基坑工程监测项目方案
基坑工程施工监测—基坑工程监测方案
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项目一 基坑工程施工监测
一、监测方案设计原则
(二)根据监测对象的重要性及监测规范确定监测内容, 监测项目和监测测点的布置应能够比较全面反映监测的工 作状态。
监测内容 基坑围护桩(墙)、坑边建筑物、地表等
监测项目 基坑围护结构位移、内力、建筑物位移等
项目一 基坑工程施工监测
一、监测方案设计原则
监测测点的布置
1次 /2d
1次 /1d
2次 /1d
2次 /1d
1次 /1d
1次 /2d
1次/3d
1000
500
项
目 每25m布置一处,每边不宜
4
周边地表竖 向位移
水准仪
少于3个垂直基坑边向外每4 米布置一个,二级放坡坡顶
1次 /2d
1次 /1d
2次 /1d
2次 /1d
1次 /1d
1次 /2d
1次/3d
25
处应设一处
项目一 基坑工程施工监测
CONTENTS 目录
任务一 基坑施工监测基本知识
任务二 巡视检查
任务三 围护桩(墙)顶水平位移监测
任务四 围护桩(墙)顶深层水平位移监测
任务五 围护桩(墙)内力监测
任务六 支撑轴力监测
任务七 土层锚杆轴力监测
任务八 地表沉降监测
项目一 基坑工程施工监测
CONTENTS 目录
每25m布置一处,基坑内每
5
坑底隆起 (回弹)
回弹监测标
处设3个观测点 基坑中间、距坑宽度4分点
1次 /2d
1次 /1d
2次 /1d
2次 /1d
1次 /1d
1次 /2d
1次/3d
25
2
处及特征变形点处
基坑工程现场监测方案
![基坑工程现场监测方案](https://img.taocdn.com/s3/m/2a8d2302ce84b9d528ea81c758f5f61fb736288e.png)
基坑工程现场监测方案一、前言基坑工程是指在承载土体的工程基础体系周围凿挖一定的深度和宽度,以满足地下空间利用要求的一种工程。
其施工过程中可能存在土体塑性变形、地下水位变化、地下管线和建筑物变形等多种风险,因此需要对其现场进行全面的监测,及时掌握施工情况,保障工程顺利进行。
二、监测目标基坑工程的监测目标主要包括以下几个方面:1、土体变形监测:监测基坑周边土体的沉降变形情况,及时发现并控制土体的变形,防止地质灾害发生。
2、地下水位监测:监测基坑周边地下水位的变化情况,控制基坑内的地下水位在合理范围内,避免基坑水灾发生。
3、地下管线监测:监测基坑周边地下管线的变形情况,控制地下管线的变形,防止对施工安全造成影响。
4、建筑物变形监测:监测基坑周边建筑物的倾斜、裂缝等变形情况,确保周边建筑物的安全。
5、施工工艺参数监测:监测基坑支护结构的变形、应力、变形等参数,保障支护结构的稳定性。
三、监测方案1、土体变形监测:采用全站仪、GPS、精度水准仪等仪器对基坑周边土体进行定点观测,记录土体的沉降、水平位移、倾斜等信息,检测变形情况。
对于变形较大的地点,可采用测量点云技术,实时监测土体的三维形变情况。
2、地下水位监测:利用水位计、压力计对基坑周边的不同深度和位置进行地下水位的监测,并且建立水位监测井,实时监测地下水位的变化情况。
同时,采用地下水位自动监测系统,可以实时监测并记录地下水位的变化。
3、地下管线监测:采用地下管线监测仪器对基坑周边的地下管线进行监测,记录管线的变形、位移等信息,及时发现问题并采取相应的措施。
4、建筑物变形监测:采用倾斜仪、位移监测仪等仪器对基坑周边的建筑物进行倾斜、位移等变形情况的监测,确保建筑物的安全。
5、施工工艺参数监测:采用应力应变计、变形仪器、位移传感器等仪器对基坑支护结构进行监测,记录支护结构的变形、位移、应力等参数,及时掌握支护结构的稳定性。
四、监测频次1、土体变形监测:根据基坑的深度和地质条件,制定不同监测频次,一般情况下,每日至少监测一次,夜间施工时,应加强监测频次。
基坑工程监测检测方案
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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。
基坑工程监测方案完整版
![基坑工程监测方案完整版](https://img.taocdn.com/s3/m/f57813d180c758f5f61fb7360b4c2e3f572725b9.png)
基坑工程监测方案完整版一:(详细版)基坑工程监测方案完整版一、前言本旨在规划基坑工程的监测方案,确保施工过程中的安全和质量。
本方案详细介绍了监测的目的、内容、方法及具体实施步骤,以供参考。
二、监测目的基坑工程的监测目的是为了及时掌握基坑工程施工过程中的变形和破坏情况,预测和评估可能带来的风险,并采取相应的措施以确保工程的顺利进行。
三、监测内容1. 地面沉降监测地面沉降监测旨在记录基坑周围地面的垂直位移情况,以评估基坑开挖对周边建造物和地下管线的影响。
2. 基坑顶部水平位移监测基坑顶部水平位移监测旨在记录基坑各个部位的水平位移情况,以评估基坑结构的稳定性。
3. 地下水位监测地下水位监测旨在记录基坑周围地下水位的变化情况,以评估基坑排水系统的效果。
4. 基坑支护结构变形监测基坑支护结构变形监测旨在记录基坑支护结构的变形情况,以评估支护结构的稳定性。
五、实施步骤1. 建立监测点根据监测内容确定监测点的位置,并进行标记和记录。
2. 部署监测仪器根据监测内容选择合适的监测仪器,并按照要求进行部署和安装。
3. 数据采集和处理定期对监测仪器进行数据采集,并对数据进行处理和分析,监测报告。
4. 监测报告及时反馈及时将监测报告反馈给相关责任方,并提供相应的建议和措施。
六、附件本所涉及附件如下:1. 基坑工程监测点位置图2. 基坑工程监测仪器说明书3. 基坑工程监测数据报告样本七、法律名词及注释1.《建造法》:指中华人民共和国建造领域的专门法律法规。
2.《施工安全管理条例》:指中华人民共和国施工领域的专门法律法规。
二:(简洁版)基坑工程监测方案完整版一、前言本为基坑工程监测方案,旨在确保工程施工过程的安全和质量。
详细介绍了监测的目的、内容、方法及实施步骤。
二、监测目的基坑工程监测的目的是为了及时掌握工程变形和破坏情况,预测风险并采取措施,确保工程顺利进行。
三、监测内容1. 地面沉降监测2. 基坑顶部水平位移监测3. 地下水位监测4. 基坑支护结构变形监测五、实施步骤1. 建立监测点2. 部署监测仪器3. 数据采集和处理4. 监测报告及时反馈六、附件1. 基坑工程监测点位置图2. 基坑工程监测仪器说明书3. 基坑工程监测数据报告样本七、法律名词及注释1.《建造法》2.《施工安全管理条例》。
基坑工程的施工监测方案
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基坑工程的施工监测方案一、前言基坑工程是市政工程和房地产工程中常见的一种重要施工项目。
在基坑开挖过程中,由于地下水、土壤及相邻结构体存在不确定性,因此必须对基坑开挖施工过程及其周边环境进行科学合理的监测,以便及时发现问题并采取相应的措施,确保工程安全和顺利进行。
因此,制定一份合理的基坑工程施工监测方案显得尤为重要。
二、监测对象基坑工程施工监测的对象主要包括:1. 基坑开挖的变形及沉降监测:包括基坑边坡、支撑体系、相邻建筑结构等的变形和沉降监测。
2. 基坑周边环境监测:包括地下水位、土壤压力、地下管线变形等的监测。
3. 基坑开挖过程施工监测:包括土体开挖过程、支护结构施工过程等的监测。
4. 基坑安全监测:包括基坑周边环境和结构安全性的监测。
三、监测手段基坑工程施工监测主要采用以下手段进行:1. 变形监测:通过安装变形测点,包括测斜仪、水准仪、位移计等,对相关结构的变形进行实时监测。
2. 沉降监测:通过设置沉降点,使用水准仪、测距仪等设备,对土体和结构体的沉降进行监测。
3. 地下水监测:在基坑周边设置地下水位监测井,并配备相应的地下水位监测设备,以便对地下水位变化进行监测。
4. 土压力监测:在基坑周边设置土压力监测点,并采用合适的土压力计进行监测。
5. 环境监测:对基坑周边的环境参数,包括温度、湿度、气压等进行实时监测。
6. 安全监测:通过设置报警装置和视频监控系统,对基坑施工安全进行实时监控。
四、监测方案1. 监测方案的编制在制定监测方案时,应充分考虑基坑工程所处的地质情况、环境影响、施工工艺等多方面因素,确保监测手段和监测频次的合理性和有效性。
2. 监测方案的实施基坑工程施工监测应实行全过程监测,即对基坑开挖前、开挖过程和开挖后三个阶段进行监测。
并在施工现场设立专门的监测点,并配备专业的监测人员进行监测。
3. 监测方案的调整在监测过程中,如发现某些监测数据异常或不符合设计要求,应及时进行调整,并及时采取相应的技术措施,确保基坑施工安全。
基坑监测方案
![基坑监测方案](https://img.taocdn.com/s3/m/b73c0298a48da0116c175f0e7cd184254b351b07.png)
基坑监测方案基坑监测是在建筑施工阶段对基坑周边土体和工程结构进行实时监测和评估的重要工作。
本文将介绍一个基坑监测方案,其中包括监测目的、监测内容、监测方法和监测频率等方面的内容。
一、监测目的基坑监测的主要目的是确保施工过程中的安全性和稳定性,及时发现并预防潜在的安全风险。
具体的目的如下:1. 评估基坑围护结构的稳定性,判断是否存在下沉或倾斜等问题;2. 监测基坑周边土体的变形情况,了解土体的工程性质和变化趋势;3. 检测地下水位的变化,控制水位对基坑的影响;4. 监测基坑开挖工序中的土方量,确保施工进度的正常进行。
二、监测内容基坑监测的内容主要包括以下几个方面:1. 基坑围护结构的变形监测:通过安装位移传感器等监测设备,实时监测基坑围护结构的下沉、倾斜和变形情况。
2. 基坑周边土体的变形监测:通过土壤应变计、浸润计等监测设备,监测土体的应变、变形和稳定性。
3. 地下水位的监测:通过水位监测井和水位传感器等设备,监测地下水位的变化情况,及时采取控制措施。
4. 土方量的测量:通过挖掘机上的土重计等设备,实时测量基坑开挖工序中的土方量,掌握施工进度。
三、监测方法基坑监测可以利用传统的实地测量与现代化的自动化监测相结合的方式进行。
具体的监测方法如下:1. 传统实地测量:包括使用测量仪器进行位移测量、水位测量和土方量测量等。
2. 自动化监测:采用自动化仪器和传感器进行监测,通过数据采集和传输系统实现远程实时监测。
四、监测频率基坑监测的频率需要根据具体施工情况和工程要求来确定。
一般情况下,应进行定期监测和临时监测相结合的方式,根据实际情况进行调整。
1. 定期监测:按照工程进度和要求,每隔一定时间进行监测,如每周、每月或每季度进行一次。
2. 临时监测:在施工过程中,发现异常情况或关键节点时,及时进行监测,以确保施工的安全进行。
总结:基坑监测方案是基坑工程的重要组成部分,能够帮助工程人员及时了解工程的安全状况和土体变化情况,为施工过程提供科学的依据和指导。
深基坑施工监测方案
![深基坑施工监测方案](https://img.taocdn.com/s3/m/a098c073a22d7375a417866fb84ae45c3b35c2af.png)
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。
建筑基坑工程监测方案
![建筑基坑工程监测方案](https://img.taocdn.com/s3/m/4b8769506d175f0e7cd184254b35eefdc8d3151d.png)
建筑基坑工程监测方案建筑基坑工程监测方案一、项目背景随着城市建设的不断发展,建筑基坑工程在市区中越来越常见。
建筑基坑工程的稳定性和安全性是保障周边居民和建筑本身的重要因素。
因此,通过建立建筑基坑工程监测方案,可以及时掌握工程的变化情况,以减少潜在的风险和损害。
二、监测目标1.监测地形变化:通过监测基坑工程周边的地质变形,以及土体的沉降和侧向位移,以评估工程的稳定性。
2.监测水位变化:监测地下水位的变化情况,以评估地下水对于基坑工程的影响。
3.监测周边建筑物的变形:监测周边建筑物的裂缝和变形情况,以评估基坑工程对于周边建筑物的影响。
4.监测环境变化:监测建筑基坑工程对周边环境的影响,包括噪音、震动、粉尘等。
三、监测手段1.地形变化监测:通过测量基坑工程周边的起伏、沉降和侧向位移,可以使用以下方法:(1)灵敏基坑板测量:在基坑四周埋设一定数量的测量点,定期进行测量,以确定地形变化情况。
(2)摄影测量:通过采集基坑工程周边的影像资料,利用数字摄影测量的方法,计算地形变化的范围和速率。
2.水位变化监测:通过监测地下水位的变化情况,可以使用以下方法:(1)井筒测量:在基坑工程周边钻井设置测量点,定期测量地下水位的高程和流速。
(2)测井:通过在钻孔中安装水压力计和水温计,记录地下水位的变化情况。
(3)无线监测系统:使用无线传感器监测地下水位的变化,并将数据传输至监测中心。
3.建筑物变形监测:通过监测周边建筑物的裂缝和变形情况,可以使用以下方法:(1)视觉测量:通过人工观察建筑物的裂缝和变形情况,定期记录测量数据。
(2)测量仪器:使用高精度的测量仪器,在建筑物表面进行测量,以获取变形的信息。
4.环境变化监测:通过监测建筑基坑工程对周边环境的影响,可以使用以下方法:(1)噪音监测:在工程周边设置噪音监测仪器,定期记录噪音水平,并评估对周边居民的影响。
(2)震动监测:在工程周边设置震动监测仪器,记录震动强度和频率,并评估对周边建筑物的影响。
施工单位基坑监测方案
![施工单位基坑监测方案](https://img.taocdn.com/s3/m/e641a7fdf424ccbff121dd36a32d7375a417c6e4.png)
第1篇
施工单位基坑监测方案
一、工程概况
本项目位于XXX地区,为高层建筑,设地下室,基坑开挖深度约XX米。根据地质勘察报告,场地土层分布主要为:①杂填土,②粉质粘土,③砂质粘土,④碎石土。地下水类型为孔隙潜水,水位受季节性变化影响。
二、监测目的
为确保基坑施工安全,预防事故发生,及时掌握基坑变形及周围环境变化情况,对基坑施工过程进行监测,为施工提供科学依据。
-遇预警情况,及时启动应急预案,采取相应措施。
九、质量保证措施
1.确保监测设备的高质量和高精度,定期进行校准和检验。
2.强化监测人员的专业技能培训,提升监测水平。
3.建立完善的数据管理体系,确保数据的真实、准确、连续和完整。
十、结语
本基坑监测方案旨在为施工提供科学、严谨的指导,确保工程安全。施工过程中应持续关注监测数据,及时调整施工策略。各方应密切协作,共同保障基坑施工的顺利进行。
2.对监测设备进行定期检查、校验,保证设备性能稳定。
3.加强监测人员培训,提高监测水平。
4.建立监测数据档案,确保数据完整、连续。
九、结语
本方案旨在为基坑施工提供科学、严谨的监测依据,确保施工安全。在施工过程中,应密切关注监测数据,及时调整施工措施,确保工程顺利进行。同时,各方应密切配合,共同为基坑施工安全保驾护航。
4.基坑围护结构顶部水平位移监测
5.基坑围护结构顶部垂直位移监测
6.基坑围护结构深层水平位移监测
7.基坑支撑轴力监测
8.基坑地下水位监测
五、监测方法及频率
1.监测方法
(1)地表沉降监测:采用电子水准仪、铟钢尺进行监测。
(2)建筑物沉降监测:采用电子水准仪、铟钢尺进行监测。
基坑监测工程专项施工方案
![基坑监测工程专项施工方案](https://img.taocdn.com/s3/m/26025b6d0622192e453610661ed9ad51f01d540e.png)
基坑监测工程专项施工方案一、项目概况基坑监测工程是指在基坑施工过程中,针对基坑周边环境和周边建筑物进行监测,以确保施工过程中的安全性和稳定性。
本方案适用于城市居民区、商业中心、文化遗产保护区等地区的基坑开挖施工监测。
二、项目背景基坑开挖施工过程中,周边环境和周边建筑物可能受到影响,为了确保施工过程中的安全性和稳定性,需要进行专项监测。
监测内容包括但不限于地表变位监测、地下建筑物位移和沉降监测、地下水位监测等。
三、监测范围本次基坑监测工程的监测范围为基坑开挖范围及周边建筑物的一定范围,具体范围详见监测图纸。
四、监测内容1. 地表变位监测:通过使用高精度全站仪或GNSS定位技术,对基坑周边地表进行变位监测,及时发现地表沉降变形情况。
2. 地下建筑物位移和沉降监测:通过测斜仪、裂缝计等设备,对地下建筑物进行位移和沉降监测,发现异常情况及时预警。
3. 地下水位监测:通过设置水位计、流量计等设备,对基坑周边地下水位进行监测,确保开挖和抗浮承载力。
4. 其他:根据实际情况,可视需要对周围环境进行噪声、振动、空气质量等相关监测。
五、监测方案1.监测点设置根据监测内容和施工现场实际情况,合理设置监测点位,保证监测数据的准确性和完整性。
2.监测设备和方法选用先进的监测设备,如高精度全站仪、GNSS定位技术、测斜仪、裂缝计、水位计等设备,结合传统的测量方法和现代化的数据处理技术,确保监测数据的准确性和及时性。
3.监测频次根据工程进度和周边环境情况,合理设置监测频次,一般情况下,每日监测一次,特殊情况下可根据实际情况适当增加监测频次。
4.数据分析和处理对监测数据进行及时处理和分析,发现异常情况及时预警,并制定应对措施。
5.监测报告每周提交一份监测报告,对监测数据进行分析,报告监测结果和发现的问题,并提出相关的处理建议。
六、安全措施1. 严格按照相关规定和标准进行施工,确保施工过程中的安全。
2. 合理布置现场监测设备,确保监测设备不受施工影响。
深基坑监测专项施工方案
![深基坑监测专项施工方案](https://img.taocdn.com/s3/m/9d648d8e29ea81c758f5f61fb7360b4c2f3f2a6a.png)
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。
基坑支护工程监测方案
![基坑支护工程监测方案](https://img.taocdn.com/s3/m/18f9c63ca517866fb84ae45c3b3567ec112ddc4f.png)
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。
基坑监测方案
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基坑监测方案一、工程概述本次基坑工程位于具体地点,周边环境较为复杂,有相邻建筑物、道路、地下管线等情况。
基坑开挖深度为具体深度,面积约为具体面积。
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,确保施工安全。
2、为优化设计和施工方案提供依据,实现信息化施工。
3、对可能发生的危险情况进行预警,提前采取防范措施。
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,监测其水平位移变化情况。
2、围护结构竖向位移监测使用水准仪对围护结构顶部的监测点进行竖向位移观测。
3、深层水平位移监测在围护结构内埋设测斜管,通过测斜仪测量深层水平位移。
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、地下水位监测在基坑周边设置水位观测井,使用水位计测量地下水位的变化。
6、周边建筑物沉降及倾斜监测在周边建筑物上设置沉降观测点和倾斜观测点,分别采用水准仪和全站仪进行观测。
7、周边道路及地下管线沉降监测在道路和地下管线上设置监测点,使用水准仪进行沉降观测。
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具体间距布置一个监测点。
2、深层水平位移监测点在基坑的关键部位,如阳角、阴角等,每隔具体间距布置一个测斜管。
3、支撑轴力监测点选择受力较大的支撑构件,每隔具体间距布置一个轴力计。
4、地下水位监测点在基坑周边每隔具体间距布置一个水位观测井。
5、周边建筑物沉降及倾斜监测点在建筑物的四角、大转角处及沿外墙每具体间距布置一个沉降观测点,倾斜观测点布置在建筑物的顶部和底部。
6、周边道路及地下管线沉降监测点根据道路和地下管线的走向,每隔具体间距布置一个监测点。
五、监测频率1、基坑开挖期间,每天监测 1 次。
2、底板浇筑完成后,每 2-3 天监测 1 次。
3、主体结构施工期间,每周监测 1-2 次。
4、当监测数据变化较大或遇暴雨等恶劣天气时,应加密监测频率。
六、监测报警值1、围护结构水平位移和竖向位移报警值累计位移达到具体数值或单日位移达到具体数值。
深基坑工程监测方案
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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。
基坑工程监测方案
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基坑工程监测方案本工程属于超过一定规模的危险性较大分部分项工程范围,按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部令第37号文件要求,建设单位应委托第三方对基坑工程监测,总包单位和专业施工单位也应该对基坑进行监测和安全巡视工作,主要包括监测项目、监测频率和监测报警值等。
一、设计要求的施工监测(1)周围环境的监测:道路路面的沉降、倾斜、裂缝的产生和开展情况,以及地下管线设施的沉降变形等。
(2)围护体后侧土体沿深度的侧向位移的大小和随时间的变化情况。
(3)压顶梁及围护桩后侧土体的沉降观察。
(4)钢筋混凝土水平内支撑的轴力随土方开挖的变化情况。
二、周围建筑及管线监测(1)地下管线变形(沉降、位移1(2)周边建筑物变形及沉降监测,周边建筑物应设监测点,基坑施工周期内定期对周边建筑物进行监测。
(3)周边道路的沉降监测(坑外地面沉降\三、监测要求(1)基坑监测应委托有丰富经验的专业监测单位实施。
监测单位根据设计文件和周围环境特点编制监测方案。
监测单位应经建设单位、设计单位认可。
(2)各监测点布置在开挖之前全部完成,并加以妥善保护。
对于测斜孔口和沉降观测点,可以砌砖保护。
(3)挖土前,对周边环境作一次全面调查,记录不少于两次观测数据初始值。
(4)开挖过程中,根据基坑分区分层开挖的特点,可以相应的采取不同的监测频率:在开挖土方时正常情况下每天观测一次;观测点附近的土方开挖后,应立即监测;支撑拆除时应加强观测;监测数据达到预警值附近时,应加密观测次数;基坑出现险情时,必须随时观测;地下室底板完成后,可以酌情减少监测频率。
(5)监测数据一般应当天填入规定的表格,并及时提供给建设、监理和施工等单位。
数据报告要求每次监测完成后,监测单位必须立即将结果口头通知业主、设计、监理、施工单位;第二天及时将书面监测报告反馈给建设、设计、监理、施工等单位,以便及时分析处理。
基坑施工土方回填完成后,提交完整的监测报告。
(6)每天的数据应整理成有关表格并绘制成相关的曲线,如位移沿深度的变化曲线,位移及沉降E时间的变化曲线,支撑轴力随时间的变化曲线。
基坑监测方案及技术措施
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(一)基坑监测方案及技术措施1、监测目的1.使参建各方能够彻底客观真实地把握工程质量,掌握工程各部份的关键性指标,确保工程安全;2.在施工过程中通过实测数据检验工程设计所采取的各种假设和参数的正确性,及时改进施工技术或者调整设计参数以取得良好的工程效果;3.对可能发生危机基坑工程本体和周边环境安全的隐患进行及时、准确的预报,确保基坑结构和相邻环境的安全;4 .积累工程经验,为提高基坑工程的设计和施工整体水平提供基础数据支持。
2、监测原则(1)基坑工程监测基本原则1.监测数据必须是可靠真正的,数据的可靠性由测试元件安装或者埋设的可靠性、监测仪器的精度以及监测人员的素质来保证。
监测数据真实性要求所有数据必须以原始记录为依据,任何人不得篡改、删除原始记录;2.监测数据必须是及时的,监测数据需在现场及时计算处理,发生有问题可及时复测,做到当天测、当天反馈;3.对所有检测项目,应按照工程具体情况预先设定预警值和报警制度,预警体系包括变形或者内力积累值及其变化速率;4.监测应整理完整监测记录表、数据报表、形象的图表和曲线,监测结束后整理出监测报告。
3、监测基点的布设及仪器配备(1)变形监测基准点、工作基点布设要求1.至少有3 个稳定、可靠的基准点。
2 .工作基准点选在相对稳定和方便使用的位置。
在通视条件良好、距离较近、观测项目较少的情况下,可直接将基准点作为工作基点。
3 .监测期间,应定期检查工作基点和基准点的稳定性。
(2)监测仪器与使用根据《中华人民共和国国家标准•工程测量规范GB50026-2022》(以下简称《规范GB50026-2022》)中的有关规定,结合《中华人民共和国行业标准•建造变形测量规范JGJ/T 8-2022》(以下简称《规程JGJ/T 8-2022》)中的有关内容,选择安全监测仪器及施测方法。
1 .基坑侧壁的水平位移采用测斜仪监测;2.建造物及地面(路面)的沉降监测采用DS05 级水准仪、测微器,配合铟钢尺,按测微法施测;3.地下水水位应经过检定的长度量具施测,执行《建造基坑支护技术规程》(JGJ120-2022) 8.3.9 条有关规定;观测精度不宜低于10mm。
基坑工程检测方案完整版
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基坑工程检测方案完整版一、检测内容1. 地质勘察:包括地质堆积条件、地下水情况、地下岩层结构等内容。
2. 地下水位:地下水位的测定。
3. 土质物理力学性质:包括土壤的承载力、变形特性、地基基础的稳定性等。
4. 基坑支护结构:包括支护结构的安全系数、变形和运动情况等。
5. 基坑周边建筑物的影响:包括振动、变形和沉降等影响。
6. 基坑地下水控制:包括地下水排泵系统的运行情况、地下水位的控制等。
7. 施工工艺和施工质量:包括基坑挖掘、支护施工、地下水控制等方面。
二、检测方法1. 地质勘察:采用钻孔、取土及实验室分析等方法。
2. 地下水位:通过地下水位的实时监测和离散采样等方式。
3. 土质物理力学性质:采用现场试验和室内试验相结合的方式。
4. 基坑支护结构:通过监测孔、测斜孔等进行变形监测。
5. 基坑周边建筑物的影响:通过振动和沉降仪器进行实时监测。
6. 基坑地下水控制:通过地下水位、地下水排泵系统状态等进行实时监测。
7. 施工工艺和施工质量:通过现场检查和检测仪器等方法进行监测。
三、检测仪器1. 钻孔机:用于地质勘察取土和钻孔。
2. 地下水位监测仪器:包括流量计、压力传感器等。
3. 土壤试验仪器:包括承载力试验仪、剪切强度试验仪等。
4. 变形监测仪器:包括测斜仪、测沉仪等。
5. 振动监测仪器:包括振动传感器等。
6. 地下水位监测仪器:包括水位计、液位计等。
7. 施工现场检查仪器:包括测量仪器、检测仪器等。
四、检测指标1. 地质勘察指标:包括地层的层理、岩性、岩石力学特性等。
2. 地下水位指标:包括地下水位的高度、变化趋势等。
3. 土质物理力学性质指标:包括土壤的承载力、变形模量、黏聚力等。
4. 基坑支护结构指标:包括支护结构的变形情况、安全系数等。
5. 基坑周边建筑物的影响指标:包括振动、变形和沉降等情况。
6. 基坑地下水控制指标:包括地下水位、排泵系统状态等。
7. 施工工艺和施工质量指标:基坑挖掘、支护、地下水控制等方面。
基坑监测专项方案
![基坑监测专项方案](https://img.taocdn.com/s3/m/5779a8538f9951e79b89680203d8ce2f0066657e.png)
基坑监测专项方案(一)基坑围护的施工监测内容l、监测内容及项目根据围护设计图纸要求,结合本工程实际情况,在基坑开挖过程中开展以下几方面监测内容:(1)具体项目主要用于观测围护结构、邻近建筑物及道路的水平位移及沉降。
1)基坑周边的沉降、裂缝观测。
2)沿基坑周边道路沉降观测点,沉降观测点布置4个。
3)在泵车停放处及大门出入口挖土及底板结构施工期间增设沉降观测点,每天观测。
2、巡视检查基坑工程整个施工期内,每天均应进行巡视检查。
基坑工程巡视检查宜包括以下内容:(1)支护结构土体有无裂缝出现;(2) 周边环境1)周边建筑有无新增裂缝出现;2)周边道路(地面)有无裂缝、沉陷;(二)监测点的设置1、为坑外土体沉降观测点,布置于坡顶。
2、施工期间应加强已有道路、建(构)筑物监测工作。
3、监测点、后视点、水准基点应设置在基坑施工影响范围外。
坑外土体水平位移、沉降,地下水位变化;周边道路的沉降,周边建筑物沉降等。
4、地表开裂,宜采用标记法进行观察和比较,有裂缝时,先测量其宽度并做好记录,然后用水泥浆灌实抹平,必要时可拍照留存。
(三)监测次数及方法1、工程开工前进行一次全面监测记录。
2、在基坑开挖期间,每天监测次数一次为宜,特殊情况下每天二到三次,雨天和雨后或当位移出现发展趋势或接近预警值时,应加大监测的频率。
3、地下室底板完工后可减少监测次数,地下室侧墙完工后停止监测。
4、雨天和雨后应加强监测,并对各种可能危及土体安全的水害来源进行仔细观察。
(四)监测设备1、全站仪1套2、DS2水准仪1台(五)基坑的监测时间、监测频率1、原始数据采集;基坑开挖前对各观测点进行2回次的有效观测,取2次有效观测数据的平均值为初始读数。
2、表层挖土时,每天观测一次;3、挖土深度接近坑底设计标高时,或监测过程中发现某监测点变形数据接近警戒值时,增加监测频率;4、当监测点变形值超警戒值每天监测次数不少于三次;5、垫层浇筑完毕,若各监测点变形情况基本稳定,监测频率可降至二天一次;6、监测周期直至地下室全部完成。
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基坑工程监测项目方案 The latest revision on November 22, 2020目录512333461717乐湖居二期基坑开挖监测技术方案1 工程概况1.1 工程简介拟建场地位于江阴市徐霞客镇,方圆路东侧,外环北路北侧。
原场地标高约3.7-5.5米,±0标高6.25米,筏板底相对于±0约为-5.2~-6.35米,基坑开挖深度约4.2~6.5米,电梯井部位开挖较深,约7米,基坑支护安全等级为二级。
2 监测的目的和意义在岩土工程中,由于地质条件、荷载条件、材料性质、地下构筑物的受力状态和力学机理、施工条件以及外界其它因素的复杂性,岩土工程迄今为止还是一门不完善的科学技术,很难单纯从理论上预测工程中可能遇到的问题,而且理论预测值还不能全面而准确的反应工程的各种变化。
所以,在理论分析指导下有计划的进行现场监测是十分必要的。
监测可谓是对工程施工质量及其安全性用相对精确之数值解释表达的一种定量方法和有效手段,是对工程设计经验安全系数的动态诠释,是保证工程顺利完成的必需条件。
在预先周密安排好的计划下,在适当的位置和时刻用先进的仪器进行监测可收到良好的效果,特别是在工程师根据监测数据及时调整各项施工参数,使施工处于最佳状态,实行“信息化”施工方面起到日益重要的、不可替代的作用。
通过先进可靠的手段,建立一个严密的、科学的、合理的监测控制系统,确保该基坑工程及其周围环境在施工期间的安全稳定。
通过监测工作,达到以下目的:1及时发现不稳定因素由于土体成分的不均匀性、各项异性及不连续性决定了土体力学的复杂性,加上自然环境因素的不可控影响,必须借助监测手段进行必要的补充,以便及时获取相关信息,确保基坑稳定安全。
2验证设计,指导施工通过监测可以了解结构内部及周边土体的实际变形和应力分布,用于验证设计与实际符合程度,并根据变形和应力分布情况为施工提供有价值的指导性意见。
3保障业主及相关社会利益通过对周边建筑物、道路监测数据的分析,调整施工参数、施工工序等一系列相关环节,确保周边环境的正常运行,有利于保障业主利益及相关社会利益。
4分析区域性施工特征通过对围护结构、道路及地下管线等监测数据的收集、整理和综合分析,了解各监测对象的实际变形情况及施工对周边环境的影响程度,分析区域性施工特征,尤其要关注周边建筑物、道路及地下管线沉降和不均匀沉降的大小和变化发展情况。
3 监测方案编制依据3.1标准、规范及规程(1)《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009;(2)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011;(3)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012;(4)《岩土工程勘察规范》(2009版)GB50021-2001;(5)《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007);(6)《工程测量规范》GB50026-2007;(7)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010。
3.2 相关规定和要求(1)“乐湖居二期”基坑平面图。
4 监测内容及工作量根据基坑开挖的深度、支护结构的特点、所处的周边环境条件,结合监测图纸和行业主管部门要求的监测要点以及设计单位提出的监测点位的要求,本工程监测项目如下:(1)坡顶部水平、垂直位移监测基坑开挖期间,为及时监控整个围护结构的位移情况,根据设计提供的监测点布置图沿支护结构坡顶部布设水平、垂直位移监测点,共计布设27个支护结构顶部水平位移监测点(C1-C27),27个垂直位移监测点(W1-W27),水平位移和垂直位移监测点为共用点。
监测随着基坑开挖的不断加深和地下室施工的进行,支护结构体水平位移的大小及变化发展情况。
(2)基坑周边建筑物垂直位移监测为了解基坑开挖对周边建筑物的影响,在基坑周边建筑物上布设垂直位移监测点。
乐湖居二期基坑东侧为10F高层建筑及低层商铺,共埋设7个周边建筑物沉降观测点(J1-J7)。
(3)现场巡视检查在整个工程的施工期内,由有经验的技术人员每天对基坑工程进行巡视检查。
基坑工程施工期间的各种变化具有时效性和突发性,加强巡视检查是预防基坑工程施工非常简便、经济而有效的方法。
巡视方法虽然简单,但应充分重视,要经常性进行。
巡视检查的主要内容从四个方面来检查,即支护结构、施工工况及周边环境及监测设施。
其中支护结构的巡视检查包括:支护结构成型质量;墙后土体有无裂缝、沉陷及滑移;基坑有无涌土、流沙、管涌等。
施工工况的巡视检查包括:开挖后暴露的土质情况与岩土勘察报告有无差异;基坑开挖分段长度、分层厚度是否与设计要求一致;场地地表水、地下排水状况是否正常;周边环境的巡视检查包括;周边管道有无破损、泄露情况;周边建筑有无新增裂缝;周边道路有无裂缝、沉陷;邻近基坑及建筑的施工变化情况;基坑周边有无超载。
监测设施的检查包括:基准点、监测点的完好状况;监测元件的完好及保护情况;有无影响观测工作的障碍物。
巡视检查主要以目测为主,并辅助于锤、量尺、放大镜等工具以及照像、摄影等设备进行,通过巡视检查速度快、周期短,可以及时弥补仪器监测的不足。
巡视结果做好记录,填写表格,记录随时整理,并与仪器监测数据进行综合分析,定性和定量相结合,做出正确判断。
进场后,及时进行现有裂缝调查,并做好记录,留下影像资料。
巡视过程中如发现异常和危险情况,及时通知建设方及其他相关单位。
5 监测的方法和要求5.1水平位移监测5.1.1监测目的水平位移主要由于基坑挖土卸荷引起的变形。
挖土引起的围护结构变形位移量主要取决于围护结构本身的刚度、挖土深度,作用在围护结构上的水土压力。
过大的水平位移会影响到基坑内主体结构的施工空间及周围环境安全。
通过监测位移量必要时调整基坑开挖顺序和速度,确保基坑和周围环境的安全,并对位移观测计算结果进行校核。
5.1.2 测点布置和埋设水平位移监测点分为基准点、工作基点、变形监测点3种。
基准点和工作基点均为变形监测的控制点。
基准点一般距离施工场地较远,应设在影响范围以外,用于检查和恢复工作基点的可靠性;工作基点则布设在基坑周围较稳定的地方,直接在工作基点上架设仪器对水平变形监测点进行观测。
建议监测基准点和工作基点在有条件的情况下采用强制对中设备,以减少对中误差对观测结果的影响。
水平位移监测点应沿其结构体延伸方向布设,水平位移监测点的布设位置和数量按照设计要求布设。
(如下图5-1、图5-2、图5-3、图5-4、图5-5)图5-1“1”字型标志图 图5-2 位移点红漆标识 图5-3位移点标志牌标识 图5-4 基准点埋设图 图5-5工作基点和观测点埋设图5.1.3 平面控制网的建立和初始值的观测Ф12膨胀螺丝 Ф20圆头钢筋水平位移监测控制网宜按两级布设,由控制点(基准点、工作基点)组成首级网,由观测点及所联测的控制点组成扩展网。
对于单个目标的位移监测,可将控制点同观测点按一级布设。
监测埋设的监测点稳定后,应在基坑开挖前进行初始值观测,初始值一般应独立观测3次,3次观测时间间隔应尽可能的短,3次观测值较差满足有关限差值要求后,取3次观测值的平均值作为初始值,水平位移监测则以初始值为观测值比较基准。
水平位移变形监测应视基坑开挖情况即时开始实施。
5.1.4 监测方法围护结构水平位移监测主要使用全站仪及配套棱镜组等进行观测。
水平位移的观测方法很多,可以根据现场情况和工程要求灵活应用。
本工程采用小角度法和极坐标法结合进行监测。
下面就分别介绍该两种方法:(1)极坐标法使用极坐标法直接在工作基点上观测变形点到测站的距离和该方向与某一基准方向的夹角,直接计算变形点的坐标。
通过坐标变化量来反映监测点的位移量。
(2)小角法该方法适用于观测点零乱、不在同一直线上的情况,如下图5-6所示。
在离基坑2倍开挖深度距离的地方,选设测站A,若测站至观测点T的距离为S,则在不小于2S的范围之外,选设后方向点A’。
用经纬仪/全站仪观测β角,一般测2~4测回,并测量测站点A到观测点T的距离。
为保证β角初始值的正确性,要2次测定。
以后每次测定β角的变化量,按下式计算观测点T的位移量:式中:Δβ——β角的变化量(”);ρ——换算常数,ρ=3600*180/π=206265;S——测站至观测点的距离(mm)。
如按5.1.6 数据计算采用严密平差计算各监测工作点和监测点坐标,与既有坐标比较即可知道监测结构是否发生了变形。
5.1.7 注意事项(1)每个测区的基准点不应少于3个,工作基点多少视监测情况而定。
(2)对埋设后的监测标志点(桩),应采取适当的保护措施,防止受到毁坏。
(3)使用仪器进行观测时,要尽量减少仪器的对中误差、照准误差和调焦误差的影响。
监测应在通视良好,成像清晰的有利时刻进行。
(4)监测期间,应定期检查工作基点和基准点的稳定性。
5.2 沉降监测沉降监测细则适用于支护桩顶、建筑物、地表(管线)等。
5.2.1 沉降监测目的沉降监测是地下工程监测中最重要的监测项目之一。
地下工程开挖后,地层原始应力状况发生变化,周围土体力学形态的变化造成地表、建(构)筑物沉降,土方开挖卸荷与支撑自身荷载工作作用下支撑立柱产生变形。
地表沉降、建(构)筑物沉降、支撑立柱沉降可以反映基坑降水、开挖和结构施工过程中周围土体和结构变形的全过程。
5.2.2 沉降监测点的布置和埋设沉降监测所布设的监测点分为基准点和变形监测点两种类型。
(1)沉降基准点监测控制网高程系统采用施工高程系统,高程控制网布设原则如下:a、所布设控制点组成控制网,观测点与所联测的控制点组成扩展网;b、控制网与扩展网应布设为闭合环、节点网附合高程路线;c、每一测区的水准基点不应少于三个;d、水准基点选用施工控制点;e、标志应达到稳定后方可开始观测,稳定期不少于15天(2)沉降监测点布设原则:a、变形监测点应设在变形体上能反映变形特征的位置;b、点位应稳固,点位应避开障碍物,便于观测和长期保存;c、变形监测点布设的位置以能够准确全面反映沉降特征和便于分析,同时要求布设的监测点能够突出反映地表或结构控制部位的变形情况;d、各类标志的立尺部位应加工成半球型或有明显的突出点,并涂上防腐剂。
5.2.3 沉降变形监测技术要求沉降(垂直位移监测)观测选用DS1精密水准仪配合铟钢尺测量,仪器标准精度小于±1.0mm/km 。
在观测前对所用的水准仪和水准尺按照有关规定进行检定,在使用过程中不得随意更换。
根据《工程测量规范》GB50026-2007、《建筑变形测量规范》JGJ 8-2007等有关规范的要求,结合本工程的相关要求,采用二等水准测量,观测点测站高程中误差≤0.5mm。
二等水准具体要求如下:基辅分划读数差≤0.4mm、基本分划所测高差之差≤0.6mm、往返较差及附合或环线闭合差≤0.7√nmm(n为测站数);具体观测时,视线长度≤50m、前后视距差≤1.0m、前后视距累积差≤3.0m、视线高度(下丝读数)≥0.3m;当观测时,测点之间必须是偶数站,往返测量的测站数均为偶数站。