基坑监测方案设计和监测报告材料
基坑监测方案
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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。
施工单位基坑监测方案
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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。
基坑监测方案
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基坑监测方案一、方案背景近年来,随着城市建设的快速发展和人口的增加,基坑工程在城市建设中扮演着重要的角色。
然而,由于基坑工程涉及地下水位变化、土壤压力、地下结构稳定性等复杂问题,如果不加强监测和控制,可能会导致严重的工程事故。
因此,本文将介绍一套基坑监测方案,旨在确保基坑工程的安全和顺利进行。
二、监测内容1. 地下水位监测:地下水位是基坑工程中重要的监测指标之一。
通过安装水位传感器,实时监测地下水位的变化情况。
如果地下水位超过安全范围,及时采取措施进行处理,以保证工程的安全运行。
2. 土壤位移监测:土壤位移是评估基坑工程稳定性的重要参数。
通过安装位移传感器,监测土壤体的水平和垂直位移。
一旦发现土壤位移过大,及时采取加固措施,以避免地质灾害的发生。
3. 地下结构变形监测:基坑工程通常涉及地下结构的建设,如地下车库、地下室等。
为了保证地下结构的稳定性,需要进行相应的变形监测。
通过安装变形传感器,实时记录地下结构的变形情况,及时发现并修复变形问题,以确保地下结构的安全运行。
4. 监测数据分析与报告编制:监测数据的分析和报告编制是基坑监测的重要环节。
监测数据需要经过专业的分析和统计,生成相应的监测报告,为工程管理提供决策依据。
报告应包括监测结果、问题分析和改进措施等内容,以便工程管理人员能够及时采取相应的措施。
三、监测方法1. 传感器安装:根据监测内容,选择合适的传感器进行安装。
传感器应具有高精度、稳定性好等特点,以确保监测数据的准确性。
2. 数据采集与传输:通过数据采集系统,实时采集监测数据,并将数据传输至监测中心。
数据传输方式可以选择有线或无线传输,以确保数据的及时性和稳定性。
3. 数据分析与报告编制:利用专业的监测数据分析软件,对监测数据进行处理和分析。
根据分析结果,编制监测报告,并将报告交付给相关管理部门。
四、监测措施1. 预警机制建立:根据监测数据分析,建立相应的预警机制。
一旦监测数据超过预警指标,立即触发预警,并采取紧急措施,以确保工程的安全运行。
基坑工程监测检测方案
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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。
基坑监测报告
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基坑监测报告基坑是指建筑施工中挖掘的坑洞。
因为基坑施工涉及到土体的挖掘和支护,不可避免地会对周边环境和其他建筑物产生一定的影响。
为了确保施工的安全和环保,需要对基坑的监测进行及时、准确的报告,下面就基坑监测报告进行说明。
一、监测目的和范围本次基坑监测旨在对基坑挖掘过程中的土体位移、地下水位、地下水质量以及周边建筑物的变形进行监测,以确保施工的安全与环保,并减少对周边环境的影响。
二、监测方法和设备本次监测采用了多种监测方法和设备,包括但不限于:1.土体位移监测:采用测量仪器对基坑周边的地表位移进行实时监测,以了解土体的变形情况。
2.地下水位监测:采用水位计和水文测量仪器对基坑周边的地下水位进行实时监测,以评估基坑挖掘对地下水位的影响。
3.地下水质量监测:采集地下水样品进行实验室化验,以监测基坑挖掘对地下水质量的影响。
4.建筑物变形监测:采用位移传感器对周边建筑物进行实时监测,以评估基坑挖掘对建筑物变形的影响。
三、监测结果及分析1.土体位移:根据监测数据显示,基坑挖掘过程中土体的位移呈现逐渐增加的趋势,但总体来说位移范围在安全范围内。
2.地下水位:地下水位随着基坑挖掘的深入而逐渐下降,但在设计的控制范围内,未导致周边地区的地下水严重下降。
3.地下水质量:实验室化验结果显示基坑挖掘对地下水质量影响不大,水质基本稳定。
4.建筑物变形:周边建筑物的变形量在允许范围内,未出现明显的沉降或倾斜情况。
四、处理措施和建议根据监测结果,结合现场施工情况,提出了以下建议和处理措施:1.加强土体支护:根据土体位移监测结果,加强对基坑周边土体的支护,以确保施工的安全和稳定。
2.控制地下水位:根据地下水位监测结果,合理安排抽水工程,控制地下水位,避免对周边地区的地下水资源造成过大的影响。
3.加强环境保护措施:定期监测地下水质量,加强对施工过程中产生的污水的处理和排放,避免对地下水质量的影响。
4.加强建筑物监测:继续对周边建筑物进行实时监测,发现异常情况及时处理。
基坑工程监测方案完整版
![基坑工程监测方案完整版](https://img.taocdn.com/s3/m/f57813d180c758f5f61fb7360b4c2e3f572725b9.png)
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》。
基坑工程监测报告完整优秀版
![基坑工程监测报告完整优秀版](https://img.taocdn.com/s3/m/90212066580102020740be1e650e52ea5418ce77.png)
基坑工程监测报告完整优秀版简介
本报告是对于基坑工程的监测情况进行分析、总结与评价的报告。
我们本次监测共计检测了 10 个点位,主要监测内容包括地表
沉降、水位变化、地下管线位移。
检测结果
地表沉降
在本次监测中,我们检测到基坑工程周边地表存在一定程度的
沉降现象。
其中,最大沉降量出现在监测点Q1 处,达到了4.5cm。
我们推测这可能与地下水位变化及土层结构有关。
水位变化
在本次监测中,我们检测到监测点 P1 处水位上升较为明显,
其中最高上升了2.3m。
经分析,这可能与周围地下管线施工有关。
地下管线位移
在本次监测中,我们检测到地下管线在施工过程中发生了一定
程度的位移。
其中,最大位移出现在监测点G1 处,达到了1.5cm。
我们认为这可能是施工过程中挖掘和填埋不当造成的。
综合评价
通过本次监测,我们对基坑工程的建设情况进行了详细评估。
我们发现,尽管地表沉降、水位变化和地下管线位移等问题存在,
但这些问题都在可控范围内。
我们向施工方提出了相关建议,希望
施工方能够及时采取措施解决上述问题,并确保基坑工程的安全施
工和顺利进行。
基坑监测监控方案
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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。
基坑监测方案
![基坑监测方案](https://img.taocdn.com/s3/m/95f722857e192279168884868762caaedc33ba18.png)
基坑监测方案一、工程概述本工程位于具体地点,基坑占地面积约为面积数值平方米,开挖深度为深度数值米。
周边环境较为复杂,临近周边建筑物或道路等。
为确保基坑施工过程中的安全稳定,保障周边环境不受影响,特制定本基坑监测方案。
二、监测目的1、及时掌握基坑围护结构和周边环境的变形情况,为施工提供及时、可靠的信息,以便调整施工参数,优化施工方案。
2、预测基坑及周边环境的变形趋势,提前采取防范措施,避免事故的发生。
3、对基坑施工过程进行监控,验证设计方案和施工工艺的合理性,为后续类似工程提供经验参考。
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水平位移监测点,采用全站仪或经纬仪进行观测,监测点间距一般为间距数值米。
2、围护结构竖向位移监测在围护结构顶部设置竖向位移监测点,与水平位移监测点共用,采用水准仪进行观测。
3、深层水平位移监测在围护结构内埋设测斜管,深度达到基坑底部以下深度数值米,采用测斜仪定期测量围护结构的深层水平位移。
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情况。
5、地下水位监测在基坑周边设置地下水位观测井,采用水位计测量地下水位的变化。
6、周边建筑物沉降和倾斜监测在周边建筑物的角点和重要部位设置沉降和倾斜监测点,采用水准仪和全站仪进行观测。
7、周边道路和管线沉降监测在周边道路和管线上设置沉降监测点,采用水准仪进行观测。
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间距数值米布置一个监测点,在阳角、阴角等变形较大的部位适当加密。
2、深层水平位移监测点在基坑的长边和短边中部各布置一个测斜管,在地质条件较差或变形较大的部位增设测斜管。
3、支撑轴力监测点选择受力较大的支撑构件进行监测,每个监测断面布置数量个轴力计。
4、地下水位监测点在基坑周边每隔间距数值米布置一个地下水位观测井。
5、周边建筑物沉降和倾斜监测点在建筑物的四角、长边中点和每隔间距数值米的位置设置沉降监测点,在建筑物的两个对角方向设置倾斜监测点。
基坑监测专项方案
![基坑监测专项方案](https://img.taocdn.com/s3/m/db244425793e0912a21614791711cc7931b7781e.png)
基坑监测专项方案
一、前言
基坑的开挖、支撑和加固是建筑工程中十分重要的一环,而基
坑的稳定与否会直接影响工程质量和施工安全。
基坑监测是在基坑
开挖、支护和加固期间,对基坑周边环境及基坑本体进行监测,以
发现和预防基坑变形、破坏或诱发地面沉降等不良现象的一项综合
性工作。
为了做好基坑监测工作,制定基坑监测专项方案是至关重
要的。
二、基本内容
1.监测目标:明确监测对象和监测目的,包括基坑周边地面沉降、基坑开挖及支护作业过程中的变形、周边管线变形及沉降等。
2.监测方案:制定专门的监测方案,包括监测方法、监测设备
及工具的选用、监测周期及精度等内容。
监测方案应符合国家标准、行业标准及相关规定,并且应充分考虑周边环境变化因素,确保监
测数据准确可靠。
3.监测设备:根据监测方案,选择适当的监测设备,包括测斜仪、水准仪、位移计、压力计、温度计、土压力计、超声波测量仪等。
所选设备应符合国家标准或相关规定,并通过校准检测。
4.监测基准:明确监测基准,包括水准基准和坐标基准,并按
国家标准及相关规定建立和确定监测基准点。
监测期间应保持监测
基准点的稳定性。
基坑监测施工方案
![基坑监测施工方案](https://img.taocdn.com/s3/m/9d8c5fb24793daef5ef7ba0d4a7302768e996f36.png)
基坑监测施工方案基坑监测施工方案一、施工概况基坑作为建筑物的基础部分,其稳定性和安全性是施工过程中必须要重视的问题。
本项目基坑监测施工方案是为了确保基坑施工过程中的安全和稳定性。
二、监测方法本方案将采用从施工前到施工后的全程监测,包括地表变形监测、支撑结构变形监测、土体应力监测等。
1.地表变形监测在基坑周边设置地表变形监测点,采用高精度全站仪定期进行观测。
观测数据将用于分析地表沉降情况,确保地表变形在允许范围内。
2.支撑结构变形监测对支撑结构进行倾斜仪定期监测,观测点设置在各个支撑点。
通过观测数据的变化情况,判断支撑结构的变形情况,及时采取相应的措施,防止支撑结构的失稳。
3.土体应力监测在基坑周边设置土体应力监测点,采用应变计和压力计进行观测。
通过观测数据的变化情况,判断土体的应力变化,及时采取相应的措施,防止土体的坍塌。
三、监测频率根据现场实际情况和监测要求,本方案将设置不同监测频率。
1.地表变形监测在基坑施工前后各进行一次地表变形监测,检测地表的沉降情况。
2.支撑结构变形监测每天进行一次支撑结构的倾斜仪观测,通过观测数据的变化情况,判断支撑结构的变形情况。
3.土体应力监测每天进行一次土体应力监测,通过观测数据的变化情况,判断土体的应力变化情况。
四、监测报告每次监测结束后,将会制作监测报告,包括实测数据和分析结果。
1.地表变形监测报告将实测的地表变形数据整理成报告,包括沉降情况的分析和处理意见。
2.支撑结构变形监测报告将实测的支撑结构倾斜数据整理成报告,包括变形情况的分析和处理建议。
3.土体应力监测报告将实测的土体应力数据整理成报告,包括应力变化情况的分析和处理措施。
五、安全管理为了保障施工现场的安全,本方案将采取以下安全管理措施:1.施工现场设立警示牌,提示施工人员注意基坑安全。
2.施工期间设置安全防护网,避免物体坠落。
3.加强人员培训,提高施工人员的安全意识和技能。
4.定期检查和维护施工设备,确保施工过程中的安全和稳定。
建筑基坑工程监测方案
![建筑基坑工程监测方案](https://img.taocdn.com/s3/m/4b8769506d175f0e7cd184254b35eefdc8d3151d.png)
建筑基坑工程监测方案建筑基坑工程监测方案一、项目背景随着城市建设的不断发展,建筑基坑工程在市区中越来越常见。
建筑基坑工程的稳定性和安全性是保障周边居民和建筑本身的重要因素。
因此,通过建立建筑基坑工程监测方案,可以及时掌握工程的变化情况,以减少潜在的风险和损害。
二、监测目标1.监测地形变化:通过监测基坑工程周边的地质变形,以及土体的沉降和侧向位移,以评估工程的稳定性。
2.监测水位变化:监测地下水位的变化情况,以评估地下水对于基坑工程的影响。
3.监测周边建筑物的变形:监测周边建筑物的裂缝和变形情况,以评估基坑工程对于周边建筑物的影响。
4.监测环境变化:监测建筑基坑工程对周边环境的影响,包括噪音、震动、粉尘等。
三、监测手段1.地形变化监测:通过测量基坑工程周边的起伏、沉降和侧向位移,可以使用以下方法:(1)灵敏基坑板测量:在基坑四周埋设一定数量的测量点,定期进行测量,以确定地形变化情况。
(2)摄影测量:通过采集基坑工程周边的影像资料,利用数字摄影测量的方法,计算地形变化的范围和速率。
2.水位变化监测:通过监测地下水位的变化情况,可以使用以下方法:(1)井筒测量:在基坑工程周边钻井设置测量点,定期测量地下水位的高程和流速。
(2)测井:通过在钻孔中安装水压力计和水温计,记录地下水位的变化情况。
(3)无线监测系统:使用无线传感器监测地下水位的变化,并将数据传输至监测中心。
3.建筑物变形监测:通过监测周边建筑物的裂缝和变形情况,可以使用以下方法:(1)视觉测量:通过人工观察建筑物的裂缝和变形情况,定期记录测量数据。
(2)测量仪器:使用高精度的测量仪器,在建筑物表面进行测量,以获取变形的信息。
4.环境变化监测:通过监测建筑基坑工程对周边环境的影响,可以使用以下方法:(1)噪音监测:在工程周边设置噪音监测仪器,定期记录噪音水平,并评估对周边居民的影响。
(2)震动监测:在工程周边设置震动监测仪器,记录震动强度和频率,并评估对周边建筑物的影响。
施工单位基坑监测方案
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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。
基坑监测实验报告
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基坑监测实验报告基坑监测实验报告引言:基坑监测是在建筑施工过程中的重要环节,旨在确保基坑的稳定性和安全性。
本实验旨在通过对一座正在施工的高层建筑基坑进行监测,分析和评估其变形和稳定性,为施工方提供科学的数据支持和决策依据。
一、实验目的本实验的主要目的是:1. 监测基坑的沉降变形情况,了解基坑在施工过程中的变形特点和趋势。
2. 分析基坑周围土体的变形情况,评估土体的稳定性和承载能力。
3. 确定基坑支护结构的受力情况,判断其是否满足设计要求。
二、实验方法1. 安装监测点:在基坑周边选取合适的位置,安装测量仪器,包括测量孔、倾斜仪、应变计等,以实时监测基坑的变形情况。
2. 数据采集:通过测量仪器,定期采集基坑的变形数据,并记录下来。
3. 数据分析:对采集到的数据进行处理和分析,绘制变形曲线和变形图,以便对基坑的变形特点进行评估和判断。
三、实验结果1. 基坑沉降变形情况:根据实测数据分析,基坑在施工过程中呈现出逐渐沉降的趋势,但沉降速度逐渐减缓。
这表明基坑的沉降变形是一个渐进的过程,施工方应密切关注基坑的变形情况,及时采取相应的支护措施。
2. 土体变形情况:通过监测点的数据分析,发现基坑周围土体出现了一定程度的侧向位移和沉降。
这表明土体的稳定性受到了一定的影响,需要进一步加固和支护。
3. 支护结构受力情况:根据应变计的数据分析,支护结构在施工过程中承受了较大的水平力和垂直力。
这说明支护结构的设计和施工质量对于基坑的稳定性至关重要,施工方应加强对支护结构的监测和维护。
四、实验结论通过对基坑的监测实验,我们得出以下结论:1. 基坑在施工过程中会发生一定的沉降和变形,施工方应密切关注基坑的变形情况,并采取相应的支护措施。
2. 基坑周围土体的稳定性受到了一定的影响,需要进一步加固和支护。
3. 支护结构的设计和施工质量对于基坑的稳定性至关重要,施工方应加强对支护结构的监测和维护。
五、建议与措施根据实验结果,我们提出以下建议与措施:1. 施工方应定期监测基坑的变形情况,及时采取相应的支护措施,确保基坑的稳定性和安全性。
基坑监测方案范文
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基坑监测方案范文一、背景与目的基坑工程是城市建设中不可或缺的一环,然而基坑工程中存在着一定的风险,如土层不稳、地下水位变化等,这些因素都可能导致基坑工程的安全隐患。
因此,为了确保基坑工程的施工安全,需要制定一套完善的基坑监测方案,及时发现并处理潜在的风险。
二、监测内容和方法1.土层稳定性监测:采用地面测斜仪对基坑周边土层的变形进行监测,以及使用倾斜计对基坑周边建筑物的倾斜情况进行监测。
如果发现土层发生变形或建筑物倾斜超出了允许范围,需要及时采取措施加固土层或修复建筑物。
2.地下水位监测:通过在基坑内安装水位计观测地下水位的变化,监测地下水位是否超过了设计要求的安全范围。
如若超出,需要采取相应的排水措施,控制地下水的涌入。
3.基坑周边环境监测:包括监测附近地表的沉降情况、环境噪声、震动等因素对基坑工程的影响。
通过这些监测指标的评估,能够及时发现异常情况并提出合理的解决方案。
4.施工过程监测:对基坑的开挖、土方填筑、支护结构施工等各个环节进行实时监测,以便及时调整施工方案、减少风险发生的可能性。
三、监测设备和技术1.地面测斜仪:地面测斜仪是一种通过测量地面上各个点的变形量来判断土层稳定性的仪器。
它能够实时监测土层的变形情况,并通过数据分析给出预警。
2.倾斜计:倾斜计能够测量基坑周边建筑物的倾斜情况,以及墙体的变形情况。
通过倾斜计的监测,能够及时发现墙体的变形情况,并采取相应的修复措施。
3.水位计:水位计是监测地下水位变化的主要设备,通过实时测量地下水位的高低来判断基坑周边的地下水变化情况。
4.环境监测仪器:包括沉降监测仪、噪声监测仪、震动监测仪等,用于监测基坑周边环境的变化情况。
四、监测频率与执行机构1.土层稳定性监测:根据施工进度和土层情况的变化,每周进行一次监测,并由相关专业机构或工程监理单位负责数据的采集、分析和处理。
2.地下水位监测:根据地下水位变化的情况,每日或每周进行一次监测,并由相关专业机构或工程监理单位负责数据的采集、分析和处理。
基坑监测报告
![基坑监测报告](https://img.taocdn.com/s3/m/8a56535ba66e58fafab069dc5022aaea998f41a2.png)
基坑监测报告一、前言。
本报告旨在对基坑施工过程中的监测数据进行分析和总结,为工程安全提供可靠的依据。
基坑工程是城市建设中常见的地下工程之一,对基坑的监测工作至关重要。
通过对基坑的监测,可以及时发现并解决地下水位变化、地表沉降、围护结构变形等问题,保障工程的安全和稳定。
本报告将对基坑监测数据进行详细分析,为工程管理和决策提供参考。
二、监测内容。
1. 地下水位监测。
地下水位是基坑工程中需要重点关注的因素之一,对基坑围护结构和地下设施的稳定性有着重要影响。
我们通过设置水位监测点,实时监测地下水位的变化情况,以及对基坑周边地下水位的影响。
2. 地表沉降监测。
基坑施工过程中,地表沉降是一个不可避免的问题。
我们通过设置沉降监测点,对基坑周边地表的沉降情况进行监测,并及时采取补偿措施,以保证周边建筑和道路的安全。
3. 围护结构变形监测。
基坑围护结构的变形情况直接关系到基坑的稳定性和安全性。
我们通过设置变形监测点,对基坑围护结构的变形情况进行实时监测,及时发现问题并进行处理。
三、监测数据分析。
通过对监测数据的分析,我们得出以下结论:1. 地下水位。
地下水位在基坑开挖过程中出现了一定的波动,但整体变化趋势较为平稳。
在基坑开挖过程中,地下水位的变化对周边建筑和地下管线没有造成明显影响。
2. 地表沉降。
基坑周边地表出现了一定程度的沉降,但在可控范围内。
我们已经采取了相应的补偿措施,保证了周边建筑和道路的安全。
3. 围护结构变形。
基坑围护结构出现了一定的变形,但变形情况在可接受范围内。
我们已经对围护结构进行了加固处理,保证了基坑的稳定性和安全性。
四、结论与建议。
通过对监测数据的分析,我们认为基坑目前的施工情况良好,各项监测数据均在可控范围内。
但我们也建议在后续的施工过程中,继续加强监测工作,及时发现并解决问题,确保基坑工程的安全和稳定。
五、致谢。
在本次基坑监测工作中,感谢所有参与监测工作的工作人员和相关部门的支持与配合。
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华阳市佳苑基坑工程监测方案和监测报告工程名称:华阳市佳苑施工单位:中广建设集团编制日期:二零一三年七月十五目录目录 (2)1 工程概况 (3)2 监测依据 (3)3 监测项目和监测点布置 (4)4 监测的具体措施 (10)5 监测周期和频率 (13)6 监测仪器设备、技术要求与精度要求 (14)7 监测报警 (15)8 监测人员组成 (17)9 资料成果提交 (18)10 监测方案报价 (19)1 工程概况华阳市佳苑工程位于东区政府对面,东临南路,南临环西路(在建),西侧为花园,距离坑边较远约54m,北侧地块空旷。
基坑东南角下面埋有管线,基坑东边离管线比较远,最近的距离管线约18m。
基坑周长约1490m,占地面积52222平方米。
拟建建筑物包括高层建筑物6栋(1#、2#、3#、4#、5#、6#栋),层数为24-30F,为框架剪力墙结构,综合商业楼为多层建筑物(7#、8#、9# 、10#栋、),层数为2-8F,为框架结构;均有地下室三层,地下室为框架结构。
本工程结构±0.000相当于与绝对标高+56.00,场地平整后自然地面标高为-3.20,B3结构标高-15.30,底板厚1800,垫层厚250,地下室开挖深度为13.5m。
根据本工程的周边环境要求,工程地质、水文地质条件及基坑开挖深度,选用人工挖孔桩+锚杆,综合确定基坑侧壁安全等级为一级,使用年限≤2年,为暂时性支护结构。
2 监测依据1、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)2、《建筑基坑工程监测技术规》(GB50497-2009)3、《建筑地基基础设计规》(GB50007-2002)4、《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002)5、《工程测量规》(GB50026-2007)6、《国家三、四等水准测量规》(GB12897-91)7、《建筑变形测量规程》(JGJ/8-2007)8、《XXXX城市广场基坑支护设计》,KKK设计3 监测项目和监测点布置监测的目的:受工程地质条件、临近建筑物的结构性能、气候等因素的影响基坑在开挖及维护期间,必须采用信息施工法进行施工。
根据相关规和支护设计要求,监测项目及测点布置如下:1.华阳市佳苑基坑坑顶的水平位移和垂直位移监测测点布置:沿庆春城市广场基坑坑顶设置测点,共计29点。
图1 华阳市佳苑基坑测点布置水平、竖向位移监测基准点埋设在基坑开挖深度3倍围以外不受施工影响的稳定区域,本工程基坑开挖深度为12.5m,水平、竖向位移基准点布置在大于37.5m处,具体监测布置点根据实际情况进行调整。
2.周边土体深层水平位移监测测点布置:沿庆春广场基坑坑顶外侧设置测点,共计29点。
在基坑的外围各周边均布置2~10个监测点,间距20-50m,在基坑开挖一周前埋设PVC工程塑料测斜管,并通过测斜仪观测各深度处基坑的水平位移。
埋设时应注意测斜管要保持竖直,并与所测方向一致。
测斜管埋入土体深度约为1.5倍基坑开挖深度,依照现场实际情况取20m作为测斜管埋入深度。
测斜管的埋设方法如下:首先在土体上钻孔,孔径略大于测斜管外径,一般测斜管是外径Φ76,钻孔径Φ110的孔比较合适,孔深一般要求穿出结构体3~8m比较合适,硬质基底取小值,软质基底取大值。
然后将在地面连接好的测斜管放入孔,测斜管与钻孔之间的空隙回填细砂或水泥与膨润土拌合的灰浆,埋设就位的测斜管必须保证有一对凹槽与基坑边缘垂直。
深层水平位移监测方法:侧向位移监测在测斜管进行。
测斜管应在测试前5天装设完毕,在3~5天重复测量不少于3次,判明处于稳定状态后,进行测试工作,其步骤如下:①用模拟探头(预通器)检查测斜管导槽;②使测斜仪测读器处于工作状态,将测头导轮插入测斜管导槽,缓慢地下放至管底,然后由管底自下而上沿导槽全长每隔0.5m读一次数据,记录测点深度和读数。
测读完毕后,将测头旋转180度插入同一对导槽,以上述方法再测一次,测点深度同第一次相同。
③每一深度的正反两读数的绝对值宜相同,当读数有异常时应及时补测。
3.基坑周边道路及管线沉降观测测点布置:沿庆春广场基坑外1-3倍开挖深度围的道路和管线上设置测点,共计23+12=35点。
4.支护结构墙、地表裂缝观测华阳市佳苑基坑周边地表,均应作可见裂缝观测。
XXXX城市广场基坑周边地表暂只在开挖与支护至基底的工期,每天对基坑周边地表及支护结构墙变化较大的裂缝进行观测。
裂缝监测应包括裂缝的位置、走向、长度、宽度及变化情况。
对于裂缝宽度监测可在裂缝两边分别贴埋钢钉,通过钢钉的距离来观测裂缝是否有进一步的开展。
同时在裂缝的两端做出标记用以确定裂缝的长度是否有进一步的开展趋势。
施工过程中除了对已有的裂缝进行观测外,还要重点检查有可能出现裂缝的部位,及时发现新的裂缝,并做好记录和观测标识跟踪观测华阳市佳苑基坑周边地表。
通过对地表既有裂缝或因工程施工产生的裂缝开展宽度的监测,评估工程施工对周边安全及正常使用的影响程度,指导土建承包商采取正确的施工方法和相关保护措施,并为可能的法律纠纷提供证据。
裂缝监测方法如下:基坑施工前,对影响围的地表进行裂缝调查,用数码相机对既有裂缝进行拍照,并记录裂缝位置。
基坑施工过程中,定期施工巡查影响围的地表,发现新裂缝及时拍照并记录裂缝位置。
使用游标卡尺在裂缝两侧锚固水泥钉,用卡尺直接量测钢钉间距,确定裂缝开展宽度。
在不可锚固钢钉的地方,采用电子裂缝测宽仪进行监测:用电缆连接显示屏和测量探头,打开电源开关,将测量探头的两支脚放置在裂缝上,在显示屏上可看到被放大的裂缝图像,稍微转动摄像头使裂缝图像与刻度尺垂直,根据裂缝图像所占刻度线长度,读取裂缝宽度值。
5.基坑地下水位监测测点布置:华阳市佳苑基坑外设置测点,共计11点。
在基坑外围四个边上各布置1-5个监测点并分别埋设水压管,水位管选用直径70mm左右硬质塑料管,管底加盖密封,防止泥砂进入管中。
中部管壁周围钻出6~8列直径为6mm左右的滤水孔,纵向孔距50~100mm。
相邻两列的孔交错排列,呈梅花状布置。
管壁外部包扎土工织物过滤层,上部管口段不打孔,以保证封孔质量。
水位管的管口要高出地表并做好防护墩台,加盖保护,以防雨水、地表水和杂物进入管。
水位管处应有醒目标志,避免施工损坏。
水位管埋设后每隔1天测试一次水位面,观测水位面是否稳定。
当连续几天测试数据稳定后,可进行初始水位高程的测量,并及时记录测得数值。
水位管的埋设与安装方法:①成孔:水位观测孔采用清水钻进,钻头的直径为Φ130,沿铅直方向钻进。
在钻进过程中,应及时、准确地记录地层岩性及变层深度、钻进时间及初见水位等相关数据;钻孔达到设计深度后停钻,及时将钻孔清洗干净,检查钻孔的通畅情况,并做好清洗记录。
②井管加工:井管的原材料为径Φ70、管壁厚度为2.5的PVC管。
为保证PVC管的透水性,在PVC管下端0~4m围加工蜂窝状Φ8的通孔,并包土工布滤网,井管的长度比初见水位长6.5m,如下③井管放置:成孔后,经校验孔深无误后吊放经加工且检验合格的径Φ70的PVC井管,确保有滤孔端向下;水位观测孔应高出地面0.5m,在孔口设置固定测点标志,并用保护套保护;④回填砾料:在地下水位观测孔井管吊入孔后,应立即在井管的外围填粒径不大于5mm的米石;⑤洗井:在下管、回填砾料结束后,应及时采用清水进行洗井。
洗井的质量应符合现行行业标准《供水水文地质钻探与凿井操作规程》(CJJ13)的有关规定。
并做好洗井记录。
地下水位具体监测方法:地下水位观测设备采用电测水位仪,观测精度为0.5cm,其工作原理图如下图所示为:水为导体,当测头接触到地下水时,报警器发出报警信号,此时读取与测头连接的标尺刻度,此读数为水位与固定测定的垂直距离,再通过固定测点的标高及与地面的相对位置换算成从地面算起的水位埋深及水位标高。
4 监测的具体措施1.位移观测基准点距基坑最短距离大于37.5m。
2.根据现场条件,房屋竖向位移变形采用由基准点直接观测各监测点变形。
在施工现场周边的稳定处布设水准基点和平面位置基点;平面工作基点及平面位置基点采用专设强制对中固定观测墩(构造见图4),其上安置精密型强制对中盘。
图4 工作基点强制对中固定观测墩构造3.基坑周边房屋的水平观测点及水平位移观测基准点荧光膜粘贴在墙面上,房屋垂直观测点采用膨胀螺栓将观测点固定在墙体。
4.基坑顶面观测点的建立要求:基坑周边顶面上所有观测点位置埋设观测墩,观测墩均采用方形截面,边长为400mm,且通常配置4φ16的纵向钢筋,墩中预埋强制对中固定螺杆(构造见图5),其中基坑顶面水平观测点观测墩离地高1.2m,基坑顶面垂直及水平观测点观测墩离地高0.6m。
由于现场条件限制,具体布置情况以现场布置为准。
图5 垂直及水平强制对中固定观测墩构造5.几何水准测量尽可能选择在无风、阴天作一级变形观测,观测路线布设成多个(附合)闭合路线,每次观测前作i 角检核校正,其它要求按《国家三、四等水准测量规》执行。
平面位移监测采用方向观测,方向观测中误差不大于±2.0″;监测项目在基坑开挖前应测得初始值,且不少于2次。
5 监测周期和频率监测周期从建立监测网起到土建工程做到±0.000以后,如果各种监测值无大的变化时,可结束监测,并开始编写监测报告,历时需要6-7个月的时间,具体监测周期要求为:各种监测初始值监测2次,以此为依据值;其余按《建筑基坑工程监测技术规》(GB50497-2009)第7.0.3确定:监测项目的监测频率应综合考虑基坑类别、基坑及地下工程的不同施工阶段以及周边环境、自然条件的变化和当地经验而确定。
当监测值相对稳定时,可适当降低监测频率。
对于应测项目,在无数据异常和事故征兆的情况下,开挖后仪器监测频率可按表1确定。
表1 现场仪器监测的监测频率1 监测数据达到报警值;2 监测数据变化较大或者速率加快;3 存在勘察未发现的不良地质;4 超深、超长开挖或未及时加撑等未按设计工况施工;5 基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏;6 基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值;7 支护结构出现开裂;8 周边地面突发较大沉降或出现严重开裂;9 邻近建筑突发较大沉降、不均匀沉降或出现严重开裂;10 基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏或流砂等现象;11 基坑工程发生事故后重新组织施工;12 出现其他影响基坑及周边环境安全的异常情况。
当有危险事故征兆时,应实时跟踪监测。
6 监测仪器设备、技术要求与精度要求1.监测所用仪器、仪表,要求精度高,准确度好,性能和质量良好,主要监测仪器:瑞士徕卡TC1100全站仪(3″& 2mm+2ppm)及附件;一光DS05精密水准仪(0.4mm/km)、2m珠峰铟钢尺及附件;HCX-1测斜仪及CXG-6076系列PVC高精度测斜管;电测水位计。