基坑支护监测方案
基坑监测方案
基坑监测方案一、引言基坑工程是现代建设中常见的一项工程活动,其施工会涉及到土壤力学、结构力学、水文地质等多个学科。
为了确保基坑工程的安全施工和后期使用,需要进行基坑监测。
本文将就基坑监测方案进行详细介绍。
二、监测目标基坑监测的目标是为了掌握基坑施工过程中的变形、位移、应力等信息,以及周边环境的变化情况,以提供监测数据支持,为工程提供安全、稳定的施工条件。
监测目标包括以下几个方面:1. 基坑变形监测:通过监测基坑周边地表的沉降、侧移等变形情况,掌握基坑结构的变形状态,及时发现可能存在的安全隐患。
2. 基坑地下水位监测:监测基坑附近地下水位的变化情况,了解地下水对基坑的影响,并根据监测数据进行相应的水文调节。
3. 基坑支护结构监测:对基坑支护结构的应力、位移等进行监测,以确保支护结构的稳定性和安全性。
4. 周边建筑物监测:对接近基坑的周边建筑物进行监测,防止基坑施工对周边建筑物造成不可逆的影响。
三、监测方法与方案基坑监测应综合运用现场监测和远程监测两种方法,以确保监测数据准确可靠。
本方案提出以下监测方法与方案:1. 现场监测(1)地表变形监测:通过布设测点,使用测量仪器(如全站仪、水准仪等),定期监测地表的沉降、侧移等变形情况。
(2)支护结构监测:在基坑支护结构上设置应变计、位移计等传感器,实时检测支护结构的应力、位移等变化。
(3)地下水位监测:设置水位监测井,并配备合适的水位传感器,进行地下水位的定期监测。
(4)周边建筑物监测:通过定点振动传感器、应变计等监测周边建筑物的位移、应力等参数。
2. 远程监测(1)数据采集与传输:将现场监测获得的数据通过数据采集终端进行采集,并通过无线信号、有线传输等方式传输到远程监测中心。
(2)数据处理与分析:在远程监测中心对采集到的数据进行处理与分析,并生成监测报告,及时反馈给相关监理单位和工程管理人员。
四、监测频率与报告基坑监测应根据工程的实际情况,结合监测目标和监测指标的要求,确定监测频率。
基坑工程监测检测方案
基坑工程监测检测方案一、前言基坑工程是城市建设中的重要组成部分,其安全施工和监测检测工作至关重要。
在建设过程中,需要对基坑工程进行监测检测,以确保施工过程中的安全以及结构稳定。
本文将针对基坑工程的监测检测方案进行详细的介绍。
二、监测检测的目的基坑工程监测检测的主要目的是为了掌握工程施工过程中的变形和变化规律,对施工现场的安全进行有效监控和控制;同时也是为了对基坑支护结构的受力进行实时监测,保证基坑支护结构的稳定性和安全性;对基坑周边环境进行监测,以保护周边建筑和地下管线的安全。
三、监测检测的内容1. 地表沉降监测:通过设置地表沉降监测点,进行实时监测,了解地表变形情况。
可以采用测量仪器,如沉降仪、倾斜仪等进行监测,并采用自动化数据采集系统进行数据存储和分析。
2. 基坑轴线监测:针对基坑的变形情况进行监测,了解基坑结构的稳定性。
可以采用全站仪、GPS等工具进行轴线监测,实时记录基坑的变形情况。
3. 支护结构受力监测:对基坑支护结构的受力情况进行监测,确保支护结构的安全性。
可以采用应变计、位移计等仪器进行实时监测。
4. 地下水位监测:对基坑附近地下水位进行监测,了解地下水位的变化情况。
可以通过长期监测和数据分析,掌握地下水位的变化规律。
5. 基坑周边环境监测:对基坑周边建筑和地下管线进行监测,确保工程施工过程中的安全。
可以采用地质雷达、声波检测等技术进行监测,确保基坑工程对周边环境的影响最小化。
四、监测检测方法1. 传统监测方法:采用常规测量仪器进行监测,如全站仪、GPS、沉降仪、倾斜仪、应变计等。
这些仪器可以准确监测基坑工程的变形情况,并且数据可以实时采集分析。
2. 自动化监测系统:采用自动化监测系统进行监测,实现数据实时采集和存储。
可以采用传感器、数据采集器、数据传输设备等进行布设,实现对基坑工程的全方位监测。
3. 遥感监测技术:利用遥感技术进行基坑工程的监测,减少人工操作和提高监测效率。
可以采用卫星遥感、无人机等技术进行监测,实现对基坑工程的大范围监测。
大厦基坑支护工程监测方案
大厦基坑支护工程监测方案一、项目背景随着城市发展的速度加快,高层建筑的兴建工程也变得越来越常见。
大厦基坑支护工程是其中重要的一环,它不仅关系到建筑物的稳定性和安全性,还涉及到周边地下水位、地下管线等因素的影响,因此需要进行全面、有效的监测。
二、监测目的1.实时监测支护结构的变形情况,确保其处于安全可控范围内。
2.监测地下水位的变化情况,保证支护结构的稳定性。
3.监测地下管线的位移情况,防止施工过程中对其产生破坏。
4.监测建筑物周边环境的变化情况,及时发现异常情况。
三、监测内容和方法1.支护结构的监测1.1利用测量仪器监测支护结构的变形情况,包括沉降、倾斜、位移等指标。
1.2运用激光测距仪、全站仪等测量仪器进行定位和测量。
1.3结合计算机辅助设计软件对监测数据进行分析和处理,生成监测报告。
2.地下水位的监测2.1利用水位计等仪器对地下水位进行实时监测。
2.2进行定期水位巡查,掌握水位的变化趋势。
2.3结合地下水位监测数据,及时采取防渗措施。
3.地下管线的监测3.1运用全站仪等测量仪器对地下管线进行定位和测量。
3.2结合管线原始设计数据,对地下管线的位移情况进行分析和判断。
3.3定期巡检地下管线,排查问题并及时修复。
4.建筑物周边环境的监测4.1安装环境监测仪器,监测周围地质环境的变化,如沉降、裂缝等情况。
4.2进行地质勘探和地质灾害监测,发现地质隐患及时采取对策。
四、监测频率和阈值1.支护结构的监测频率根据工程进展情况灵活确定,一般不少于一周一次。
1.1 当沉降监测点的平移位移小于5mm时,可将监测频率调整为两周一次。
1.2 当沉降监测点的平移位移大于10mm时,应加强监测频率,每周监测一次或更频繁。
1.3当倾斜监测点的倾斜角度小于1度时,可将监测频率调整为两周一次。
1.4当倾斜监测点的倾斜角度大于3度时,应加强监测频率,每周监测一次或更频繁。
2.地下水位的监测频率为每天一次,尤其是在降雨季节和施工期间,监测频率可适当增加。
基坑工程监测方案完整版
基坑工程监测方案完整版一:(详细版)基坑工程监测方案完整版一、前言本旨在规划基坑工程的监测方案,确保施工过程中的安全和质量。
本方案详细介绍了监测的目的、内容、方法及具体实施步骤,以供参考。
二、监测目的基坑工程的监测目的是为了及时掌握基坑工程施工过程中的变形和破坏情况,预测和评估可能带来的风险,并采取相应的措施以确保工程的顺利进行。
三、监测内容1. 地面沉降监测地面沉降监测旨在记录基坑周围地面的垂直位移情况,以评估基坑开挖对周边建造物和地下管线的影响。
2. 基坑顶部水平位移监测基坑顶部水平位移监测旨在记录基坑各个部位的水平位移情况,以评估基坑结构的稳定性。
3. 地下水位监测地下水位监测旨在记录基坑周围地下水位的变化情况,以评估基坑排水系统的效果。
4. 基坑支护结构变形监测基坑支护结构变形监测旨在记录基坑支护结构的变形情况,以评估支护结构的稳定性。
五、实施步骤1. 建立监测点根据监测内容确定监测点的位置,并进行标记和记录。
2. 部署监测仪器根据监测内容选择合适的监测仪器,并按照要求进行部署和安装。
3. 数据采集和处理定期对监测仪器进行数据采集,并对数据进行处理和分析,监测报告。
4. 监测报告及时反馈及时将监测报告反馈给相关责任方,并提供相应的建议和措施。
六、附件本所涉及附件如下:1. 基坑工程监测点位置图2. 基坑工程监测仪器说明书3. 基坑工程监测数据报告样本七、法律名词及注释1.《建造法》:指中华人民共和国建造领域的专门法律法规。
2.《施工安全管理条例》:指中华人民共和国施工领域的专门法律法规。
二:(简洁版)基坑工程监测方案完整版一、前言本为基坑工程监测方案,旨在确保工程施工过程的安全和质量。
详细介绍了监测的目的、内容、方法及实施步骤。
二、监测目的基坑工程监测的目的是为了及时掌握工程变形和破坏情况,预测风险并采取措施,确保工程顺利进行。
三、监测内容1. 地面沉降监测2. 基坑顶部水平位移监测3. 地下水位监测4. 基坑支护结构变形监测五、实施步骤1. 建立监测点2. 部署监测仪器3. 数据采集和处理4. 监测报告及时反馈六、附件1. 基坑工程监测点位置图2. 基坑工程监测仪器说明书3. 基坑工程监测数据报告样本七、法律名词及注释1.《建造法》2.《施工安全管理条例》。
建筑工程基坑支护检测方案
建筑工程基坑支护检测方案一、前言建筑工程中的基坑支护检测是为了确保基坑支护结构的安全性和稳定性,以及保障施工人员和周边环境的安全。
基坑支护检测方案需要根据具体工程的特点和要求进行合理设计,并且需要在施工前、施工中和施工后进行全面的检测和监测。
本文将对基坑支护检测的方案进行详细介绍,包括检测的内容、方法和定期检测的频率等。
二、基坑支护检测的内容1. 基坑支护结构的材料检测:包括支撑材料的品种、规格和质量等。
需要检测支撑材料是否符合设计要求,并且是否具有相应的强度和稳定性。
2. 土体力学性质的检测:包括土壤的含水量、密度、压缩性和黏性等。
需要检测土体的力学性质是否符合预期,并且是否具有足够的承载能力。
3. 基坑支护结构的施工质量检测:包括支护结构的几何形状、尺寸和平整度等。
需要检测支护结构是否按照设计要求进行施工,并且是否达到了相应的质量标准。
4. 基坑周边环境的监测:包括基坑周边地下水位、地表下沉和结构变形等。
需要监测基坑周边环境的变化情况,以及对基坑支护结构的影响。
三、基坑支护检测的方法1. 材料检测:可以采用化学分析、质量检测和力学测试等方法进行材料的检测。
化学分析可以对支撑材料的成分和含量进行检测,质量检测可以对支撑材料的外观和表面质量进行检测,力学测试可以对支撑材料的强度和稳定性进行检测。
2. 土体力学性质的检测:可以采用原位测试和室内测试等方法进行土体力学性质的检测。
原位测试可以通过现场取样和测试来获取土体的力学性质,室内测试可以通过实验室测试来获取土体的力学性质。
3. 施工质量检测:可以采用现场测量和实验室测试等方法进行施工质量的检测。
现场测量可以对支护结构的几何形状、尺寸和平整度进行检测,实验室测试可以对支护结构的材料和结构进行检测。
4. 周边环境监测:可以采用地下水位监测、地表下沉监测和结构变形监测等方法进行周边环境的监测。
地下水位监测可以通过现场测量和实验室测试来获取基坑周边地下水位的变化情况,地表下沉监测可以通过现场测量和实验室测试来获取基坑周边地表下沉的情况,结构变形监测可以通过现场测量和实验室测试来获取基坑支护结构的变形情况。
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。
基坑支护监测检测方案
基坑支护监测检测方案基坑支护监测检测方案是指针对基坑支护工程的稳定性和安全性进行检测与监测的方案。
基坑支护工程是建筑工程中的重要组成部分,它的稳定性对于项目的安全运行至关重要。
因此,及时准确地进行基坑支护监测检测,对于预防事故的发生具有重要意义。
下面将介绍一个综合的基坑支护监测检测方案。
首先,基坑支护监测检测方案首先需要确定监测目标。
基坑支护监测的目标包括基坑支护结构变形监测和基坑周边地下水位监测。
基坑支护结构变形监测主要包括垂直变形、水平变形和倾斜变形的监测,可以通过安装位移传感器、固定支护结构的变形测量尺、倾斜计等工具来进行监测。
而基坑周边地下水位监测则是为了掌握基坑工程的水工环境变化,可以通过设置水位计、流速计等设备来进行监测。
其次,基坑支护监测检测方案需要确定监测时间。
基坑支护监测的时间应从开挖基坑之前开始,直到支护完工和周边地下水位稳定为止。
监测的时间应根据具体工程的进展情况以及规划设计要求进行确定,通常在基坑开挖前、支护过程中和支护完工后进行定期监测。
再次,基坑支护监测检测方案需要确定监测位置。
监测位置的选择应根据基坑支护结构的特点、周边环境的变化以及监测目的的要求来确定。
一般来说,监测点应位于基坑支护结构的关键部位,如支撑桩的顶部、支护墙的顶部和底部等位置。
此外,还应选择一些代表性的监测点位于基坑的周边环境,用于监测地下水位的变化。
最后,基坑支护监测检测方案需要确定监测方法。
基坑支护监测的方法包括实测和网络监测两种。
实测是指通过安装传感器、测量仪器等工具对基坑支护结构的变化进行现场测量。
网络监测是指通过远程监控系统对基坑支护的稳定性和安全性进行实时监测。
实测方法可以通过现场测量仪器进行,如位移传感器、倾斜计等,也可以通过无人机、激光扫描仪等高新技术手段进行。
总之,基坑支护监测检测方案是预防基坑工程事故发生的重要手段。
在实际工程中,根据基坑支护结构的特点和周边环境的变化,有针对性地制定监测方案,采用适当的监测方法和工具,并根据监测数据及时评估工程的安全性和稳定性,以保证基坑支护工程的安全运行。
基坑监测方案
基坑监测方案一、基准网的建立为了科学地预测基坑支护的稳定和周边环境的变化,及时预报和提供准确可靠的变形数据,因此建立基坑支护施工变形与沉降观测网,定期进行变形沉降观测。
二、基坑支护变形观测(1)基坑支护水平位移观测在基坑边坡顶上布置基线(每基坑边一条),每条基线上设4个变形观测点,同时又作为沉降观测点。
(2)基坑支护沉降观测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。
四面围墙周边附近各布置四个沉降观测点,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。
三、观测方法(1)水平位移观测分别在基线点四个角上设站,用J2型经纬仪观测四边网的水平角度(四边形内角),并与城市的大地控制网三角点联测水平夹角,检查基线点是否发生位移,在基线点正确无误的情况下,同时在四角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。
(2)沉降观测对基坑边上的各点及周边点建立的沉降观测网的测量方法为:首先自远离基坑的城市水准控制点开始观测,引测至基坑周围后,按编定的各点观测次序依次观测,最后测至另一水准控制点符合,观测仪器采用S3型精密水准仪。
四、基坑周围建(构)筑物等的监测措施工程对基坑周边50米范围内的所有建(构)筑物进行监测,并特别对临近坑边1.5H~2.0H范围内建(构)筑物,包括道路、市政管道、电力电缆、电信管网等加强监测力度。
具体监测措施是:(1)对建(构)筑物,定期进行沉降变形观测。
(2)施工前,了解地下管线的分布情况,对整个场地的地下管线进行摸底,并在地面投影其轴线走向,布置变形观测点进行监测;对某些变形要求较高及紧邻基坑开挖边缘的重要管线,预先做好加固处理措施。
五、质量保证技术措施在施工中不仅要严格执行质量管理程序,保持质量体系的有效运行,同时必须采取切实可行的质量保证技术措施,从原材料的采购到施工全过程进行全方位控制,强化施工质量一次合格率,杜绝不合格和返工。
基坑支护工程检测方案
基坑支护工程检测方案1. 检测总体方案基坑支护工程的检测主要分为静载试验、动载试验和监控三个方面。
其中,静载试验是通过对支护结构的承载能力进行检测,动载试验是通过对支护结构在受力情况下的响应进行检测,监控则是对支护结构在施工和使用过程中的变形和位移进行实时监测。
这些检测手段可以全面、多角度地了解基坑支护结构的稳定性和安全性,从而保障工程的顺利进行。
2. 静载试验方案静载试验主要是通过对支护结构的承载能力进行检测,以确保其在使用过程中不会发生塌方和变形。
静载试验包括荷载试验和渗透试验两个主要方面。
荷载试验是通过对支护结构施加静载来检测其承载能力。
试验中需要测定结构在不同荷载条件下的变形和应力分布情况,以确定结构的稳定性。
渗透试验则是通过对支护结构的渗透性进行检测,以避免因渗透引起的土体松动和结构破坏。
3. 动载试验方案动载试验是通过对支护结构在受力情况下的响应进行检测,以确保其在动态荷载下的稳定性和安全性。
动载试验主要包括振动试验和地震模拟试验两个方面。
振动试验是通过对支护结构施加不同频率和振幅的振动荷载,来检测结构在振动下的动态响应和变形情况。
地震模拟试验则是通过对支护结构施加地震荷载,以模拟结构在地震情况下的响应和稳定性,从而判断结构对地震的抗震能力。
4. 监控方案监控是对支护工程在施工和使用过程中的变形和位移进行实时监测,以确保结构的安全性。
监控方案主要包括变形监测、位移监测和应力监测三个方面。
变形监测是通过对支护结构的变形进行实时监测,以了解结构在施工和使用过程中的变形情况。
位移监测则是通过对结构的位移进行实时监测,以了解结构在受力和振动情况下的位移情况。
应力监测是通过对结构的应力进行实时监测,以了解结构在受力下的应力情况。
在监控方案中,还需要结合现代化的监测技术和设备,如传感器、监测仪器等,以实现对支护工程的全面、准确监控。
5. 结论基坑支护工程的检测方案是保障工程顺利进行的重要环节。
通过静载试验、动载试验和监控三个方面的检测手段,可以全面、多角度地了解支护结构的稳定性和安全性,从而保障工程的顺利进行。
基坑支护监测方案
基坑支护监测方案62441(总8页) -本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-XXX三期基坑支护监测方案XXX有限公司二O一四年十月十二日XXX基坑支护监测方案1.工程概述工程概况本工程合肥市XXX•XXX项目三期基坑支护指定分包工程由合肥新站XXX开发有限公司投资新建,工程地点位于合肥市万佛湖路与潜山路交口西北侧ZWQTC-036地块。
合肥市XXX•XXX项目三期基坑支护指定分包工程由江苏东南建筑工程结构设计事务所有限公司设计,基坑支护详见设计图纸。
本支护工程为临时性工程,基坑安全等级为二级,结构重要性系数为,基坑使用期为12个月。
、本工程支护范围内土层分布自上而下依次为素填土、粘土、强风化泥质砂岩、中风化泥质砂岩,基坑底落于粘土中,场地地下水类型为主要为上承滞水。
、基坑开挖深度约为—,基坑靠近星光东路有较多管线,北侧会所周边有天然气管道。
经放线,管道在基坑上口线外侧3m,对基坑施工无影响。
、本次设计图纸分为4个剖面,分别为1-1剖面、1a-1a剖面,2-2剖面、3-3剖面。
1-1剖面设计为Φ800旋挖桩,间距,桩长10米,距桩顶2m处设置一道锚索,基坑内侧喷锚护面。
1a-1a剖面设计为Φ1000旋挖桩,间距,桩长15米,基坑内侧喷锚护面。
2-2剖面、3-3剖面设计为土钉墙。
潜山路一侧设计为自然放坡,放坡比例为1:。
地下底板面标高为,基坑开挖深度为约,场地岩土工程条件拟建场地地基土构成层序自上而下为:①层杂填土(Q ml)——层厚~,层底标高为~。
褐、褐灰,褐黄、黄褐色等,湿,松散状态,状态不均匀。
该层主要成分为粘性土,表部主要含碎砖石、砼块等建筑垃圾,含有植物根茎,局部地段夹生活垃圾和淤泥质土等。
②层粉质粘土(Q4al+pl)——此层仅局部分布,层厚~,层底标高为~。
褐灰、灰黄色等,可塑状态,湿,有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等;含少量氧化铁、铁锰结核及高岭土等。
③1层粘土(Q3al+pl)——层厚一般为~,层底标高为~。
基坑支护监测检测方案
基坑支护监测检测方案背景介绍在工程施工过程中,建筑基坑支护是一个常见的施工技术。
建筑基坑支护是指在挖掘基坑过程中对周围土层进行支撑,以确保基坑墙壁的稳定性和防止土体滑塌等安全问题。
基坑支护工程需要对支撑结构进行监测检测,以确保其稳定性和安全性。
基坑支护监测检测方案监测对象基坑支护监测检测方案的监测对象为基坑支护结构及周边土体。
具体包括以下几个方面:1.支护结构的形状、变形、位移、应力等;2.土体的水平位移、竖向位移、沉降、应力等;3.周围建筑物的影响等。
监测方法基坑支护监测检测需要使用一系列的监测方法,以获取准确的监测数据。
下面是一些常规的监测方法:1.测量法:使用测量仪器对基坑支护结构进行准确的测量,包括全站仪、水准仪、测斜仪、倾斜仪等。
2.监测孔法:在支护结构周围钻孔,将监测仪器通过孔隙的方式安装,进行监测。
3.激光扫描法:利用激光器对基坑支护结构进行扫描,获取其三维形状和位移等数据。
4.无损检测法:利用声波、电磁波、红外线等无损检测方法,对支护结构进行检测。
监测频次监测的频次决定了监测结果的精度和有效性。
监测频次需要根据具体的施工进度和监测结果来决定,一般需要在以下时期进行监测:1.基坑开挖前;2.基坑开挖过程中,每个开挖周期结束后;3.支护结构施工阶段中,每个施工周期结束后;4.基坑土方施工结束后;5.筑块钢筋混凝土施工结束后。
监测数据处理和分析监测数据采集后需要进行处理和分析,以进行评估和预警。
监测数据分析需要考虑以下几个方面:1.监测数据的时序分析,找出数据的变化规律和趋势;2.监测数据的空间分析,判断监测点之间的关系和区域的变化情况;3.监测数据的差异分析,分析并比较前后监测数据的变化。
监测报告监测报告是监测结果的重要输出,需要根据监测数据处理和分析的结果,撰写监测报告。
监测报告应该包括以下内容:1.监测对象和监测位置;2.监测方法和监测频次;3.监测数据的处理和分析结果;4.监测数据的评价和预警;5.相关的建议和措施。
基坑支护工程监测方案
基坑支护工程监测方案一、基坑支护工程监测方案1.监测目的(1)监测基坑开挖过程中的变形情况,及时发现并处理可能存在的变形加剧或者失稳的情况。
(2)监测基坑支护结构的施工质量,及时发现并处理支护结构的裂缝、位移等问题。
(3)监测基坑开挖和支护过程中的地下水位变化情况,确保地下水位对支护结构的影响在合理范围内。
(4)监测基坑支护工程对周边建筑物、管线等的影响,确保不会对周边环境造成负面影响。
2.监测内容(1)基坑开挖过程的变形监测,包括土体沉降、支护结构位移、裂缝变化等情况。
(2)基坑支护结构施工过程的监测,包括混凝土浇筑质量、支护结构内力变化、裂缝情况等。
(3)地下水位监测,主要是为了了解地下水位的变化情况,及时调整排水和抗渗措施。
(4)周边建筑物、管线等的影响监测,主要是为了了解基坑支护工程对周边环境的影响情况。
3.监测方法(1)基坑开挖过程的变形监测,可以采用测量仪器进行实时监测,如全站仪、测斜仪、倾角仪等。
(2)基坑支护结构施工过程的监测,可以采用超声波检测仪、裂缝位移计等仪器进行实时监测。
(3)地下水位监测,可以采用水位计进行实时监测。
(4)周边建筑物、管线等的影响监测,可以采用激光测距仪、地震波等仪器进行实时监测。
4.监测频率(1)基坑开挖过程的变形监测,每天至少进行一次监测,发现异常情况要及时处理。
(2)基坑支护结构施工过程的监测,根据施工进度和情况进行不定期监测,发现问题及时处理。
(3)地下水位监测,每天至少进行一次监测,根据地下水位变化情况适时调整排水和抗渗措施。
(4)周边建筑物、管线等的影响监测,根据实际情况进行不定期监测,及时发现问题并处理。
二、监测结果处理1.监测结果的处理(1)基坑开挖过程的变形监测结果要及时分析,如发现异常情况要立即停止开挖,并做好防护措施。
(2)基坑支护结构施工过程的监测结果要及时分析,如发现支护结构存在问题要及时调整施工方案,并进行补救措施。
(3)地下水位监测结果要及时分析,根据地下水位变化情况适时调整排水和抗渗措施。
地下室开挖基坑支护监测方案
地下室开挖基坑支护监测方案一、项目背景与目标二、监测内容与方法1.监测内容(1)地下水位监测:在开挖基坑前后,通过井点和水位计等设备对基坑周边地下水位进行连续监测,以及记录相应的变化情况。
(2)周边建筑物变位监测:在基坑开挖过程中,对周边建筑物进行水平位移和竖向位移的监测,以及记录相应的变化情况。
(3)基坑支撑结构变形监测:对基坑支撑结构进行水平位移、竖向位移、沉降等变形的监测,以及记录相应的变化情况。
2.监测方法(1)地下水位监测:选择适当数量的井点,在基坑周边布设水位计,连续监测地下水位的变化情况。
同时,记录天气、降雨等外部因素的变化情况,以便分析地下水位变化的原因。
(2)周边建筑物变位监测:通过激光测距仪、测斜仪、水准仪等设备,对周边建筑物进行水平位移和竖向位移的监测。
监测频率应根据实际情况确定,一般为每天一次或每周一次。
(3)基坑支撑结构变形监测:通过激光测距仪、全站仪、沉降标测等设备,对基坑支撑结构进行水平位移、竖向位移、沉降等变形的监测。
监测频率应根据实际情况确定,一般为每天一次或每周一次。
三、监测数据处理与分析1.监测数据处理(1) 地下水位数据处理:监测得到的地下水位数据应及时导入电脑,进行处理和分析。
具体的处理方法可以采用Excel或专业的数据处理软件进行。
(2) 周边建筑物变位数据处理:监测得到的周边建筑物变位数据应及时导入电脑,进行处理和分析。
具体的处理方法可以采用Excel或专业的数据处理软件进行。
(3) 基坑支撑结构变形数据处理:监测得到的基坑支撑结构变形数据应及时导入电脑,进行处理和分析。
具体的处理方法可以采用Excel或专业的数据处理软件进行。
2.监测数据分析(1)地下水位数据分析:通过对地下水位数据进行分析,判断基坑周边水文地质情况是否有变化,并结合实际情况评估地下水位对基坑支撑结构的影响。
(2)建筑物变位数据分析:通过对建筑物变位数据进行分析,判断基坑开挖对周边建筑物的变形情况,并及时采取相应的措施进行调整和修复。
基坑支护监测方案
基坑支护监测方案一、前言基坑工程是现代城市发展的必要工程之一。
但是,基坑在挖掘过程中,坑壁的支护架设问题是一个不可回避的难点。
基于此,对基坑支护工程的监测体系的建立和运行至关重要。
监测数据可以及时反馈基坑工程的变化情况,及早发现问题和隐患。
本文旨在探讨基坑支护监测方案。
二、监测目标基坑支护监测的主要目标是检测工程施工阶段和使用过程中的变形、裂隙、渗流、沉降等情况,及时发现基坑支护工程中存在的问题,以提供实时监控数据和合理管理方案,确保基坑工程的安全稳定。
三、监测内容基坑支护监测包括土体的变形、沉降、倾斜、裂缝、地下水位、地下水承压力、渗流等方面的监测。
1. 土体变形监测在基坑工程施工期间,对周边建筑物、路基、地下管线等进行变形监测,也可以对基坑内部土体变形进行监测。
使用关键点测量法和导线测量法联合进行。
2. 土体沉降监测使用测距仪、水准仪等工具,在开挖前、挖土过程中和结束后的不同时间段进行测量,及时反馈土体沉降的情况。
3. 土体倾斜监测使用磁测倾斜仪、电子水准仪、倾斜仪等工具进行倾斜监测,检测基坑周边可能受影响的建筑物、工地及地下设施倾斜情况,并进行动态监测。
4. 基坑支护结构变形监测使用测点设备在支护结构重要点位上进行测量及记录,监测支护结构的受力情况,及时发现问题。
5. 基坑支护结构变形缝隙监测对支护结构变形缝隙进行检测监测,能够及时反映支护结构的运行状况。
6. 基坑支护结构钢筋应力监测通过安装应力传感器或测力盒来实现钢筋应力的长期监测。
7. 地下水位监测安装地下水位监测井,监测井深度等要与基坑相同,记录地下水位的高度、变化情况,检测水流方向和水流速度。
8. 地下水承压力监测在基坑支护结构底部设定地下水压力计,观测地下水承压力的变化情况。
9. 渗流监测通过渗透流量计监测地下水的渗流量,对渗透量进行时间序列分析,预测地下水的进入量和基坑的稳定性。
四、监测频率监测需要设置监测周期,根据建筑物、盖板、围护结构和泵站的不同,进行不同的监测时间和监测频率。
基坑支护工程检测方案
基坑支护工程检测方案一、基坑支护工程检测的目的和意义:1.确保基坑支护结构的稳定性,防止地面沉降和侧倾等安全问题;2.检测基坑支护工程的施工质量,确保符合设计要求;3.及时发现基坑支护工程中的质量问题,以便采取相应的措施进行修补或改善;4.提供可靠的数据支持,为基坑支护工程的后期维护和改造提供依据。
二、基坑支护工程的检测内容:1.地下水位的检测:地下水位是基坑工程中一个重要的参数,需要通过地下水位监测井进行定期检测,以了解地下水位的变化情况;2.基坑支护结构的变形检测:包括监测基坑支护结构的沉降、倾斜、变形等情况,并根据监测数据判断其稳定性;3.地下管线的安全检测:地下管线是城市基础设施的重要组成部分,需要通过相关技术手段检测,以确保施工过程中不会损害到地下管线的安全;4.基坑地下室的检测:对于有地下室的基坑工程,需要对其进行检测,包括地下室结构的变形情况、地下室地面的沉降等;5.基坑周边土体的检测:通过监测基坑周边土体的应力变化、变形等情况,判断基坑支护工程对周边土体的影响程度,同时也可以评估基坑支护工程的稳定性。
三、基坑支护工程检测方法:1.地下水位检测方法:可以使用水位计进行测量,根据勘察资料确定测量点,定期测量并记录数据;2.基坑支护结构变形检测方法:可以采用全站仪进行监测,定期对支护结构进行测量,判断其变形情况;3.地下管线安全检测方法:可以通过地下雷达和金属探测仪等仪器,对地下管线进行检测,及时发现管线的位置和深度,避免损坏;4.基坑地下室检测方法:可以使用沉降仪和倾斜仪进行监测,定期测量并记录地下室结构的变形情况;5.基坑周边土体检测方法:可以使用应变计和振动计等仪器,对周边土体的应力和变形进行监测,评估基坑支护工程对周边土体的影响。
四、基坑支护工程检测的频率和要求:1.基坑支护结构的高度和复杂程度;2.基坑支护工程所处的地质条件;3.基坑支护工程的施工周期;4.基坑支护工程的设计要求和工程规模。
基坑支护监测方案
基坑支护监测方案1. 前言在基础设施和建筑工程中,基坑是一个重要的施工环节。
在进行基坑开挖和土方填筑时,需要对周围环境进行支护,以保证施工的顺利进行。
因此,基坑支护监测方案是基坑施工中必不可少的一项工作。
本文将介绍基坑支护监测方案的重要性、监测对象和方法以及监测结果处理等内容。
2. 基坑支护监测的重要性基坑开挖和土方填筑会对周围的地质环境和建筑物产生影响,容易引发地面沉降、裂缝、地基下沉等问题,从而对周围建筑物的安全稳定产生威胁。
因此,在进行基坑施工时,需要对周围环境进行支护措施,以防止这些问题的发生。
基坑支护监测是对基坑支护措施和周围地区状况的实时监测,目的是及时发现和处理基坑支护工程中的问题,保证施工安全和周围环境的稳定。
同时,监测也可以提供基坑支护工程施工效果的反馈,有利于施工人员及时调整和完善支护方案,从而提高施工效率和施工质量。
3. 监测对象和方法基坑支护监测的对象主要包括地表沉降、地下水位、支撑结构变形等方面。
对于不同的监测对象,需要采用不同的监测方法。
3.1 地表沉降的监测方法地表沉降是基坑施工中容易出现的问题。
对于地表沉降的监测,可以采用以下方法:3.1.1 钢管测深仪法钢管测深仪法是一种广泛使用的测量地表沉降的方法。
该方法通过在管道内置放探头,利用液位计原理实时记录管道沉降变化,从而计算出地表沉降量。
3.1.2 相间测量法相间测量法也是一种常用的测量地表沉降的方法。
该方法采用两个相互平行的基准线,并在其上设置测点。
通过比较不同测点之间的沉降差异,计算出地表沉降量。
3.2 地下水位的监测方法地下水位的变化对于基坑支护也有很大的影响。
地下水位的监测可以采用以下方法:3.2.1 井孔法井孔法是一种常用的地下水位监测方法,其原理是通过井孔内设备记录井孔水位,从而反映地下水位的变化情况。
3.2.2 基准面法基准面法是一种基于地面潜水位的监测方法。
该方法通过设置基准面记录地下水位的变化情况。
基坑监测方案
基坑监测方案一、工程概述本次基坑工程位于_____,周边环境较为复杂,包括_____等。
基坑开挖深度为_____米,面积约为_____平方米。
二、监测目的1、及时掌握基坑在施工过程中的变形情况,为施工安全提供保障。
2、验证支护结构设计的合理性,为优化设计和施工提供依据。
3、预测可能出现的危险情况,提前采取防范措施,避免事故发生。
三、监测内容1、水平位移监测在基坑周边设置监测点,采用全站仪或经纬仪进行测量,监测基坑壁在水平方向上的位移情况。
2、竖向位移监测利用水准仪对监测点的高程进行测量,了解基坑壁在垂直方向上的沉降情况。
3、深层水平位移监测通过在支护结构中埋设测斜管,使用测斜仪测量不同深度处的水平位移,掌握支护结构的变形规律。
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,判断支撑结构的稳定性。
5、地下水位监测在基坑周边设置水位观测井,使用水位计测量地下水位的变化,防止地下水对基坑造成不利影响。
6、周边建筑物及地表沉降监测在周边建筑物和地表设置监测点,监测其沉降情况,评估基坑施工对周边环境的影响。
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,在关键部位适当加密。
2、深层水平位移监测点在支护结构的关键部位,如阳角、阴角等,埋设测斜管,每根测斜管的监测深度应达到支护结构底部以下_____米。
3、支撑轴力监测点选择具有代表性的支撑构件,在其跨中位置安装轴力计。
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、周边建筑物及地表沉降监测点在周边建筑物的角点、长边中点及周边地表每隔_____米布置一个监测点。
五、监测频率1、基坑开挖期间,每天监测_____次。
2、地下室施工期间,每_____天监测_____次。
3、遇到暴雨、地震等特殊情况,应加密监测频率。
六、监测预警值1、水平位移预警值:累计位移达到_____毫米或单日位移达到_____毫米。
基坑支护监测方案
基坑支护监测方案一、概述基坑支护监测方案是指建筑工程中对基坑支护结构进行定期监测,旨在确保基坑支护结构的安全可靠性,并及时发现并处理任何潜在的问题,避免发生意外事故。
本方案将从监测内容、监测方法、监测频率以及监测报告等方面详细介绍基坑支护监测方案。
二、监测内容1.基坑周边地表沉降情况的监测,包括竖向沉降和水平沉降的监测。
2.基坑支护结构的变形监测,包括支撑杆和支护桩的变形监测以及支护墙的水平位移监测。
3.地下水位的监测,包括基坑周边地下水位和基坑内水位的监测。
4.基坑周边地下管线的变形和沉降监测。
三、监测方法1.测量仪器:使用测距仪、水准仪、全站仪等测量仪器进行基坑支护结构的变形、位移和沉降监测。
2.定点测量:选择关键位置进行定点测量,包括支撑杆和支护桩的变形测量、支护墙的水平位移测量以及地下管线的变形和沉降测量。
3.数据采集:使用数据采集系统对监测数据进行实时采集,并进行数据分析和处理。
四、监测频率1.施工前的基础测量:在施工前进行基础测量,记录基坑周边地表高程和地下水位的基准数据。
2.施工期间的定期测量:在施工期间定期进行基坑支护结构的变形和位移测量,一般为每周测量一次。
3.土方开挖期间的实时监测:在土方开挖期间进行实时监测,提供实时数据和预警功能。
4.施工结束后的后期监测:在施工结束后进行基坑周边地表沉降情况的后期监测,确定工程的影响范围和效果。
五、监测报告1.监测数据的汇总和分析:对监测数据进行统计和分析,得出监测结果,并与设计要求进行对比。
2.监测数据的图表展示:将监测数据制成图表,直观地展示基坑支护结构的变形、位移和沉降情况。
3.问题分析和处理建议:根据监测结果,分析存在的问题,并提出相应的处理建议,确保基坑支护结构的安全可靠性。
4.监测报告的归档和共享:将监测报告进行归档,并与相关人员进行共享,以备后期工程评估和参考。
六、总结基坑支护监测方案是建筑工程中必不可少的一项工作,通过对基坑支护结构的定期监测,可以确保其安全可靠性。
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连江县琯头镇***********基坑支护工程建设项目地下室基坑支护监测监测方案福建省*********有限公司2011年8月连江县琯头镇*********基坑支护工程建设项目地下室基坑支护监测监测方案项目负责:******审核:******编制:******福建省*********有限公司2011年8月目录一、工程概况 (1)二、编制依据 (1)三、监测内容 (1)四、监测点布置、方法及仪器 (2)五、监测标准及频率 (3)六、监测工作程序 (4)七、质量保证措施 (6)八、安全与文明施工 (7)九、监测点平面布置图 (8)拟建工程位于连江县琯头镇*********,场地现状为空地,周围为已建多层住宅楼。
基坑南侧最近距离多层住宅20m,东侧距离多层住宅11m,西侧距离多层住宅20m。
拟建场地周围住宅楼均采用桩基础。
基坑开挖深度为 5.8m及7.9m,现场地相对标高为-0.70m,罗零标高7.30m为建筑相对标高±0.00。
本地段地层主要为耕土、粉质粘土、淤泥、粉质粘土、淤泥质土含砂、残积砂质粘性土。
为了保证开挖施工过程中基坑和支护结构及周边已有建筑物的安全和稳定,在施工期间建立基坑监测系统和埋设监测点,并进行动态变形监测的反馈信息,来保证整个工程的安全和稳定的目的。
监测项目主要包括深层水平位移、沉降,冠梁水平位移、沉降,支承柱水平位移、沉降,已有建筑物(构筑物)沉降,地下水位。
二、编制依据1、《连江琯头*********基坑支护工程建设项目基坑支护设计施工图纸》2、《连江琯头*********基坑支护工程建设项目基坑支护工程岩土工程勘察报告书》3、《工程测量规范》(GB 50026-2007)4、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)5、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)6、《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97)7、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)8、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)9、《岩土工程监测规范》(YS5229-96)10、《危险房屋鉴定标准》JGJ125-991、监测目的(1)对基坑和支护结构及周边已有建筑物进行稳定性监测,实施动态设计、动态施工,确保安全、快速的施工。
(2)评价施工中及其使用过程中边坡的稳定性,并作出有关预测预报,为业主、施工单位及监理提供预报数据,跟踪和控制施工过程,合理采用和调整有关施工工艺和步骤,取得最佳经济效益。
(3)为基坑设计和支护工程的研究提供参考依据。
2、监测项目依据设计要求,本工程根据现场实际情况及动态化设计和信息化施工的监测要求,主要采用边坡顶水平位移和垂直位移监测、土体水平位移、支护结构变形监测、已有建筑物(构筑物)沉降等项目进行监测。
(1)水平位移和垂直位移:在各级边坡顶部设置观测标志,用精密水准仪配合2米铟钢水准尺进行沉降观测,用全站仪进行坡顶水平位移监测,通过观测各点的累积沉降量、沉降速率和累积位移量、位移速率变化来分析边坡的变形情况。
(2)土体内部水平位移:主要为布设钻孔测斜仪。
监测边坡岩体深部位移,确定土体侧向位移量的大小,并对边坡开挖变形及时评估,必要时预警,以确保围堤的安全。
(4)、支护结构变形:在支护结构上布置监测点,用全站仪和水准仪分别测量各监测点的位移和沉降情况,进而分析支护结构的变形情况。
(5)周围建筑物沉降观测:在建筑物周围设置沉降观测标志,通过对监测来分析已有建筑物在施工期间是否安全。
(6)在进行以上项目的监测中,因进行现场巡视,对出现的裂缝因及时进行实地调查,测定裂缝的位置、裂缝走向、长度、宽度和深度,进行统一编号,做好记录;同时,向建设方、设计、监理和施工单位汇报。
四、监测点布置、方法及仪器本基坑工程位移监测网分基准网、工作测点和监测点三级布设。
基准网在远离边坡的稳定位置布设,从该工程的建筑基准网导出,坐标系统与高程系统与建筑基准网一致,用于检核工作测点的稳定性;工作测点按设计要求布置在监测对象上,并能够充分控制监测对象的变形状态。
1、水平位移水平位移测点采用φ21钢筋加测量钉,埋入土层约20-30cm,上部用水泥浆浇筑成水泥墩,测量钉露出水泥墩10mm。
共布设12个观测点。
在开始监测前,用全站仪对各测点反复测量多次,待数值稳定后取平均值作为初始坐标值,以后每次测量时用全站仪强制对中测出各个观测点的即时坐标,记录在专用观测表内,与初始坐标相比,计算出累计位移量。
前后两次累计位移量之差,即得前后两次的位移量。
观测结果当天处理,按规定格式报监理、业主和施工方,根据实测结果及时提供边坡顶时间—水平位移曲线。
2、沉降沉降埋设方法跟水平位移埋设一样。
共布设64个观测点。
在开始监测前,用高精度水准仪DSZ2+FS1测微器配合铟钢尺,对各测点反复测量多次,待数值稳定后取平均值作为初始高程值,以后每次测量时用高精度水准仪配合铟瓦尺用观测高程的方法测出各个观测点的高程,记录在专用观测表内,与初始高程相比,计算出累计沉降量。
前后两次累计沉降量之差,即得前后两次的沉降量。
观测结果当天处理,按规定格式报监理、业主和施工方,根据实测结果及时提供边坡顶时间—沉降曲线。
3、深层水平位移直接在预埋位置钻孔,钻孔偏斜率不大于1%,钻孔深度以测斜管打入相对硬土层3m为控制标准,测斜管的其中一组导槽应平行于边坡轴线方向,用中粗砂将孔壁与导管的缝隙填满。
共布设9个观测点。
测斜监测采用CX-03E型测斜仪,观测精度0.01mm,测斜管应在测试前5天埋设完毕,在3-5天内重复测量不少于3次,判明处于稳定状态后,进行测试工作。
观测方法,使测斜仪处于工作状态,将测头导轮插入测斜管导槽内,缓慢放置管底,然后由管底自下而上沿导槽每隔0.5m测读一次,并按记录键。
测试完毕后,将探头旋转180°插入同一导槽内,以上述方法再测一次,测点深度同第一次。
观测数据输入计算机,利用测斜仪数据处理软件计算成果。
4、监测点保护根据我院监测同类工程的经验,监测点的保护至关重要,是一切监测数据来源的根本。
为了确保后续工程施工的顺利进行,监测点除作绑扎彩旗、红漆标记等醒目标识外,业主应在进场前,召开监测专项工作会议,让监测单位作基坑支护工程监测工作的技术交底,提请施工等各参与单位,支持监测单位顺利开展工作,并共同商定保护(修复)监测点及监测元器件的措施。
5、监测设备五、监测标准及频率1、监测标准挡墙和边坡变形预警值:A、日沉降速率超过3mm或总沉降值超过30mm或连续3日沉降超过2mm 且不收敛;B、水平位移报警值:日水平位移速率超过3mm和总水平位移值超过30mm 或连续3日水平位移超过2mm且不收敛;C、周边建筑物沉降及倾斜报警值:累计沉降量超过15mm,累计倾斜度超过0.0015L,连续3日沉降速率超过0.0001H/d;D、周边管线沉降报警值:日沉降速率超过3mm或总沉降值超过20mm或连续3日沉降超过2mm且不收敛。
、E、基坑底部或周围土体出现可能导致剪切破坏的迹象或其他可能影响安全的征兆,如涌土、流沙、隆起、陷落等。
监测结果应及时通知设计单位,以根据施工信息进行支护设计调整。
在实际监测的过程中如果出现上述一点或几点现象时,都应引起注意,并及时通知设计单位,以根据施工信息进行设计调整,通过其他项目的监测资料相互进行对照、比较分析,以进一步讨论边坡的稳定性,以便及早发现安全隐患情况,采取相应的补救措施。
2、监测频率该边坡的施工已接近尾声,监测频率按边坡工后进行观测,总工期为1年。
详见下表:六、监测工作程序1、监测程序边坡的监测程序按下图所示进行边坡监控系统操作。
说明:(1)施工单位将基坑开挖到可以埋设监测仪器的位置时,监测单位进行监测仪器的埋设;(2)在施工单位进行基坑开挖的同时,监测单位对边坡进行监测,满足稳定标准,继续进行开挖,不满足标准则停止开挖;(3)基坑开挖完毕后对基坑继续进行稳定监测,可以以此评价加固措施和加固效果,满足标准则停止观测,不满足稳定标准的则要重新加固。
2、监测资料的报送程序基坑的监测资料按下图的程序报送。
资料送报程序说明:1 监测单位按照监测方案和合同规定的频率、精度对监测断面进行监测。
2 测点仪器、仪器埋设记录、监测仪器、监测资料经驻地监理签认。
3 当天进行资料整理分析、稳定判断4 如有监测断面监测指标超过控制标准,监测单位当天向驻地监理、业主工程部提交报警报告,如时间紧迫,报警可以先电话通知,随后书面通知也可根据工程施工进度情况,按业主的要求及时提供阶段分析报告。
七、质量保证措施1、使用的材料要有出厂合格证或抽检报告。
2、检测仪器及设备配备应满足监测精度及检测工作量的要求,仪器设备应按试验检测机构的有关管理办法进行管理。
使用前监测或检测仪器应按规定进行检定或自校。
3、严格按照有关规范进行现场监测过程的具体控制,及时建立并保存好原始记录。
4、控制点应注意保护,不得有人为破坏。
定期对测量及准点控制点进行复测。
5、现场监测的点位和仪器应设立明显的标志,必要时派专人负责保护,避免仪器受到破坏。
6、在整个监测期间,仪器的埋设、安全保护在很大程度上与施工单位的配合有关,故应与施工单位及时沟通和协调。
施工单位在施工时应注意不碰撞已埋设仪器,并应根据监测工作的要求,在必要的监测断面预留监测的点位或孔位八、安全与文明施工1、严格贯彻执行建设部关于《建筑施工安全检查标准》JGJ59-1999及国家行业有关安全生产的法律法规规定。
2、贯彻“安全第一,预防为主”的方针,遵循抓生产必须抓安全的原则;3、工程实施前应进行必要的安全技术和安全措施交底,监测作业人员进入施工现场戴好安全帽;所有监测项目必须两人或两人以上完成,穿戴整齐,不得穿拖鞋进入现场,遵守工地现场相关的安全规定;4、严格按监测程序监测,在监测过程中如发现有突变情况,立刻向监理工程师报告。
监测数据达到或超过报警值时,及时报警;5、严格遵守施工现场安全文明施工条例,服从施工现场统一调度,以文明工地的要求规范约束监测人员的行为。
九、监测平面布置图。