基坑支护变形监测
例析深基坑支护工程变形监测
例析深基坑支护工程变形监测1工程概况天津港东疆港区海铁大道雨水提升泵站工程一标段位于天津港北疆港区北部,西起新跃进路,承接上游自南向北收集到的雨水,沿海铁大道自西向东汇集,通过d2400-d2600雨水管道汇入海铁大道雨水泵站,管道长度近1km。
本工程雨水管线坐落在软土地基上,场地内地层条件以软塑状淤泥质粉质粘土、淤泥质粘土为主,会对施工造成一定困难。
除此之外,管线中线距南侧建筑物仅有12~13m,距海铁大道道路中心线33m,且施工区域内既有管线种类繁多,施工难度大。
2基坑监测目的和方案依据2.1监测目的基坑开挖和管道施工将会对周围构造物及道路产生较大影响,因此在基坑施工过程中对其进行变形监测具有重大意义。
为切实保证施工过程中基坑和周边环境安全,通过对一些监测项目进行数据采集,掌握支护结构的变形及稳定性状况,分析基坑周边地下水位、管线以及构造物沉降或位移速率,以便对基坑开挖和施工过程中可能出现的各种不利因素采取及时补救和加固措施,指导施工。
具体如下:1)为基坑四周构造物、环境进行及时有效的保护提供依据;2)驗证支护结构承载能力,通过反馈的信息指导基坑开挖和管线施工;3)将监测结果反馈给设计单位,为其工程的优化设计提供参考依据。
2.2监测方案根据施工的特点以及技术要求,深基坑工程涉及的监测的主要内容为:基坑周围保护结构的水平方向位移监测和周围建筑物垂直方向的位移监测;地下水位的监测等。
在技术方向上,采用的仪器:基坑周围保护结构的水平方向位移监测采用GTS-TOPCON 2″级全站仪;周围建筑物垂直方向的位移监测以及地下水位的监测采用的是天宝DINI12电子水准仪。
监测精度的设置是根据《建筑变形测量规程》(JGJ 8-2007)确定的,周围建筑物垂直方向的位移观测:水准测量站测得高差中误差为±0.5mm;水准闭合路线,闭合误差±1.0 mm(n为测站数)。
基坑周围保护结构的水平方向位移观测:水平位移观测观测的坐标的中误差为±3.0mm;测角的中误差为±2.0″;距离量测的精度为1/5000。
谈谈高层建筑深基坑支护工程变形监测方法
。
关键词 : 深基坑 支护 变形 监测方法 成果数据处理 中 图分 类 号 : U T 7 文献 标 识 码 : A
文 章编 号 : 6 2 3 9 ( O O 1 () 0 8 0 1 7 — 7 l2 l ) 2b一0 5 — 2
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随 着 我 国 经济 的 高速 发 展 , 层 、 高 相 应 设 计 的数 据 , 指 导 施工 管理 , 保施 高 超 并 确 44 ( 'L "LA; 直径 约0 3 m)在 墩 的中 间增 , f .r , a 层建 筑 大 量 兴建 , 基 坑 工 程越 来 越 多 , 澡 深 工 的 安 全 性 、 理性 、 合 经济 性 。 加 加 强 钢 筋 , 个 墩 都 加 工 一个 钢 盖 板 , 每 不 基坑 支 护 工 程 在 开 挖 暴 露 期 间的 变 形 , 对 使 用控 制 点 时 将 盖 板 扣 上 , 保 护 其 不 受 以 确保 整 个 工 程 顺 利 施 工 和 邻 近 建 ( ) 构 筑物 3 监测技 术措 施及方法 破 坏。 及 市 政 设施 ( 路 、 种 管 线等 ) 道 各 的正 常 使用 3. 监测项 目及 精度 要求 1 观 测 点 的 埋 设 根 据 设 计 图纸 的要 求共 和 安 全 至 关 重要 。 在 基 坑 开 挖时 , 常 会 而 经 根 据 建 设 方 提 供 的 基 坑 支 护 监 测 布 置 布 设 3 6个 点 , 测 点 的 埋 设 方法 与 工 作 基 观 发 生 坑 底 回弹 隆起 以 及 外 地 面 下 沉 等 变形 图 及 其 施 工 特 点 , 考 虑 施 工 过 程 中 支 护 准 点 的 埋 设 方 法 相 同 , 混 凝 土 墩 的 尺 寸 并 但 现 象 , 至 基 坑 失 稳 , 护 结 构 坍 塌 等 事 结 构 和 周 围土 体 的 相 互 作 用 , 定 以 下 监 有 所 减 少 , 尺 寸 为 : X宽 X高 = 0 r m 甚 支 确 其 长 20 a 故 。 故发 生 有 多方 面 的原 因 , 中 监 测技 测 项 目: 护 结 构桩 顶 水 平 位 移 、 事 其 0 a X20 m 支 支护 桩 体 X20 r m 0 m 。 术 不 完 善 , 据 分 析 不 正 确 , 报 不 及 时 , 侧 向位 移 及 土 体 侧 向 位 移 ( 斜 ) 地 下 水 数 预 测 、 3 4 2监 测 方 法 .. 从 而 耽 误 时 间 。 而 谈 论 基 坑 工 程 监 测 有 位 。 因 水 平 位 移 点 监 测 方 法 : 基 坑 采 用 极 本 着 十 分 重 要 意 义 , 面 结 合 广 州 国际 商 贸 下 如表 l 示 。 所 坐 标 法 进 行 水 平 位 移 监 测 ・ 度 采 用 方 向 角 广 场 基 坑支 护 工 程 谈 谈 基 坑 变 形 监 测 方法 3 2 监测 时间及频 率 , 法 观 测 , 测 2 回 , 离 观 测 1 回 。 别 观 测 距 测 分 与 同行 探 讨 。 基 坑 开 挖 之 前 先 测 定 初 始 值 。 基坑 在 基 准 点上 设 站 。 工 作 基 点 的稳 定 性 检 在 对 导 开挖 阶 段 , 每三 天 测 一次 , 挖 急 剧 或 变形 查 宜 采 用前 方 交 会 、 线 测 量 和 后 方 交会 开 1 工程概况 速 度加 快 时 , 天测 一 次 或 两 次 。 地 下 室 方 法 监 测 。 坐 标 法 外 业 监 测 采 用 全 站仪 每 在 极 广 帅 国际 商 贸 广 场 工 程 位 于 广 州 市 中 I 施 工阶 段 , 七 天观 测 一 次 。 每 如有 不 正 常 变 TOPCON 1 2 0 N监测 , 行野 外采 集 l 进 监测 山 三 路 与 较 场 西 路 交 汇 西 北 繁 华 地 段 , 形 或连 续 下 雨 天 应 每 天 测 一 次 , 由 出现 报 警 系 统 对监 测 数 据 进 行数 据 改 正 、 平差 计 算 、
基坑支护变形测量监测方案
基坑支护变形观测方案Xx有限公司xx年xx月xx日1、工程概况Xx项目基坑支护项目位于xxxxxx,根据设计图纸要求,沿基坑四周布设水平及竖向位移观测点SS1--SS26共计26个、沉降观测点C1--C9共计9个。
2、执行的标准和技术依据①《工程测量标准》(GB50026—2020);②《国家一、二等水准测量规范》(GB12897—2006);③《建筑变形测量规范》(JGJ8—2016);④《建筑基坑工程监测技术标准》(GB50497-2019)⑤《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)⑥《测绘成果质量检查与验收》(GB/T 24356-2009)⑦《数字测绘成果质量检查与验收》(GB/T 18316-2008)⑧委托人及设计单位有关技术要求;⑨项目技术设计书。
3、监测实施方案3.1、监测流程本工程监测工作按以下流程进行。
3.2、实施方案3.2.1、监测点位埋设本工程的基坑监测共需埋沉降观测基准点3个,位移观测基准点3个,基坑观测点详见《基坑支护变形监测点平面布置图》。
3.2.2、监测频率与周期在工程施工过程中,按以下频率进行监测。
①基坑开挖前,各监测点采集稳定的初始值,且不少于2次;②每层土方开挖后监测一次,基坑开挖至设计标高后,2~5天监测一次,半个月后5天监测一次,以后每15天观测一次。
③当变形超过有关标准或场地条件变化较大时,进行加密监测,观测时间间隔现场定;④当有危险事故征兆时,进行连续监测。
3.2.3、信息反馈在工程的监测过程中,监测数据报送的的及时性是发挥监测工作作用的一个重要因素,包括监测快报、周报、月报等。
(信息反馈流程图)具体各监测报告按以下要求进行报送。
3.2.4、检查验收(1)、实行二检一审制度1)、一级检查包括监测过程中作业组内的自检、互检技术负责人组织的队级质量检查。
对于本工程,作业组必须有至少另外一个技术人员的独立数据处理文件并进行比对方可提交二级检查和审定,独立数据处理人员需承担该工程技术负责人技术责任的50%,且在审核意见处理表上需两人共同签名确认。
基坑支护结构内力变形监测分析
基坑支护结构内力变形监测分析摘要当前我国各地频繁出现深大基坑工程,为此我们要有效地控制基坑周围地层位移,同时基坑内力变形控制要求越来越严格。
本文首先概述了基坑支护结构内力变形监测要求,论述了基坑支护结构内力变形的控制措施,最后提出了相关配套措施,同时基坑工程的支护体系设计与施工和土方开挖都要因地制宜。
关键词基坑工程;支护结构;内力变形随着现代化城市进程的不断扩张,我国的基坑工作也在不断的增加,同时也伴随着风险和质量的不断增加。
而基坑工作是一项综合性很强的系统工程,它包括了基坑支护体系的设计施工和土方开挖,这就要求各个部门的技术人员之间要进行密切的配合。
同时基坑工程在每个地方表现出来的差异性也不一样,受到各个方面因素的影响,每个基坑的变形情况也不同,而其中一个很大的影响因素就是开挖地区的土体物理性状。
1 基坑支护结构内力变形监测要求基坑的变形现象主要体现在在3个方面,支护墙体的变形、基坑底部的突起以及地表不同程度的沉降。
其中对支护结构变形的预测是作为基坑变形的一项最常见的预测,因为基坑支护墙墙体的变形就会导致墙体的的外侧地面发生变化,促使基坑内的位移和底部土体的拱起。
由于受到地质水以及各方面的影响就使得我们在实验室内而得到的支护机构应力变形等数据域实际测量工作中得到的数据还是有很大的差距的。
为看了让实际检测的数据和实验得要的理论数据相一致,我们就可以从实际的检测到的数据用反分析的方法去修改计算机模型中的一些参数,再根据这些参数,运用正分析的方面从而计算出下一个施工阶段的数据。
2 基坑支护结构内力变形的控制措施2.1 控制要求基坑变形主要控制方法主要为加深、加刚、加固、降水、随挖随撑,增加维护结构和支撑的刚度,增加围护结构的入土深度,加固被动区土体,控制降水减少开挖时间,随挖随撑,缩短暴露。
2.2 控制措施2.2.1 冻结+排桩支护技术地基冻结排装桩伐法顾名思义就是将两种技术互相结合取长补短,是一种大胆的技术创新,将含有水的地基坑的封水结构,利用排桩和内部的支撑系统来作为受力层用来抵抗水土带来的压力。
基坑工程监测内容及方法介绍
基坑工程监测内容及方法介绍【XXX】本文由XXX老师精心收编整理,同学们定要好好复!基坑工程监测内容及方法介绍基坑工程监测内容及方法介绍基坑支护设计目前还没有成熟的方法可以计算基坑周围的土体变化,而基坑支护结构在基坑开挖过程中若发生破坏后果非常严重,因此在施工过程中通过对基坑的变形观测指导基坑开挖和支护,对基坑的安全施工有重要意义。
1基坑施工监测的内容及特点1.1基坑支护监测的内容有1.1.1水平位移监测,目的是监测基坑边壁的水平变形量、变形速率信息1.1.2竖向位移监测,目的是监测基坑围护墙顶、墙后地表与立柱的竖向位移信息1.1.3深层水平位移监测,目的是监测围护墙体或基坑周围土体的深层水平位移信息1.1.4倾斜监测,目的是监测建筑物倾斜度、倾斜方向和倾斜速率信息1.1.5裂缝监测,目的是监测裂缝的位置、走向、长度、宽度及变化程度此外还有支护结构内力监测、土压力监测、孔隙水压力监测、地下水位监测、锚杆拉力监测1.2基坑施工监测的特点1.2.1时效性基坑监测是配合降水和开挖过程,有鲜明的时间性,测【XXX】本文由XXX老师精心收编整理,同学们定要好好复!量结果是动态变化的,因此深基坑施工中监测需随时进行,通常是1次/d,在测量对象变化快的关键时期,可能每天需进行数次。
基坑监测的时效性要求对应的方法和设备具有采集数据快、全天候工作的能力,甚至适应夜晚或大雾天气等严酷的环境条件。
1.2.2高精度在施工中,基坑变形速率可能在0.1mm/d以下,要测这样的变形精度,常用测量方法和仪器部不能胜任,因此基坑施工中的测量通常采用特殊的高精度仪器。
1.2.3等精度基坑施工中的监测通常只需求测得相对变化值,而不要求丈量绝对值。
例如,通俗丈量要求将修建物在地面定位,这是一个绝对量坐标及高程的丈量,而在基坑边壁变形丈量中,只需求测定边壁相对于原来基准位置的位移即可,而边壁原来的位置(坐标及高程)可能完全不需要知道。
由于这个鲜明的特点,使得深基坑施工监测有其自身规律。
深基坑支护结构变形控制与监测
二、 基坑 变形 机理 及影 响 因素
1基坑 施 工 中的 变形 机理
k 为 测段 的 长度 0 i 为倾 角 △i 为 位移 变化 值
- 1 测 斜仪 测 点布 置 图 根 据 上 式 测 得 数 据 绘 制 出 水 平 变 位 曲 图3 线。
4 . 数 据 优 化 处 理
利用桩体测斜仪在基坑壁按0 . 5 m 点距从 ■ 下 往上 进行 测 点布 置 , 测 斜仪 布 置 图如 图3 — 1 ■ 要求, 根据基坑土质的不 同和周围建筑物的影响, 根据支护周围土体参数和 所 示 。通过 取 点数 据 可 以根据 下 式进 行 计算 支 护结 构 的 相关 参 数 事先 预 测支 护 结 构 的变 形量 , 研 究 基坑 开 挖 变形 量 对施 位 移变 化 : 工 质量 和 周 围环境 的影 响 , 就具 有 十分 重 要 的意 义 。 △ i =L s i n 0 i
筠
基坑 在 开 挖过 程 中 , 由于周 围土 体 的 应力 载 荷 发 生 了变 化 , 改 变 了原 有 应力平衡状态 , 使得周 围土体产生了新的应力挤压变形 , 土体在卸荷过程 中 发生 水 平 移动 , 使 支护 结 构 发生 水 平 位 移 , 从 而产 生 土 体移 动引 起 的 地表 开
靛体位移 / h
2 o l 5 l O 5 O - 5
裂和垂直沉降。 另外 , 在有支护结构或支护桩存在的基坑 内, 基坑内侧土体垂 直向的卸荷而产生坑底隆起变形。 因此 , 基坑变形主要表现为围护结构位移、 周 边 地表 沉 降及 基 坑底 部 隆起 三种 情 况 。 这 些 变形 容 易引 起 基坑 内墙 体 或桩 的变化 , 影响施工质量 , 带来质量隐患。
深基坑工程施工变形的监测和分析
深基坑工程施工变形的监测和分析摘要:变形监测是利用专用的仪器和方法来持续观测变形结构的变形现象,对其变形状态进行分析,并预测其发展动态的各项工作。
实施变形监测的主要目的就是在各种荷载和外力作用下,明确变形体的形状、大小以及位置变化的空间状态以及时间特点。
在精密工程实际测量过程中,最常见的变形体有:深基坑、大坝、高层建筑物、隧道以及地铁等。
通过实施变形监测可以掌握和精准科学地分析变形体各部位的实际变形情况,进而做出提前预报,这对于整个工程质量控制和施工管理来讲,十分重要。
基于此,本文将对深基坑工程施工变形的监测进行分析。
关键词:深基坑工程;施工变形;变形监测1 基坑工程变形监测概述基坑工程变形监测首先应该确定监测对象及监测项目两部分,基坑工程结构不同、所处环境不同,变形监测的侧重点也不同。
确定合理有效的监测对象、监测项目,既能起到监测预警的作用,又能提高监测效率、节省监测成本,是基坑工程变形监测的关键控制点。
基坑工程变形监测对象一般包括基坑支护结构本身,基坑周边土体、地下水、地下管线以及基坑周边建(构)筑物、重要道路等等;监测项目一般包括位移监测(水平位移和竖向位移)、倾斜监测、土压力监测、地下水位监测、内力监测等等。
监测对象和监测项目的最终确定一般应遵循如下程序:首先根据基坑工程专项设计方案中对变形监测部分的设计要求,收集本项目相关地质、勘察、周边环境等资料,结合相关规范规定,初步确定监测对象及监测项目、并编制本项目基坑工程初步变形监测方案;然后组织专业技术人员现场实地踏勘,实地检核变形监测方案技术指标及条件因素,对于存在与现场条件不符、或有遗漏、有安全隐患部分等需进行基坑工程变形监测方案修编,做到监测方案与实际相符,真正起到基坑工程变形监测预警作用,保证监测成本合理高效;再将包含监测对象、监测项目在内的监测方案、监测成本预算提交建设单位,组织设计单位、专家等进行技术、成本等论证;最后根据论证意见再对包含监测对象、监测项目在内的监测方案进行修改审批,经审批的监测方案即可作为监测依据进行基坑工程监测工作。
基坑支护变形监测记录
基坑支护变形监测记录基坑支护变形监测是指在土木工程施工中对基坑支护体进行变形监测的过程。
基坑支护是为了保证土方开挖过程中土体的稳定性而进行的一系列工程措施。
基坑支护体变形监测是对这些措施的有效性进行评估的重要手段,有助于保障施工的安全和质量。
1.监测目的:需要明确该次监测的目的以及所要达到的效果。
例如,是否为了评估施工前后地下水位变化对支护体的影响,或者评估施工过程中支护体的变形情况等。
2.监测方法:记录使用的监测方法,包括监测设备、监测点布置和监测周期等。
常用的监测方法有测量孔法、全站仪法、倾斜仪法等。
3.监测过程:详细记录监测过程中的操作步骤、监测点的选择和布置情况、监测设备的使用情况等。
同时,还需记录监测过程中发现的问题和解决措施,如监测点测不出数据、设备故障等。
4.监测数据:将监测得到的原始数据进行整理和汇总,包括监测点的测量数据和变形量计算结果等。
对于监测点,需要记录测量时间、测量参数、测量值、测量精度等。
5.数据处理与分析:对监测数据进行处理与分析,包括数据的平滑处理、趋势分析、变形特征分析等。
根据分析结果,评估支护体的变形情况以及是否符合设计要求,进一步指导施工工艺的调整和优化。
6.结论与建议:根据监测数据的分析结果,给出本次监测的结论和建议。
结论应明确地评估支护体的安全性和稳定性,是否需要调整支护体结构或施工工艺等。
建议可以包括加强支护措施、改进施工方法或者增加监测频率等。
7.监测报告:将监测记录整理成监测报告,报告中应包含本次监测的目的、方法、过程、数据、分析结果、结论和建议等。
监测报告是对监测工作的总结和总结,并提供给相关人员进行参考。
基坑支护变形监测记录的重要性不可忽视。
通过监测记录,可以实时了解基坑支护体的变形情况,及时发现问题并采取措施,确保施工的安全性和质量。
基坑支护变形监测记录是施工单位与监理单位交流的重要依据之一,同时也为后续类似工程提供参考和经验。
因此,对基坑支护变形监测记录的编写和整理要严谨,尽量详细和准确,以便后续的分析和研究。
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。
基坑变形监测测技术方案
变形监测技术方案批准:审核:编制:目录一.工程概述1二.作业目的1三.作业依据及规范2四.工作内容2五.基坑及周边监测方案25.1 基准点的布设25.2护坡桩顶水平位移观测点的埋设25。
3护坡桩支护结构水平位移观测点的埋设35.4 变形监测点保护及意外情况处理45.5 基准点、监测点的观测方法及精度要求55.6 观测设备和人员投入55。
7 观测周期65。
8 成果处理6六.提交成果资料66.1 提交阶段成果76。
2 提交沉降观测技术报告书7七.补充说明7八.质量保证措施8九.附件8变形监测技术方案一.工程概述受..。
..的委托,。
.。
拟承担。
.。
.变形监测任务。
本项目位于。
....。
基坑深16-18米,南北长近100米,东西宽约60米。
开挖深度较大,周边不明管线复杂,采用—2米以下桩锚支护(2道锚杆),-2米以上组合柱砖墙支护形式。
二.作业目的本工程基坑挖掘较深,安全问题应引起高度的重视,通过监测及时分析反馈监测结果,掌握基坑围护结构及周边环境的情况,做到心中有数,确保基坑及周边环境的安全。
在基坑工程施工及地下结构施工期间,应对基坑围护结构受力和变形、周边重要道路等保护对象进行系统的监测,为避免基坑工程施工对工程周边环境及基坑围护本身的危害,采用先进、可靠的仪器及有效的监测方法,对基坑围护体系和周围环境的变形情况进行监控,通过监测,可以及时掌握基坑开挖及施工过程中围护结构的实际状态及周边环境的变化情况,做到及时预报,为基坑边坡和周围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,为工程动态化设计和信息化施工提供所需的数据,从而使工程处于受控状态,确保基坑及周边环境的安全。
三.作业依据及规范1、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007);2、《工程测量规范》(GB50026—2007);3、本工程设计图纸及施工方案。
四.工作内容1、测定护坡桩顶部水平位移,周边道路的沉降量、计算沉降差及沉降速率。
基坑支护变形监测记录(最新模板)
基坑支护变形监测记录(最新模板)
工程名监测 记录(最新)
支护日期
施工单位
验收日期
支护验收结果
监理工程师
设计方案规定控制变形值(mm)
编号:
年 月 日 支护方案编号
年月日
监测单位
监测开始日期
年月 日
变形监测记录(实际变形值)(mm)
监测次数
测量时间
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
监测点简图:
监测人员签字
实际变形值必须控制在设计控制值内,如发生超出控制值等异常情况,应及时处理,必须达到正常情况后 再
继续施工。
监理机构:
施工(监测)单位:
项目技术负责人: 专业监理工程师:
本表由监测单位填写并保存。
监测人:
年月日
分析基坑的变形监测以及预警技术
分析基坑的变形监测以及预警技术摘要:随着我国市场经济的快速发展和城市化进程的加快,建筑行业迎来了黄金发展期。
然而,与此同时,施工安全事故的发生频率也大大提高了。
这不仅给我们带来了严重的经济损失,也威胁着人们的生命财产安全。
基坑工程作为基础工程,对于整体建筑施工质量都有重要影响。
因此,提高基坑的变形监测以及预警技术,减少基坑事故发生,成为提高施工质量的关键。
关键词:基坑;作用;变形监测;预警技术;应用中图分类号:tu7文献标识码:a文章编号:在施工过程中,施工技术、气候环境、周边建筑、地质特征、人为因素等都有可能对基坑工程产生重要影响。
在施工过程中采用变形监测及预警技术,是排除不良影响因素、确保基坑工程安全的有效途径和必要手段。
本文就“基坑的变形监测以及预警技术”这一问题提出作者肤浅的见解,以期与大家交流分享。
一、基坑的变形监测以及预警技术的作用基坑变形以及预警技术的作用主要包括以下几个方面:1. 通过实时监测,掌握基坑变化的动态信息,随时了解基坑本体以及周边建筑的变化状态,了解其变化规律及发展趋势,进而对基坑的变化情况进行综合评定,为施工方制定安全可靠的施工方案提供信息支持。
2. 通过实时监测,能够对于基坑及周边建筑的变形程度进行量化评估,以便施工方随时调整施工进度与方法,达到提高施工质量、减少返工、避免工程事故的目的。
3. 能够及时发现基坑建设施工过程中潜在的安全隐患,及时采取预防措施和补救方案,降低施工安全事故给人们带来的人身财产安全的伤害。
二、基坑的变形监测以及预警技术的应用(一)监测项目在进行变形监测之前,首先需要对施工现场地下水位的深度及与附近建筑物的距离有所了解,进而确定具体的监测项目。
本文主要讨论对基坑本体的监测,包括:1. 支护结构水平位移;2. 地表开裂状态及周围环境变形;3. 坑底部土体有无隆起围护外但壮体竖向位移。
(二)监测点1. 监测基准点、后视点、水准基点的设置:要设置在对基坑正常施工没有影响的区域范围内。
基坑工程监测内容及方法介绍
基坑工程监测内容及方法介绍基坑工程监测内容及方法介绍基坑支护设计目前还没有成熟的方法可以计算基坑周围的土体变化,而基坑支护结构在基坑开挖过程中若发生破坏后果非常严重,因此在施工过程中通过对基坑的变形观测指导基坑开挖和支护,对基坑的安全施工有重要意义。
1 基坑施工监测的内容及特点1.1 基坑支护监测的内容有1.1.1 水平位移监测,目的是监测基坑边壁的水平变形量、变形速率信息1.1.2 竖向位移监测,目的是监测基坑围护墙顶、墙后地表与立柱的竖向位移信息1.1.3 深层水平位移监测,目的是监测围护墙体或基坑周围土体的深层水平位移信息1.1.4 倾斜监测,目的是监测建筑物倾斜度、倾斜方向和倾斜速率信息1.1.5 裂缝监测,目的是监测裂缝的位置、走向、长度、宽度及变化程度此外还有支护结构内力监测、土压力监测、孔隙水压力监测、地下水位监测、锚杆拉力监测1.2 基坑施工监测的特点1.2.1 时效性基坑监测是配合降水和开挖过程,有鲜明的时间性,测量结果是动态变化的,因此深基坑施工中监测需随时进行,通常是1次/d,在测量对象变化快的关键时期,可能每天需进行数次。
基坑监测的时效性要求对应的方法和设备具有采集数据快、全天候工作的能力,甚至适应夜晚或大雾天气等严酷的环境条件。
1.2.2 高精度在施工中,基坑变形速率可能在0.1mm/d以下,要测这样的变形精度,常用测量方法和仪器部不能胜任,因此基坑施工中的测量通常采用特殊的高精度仪器。
1.2.3 等精度基坑施工中的监测通常只要求测得相对变化值,而不要求测量绝对值。
例如,普通测量要求将建筑物在地面定位,这是一个绝对量坐标及高程的测量,而在基坑边壁变形测量中,只要求测定边壁相对于原来基准位置的位移即可,而边壁原来的位置(坐标及高程)可能完全不需要知道。
由于这个鲜明的特点,使得深基坑施工监测有其自身规律。
例如,普通水准测量要求前后视距相等,以清除地球曲率、大气折光、水准仪视准轴与水准管轴不平行等项误差,但在基坑监测中,受环境条件的限制,前后视距可能根本无法相等。
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。
高层建筑深基坑支护工程变形监测
高层建筑深基坑支护工程变形监测探析摘要:随着我国社会经济的发展,城市用地也变得越来越紧张,因此城市中的高层建筑开始逐渐增多,而高层建筑需要的基坑也向这深度加大的方向发展,基坑的面积也越来越大。
因为基坑通常是在已有道路、建筑物和地下管线较为密集的地方,所以,在开挖基坑时,基坑的土体常会受到周边环境的影响。
这就要求在设计和施工过程中,要严格地、合理地控制支护工程结构,同时,在工程现场对监测数据进行分析也是基坑设计施工中的重要内容。
本文根据高层建筑深基坑支护工程的基本结构,分析了高层建筑深基坑支护工程变形的监测方法。
关键词:高层建筑;深基坑支护;工程变形监测近年来我国的社会经济得到了快速的发展,建筑业也相应地得到了进一步地发展,各种超高层、高层的建筑也在城市纷纷涌现,越来越多的深基坑工程也反映出了深基坑支护工程方面存在的变形问题,这一问题将会严重影响整个工程的质量和施工进度,同时,也会影响其他相邻建筑物和基础设施的安全和正常使用。
另一方面,在开挖基坑时,由于坑底的地面隆起回弹或是下沉等问题的发生,会使基坑变得不稳固,从而引发支护工程的坍塌等问题。
基坑支护工程产生变形的原因是多方面的,其中主要包括事故预报不及时、工程数据分析不准确和工程监测技术不足等等,所以,探讨高层建筑深基坑支护工程的变形监测具有极为重要的意义。
一、高层建筑深基坑支护工程的基本结构介绍高层建筑深基坑支护工程设计方案的选择对于整个工程的质量具有至关重要的作用,工程检测者应该参考施工地点的实际条件,选择最优支护工程结构设计方案。
现阶段,高层建筑深基坑支护工程常用的支护结构方案主要有下面几种:第一种,支锚结构。
土层锚杆是以岩石锚杆为基础而演变发展起来的,是种全新的受拉杆件。
在该结构中,锚杆一端连接挡土桩墙或者是工程结构物,而另一端将会固定在岩层或是地基上层中,这样的结构能够充分承受挡土墙的水压力和土压力或者是结构物的侧倾力、拉拔力及上托力,该结构主要通过地层的锚固力来保证结构物的稳固。
某工程深基坑支护侧壁变形的监测与分析
( 中 风 化 粉砂 质 泥 岩 : 红 色 , 褐 色 , 芯 以 柱 状 为 主 , 6) 暗 红 岩
少量 块 状 , 隙较 发 育 , 泥质 胶 结 , 湿 , 质软 。部 分 地 段 底 裂 钙 稍 岩 部 可见 微 风 化 泥 岩 。
( 微 风 化 粉 砂 质 泥 岩 : 红 色 , 芯 以柱 状 为 主 , 整 , 7) 暗 岩 完 少
性 土 , 软 塑 状 , 约 2 3米 , 层 在 地 下 水 位 以上 , 水 量 较 呈 厚 — 该 含
低。
( 淤 泥 : 灰 黑 色 、 色 , 性 好 , 塑 ~软 塑 , 湿 , 有 2) 呈 灰 粘 流 很 夹
贝壳及 腐 木 , 部 为 淤泥 质 粉 细 砂 。 层 厚 度 较 大 , 局 本 为软 弱土 层 , 该层 厚 度 变 化 较 大 , 水 量 较 高 , 水 , 含 饱 层厚 约 52 57 . ~1 .m。 ( 粘 质 粉 土 : 白色 , 积 成 因 , 粉 细 砂 , 性 较 好 , 3) 灰 冲 含 粘 局
量 块 状 , 击声 清 脆 , 敲 岩面 较 光 但 有 砂 感 , 水 软 化 。 遇 ( 地下水 : 8) 现场 周 围 河 网 发育 。 地 下 水 主 要 为 孔 隙 潜 水 , 主 要 赋 存 于 淤 泥 、 质 粘 土 中 , 场 地 地 下 水 位 埋 深 约 35 , 粉 该 .m
2 地质 条件
根 据 现 场 岩 土 工 程 勘 察 报 告 得 知 ,场 地 土 质 情 况 比 较 复 杂。 场 地 原 始 地 貌 为 珠 江 三角 洲 冲 淤 积 河 滩 , 人 工 填 土 而 成 。 经 从 基 坑 开 挖 揭 露 的 土 层 情 况 来 看 ,基 本 上 与 地 质 勘 察 报 告 吻
建筑工程基坑监测施工一般规定
建筑工程基坑监测施工一般规定
1. 监测范围:基坑监测施工应包括基坑的开挖、支护、地下水的排除、周边建筑物的影响等。
2.监测点的设置:根据基坑的大小和复杂程度,设置足够数量的监测点,以覆盖整个基坑的监测区域。
3.监测参数:监测参数通常包括基坑变形、支护结构的变形、地下水位、地下水压力等。
监测设备应能准确测量这些参数,并能记录数据。
4.监测频率:基坑监测应在不同施工阶段进行,监测频率应根据施工进度和变形情况进行调整。
一般来说,初次开挖时监测频率较高,后续阶段可以适度减少。
5.监测记录和分析:监测数据应及时记录和保存,并进行分析。
如果发现异常情况,应及时采取相应的措施进行处理。
6.监测报告:监测施工结束后,应编制监测报告,详细记录监测结果和分析,并提出建议和意见。
7.施工安全:在进行基坑监测施工时,应严格遵守相关安全规定,保障施工人员的安全。
需要注意的是,以上规定并非固定不变的,具体的监测要求和规定可能会随着项目的不同而有所调整。
此外,还需要参考当地的建筑法规和规范,确保基坑监测施工符合相关法律要求。
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基坑变形监测及效果
基坑变形监测及效果一、基坑监测过程基坑支护结构及周边建筑环境的变形监测是支护工程设计和施工的重要组成部分。
通过监测可及时掌握基坑支护的安全程度、稳定状态和支护效果,为设计调整和施工开展提供信息,指导施工方案的调整实施。
本工程基坑安全等级为一级,结合本工程的特点,基坑围护监测的项目包括:(1)围护顶部及坡顶坡脚垂直、水平位移监测;(2)围护结构/土体侧向深层水平位移(测斜)监测;(3)坑外潜水水位观测。
现场检查监测点的数量、位置及测量方法符合方案和规范的要求。
本工程采用的监测点布置和数量分别如图3-63和表3-20所列。
各观测点根据施工进度及时设置,并及时测得初始值。
观测次数不少于3次,取连续3次观测值的平均值作为动态观测的初始测值。
图3-63 基坑代表性测点位置布置表3-20 工程监测点汇总(续表)检测单位应及时向监理提交各类监测报告,以便监理掌握基坑开挖对围护结构的影响,及时采取措施保证基坑围护安全。
若发现监测点数据超过报警阈值,应立即停止监测点所在区域的开挖施工,并会同勘察和设计单位提出围护加固方案。
施工单位在围护结构加固稳定后,经监测单位检测水平位移并确认其稳定后再开挖施工。
此外,还应注意对监测点的保护,以免遭受损坏,保证检测数据的准确性。
二、数据分析与结论监测数据包括三个方面:①围护墙顶垂直位移;②围护墙顶水平位移;③围护墙体深层水平位移(倾斜)。
其中,Q64~Q67围护墙顶垂直位移监测点历时曲线如图3-64所示。
可以看出,在开挖初期,围护因受土层变形摩擦,因此局部呈隆起状。
随着基坑内土方的大量卸载,土体压力的释放和土体应力场的改变,围护最终表现为明显的隆起趋势,待垫层与底板浇筑完成后逐步有沉降趋势。
围护墙顶垂直位移在结构施工阶段基本处于平稳状态。
图3-64 Q64~Q67测点围护墙顶垂直位移变化曲线围护墙顶水平位移监测点历时曲线如图3-65所示。
可以看出,在基坑降水、表层土开挖初期,围护墙顶水平位移向基坑内位移趋势明显。
深基坑工程变形监测实例分析
深基坑工程变形监测实例分析本文结合工程实例,在介绍深基坑变形监测的主要内容的基础上,从围护结构水平位移监测、周围建筑物沉降监测、锚索应用监测及周围环境监测等方面探讨了深基坑变形监测工作,为类似工程变形监测作参考。
标签:深基坑;变形监测;实例分析隨着我国城市进程的不断加快,建筑行业得到了进一步的发展,许多建筑空间逐渐向地下室发展,基坑的开挖深度越来越大,对深基坑工程的施工技术和施工质量要求也有所提高。
在深基坑工程施工中,由于受到地质条件、周边环境、降水不到位和施工环境等复杂因素的影响,基坑施工必然会影响到周围建筑物、地下设施和周围环境,因此,施工人员有必要加强深基坑工程变形监测工作,通过运行专业的仪器和各种方法对深基坑变形进行监测,能够准确掌握深基坑工程施工情况和预测基坑施工未来发展的趋势,对确保深基坑工程的质量安全具有重要的意义。
1基坑变形监测的内容深基坑监测的主要内容有围护结构的水平位移监测、沉降监测、应力监测,及地下水位监测、护坡监测和周围环境监测等,一般通过设定监测项目的报警值来保障基坑施工和周边环境的安全。
在监测过程中,不仅要提供精确的监测数据,还应加强对基坑水文地质的了解与分析、基坑与周边相邻建筑物关系的分析研究。
2.1围护结构的监测(1)水平位移监测围护结构顶部水平位移是围护结构变形最直观的体现,是整个监测过程的重点。
围护结构变形是由于水平方向上基坑内外土体的原始应力状态改变而引起的地层移动。
(2)沉降监测基坑围护结构的沉降多与地下水活动有关。
地下水位的升降使基底压力产生不同的变化,造成基底的突涌或下陷。
通常使用精密电子水准仪按水准测量方法对围护结构的关键部位进行沉降监测。
(3)应力监测基坑稳定状态下,侧壁受主动土压力,围护结构受被动土压力,主动土压力与被动土压力之间成动态平衡。
随着基坑的开挖,平衡被破坏,基坑将发生变形。
2.2周围环境监测(1)邻近建筑物沉降监测当软土地区开挖深基坑时,基坑周围土体塑性区比较大,土的塑性流动也比较大,土体从围护结构外侧向坑内和基底流动,因此地表产生沉降,这是沉降产生的主要原因。
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商洛学院综合教学楼基坑支护变形监测
1.根据规范要求对基坑边坡坡顶及相邻建筑物进行变形监测。
主要
检测内容为:基坑边坡坡顶水平及竖向位移观测及相邻建筑物沉降观测。
2.沿基坑四周边坡坡顶设置水平及竖向位移观测,观测间距不大于
20米,在相邻建筑物角点及各边中点设计沉降观测点。
3.监测项目在基坑边坡开挖前应测量得初始值,且不应少于两次。
4.监测频次及预警值
A、:监测频次:土方开挖及基坑支护施工期间每3天观测一次,
支护施工完毕后至基坑回填期间每周观测一次,强降雨后应增加观测,变形异常时加密观测或连续观测。
B、监测预警值:
土钉墙顶部水平位移报警值35毫米,竖向位移报警值20毫米,相邻建筑物沉降报警值25毫米。
5、土方开挖时应注意观测点的保护,监测结果及时反馈,实行信息化施工和动态设计,当监测结果达到报警值或出现其他异常情况时,立即停止施工,采取切实可行的措施后方可继续进行,确保施工过程中边坡及周边环境的安全。
6、变形监测应委托有相应资质的第三方承担,并应按照相关规范、标准要求编制完整的监测方案。
商洛学院综合教学楼沉降观测
1.商洛学院综合教学楼施工图纸中只有沉降观测点的做法。
具体变形测量参见《建筑变形测量规范JGJ8-2007》规范。
2.变形监测应委托有相应资质的第三方承担,并应按照相关规范、标准要求编制完整的监测方案。