基坑支护变形监测方案
基坑变形监测工程方案
基坑变形监测工程方案一、监测的内容基坑变形监测的内容主要包括基坑周边的地表沉降、基坑支护结构的变形、地下水位的变化和基坑周边建筑物的变形等。
在监测时需要对这些内容进行全面的监测,以及对监测数据进行分析和评估,发现问题及时采取应对措施。
1. 地表沉降监测地表沉降可以通过水准仪、全站仪或GPS进行监测。
监测站点应根据基坑的布置情况,合理设置在基坑周边并延伸至一定范围的地表上。
监测的频次应根据基坑施工工况和地质情况进行调整,以保证监测的准确性和及时性。
2. 基坑支护结构的变形监测基坑支护结构主要包括钢支撑、深基坑墙、桩墙等结构,在施工过程中容易发生变形。
可以通过支撑位移仪、变形测斜仪、钢筋应变计等仪器设备进行监测。
3. 地下水位的变化监测地下水位的变化会直接影响基坑的稳定性,因此需要对地下水位进行监测。
监测可以采用水位计、水压计等仪器设备,实时监测地下水位的变化情况。
4. 基坑周边建筑物的变形监测基坑施工可能会对周边建筑物造成影响,因此需要对周边建筑物的变形进行监测。
可以使用倾斜仪、位移计等仪器设备进行监测。
二、监测方法基坑变形监测的方法主要包括传统监测方法和新技术监测方法。
传统监测方法主要包括水准测量、测斜测量、倾斜测量、测量等方法;新技术监测方法主要包括全站仪测量、GPS 监测、激光扫描监测、遥感监测等方法。
在实际监测中需要根据基坑的特点和地质情况选择合适的监测方法。
三、监测仪器设备基坑变形监测需要使用一系列仪器设备进行监测,包括水准仪、全站仪、GPS、支撑位移仪、变形测斜仪、水位计、水压计、倾斜仪、位移计等仪器设备。
在选用仪器设备时需要考虑其精度、稳定性和可靠性,并且需要对仪器设备进行定期校准和维护。
四、监测周期基坑变形监测的周期需要根据基坑的施工工况和地质情况进行合理设置。
一般来说,基坑变形监测的周期应该是连续不断的,并且需要根据监测数据的变化情况进行调整监测周期。
五、实施方案基坑变形监测的实施方案主要包括监测方案的制定、监测点的设置、监测数据的处理和分析以及监测报告的编制等内容。
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。
基坑变形监测方案
基坑变形监测方案一、工程概况1.1 工程名称:XX项目基坑工程1.2 工程地点:XX项目现场1.3 工程简介:XX项目基坑工程是该项目的重要组成部分,主要包括基坑开挖、支护、排水等工程。
二、基坑变形监测目标2.1 总体目标:确保基坑施工过程中周边环境及基坑本身的稳定,及时发现并处理变形异常情况。
2.2 具体目标:(1)监测基坑的横向、纵向和斜向变形;(2)评估基坑支护结构的稳定性;(3)预警基坑周边建筑和道路的沉降情况。
三、基坑变形监测原则3.1 安全性:确保监测方案能有效反映基坑变形的真实情况,为施工安全提供保障。
3.2 准确性:监测数据应准确可靠,监测方法应科学合理。
3.3 及时性:监测工作应迅速响应,及时反馈变形信息。
四、基坑变形监测内容4.1 监测项目:包括基坑顶部、侧壁的横向、纵向和斜向变形,以及周边建筑和道路的沉降。
4.2 监测方法:采用变形杆、倾斜仪、水准仪、激光测距仪等监测设备。
4.3 监测频率:根据基坑开挖进度和支护结构稳定性,确定监测频率。
五、基坑变形监测实施与调整5.1 监测方案应在基坑施工前编制完成,并经相关部门审批。
5.2 监测工作应在基坑开挖过程中同步进行,确保监测数据的实时性。
5.3 监测数据应及时反馈至项目管理部门,对异常变形情况应迅速采取措施进行处理。
六、基坑变形监测总结6.1 工程结束后,对基坑变形监测数据进行整理分析,评估监测方案的有效性。
6.2 撰写基坑变形监测总结报告,为今后类似工程提供借鉴和改进方向。
本基坑变形监测方案旨在确保基坑施工过程中周边环境及基坑本身的稳定,及时发现并处理变形异常情况。
在实际运行过程中,应根据实际情况及时调整和优化基坑变形监测策略,以实现设计目标。
基坑工程监测检测方案
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。
基坑工程变形监测方案
基坑工程变形监测方案1. 背景介绍基坑工程是指在建筑施工中,为了在地下建造高层建筑或者地下结构,需要在地面上开挖较深的坑,并按照设计图纸对坑下进行倒土处理,同时基坑周边的建筑、道路等都会受到一定的影响。
为了确保基坑工程的安全施工,避免对周边建筑物和地下设施造成不可挽回的损害,需要进行变形监测。
基坑工程变形监测是指在基坑开挖、支护、降水和地下室施工等过程中,从土壤内部和地面上一定深度位置等环境中,连续或定期监测基坑四周变形情况,以获取变形数据,从而判断基坑周围环境的稳定性和安全性。
合理地选择监测点位,对基坑工程进行变形监测,可以有效地监测基坑开挖过程中的变形情况,提前发现潜在危险,保障基坑施工的安全。
2. 变形监测方案变形监测的主要目的是为了监测基坑工程周围环境的变形情况,从而保障基坑工程施工的安全。
变形监测的方案包括:监测内容、监测方法、监测点位、监测频率和监测报告。
2.1 监测内容基坑工程变形监测的内容主要包括:地表变形监测、地下水位监测、支护结构变形监测、周边建筑物变形监测、基坑倒土变形监测等内容。
通过监测这些内容,可以全面掌握基坑工程周围环境的变形情况,提前发现潜在危险,保障施工的安全。
2.2 监测方法基坑工程变形监测的方法主要包括:GPS定位法、倾斜仪法、水准仪法、测斜仪法、位移传感器法等。
通过这些监测方法可以有效地监测基坑工程周围环境的变形情况,提供准确的监测数据,从而保障基坑工程的施工安全。
2.3 监测点位基坑工程变形监测的点位主要包括:地表监测点位、地下水位监测点位、支护结构监测点位、周边建筑物监测点位、倒土监测点位等。
通过合理选择监测点位,可以全面掌握基坑工程周围环境的变形情况,提前发现潜在危险,保障施工的安全。
2.4 监测频率基坑工程变形监测的频率主要包括:连续监测、定期监测。
通过连续或者定期监测,可以不断地获取基坑工程周围环境的变形数据,及时发现潜在危险,保障施工的安全。
2.5 监测报告基坑工程变形监测报告是通过监测数据的分析和处理,得出基坑工程周围环境的变形情况,并提供有效的监测报告。
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。
基坑支护监测检测方案
基坑支护监测检测方案基坑支护监测检测方案是指针对基坑支护工程的稳定性和安全性进行检测与监测的方案。
基坑支护工程是建筑工程中的重要组成部分,它的稳定性对于项目的安全运行至关重要。
因此,及时准确地进行基坑支护监测检测,对于预防事故的发生具有重要意义。
下面将介绍一个综合的基坑支护监测检测方案。
首先,基坑支护监测检测方案首先需要确定监测目标。
基坑支护监测的目标包括基坑支护结构变形监测和基坑周边地下水位监测。
基坑支护结构变形监测主要包括垂直变形、水平变形和倾斜变形的监测,可以通过安装位移传感器、固定支护结构的变形测量尺、倾斜计等工具来进行监测。
而基坑周边地下水位监测则是为了掌握基坑工程的水工环境变化,可以通过设置水位计、流速计等设备来进行监测。
其次,基坑支护监测检测方案需要确定监测时间。
基坑支护监测的时间应从开挖基坑之前开始,直到支护完工和周边地下水位稳定为止。
监测的时间应根据具体工程的进展情况以及规划设计要求进行确定,通常在基坑开挖前、支护过程中和支护完工后进行定期监测。
再次,基坑支护监测检测方案需要确定监测位置。
监测位置的选择应根据基坑支护结构的特点、周边环境的变化以及监测目的的要求来确定。
一般来说,监测点应位于基坑支护结构的关键部位,如支撑桩的顶部、支护墙的顶部和底部等位置。
此外,还应选择一些代表性的监测点位于基坑的周边环境,用于监测地下水位的变化。
最后,基坑支护监测检测方案需要确定监测方法。
基坑支护监测的方法包括实测和网络监测两种。
实测是指通过安装传感器、测量仪器等工具对基坑支护结构的变化进行现场测量。
网络监测是指通过远程监控系统对基坑支护的稳定性和安全性进行实时监测。
实测方法可以通过现场测量仪器进行,如位移传感器、倾斜计等,也可以通过无人机、激光扫描仪等高新技术手段进行。
总之,基坑支护监测检测方案是预防基坑工程事故发生的重要手段。
在实际工程中,根据基坑支护结构的特点和周边环境的变化,有针对性地制定监测方案,采用适当的监测方法和工具,并根据监测数据及时评估工程的安全性和稳定性,以保证基坑支护工程的安全运行。
基坑监测方案
基坑监测方案一、基准网的建立为了科学地预测基坑支护的稳定和周边环境的变化,及时预报和提供准确可靠的变形数据,因此建立基坑支护施工变形与沉降观测网,定期进行变形沉降观测。
二、基坑支护变形观测(1)基坑支护水平位移观测在基坑边坡顶上布置基线(每基坑边一条),每条基线上设4个变形观测点,同时又作为沉降观测点。
(2)基坑支护沉降观测利用远离场区的城市高程系水准控制点或独立水准点作为沉降观测的起算点,与以上点联测,构成基坑支护沉降观测网。
四面围墙周边附近各布置四个沉降观测点,与基坑周边浅埋基础建(构)筑物、重要管线监测点一起构成监测周边环境的沉降观测网。
三、观测方法(1)水平位移观测分别在基线点四个角上设站,用J2型经纬仪观测四边网的水平角度(四边形内角),并与城市的大地控制网三角点联测水平夹角,检查基线点是否发生位移,在基线点正确无误的情况下,同时在四角测端上分别以对应的相邻角点定向,并观测定向基线上各预埋点的水平位移量初始读数。
(2)沉降观测对基坑边上的各点及周边点建立的沉降观测网的测量方法为:首先自远离基坑的城市水准控制点开始观测,引测至基坑周围后,按编定的各点观测次序依次观测,最后测至另一水准控制点符合,观测仪器采用S3型精密水准仪。
四、基坑周围建(构)筑物等的监测措施工程对基坑周边50米范围内的所有建(构)筑物进行监测,并特别对临近坑边1.5H~2.0H范围内建(构)筑物,包括道路、市政管道、电力电缆、电信管网等加强监测力度。
具体监测措施是:(1)对建(构)筑物,定期进行沉降变形观测。
(2)施工前,了解地下管线的分布情况,对整个场地的地下管线进行摸底,并在地面投影其轴线走向,布置变形观测点进行监测;对某些变形要求较高及紧邻基坑开挖边缘的重要管线,预先做好加固处理措施。
五、质量保证技术措施在施工中不仅要严格执行质量管理程序,保持质量体系的有效运行,同时必须采取切实可行的质量保证技术措施,从原材料的采购到施工全过程进行全方位控制,强化施工质量一次合格率,杜绝不合格和返工。
基坑监测专项方案
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。
基坑监测方案
基坑监测方案一、监测目的1、为保证基坑安全,及时掌握基坑稳定及土方开挖后基坑边坡的变形情况,基坑支护需进行信息化施工,必须进行支护结构的变形监测。
2、根据监测结果,发现可能发生危险的先兆,判断工程的安全性,防止工程破坏事故和环境事故的发生,采取必要的工程补救措施。
3、以施工监测的结果指导现场施工,进行信息化反馈优化设计。
二、监测项目三、基坑概况结合建设单位分期开挖施工计划,基坑南侧需配合轨道交通地铁配套施工,由于目前地铁配套施工方案尚未确定,故本次暂不考虑基坑南侧的基坑支护设计,优先进行基坑北侧、东侧和西侧的基坑支护设计。
基坑东西长约235m,南北宽约32.0m~109.1m,周长约590m。
基坑开挖深度14.6m~18.6m,基坑采用桩锚支护。
基坑支护结构安全等级为一级。
基坑设计时限18个月。
四、周边条件基坑北侧坡顶距离红线最近处 6.9m,红线范围内均为施工硬化道路,红线外为高层混凝土框架结构,基础形式为桩基础,小区建筑距红线最近距离15.6m。
基坑东侧坡顶距离红线最近处30.8m,基坑坡顶以外2~12m为施工硬化道路,硬化道路以东至红线为实验室、门卫室和消防水箱等临时设施。
红线外为纬十二路。
基坑西侧坡顶距离红线最近处16.3m,基坑坡顶以外1~8m为施工硬化道路,硬化道路以西为项目部,项目部宽6m,项目部以西为用地红线,红线外为纬十一路。
五、控制网的布设与施测监测控制网以假定坐标系统为基准建立。
控制点由基准点和工作基点组成,为了提高监测效率,在基坑周边2倍开挖深度外设置工作基点,选择一个基准点为监测起算点,联测工作基点组成监测控制网闭合线路,工作基点同基准点组成监测控制网,工作基点同监测点组成监测网。
1、水平位移监测控制网的布设与施测(1)水平位移监测控制网的布设工作基准点采用强制对中的水泥观测墩,地下部分埋深 1.2m,地面部分高1.2m。
工作基点埋设时应注意保证与测点间的通视,保证强制对中标志顶面的水平,工作基点埋设完毕后,并作明显警示标记及点号。
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。
基坑变形监测方案
基坑变形监测方案
1、监测目的
本基坑工程按二级基坑要求监测,为确保基坑及周边建、构筑物的安全及保证本地下建筑物的顺利施工,及时掌握基坑施工、支护过程中的地基土及支护结构的应力应变信息,以确定基坑施工安全信息等,并作出安全预警报告,出现异常情况及时采取有效措施,故本工程应作原位监测工作;基坑监测应选择具同类场地监测经验的具独立资质的单位进行。
2、基坑监测内容
(1)围护结构施工和基坑开挖过程中应对围护结构、周边建筑物进行监测,监测数据须及时反馈,进行信息化施工。
(2)监测应由具有专业资质的单位实施,监测方案实施前应报设计单位审定确认后方可实施。
(3)监测内容及监测点布设:
1)沿支护结构顶部每隔15-20m左右布设一个水平位移监测点。
2)基坑周边建筑物布设沉降观测点。
3)沿基坑周边每隔50m左右布设一个深层土体位移观测点。
3、监测要求
(1)所有测试点、测试设备需加强保护,以防损坏。
(2)量测周期:基坑土方开挖到地下室侧壁回填。
(3)监测单位需及时向设计单位提供监测结果。
4、监测报警值
(1)支护结构:水平位移速率≤3mm/d,位移总量≤30mm。
(2)周围建筑物沉降速率≤2mm/d,差异沉降量≤0.2%。
(3)深层土体位移:位移速率≤3mm/d,位移总量≤50mm。
基坑支护工程监测方案
基坑支护工程监测方案一、基坑支护工程监测方案1.监测目的(1)监测基坑开挖过程中的变形情况,及时发现并处理可能存在的变形加剧或者失稳的情况。
(2)监测基坑支护结构的施工质量,及时发现并处理支护结构的裂缝、位移等问题。
(3)监测基坑开挖和支护过程中的地下水位变化情况,确保地下水位对支护结构的影响在合理范围内。
(4)监测基坑支护工程对周边建筑物、管线等的影响,确保不会对周边环境造成负面影响。
2.监测内容(1)基坑开挖过程的变形监测,包括土体沉降、支护结构位移、裂缝变化等情况。
(2)基坑支护结构施工过程的监测,包括混凝土浇筑质量、支护结构内力变化、裂缝情况等。
(3)地下水位监测,主要是为了了解地下水位的变化情况,及时调整排水和抗渗措施。
(4)周边建筑物、管线等的影响监测,主要是为了了解基坑支护工程对周边环境的影响情况。
3.监测方法(1)基坑开挖过程的变形监测,可以采用测量仪器进行实时监测,如全站仪、测斜仪、倾角仪等。
(2)基坑支护结构施工过程的监测,可以采用超声波检测仪、裂缝位移计等仪器进行实时监测。
(3)地下水位监测,可以采用水位计进行实时监测。
(4)周边建筑物、管线等的影响监测,可以采用激光测距仪、地震波等仪器进行实时监测。
4.监测频率(1)基坑开挖过程的变形监测,每天至少进行一次监测,发现异常情况要及时处理。
(2)基坑支护结构施工过程的监测,根据施工进度和情况进行不定期监测,发现问题及时处理。
(3)地下水位监测,每天至少进行一次监测,根据地下水位变化情况适时调整排水和抗渗措施。
(4)周边建筑物、管线等的影响监测,根据实际情况进行不定期监测,及时发现问题并处理。
二、监测结果处理1.监测结果的处理(1)基坑开挖过程的变形监测结果要及时分析,如发现异常情况要立即停止开挖,并做好防护措施。
(2)基坑支护结构施工过程的监测结果要及时分析,如发现支护结构存在问题要及时调整施工方案,并进行补救措施。
(3)地下水位监测结果要及时分析,根据地下水位变化情况适时调整排水和抗渗措施。
地下室开挖基坑支护监测方案
地下室开挖基坑支护监测方案一、项目背景与目标二、监测内容与方法1.监测内容(1)地下水位监测:在开挖基坑前后,通过井点和水位计等设备对基坑周边地下水位进行连续监测,以及记录相应的变化情况。
(2)周边建筑物变位监测:在基坑开挖过程中,对周边建筑物进行水平位移和竖向位移的监测,以及记录相应的变化情况。
(3)基坑支撑结构变形监测:对基坑支撑结构进行水平位移、竖向位移、沉降等变形的监测,以及记录相应的变化情况。
2.监测方法(1)地下水位监测:选择适当数量的井点,在基坑周边布设水位计,连续监测地下水位的变化情况。
同时,记录天气、降雨等外部因素的变化情况,以便分析地下水位变化的原因。
(2)周边建筑物变位监测:通过激光测距仪、测斜仪、水准仪等设备,对周边建筑物进行水平位移和竖向位移的监测。
监测频率应根据实际情况确定,一般为每天一次或每周一次。
(3)基坑支撑结构变形监测:通过激光测距仪、全站仪、沉降标测等设备,对基坑支撑结构进行水平位移、竖向位移、沉降等变形的监测。
监测频率应根据实际情况确定,一般为每天一次或每周一次。
三、监测数据处理与分析1.监测数据处理(1) 地下水位数据处理:监测得到的地下水位数据应及时导入电脑,进行处理和分析。
具体的处理方法可以采用Excel或专业的数据处理软件进行。
(2) 周边建筑物变位数据处理:监测得到的周边建筑物变位数据应及时导入电脑,进行处理和分析。
具体的处理方法可以采用Excel或专业的数据处理软件进行。
(3) 基坑支撑结构变形数据处理:监测得到的基坑支撑结构变形数据应及时导入电脑,进行处理和分析。
具体的处理方法可以采用Excel或专业的数据处理软件进行。
2.监测数据分析(1)地下水位数据分析:通过对地下水位数据进行分析,判断基坑周边水文地质情况是否有变化,并结合实际情况评估地下水位对基坑支撑结构的影响。
(2)建筑物变位数据分析:通过对建筑物变位数据进行分析,判断基坑开挖对周边建筑物的变形情况,并及时采取相应的措施进行调整和修复。
道路顶管、深基坑支护沉降变形监测方案
道路顶管、深基坑支护沉降变形监测方案一、工程概况1、钢板桩沟槽支护大街雨水方沟雨水支线开挖深度大于等于5m深的,全部采用钢板桩支护形式。
部分明开沟槽穿路段需搭设交通导行桥。
大街雨水方沟西滨河路道路0+155-0+215段(60m)计划采用钢板桩支护形式,此段开挖深度为7.8m。
雨水1#支线采用钢板桩支护明开施工。
大街污水1#支线采用钢板桩支护明开施工。
2、钢筋砼护坡桩支护大街雨水方沟道路段全长约390m,其中大街段324m计划采用护坡桩挂网喷射混凝土支护,开挖深度为5-7.5m,雨水方沟侧墙两侧各预留0.6m作业面,两侧护坡桩净间距8.3m,桩中间距8.9m。
大街雨水方沟道路段全长约270m,其中大街段230m计划采用护坡桩挂网喷射混凝土支护,开挖深度为5.5-6.5m,雨水方沟侧墙两侧各预留0.6m作业面,两侧护坡桩净间距6m,桩中间距6.6m。
3、顶管工程沿大街自西向东新建污水管线,污水管线位于道路永中以北8.5m,设计污水主管道为D=1350钢筋砼管,下游接入河西滨河路现况D=1550污水截流干线,最终汇入碧水污水处理厂。
污水主管线D=1350全长209m,共有7座检查井,埋深在11-12.5m,井距在24-48m 之间,全部采用顶管施工。
污水支线共5道,长度26-40m,原设计采用D=400、600钢筋砼管明开施工,由于埋深大、交通导改压力大,将污水支线全部调整为D1050钢筋砼管顶管施工,调整后支线埋深10.5-11.5m。
检查井全部为钢筋砼井(标准井约1.1*1.9m)。
大街污水剩余4#、6#支线采用顶管施工,管径调整为D1050。
二、编制依据及基础资料本次施工监测主要遵循的规范、规程和依据的基础资料如下:《地铁工程监控量测技术规程》(DB11/490-2007)《工程测量规范》(GB50026-2007)《国家一、二等水准测量规范》(GB 12897-2006)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012《北京市建筑基坑支护技术规程》DB11/489-2007《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009《建筑物变形测量规程》JGJ/T8-97《北京市市政工程施工安全操作规程》DBJ01-56-2001三、沟槽钢板桩支护监测1、监测目的通过监测,可以及时掌握沟槽开挖及施工过程中沟槽边坡的实际状态及周边环境的变化情况,做到及时预报,为沟槽边坡和周边的安全和稳定提供监控数据,防患于未然。
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。
基坑变形监测技术方案
基坑变形监测技术方案1、工程概况长治市潞安鸿源房地产开发有限公司拟在长治市防爆巷西侧进行潞安府秀江南三期地下车库建设,拟建地下车库建筑面积约2.6万平方米,平面形状不规则,总体呈矩形,东西长约230米,宽约143米,基坑周长约700米,基坑深度自±0.000向下10米,开挖深度自现有自然地面向下约9.5米,按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002确定基坑工程类别为二级,按《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99划分基坑侧壁安全等级为二级。
潞安府秀江南三期地下车库基坑支护设计任务由太原市拓达岩土工程勘察检测有限公司承担完成,支护方式采用灌注桩加锚索、水泥土搅拌桩加土钉墙,土钉采用φ50t3.5mm的钢管,成孔以自上而下的顺序进行施工,土钉注浆采用42.5普通硅酸盐水泥,注浆没延米不小于25Kg/m,水灰比0.4—0.5,浆体抗压强度不小于20MPa。
面部结构采用100mm厚C20喷射混凝土,内设φ6.5@200的单层双向钢筋网片进行护面,加强筋采用φ14的螺纹钢;网片居中,加强筋在网片外侧,土钉头弯成L型,弯钩长度10d,并与加强筋可靠焊接。
灌注桩桩体、冠梁混凝土强度:C30,灌注桩主筋锚入冠梁750mm,桩顶嵌入冠梁100mm,灌注桩超浇高度为800mm;桩内主筋沿桩身均匀布置,主筋保护层厚度3m~5m。
在基坑内和周边设置观测井,做法和降水井做法一致。
具体支护方案详见附件1。
自支护施工开始到基础回填完成有效工期约4个月。
2、工程地质条件及周边环境2.1建筑场地工程地质条件本建筑场地位于长治盆地东部,现有地形较平坦,勘察期间孔口高程介于927.18-925.81米之间,地表下40米深度范围内地层以第四纪粉质粘土为主,共划分为6层:第①层,素填土(Q42M1):杂色,含煤屑、砖块、植物根、灰渣等,稍湿、稍密、欠固结。
实测标贯击数介于5~7击,平均5.7击。
静力触探侧壁阻力74.6KPa,锥尖阻力1.39MPa第②层,粉质粘土(Q4l a l+p l):褐黄色,含云母、氧化铁、氧化铝等,可塑,中等压缩性,无震摇反应,有光泽,干强度及韧性中等。
基坑变形观测方案和日常巡查方案
基坑变形观测方案和日常巡查方案
1. 监测点设置,在基坑周边和内部设置监测点,以监测基坑周
边土体和支护结构的变形情况。
监测点的设置需要考虑基坑的深度、土质情况、支护结构类型等因素。
2. 监测参数,监测参数包括但不限于地表沉降、支护结构位移、周边建筑物变形等。
这些参数的监测可以通过测量仪器、全站仪、
倾斜仪等设备进行实时或定期监测。
3. 监测频率,根据基坑施工阶段和工程地质条件,确定监测频率,一般包括施工前、施工中和施工后的监测。
4. 监测记录和分析,及时记录监测数据,对监测数据进行分析,及时发现基坑变形趋势,采取相应的措施。
接下来是日常巡查方案:
1. 巡查内容,日常巡查内容包括基坑周边的支护结构、土体稳
定情况、降水排水情况、施工现场秩序等。
2. 巡查频率,根据施工进度和地质条件,确定日常巡查的频率,一般包括每日巡查和每周定期巡查。
3. 巡查记录和处理,及时记录巡查情况,对发现的问题及时处理,必要时及时向相关部门汇报。
4. 巡查人员,确定巡查人员及其职责,确保巡查工作的及时性
和有效性。
综上所述,基坑变形观测方案和日常巡查方案是基坑施工安全
管理的重要组成部分,通过科学合理的方案制定和实施,可以有效
地保障基坑施工的安全和质量。
基坑支护变形监测方案
1、编制依据基坑支护设计图纸《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)《工程测量规范》GB50026-20072、工程概况L形地库三个角高层建筑下,地下二层普遍深度-9.0m(地下二层底板标高),局部深度-13.8m(电梯井底板标高),基坑支护采用混凝土灌注桩、土钉墙喷锚系统,深基坑位置土方开挖至-4.0m左右,留出支护桩作业面,即进行支护桩及喷锚系统施工,同步进行深基坑支护系统监测。
3、监测目的施工中可能会出现基坑变形,为确保边坡的安全稳定和工程顺利进行,及时掌握基坑边坡变形动态,便于采取各种保护措施,我们在基坑施工过程中需对边坡进行水平位移、沉降等变形进行监测。
基坑工程施工前,应由建设方委托第三方对基坑工程实施现场监测。
监测单位应编制监测方案,监测方案应经建设、设计、监理等单位认可。
4、监测项目基坑边坡水平位移、沉降、裂逢;周边建筑物。
4.1 边坡水平位移监测4.1.1监测点设置深基坑每边设置3个稳定、可靠的点作为基准点。
在基坑四周冠梁上设置监测点,基坑各边每隔10-15m设置一个监测点,且每边中点、阳角必须有点,每边不少于3点,水平及竖向监测点为共用点。
基坑周边建筑物(4#楼及13#楼)、地下管线监测点布置:在基坑周围建筑物四角、拐角、管线井口设置一组监测点,监测其沉降。
4.1.2监测点制作施工灌注桩时将一根1m长的Ф18钢筋突出固定在冠梁与灌注桩交接处,要求钢筋端部平整并刻有十字丝,钢筋的端部突出冠梁上表面20cm。
4.1.3 监测点保护在施工过程中,加强对监测点的保护,不得随意破坏。
以保持监测数据的准确性和连续性。
5、仪器设备为确保本工程支护结构的安全,精确提供观测数据,本次监测主要采用监测仪器有:a、自动安平水准仪型号:DSA320 , 出厂编号:****。
b.全站仪型号: GTS-332W,出厂编号:托普康*****。
6、监测方法监测方法采用极坐标法。
监测项目初始值在深基坑土方开挖(-4.0m以下)之前测定,并取至少连续观测3次的稳定值的平均值作为初始值。
基坑监测方案基于水平位移监测技术的基坑支护结构变形监测与评估方法研究
基坑监测方案基于水平位移监测技术的基坑支护结构变形监测与评估方法研究随着城市建设的不断发展,基坑工程已成为城市建设中不可或缺的一环。
然而,由于基坑工程的特殊性与复杂性,往往存在许多安全隐患与风险。
为了确保基坑工程的安全运行,基坑监测方案成为了一项非常重要的任务。
本文将基于水平位移监测技术,探讨基坑支护结构变形的监测与评估方法,以提高基坑工程的安全性和可持续性发展。
一、水平位移监测技术简介水平位移监测技术主要用于监测基坑支护结构的变形情况,为基坑工程提供实时监测数据和安全预警。
目前常用的水平位移监测技术包括全站仪法、细微变形监测仪和数字测深仪。
这些技术都具有高精度、实时性强、操作简便等优点,适用于各种不同类型的基坑工程。
二、基坑支护结构变形监测方法的选择在基坑工程中,不同类型的基坑支护结构变形监测方法有不同的优劣势,需要根据具体情况选择合适的监测方法。
常用的监测方法包括测量法、数值模拟法和监测系统法。
1. 测量法:通过使用全站仪法等现场测量仪器对基坑支护结构进行定期测量,得到变形数据并进行分析。
这种方法具有操作简便、精度较高的优点,适用于大型基坑工程的变形监测。
2. 数值模拟法:通过建立数学模型对基坑支护结构进行仿真模拟,模拟出不同荷载条件下的变形情况。
这种方法可以预测变形趋势和变形量,并提供评估依据。
然而,数值模拟法需要建立准确的物理模型和输入参数,对操作者的要求较高。
3. 监测系统法:通过安装传感器和监测系统对基坑支护结构进行实时监测,获取变形数据。
这种方法能够实现连续监测和实时报警功能,对于对支护结构变形要求较高的工程较为适用。
三、基坑支护结构变形监测与评估方法的研究基坑支护结构变形监测与评估方法的研究主要包括监测数据的处理与分析以及结构稳定性评估。
1. 监测数据的处理与分析:对于得到的监测数据,需要进行有效的处理和分析。
处理方法可以采用平均值法、滑动平均法等,以去除异常值和噪声干扰,得到更准确的变形数据。
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XXXXXXXXX工程基坑监测专项方案一、监测工程的概况和周边的环境本工程由一栋18层高层住宅楼及一栋6层多层住宅楼组成,两楼之间有2层商铺连接。
该工程含有1层地下室,地下室主要位于18层住宅楼及2 层商铺区域内,基坑开挖深度约4m。
拟建建筑均为框架结构,拟采用桩基础。
拟建工程位于嵊泗县菜园镇,周边均有邻近建筑,东侧靠东海东路,场地东、南、西面山麓距场地3~12m。
二、监测的项目2.1基坑现场监测的对象:(1)支护结构;(2)相关的自然环境;(3)施工工况;(4 )地下水状况;(5)基坑底部及周围土体;(6)周围建筑物;(7)周围重要的道路。
2.2仪器检测:(1 )坡顶水平位移;(2)破顶竖向位移;(3)土体深层水平位移;(4)土钉拉力;(5)周围建筑物变形。
三、监测的编制依据及人员配置3.1、编制依据(2)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009 )(3)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002 )(4)《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007 )(5)《建筑基坑支护设计规程》(JGJ120-99 )(6)《建筑基坑工程设计规程》(DB33/T1008-2000 )(7)本工程围护专项方案(8)浙江瑞邦建设工程检测有限公司基坑监测方案3.2、人员配置如下表四、监测目的为了确保在施工期间基坑和周围建筑物的安全,对印刷厂商住楼工程进行基坑支护的变形监测。
根据定期地进行基坑支护的监测,能动态地反映基坑周边的沉降量,当变形超过有关标准或监测结果变形达到报警值时,能够及时地进行加固处理措施,防止出现事故。
监测报警值:(1)深层土体水平位移监测:当日位移超过4mm/d 或累计位移达50mm。
(2 )坡顶沉降:当日沉降速率超过4mm/d或累计位移达50mm。
(3)坡顶水平位移:连续位移三天超过4mm/d或累计位移达50mm五、监测点的设置和周期5.1监测点的设置根据现场实际情况结合,共计设定观测点7个。
在基坑东面分别在距离基坑2米处设3个点;南面在距离基坑1米处设1个观测点;基坑西面距离基坑2米处设2点;北面在距离基坑2米处设1点观测点。
5.2点设埋设1、基坑边坡顶部的水平位移和竖向位移监测点沿基坑周边布置,基坑周边中部、阳角处布置监测点,监测点间距20m,每边监测点数目3个。
2、深层水平位移监测孔布置在基坑边坡,每边监测点数目1个。
5.3监测的周期根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99结合本工程有良好稳定性的土层的情况,设定本工程的监测时间。
1、在基坑开挖前一周进行的基坑沉降观测点布置,并进行设定标高观测。
2、在基坑开挖前一天,进行观测一次,对照前一次的标高,作为监测的初始值。
3、基坑开挖期间每挖1米或观测一次,随着开挖深度的加深,增加观测的次数。
当变形超过有关标准,将加密观测次数。
4、在基坑土方开挖完成后每日进行观测一次,直至地下结构工程完成进行回填土时,将不再进行观测。
六、基坑监测操作要求和方法6.1基准点的设置测量沉降水准点以甲方提供高程为准,并引至临时配电房墙上和东面围墙页脚6.2观测仪器设备竖向位移监测采用几何水准方法仪器采用DSZ3-C32型水准仪,水准点之间的高程应用DSZ3级水准仪和精密水准测量方法进行测定,将水准点组成闭合水准路线。
与水准仪配合使用的高精度水准尺。
6.3观测的方法本基坑沉降观测基准点采用本工程士0.000,按国家H级水准操作规程进行施测,采用几何水准方法进行,水准路线成为闭合路线,各期观测使用相同测量路线、仪器和设备,并由同一个人负责。
水平位移监测基准点埋设在基坑开挖深度3倍以外不受施工影响的稳定区域,基准点的埋设按有关测量规范、规程执行。
采用三角、三边、边角测量与基准线法相结合的综合测量方法。
6.4观测时段每次观测应在标尺分划线呈像清晰而稳定时进行,为避免外界大气及温度的影响,施测时要做到:日出后半小时在太阳下不宜观测。
日落后半小时后不宜观测。
正午(太阳中天)前后2.5小时不宜观测.在每次观测前,应将仪器置于露天阴影下约半小时,以使仪器与外界温度趋于一致。
6.5观测方法往测的奇数站:后、前、前、后;往测的偶数站:前、后、后、前;返测时观测方法与往测方法相反;每测段或全线路一定为偶数站落点6.6测量的精度要求视距长:w 25m,每测站先用皮尺定好前后视距离;前后视距差w 1m ;前后视距累积差w 3m ;视距高度》0.5m ;水准尺分划读数w 1mm ;往返测高差不符值w 士0.3 • n mm , (n为站数)。
6.7观测注意事项:工作基点的校侧:每次沉降观测前,应对工作基点进行校测,校测工作基点由基准点出发往返测,往返检测高差较差不得大于士0.8 . n mm , n为测站数。
沉降观测点的观测,每次均由工作基点出发,尽可能一站直接观测,以减少转站误差。
在第一次观测时,应对仪器站处、水准尺立尺处做以标记,在以后观测时严格做到一致,以减少水准仪i角等引起的固定误差。
七、监测数据处理:监测结果的报告按照规范要求执行,常规情况下,按日报形式制成监测报告。
特殊情况下,一旦发现不安全情况,及时作出分析,以快报形式提交监测数据。
观测数据当天填入规定的记录表格,并及时提供给建设、设计、监理等单位。
监测数据大于控制值时,及时分析原因,并立即通知建设、监理及设计等单位以便采取应急补给措施。
八、基坑安全施工(I)基坑边界周围地面设排水沟,避免漏水、渗水进入坑内。
(2 )基坑开挖过程中,应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩,防止坑壁坍塌,避免扰动基底原状土。
(3 )发现异常情况时,立即停止施工,立即调查原因和采取措施,解决问题后方可重新开工。
(4)开挖至坑底标高后,坑底及时进行基础工程施工。
地下结构工程施工结束后,及时进行夯实回填土施工。
(5 )基坑工程施工时,做好监测工作,信息化施工,保证基坑和周边建筑及道路、地下管线等的安全。
(6 )基坑施工期间基坑围护体系的安全性、周围地下水位变化情况以及周围环境变化及时、全面地了解,判断基坑安全和环境安全程度,保证基坑开挖安全顺利地进行。
(8)凡在现场施工的所有人员,必须戴安全帽,登高人员系好安全带,不得上下乱抛物件。
(9)施工、生活用电统一采用三相五线制,电缆线架空布设,配电箱必须有门锁,并安装漏电保护器,经常检查电缆,电器完好情况。
(10 )各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并负责保护设备的负荷线,保护零线和开关箱,发现问题及时米取隔离措施,并与电工联系、报告解决,不准擅自处理(II)若有人触电,应立即断开电源,进行现场急救,并迅速报告有关部门做好妥善处理。
九、检查验收作业小组在施测完毕后要进行反复检查校对,整理后上交技术负责人检查验收。
检查验收项目包括:(1 )外业记录、计算手簿;(2)平均差计算成果;(3 )水准基点埋设分布图;(4)沉降观测结果,填写基坑支护结构顶部沉降观测结果表;(5)水准仪、水准尺检校记录。
十、提交资料外业各项成果、各种图表,经过检查验收后,确实没有差、错、漏后,即在施工测后七天内提交当次沉降观测资料,观测全部结束后提交全部沉降观测完整资料。
九、附图《基坑沉降观测点布置示意图》XXXXXXXXXX有限公司2013年7月嵊泗印刷厂地块商住楼工程基坑监测专项方案编制人:审核人:批准人:嵊泗县第三建筑工程有限公司2013年7月目录一、 ................................... 监测工程的概况和周边的情况1二、 ................................................... 监测的项目12.1基坑现场监测的对象 (1)2.2仪器检测 (1)三、 ..................................... 监测的编制依据及人员配置13.1编制依据 (1)3.2人员配置表 (2)四、 ................................................... 监测的目的2五、 ........................................... 监测点的设置和周期25.1监测点的设置 (2)5.2点的埋设 (3)5.3监测的周期 (3)六、基坑监测操作要求和方法 (3)6.1基准点的设置 (3)6.2观测仪器设备 (3)6.3观测的方法 (4)6.4观测时段 (4)6.5观测方法 (4)6.6测量的精度要求 (4)6.7观测注意事项 (5)页眉七、 ................................................. 监测数据处理5八、 ................................................ 基坑安全施工5九、 .................................................... 检查验收6十、提交资料 (7)十^一、附图 (7)页脚。