工程进度完成申请付款沉降观测及基坑监测工程
建筑物沉降观测和基坑变形监测点布设及报告
建筑物沉降观测和基坑变形监测点布设及报告建筑物沉降观测和基坑变形监测是建筑工程中非常重要的一项工作,它可以帮助工程师及时掌握建筑物的沉降情况和基坑变形情况,为工程施工提供科学的数据支持,保障工程质量和安全。
在进行建筑物沉降观测和基坑变形监测时,点布设非常关键,下面我将介绍一下点布设的原则和方法,并给出一份监测报告。
一、建筑物沉降观测点布设原则1.观测点的数量:观测点的数量要充足,一般建议在建筑物的不同部位设置观测点,以确保全面的观测情况。
2.观测点的布设密度:观测点的布设密度应根据工程的具体情况来确定,一般来说,关键部位和薄弱部位需要密集的观测点,一般部位需要适量的观测点,这样可以更准确地掌握沉降情况。
3.观测点的位置选择:观测点的位置选择要考虑到建筑物的结构特点和沉降情况的分布规律,尽量选择稳定的区域,避免突兀或易变形的部位。
4.观测点的间距:观测点之间的间距要合理,一般来说,要根据建筑物的大小和形态来确定,以确保对整个建筑物的观测覆盖。
二、基坑变形监测点布设原则1.基坑变形监测点的数量:基坑变形监测点的数量应根据基坑的大小和复杂程度来确定,通常情况下,在基坑的四周设置监测点,并在基坑内设置适量的监测点。
2.基坑变形监测点的布设密度:基坑变形监测点的布设密度应根据基坑的变形情况来确定,一般来说,在基坑周边设置密集的监测点,以掌握变形情况的变化趋势。
3.基坑变形监测点的位置选择:基坑变形监测点的位置选择要考虑到基坑的结构特点和变形情况的分布规律,尽量选择变形范围较大或易发生变形的区域。
4.基坑变形监测点的间距:基坑变形监测点之间的间距要合理,一般来说,要根据基坑的大小和形态来确定,以确保对整个基坑的变形情况进行全面监测。
三、监测报告监测报告是对沉降观测和基坑变形监测结果的综合汇总和分析,下面是一份监测报告的基本内容:1.报告概述:报告简要介绍了监测的目的、范围和时间,以及监测的主要内容和方法。
2.观测结果:报告详细说明了各观测点的测量数值,并通过图表的形式展示了沉降和变形的分布情况。
沉降观测检测方案
3.基坑周边环境变形观测:采用全站仪或激光测距仪进行监测。
4.地下水位变化观测:采用水位计进行实时监测。
六、观测点布置
1.沉降观测点:沿建筑物四周及主要承重部位均匀布置,每侧不少于3个点,共计不少于12个观测点。
2.倾斜观测点:建筑物四角及主要受力部位均匀布置,每侧不少于2个点,共计不少于8个观测点。
3.基坑支护结构变形观测点:根据支护结构形式及设计要求进行布置。
4.地下水位观测点:在基坑周围均匀布置,数量根据基坑大小及设计要求确定。
七、观测周期及频率
1.沉降观测:施工期间,每完成一个施工阶段进行一次观测;工程完工后,每季度进行一次观测。
2.倾斜观测:施工期间,每完成一个施工阶段进行一次观测;工程完工后,每年进行一次观测。
1.掌握建筑物及地基在施工过程中的沉降变化情况,及时发现异常情况,防止工程质量事故的发生。
2.分析沉降原因,为调整施工方案和采取相应措施提供依据。
3.为建筑物后期使用和维护提供基础数据。
三、观测依据
1.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)
2.《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016)
2.全站仪测量法:采用全站仪进行建筑物及周围环境的倾斜观测。
3.基坑支护结构变形观测:采用全站仪或激光测距仪进行观测。
4.地下水位观测:采用水位计进行观测。
六、观测点布置
1.沉降观测点:沿建筑物四周及中间均匀布置,每边不少于3个,共计不少于12个观测点。
2.倾斜观测点:在建筑物四角及中间均匀布置,每边不少于2个,共计不少于观测过程中发现的问题及采取的措施进行总结,形成观测总结报告。
本沉降观测检测方案旨在确保工程质量和建筑物使用安全,观测过程中如遇特殊情况,可根据实际情况调整观测方案。在观测过程中,严格遵守国家法律法规,确保观测工作的合法合规。
基坑水平位移与沉降监测方案
基坑水平位移与沉降监测方案1.概况1.1 工程概况这个项目是一项大型的建筑工程,旨在建造一座现代化的大楼。
该建筑将包括商业和住宅用途,是当地城市发展的一个重要组成部分。
1.2 基坑概况该项目需要进行基坑开挖,以便为建筑物的地基做好准备工作。
基坑的深度将达到20米左右,需要进行支护工作以确保工人的安全。
1.3 工程地质概况该项目的地质条件复杂,地下水位较高,土质较软,需要采取特殊的施工方法来确保基坑的稳定性和安全性。
此外,还需要进行地质勘探和监测工作,以确保施工过程中不会对周围环境造成不良影响。
1.4 环境概况该项目位于城市中心,周围有许多居民和商业企业,需要采取特殊的措施来减少施工对周围环境的影响。
此外,还需要进行噪音、粉尘和污水处理等工作,以确保施工过程中不会对周围环境造成不良影响。
2.基坑支护及施工方案为确保基坑的稳定性和安全性,我们采取了多种支护措施,包括钢支撑、混凝土墙和土钉墙等。
此外,我们还采用了先进的施工技术,如挖孔桩、土钉墙和钻孔灌注桩等,以确保基坑的稳定性和安全性。
我们还将采取噪音、粉尘和污水处理等措施,以确保施工过程中不会对周围环境造成不良影响。
3、监测目的、范围、依据、原则及监测内容3.1 监测目的:本次监测的目的是为了解决公司在生产过程中存在的环境污染问题,以及对环境影响的评估。
3.2 监测范围:本次监测的范围包括公司生产厂区及周边区域,主要监测点包括废水排放口、废气排放口、噪声等。
3.3 监测依据:本次监测的依据主要包括国家环境保护法规、公司环境保护标准以及国家环境监测标准等。
3.4 编制原则:本次监测的编制原则主要包括科学性、规范性、客观性、可比性等原则。
同时,为了保证监测结果的准确性,我们将采用多种监测方法,包括现场监测、实验室分析等。
以上是本次监测的目的、范围、依据、原则及监测内容的简要介绍。
我们将严格按照以上要求进行监测,确保监测结果的准确性和可靠性。
3.5 监测内容64、基坑监测项目和监测方法要求汇总表75、监测方法5.1 水平位移观测:水平位移观测是指对基坑周边建筑物、道路等进行水平位移监测。
基坑回填沉降观测方案
广深港客运专线ZH-3 标段深圳北站站房范围内基坑回填沉降观测实施方案编制:复核:审核:中铁二局广深港客运专线ZH-3 标项目部二○一○年一月站房范围内基坑回填沉降监测方案1.观测目的站房范围内地铁五号线、新区大道、平南铁路既有线、平南铁路新线、平南铁路便线基坑回填除保证施工质量外,回填完成后应进行沉降动态监测,根据沉降监测数据,分析基坑回填土的沉降对上部结构物的影响。
为保证后续施工的结构物的质量和安全,对站房范围内的基坑回填制定本沉降观测实施方案。
2.工程概况深圳北站位于深圳市龙华镇,是深圳市重要的交通枢纽,地铁五号线,平南铁路新线、平南铁路既有线、平南铁路便线东西向横穿站房,新区大道南北向穿过站房(如下图)。
留站房范围平面布置图观测组织机构及人员配置 3. 1)组织机构(沉降观测工程是个庞大的系统工程,跨越时间较长,需要各方面组织协调、严格的测试制度和责任到人的人员配置才能完成。
为了满足监测工作的需要,拟定整个项目由金罡总工任总体技术负责人,由廖泽元、刘洪权作为分项技术负责人,其中刘洪权担任专职测量对队长,共同完成本项目的各项任务。
为本项目设个组,即一、二、三工区观测组,各负其责,在项目负责人和技术负责人的3 置管理下分别开展现场测试、数据分析及报告编写工作。
(2)观测组分组情况及设备配置组号人员监测范围线路长( m)仪器设备1杨武、叶国昌、熊飞DK97+172~DK98+3351163天宝 DiNi0.3数字水准仪2杨勇、姜力川、李松DK98+335~DK100+6202285数天宝 DiNi0.3字水准仪3钟科峰、唐小宏、李冰DK100+620~DK104+5003880数天宝 DiNi0.3字水准仪(3)人员职责①第一组杨武任组长,负责资料的收集及整理、上报;仪器的日常维护及检校。
其他人员现场测试。
②第二组杨勇任组长,负责资料的收集及整理、上报;仪器的日常维护及检校。
③第三组钟科峰任组长,负责资料的收集及整理、上报;仪器的日常维护及检校。
基坑监测中沉降观测方法简析
基坑监测中沉降观测方法简析摘要:基坑工程是一项复杂的系统工程,它涉及到勘察、设计、施工、监测等诸多环节,其中,沉降观测是基坑工程的重要工作之一。
在基坑工程施工中,沉降观测是监测围护结构及周边环境变化的主要手段。
沉降观测是一项周期性的工作,它不仅能够有效地为基坑支护设计及施工提供必要的数据支持,也为基坑周边环境及工程本身提供必要的监测数据,对保证基坑工程安全有重要意义。
关键词:基坑监测;沉降观测;基准点沉降观测是基坑监测的一个重要内容,通过沉降观测可以及时了解基坑周围的土层变形情况,及时发现异常现象并进行处理,为工程决策提供科学依据。
为了保证基坑工程安全可靠地进行,沉降观测必须按规定的观测周期进行,并严格执行观测记录制度。
一、工程案例某大型建筑工程位于市区繁华地段,在对其进行基坑开挖时,为确保施工安全及周边环境安全,需对该建筑工程基坑进行实时监测。
该基坑总面积为13500㎡,基础采用桩基础,设计桩径为600 mm,桩间距为2m,桩长约26m。
在施工过程中,其基坑深度约为8m。
为了确保基坑安全,需对其进行实时监测。
在对其进行沉降监测时,需要确保监测人员具备较高的专业素质及工作责任心,确保沉降观测数据的真实性、可靠性、准确性。
对该工程进行监测时,需按照相关要求及技术标准完成相关工作。
首先需要对监测所用仪器进行检测。
测量仪器是进行沉降观测的基础,因此应严格按照国家有关规定执行。
测量仪器在使用前须经过严格检验,并对其性能、精度等方面进行全面检查。
在确定其满足要求后才可使用。
其次应严格按照操作规程进行操作。
在对沉降观测工作进行之前,需确定该工程所用的观测点位及测量仪器的安装位置。
同时还应明确观测点的埋设深度及精度要求。
最后还应做好沉降观测记录及整理工作。
二、基坑监测中沉降观测的基本原则(一)沉降观测点的设置沉降观测点的设置,应根据工程的特点、地质条件、建筑物类型、施工特点等因素确定。
对于建在软弱地基上的建筑,沉降观测点应布置在基坑边坡较低的部位。
基坑监测及主体沉降观测工程合同
基坑监测及主体沉降观测工程合同合同编号:__________甲方(委托方):__________乙方(受托方):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行基坑监测及主体沉降观测工程的事宜,达成如下合同:一、工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程规模:__________1.4 工程内容:包括但不限于基坑监测、主体沉降观测等。
二、合同范围与内容2.1 乙方根据甲方的要求,对上述工程进行全面的基坑监测及主体沉降观测。
2.2 乙方负责提供监测设备、人员、技术等,确保监测工作的顺利进行。
2.3 乙方应按照约定的时间、质量标准完成监测工作,并提交监测报告。
三、合同价格与支付3.1 双方经协商一致,确定本合同的监测费用为人民币____元(大写:__________________________元整)。
3.2 甲方应按照双方约定的付款方式及时支付监测费用。
四、合同期限4.1 本合同自双方签订之日起生效,合同期限至监测工作完成之日止。
五、质量标准5.1 乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求进行监测工作。
5.2 乙方应保证监测数据的真实性、准确性和可靠性。
六、保密条款6.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以严格保密。
七、违约责任7.1 任何一方违反合同的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
9.2 本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________代表(签名):__________ 代表(签名):__________签订日期:__________ 签订日期:__________(注:本合同仅供参考,具体内容请根据实际情况进行调整,并以双方实际签订的合同为准。
基坑沉降观测方案
基坑沉降观测方案一、背景介绍基坑工程是近年来城市建设的常见项目,为了保证基坑的稳定和安全,进行沉降观测是必不可少的环节。
沉降观测旨在监测基坑四周地面的沉降情况,及时发现并处理沉降异常,确保工程的施工质量和安全性。
二、观测目标1.监测基坑施工前后地面的沉降情况。
2.发现并记录基坑施工期间可能导致沉降的因素。
3.提供数据参考,评估和优化基坑工程设计。
三、观测内容1.建立观测控制点:在基坑周边区域设置稳定的观测控制点,定期进行高程、平面测量,并记录与基准点的变化。
2.监测沉降井:沉降井是一种常用的观测沉降的设备,沉降井设置在基坑地面周围固定位置,通过观察沉降井插入的测量管与地面之间的高差变化,得出沉降情况。
3.监测测量管:在基坑边缘设置多个钢筋混凝土立管,通过测量管内的测点位置变化,监测周围土体的沉降情况。
4.观测地下水位:设置地下水位观测点,定期测量地下水位的变化情况,地下水位的变化与基坑周围土体的沉降有一定的关联,能够辅助评估基坑施工过程中土体的变化情况。
四、观测方法1.建立起点:在基坑周边选择适宜的点位,进行高程测量,建立起点控制标志物,将其作为测量的基准点。
2.定期测量:根据工期安排,在工程施工前、施工中和施工后的不同阶段,定期进行测量观测。
观测频率视基坑施工情况而定,通常为每两周至一个月测量一次。
3.测量方法:使用全站仪进行高程测量与平面测量,使用水准仪进行高程测量,使用测量工具进行地下水位测量。
4.数据记录:将测量得到的数据记录在观测记录表中,包括观测时间、观测点位、测量数值等信息。
5.数据处理与分析:将测得的观测数据进行统计和分析,对比不同时间点的测量结果,计算出各个观测点的沉降量,并绘制沉降曲线图。
五、观测异常处理1.对于出现异常的观测点,及时停止施工并进行检查,找出产生异常的原因,并采取相应的措施进行处理。
2.检查施工工艺和材料,排除施工因素导致的异常。
3.如发现地下水位异常变化,应及时对水源进行调查,是否与近期的污水排放、地下管道施工等有关。
工程监理细则(基坑降水与观测)
·············工程(深基坑降水与观测)监理实施细则编制:审批:湖北楚元工程建设咨询有限公司年月日··············工程监理实施细则(深基坑降水与观测)一、编制依据(一)经本公司技术部门批准和建设方认可的《监理规划》(二)设计文件(结施、建施及相应文件)(三)与专业相关的标准、设计文件和技术资料:1、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-992、《深基坑工程技术规定》DB42/159-20043、《混凝土结构设计规范》GB20010-20024、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-20025、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002二、工程概况1 、·····工程(以下简称本工程)位于·······(写明地理位置及周边环境情况)。
本工程基坑面积······M2,坑深···——···M。
本工程基坑重要性等级为二级;自然地面平均标高为31.6M,基坑开挖深度为自然地面下4.7-7.0M。
2 、基坑主要采用抽水式深井降水方案,场地内设有检查观测井和降水井。
降水井孔径为450mm,管径250,孔深暂定为22.0m(实际空深以钻井进入卵石层2米为准),井管采用Φ250㎜钢管,各降水井设计出水量为50立方米/每小时(m³/h ).3降水井和观测井布置:一栋3口井,分别是D1-H/D1-1(降水10)、D1-L/D1-2(降水9)、D1-F/D1-7(观测1兼做备有降水井)。
基坑监测及建筑物沉降观测服务合同
基坑监测及建筑物沉降观测服务合同委托方:(以下简称甲方)受托方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就基坑监测及建筑物沉降观测服务事宜协商一致,特订立本合同。
一、工程概况1、工程名称:。
2、工程地点:。
3、服务目标:严格按照规范要求进行各项监测、观测工作,及时提供监测、观测结果,满足工程建设需要。
4、服务范围:编制基坑监测、建筑物沉降观测方案经甲方、设计单位、监理单位确认,按规定的程序进行评审并备案后,按确认的方案实施监测、观测并出具监测、观测报告。
二、服务内容1、技术服务的内容:按国家、省、市现行有关规范和规定的要求及设计要求,对本项目进行基坑监测及建筑物沉降观测,出具科学公正的监测、观测报告,以便为安全施工及工程验收提供依据,具体包括:(1)基坑监测:支护结构位移、沉降观测;围护结构深层水平位移监测;支撑轴力监测;立柱沉降观测;水位观测等。
(2)周边建筑(构筑)物沉降及测斜观测;道路、地面沉降观(3)本项目住宅楼、写字楼建筑物沉降观测,具体内容以工程量清单、图纸及相关规范为准。
(4)进场前按相关规范要求编制基坑监测及建筑物沉降观测方案,并确保按要求通过评审,完成在相关建设行政主管部门或监督部门的备案。
(5)与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行监测工作的协调,申报监测技术成果的审批。
保证相关技术成果能够通过相关部门认可,确保不因监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。
(6)在进行监测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门等相关单位的协调工作,参加监理例会及甲方组织的工程例会,汇报监测情况及基坑安全状况。
2、实际工作量以甲方确认为准,甲方根据工程实际情况,有权对乙方的承包范围及内容进行适当调整,乙方必须无条件服从。
三、技术服务工作1、技术服务期限:从乙方进场至所有服务项目完成,服务期限必须满足实际施工要求。
基坑监测施工方案
基坑监测施工方案监测频率要求:开挖期间开挖侧每天观测一次,非开挖期间每3-5天观测一次;当变形超限时应加密观测,当有危险事故征兆时应连续观测。
当基坑变形、地面沉降达到预警值,应立即通知查明原因,及时采取有效的措施。
(一)监测目的1、在基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土体和相邻的构筑物进行全面、系统的监测,才能对基坑工程的安全性和对周围环境的影响程度有全面的了解,以确保工程的顺利进行,在出现异常情况时及时反馈,并采取必要的工程应急措施,甚至调整施工工艺或修改设计参数。
2、检验设计所采取的各种假设和参数的正确性,指导基坑开挖和支护结构的施工。
3、确保基坑支护结构和相邻建筑物的安全。
4、积累工程经验,为提高基坑工程的设计和施工的整体水平提供依据。
5、将监测数据与预测值相比较以判断前一步施工工艺和施工参数是否符合要求,以确定和优化下一步的施工参数,做到信息化施工。
6、将现场测量结果用于信息化反馈优化设计,使实际达到优质安全、经济合理、施工快捷的目的。
(二)监测原则深基坑工程是一项技术上复杂,不确定因素较多,风险性很大的系统工程。
根据该基坑支护及周边环境的特点,在确定监测方法及监测内容时,需考虑以下原则:1、保证重点:该工程为深基坑,所以基坑支护结构本身是本工程需监测的重点。
沿基坑四周在基坑原土位置布置测斜管、在桩顶布置测量点进行位移和变形监测,以保证支护结构整体安全。
2、兼顾环境:由于本工程地下场区地下水主要有孔隙水及基岩裂隙水,其中孔隙水为区内地下水的主要赋存形式。
3、为了保证周围建(构)筑物及地下管线的正常安全使用,应布置测点进行变形观测。
4、信息化施工:监测资料的及时整理和快速反馈给设计单位、监理单位、建设单位非常重要。
支护结构本身的变形是否超过报警值,地面沉降是否超过报警值,需要测试结果的及时反馈,以便使施工单位及时调整施工方案和顺序,或采取必要措施保证基坑和周围环境的安全。
5、经济合理:对选定监测内容,以保证安全为前提。
建筑物沉降观测和基坑变形监测点布设及报告
2、监测点的布设2.0.1基坑顶部竖向位移监测点布设在基坑边坡顶部的,应沿基坑周边布置,基坑周边中部、阳角处应布置监测点。
监测点间距不宜大于20m,每边监测点数目不应少于3个。
监测点宜设置在基坑边坡坡顶上。
监测点布设在在围护墙上的,应沿围护墙的周边布置,围护墙周边中部、阳角处应布置监测点。
监测点间距不宜大于20m,每边监测点数目不应少于3个。
监测点宜设置在冠梁上。
2.0.2基坑顶部水平位移监测点的布设同2.1 基坑顶部竖向位移,宜为共用点。
2.0.3坑外土体深层水平位移深层水平位移监测孔宜布置在基坑边坡、围护墙周边的中心处及代表性的部位,数量和间距视具体情况而定,但每边至少应设1个监测孔。
2.0.4 地下水位水位监测点应沿基坑周边、被保护对象(如建筑物、地下管线等)周边或在两者之间布置,监测点间距宜为20~50m。
相邻建(构)筑物、重要的地下管线或管线密集处应布置水位监测点;如有止水帷幕,宜布置在止水帷幕的外侧约2m处。
2.0.5 锚(杆)索拉力锚(杆)索的拉力监测点应选择在受力较大且有代表性的位置,基坑每边跨中部位和地质条件复杂的区域宜布置监测点。
每层锚杆的拉力监测点数量应为该层锚杆总数的1~3%,并不应少于3根。
每层监测点在竖向上的位置宜保持一致。
每根杆体上的测试点应设置在锚头附近位置。
2.0.6支护桩桩身内力支护桩桩身内力监测点应布置在受力、变形较大且有代表性的部位,监测点数量和横向间距视具体情况而定,但每边至少应设1处监测点。
竖直方向监测点应布置在弯矩较大处,监测点间距宜为3~5m。
2.0.7支撑内力支撑内力监测点的布置应符合下列要求:1、监测点宜设置在支撑内力较大或在整个支撑系统中起关键作用的杆件上;2、每道支撑的内力监测点不应少于3个,各道支撑的监测点位置宜在竖向保持一致;3、钢支撑的监测截面根据测试仪器宜布置在支撑长度的1/3部位或支撑的端头。
钢筋混凝土支撑的监测截面宜布置在支撑长度的1/3部位;4、每个监测点截面内传感器的设置数量及布置应满足不同传感器测试要求。
沉降观测及基坑变形监测方案
一、测区概略1、地理地点待建的秦皇岛恒大城位于秦皇岛市火车站北侧,本次波及沉降观察及基坑变形监测建筑物为:5#、6#地块(6#地块1、2标;5#地块、6#地块3、4标)拟建的住所及商业建筑,该标段位于规划北港大街南侧,迎宾北路由标段中间穿过。
项目工程为剪力墙构造,桩筏、筏板基础,一般为地下2层,地上5—49 层。
该项目由荆州市晴川建筑设计院有限企业设计,恒大地产企业秦皇岛恒大城房地产开发有限企业投资建设,本工程地基基础设计等级为甲级。
依照设计要求,本工程按国家规范,在施工及使用时期均进行沉降观察。
本次沉降观察工程范围主要包含住所及配套工程。
基坑监测部分指依据设计图纸要求需要进行基坑监测部分。
二、工作任务恒大城5#、6#地块3、4标段建筑沉降观察详细状况以下表所示:楼号布点个建筑层数观察层数总监测次数数1#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、≥1 3次63327、29、31、332#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、633≥13次27、29、31、333# 6 33 ±0、3、6、9、12、15、18、21、24、≥13次27、29、31、334#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、633≥13次27、29、31、335#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、633≥13次27、29、31、336#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、628≥11次26、287#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、628≥11次26、288#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、628≥11次26、289#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、628≥11次26、2810#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、628≥11次26、2811#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、628≥11次26、2812#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、631≥12次27、29、3113#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、631≥12次27、29、3114# 6 33 ±0、3、6、9、12、15、18、21、24、≥13次27、29、31、3315#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、633≥13次27、29、31、3316#±0、3、6、9、12、14、16、18、20620≥9次17#±0、3、6、9、12、14、16、18、20620≥9次18#±0、3、6、9、12、14、16、18、20620≥9次19#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、631≥12次27、29、3120#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、631≥12次27、29、3121#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、633≥13次27、29、31、3322#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、633≥13次27、29、31、3323#±0、4、8、12、16、20、24、27、30、647≥15次33、36、39、41、45、4724#±0、4、8、12、16、20、24、27、30、647≥15次33、36、39、41、45、4725# 6 49 ±0、4、8、12、16、20、24、27、30、≥16次33、36、39、41、45、47、4926#±0、4、8、12、16、20、24、27、30、649≥16次33、36、39、41、45、47、4927#±0、4、8、12、16、20、24、27、30、649≥16次33、36、39、41、45、47、4928#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、633≥13次27、29、31、3329#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、633≥13次27、29、31、3330#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、631≥12次27、29、3131#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、633≥13次27、29、31、3332#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、633≥13次27、29、31、3333#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、631≥12次27、29、3134#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、633≥13次27、29、31、3335#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、633≥13次27、29、31、3336# 6 31 ±0、3、6、9、12、15、18、21、24、≥12次27、29、3112#南185±0、2、4、5≥4次商业19#南185±0、2、4、5≥4次商业23#南215±0、2、4、5≥4次商业30#北135±0、2、4、5≥4次商业36#南205±0、2、4、5≥4次商业少儿园73±0、2、3≥3次综合楼74±0、2、4≥3次共计32042 7按《规范》要求建筑物沉降观察点建点后,从±0开始进行两次丈量,并取各点两次高程中数作为该点的初始高程,构造封顶前按上表设计的次数监测;完工前按封顶后间隔1个月、2个月、完工前;完工后第一年监测 3次数;第二年监测2次。
建筑沉降观测和基坑变形监测讲解
建筑沉降观测和基坑变形监测讲解建设过程中常有关于基坑变形监测及建筑观测的要求,但可能很多同事对两者的同学监测要求、频次、周期等不甚了解,本篇结合规范其要求,与大家分享。
一、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2021的规定:10.3.2基坑开挖应根据设计要求进行设计者监测,开始实施实施动态装配和信息化施工。
10.3.8下列建筑物应在期间及使用期间进行沉降变形观测:1地基基础设计等级为甲级建筑物;2软弱地基上的地基基础设计等级为乙级建筑物;3处理地基上为的建筑物;4加层、扩建建筑物;5受邻近深基坑取土施工影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑物;6采用新型基础或新型结构的建筑物。
该规范“条文说明”规定:10.3.8本条为强制性条文。
本条所指的建筑物沉降侦测本条包括从施工开始,整个施工期内和使用期间工程预算对建筑物进行的沉降观测。
并以实测作为资料建筑物地基基础工程质量检查的依据之一,建筑物施工期的观测日期和次数,应根据施工进度确定,塔楼竣工后的第一年内,每隔2月~3月观测一次,以后适当延长至4月~6月,直至实现为止沉降变形稳定标准为止。
二、《建筑变形测量规范》JGJ8-2021的规定:6.1.5建筑场地沉降观测的周期,应根据不同任务要求、产生沉降的不同情况以及沉降速率等因素具体分析确定,并应符合下列明确规定:基础施工期间的相邻地基沉降观测,在基坑降水时和基坑土开挖过程中应每天观测1次。
混凝土底板浇完10d以后,可每2d~3d观测1次,直至地下室顶板完工和水位恢复,若水位恢复时间较短、恢复速度较快,三周应在水位恢复的前后一周内每2d~3d观测1次,同时应观测水位起伏。
此后可每周观测1次至回填土完工。
7.1.5沉降观测的周期和观测时间应符合下列路程规定:1建筑施工阶段的观测应符合下列规定:1)宜在基础完工后或地下室砌完后开始观测;2)观测次数与间隔时间应视墙体与荷载增加情况情况确定。
3)施工整个过程中若暂时停工,在停工时及破土动工重新开工时应各观测1次,停工期间可每隔2月~3月观测1次。
水利工程施工监测和动态跟踪监测(第一篇)
水利工程施工监测和动态跟踪监测1监测内容施工监测的范围包括地面以上和地面以下两大部分。
地面以上监测地面沉降和地地面建筑物的沉降、位移和损坏。
地面以下监测顶管扰动范围内的地下构筑物、各种地下管线的沉降、水平位移及漏水漏气。
沟槽开挖、顶管工作坑、顶管工作坑周边建筑、顶管管线路线周边建筑、重要地下管线、桥涵作为监测的重点项目。
2监测方法1、施工开始前进行所有监测点的埋设、布置。
2、在设置监测点时,应避开各种可能对其产生影响的因素,确保不被损坏。
3、观测点定时测定,测定数据应保持连续、真实、可靠。
3监测项目设置1、为确保工程顺利的施工,做到发现情况及时处理,在基坑开挖施工过程对本基坑安装不同的监测器,对基坑施工过程中的各项指标进行监测。
按《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2019)对基坑和邻近建筑物、基础设施的变形进行监测,观测精度要求不低于二等精度。
本工程自行监测的项目如下所示:(1)监测项目及频率:(2)当出现下列情况之一时,应提高监测频率:1)监测数据达到报警值;2)监测数据变化较大或者速度加快;3)存在勘察为发现的不良地质;4)违反设计工况施工;5)长时间连续降雨、市政管道出现泄露;6)基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值;7)支护结构出现开裂;8)地面突发较大沉降或出现严重开裂;9)邻近建筑突发较大沉降、不均匀沉降或出现严重开裂;10)基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏或流沙等现象。
(3)监测控制标准本工程包含一类二类三类基坑,应根据不同基坑安全等级设置不同控制值与变化速率,做好本工程动态监测。
(4)监测项目说明1)为确保基坑顺利施工,做好发现情况及时处理,在基坑开挖及构筑物施工过程中对本基坑安装不同点监测点,对基坑施工过程中的各项指标进行监测。
2)根据相关规范和基坑支护的设计说明,基坑支护按一至三级基坑的要求进行设置控制值和报警值。
3)所有监测安排均应以确保基坑支护及周边环境安全为宗旨,若开挖过程中出现速率较大等差异情况时,应适当加密监测次数,并且每次监测完毕后及时整理分析测试数据,发现异常情况及时报警。
基坑工程监测方案
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。
土方工程施工沉降观测方案
按照观测计划进行定期观测,记录各 观测点的沉降数据,并绘制沉降曲线 图。
人员培训与组织架构
人员培训
对参与沉降观测的人员进行专业培训,提高其技能水平和责任意 识。
组织架构
成立专门的沉降观测小组,明确各成员职责,确保观测工作的顺 利进行。
协作与沟通
加强与其他施工部门的沟通与协作,确保观测工作能够配合施工 进度顺利进行。
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应对措施与建议
01
轻度预警应对措施
加强观测频率,密切关注沉降趋势;对施工方案进行微调,如减少开挖
深度、加强支护措施等。
02
中度预警应对措施
立即暂停施工,组织专家进行现场踏勘和会商;对施工方案进行重大调
整,如采用更为有效的支护结构、增加地基加固措施等。
03
重度预警应对措施
立即启动应急预案,组织人员撤离危险区域;邀请权威机构进行安全评
预警机制的设定与实施
预警等级划分
根据沉降预测结果和工程安全要求,将沉降预警等级划分 为若干级别,如轻度预警、中度预警和重度预警等。
预警阈值设定
针对不同预警等级,设定相应的沉降阈值。当监测数据超 过阈值时,触发相应级别的预警。
预警信息发布
通过自动化监测系统或人工观测,实时监测沉降数据。当 达到预警阈值时,及时向施工单位、监理单位和设计单位 等相关方发布预警信息。
仪器使用与维护
严格遵守测量仪器的使用规定,定 期对仪器进行检校和维护,保证仪 器的正常运行和使用寿命。
04 数据采集与处理
现场数据采集
观测点设置
在土方工程关键部位设置 沉降观测点,如基坑边缘 、支撑结构等,确保全面 覆盖施工区域。
沉降观测监理实施细则
随着工业与民用建筑业的发展,各种复杂而大型的工程建筑物日益增多,工程建筑物的兴建,改变了地面原有的状态,并且对于建筑物的地基施加了一定的压力,这就必然会引起地基及周围地层的变形。
为了保证建(构)筑物的正常使用寿命和建(构)筑物的安全性,并为以后的勘察设计施工提供可靠的资料及相应的沉降参数,建(构)筑物沉降观测的必要性和重要性愈加明显。
现行规范也规定,高层建筑物、高耸构筑物、重要古建筑物及连续生产设施基础、动力设备基础、滑坡监测等均要进行沉降观测。
特别在高层建筑物施工过程中,应用沉降观测加强过程监控,指导合理的施工工序,预防在施工过程中出现不均匀沉降,及时反馈信息,为勘察设计施工部门提供详尽的一手资料,避免因沉降原因造成建筑物主体结构的破坏或产生影响结构使用功能的裂缝,造成巨大的经济损失。
沉降观测在建筑物的施工、竣工验收以及竣工后的监测等过程中,具有安全预报、科学评价及检验施工质量等的职能。
通过现场监测数据的反馈信息,可以对施工过程等问题起到预报作用,及时做出较合理的技术决策和现场的应变决定。
一、工程概述及周边环境概述(根据工程内容补充编制)二、沉降观测的实施(一)工作基点和观测点标志的布设(按施工图要求描述)工作基点(以下简称基点)是沉降观测的基准点,应根据工程的沉降施测方案和布网原则的要求建立,而沉降施测方案应根据工程的布局特点、现场的环境条件制订。
依据工作经验,一般高层建筑物周围要布设三个基点,且与建筑物相距50m至100m间的范围为宜。
基点可利用已有的、稳定性好的埋石点和墙脚水准点,也可以在该区域内基础稳定、修建时间长的建筑物上设置墙脚水准点。
若区域内不具备上述条件,则可按相应要求,选在隐蔽性好且通视良好、确保安全的地方埋设基点。
所布设的基点,在未确定其稳定性前,严禁使用。
因此,每次都要测定基点间的高差,以判定它们之间是否相对稳定,并且基点要定期与远离建筑物的高等级水准点联测,以检核其本身的稳定性。
基坑监测及建筑物沉降监测方案
牛顿运动定律与直线运动一、单选题(共20小题,每小题3.0分,共60分)1.我国宇航员王亚平在天宫授课时,利用质量测量仪粗略测出了聂海胜的质量。
若聂海胜受到恒力F从静止开始运动,如图,经时间t移动的位移为S,则聂海胜的质量为( )A.B.C.D.2.如图,一水平传送带匀速运动,在A处把工作轻轻放到传送带上,经过一段时间工件便被送到B处,则下列说法正确的是( )A.工件在传送带上可能一直做匀速运动B.工件在传送带上可能一直匀加速运动C.提高传送带的运动速度,一定能缩短工件的运送时间D.不管传送带的速度为多大,工件的运送时间是一样的3.对下列各图中蕴含信息的分析和理解,不正确的一项是 ( )A.图甲的重力—质量图像说明同一地点的重力加速度保持不变B.图乙的位移—时间图像表示该物体受力平衡C.图丙的动能—时间图像表示该物体做匀减速直线运动D.图丁的速度—时间图像表示该物体的合力随时间减小4.如图所示,三个物体质量分别为=1.0kg,=2.0kg,=3.0kg ,已知斜面上表面光滑,斜面倾角,和之间的动摩擦因数μ=0.8。
不计绳和滑轮的质量和摩擦。
初始用外力使整个系统静止,当撤掉外力时,将(g=10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力)( )A.和一起沿斜面下滑B.和一起沿斜面上滑C.相对于下滑D.相对于上滑5.如图所示,Pa,Pb,Pc是竖直面内三根固定的光滑细杆,P,a,b,c位于同一圆周上,点d为圆周的最高点,c点为最低点。
每根杆上都套着一个小滑环(图中未画出),三个滑环分别从P处释放(初速为0),用t1,t2,t3依次表示各滑环到达a,b,c所用.的时间,则()A.t1<t2<t3B.t1>t2>t3C.t3>t1>t2,D.t1=t2=t36.为了让乘客乘车更为舒适,某探究小组设计了一种新的交通工具,乘客的座椅能随着坡度的变化而自动调整,使座椅始终保持水平,如图所示。