深基坑、脚手架、塔吊监控量测方案

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深基坑监测方案

深基坑监测方案

目录一、工程概况 (1)二、编制根据 (1)三、基坑侧壁安全级别划分 (1)四、基坑支护方案 (1)五、监测目的及规定 (2)六、工程地质概要 (2)七、监测内容 (3)八、监测频率 (8)九、测试重要仪器设备........................... 错误!未定义书签。

十、监测工作管理、保证监测质量的措施........... 错误!未定义书签。

十一、监测人员配备............................. 错误!未定义书签。

十二、监测资料的提交........................... 错误!未定义书签。

一、工程概况:本项目为CENTER工程, 本子项为通风中心;工程号为HB1001, 子项号为VX。

建设地点: 四川省乐山市夹江县南岸乡。

通风中心长58.60m, 宽33.10m, 建筑高度(室外地坪至女儿墙)为22.900m, 消防高度(室外地坪至屋面面层)为22.200m, 地上二层, 局部三层。

占地面积1956.19㎡, 建筑面积4298.00㎡。

建筑构造形式:钢筋混凝土框架——抗震墙构造, 本建筑设计使用年限为50年, 抗震Ⅰ类建筑。

二、编制根据:1.《建筑基坑工程变形技术规范》(GB50497-)2.《都市测量规范》(CJJ/T8-)3.《精密水准测量规范》(GB/T15314-940)4.《工程测量规范》(GB 50026-)5.《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-)6.《建筑基坑支护技术技术规程》(JGJ120-)7、基坑支护工程施工方案设计三、基坑侧壁安全级别划分:基坑 1-2交A-B, 1-2交E-F, 开挖的基坑深度较大概为8m, 放坡系数80°, 近似垂直开挖, 如破坏后果较严重, 因此侧壁安全级别定为一级, 侧壁重要性系数1.1。

基坑其她位置地势相对开阔, 无相邻建筑级别评估为二级, 侧壁重要性系数1.0。

四、基坑支护方案:放坡体系:根据设计图纸的规定, 本工程的基坑放坡为80°, 近似垂直开挖, 基坑壁失稳对周边有一定危害, 采用垂直开挖形成基坑, 开挖前必须先对其设立支挡, 保证既有周边的安全, 根据场地周边环境、场地工程地质条件及水文地质状况。

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、工程概述本工程为_____项目,位于_____,占地面积约_____平方米,基坑开挖深度为_____米。

周边环境复杂,临近建筑物、道路及地下管线等。

二、监测目的1、及时掌握基坑在施工过程中的变形情况,确保施工安全。

2、为优化施工方案提供数据支持,保障工程质量。

3、预警可能出现的危险情况,以便采取相应的应急措施。

三、监测内容1、水平位移监测在基坑周边设置观测点,采用全站仪或经纬仪进行定期观测,测量水平位移量。

2、竖向位移监测使用水准仪对观测点进行高程测量,监测基坑的竖向位移情况。

3、深层水平位移监测通过埋设测斜管,利用测斜仪测量不同深度处的水平位移。

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。

5、地下水位监测设置水位观测井,定期测量地下水位的变化。

6、周边建筑物及道路沉降监测在周边建筑物和道路上设置观测点,监测其沉降情况。

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,重点部位适当加密。

2、深层水平位移监测点在基坑周边的关键位置埋设测斜管,每边不少于_____个。

3、支撑轴力监测点选择受力较大的支撑构件,每个构件布置_____个轴力计。

4、地下水位监测点在基坑周边均匀布置水位观测井,间距约为_____米。

5、周边建筑物及道路沉降监测点在建筑物角点和道路沿线每隔_____米设置一个观测点。

五、监测频率1、开挖期间每天监测_____次。

2、底板浇筑完成后每_____天监测一次。

3、主体结构施工期间每_____周监测一次。

4、遇到特殊情况(如暴雨、周边荷载突然增大等)加密监测频率。

六、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。

2、竖向位移监测使用高精度水准仪,测量精度不低于_____毫米。

3、深层水平位移监测使用测斜仪进行测量,分辨率不低于_____毫米/米。

4、支撑轴力监测采用轴力计进行监测,测量精度不低于_____kN。

深基坑、脚手架、塔吊监控量测方案

深基坑、脚手架、塔吊监控量测方案

利辛县人民医院新区工程深基坑脚手架塔吊监控量测方案编制:审核:审批:中铁四局集团有限公司利辛县人民医院新区工程项目经理部深基坑、脚手架、塔吊监控量测方案一、工程概况利辛县人民医院新区工程位于利辛县淝河路文州路口。

2#病房楼建筑高度49.35米,地上十二层,地下一层,属于一类工程,抗震6度设防,设计使用年限50年,其中地下1527平方米,室内一层绝对标高为28.8米。

主体工程采用框剪结构。

2#病房楼地下室底标-6.4米即24.2米,局部-9.9米即18.9米,门诊楼西北角局部基础加深处同该基坑同时开挖施工。

地下室长66.2米,宽24米,开挖深度整体5.35米,局部8.85米。

根据《岩土工程勘察报告》中工程地质剖面图6-6’、7-7’、8-8’、9-9’中土层分布,基坑整体开挖深度在第2层粉质粘土范围内,未穿过该土层,局部开挖中可能穿过第3层粉土粉质粘土层达到第4层粉砂夹细砂土层。

2#病房楼为地上12层地下一层的框架结构的建筑物,总建筑面积为20420㎡,建筑长为64.8m,宽为24m,室内外高差均为-0.3m,地下一层层高为5.1m,地上一至三层层高为4.45m,三层以上至十一层层高为3.8m,十二层层高为5m,顶层层高为3m+1.2(构造),檐口高度为45.75m脚手架搭设高度为48.75+3+1.2=52.95m。

本工程在施工过程中将设置三台半径47米的塔吊作为施工垂直运输的主要工具,塔机功率为25千瓦,塔机供电采用专用配电箱,塔吊机座采用混凝土移动式基础,塔机安装前混凝土强度已符合规范要求,基坑排水畅通。

二、水文地质情况施工场地位于利辛县城西部,淝河的左岸,文州西路的南侧,淝河路西侧,规划前进路北侧以及规划双桥路东侧。

场区除局部因取土造成的地势较低外,其余地势基本平坦,原地面标高在26.19~27.75米之间。

宏观地貌属于淮北冲积平原,微观地貌单元为剥蚀平地。

1、地基涂层分布第1层耕土:层底高程25.59~27.24米,层高0.5~0.9米,底层埋深0.5~0.9米,灰黄色,松散,微湿~湿,高压缩性。

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。

施工现场测量放线、基坑、塔吊测量监测措施

施工现场测量放线、基坑、塔吊测量监测措施

施工现场测量放线、基坑、塔吊测量监测措施一.工程定位放线方法:(1) 进场后首先对甲方提供施工图进行复核,以确保设计图纸的正确。

其次,与甲方一道对现场的座标点和水准点进行交接验收,发现误差过大时应与甲方或设计院共同商议处理方法,经确认后方可正式定位。

(2) 现场建立控制座标网和水准点。

现场平面控制网的测设方法在下面。

水准点由永久水准点引入,水准点应采取保护措施,确保水准点不被破坏。

(3) 工程定位后要经建设单位和规划部门验收合格后方可开始施工。

二.根据本工程的平面形状,决定采用矩形网控制。

按工程定位图,以建筑纵横两个方向为座标轴,每30m测设一条控制线,形成30m×30m的现场控制网,建筑物的定位即以控制网轴线为准。

三.根据本工程的平面形状,适宜于采用多边形现场控制网。

以与工程主轴线相对应的互成120°方向的三根线作为控制网的轴线,控制轴线的间距为30m,形成现场控制网。

工程定位即以该轴线为准。

四.取工程纵横向的主轴线作为现场控制网轴线,组成现场控制网。

工程的其它轴线依据主轴线位置确定。

五.在土方开挖期间,对于标高的测定,采用专人负责,随挖随测的方法。

在接近基底时,应将标高点引到基坑内,可在工程桩钢筋上做记号。

作为底板施工阶段垫层浇筑、支底板模板的依据。

六.地下室施工阶段标高测量方法为了保证建筑全高控制的精度要求,在基础施工中就应注意准确地测设标高。

为±0.00以上的标高传递打好基础。

采用经纬仪将现场水准点标高引测至地下室基坑内,可在基坑四周的挡土桩上画出整米数的水平线,作为地下室标高测量的依据。

标高控制线应根据施工需要画出多处,对于各条标高线,应予校测,误差较大时(>5mm)应予调整。

七.外控法施工要点:施测时将经纬仪安置在建筑附近进行竖向投测。

(1)测前要对经纬仪的轴线关系进行严格的检校,观测时要精密定平水平度盘水准管,以减少竖轴不铅直的误差。

(2)轴线的延长桩点要准确,标志要准确、明显,并妥善保护好。

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。

深基坑监控专项方案

深基坑监控专项方案

一、编制依据1. 《建筑深基坑基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013)2. 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)3. 《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令393号)4. 项目相关设计文件及施工图纸二、编制原则1. 安全第一、预防为主,确保深基坑施工安全;2. 科学监测、合理分析,为施工提供依据;3. 系统全面、责任明确,确保监控工作顺利进行。

三、监控范围1. 基坑支护结构:围护桩、支撑系统、锚杆、土钉等;2. 基坑周边环境:周边建筑物、地下管线、道路等;3. 基坑内部:土体、地下水、施工设备等。

四、监控内容1. 支护结构变形监测:包括桩顶水平位移、桩身水平位移、桩身倾斜等;2. 基坑周边环境监测:包括周边建筑物沉降、地下管线变形、道路沉降等;3. 基坑内部监测:包括土体位移、地下水位、施工设备运行状态等。

五、监控方法1. 测量方法:采用全站仪、激光测距仪、经纬仪等测量仪器进行现场测量;2. 监测频率:根据基坑深度、周边环境、施工进度等因素确定,一般每2-3天进行一次;3. 数据分析:对监测数据进行实时分析,判断基坑安全状态。

六、监控措施1. 建立健全监测体系,明确监控内容、方法和责任人;2. 加强现场巡查,及时发现异常情况;3. 对监测数据进行实时分析,及时调整施工方案;4. 制定应急预案,应对突发事件。

七、监控实施1. 监测人员:配备专业监测人员,负责监测工作的实施;2. 监测设备:配备先进的测量仪器,确保监测数据的准确性;3. 监测数据管理:建立监测数据档案,对监测数据进行归档、整理和分析;4. 监测报告:定期编制监测报告,对基坑安全状态进行评估。

八、结语深基坑监控专项方案的实施,旨在确保深基坑施工安全,降低事故风险。

各部门应高度重视,密切配合,共同做好深基坑监控工作,为工程建设保驾护航。

深基坑工程施工监控量测要求

深基坑工程施工监控量测要求

深基坑工程施工监控量测要求1、项目监测管理项目部检测数据分析流程:测量主管拿到监测方每日上报的监测日报,对监测结果进行筛选、分析;工程部部长对监测数据提出处理意见;项目总工对监测结果进行审批,得出结论,并将监测报告结论传达到项目经理、副经理、安全总监,指导施工。

2、监测项目为了及时收集、反馈和分析周围环境及围护结构在施工中的变形信息,实现信息化施工,确保施工安全。

根据施工现场环境条件、围护结构本工程基坑变形控制保护等级二级的要求,确定本工程设置以下几方面监测项目,各种观测数据需相互印证,确保监测结果的可靠性,监测项目详见下表。

监测项目一览表3、监测方案3.1、围护结构水平位移监测本项监测是深入到围护体内部,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。

3.2、基坑周边建筑物沉降、地下管线、道路沉降监测(1)基坑周边建筑物沉降监测地下结构的施工会引起周围地表的下沉,从而导致地面建筑物的沉降。

这种沉降一般都是不均匀的,因此将造成地面建筑物的倾斜,甚至开裂破坏,应进行严格控制。

设点前对周边所有需进行监测保护的建筑物进行拍照存档。

建筑物沉降监测点一般均匀布设在施工场地周围的建筑物外墙上主要在大的边角等易变形位置设点。

建筑物沉降监测点间距一般为10~15m。

离基坑较近的建筑物和建筑物近基坑侧在中部适当加密监测点,测点埋设如下图所示或在建筑物外墙上直接打入射钉作为测量标志。

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项关键而复杂的工程活动,为了确保工程质量和安全,监测方案是必不可少的工具。

本方案旨在提供一套可行的深基坑施工监测方案,并详细介绍其实施步骤、监测指标和方法。

一、方案概述深基坑施工监测方案是为了对施工期间的变形和沉降等关键参数进行实时监测,以确保施工的稳定性和安全性。

本方案包括以下几个方面的内容:监测设备的选择与布置、监测指标的确定、监测数据的处理与分析以及预警机制的建立。

二、监测设备的选择与布置1. 监测设备的选择根据基坑的尺寸、地质情况和工程要求,选择适合的监测设备。

通常包括测斜仪、水位计、应变仪、位移传感器等。

这些设备应具备高精度、稳定性强和能够实现远程监测等特点。

2. 监测设备的布置根据基坑的具体情况,合理布置监测设备。

监测点的设置应兼顾效果和经济性,避免出现监测死角。

监测设备的安装应符合相关标准和规范,以确保监测数据的准确性。

三、监测指标的确定1. 变形监测指标根据基坑施工的特点,确定合适的变形监测指标。

通常包括边坡变形、地表沉降、地下水位等参数。

这些指标可以根据不同工程阶段的要求进行细分,以便更加准确地评估基坑的稳定性。

2. 安全监测指标在深基坑施工过程中,安全是至关重要的。

确定合适的安全监测指标,如地表位移、沉降速率、围护结构变形等。

这些指标的监测可以提前发现潜在的安全隐患,及时采取措施避免事故的发生。

四、监测数据的处理与分析1. 数据采集与传输监测设备应具备数据采集、传输和存储的功能。

监测数据应定期采集并传输到数据中心或监测人员处。

数据的传输方式可以采用有线或无线传输,以确保数据的及时性和准确性。

2. 数据处理与分析监测数据应经过专业的数据处理和分析。

数据处理包括数据质量的评估、异常值的排除和数据的校准等。

数据分析则主要通过对监测数据的时序分析、趋势分析和空间分布分析来评估基坑的稳定性。

五、预警机制的建立根据监测指标的设定范围和变化趋势,建立合理的预警机制。

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1. 简介基坑工程在城市建设中起到了至关重要的作用,然而,由于基坑施工涉及到深部土层的开挖和支护,存在着一定的风险。

为了保证基坑施工的安全和顺利进行,需要进行相应的监测工作。

本文档将介绍一种常用的深基坑施工监测方案,旨在帮助工程师和监理人员确保基坑施工的安全性和可控性。

2. 监测内容深基坑施工监测需要对以下几个方面进行监测:2.1 土体变形监测土体变形是深基坑施工中最主要的影响因素之一。

监测土体的变形情况可以帮助工程师了解土体的稳定性和变形趋势,从而采取相应的支护措施。

常用的土体变形监测方法包括测量地表沉降、倾斜监测和裂缝宽度测量等。

2.2 岩土应力监测基坑周围土体和岩石受到的应力变化会对基坑施工产生影响。

监测岩土体的应力变化可以及时发现存在的安全隐患,采取相应措施进行处理。

常用的岩土应力监测方法包括地下水位监测、土压力监测和围护结构变形监测等。

2.3 基坑支护结构监测基坑支护结构的稳定性直接关系到基坑的施工安全。

监测支护结构的变形和应力变化可以帮助工程师及时了解支护结构的工作状态,从而及时采取修补和加固措施。

常用的支护结构监测方法包括支撑轴力监测、水平支撑位移测量和地下定向应力测量等。

3. 监测方案3.1 土体变形监测方案•测量地表沉降:安装相应的沉降监测仪器,每隔一定时间进行测量,记录地表沉降数据,并绘制沉降曲线图。

•倾斜监测:通过安装倾斜测量仪器,监测倾斜点的倾斜角度变化,并绘制倾斜曲线图。

•裂缝宽度测量:在基坑周围的建筑物和地面上设置钢尺,定期测量裂缝的宽度变化情况,并记录数据。

3.2 岩土应力监测方案•地下水位监测:在基坑周围钻取钻孔,安装地下水位监测孔,并进行定期测量,记录地下水位变化情况。

•土压力监测:通过安装土压力监测仪器,在基坑周围土体中进行应力测量,并记录土压力变化情况。

•围护结构变形监测:在基坑围护结构上设置应变测量器,监测围护结构的变形情况,并记录数据。

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。

深基坑开挖监测方案

深基坑开挖监测方案

深基坑开挖监测方案深基坑的开挖是一个复杂而风险较高的施工过程,需要进行严格的监测,以确保开挖过程的安全和稳定。

下面是一个针对深基坑开挖的监测方案,旨在为开挖施工提供有力的支持和控制:一、监测参数和目标:1.地表沉降监测地表沉降是深基坑开挖的一种常见影响,因此需要进行实时监测,以掌握沉降速度和变化趋势。

监测目标是确保地表沉降量控制在可接受的范围内,避免对周边建筑和基础设施造成损害。

2.周边建筑物倾斜监测3.地下水位监测4.地面周边土体应力监测二、监测方法和技术:1.地表沉降监测可以采用全站仪、GNSS定位仪等设备对基坑周边地表进行定位测量,通过测量点与基准点的位置变化,计算出地表沉降量。

监测频率可根据施工进展和工况的变化进行调整,以保证监测的及时性和准确性。

2.周边建筑物倾斜监测可以采用倾斜仪、自动水平仪等设备对周边建筑物进行倾斜监测,通过监测倾斜角度和倾斜方向的变化,判断建筑物是否发生倾斜。

监测频率也可根据施工进展和工况的变化进行调整。

3.地下水位监测可以采用水位计、压力传感器等设备对基坑周边的井点和监测孔进行水位监测,及时获取地下水位的变化情况。

监测频率可根据施工进展和工况的变化进行调整。

4.地面周边土体应力监测可以采用应变计、标准屈光仪等设备对周边土体进行应力监测,通过监测应变值和变形分布,判断土体的力学性质和稳定状态。

监测频率可根据施工进展和工况的变化进行调整。

三、监测数据处理与分析:1.监测数据的实时处理和分析监测系统应能够实时采集、处理和分析监测数据,并及时生成监测报告和预警信息。

监测数据的处理和分析应该由专业的技术人员进行,以确保数据的准确性和可靠性。

2.监测数据的比对分析监测数据应与设计值、历史数据进行比对分析,判断开挖过程中是否存在异常情况,并及时采取相应措施进行调整。

比对分析结果可用于优化施工方案和风险预警。

3.监测数据的可视化展示监测数据应以图形、表格等形式进行可视化展示,使监测人员和管理人员能够直观地了解监测结果,并及时做出决策。

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。

塔吊监测方案标准版

塔吊监测方案标准版

塔吊监测方案标准版本文旨在介绍塔吊基础沉降、位移、垂直度监测方案,以确保工程建设的安全和稳定性。

3、监测项目本监测项目包括塔吊基础的沉降、位移和垂直度监测。

4、方案编制依据本方案的编制依据包括国家相关标准和规范,如《建筑地基基础设计规范》、《建筑抗震设计规范》等。

6、监测方法及观测精度为了确保监测数据的准确性和可靠性,本项目采用精密测量仪器进行监测,包括全站仪、水准仪等。

观测精度达到毫米级别。

8、监控报警本项目设置了实时监控系统,一旦监测数据出现异常,系统会自动报警,及时采取措施保障工程安全。

9、数据记录、处理及监测成果监测数据将实时记录并上传至云平台进行处理和分析,监测成果将及时向相关方面汇报。

同时,本项目将建立数据档案,以备后续参考和使用。

改写后的文章:本文介绍了塔吊基础沉降、位移、垂直度监测方案,以确保工程建设的安全和稳定性。

监测项目包括塔吊基础的沉降、位移和垂直度监测。

方案编制依据包括国家相关标准和规范,如《建筑地基基础设计规范》、《建筑抗震设计规范》等。

监测数据采用精密测量仪器进行监测,观测精度达到毫米级别。

实时监控系统能够及时报警,保障工程安全。

监测数据将实时记录并上传至云平台进行处理和分析,监测成果将及时向相关方面汇报。

同时,本项目将建立数据档案,以备后续参考和使用。

本文介绍了塔吊基础监测的相关内容,包括监测项目、编制依据、测点布置、监测方法及观测精度等。

监测的目的是为了提供基础周围环境的保护依据、验证基础结构设计、反馈信息并为优化设计提供依据。

监测项目包括塔吊水平沉降和垂直、位移监测,以及巡视检查。

巡视检查主要包括检查塔吊基础边是否有塌陷、裂缝及滑移、开挖后暴露的格构柱是否需要横梁加固、塔吊基坑开挖是否存在超深开挖、塔吊基坑周围地面堆载是否超载、以及塔吊基坑周边地表是否出现裂缝。

编制依据包括《建筑地基基础设计规范》、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》、《建筑基坑支护技术规程》、《建筑变形测量规范》、《建筑基坑工程监测技术规范》、塔吊设计施工图和塔吊使用说明书。

塔吊监测方案标准版(1)

塔吊监测方案标准版(1)

塔吊监测方案标准版(1)塔吊基础沉降、位移、垂直度监测方案2、监测目的本监测方案的目的是为了实时监测塔吊基础的沉降、位移和垂直度变化情况,及时发现异常情况并采取相应措施,保障工程的安全和顺利进行。

3、监测项目本监测方案主要监测塔吊基础的沉降、位移和垂直度变化情况。

4、方案编制依据本监测方案的编制依据主要包括相关工程设计文件、监测规范和标准、监测设备技术参数和工程实际情况等。

5、监测布点监测布点主要包括塔吊基础的主要承载点和周边参考点,以及监测设备的安装位置。

6、监测方法及观测精度本监测方案采用高精度的自动化监测设备,通过实时监测数据的采集和分析,实现对塔吊基础沉降、位移和垂直度变化情况的监测。

监测精度达到±0.5mm。

7、监测频度监测频度为每天一次,每次监测时间为30分钟,每周进行一次数据分析和处理。

8、监控报警监测设备设置了实时报警功能,当监测数据超过预设阈值时,系统将自动发出报警信号,通知相关人员及时处理。

9、数据记录、处理及监测成果监测数据将实时记录并存档,每周进行一次数据分析和处理,生成监测报告,监测成果将及时向相关人员汇报。

本文介绍了一项基坑塔吊监测工程,旨在保护塔吊基础周围环境,验证基础结构设计,及时反馈信息,为其它区的优化设计提供依据。

监测项目包括塔吊水平沉降和垂直位移监测,以及对施工场地内塔吊进行巡视检查。

监测依据包括多项规范和设计施工图,测点布置在基准点和观测点,监测方法采用水准仪和全站仪进行观测,精度要求高。

通过本项监测工程,可以为基坑开挖和支护结构的施工提供指导和保障。

1)监测项目名称、编号、位置、监测时间和监测人员;2)观测数据、处理结果和监测成果;3)异常情况的说明和处理措施;4)监测报告的编制和提交时间。

地下水位变化的观测可以通过水位观测井和水位计进行。

水位计标尺最小读数不应大于10毫米。

在同一项目的每次观测中,应采用相同的观测路线和方法,使用同一监测仪器和设备,并固定观测人员。

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。

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利辛县人民医院新区工程














编制:
审核:
审批:
中铁四局集团有限公司
利辛县人民医院新区工程项目经理部
深基坑、脚手架、塔吊监控量测方案
一、工程概况
利辛县人民医院新区工程位于利辛县淝河路文州路口。

2#病房楼建筑高度49.35米,地上十二层,地下一层,属于一类工程,抗震6度设防,设计使用年限50年,其中地下1527平方米,室内一层绝对标高为28.8米。

主体工程采用框剪结构。

2#病房楼地下室底标-6.4米即24.2米,局部-9.9米即18.9米,门诊楼西北角局部基础加深处同该基坑同时开挖施工。

地下室长66.2米,宽24米,开挖深度整体5.35米,局部8.85米。

根据《岩土工程勘察报告》中工程地质剖面图6-6’、7-7’、8-8’、9-9’中土层分布,基坑整体开挖深度在第2层粉质粘土范围内,未穿过该土层,局部开挖中可能穿过第3层粉土粉质粘土层达到第4层粉砂夹细砂土层。

2#病房楼为地上12层地下一层的框架结构的建筑物,总建筑面积为20420㎡,建筑长为64.8m,宽为24m,室内外高差均为-0.3m,地下一层层高为5.1m,地上一至三层层高为4.45m,三层以上至十一层层高为3.8m,十二层层高为5m,顶层层高为3m+1.2(构造),檐口高度为45.75m脚手架搭设高度为48.75+3+1.2=52.95m。

本工程在施工过程中将设置三台半径47米的塔吊作为施工垂直运输的主要工具,塔机功率为25千瓦,塔机供电采用专用配电箱,塔吊机座采用混凝土移动式基础,塔机安装前混凝土强度已符合规范要求,基坑排水畅通。

二、水文地质情况
施工场地位于利辛县城西部,淝河的左岸,文州西路的南侧,淝河路西侧,规划前进路北侧以及规划双桥路东侧。

场区除局部因取土造成的地势较低外,其余地势基本平坦,原地面标高在26.19~27.75米之间。

宏观地貌属于淮北冲积平原,微观地貌单元为剥蚀平地。

1、地基涂层分布
第1层耕土:层底高程25.59~27.24米,层高0.5~0.9米,底层埋深0.5~0.9米,灰黄色,松散,微湿~湿,高压缩性。

第2层粉质粘土:层底高程19.59~21.77米,层厚4.8~7.5米,层底埋深
5.4~8米,灰黄、褐黄色,可塑~硬塑,湿,干强度中等,低~中等压缩性,中等韧性,摇振无反应。

第3层粉土夹粉质粘土:层底高程15.86~19.65米,层厚0.9~5米,层底埋深7.3~11.6米,黄色,中密~密实,湿,干强度低,低~中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。

夹粘性土,可塑~硬塑,湿,干强度中等,低~中等压缩性,中等韧性,摇振反应无。

第4层粉砂夹细砂:层底高程8.05~9.09米,层厚7~11米,层底埋深17.9~19.7米,灰黄色,密实,湿夹细砂,干强度低,低压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。

2、地基土层主要物理力学性质
3、地下水
施工场地地基上部土层的地下水属孔隙潜水,由大气降水及地表水补给,以蒸发和渗透为主要排泄方式,水位随季节性变化,历年水位变幅在1~4米。

勘察期间(5~6月)测得稳定潜水位埋深在地面下 2.4~2.7米左右,高程在24.52~25.04米。

第3层土中的地下水为微承压水,承压水头高2米左右;第4层土中的地下水为承压水,主要由侧向迳流补给,水量较大,水位稳定,季节性变化较小,承压水头低于第3层土的承压水头。

地下水对混凝土无侵蚀性。

对于深基坑边坡,最容易失稳的层面就是3-4土层的分界面,尤其是在深基坑局部较深处的位置将做为监控量测的重点观察。

三、工程监测的目的
1、保证施工安全。

大开挖会不同程度地对周边环境产生一定的影响,通过及时、准确的现场监测结果判断施工和周边环境的安全,并及时反馈施工,调整设计、施工参数,减小结构及周边环境的变形,保证工程安全。

2、预测施工引起的地表变形位移。

根据地表变形的发展趋势决定是否采取保护措施,并为确定经济、合理的保护措施提供依据。

3、控制各项监测指标。

根据已有的经验及规范要求,检查施工中的各项监控指标是否超过允许范围,并及时分析上报,以便做出施工调整的依据。

4、验证支护结构设计,指导施工。

结构设计中采用的设计原理与现场实测的结构受力、变形情况往往有一定的差异,施工中及时的监测信息反馈对于设计方案的完善和修正有很大的帮助。

5、监测塔吊的垂直度及稳定性来保证施工顺利进行,预防不安全事故发生。

塔吊垂直度检测是在塔吊安装完毕后使用前进行第一次垂直度检测,每周一进行一次塔吊垂直度的检测,并在每次伸塔后加测一次垂直度。

塔吊的垂直度直接影响到安全及塔吊载重量的问题。

6、监测脚手架的垂直度及稳定性是保证工程质量的前提,检查脚手架在搭设及使用过程中的偏差是否超出允许偏差范围,如超出范围应及时进行加固,以防不安全隐患发生。

7、总结工程经验,提高设计、施工技术水平。

深基坑工程施工中结构及周边环境的受力、变形资料对于设计、施工总结经验有很大帮助。

四、量测项目
量测项目见下表
五、监测点的布置和监测方法以及观测频率
1、地表沉降监测(施工时期的监测网点)
在大开挖基坑周围设置,地表沉降及水平位移监测在基坑地表布设监测网点及观测基准点。

根据监测时间分为两种:一为施工时期的监测网点,主要布设于支护桩外侧约2m处,按线路走向左右对称布置,同样是每隔20米设一监测点,共计6个监测点,布设时间应在工程施工前完成。

并且在最容易失稳的3~4土层的分界面处布设监测点,来及时掌握边坡的稳定性。

2、地表沉降监测(永久性监测点)
永久性监测网,即在工程完工以后,在基坑壁外侧每隔20米布设一永久性监测点,共计6个监测点,布设时间应在基坑壁外侧施工完成并凝固以后进行。

测试频率:在施工初期为2次/天,后期1次/7天;可根据施工条件和沉降情况增加或减少观测频率,随时将地表观测通息报告给施工人员。

3、地面建筑物下沉及倾斜监测
在基坑外50m范围内的传染病房楼基础四个角点部位布设测点。

4、地下水位监测
在基坑一侧监测主断面上各布置一个管井,距围护结构约1.5m。

采用水位观测管等进行观测,频率为1次/1天。

5、脚手架监测
在脚手架基础四周布设6个测点,在脚手架搭设完成后布设进行基础沉降观测。

在脚手架与建筑物连墙件部位处布设脚手架垂直度监测点,并且定期检查连墙件、卸料平台及测设脚手架垂直度。

6、塔吊监测
在塔吊基础底座布设4个测点,在塔吊安装完成后进行基础沉降观测。

定期对塔身垂直度进行监测,在塔身加高时必须进行塔身垂直度监测。

六、监测的基准
监测重点是基坑边坡的安全稳定、脚手架的垂直度及稳定性、塔吊的垂直度及稳定性来保证施工顺利进行,预防不安全事故发生。

1、基坑监测
对基坑水平位移变形应该小于25~30mm,其水平位移接近大于此范围,立即反馈信息于有关部门,同时加密检测频率,并且依据其他的各项检测结果进行施工方案的调整。

余下监测项目警戒值依据变形规范JGJ8-2007。

2、塔吊监测
塔吊附着以下的塔身垂直度必须控制在0.2%以内,附着以上塔身的垂直度控制在0.4%以内。

四肢支座水平误差不得超过1.5mm,机脚螺丝应严格按说明书要求的平面尺寸设置,允许偏差不得大于5mm。

3、脚手架监测
七、信息反馈
1、在取得监测数据后,要及时进行整理,绘制位移或应力的时态变化曲线图,即时态散点图,如下图所示。

位移时态曲线图
2、在取得足够的数据后,还应根据散点图的数据分布状况,选择合适的函数,对监测结果进行回归分析,以预测该测点可能出现的最大位移值或应力值,测结构和建筑物的安全状况,采用的回归函数有:
U=Alg(1+t)+B;U=t/(A+Bt);U=Ae-B/t
U=A(e-Bt-e-Bt0);U=Alg〔(B+t)/(B+t0)〕
式中:U—变形值(或应力值);A、B—回归系数;
t、t0—测点的观测时间(day)
3、取得监测数据后,及时进行处理,依据监测数据进行位移时态曲线图的绘制。

如下图所示:
沉降位移时态曲线图
为确保监测结果的质量,全部数据均由计算机管理,及时上报监测报表,并按期向有关单位提交监测月报,对当月的施工进行评价并提出施工建议。

八、监测质量保证措施
为保证量测数据的真实可靠及连续性,特制定以下各项措施:
(1)监测组与业主、监理、施工班组各方密切配合,及时向各方反映情况和问题,并提供有关切实可靠的数据记录。

(2)根据监测到的数据不断完善监测实施方案和相应的测点埋设保护措施,并将其纳入工程的施工进度控制计划中。

(3)设专人进行量测,采用相同的观测路线和观测方法,以保证数据资料的连续性。

(4)量测仪器采用专人使用、专人保养、定期送检。

(5)量测设备在使用前已经检校合格。

(6)各监测项目在监测过程中严格遵守相应的实施细则。

(7)量测数据的存储、计算、管理均采用计算机系统进行。

(8)各量测项目从设备的管理、使用及资料的整理均设专人负责。

(9)建立监测复核制度,确保监控数据的真实可靠性。

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