深基坑施工工程监测方案

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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深基坑工程是现代城市建设中不可或缺的一部分,它能够为高层建筑、地下通道等大型工程提供稳定的基础支撑。

然而,由于施工过程中的地下水变化、土体变形等因素的存在,深基坑工程在施工过程中存在一定的风险。

因此,对深基坑施工进行监测是至关重要的,可以及时发现和解决施工过程中的问题,确保工程的安全和顺利进行。

一、地质勘察和监测点布置在深基坑工程施工前,必须进行全面详细的地质勘察,有针对性地了解施工区域的地质情况,包括地下水位、土层厚度、土质性质等。

基于地质勘察结果,对监测点的布置进行合理规划。

监测点的数量和位置应能够全面反映施工过程中的变化情况,常见的监测点有地表沉降监测点、竖向位移监测点、孔隙水压力监测点等。

二、地表沉降监测地表沉降是深基坑施工过程中最常见的变形现象之一。

通过地表沉降监测,可以及时发现并纠正可能导致基坑失稳的情况。

地表沉降监测一般采用沉降观测点布设的方法,将观测点设置在基坑周围,通过测量点的位移可以得到地表沉降的情况。

监测结果应及时分析和评估,根据情况进行调整和处理。

三、竖向位移监测深基坑施工过程中地下土体的位移情况是需要密切关注的。

通过竖向位移监测,可以了解土体变形的程度,判断土体的稳定性,并及时采取相应的措施。

竖向位移监测通常采用沉降观测仪器进行,将测点设置在基坑边缘、支护结构等位置。

监测结果可为工程设计和施工提供重要参考。

四、孔隙水压力监测地下水是深基坑施工中最主要的控制因素之一,对其变化进行监测是判断工程稳定性的重要手段。

孔隙水压力监测可以反映地下水的变化情况,及时发现地下水位的上升或下降情况,并采取相应的排水措施。

监测孔隙水压力通常采用水压计进行,将测点设置在基坑周围和下部地层中。

五、应力监测深基坑施工过程中,土体的应力状态是影响工程稳定性的重要因素之一。

通过应力监测,可以了解土体的变形和破坏情况,为工程设计和施工提供依据。

应力监测通常采用应变计进行,将测点设置在基坑边缘、支护结构等位置,监测不同方向上的应力变化。

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深基坑施工是一种重要的地下建筑工程形式,为了确保基坑施工过程中的安全和稳定性,需要进行细致的监测和控制,以及有效的应对措施。

本文将就深基坑施工监测方案进行探讨。

一、监测目标深基坑施工监测的目标是对基坑工程施工过程中各项参数和指标进行监测,主要包括:土壤位移、支撑结构变形、地下水位、沉降、裂缝变化等。

通过监测这些指标,可以及时发现施工过程中可能出现的问题,采取相应的措施进行调整和修正。

二、监测方法1. 土壤位移监测采用高精度测量仪器,如全站仪、陀螺仪等,对基坑周边的固定点进行位移监测。

监测时间周期为每日、每周和每月,并记录监测数据,进行分析和评估。

2. 支撑结构变形监测选择适当的变形测量仪器,如倾斜仪、水平测量仪等,对支撑结构进行变形监测。

监测频次为每天、每班、每小时,并及时记录监测数据。

3. 地下水位监测使用水位计或压力传感器等仪器,对基坑内外地下水位进行监测。

监测频次为每天、每周,并记录监测数据。

同时,要与附近建筑物及地下管线进行联动监测,确保施工过程中的水位变动对周边环境无影响。

4. 沉降监测采用经验法和仪器法相结合的方法,对基坑区域和周边区域进行沉降监测。

经验法包括基坑周边建筑物的观测和技术交底,仪器法则使用精密测量仪器进行监测,并将监测数据进行分析和评估。

5. 裂缝变化监测通过视觉观测和测量仪器相结合的方法,对基坑周边建筑物的裂缝变化进行监测。

监测频次为每日、每周,并记录监测数据,并及时采取措施进行处理。

三、监测数据处理在监测过程中,应将监测数据进行及时整理和处理,主要包括以下几个方面:1. 数据分析将监测数据进行统计分析和评估,以便了解施工过程中存在的问题和隐患,并及时采取相应的措施进行调整和整改。

2. 结果报告每次监测结束后,应编制监测结果报告,详细记录监测过程、数据和分析结果。

报告中应包括监测数据的图表展示和文字说明,以便后续工作的参考。

四、应急措施1. 监测告警在施工监测过程中,如发现土壤位移超出允许范围、支撑结构变形异常、地下水位剧烈波动等情况,应及时发出告警信号,采取紧急措施进行应对。

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一、引言深基坑施工是建筑工程中常见的一项重要工作,为了确保施工的安全和质量,监测方案的制定和实施显得尤为重要。

本文将介绍深基坑施工监测方案的编制过程和关键内容,以期为相关工程提供参考和指导。

二、监测目标深基坑施工监测的目标是全面了解基坑周边土体的变形和沉降情况,及时掌握并评估施工过程中可能出现的安全隐患。

监测方案应包括以下几个方面的监测目标:1. 土体沉降监测:记录基坑周边土体的沉降变形情况,分析变形特点和趋势;2. 地下水位监测:监测地下水位变化,评估对基坑土体的影响;3. 周边建筑物、地下管线和交通设施的变形监测:关注基坑施工对周围环境的影响,及时发现并解决变形引起的安全问题。

三、监测方法和仪器设备为了实现监测目标,需要选择合适的监测方法和仪器设备。

根据实际情况,可以采用以下常用监测方法:1. 土体沉降监测:倾斜仪、自动水准仪、全站仪等;2. 地下水位监测:水位计、压力传感器等;3. 建筑物、地下管线和交通设施的变形监测:激光测距仪、位移传感器、摄像机等。

四、监测频率与数据处理监测的频率和数据处理是保证监测效果的重要环节。

监测频率应根据施工进度和环境变化确定,常见的频率包括日、周、月等。

数据处理应包括数据收集、校正、分析和报告输出等环节,确保数据的准确性和实时性。

五、监测预警和控制措施在实际监测过程中,如果发现土体变形或沉降超出预定的控制值,需要及时进行预警和采取有效的控制措施。

预警和控制措施应结合具体情况制定,包括但不限于以下几个方面:1. 增加监测频率,密切关注变形情况;2. 加固、加密现场监测设备;3. 调整施工方案,降低土体变形速度;4. 增加支护结构,提高基坑的稳定性;5. 及时向相关部门报告,寻求支持和解决方案。

六、监测报告为了记录监测的结果和过程,并及时向相关方进行汇报,监测方案中应包含监测报告的要求。

监测报告应包括以下几个方面的内容:1. 工程概况和监测目标的说明;2. 监测方法、设备和频率的描述;3. 监测数据的收集、校正和处理过程;4. 监测结果的分析和评估;5. 预警和控制措施的描述;6. 监测报告的格式和提交要求。

深基坑监测方案

深基坑监测方案
六、监测周期及频率
1.基坑周边土体监测:
施工前进行初始监测,施工过程中根据工程进度和监测数据变化情况,调整监测频率。一般情况下,监测频率为每周1-2次。
2.支护结构监测:
施工过程中,监测频率与土体监测同步进行。关键施工阶段,如土方开挖、支撑施工、降水等,应加强监测。
3.周边环境监测:
施工前进行初始监测,施工过程中根据周边环境变化情况,调整监测频率。一般情况下,监测频率为每周1次。
二、监测目标
1.监测基坑周边土体的稳定性,包括水平位移、垂直位移及裂缝发展情况。
2.监测支护结构的健康状况,包括位移、倾斜及内力变化。
3.监测周边建(构)筑物及设施的安全状况,确保不受基坑施工影响。
三、监测原则
1.系统性:确保监测内容全面,覆盖基坑施工全周期。
2.预警性:建立预警机制,对异常情况及时预警,指导施工调整。
3.动态性:根据施工进度和监测数据,动态调整监测策略。
4.科学性:采用可靠的监测技术,确保监测数据的准确性。
四、监测内容
1.土体监测:
-水平位移:采用全站仪等设备进行监测。
-垂直位移:使用电子水准仪等设备进行监测。
-地表裂缝:通过巡视和裂缝观测仪进行监测。
2.支护结构监测:
-桩(墙)位移:使用测斜仪等设备监测。
深基坑监测方案
第1篇
深基坑监测方案
一、项目背景
随着城市化进程的加快,地下空间开发逐渐成为缓解城市土地资源紧张的重要手段。深基坑工程作为地下空间开发的关键环节,其安全性直接关系到工程质量和周边环境的安全。为确保深基坑施工过程中的稳定性和安全性,制定一套合法合规的深基坑监测方案至关重要。
二、监测目的
1.掌握深基坑施工过程中土体、支护结构及周围环境的变化规律,确保工程安全。

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确保深基坑施工的安全性和可靠性,本文提出了一份深基坑施工监测方案。

该方案包括监测目标、监测内容、监测方法和监测频率等方面。

通过合理的监测手段和措施,能够及时发现并解决施工过程中的问题,保障工程质量,并最大程度地降低施工风险。

1. 监测目标深基坑施工监测的目标是全面掌握工程施工过程中的变形、沉降、应力等情况,确保基坑的稳定和周边环境的安全。

具体目标包括:1.1 基坑变形监测:监测基坑的水平位移、垂直位移和旋转位移等变形情况,及时了解基坑的形变趋势,判断基坑结构的稳定性。

1.2 周边建筑物变形监测:对周边建筑物进行水平位移和沉降监测,以判断基坑施工对周边建筑物的影响,并及时采取相应措施。

1.3 周边地面沉降监测:监测周边地面沉降情况,评估施工对地下水位及地基的影响,保证周边环境的稳定。

1.4 轴力监测:监测基坑支护结构的轴力情况,判断结构的受力状态,及时调整支护结构的施工方案。

2. 监测内容深基坑施工监测的内容涵盖了各个方面的参数和指标。

具体监测内容包括:2.1 基坑变形监测:每隔一定时间对基坑内部和周边地表进行变形监测,使用全站仪或测斜仪进行测量,记录基坑的水平位移、垂直位移和旋转位移等变形数据。

2.2 周边建筑物变形监测:对周边建筑物进行水平位移和沉降监测,使用测点标志和测斜仪等设备定期进行测量,记录建筑物的变形数据。

2.3 周边地面沉降监测:在不同位置设置监测点,使用水准仪或激光水准仪等设备进行地面沉降监测,记录地面沉降情况。

2.4 轴力监测:在基坑支护结构上设置应变片或应变计,监测支护结构的轴力情况,记录轴力数据。

3. 监测方法为了确保监测数据的准确性和可靠性,深基坑施工监测采用了多种监测方法。

具体监测方法包括:3.1 全站仪测量法:通过使用全站仪对基坑内部的参考点和周边地表的监测点进行测量,获取基坑的变形数据。

3.2 测斜仪测量法:在基坑内部和周边地表设置测斜仪,并定期对其进行测量,监测基坑和周边建筑物的变形情况。

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一、项目概述深基坑工程是指土木工程中深度超过3米的基坑挖掘工程,其施工困难度大、风险高,需要进行持续而严密的监测工作。

本监测方案针对深基坑施工监测的全过程进行设计,旨在确保施工的安全性和顺利进行。

二、监测目标1.地质监测:对基坑周边的地质环境进行监测,包括土层的稳定性、地下水位以及地下水流动等情况,提前发现地质灾害隐患。

2.结构监测:对基坑周边的建筑物、道路、管线等结构进行监测,及时了解其受力情况,避免因基坑施工引起的损坏。

3.地下水监测:对基坑内的地下水位、水压等进行监测,确保基坑的排水畅通,从而保证施工的安全性和质量。

三、监测方法1.地质监测:采用地质勘探和地下水位监测等方法,对基坑周边的土层稳定性和地下水位进行实时监测,并定期进行分析和评估。

2.结构监测:采用挠度监测、应变测量以及烘箱干燥法等方法,对基坑周边的建筑物、道路、管线等进行结构监测,并记录监测数据,以便及时发现异常情况。

3.地下水监测:设置地下水位探头、水压计等监测设备,对基坑内部的地下水位和水压进行实时监测,并根据监测数据进行相应的处理和分析。

四、监测频率2.结构监测:在基坑开挖前、挖掘过程中和开挖完成后进行结构监测,根据需要可进行实时监测或定期监测,以确保结构的安全。

3.地下水监测:在基坑开挖前、挖掘过程中和挖掘完成后进行地下水位和水压监测,及时采取排水措施,确保基坑的排水正常。

五、监测报告1.地质监测报告:根据地质监测数据和分析结果,编制地质监测报告,评估基坑周边的地质环境稳定性和地下水位的变化情况,并提出相应的建议和措施。

2.结构监测报告:根据结构监测数据和分析结果,编制结构监测报告,评估基坑周边建筑物、道路、管线等的受力情况,并提出相应的建议和措施。

3.地下水监测报告:根据地下水监测数据和分析结果,编制地下水监测报告,评估基坑内部的地下水位和水压情况,并提出相应的建议和措施。

六、监测责任1.施工方:负责监测设备的安装、维护和数据的收集及整理工作,按照监测方案的要求进行监测,并保证监测设备的正常运行。

深基坑工程施工监测方案

深基坑工程施工监测方案

施施工工监监测测方方案案1 施工监测目的及意义基坑开挖、支护施工将不可避免地对地层、地下管线、建(构)筑物等造成一定的影响。

为确保基坑周边建筑物及管线安全,做到信息化安全施工,必须对地表、地下管线和周边建筑物进行全面系统的监控量测。

通过监控量测可以达到如下目的:1、了解基坑周围土体在施工过程中的动态变化,明确施工对原始地层的影响程度以及可能产生失稳的薄弱环节。

2、了解支护结构的受力和变位状态,并对其安全稳定性进行评价。

3、了解工程施工对地下管线、建筑物等周边环境条件的影响程度,确保它们仍处于安全的工作状态。

4、了解施工降水效果对周围地下水位的影响程度。

5、将量测结果反馈到施工中,及时修改施工参数和步骤进行信息化施工。

2仪器选择和精度要求1、基坑位移监测采用拓普康TKS-202全站仪,精度2秒。

仪器在检验有效期内作业,并在作业期间进行检查校核。

2、沉降观测使用徕卡N2精密水准仪(带测微器)及2米铟钢水准标尺。

仪器最小分辨率为0.01mm 。

仪器及标尺在检验有效期内作业,并在作业期间进行检查校核。

沉降观测按二等水准精度要求进行观测,执行的各项规定和限差如下:等级 仪器类型视线长度前后视距差任一测站上前后距差视线高度 二等DS0.5≤30m≤1.0m≤0.5m>0.3m项目 等级基、辅分划读数差基、辅分划所测高差之差检测间歇点高差之差上下丝读数平均值与中丝读数之差基辅尺分划读数差≤0.3mm,闭合差≤±0.3√N mm(N代表测站数)。

3监测项目及控制标准3.1监测项目1、本次基坑安全等级为一级,基坑监测按《建筑基坑工程监测技术规》(GB50497-2009)执行。

2、本次监测可分为基坑工程主体监测和周围环境及地下管线监测,施工监测项目和内容有:3、水位观测、钢筋应力等监测见第三方监测方案。

3.2监测控制标准1、基坑监测控制标准及报警指标如下表所示:2、水位变化控制标准为:要求水位变化值累计值不大于1m或每天变化值不大于0.50m。

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一、背景介绍深基坑施工是建筑工程中一项重要的地下工程施工活动。

由于基坑较深、土壤条件复杂,施工过程中可能会面临一系列的安全隐患。

为了及时发现和解决问题,确保施工的顺利进行,深基坑施工监测方案应运而生。

二、监测目标1. 地面沉降:监测地表沉降情况,及时评估并控制地面沉降的范围和速度。

2. 地下水位:监测基坑周边地下水位的变化,防止地下水涌入基坑,导致工程事故。

3. 地下管线:监测基坑周边地下管线的位移情况,避免工程施工对管线造成破坏。

4. 地面建筑物:监测基坑施工对周边建筑物的影响,保证周边建筑物的安全。

三、监测方法1. 地面沉降监测:a. 使用全站仪实时监测地面水平和垂直位移的变化。

b. 设置沉降点网格,在关键位置进行连续监测。

c. 编制沉降监测曲线,分析沉降速度和变化趋势。

2. 地下水位监测:a. 安装水位计监测基坑周边地下水位的变化。

b. 建立水位监测井,定期采集地下水位数据。

c. 分析地下水位变动趋势,及时采取排水措施。

3. 地下管线监测:a. 使用高精度测距仪监测地下管线的位移情况。

b. 定期巡检地下管线,发现问题及时修复或迁移。

4. 地面建筑物监测:a. 安装倾斜仪、位移传感器等监测周边建筑物的位移情况。

b. 实时监测建筑物的倾斜角度、位移量等数据。

c. 设立安全预警值,一旦超过预警值,及时采取措施保护建筑物。

四、监测报告1. 每周编制监测报告,详细记录各项监测数据和分析结果。

2. 报告中应包括监测数据的变化曲线图、分析结果及建议措施。

3. 监测报告应及时上报给相关负责人,并定期进行讨论和总结。

五、紧急情况处理1. 当监测数据超过安全范围或出现异常情况时,立即采取紧急措施。

2. 紧急措施包括但不限于停工、加固、排水等,以保证工程的安全进行。

六、总结深基坑施工监测方案是保证施工安全和质量的重要保障措施。

通过合理的监测方法和及时的监测报告,可以及早发现问题、预防事故的发生,保证工程的正常进行。

深基坑监测方案

深基坑监测方案

深基坑监测方案一、工程概况与监测目的本工程为深基坑开挖项目,基坑开挖深度达到XX米,地处城市繁华区域,周围环境复杂,临近建筑物众多,交通流量大。

为确保基坑施工安全,防止对周边环境造成不良影响,特制定本监测方案。

监测目的:掌握基坑开挖过程中坑壁变形、支撑体系应力状态等关键指标的变化情况;及时发现并预警可能出现的异常情况,确保施工安全;为施工方案的优化提供数据支持,提高施工效率。

二、监测项目与依据监测项目:坑壁水平位移;坑底隆起;支撑轴力;周边建筑物沉降及裂缝观测;地下水位变化。

监测依据:《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009);工程地质勘察报告;基坑支护设计文件;相关安全生产法规及标准。

三、监测人员与设备监测人员:监测工作由具有相应资质的专业监测单位承担;监测单位应配备经验丰富、技术熟练的监测人员,确保监测工作顺利进行。

监测设备:高精度全站仪或测斜仪,用于测量坑壁水平位移;水准仪及沉降观测标,用于测量周边建筑物沉降;轴力计,用于测量支撑轴力;水位计,用于测量地下水位变化。

四、监测方法与精度监测方法:坑壁水平位移采用测斜仪或全站仪进行定期观测;坑底隆起通过设置观测点进行沉降观测;支撑轴力使用轴力计进行实时监测;周边建筑物沉降采用水准仪进行定期观测;地下水位变化通过水位计进行实时监测。

监测精度:坑壁水平位移测量精度不低于±1mm;坑底隆起及建筑物沉降测量精度不低于±0.1mm;支撑轴力测量精度不低于±1%;地下水位变化测量精度不低于±1cm。

五、测点布置与保护测点布置:坑壁水平位移测点应沿基坑周边均匀布置,每隔一定距离设置一个测点;坑底隆起观测点应设置在基坑底部中心及四周关键位置;支撑轴力测点应安装在支撑结构上,确保能够准确反映支撑受力情况;周边建筑物沉降观测点应设置在建筑物四角及关键部位;地下水位观测井应设置在基坑周边不同位置,以反映整个场地的水位变化情况。

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一、前言深基坑施工是城市建设中常见的一项工程,由于其施工过程具有一定的风险性,因此需要进行监测以确保工程的安全进行。

本文将介绍深基坑施工监测方案。

二、监测目的深基坑施工监测的目的是通过对基坑周围土体变形、水位变化、支护结构变形等进行实时监测,以判断施工过程中是否存在风险,及时采取相应措施保障工程安全。

三、监测内容与方法1. 土体变形监测通过安装变形监测仪器,如测站、刷卡仪等,定时测量监测点位的变形数据,包括沉降、位移等。

监测点位需根据基坑的情况进行设置,一般包括基坑四周、内外支护结构、重要附属设施等位置。

2. 土体水位监测通过设置水位测点,监测基坑周围水位变化情况。

水位监测需考虑地下水位、降雨情况等因素,确保监测数据准确可靠。

3. 支护结构变形监测通过在支护结构上安装变形仪器,监测支护结构的变形情况。

常见的变形仪器包括支护边墙的倾斜仪、锚杆的应变测计等。

这些仪器能够实时监测支护结构的变形情况,及时预警并采取安全措施。

四、监测频率与报告监测频率应根据具体的施工情况而定,一般来说,在基坑开挖过程中,监测频率可逐渐提高,以便及时发现问题并采取措施。

监测报告应按照一定的时间间隔提交,内容应包括监测数据、分析结果、问题和建议等。

五、应急措施在深基坑施工监测过程中,如果发现存在安全隐患或风险,应立即采取相应的应急措施,保护施工人员和周围环境的安全。

应急措施可能包括停工、加固支护结构、调整施工方案等。

六、总结深基坑施工监测方案对于施工过程的安全控制起到重要作用。

通过对土体变形、水位变化、支护结构变形等的监测,能够及时发现问题并采取相应的措施,确保施工过程的安全。

在实施监测过程中,应按照监测频率提交监测报告,并采取应急措施来应对意外情况。

以上介绍了深基坑施工监测方案的相关内容,希望能对深基坑施工的安全控制提供一定的参考和指导。

通过严谨的监测方案的实施,可以有效降低施工风险,保障工程的顺利进行。

深基坑监测专项施工方案

深基坑监测专项施工方案

一、工程概况本工程为深基坑施工项目,基坑深度约8米,占地面积约500平方米。

基坑周边环境复杂,包括地下管线、周边建筑物等。

为确保施工安全和工程质量,特制定本深基坑监测专项施工方案。

二、监测目的1. 监测基坑围护结构的变形和稳定性,确保施工安全;2. 监测周边地下管线和建筑物的沉降,防止对周边环境造成影响;3. 为施工提供实时数据,指导施工方案的调整。

三、监测内容1. 基坑围护结构水平位移监测;2. 基坑围护结构竖向位移监测;3. 周边地下管线沉降监测;4. 周边建筑物沉降监测。

四、监测方法1. 水平位移监测:采用测斜仪进行监测,测量基坑围护结构水平位移;2. 竖向位移监测:采用水准仪进行监测,测量基坑围护结构竖向位移;3. 地下管线沉降监测:采用精密水准仪进行监测,测量地下管线沉降;4. 周边建筑物沉降监测:采用精密水准仪进行监测,测量周边建筑物沉降。

五、监测频率1. 基坑围护结构水平位移和竖向位移监测:每日监测一次;2. 地下管线沉降监测:每周监测一次;3. 周边建筑物沉降监测:每周监测一次。

六、监测数据处理1. 对监测数据进行实时记录,确保数据的准确性;2. 对监测数据进行整理和分析,发现异常情况及时报告;3. 对监测数据进行统计和评估,为施工方案的调整提供依据。

七、监测设备配置1. 测斜仪:用于监测基坑围护结构水平位移;2. 水准仪:用于监测基坑围护结构竖向位移、地下管线沉降和周边建筑物沉降;3. 数据采集器:用于实时记录监测数据;4. 软件系统:用于监测数据分析和处理。

八、监测人员要求1. 监测人员应具备相关专业知识和技能,熟悉监测设备的操作和维护;2. 监测人员应严格遵守监测规程,确保监测数据的准确性;3. 监测人员应定期参加培训和考核,提高监测技能。

九、监测安全管理1. 监测现场应设置警示标志,防止人员误入;2. 监测设备应妥善保管,防止损坏和丢失;3. 监测人员应遵守安全操作规程,确保自身安全。

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深基坑工程是由于场地有限、建筑要求或地下空间的需要等条件引起的工程形式。

深基坑施工属于地下施工,在施工期间,受力环境、土体变形、地下水位的变化等因素均会对施工造成影响。

因此,在深基坑施工中,需要进行一定的监测和管控措施,以降低施工风险。

本文将就深基坑施工监测方案进行探讨。

一、监测对象深基坑施工中,需要进行多项监测。

其中,监测对象主要包括:周边建筑物、挡土墙、支撑结构、地下水位、土体变形等。

周边建筑物:深基坑施工过程中,支护结构的载荷可能会对周边建筑物的承载力产生影响,因此需要采用不同的监测方法进行测量,以保证周边建筑物的安全性。

例如采用水平变形测量技术,追踪建筑物的水平变形情况;采用应力应变测量技术,监测建筑物的应变情况等。

挡土墙:挡土墙是深基坑施工的关键部分,其破坏会对施工造成影响。

因此,需对挡土墙进行一定的监测措施,例如采用水平变形测量、挡土墙内部应力应变测量等技术,确保挡土墙的安全性。

支撑结构:深基坑施工中,支撑结构起着桥梁的作用,因此其安全性至关重要。

支撑结构的监测需要兼顾不同监测技术,例如采用应力应变测量、变形测量等技术综合考虑,以确保支撑结构的安全性。

地下水位:地下水位是深基坑施工中需要重点关注的监测对象,它的变化可能会对施工造成直接影响。

因此,需要对地下水位进行实时监测,并及时调整支撑结构的支撑力度,以保障施工安全。

地下水位的监测通常采用液位计、电测和潜孔测压等技术。

土体变形:土体变形是深基坑施工过程中无法避免的问题。

其合理监测和处理,能够及时报警,有效避免施工风险的发生。

土体变形的监测通常采用变形监测技术,如支撑结构内测点、土壤应变测点等。

二、监测方法深基坑施工监测方法主要分为静态监测和动态监测两类。

静态监测:静态监测是指在施工期间或施工前后采用有限数目的测量点,通过周期性监测来评估基坑工程在整个施工周期内的受力环境和形变情况。

静态监测主要包括水平变形监测、变形监测和应力应变监测等。

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深基坑施工是指在建筑工地中挖掘较深的坑道,以便进行地下工程的施工。

由于深基坑施工涉及到地质条件、土壤力学和安全等多个方面的问题,因此需要制定一套完善的施工监测方案来确保施工的安全和顺利进行。

一、施工前准备在进行深基坑施工前,应先进行详细的工程勘察和地质勘探,以了解地下情况、土层状况和地下水位等信息。

同时,还需要制定相应的施工方案,明确施工过程和所需的监测参数。

二、监测设备和方法1. 地下水位监测为了及时了解地下水位的变化情况,需要在基坑周边设置水位监测点,使用水位计等设备定期进行监测,并记录监测数据。

在施工过程中,需要根据监测结果采取相应的排水措施,以保证基坑内部的稳定。

2. 基坑变形监测为了监测深基坑周边土体的变形情况,可以采用测量仪器和遥感技术。

常用的监测方法包括全站仪测量、激光扫描仪和遥感监测等。

这些监测设备可以实时记录基坑周边土体的位移和形态变化,并生成监测报告。

根据监测结果,可以及时调整施工方案,以减少变形对深基坑安全的影响。

3. 基坑周边建筑物的监测在深基坑施工过程中,需要密切关注周边建筑物的安全情况。

可以采用测量仪器和振动监测系统来监测周边建筑物的振动情况。

通过实时监测周边建筑物的振动变化,可以及时采取相应的措施来防止建筑物的受损。

三、监测结果处理和应对措施1. 数据分析和报告监测期间所采集到的数据需要进行统计和分析,以得出相应的结论。

监测报告应当清晰明了地陈述监测数据、变化趋势及其对施工安全的影响,并提出相应的建议和措施。

2. 应对措施根据监测结果和报告的分析,需要及时采取相应的措施来应对可能出现的问题。

比如,在地下水位上升时,可以增加排水量来维持基坑的稳定;在土体变形较大时,可以增加加固措施或调整施工工艺。

四、监测方案的调整和完善在施工过程中,如果监测结果发现有异常情况或超出了设计预期的范围,应及时调整监测方案,并完善施工措施。

监测方案的调整需要经过工程负责人和专业技术人员的评估,并及时通知相关人员进行相应的操作。

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一、背景介绍深基坑施工是建筑工程中常见的一种特殊施工方式,涉及到土方开挖、支护、回填等工序。

由于基坑施工对周围环境和结构的安全性有重要影响,因此需要进行监测,及时掌握变形和位移情况,保障施工的安全性和顺利进行。

本方案旨在针对深基坑施工监测的要求和方法,提供合理可行的监测方案。

二、监测内容1. 土壤和地下水的监测:通过测量土壤中土压力、水压力以及地下水位,来了解土壤和地下水的变化情况,评估施工对周围土体和地下水的影响。

2. 支撑结构的监测:监测支撑结构的变形和应力,包括支撑桩、钢支撑和锚杆等,以确保其稳定性和安全性。

3. 建筑物和地下设施的监测:对附近建筑物和地下设施进行监测,避免施工对其产生不可逆影响。

三、监测方法1. 土壤和地下水监测方法:1.1 土压力监测:采用应变计或者测斜仪测量土体中的应变,将其转换为土压力,实时监测土壤的变化情况。

1.2 水压力监测:通过水压力计或者水位计等设备,测量地下水位的变化情况,进而了解地下水对施工的影响。

1.3 地下水位监测:利用水位计等设备,监测地下水位的高度,以评估地下水对基坑的影响。

2. 支撑结构监测方法:2.1 支撑桩监测:采用应变计、倾斜仪等设备监测支撑桩的变形和应力情况,实时掌握其稳定性。

2.2 钢支撑监测:利用应变计、位移传感器等设备,测量钢支撑的变形和应力,确保其安全可靠。

2.3 锚杆监测:通过测量锚杆的应变和位移,了解锚杆的受力状况,防止其因施工造成破坏。

3. 建筑物和地下设施监测方法:3.1 建筑物沉降监测:利用沉降仪或者GNSS测量仪等设备,监测附近建筑物的竖向沉降情况,及时采取措施避免超限。

3.2 地下管线和设施监测:通过地下雷达、红外线相机等设备,了解地下管线和设施的位置和变动情况,避免施工对其造成损害。

四、监测方案的实施和数据处理1. 实施方案:根据深基坑的具体情况,确定监测点的布设位置和数量,选择合适的监测设备和方法,并编制详细的监测计划和方案。

深基坑监测工程施工方案

深基坑监测工程施工方案

深基坑监测工程施工方案一、引言深基坑工程是指在建设中需要挖掘深度超过一定限度的地下工程。

由于深基坑施工对周围环境和土地稳定性造成较大影响,因此在施工过程中需要进行全面的监测和控制,以确保工程安全顺利进行。

本文将针对深基坑监测工程的施工方案进行详细介绍。

二、监测方案2.1 监测内容•地表位移监测•地下水位监测•周边建筑物变化监测•地基变位监测2.2 监测设备•测斜仪•水准仪•沉降仪•压力计2.3 监测频率•地表位移:每日监测•地下水位:每周监测•建筑物变化:每月监测•地基变位:每季度监测三、监测方案实施3.1 规划布点根据深基坑的具体位置和周边环境,确定监测设备的布点位置,并进行标记。

3.2 安装监测设备由专业技术人员安装监测设备,确保设备连接正确、稳定。

3.3 数据采集与传输监测设备将采集到的数据传输至监测中心,实现实时监测和数据记录。

3.4 数据分析与报告监测数据进行专业分析,生成监测报告,并根据监测结果调整施工方案。

四、应急预案4.1 突发情况处理一旦发现异常情况,立即启动应急预案,停止施工并通知相关部门。

4.2 紧急措施根据具体情况采取必要的紧急措施,保障工程安全和周边环境稳定。

五、施工总结深基坑监测工程在施工过程中必须严格按照监测方案执行,确保监测数据准确可靠。

只有做好监测工作,才能及时发现问题并采取相应措施,保障深基坑工程的安全顺利进行。

以上是深基坑监测工程施工方案的基本内容,希望对相关工程的实施提供一定的参考和指导。

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一、引言深基坑施工是城市建设中常见的工程方式之一,它在地下挖掘深坑的过程中,需要进行监测以确保施工的安全和顺利进行。

本文将针对深基坑施工监测的方案进行详细说明,并提供相应的技术指导。

二、监测目标深基坑施工监测的目标是确保工程的安全和稳定。

主要监测目标包括但不限于以下几个方面:1. 地下水位监测:地下水位的变化对基坑的稳定性有着重要影响,需要时刻监测地下水位的变化情况,以保证排水设施的有效运行。

2. 地表沉降监测:基坑施工过程中,地表沉降是不可避免的。

因此,需要通过地表沉降监测来评估地表的稳定性,并及时采取必要的措施。

3. 周边建筑物变形监测:施工过程中,基坑的开挖会对周边建筑物产生影响,需要对周边建筑物的变形情况进行监测,以及时调整施工方案或采取加固措施。

4. 泥水平衡监测:在施工过程中,需要监测基坑内土体与水的平衡情况,及时调整降水方案以保证基坑施工的顺利进行。

三、监测方法1. 地下水位监测方法:通过在基坑周边布设水位监测点,采集地下水位数据,并及时反馈给施工方,以便对排水设施进行调整和优化。

2. 地表沉降监测方法:通过设置地表沉降点,利用沉降仪或全站仪等仪器,定期进行观测,并将观测数据进行分析和处理,计算地表沉降的趋势和速率。

3. 周边建筑物变形监测方法:通过在周边建筑物设置变形监测点,使用测量仪器如全站仪、激光测距仪等,定期进行观测,并及时分析和评估变形情况。

4. 泥水平衡监测方法:通过监测基坑内的降水流量、土体渗透性等参数,评估泥水平衡情况,并及时调整降水方案,保持泥水平衡。

四、监测频率和数据处理1. 监测频率:根据不同的监测目标和工程进展情况,制定合理的监测频率。

一般来说,基坑施工初期和关键节点需要加大监测频率,以及时掌握工程变化情况。

2. 数据处理:监测数据应进行有效的整理和处理,包括数据的存储、分析和报告。

监测数据应及时上报监理工程师和施工单位,以便及时采取相应的措施。

深基坑工程监测方案

深基坑工程监测方案

深基坑工程监测方案1.监测对象深基坑工程监测的对象主要包括基坑边坡、土体位移、地下水位和地下管道等。

其中,基坑边坡是工程安全的重要因素,需要通过监测来及时掌握其变形情况。

土体位移是判断工程变形和稳定性的重要指标,需要通过监测来评估土体的变形和沉降情况。

地下水位的变化对基坑工程施工和周围建筑物稳定性有直接的影响,需要通过监测来掌握地下水位的变化情况。

地下管道是工程施工过程中需保护的重要设施,需要通过监测来确保其安全。

2.监测方法深基坑工程监测可采用传统的测量方法以及现代化的无线监测系统相结合的方式。

传统测量方法包括全站仪测量、水准测量和位移传感器测量等。

全站仪测量可以实时获取基坑边坡的变形情况;水准测量可以用于监测基坑周围土体的沉降情况;位移传感器测量可以用于监测地下管道的位移情况。

无线监测系统可以实时监测深基坑工程的各种参数,包括土壤应力、地下水位和渗流等。

3.监测措施为确保监测工作能够顺利进行,需要采取一系列措施保障监测设备的正常运行。

首先,选用高质量和可靠性的监测设备,包括高精度的全站仪、精密的水准仪和稳定的位移传感器。

其次,合理布置监测点位,根据深基坑的具体情况和设计要求,确定监测点位的布置位置和数量。

同时,保障监测设备的日常维护和保养工作,定期校准设备并检查设备的工作状态。

最后,及时收集并分析监测数据,建立完整的监测数据库,通过数据分析和模型验证,及时评估工程的安全性和稳定性,并采取相应的措施进行调整和改进。

综上所述,深基坑工程监测方案包括监测对象、监测方法和监测措施三个方面。

通过合理选择监测对象、采用适当的监测方法和实施有效的监测措施,可以确保深基坑工程的安全和稳定,并为深基坑工程的设计和施工提供可靠的数据支持。

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一、工程概述本工程为_____,位于_____,基坑开挖深度为_____米。

周边环境较为复杂,有_____等建筑物和市政设施。

为确保深基坑施工过程中的安全和稳定,需要制定科学合理的监测方案。

二、监测目的1、及时掌握基坑围护结构和周边环境的变形及受力情况,为施工提供可靠的数据支持。

2、对可能出现的危险情况进行预警,以便采取相应的措施,确保施工安全。

3、验证设计和施工方案的合理性,为优化设计和施工提供依据。

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监测点,采用全站仪或经纬仪进行观测。

监测频率根据施工进度和变形情况确定,一般在开挖期间每天观测1-2 次,在底板浇筑后逐渐减少观测频率。

2、围护结构竖向位移监测与水平位移监测点共用,使用水准仪进行测量。

同样根据施工情况调整观测频率。

3、支撑轴力监测在支撑结构上安装轴力计,实时监测支撑轴力的变化。

重点监测受力较大的支撑构件。

4、地下水位监测在基坑周边设置水位观测井,通过水位计测量地下水位的变化。

密切关注地下水位的升降对基坑稳定性的影响。

5、周边建筑物沉降和倾斜监测在周边建筑物上设置沉降观测点和倾斜观测点。

定期观测建筑物的变形情况,确保其安全。

6、周边道路和地下管线沉降监测在道路和管线上布置监测点,采用水准仪进行测量。

保障道路和管线的正常使用。

四、监测点布置1、围护结构水平位移和竖向位移监测点沿基坑周边每隔_____米设置一个监测点,在阳角、阴角等特殊部位适当加密。

2、支撑轴力监测点选择典型的支撑构件,每隔_____米设置一个监测点。

3、地下水位监测点在基坑四周每隔_____米布置一个水位观测井。

4、周边建筑物沉降和倾斜监测点根据建筑物的结构和距离基坑的远近,在建筑物的四角、长边中点等位置设置监测点。

5、周边道路和地下管线沉降监测点沿道路和管线每隔_____米设置一个监测点。

五、监测方法及仪器1、水平位移监测采用全站仪或经纬仪进行测量,测量精度不低于_____毫米。

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。

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1. 简介深基坑施工是指在建筑工程中,为了满足特定的建设需求而挖掘较深的土方体,常常用于地下停车场、地铁站等工程。

由于深基坑的施工过程中存在一定的风险和安全隐患,因此需要制定相应的监测方案,以确保施工的安全和稳定。

2. 监测目标深基坑施工监测的主要目标是对基坑边界土层的变形和支护结构的变化进行实时监测,以及对施工过程中可能出现的地下水位变化进行监测。

通过监测数据的分析和处理,可以及时掌握施工过程中的变形和变化情况,提前采取相应的措施,确保施工的安全性和稳定性。

3. 监测方法3.1 地表测量法地表测量法是最常用的监测方法之一,该方法通过使用全站仪或者自动水准仪进行测量,对基坑周边地表的沉降和变形情况进行监测。

通过定期测量并比对测量结果,可以及时发现地表下陷和倾斜等问题,从而采取相应的补救措施。

3.2 支护结构监测法深基坑的施工中常常采用支护结构,如钢支撑、混凝土墙等,用于稳定挖掘的土方体。

支护结构监测法主要通过在支护结构上安装压力应力计、位移传感器等监测设备,实时监测支护结构的受力变化和变形情况。

通过对监测数据的分析,可以确定支护结构的稳定性,并及时采取措施加固或修复。

3.3 地下水位监测法地下水位的变化对于深基坑施工来说具有重要意义,因为地下水的变化可能导致土层的液化和基坑的失稳。

地下水位监测一般使用浮标式或压力式水位计进行监测,通过实时监测地下水位的变化,可以及时采取抽水或加固等措施,以确保施工过程中的安全。

4. 数据处理与分析深基坑施工监测数据量大、频率高,需要进行有效的数据处理和分析,以获取有价值的信息。

数据处理和分析的方法包括数据计算、数据插值、数据挖掘等,通过这些方法可以得出土层变形的趋势和规律,提前预测可能发生的问题,并及时采取相应的措施。

5. 安全措施与应急预案深基坑施工监测方案中还应包含相关的安全措施和应急预案,以应对可能发生的意外情况。

如在施工过程中,如果发现土层变形超出安全值,或者支护结构出现破损等情况,应立即采取紧急措施,确保施工现场的安全。

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深基坑施工工程监测方案_secret深基坑施工工程监测方案1一、工程概况二、监测依据三、监测目的四、监测项目五、监测方法六、监测点布置及埋设要求七、监测点布置示意附图八、监测频率及报警值九、监测点的保护措施.十、监测仪器十一、监测数据记录、分析及信息反馈. 十二、监测质量保证措施.2一、工程概况(一)设计概况按设计要求,***站主体基坑围护结构采用地连墙,安全等级为一级;控制周边地面最大沉降量≤0.1%H,地连墙最大水平位移≤0.14%H(H为基坑开挖深度),且不大于30mm。

出入口及风亭基坑围护结构采用SMW 工法桩,安全等级为二级;控制周边地面最大沉降量≤0.2%H,围护结构最大水平位移≤0.3%H(H为基坑开挖深度)。

本次监测的主要内容包括围护结构的变形、受力情况及基坑周边环境的监测。

(二)工程地质及水文地质情况根据图纸及地质报告提供的资料,站区地表普遍分布第四系全新统人工填土层(Qm1),岩性为杂填土,土质不均,结构松散,密实程度差。

本车站(含折返段)主体结构基底位于(⑥1)粉质粘土。

出入口、风道结构基底位于(④5)淤泥质粉质粘土。

基坑开挖范围内土体主要为填土、粘性土、粉土及淤泥质土,土质松软,直立性差。

基坑主体围护结构采用地下连续墙,主体结构标准段及大小里程盾构井连续墙底插入⑦6粉土层以下的⑦5⑧1粉质粘性土中。

风亭及出入口围护结构为SMW工法桩。

本场地内表层地下水类型为第四系孔隙潜水,其地下水位埋深较浅,勘测期间水位埋深1.3m~2.1m(高程-0.3m~0.4m),赋存于第Ⅱ陆相层及以下粉砂及粉土中的地下水具有微承压性,为微承压水。

勘测期间微承压水稳定水位埋深约为1.45m~2.2m(高程约-0.3m~0.5m)。

(三)现场条件***站(含折返线段)位于**市**区**道与**路交口以北、***道东侧,站址以西主要为**东里六层住宅(砖混结构),距基坑最近处约15m;站址东北边为**小区六层住宅,距基坑最近处约20m。

车站范围内的地下管线,主要有天然气、电讯、上水管、排水管及电力等管线。

二、监测依据(一)《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》(GB50308—1999)3(二)《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97)(三)《建筑基坑工程技术规范》(YB 9258-97)(四)《国家一、二等水准测量规范》(GB 12898-91)(五)《天津市建筑地基基础设计规范》(TBJ1-88)(六)天津地铁*号线**站围护结构施工图及天津地铁*期工程施工监测技术规定。

三、监测目的(一)通过对基坑工程监测项目的观测,以及监测数据的分析处理与计算,进行预测和反馈,决定是否需要对支护结构、地面建筑物和地下管线采取保护或加固措施,以确保支护结构的稳定及环境的安全。

(二)现场监测的结果用于信息化反馈优化设计,使设计达到优质安全、经济合理、施工快捷的目的。

(三)通过监测数据与预测值比较可判断前一步施工工艺和施工参数是否符合预期要求,以确定和优化下一步的施工参数,做到动态设计、信息化施工。

(四)通过监测收集数据,为地铁及类似工程设计、施工及相关规程的制定积累经验。

四、监测项目根据市政工程设计研究院设计图纸及基坑周边环境,本车站需进行以下项目的监测。

(一)基坑内外情况观察。

(二)基坑周围地表沉降监测:约200个点。

(三)地下水位监测:水位井观测浅层水井共28孔,观测深层水井共36孔。

(四)围护结构水平位移监测(测斜)。

测斜管布置:共计布设38根测斜管。

墙顶水平位移监测点布置:共布设78点。

(五)钢支撑轴力监测:45个轴力计。

(六)围护体钢筋应力监测:共埋设216个点。

(七)基坑回弹监测:25个点。

(八)支护结构界面上侧向压力监测:4个点位。

4(九)立柱变形监测:2个点位。

(十)基坑周边地下管线沉降变形监测:约62个点。

(十一)基坑周围建筑物沉降变形监测:约63个点。

(十二)桩(墙)顶沉降监测:22个点。

(十三)挠曲变形监测:3个点。

五、监测方法(一)基坑内外情况观察方法观察方法采用巡视法,观察内容包括基坑周围地面裂缝、塌陷、地面超载及基坑隆起、渗水情况,基坑开挖的地质及其变化情况和支护结构状态等。

参照上述内容根据基坑工程的开挖进度情况,随开挖随进行观察。

要求观察人员作到以下两点:1、首先熟悉每天的监测情况,根据每天监测的数据,做到心中有数和有目的的进行观察,并做好每天的观察日志。

2、熟悉和了解基坑开挖的进程和工况,出现异常情况立即报告。

(二)地表沉降监测方法1、测量方法:采用高精度NI007型自动安平水准仪、配合半厘米分划铟钢标尺进行测量。

用光学测微法进行观测,测前应对仪器、标尺进行检定,每次观测前应对仪器I角进行检测,I<15" 。

控制网及首次观测可采用单程双测站观测,其后可采用单程单测站观测,监测点必须构成闭合环,以确保《建筑变形测量规程》中规定的二级变形测量精度。

基准点选在离基坑50m以外的地方(基准点采用Φ15mm左右、长度1.0~1.5m的钢筋打入地下,地面用砼加固,或设置在年代较老且结构坚固的建筑物上),形成一个地面控制网,定期校核。

在基坑降水前对各监测点进行首次观测时,应对各观测点连续观测两次,两次高程平均值取中数作为初始值,以后每次观测均应与初始值比较,以求得垂直位移量的累计值及本次变化量。

2、精度:按国家水准二等精度要求,每个测点的测站高差中误差不大于0.5毫米。

3、测点布置5在工地内埋设三个基准点作为起算点,起算点每月联测一次,检查基准点的稳定性。

地表沉陷监测点采用长度300—500mm的16号螺纹钢或长度50mm、直径Φ20mm的圆头钢钉作为观测标志,测点布设低于路面2-5cm,地面沉降监测按设计埋设完毕后,注意保护,以免破坏,若破坏及时补上测得数据。

(三)水位监测方法进行地下水位监测就是为了预报由于地下水位不正常下降引起的地层沉陷。

水位监测井采用大口井,水位监测井深度应超过基坑的开挖深度。

采用钢尺水位计(仪器精度±1毫米)观测地下水位的变化。

在水位观测井顶部选用一点,做为观测井水位的基准点(与水准网点连测),从此基准点开始,将水位计探头沿水位井下放,当碰到水时接受机会发出蜂鸣声,此时读出至基准点的读数,再结合管口基准点的高程,就可以求出地下水位的绝对高程,进而监测地下水位的变化。

依据设计要求***车站及折返线每40米左右在基坑两侧布设一组水位观测井,总共布设64口地下水位观察井(深井28口、浅井36口)。

精度:测量误差不大于5毫米。

(四)墙水平位移1、墙身水平位移监测(测斜)本项监测是深入到围护体(连续墙或围护桩)内部,用测斜仪自下而上测量预先埋设在围护体内的测斜管的变形情况,以了解基坑开挖过程中,作为围护体的连续墙或围护桩在深度方向上的水平位移情况。

实测时首先将测头导轮高轮向基坑内侧方向放入测斜管,使测头上的导向轮卡在测斜管内壁的导槽中,沿槽划至管底以上50cm (防止掉入异物时测头无法到达起测位置而影响数据连续观测),测读时由管底开始,利用测读仪每提升0.5 m读数一次,直至管口。

拿出侧头后旋转180度重测一次,两次测量的深度必须一致。

由管底到管口的各段位移累计相加,即为各测点的实际位移。

性能指标:传感灵敏度0.04‰、精度±4mm/15m。

2、墙顶水平位移监测利用高精度全站仪,采用极坐标法进行施测。

利用起算点坐标和实测的边长夹角,算出每个待测点的绝对坐标进而求出每个点的变化矢量。

(五)横撑轴力监测方法6用XP99C振弦式频率计,量测轴力计的频率值,当轴力计受到轴向力时,引起弹性钢弦的张力变化,改变钢弦的振动频率,通过频率仪测得钢弦的频率变化即可测出轴力计受力的大小,通过换算计算出横撑内力的大小。

仪器精度:±2HZ。

(六)桩、墙内力监测方法采用振弦式钢筋应力计来监测地连墙内部钢筋应力的变化。

振弦式钢筋应力计工作原理是利用一根张拉并固定在应力计变形段两端中心位置的钢弦,在受力变形后自振频率发生改变,求出钢弦应力的大小,进而推算出被测钢筋受力的变化。

钢筋应力计算公式如下:P=KΔF+bΔT+B式中:P—被测钢筋的荷载(KN);K—钢筋计的标定系数(KN/F);ΔF—钢筋计输出频率模数实时测量相对于基准值的变化量(F);b—钢筋计的温度修正系数(KN/0C);ΔT—钢筋计的温度实时测量相对于基准值的变化(0C);B—钢筋计的计算修正值(KN);观测时利用振弦式频率接收仪,测得钢筋计在受力后的自振频率读数,经上述公式转换后求出桩、墙的内部应力应变。

仪器精度:±2HZ。

(七)基坑回弹监测方法随着基坑内土体的开挖卸载,坑内外产生土压力差,从而出现基底回弹。

观测方法:将钢尺沉降仪的测头缓慢放入导管内,当测头感应到管外土层中磁环的磁场时,会发出连续不断的蜂鸣声,此时读出钢尺电缆在管口处的深度读数,再结合精密水准仪联测管口的高程,就可以求出土体中磁环所处的绝对高程,当土体回弹时,会带动磁环升降并改变其绝对高程,从而可得到不同深度土体的回弹量。

基坑开挖前测出每个测管的高程、磁环到管口的距离,作为基坑回弹的初始值。

测量精度:±1mm。

(八)支护结构界面上侧向压力监测方法7首先选定长22米、宽6米的一条不透水泥浆的帆布,再把帆布固定于设计槽段的钢筋笼迎土面。

第二步把土体侧压力计固定到设计深度的帆布上。

当吊放钢筋笼时(土体側压力计)就一起下到槽内。

用频率仪测得初始值,按一定的周期进行人工巡检监测,将监测的值与初始值比较计算,获得土压力分布状态。

仪器精度:±2HZ。

(九)立柱变形监测观测时在远离基坑的地段选定基准点,用于每次观测时的高程起算点,采用精密水准仪,按国家二等水准测量要求进行施测,求出每次各点的高程,其差值就是立柱的沉降变化量。

(十)基坑周边建筑物沉降变形监测监测方法同地表沉陷。

(十一)基坑周边地下管线沉降监测监测方法同地表沉陷。

(十二)桩(墙)顶沉降监测监测方法同地表沉陷。

(十三)挠曲变形监测观测时在远离基坑的地段选定基准点,在撑上布设3个点。

用于每次观测时的高程起算点,采用精密水准仪,按国家二等水准测量要求进行施测,求出每次各点的高程,通过计算得出挠曲变化量。

六、监测点布置及埋设要求(一)地表沉降监测点布置先布置高程起算点,高程起算点的布设应远离基坑50米以外,并且应通视良好、稳固的、能够永久保存的地方或建筑物上,该项目布设4个高程控制点作为沉降观测的基准点。

以天津市地下铁道*期工程*号线***站水准点数据为起算依据,按二等水准观测方法进行施测,构成附合水准路线。

闭合差小于±1.0N (n为测站数),基准点每个月检测一次。

地表沉降监测点布置:每25米布设一个断面,共计20个断面,每个断面布设10个监测点,共布设地表沉陷监测点200个。

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