支护的顺序和时机等)。

②满足作为设计变更的重要信息和各项要求,如提供设计、施工所需的重要参数(初始位移速度、作用荷载等)。

监测项目的选择过程中同时要考虑技术的可行性,在选择过程中应尽量选择技术成熟,数据稳定,抗外界干扰小的监测项目。

3.3.2监测范围监测范围为:竖井及横通道工程结构安全监测以及工程结构外缘两侧30m范围内的地下、地面建(构)筑物、重要管线、地面及道路以及既有线路的安全监测。

3.3.3监测内容地表道路沉降、地面重要建筑(构)物的沉降、倾斜和开裂、地下重要管线的沉降、围岩与支护结构状态、拱顶下沉、净空收敛、围岩与支护结构间压力、钢筋格栅拱架内力,以及围护结构的桩顶位移、桩顶水平位移、地下水位观测、支撑轴力等内容。

3.3.4监测项目控制值监控量测过程中需要根据相应的监测项目选取控制值,对于每一个工程的实际情况都要根据有关规范、规程、设计资料及类似工程经验选取监控量测管理基准值。

对于一般地段的项目控制值,设计结合相关规范、规程、设计资料及类似工程经验选取等给出的项目控制值基本值。

四、监控量测方案4.1、测点布置原则(1)各类监测内容的测点布置根据设计文件的要求并结合实地情况进行布设。

(2)水准基点、工作基点、监测点的埋设须按设计情况、按照相应规范进行并结合实际场地,确保监测数据可靠,保证其不容易被破坏。

基准点必须埋设在施工影响范围以外。

监测点要在开工前及时布设,待点位稳定后立即进行观测,取三次观测数据的平均值作为初始值。

(3)对于工法变换的部位(如明暗挖结合部),应布设有地表沉降监测点。

(4)建筑物沉降监测点一般布设在永久建筑物上。

沉降测点要布设在建(构)筑物主体结构的角点、中点和承重墙上。

(5)地下管线的测点布设主要针对变形区内的大直径上水等管线,特别是横穿隧道的管线。

布设时尽可能利用检查井来进行布设,可以直接布设在检查井的管上,对于无法利用检查井的,有条件的地区在管线位置上方钻孔,孔深50~80cm,然后将预埋件放入,用水泥砂浆固定,并采取相应保护措施,布设在上水及其他重要管线井(如压力管井)的接头处和其它重要部位。

对于无法进行钻孔的管线,除利用检查井外,可采用间接测试法进行测定,直接布设在管线的上方,类似于地表测点。

4.2、地表沉降监测4.2.1基点埋设基点应埋设在沉降影响范围以外的稳定区域,可以利用城市中的永久基准点或工程施工时使用的临时基准点,作为基准点或工作基点。

如果附近没有这样的基准点,则应根据现场的具体条件和沉降监测的时间要求埋设专用基准点。

专用基准点则按照三、四等基准点的要求进行,见图3-1,其数目尽量不少于三个,以便组成水准控制网,对基准点定期进行校核,防止其本身发生变化,以保证沉降监测结果的正确性。

基准点应在沉降监测的初次观测之前一个月埋设好。

图3-1 地表沉降点埋设方法4.2.2测点埋设图3-2 地表沉降测点断面布置示意图地表道路测点主要沿横通道中心线上方进行布设,根据设计要求布设观测点,在需要加设横断面的地段沿横断面方向增加测线。

地表监测主断面横向间距一般为2.5米、3米、5米(见图3-2)。

沉降测点的埋设时先用冲击钻在地表钻孔,然后放入沉降测点,测点采用Ф20mm钢筋制成,测点四周用水泥砂浆填实。

4.2.3监测方法无论是地表沉降测量、拱顶沉降测量还是周边的道路管线测量以及建筑物不均匀沉降测量,均应进行水准闭(附)合水准网精密测量,测量要求按国家二等水准测量标准进行外业观测。

监测点的测量:采用精密水准仪,按国家二等水准要求观测。

以闭(附)合水准网精密测量联测各监测点,以水准控制点为基准,测算出各点高程,同一测点相邻两次高程差即为本次该测点的沉降量,第一次沉降量累加至本次沉降量即为该点累计沉降量。

公式如下:dhi=hi-hi-1Dh=(dh1+dh2+…+dhi)式中dhi为本次沉降量hi为本次标高hi-1为上次标高Dh为本次累沉降量沉降监测等级及精度要求等级高差中误差视线长度 前后视距差 前后视距累积差 视线高度 闭合差二等 ≤0.5mm ≤50m≤2m≤3m≥0.2m≤8√L4.2.4 收敛点布设方法收敛点分为竖井收敛点和横通道收敛点,其常规埋设方法为在竖井或隧道内壁打设带弯钩膨胀螺丝进行测量,为了避免膨胀螺丝被机械等其他物体损坏,可在初支喷射混凝土前,在钢格栅上焊接10×10cm 方钢,将膨胀螺丝焊接在方钢内壁,并利用胶带将朝向混凝土喷射面一侧封闭,防止喷混过程中方钢堵塞,待混凝土喷射完毕后将塑料胶带打开,即可进行收敛测量。

竖井内净空宽×长=6m ×8m ,宽度方向布设一排收敛点,位于竖井十字线上,长度方向布置两排,分别位于竖井十字线两侧2m 位置,其竖向共布设4道,布设方式为横通道以上布设2道,横通道拱顶、仰拱处各布设一道。

(详见图3)图3:竖井收敛点布设方法(平、剖面图)横通道收敛点环向设置2道,分别位于临时支撑上、下1.5m 处,沿横通道前进方向5m 布设一排。

(详见图4)图4:横通道收敛点布设方法4.2.5收敛观测方法初次量测在钢尺上选择一个适当孔位,将钢尺套在尺架的固定螺杆上。

孔位的选择应能使得钢尺紧张时支架与百分表(或数显表)顶端接触且读数在0~25mm的范围内。

拧紧钢尺压紧螺帽,并记下钢尺孔位读数。

再次量测,按前次钢尺孔位,将钢尺固定在支架的螺杆上,按上述相同程序操作,测得观测值Rn。

按下式计算净空变化值:Un=Rn-Rn-1Un—第n次量测的净空变形值Rn—第n次量测时的观测值Rn-1-第n-1次量测时的观测值如果收敛值过大,应改善周围岩体或土体的稳定性,改变开挖方法,尽量减小开挖对周围岩体的扰动,加强支护等等,以确保收敛值在允许范围内。

观测频率:竖井水平位移监测点精度的要求等级相邻基准点的点位中误差(mm)平均边长(m)测角中误差('')最弱边相对中误差全站仪标称精度水平角观测测回数距离观测测回数往测返测Ⅱ±3 150 ±1.8 ≤1/700002'' 9 3 3横通道工程监测频率监测部位监测对象开挖至监测点或监测断面的距离监测频率开挖面前方周围岩土体和周边环境2B〈L≤5B 1次/2dL≤2B 1次/2d开挖面后方初期支护结构、周围土体和周边环境L≤1B 1—2次/1d1B〈L≤2B 1次/1d2B〈L≤5B 1次/2dL〉5B 1次/3—7d注:1、B—横通道开挖宽度(m),L-开挖面至监测断面的水平距离(m)2、当拆除临时支撑时应增大监测频率3、监测数据趋于稳定后,监测频率宜为1次/15—30d4.3、地下管线监测4.3.1基点埋设基点埋设同地表沉降基点埋设相同。

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