安全监测工程施工方案
堤防安全监测工程施工方案
堤防安全监测工程施工方案一、工程概述随着气候变暖和城市化进程的加剧,堤防安全已成为全球范围内的重要问题。
特别是在一些沿海和河流地区,由于海平面上升和河水涨落,堤防的安全监测工作显得尤为重要。
堤防安全监测工程施工方案是对堤防进行全面监测和检测,及时发现问题并制定相应的维护工作,保障堤防的安全稳定。
二、工程目标本工程旨在实施对所指定的堤防进行全面监测,测量其稳定性、变形情况,为预防和处理堤防安全问题提供数据支持,确保公共安全。
三、施工计划1. 阶段一:前期准备工作(1)确定监测点位:根据堤防的性质和情况,确定监测点位,建立监测点位图纸,并确定布点方案。
(2)选型采购设备:根据监测点位情况,选型采购相应的监测设备,包括测量仪器、GPS 定位仪、摄像机等。
(3)人员培训:对施工人员进行专业培训,包括测量操作、数据处理等方面的培训。
2. 阶段二:设备安装与调试(1)监测设备安装:根据前期确定的监测点位图纸,进行监测设备的安装,确保设备安装牢固、准确。
(2)设备调试:对安装好的监测设备进行调试,确保设备正常运行。
3. 阶段三:数据监测与分析(1)监测数据采集:设立数据采集周期,对监测设备进行数据采集,确保全面记录堤防的变化情况。
(2)数据分析与处理:对采集到的数据进行分析处理,根据实际情况制定监测报告,并及时上报相关部门。
4. 阶段四:应急预案制定(1)制定堤防事故应急预案:根据监测数据和实际情况分析,制定堤防事故应急预案,包括堤防安全问题的预警、疏散和抢险等。
(2)组织演练:定期组织堤防事故应急预案演练,确保相关人员对应急预案有充分的了解和掌握。
四、安全保障措施1. 施工场地安全措施:在设备安装、调试和数据采集过程中,严格遵守相关安全操作规程,做好防护措施,确保施工场地安全。
2. 设备运输安全措施:对设备的运输过程进行安全评估,采取相应的运输措施,确保设备顺利运抵施工地点。
3. 数据网络安全措施:建立安全可靠的数据采集和传输网络,防止数据泄露和篡改,确保数据的真实性和可靠性。
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。
水库安全监测设施工程施工方案
一、工程概述本工程为某水库安全监测设施建设工程,主要内容包括:大坝安全监测系统、雨水情测报系统、视频监控系统、通信系统等。
工程位于我国某省,水库大坝总长XX 米,坝高XX米,库容XX亿立方米。
工程总投资XX万元,工期为XX个月。
二、施工准备1. 施工组织(1)成立工程指挥部,负责工程的组织、协调、指挥和监督工作。
(2)设立项目管理部,负责工程的施工、进度、质量、安全、材料、设备、资金等管理工作。
2. 施工人员(1)根据工程需要,配备各类专业技术人员,包括:工程师、技术员、施工员、质检员等。
(2)对施工人员进行岗前培训,提高施工技能和安全意识。
3. 施工材料(1)根据工程设计要求,采购各类施工材料,如:传感器、通信设备、监控设备、检测仪器等。
(2)确保材料质量,符合国家标准和行业规范。
4. 施工设备(1)根据工程需要,租赁或购置各类施工设备,如:挖掘机、装载机、起重机、测量仪器等。
(2)确保设备性能良好,满足施工要求。
三、施工工艺1. 大坝安全监测系统施工(1)在大坝关键部位安装传感器,如:位移传感器、沉降传感器、渗流传感器等。
(2)敷设监测线路,确保线路安全可靠。
(3)设置数据采集终端,实时传输监测数据。
2. 雨水情测报系统施工(1)在水库上游、下游、库区设置雨量计、水位计等设备。
(2)敷设通信线路,确保数据传输稳定。
(3)设置数据采集终端,实时传输雨水情数据。
3. 视频监控系统施工(1)在水库大坝、库区等关键部位安装摄像头。
(2)敷设通信线路,确保视频信号传输稳定。
(3)设置监控中心,实时监控水库大坝及库区情况。
4. 通信系统施工(1)敷设通信线路,确保各监测系统数据传输稳定。
(2)设置通信设备,如:交换机、路由器、防火墙等。
四、施工进度安排1. 施工前期:准备施工组织、人员、材料、设备等,完成招投标工作。
2. 施工阶段:按照施工工艺进行施工,确保工程进度。
3. 质量检验:对施工质量进行检验,确保工程符合国家标准和行业规范。
大坝安全监测施工方案
大坝安全监测施工方案大坝是大型水利工程中重要的水能资源工程,大坝的安全监测是保障工程安全运行和维护的重要环节。
为了确保大坝的安全监测工作有效可行,下面给出一个大坝安全监测施工方案。
一、总体方案设计1.1目标:通过建立大坝安全监测体系,及时了解大坝的运行状况,提前预警和控制可能出现的安全风险,确保大坝的安全稳定。
1.2原则:科学性、系统性、可操作性、信息化。
1.3方案包括监测设备的选择、布设方案的设计、监测数据的处理和分析、预警机制的建立等。
二、监测设备的选择2.1应选用具有良好性能的监测仪器和设备,包括测斜仪、应变计、应变片、孔隙水压力计、倾角计等。
可以根据大坝的具体情况进行合理选择。
2.2监测设备应符合国家标准,并经过严格测试和检验,保证其准确可靠。
2.3监测设备应定期进行维护和保养,确保其长期稳定运行。
三、布设方案的设计3.1根据大坝的特点和结构布置,结合工程地质和地形条件,合理选择监测点位和布设方式。
3.2布设监测点位时应遵循均匀分布、代表性和充分反映大坝变形情况的原则。
3.3监测点位的选择应包括大坝的主要构件和关键部位,如坝体、坝基、溢洪道、分水闸等。
3.4监测点位应考虑易安装、易维护、易观测的原则,便于监测人员进行操作和维护。
四、监测数据的处理和分析4.1监测数据应定期进行采集和传输,确保数据的及时性和准确性。
4.2监测数据应进行统计和分析,揭示大坝安全状态的变化趋势,并制定相应的处理措施。
4.3监测数据可采用网络传输方式实现远程监控,以方便监测人员进行数据分析和处理。
五、预警机制的建立5.1基于监测数据的分析,建立预警指标体系,包括变形速率、变形程度、应变超限等。
5.2根据预警指标的阈值,建立预警级别,如一级预警、二级预警和三级预警。
5.3针对不同的预警级别,制定相应的应急预案和处理措施,确保安全风险得到及时有效的控制和处理。
六、监测报告的编制和评估6.1按照一定的时间间隔编制监测报告,记录和总结监测数据的变化情况,评估大坝的安全状态。
煤矿安全监测施工方案
7. 对重大风险源进行专项管理,制定专项应急预案,严格执行。
8. 建立信息报告制度,确保在发生突发事件时,及时向上级报告,并启动应急预案。
9. 加强与当地政府、相关部门的沟通协作,共同应对突发事件,确保施工安全。
2. 设立施工管理部,负责施工计划制定、现场管理、资源调配、技术指导等工作。
3. 设立质量管理部,负责工程质量监督、检查、验收,确保工程质量符合国家标准。
4. 设立安全管理部,负பைடு நூலகம்施工安全监督、事故预防及应急处理等工作。
5. 设立物资设备部,负责施工所需材料、设备的采购、保管和调配。
(2)人员安排
1. 项目经理:负责整个项目的组织、协调、管理工作,对施工进度、质量、安全负总责。
2. 技术负责人:负责施工技术的指导、监督,解决施工过程中的技术问题。
3. 施工管理员:负责现场施工管理,监督施工进度,协调各施工队伍。
4. 质量管理员:负责监督工程质量,对施工过程进行质量检查,组织验收。
5. 安全管理员:负责施工安全监督,制定安全措施,预防安全事故。
6. 物资设备管理员:负责施工材料、设备的采购、保管、调配,确保施工需求。
(2)风险应急管理
1. 开展风险识别与评估,针对施工过程中可能出现的风险制定应对措施。
2. 设立风险应急小组,负责风险应急管理工作,制定应急预案。
3. 定期组织应急演练,提高施工人员应对突发事件的能力。
4. 建立风险预警机制,及时发现并处理潜在风险,防止事故发生。
5. 加强施工现场安全监控,确保应急预案的及时启动和实施。
8. 加强对施工人员的安全防护,配备合格的安全防护用品,降低事故伤害。
施工安全监测方案
施工安全监测方案本工程安全监测包含临时监测、施工期安全监测和永久安全监测三部分内容,其中施工期安全监测和永久安全监测由专门的安全监测承包人完成,不在本标范围内;本标内安全监测的内容和项目为临时监测,在施工前或施工初期由本标承包人完成,并服务于施工期和永久安全监测。
根据招标文件要求,我单位在本标段安全监测方面的任务为:(1)临时监测设施的采购、运输、率定、安装及施工期观测和资料的整理分析等;(2)配合永久安全监测工程施工。
施工过程中进行洞室收敛和爆破振动监测及监理要求的其它围岩监测项目,以保障施工安全。
1 临时监测1.1 临时监测内容由于本标段的临时监测点同时承担施工期和永久安全监测的任务,临时监测的内容已由设计确定,监测项目主要有导流洞开挖围岩变形监测、进水口开挖边坡变形监测、施工期安全监测和永久安全监测图纸指示的多点位移计部位的变形观测。
(1)导流洞开挖围岩变形监测为了控制围岩的动态,及时掌握隧洞断面尺寸的变化情况,如顶拱下沉、边墙挤入等,通过在各特征部位布置收敛测点,监测隧洞洞身段施工期间岩层变位、变形情况及相关变化规律,适时调整对围岩支护的参数。
①4#~6#导流洞进口至闸室段,各设5个围岩收敛监测断面。
②4#~6#导流洞闸室竖井开挖,各设4个围岩收敛监测断面。
③监测时段,从围岩开挖至衬砌支护完成后60天,监测次数从密至疏,并且不少于30个测次。
(2)进水口开挖边坡变形监测在进水口边坡上布置表面观测点、多点位移计和测斜孔,用于观测进水口边坡的稳定状况。
①右岸进水口每台机后坡开挖线以上约3m,各设置1个变形观测点(水平和竖向位移),共计9个测点;右岸进水口上下游方向侧坡,各设置2个变形观测点(水平和竖向位移),共计4个测点。
②4#~6#导流洞进口靠山侧开挖线以上约3m,各设置2个变形观测点(水平和竖向位移),共计6个测点。
③变形观测点采用钢筋混凝土观测墩及大地测量等方式进行。
④边坡开挖前,按Ⅰ等测量精度和相关规程进行变形测点的变位初始观测;开挖过程,每周观测一次,直到按指示向发包人移交监测设施和监测工作。
安全监测工程施工部署
安全监测工程施工部署一、前言安全监测工程是指利用现代科技手段,对施工现场进行全方位、全过程、全时段的安全监测和数据采集工作,以确保施工过程中的安全生产,预警和防控事故发生,减轻和避免施工对环境的破坏和影响。
本文将就安全监测工程施工部署方面进行详细探讨。
二、施工部署1. 拟订安全监测方案在进行安全监测工程施工之前,需要拟订详细的安全监测方案,包括安全监测的内容、监测设备的布置、监测周期及频次等。
方案需经过专家评估和审批后方可执行。
2. 组建监测团队在安全监测工程施工过程中,需要组建专业监测团队,包括监测工程师、技术人员、操作人员等,确保监测设备的正常运行和数据的准确采集。
3. 配置监测设备根据安全监测方案的要求,配置相应的监测设备,包括传感器、仪器仪表、数据采集系统等,确保设备的准确性和可靠性。
4. 布置监测点位根据施工现场的实际情况,合理布置监测点位,涵盖关键区域和重要设施的监测,确保全面监测施工现场的安全状况。
5. 完善监测系统建立完善的监测系统,包括数据采集、传输、存储和处理等环节,确保监测数据的及时、准确和可靠。
6. 制定应急预案针对可能发生的安全事故,制定相应的应急预案和处置措施,确保在事故发生时可以及时处置和应对。
7. 进行培训和演练组织相关人员进行安全监测设备的使用培训和应急演练,提高监测团队的应急处置能力和实战能力。
8. 做好监测记录和报告监测团队需要做好监测记录和报告,及时汇总和分析监测数据,向相关部门和领导汇报监测情况和安全状况。
9. 持续改进在安全监测工程施工过程中,需要持续改进监测方案和措施,不断提高监测工作的水平和效率,确保施工过程的安全生产。
三、结语安全监测工程施工部署是确保施工现场安全的重要环节,只有严格执行施工部署计划,扎实做好每一个细节工作,才能真正做到安全施工,确保施工现场的安全生产。
希望本文的内容能为相关施工方提供参考和借鉴。
施工安全监测方案
施工安全监测方案一、背景和目的施工安全是建设工程项目过程中维护人员身体安全和保障施工质量的一项重要工作。
为确保施工过程中的安全性和可行性,需要建立一个有效的施工安全监测方案。
本方案的目的是通过对施工安全的监测,及时发现和解决施工过程中的安全问题,减少事故的发生,提高工程建设的质量和效率。
二、施工安全监测范围1.勘察和设计前的安全评估:在进行勘察和设计前,需要对工程的安全性进行评估,包括地质、环境、交通等因素的评估。
2.材料和设备的安全质量监测:对施工中所使用的材料和设备进行质量监测,确保其符合相关安全标准,并及时发现和解决质量问题。
3.施工现场的安全监测:监测施工现场的安全环境,包括施工材料、设备和人员的布局和使用情况,以及施工现场的安全措施的执行情况。
4.施工期间的安全监测:对施工期间的安全情况进行持续监测,包括各个施工阶段的安全风险和安全措施的执行情况。
5.事故和紧急情况的应急处理:对施工过程中可能发生的事故和紧急情况进行监测和处理,确保能够及时应对并减少损失。
1.定期巡检:设立定期巡检制度,由专业的安全监测人员对施工现场进行巡检,发现安全隐患和问题时,及时采取相应的措施进行整改。
2.实时监测:利用现代技术手段,如监控摄像头、温度传感器、声音传感器等设备,对施工现场进行实时监测,及时发现异常情况。
3.安全培训和教育:对施工人员进行安全培训和教育,提高他们的安全意识和技能,确保他们能够正确使用设备和材料,并正确执行安全措施。
4.风险评估和控制:在施工前进行风险评估,确定可能存在的安全风险,并采取相应的控制措施,降低事故发生的概率。
5.相关法规和标准的遵守:确保施工过程中的安全监测工作符合相关的法规和标准,如《建筑施工安全技术规范》等。
四、施工安全监测的组织与管理1.施工安全监测小组:建立一个专门的施工安全监测小组,负责对施工过程中的安全情况进行监测,及时发现和解决安全问题。
2.监测计划和报告:制定监测计划和报告,明确监测的内容、方法和频率,及时向项目负责人和管理层汇报监测结果。
大坝安全监测施工方案
大坝安全监测施工方案一、前言大坝是水利工程中非常重要的一部分,它不仅能够有效储存水资源,还能够发电和供水等多种功能。
然而,大坝在使用的过程中,由于地质条件、自然灾害等因素的影响,大坝的安全隐患也是不可忽视的。
为了确保大坝建设、运行和维护的安全性,大坝安全监测施工方案显得尤为重要。
二、目标本方案的目标是为了确保大坝的安全性,即通过建立有效的大坝安全监测系统,及时掌握大坝的运行状况,提前预警和处理可能出现的安全隐患,从而保障大坝的安全。
三、安全监测系统1.安全监测设备根据大坝的特点和需求,选取适当的安全监测设备,并进行安装和调试。
常用的设备包括测斜仪、压力计、变形测量仪、位移传感器、温度计等。
这些设备将通过传感器采集数据,并通过数据传输系统传输到监测中心。
2.数据传输系统建立高效可靠的数据传输系统,确保安全监测设备采集到的数据能够准确无误地传输给监测中心。
常用的数据传输方式包括有线传输和无线传输,通过合理的布线或无线网络规划,确保数据传输的稳定性和实时性。
3.监测中心建立统一的监测中心,用于接收和处理从各个监测点传输过来的数据。
监测中心应当配备专业的数据分析软件和专家团队,能够及时分析监测数据,预警和处理可能出现的安全隐患,并制定相应的处置方案。
四、监测范围和频率1.监测范围根据大坝的特点和安全要求,确定监测的范围。
一般来说,需要监测的范围包括大坝的位移、应力、温度等参数,并要求对重要构件进行重点监测。
2.监测频率监测的频率应当根据大坝的使用状况和监测需求确定。
通常情况下,可以按照日常监测和定期监测相结合的方式进行,日常监测主要用于监测大坝的常态运行情况,定期监测主要用于对特定位置和参数进行深入分析。
五、数据处理与分析1.数据处理监测中心应当建立完善的数据处理系统,对从各个监测点传输过来的数据进行存储和处理。
数据处理的目的是提取有效的信息,并将其转化为图表或报表等形式,方便后续的分析和决策。
2.数据分析监测中心的专家团队应当对处理过的数据进行分析,主要包括对监测数据的分布特点、趋势变化等进行分析,并进一步评估大坝的安全状况。
安全施工监测措施方案
安全施工监测措施方案1. 简介本方案旨在确保施工现场的安全性,并监测施工过程中的安全问题,以便及时采取相应的措施保障工人和环境的安全。
2. 人员安排为了有效监测并应对施工中的安全问题,我们将组建一个专门的安全监测团队。
该团队由具备相关经验和资质的员工组成,负责监测施工现场的安全情况,并在有需要时提供相应的指导和培训。
3. 施工现场监测为了保证施工现场的安全性,我们将采取以下措施进行监测:- 严格遵守相关安全法规和标准,确保施工符合规定的安全要求;- 定期检查施工现场设备和工具的安全性能,确保其正常运行;- 实施现场巡查,发现并纠正施工现场存在的安全隐患;- 执行必要的安全防护措施,包括但不限于安全帽、安全网、防护栏等;- 组织专业检测团队对施工现场进行定期安全检测,确保施工过程中不会对环境造成污染或危害。
4. 安全控制和应急响应为了及时处理施工现场的安全问题并减少潜在危害,我们将采取以下措施进行安全控制和应急响应:- 设立警示标志和安全提示牌,提醒工人注意施工安全;- 配备专业的紧急救援人员和设备,以应对突发事件;- 制定应急预案,明确各种紧急情况下的处理程序和责任分工;- 开展定期的紧急演练,提升员工的应急反应和处理能力;- 与相关部门和机构建立紧密的合作关系,以便在紧急情况下获得支援和援助。
5. 监测报告和改进措施为了评估施工现场的安全状况并持续改进安全管理工作,我们将定期生成监测报告,并根据报告中的结果和问题提出相应的改进措施。
6. 培训和宣传为了提高员工的安全意识和安全知识,我们将定期组织安全培训和宣传活动,以帮助员工正确理解和遵守安全规定,从而降低施工现场事故的发生率。
以上是我们的安全施工监测措施方案,请各位员工积极配合并共同落实,以确保施工过程中的安全性和高效性。
如有任何问题或改进意见,请随时提出。
谢谢!。
安全监测系统施工方案
安全监测系统施工方案一、项目背景安全监测系统广泛应用于工业园区、建筑工地、交通运输等领域,旨在实时监测、预警和处理安全隐患,确保人员和财产的安全。
本文旨在提出一个安全监测系统的施工方案,保证项目顺利实施并达到预期效果。
二、系统设计1.需求分析根据项目的具体需求,确定系统需要监测的范围、监测指标以及预警机制。
同时考虑到系统需要实时反馈数据和预警信息,确保管理人员能够及时采取措施。
2.硬件设备选择根据需求分析确定所需的硬件设备,包括传感器、控制器、显示屏等设备。
在选择设备时,需要考虑其可靠性、稳定性和适应性,以确保系统能够长期稳定运行。
3.网络架构设计根据监测范围的大小和设备分布的情况,设计合适的网络架构,确保设备之间能够高效地通信,并能够实时传输数据和预警信息。
同时,为了保证系统的安全性,需要设计安全防护措施,防止数据泄露或被破坏。
4.软件系统设计根据需求分析确定软件系统的功能模块,并设计相应的软件架构。
在设计过程中,首先要保证系统能够稳定运行,并具有预警和数据分析功能。
其次,需要设计用户界面,使管理人员能够轻松地查看监测数据和预警信息,并能够实时采取措施。
三、施工步骤及计划1.项目准备对项目需求进行详细的了解和分析,编制系统设计方案。
同时,对需要购买的硬件设备进行选购和预算计划,并制定采购计划。
2.硬件设备安装按照系统设计方案,对硬件设备进行安装和调试。
确保设备能够正常运行,并与系统软件相连接。
3.网络架构建设根据网络架构设计方案,进行网络设备的布置和设置。
确保设备之间能够正常通信,并能够实时传输数据和预警信息。
4.软件系统搭建按照系统设计方案,进行软件系统的搭建和调试。
确保系统能够稳定运行,并具有预警和数据分析功能。
5.系统测试和调试对整个系统进行全面的测试和调试,包括设备的联通性测试、数据传输测试等。
确保系统的稳定性和准确性。
6.系统交付和培训将系统交付给客户,并进行相关的培训工作,使其能够熟练使用系统,并能够做好日常的维护工作。
建筑安全监测施工方案实时监控建筑安全状态
建筑安全监测施工方案实时监控建筑安全状态随着城市建设的快速发展和建筑项目的不断增加,建筑安全问题日益凸显。
为确保建筑施工期间的安全性和稳定性,建筑安全监测成为了必不可少的环节。
本文将介绍建筑安全监测施工方案中实时监控建筑安全状态的重要性以及相应的措施。
一、建筑安全监测的重要性建筑安全监测是指在建筑施工过程中对建筑结构、地基、梁柱等关键部位进行实时监测和评估,旨在确保建筑安全和施工质量。
它能够及时发现和解决可能存在的隐患,减少事故的发生概率,保障工人和公众的生命财产安全。
二、实时监控建筑安全状态的措施1.传感器监测通过在建筑结构中安装一系列传感器,如应变计、测力计、位移传感器等,实时监测建筑物的变形和应力情况。
这些传感器能够将数据传输到监测系统中,帮助工程人员及时了解建筑物的安全状态,并采取相应的措施。
2.视频监控在建筑施工现场设置视频监控设备,对建筑物及周边环境进行全方位的监控。
通过视频监控系统,工程人员可以实时观察建筑物的施工情况和潜在安全隐患,及时采取措施避免事故发生。
3.网络云平台利用网络云平台技术,将传感器和视频监控设备的数据集中存储和管理。
工程人员可以通过手机或电脑远程登录平台,实时查看建筑安全状态和施工进度,及时发现问题并进行处理。
4.报警系统建筑物安全监测系统中应配置报警装置,一旦发现建筑物存在安全隐患或异常情况,即可通过报警系统发出声音、光亮或短信等警示信号,提醒工程人员采取相应的紧急措施。
三、实时监控建筑安全状态的意义1.提高施工质量实时监控建筑安全状态可以帮助工程人员及时发现和解决施工过程中的问题,从而提高施工质量,保证建筑物的整体结构和安全性。
2.减少事故发生通过实时监控,可以及时掌握建筑物的变形、应力等情况,从而预测潜在的危险并采取措施避免事故的发生,保障施工人员和公众的安全。
3.缩短工期在实施建筑安全监测施工方案的基础上,工程人员可以对施工进度进行有效的控制,及时发现并解决施工中的问题,从而缩短工期,提高工程效率。
安全监测设施施工方案
施工步骤
确定安装位置和数量
准备安装工具和材料
按照施工图纸进行安装
进行调试和测试
确定设备连接方式:根据设备类型和施工要求,选择合适的连接方式,如电缆连接、光纤连接等。 准备连接工具:根据设备接口类型,准备相应的连接工具,如线缆钳、螺丝刀等。 检查设备接口:在连接设备和线路之前,应仔细检查设备接口是否完好,有无破损或松动现象。 按照施工图纸进行连接:根据施工图纸的要求,按照规定的线路走向和连接方式将设备和线路连接起来。
安全监测设施施工方 案
汇报人:
目录
施工前准备
施工步骤
施工安全措施
施工质量保障确定施工区域和具 体位置
明确施工目标和要 求
制定施工计划和时 间表
准备施工材料和设 备
确定施工范围和目标 评估施工难度和风险 制定详细的施工计划 安排合理的施工进度
确定所需设备和材料的清单 采购合格的设备和材料 设备和材料的运输和存储 设备和材料的验收和使用前的检查
施工完成后进行全面质量检查 验收合格后方可进行下一道工序 质量检查和验收应由专业人员进行 验收不合格需进行整改并重新验收
针对可能出现的问题,制定预 防措施和应急预案
定期进行施工现场安全检查, 确保施工质量和安全
建立问题反馈机制,及时发现 和解决施工中的问题
加强施工人员培训和管理,提 高施工质量和效率
辅助施工设施:如 混凝土搅拌站、材 料堆放场等
施工安全措施
施工现场应设置安全警示标志和防护设施,确保施工安全。 施工人员应佩戴安全帽、手套等防护用品,确保人身安全。 施工现场应保持整洁、有序,防止杂物和危险品混入。 施工前应对设备进行检查和维护,确保设备正常运行。
施工现场应设置安 全警示标志和安全 防护设施,确保施 工安全。
安全监测施工方案
安全监测施工方案一、项目背景和目标随着社会不断发展和人们生活水平的提高,各类建筑物和基础设施的建设和改造工作也越来越多。
在建设和改造过程中,为了保证工程的安全性和质量,必须进行安全监测,及时发现和解决施工中的安全隐患,确保施工过程安全可靠,最大限度地保护施工人员的安全。
本文将针对一个建筑工程项目的安全监测工作提出方案,确保施工过程的安全性和质量。
二、安全监测方案的内容及方法1.施工现场的安全监测(1)独立建立施工工地安全监测体系,应配置专职安全监测人员。
(2)建立安全监测台账,记录施工过程中的安全事故、隐患及处理情况,及时发现问题并及时处理。
(3)定期召开安全会议,与相关人员共同讨论施工安全事宜,提出改进建议。
(4)使用安全监测设备,如智能摄像头、监控设备等,定时巡检施工现场,发现安全隐患及时报警并采取措施。
2.施工质量的监测(1)建立质量监督体系,配置专职质量监督人员,对施工材料、施工过程、施工质量进行监督和检查。
(2)定期进行施工质量抽检,检测施工过程中的关键部位和关键材料,确保施工质量符合规范要求。
3.环境监测(1)定期检测施工现场周边环境的噪声、水质、空气质量等情况,确保施工对环境影响的控制。
(2)建立环境监测报告,记录环境监测结果,并及时处理环境问题。
4.安全教育培训(1)组织安全培训,对施工人员进行安全教育,增强施工人员的安全意识和安全素养,提高施工人员的安全操作水平。
(2)建立安全教育培训档案,记录施工人员的安全培训情况,确保每位施工人员都接受到了必要的安全教育。
三、安全监测方案的实施步骤1.确定安全监测方案的目标和内容,明确安全监测的重点和重要性。
2.确定专职安全监测人员,建立安全监测体系,并制定相关的管理制度和工作要求。
3.安排专门的会议和培训,对项目相关人员进行安全培训和交流,提高安全意识。
4.配置安全监测设备,如视频监控系统、智能报警系统等,确保施工现场的安全监测工作的顺利进行。
安全监测施工方案
安全监测施工方案一、背景介绍随着社会的不断发展,建筑工程的重要性变得越来越突出。
而在建筑工程中,安全是一项至关重要的任务。
为了确保建筑工程的安全性,我们需要实施安全监测施工方案。
二、目标和意义1. 目标:通过安全监测施工方案,实施全面的监测措施,及时发现和解决施工过程中的安全隐患,确保工程的顺利进行。
2. 意义:安全监测施工方案的实施可以最大限度地减少安全事故的发生,保障工程建设过程中的人员和财产安全,提高工程施工质量。
三、施工方案1. 前期准备在施工前,必须进行详细的安全风险评估,并编制相应的风险管控措施计划。
该计划应包括安全监测措施的制定和落实,以及安全设备和应急救援措施的准备工作。
2. 安全监测措施(1)利用现代化监测设备:通过使用高精度的检测设备,对工程施工过程中的关键节点进行实时监测。
(2)建立监测系统:建立一套完善的监测管理系统,可以对施工现场的安全状况进行实时监控和分析,及时发现问题,采取相应措施。
(3)定期检查和维护:对监测设备进行定期检查和维护,确保设备的正常运行和准确性。
3. 风险管控措施(1)制定详细的施工计划:根据施工现场的实际情况,确定施工的具体流程和时间节点,确保各项施工工序的有序进行。
(2)人员培训和教育:组织相关人员进行安全培训和教育,增强他们的安全意识和应对突发事件的能力。
(3)建立应急预案:针对可能出现的各种安全风险,制定详细的应急预案,明确每个岗位的应急职责和应对措施。
(4)施工现场管理:建立施工现场的管理制度,加强对施工现场的监督和管理,确保施工按照规划进行。
四、实施过程1. 施工前:根据前期准备工作的计划,对施工现场进行准备和布置,确保施工所需的设备和材料齐备。
2. 施工中:实施安全监测措施,确保施工过程中的安全状况得到有效监控,及时采取必要的措施防止事故发生。
3. 施工后:对施工现场进行整理和清理,对安全设备进行检查和维护,为后续的施工工作做好准备。
五、预期效果通过实施安全监测施工方案,预期可以达到以下效果:1. 及时发现和解决安全隐患,减少安全事故的发生。
大坝安全监测施工方案
大坝安全监测施工方案一、前期准备工作1.组织安全监测团队,包括设计人员、施工人员、技术人员和监测人员。
2.确定监测目标和要求,制定监测计划和监测方案。
3.检查设备和仪器的完好性,并进行校准和修复。
4.制定监测点布置方案,确定监测点的数量和位置。
二、监测设备安装1.根据设计要求,在大坝上下游设置监测设备和仪器。
2.对于设备和仪器,要确保其牢固可靠,防止因其松动或故障而导致的监测数据不准确或丢失。
3.对于固定设备,要进行固定和固定设备的配件,并采取防松措施。
4.对于移动设备,要进行移动设备的固定、移动设备的稳定、防滑和悬挂设备的装置,以确保其安全可靠。
三、监测实施1.按照监测方案和监测计划进行监测数据的采集和记录。
2.对于自动监测设备,要定期检查设备状态,保证其正常工作。
3.对于手动监测设备,要确保监测人员具备专业知识和操作技能,以保证监测数据的准确性和可靠性。
4.对于重要监测点,要增加监测频率,以保证数据的及时性和准确性。
四、数据分析与报告1.对监测数据进行分析,判断大坝的安全状况。
2.对于异常数据,要及时调查原因,并采取相应的措施进行修复和加固。
3.定期制作监测报告,汇总监测数据和分析结果,并向相关部门和单位进行报告。
4.对于重要异常情况,要及时向相关部门和单位进行报告,并采取相应的措施进行抢救和保护。
五、紧急事件处理1.制定紧急事件预案,明确各项工作的分工和责任。
2.在紧急事件发生时,立即启动预案,采取紧急措施进行抢救和保护。
3.对于紧急事件的处理过程和结果,要进行详细记录和总结,供以后参考和评估。
六、监测数据管理1.建立监测数据的管理系统,包括数据的采集、存储、传输和备份。
2.对监测数据进行分类和整理,建立监测数据库和图库。
3.对数据进行定期备份和存档,以供日后查询和分析使用。
4.加强数据保密工作,确保监测数据的安全性和可靠性。
以上为大坝安全监测施工方案,根据具体情况和实际需求,还可以进行细化和完善。
工程施工监测方案
工程施工监测方案一、概述为了确保工程施工的安全、质量和进度,提高施工管理水平和施工技术水平,降低工程风险,特制定本工程施工监测方案。
本方案适用于本工程项目的施工全过程,包括施工准备、施工实施、施工验收等阶段。
二、监测目标1. 确保工程施工安全,防止事故发生;2. 控制工程质量,满足设计要求;3. 掌握工程进度,确保工程按时完成;4. 为工程施工提供科学依据,优化施工方案;5. 提高施工管理水平和施工技术水平。
三、监测内容1. 施工准备阶段:主要包括工程地质勘察、设计文件审查、施工方案制定、施工组织设计等;2. 施工实施阶段:主要包括施工现场管理、施工工艺、施工质量、施工安全、工程进度等;3. 施工验收阶段:主要包括工程质量验收、工程安全评估、工程进度总结等。
四、监测方法1. 现场巡查:对施工现场进行定期巡查,检查施工进度、施工质量、施工安全等情况;2. 资料审查:对施工图纸、施工方案、施工组织设计等文件进行审查,确保其符合设计和规范要求;3. 检测试验:对施工过程中的关键环节和重要部位进行检测试验,以确保施工质量;4. 数据分析:对施工过程中的数据进行收集、整理和分析,为工程施工提供科学依据;5. 沟通协调:与相关部门和单位保持良好沟通,及时解决施工过程中出现的问题。
五、监测频率1. 施工准备阶段:每周进行一次监测;2. 施工实施阶段:每天进行一次监测,特殊情况需增加监测频率;3. 施工验收阶段:施工验收前进行全面监测,确保工程质量、安全和进度达到要求。
六、监测人员及职责1. 项目经理:负责工程施工监测方案的制定和实施,对工程施工进行全面监控;2. 技术负责人:负责施工技术指导和质量控制,对施工过程中的技术问题进行解决;3. 安全员:负责施工安全监测,预防安全事故的发生;4. 施工员:负责施工现场的管理和施工质量控制,确保施工进度按计划进行;5. 资料员:负责施工资料的收集、整理和归档,为工程施工提供依据。
安全监测工程施工方案
安全监测工程施工方案1. 背景随着城市化进程的加速和人们生活水平的提高,各类建筑物的数量不断增多。
这些大型建筑物的建设和使用,对于周围的环境和社会安全带来了很大的影响。
为了确保建筑物的安全运营和避免潜在的安全事故,需要对建筑物进行安全监测。
本文档主要介绍安全监测工程的施工方案。
2. 安全监测工程施工目的本次安全监测工程施工旨在对建筑物进行安全监测,包括对建筑物的地基、结构、设备、环境等方面进行监测。
通过监测,可以及时发现并处理建筑物存在的安全隐患,确保建筑物的正常运行和业主和居民的安全。
3. 安全监测工程施工内容本次安全监测工程施工主要包括以下内容:3.1 测量设备安装本次工程需要安装各种测量设备,包括位移仪、裂缝深度仪、温度计、湿度计、压力计等。
这些设备将被安装在建筑物的不同位置,以对建筑物的各种变化进行监测。
3.2 建筑物结构检查结构检查是本次工程的重点之一。
在进行结构检查时,工作人员将使用各种专业工具和设备,如超声波检测仪、磁粉探伤仪、X射线检测仪等,以检测建筑物结构中的各种问题,如裂缝、变形、松动等。
3.3 建筑物设备检查除结构检查外,本次工程还需要对建筑物设备进行检查。
这些设备包括电器设备、供水系统、通风系统、空调设备等。
在检查这些设备时,工作人员将仔细审查其工作状态,以确保它们能够正常运行,并注意可能的安全隐患。
3.4 建筑物环境检查除了测量设备安装和设备检查外,本次工程还需要对建筑物周围的环境进行检查。
这包括对土壤、地下水、环境污染等方面的检查。
通过检查可以了解建筑物周边环境的变化,并及时发现可能存在的危险。
4. 安全监测工程施工方法4.1 测量设备布置在测量设备布置时,需要根据建筑物的形态和结构,合理地确定设备的位置和数量。
根据工程规划,测量设备应尽可能分布在整个建筑物的各个位置,以充分检测建筑物的任何变化。
4.2 检查工具及方法的确定在进行结构和设备检查时,需要使用各种检查工具和方法。
堤防安全监测工程施工方案
堤防安全监测工程施工方案一、背景随着城市化进程加快和气候变化的影响,我国的堤防建设和管理任务十分重要。
工程实践中,对堤防安全的实时监测和预警已经成为必要的手段。
因此,针对现有堤防,需要建立相应的安全监测系统,确保堤防的有效运行和管理。
二、工程范围本工程主要涉及堤防安全监测系统中测站井基础和控制箱基础的施工、设备的安装和调试、以及相关的检测工作。
本工程覆盖的区域为城市A市境内1号堤防到3号堤防。
三、施工方案3.1 测站井基础测站井基础是测站设备的安装点,主要由基础底板和基础墙体构成。
根据本工程的需要,测站数量共计10个,分别设立在各个关键位置。
具体的施工方案如下:3.1.1 基础底板1.确定每个测站的位置和尺寸;2.按照设计要求,对基础底板进行土方开挖,并清除土层上的碎石、杂物等配合物;3.按照设计坐标,钢筋预埋,布置、安装和固定基础底板模板;4.浇筑混凝土,合理排布振捣,平整底面,并做好交界处的连接处理;5.保护好现浇基础底板,等待固化。
3.1.2 基础墙体1.在基础底板的边缘,按照施工图指示,碾压平整基础墙体模板,进行立模;2.安装基础墙钢筋,基础底板外侧加固墙钢筋和支架,墙梁间斜撑预埋,完成墙体钢筋绑扎;3.按照设计要求,鹤爪栓预埋,基础墙非承力配件加装;4.浇筑混凝土墙体,线路箱安装插座支架,绳索带挂控制箱,做好跨栏和出水口连接等工作。
3.2 控制箱基础控制箱基础是控制箱设备的安装点。
本工程共设立10个控制箱,与测站相对应布置。
具体施工方案如下:3.2.1 基础底板1.按照设计要求,对基础底板进行土方开挖,并清除土层上的碎石、杂物等配合物;2.按照设计坐标,钢筋预埋,布置、安装和固定基础底板模板;3.浇筑混凝土,合理排布振捣,平整底面,并做好交界处的连接处理;4.保护好基础底板,等待固化。
3.2.2 控制箱粘贴1.根据控制箱大小制作好预制框架;2.在基础底板上放置框架,并调整好水平;3.使用特制的胶水将预制框架与基础底板粘成整体;4.检查粘贴效果,修整破损,请验收单位验收。
安全监测基准点施工方案
量和安全
改进措施和建议
基准点选择与布 置
章节副标题
基准点选择原则
基准点应选择在稳定、不易 受干扰的位置
01
基准点应便于测量和维护 02
基准点应具有足够的精度和 稳定性
03
基准点应便于与其他监测点 进行对比和校准
04
基准点应具有一定的代表性 和通用性
05
基准点应便于与其他监测系 统进行数据共享和交换
06
基准点布置方案
项标题
基准点选择:根据 工程需要和现场实 际情况,选择合适
的基准点
项标题
基准点布置:根据 工程需要和现场实 际情况,布置合适
的基准点
项标题
基准点标记:在基 准点上标记明显的 标志,以便于识别
和测量
项标题
基准点保护:采取 措施保护基准点, 防止受到破坏和干
扰
基准点标识与保护
保护措施:设置围栏、警示 标志等,防止破坏和误碰
基准点监测数据应及时分析 和处理,确保施工质量和安
全
监测设备与方法
章节副标题
监测设备选型
添加标题
监测设备类型:位移计、压力 计、温度计等
添加标题
监测设备性能:精度、稳定性、 可靠性等
80
添加标题
监测设备安装位置:根据监测 需求选择合适的安装位置
添加标题
监测设备维护:定期检查、校 准、更换等维护措施
到标准
质量验收标准
验收程序:自检、互检、专 检、验收
施工质量标准:符合国家、 行业和地方标准
验收内容:材料、工艺、设 备、环境等
验收结果:合格、不合格、 整改后复验
质量问题处理与改进
添加 标题
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铜川市水库枢纽工程安全监测工程施工方案15.1工程概况本工程主要包括大坝及放水塔、泄洪洞安全监测工程,其主要包括监测仪器设备采购、检验、安装及施工期监测工作。
主要项目有:巡视检查、环境量监测(上、下游水位,坝区气温,降水量)、表面变形监测(水平和垂直位移监测)、渗流监测(坝体渗流压力及绕坝渗流监测),监测仪器自动化等。
表15-1 大坝安全监测主要工程量按施工图纸的要求进行仪器设备的采购,采购前编制监测仪器设备采购计划,并报送监理审批,主要仪器设备标准1)经纬仪:光学经纬仪,测角精度:不低于±2″。
2)水准仪:自动安平水准仪,测量精度:<±1.5mm/km,强制对中基座最大对中误差0.05mm,精美觇标活动范围:0-200毫米,固定觇标对中误差<0.2mm。
3)渗压计:量程:0.35Mpa、700kpa,分辨率:0.01%F.S,精度:±0.1%F.S,工作温度-20℃~65℃。
4)堰流计:分辨率≤0.02F.S,精度≤0.01%F.S,最大电缆长度>700m,量水堰堰板:1*1.5m,δ=8mm不锈钢板。
5)双金属标仪:测量范围:0~35mm,灵敏度:0.02mm,精度±0.1mm,长期稳定性,全数字电路无漂移,工作环境:温度-20℃~70℃,湿度≤95%。
6)遥测水位计:浮子直径Φ15cm,水位轮工作周长32cm,测量范围80m,分辨率1cm,精确度≤2cm,格雷码输出,机械数字显示,平均无故障工作次数1*107次。
7)自计雨量计:承水口径Φ200cm±0.6mm,刃口40~50°,分辨率1cm,精确度≤±3% ,雨强范围0.01~4mm/min,单触点通断信号,工作温度-20℃~50℃,工作电源:DC12V蓄电池,环境温度-30℃~60℃,湿度10~95(相对湿度,无冷凝)防雷击能力强。
8)自计温度计:量程-25℃~60℃,精度±0.05℃,耐水压1.0Mpa。
9)集线箱:可接32支传感器10)自动测控单元:自动测控单元MCU,工作环境-30℃~60℃,相对湿度≤90%,供电电源220V±10%、50Hz、R232接口,1200bps,可测量差动式仪器,并含有数据采集功能。
11)计算机和打印机要求:主要设备采用当前市场主流机型偏上的厂家产品,常规配置,并留有扩充和升级的余地。
12)岩石变位计:量程0-100mm,测点数3,测孔深度3,8,15m,分分辨率0.1%F •S。
13)测缝计:量程25mm,测量精度0.5%F•S,工作温度-25℃~+60℃,耐水压0.5MPa。
15.3监测仪器安装方法严格按图纸和厂家使用说明书规定的程序和方法,进行仪器设备的安装和埋设,监测仪器设备在完成调试、率定并经过监理人批准后进行安装埋设。
仪器埋设中使用经过批准的编码系统,对各种仪器设备、电缆、监测断面、控制坐标等进行统一编号,每支仪器均须建立档案卡。
在所有仪器电缆上加上至少5个耐久、防水、最大间距不超过20m的标签,以保证连续识别不同仪器的电缆。
所有仪器或接头应予保护,所有未完成的管道和套管的开口端加盖,保证管和套管里面没有外部物质进入。
在仪器安装、埋设、混凝土回填作业中,如发现有异常变化或损坏现象,及时采取补救措施。
在仪器和电缆埋设完毕后,及时检测,确认符合要求后,编写施工日志,绘制竣工图。
每支仪器埋设和安装后,将仪器及其安装的下列详细资料提交监理人。
这些资料包括:(1) 仪器的种类、型号、编号和说明;(2) 按比例图示仪器所在部位的位置、仪器的坐标和高程、电缆敷设的准确位置和路线、电缆所有接头的位置和仪器安装所用的材料;(3) 仪器埋设的日期、时间以及气候气温情况;(4) 仪器埋设时附近施工区作业情况;(5) 安装埋设时的照片;(6) 所取得的初始数据;(7) 由我方和监理人双方签字的所有安装埋设记录。
15.3.1变形监测点安装方法校核基点和工作基点必须放置在坝肩坚实的基础上,并通视状况良好。
测点标墩为高于地面1.2m的现浇钢筋混凝土墩,标墩底盘为1.2m×lm的混凝土实体;标墩顶部设置强制对中基座,基座对中精度应小于0.1mm;标墩底盘表面设置水准标志;埋设时,强制对中基座应调整水平,其倾斜度不得大于4’。
水准网点及水准基准点:水准网点先用标石,基准点采用双金属标,并设置保护装置。
观测墩尺寸见图15-1、15-2、15-3图15-1岩基上工作基点结构尺寸图和配筋图(单位mm )1000300400300I-I 剖面俯视图600俯视图图15-2土基上工作基点结构尺寸图和配筋图(单位mm )图15-3表面变形观测点制作图(单位:mm )15.3.2渗流监测点安装渗压计采用钻孔法安装,渗压计埋设前,必须进行室内检验。
埋设前,将渗压计用砂包裹,在水中浸泡2小时以上,使其达到饱和状态,确保孔隙压力计进水口通畅。
在基岩面上埋设渗压计时,应先在预定位置钻一个直径不小于50mm 的孔,孔内充填砾石,再将装入砂袋的渗压计放到集水孔上。
测压孔应在灌浆洞帷幕灌浆施工完毕后施钻。
测压孔钻孔孔位与设计孔位偏差不超过5cm ,孔深应达到设计深度,孔斜偏差应不大于0.02m/m 。
测压孔钻孔开孔直径为110mm ,终孔孔径为76mm ,达到设计深度后应进行灵敏度检查,灵敏度检查的水压力为0.1~0.2Mpa ,当漏水量极微或基本不漏水时,应及时通知项目监理,决定是否加深钻孔或重新钻孔。
钻孔岩芯应进行地质素描。
测压孔250250φφ在钻孔过程中,如发现集中漏水(无回水)、掉钻、掉块、塌孔等情况时,应详细记录。
当上述情况比较严重时,应通知项目监理采取处理措施。
测压孔孔口装置按图加工和安装各接头不得漏水,经检查合格后进行初始值观测。
图15-4 渗压计安装结构示意图15.3.3电缆安装电缆采用塑料电缆,观测电缆在仪器埋设点附近应预留一定的富余长度。
电缆牵引方向应尽量垂直或平行埋设。
监测仪器至监测站的电缆应尽可能少用接头。
电缆连接采用热缩管法连接,并标示清楚,测量端芯线头部的铜丝应搪锡密封,并作防水实验(1.5个气压下15分钟不漏气,1Mpa水压下绝缘电阻不小于50M Ω),在监测仪器引线进行必要的连接、套接和安放后,在回填或埋入混凝土中之前,监测仪器引线应立即进行测试。
电缆铺设时在导管的出口和入口用麻布包扎,电缆未引入永久观测站前,用木箱保护,严禁将电缆观测端浸入水中。
15.3.4其它仪器安装(1)遥测水位计:安装在水流平稳,受风浪和泄水影响小,观测方便的地方,安装水位计平台高度0.8m,安装水平,进水管断面面积不小于测井断面积的1%,设在岸上的测井,进水管应低于最低水位15cm,并定期清理沉积物。
(2)自计雨量计:雨量传感器安装高度为1.2m,承雨口应水平,雨量计固定牢靠,基座有排水管道出口和电缆通道。
(3)自记温度计:自记温度计安装在专用百叶箱内,百叶箱固定于0.8*0.8*1.5m墩台上,箱门朝正北方向。
(4)量水堰安装:堰口水流形态必须为自由式,堰槽段应采用矩形断面,堰扳为平面,堰板顶部水平,堰板与侧墙应保持铅直,堰板采用不锈钢板,过水堰口下游边缘制成45°角,堰板应与堰槽两侧墙和来水流向垂直。
堰板应平正和水平,高度应大于5倍的堰上水头,量水堰安装完毕,应详细填写考证表,存档备查。
15.4安全监测方法15.4.1巡视方法和内容一般项目检查方法采用直观检查或配小型工具检查,特殊部位采用探坑、钻孔、水下摄像等方法。
15.4.1.1 坝体主要检查项目:1)相邻坝段之间的错动;2)伸缩缝开合情况和止水的工作状况;3)上下游坝面、宽缝内及廊道壁上有无裂缝,裂缝中漏水情况;4)混凝土有无破损;5)混凝土有无溶蚀、水流侵蚀或冻融现象;6)坝体排水孔的工作状态,渗漏水的漏水量和水质有无显著变化;7)坝顶防浪墙有无开裂、损坏情况。
15.4.1.2 坝基和坝肩主要检查如下内容:1)基础岩体有无挤压、错动、松动和鼓出;2)坝体与基岩(或岸坡)结合处有无错动、开裂、脱离及渗水等情况;3)两岸坝肩区有无裂缝、滑坡、溶蚀及绕渗等情况;4)基础排水及渗流监测设施的工作状况、渗漏水的漏水量及浑浊度有无变化。
15.4.1.3泄水建筑物主要检查如下内容:1)放水塔的混凝土有无裂缝、渗水,塔体有无倾斜或不均匀沉降。
2)消能设施有无磨损冲蚀和淤积情况。
3)工作桥是否有不均匀沉降、裂缝、断裂等现象。
4)出水口水流形态,流量是否正常。
15.4.1.4近坝区岸坡主要检查如下内容:1)地下水露头及绕坝渗流情况;2)岸坡有无冲刷、塌陷、裂缝及滑移迹象。
15.4.2监测方法(1)水平位移观测视现场情况可采用视准线法,视准线两端的延长线处,宜设立校核基准点;视准线应离开周邻障碍物1m以上;各测点偏离视准线的距离,不应大于2cm;基准点和监测点,应采用有强制对中装置的观测墩。
视准线测量,可选用活动觇牌法或小角度法。
当采用活动觇牌法观测时,监测精度宜为视准线长度的1/100000;当采用小角度法观测时,监测精度应按下式估算:式中:—位移中误差(mm);ρ''/βsL mm=sm— 测角中误差(″);— 视准线长度(mm );— 206265。
当采用活动觇牌法观测时,观测前应对觇牌的零位差进行测定。
(2)垂直位移观测采用几何水准方式,布设二等水准线路,其水准测量的闭合差不得超过规范的要求,测量使用的水准仪、水准尺等分别按有关规范规定进行检验与校正。
基准点应建立在大坝应力影响范围以外,一般在下游1~3km 。
(3)渗流监测采用便携式读数仪进行数据采集。
15.4.3观测具体技术要求(1)每期观测前,应对所使用的仪器和设备进行检查、校正,并做好记录; (2)在较短的时间内完成;(3)采用相同的图形(观测路线)和观测方法; (4)使用同一仪器和设备; (5)观测人员相对固定;(6)记录相关的环境因素,包括荷载、温度等; (7)采用统一基准处理数据;(8)首期观测必须独立观测两次,独立观测两次分别计算、成果差值应小于2倍中误差,符合要求后,取均值作为基准值;(9)每期观测结束后,应及时处理数据。
当数据处理结果出现下列情况之一时,必须即刻通知管理单位采取相应措施:1)变形量达到预警值或接近允许值; 2)变形量出现异常变化;βm L ρ''3)建(构)筑物的裂缝或地表的裂缝快速扩大。
15.5施工期安全监测规程15.5.1埋设时间按照安全监测设计图纸、随施工进度进行测压等设备埋设,大坝填筑完成后渗压计和变形观测点埋设。
15.5.2监测周期和方法仪器埋设初期48小时内,每天测次不低于2次,施工期为每月4次,首次蓄水期每月8次,正常运行期每月1次。