基坑监测基本流程及方法

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基坑验槽流程及程序

基坑验槽流程及程序

基坑验槽流程及程序
“哎呀,这基坑到底该怎么验槽啊?”我一脸疑惑地问同事小李。

那是一个阳光明媚的上午,我们来到了施工现场。

眼前是一个巨大的基坑,泥土的气息弥漫在空气中。

周边是忙碌的工人们,机器的轰鸣声不绝于耳。

小李笑着说:“别着急呀,我来给你讲讲。

首先呢,咱们得先观察基坑的位置、尺寸是不是符合设计要求。


我一边听一边点头,心里想着这可真是个技术活。

我们沿着基坑边缘走着,仔细查看每一处。

“嘿,你看这里,土的颜色好像不太对劲啊。

”我指着一处说道。

小李凑过来瞧了瞧,“嗯,这可得注意了,说不定下面有什么问题呢。


接着,我们又查看了基坑的边坡,看是否稳定。

我忍不住问:“要是边坡不稳定可咋办呀?”
小李回答道:“那就要采取措施加固呀,这可不能马虎。


然后我们开始检查槽底的土质,用工具这里戳戳,那里捣捣。

“哇,这里感觉有点松软呢。

”我惊讶地说。

“对呀,这种情况就得好好研究研究了。

”小李表情严肃地说。

验槽的过程就像是一场探秘之旅,每一个细节都不能放过。

我们和其他同事一起讨论、分析,就像侦探在寻找线索一样。

基坑验槽可不简单啊,它就像是为建筑打下坚实基础的关键一步。

如果这一步没做好,那后面的工程不就像建在沙滩上的城堡,随时可能倒塌吗?所以呀,我们必须得认真对待,不能有一丝一毫的马虎。

这不仅是对工程负责,更是对人们的安全负责!。

基坑巡查、监测制度

基坑巡查、监测制度

目录一、基坑巡查、监测目的 (3)二、适用范围 (3)三、项目负责人施工现场带班制度领导小组 (3)四、项目负责人施工现场带班职责权限 (3)五、项目负责人施工现场带班工作内容 (4)六、领导带班的相关要求 (5)领导带班基本要求 (5)各领导带班要求 (5)七、巡查、监测主要内容 (6)巡检内容 (6)监测内容 (8)八、监测信息反馈机制 (9)成果反馈目的 (9)监控成果反馈工作流程 (9)监控信息的内容 (9)监测工作成果报告的内容及格式 (10)九、预警及消警 (13)预警等级 (13)预警响应 (14)消警流程 (14)文化宫站基坑开挖巡查、监测制度一、基坑巡查、监测目的为进一步加强项目安全生产领导工作,增强领导和职工的安全意识,进一步落实安全生产责任制,特制定项目领导带班检查制度。

基坑现场巡查可以及时发现围护结构及周边环境因施工影响而发生的变化,结合监测数据,可以分析发生变化的深层原因,预测变化趋势,为及时采取相应措施提出合理建议。

二、适用范围本制度适用于常州市轨道交通1号线一期工程TJ-08标。

三、项目负责人施工现场带班制度领导小组项目负责人是指工程项目的项目经理、书记、副经理、总工、安全总监及工区经理。

施工现场是指各类工程项目的施工作业活动场所。

项目负责人带班生产是指项目负责人在施工现场组织协调工程项目的安全生产活动。

项目负责人每人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。

为彻底贯彻落实相关文件精神,常州市轨道交通1号线一期工程TJ-08标成立以项目经理董宝贵为组长,各分管领导为副组长,各工区经理、副经理、总工、安全总监为组员的施工现场带班制度领导小组。

四、项目负责人施工现场带班职责权限项目负责人施工现场带班职责权限负责人施工现场带班职责1、检查落实技术、质检、安全等管理人员跟班作业情况,确保现场管理人员有小到位;检查专项施工方案及其安全措施的落实情况。

2、轮流带班领导要把保证安全生产作为第一位的责任,全面掌握工程项目质量安全生产状况,加强对重点部位、关键环节、危险源点的检查,并指导现场人员安全作业;3、及时发现和组织消除事故隐患和险情,及时制止违章违规行为,严禁违章指挥;4、当现场出现重大安全隐患或遇到险情时,及时采取紧急处置措施,并立即下达停工令,组织涉险区域人员及时有序撤离到安全地带。

基坑的施工工艺流程

基坑的施工工艺流程

基坑的施工工艺流程基坑施工是土木工程中的重要环节,属于土方工程的一部分。

基坑施工过程需要经过设计、准备、施工、监测和收尾等多个阶段,工艺流程是这些阶段有序进行的关键。

一、设计阶段基坑施工首先需要进行周密的设计,包括基坑的尺寸、深度、形状等方面。

设计师需要详细了解工程的土质情况、地下水位、周边建筑物等因素,以便合理安排施工工艺。

设计师还需要考虑基坑支护结构,如土方支护、钢支撑等,以确保基坑的稳定性和安全性。

二、准备阶段在施工前,需要进行一系列的准备工作。

首先是基坑的布置,确定基坑的位置和边界,清理基坑范围内的杂物和障碍物。

其次是土方开挖,使用挖土机等工具进行土方开挖,将基坑挖到设计要求的深度。

开挖时需要注意土质情况和地下管线,避免损坏。

三、施工阶段基坑施工的核心阶段是基坑支护和土方运输。

基坑支护可以采用土方支护、钢支护等多种方式。

土方支护是指用挖掘的土方来支撑基坑壁,钢支护是指使用H型钢等钢材来支撑基坑壁。

支护的目的是防止坑壁滑动、塌方等安全问题。

土方运输是将挖掘的土方从基坑内运输到规定地点,可以使用运输车辆等设备。

四、监测阶段基坑施工过程中,需要对基坑的变形、沉降、应力等进行监测。

监测的目的是及时发现基坑的变形和安全隐患,采取相应的措施进行修补或加固。

监测包括现场观察、测量等方式,可以使用测量仪器、传感器等设备。

五、收尾阶段基坑施工完成后,需要进行收尾工作。

首先是基坑的补充填土和坑底的处理,将基坑填平并进行均匀夯实。

接下来是清理基坑范围内的杂物和设备,保持现场的整洁。

最后是对施工过程进行总结和验收,检查施工质量和安全标准是否符合要求。

基坑施工工艺流程的每个阶段都需要严格按照设计要求和安全规范进行操作,确保施工质量和安全性。

在实际施工中,可能会遇到各种各样的问题,施工人员需要根据实际情况进行调整和处理。

基坑施工需要经验丰富的工程师和技术人员进行指导和监督,保证施工过程的顺利进行。

只有在合理的施工工艺流程下,基坑施工才能安全、高效地完成。

施工单位基坑监测方案

施工单位基坑监测方案

施工单位基坑监测方案1. 介绍基坑监测是施工单位在进行基坑工程时,为了督促和确保施工质量和安全而进行的一项重要工作。

本文档旨在为施工单位提供一套基坑监测方案,以确保基坑施工的安全可靠。

2. 监测目标基坑施工的监测目标主要包括以下几个方面:•地面沉降监测:监测地表在基坑施工过程中的沉降情况,以及是否存在沉降异常的地区。

•地下水位监测:监测施工过程中地下水的位移和涨落情况,以评估基坑排水工程的效果。

•周边建筑物变形监测:监测周边建筑物的变形情况,确保基坑施工对周边建筑物的影响控制在合理范围内。

•施工工艺监测:监测施工过程中各项工艺参数的变化,以及施工设备的运行情况,确保施工过程的正常进行。

3. 监测方法基坑施工的监测主要包括以下几个方法:3.1 地面沉降监测地面沉降监测主要采用地面沉降仪进行,监测点应根据基坑及周边环境设置,并按照工程要求进行布点。

监测仪器应定期检查校准,并在施工过程中进行实时监测。

监测数据应及时上传至监测系统,以提供实时的沉降情况。

3.2 地下水位监测地下水位监测主要采用水位计和水位传感器进行,监测点应选择位于基坑边缘,或与基坑相邻的井点进行设置。

监测仪器应定期检查校准,并在施工过程中进行实时监测。

监测数据应及时上传至监测系统,以评估基坑排水工程的效果。

3.3 周边建筑物变形监测周边建筑物变形监测主要采用全站仪和测斜仪进行,监测点应选择位于基坑边缘,或与基坑相邻的建筑物上,并按照工程要求进行布点。

监测仪器应定期检查校准,并在施工过程中进行实时监测。

监测数据应及时上传至监测系统,以确保基坑施工对周边建筑物的影响控制在合理范围内。

3.4 施工工艺监测施工工艺监测主要采用振动传感器、温湿度传感器和测量仪器等进行。

振动传感器用于监测施工过程中的机械振动情况,温湿度传感器用于监测施工现场的环境温湿度,测量仪器用于监测施工过程中的各项工艺参数。

监测仪器应定期检查校准,并在施工过程中进行实时监测。

基坑监测应急预案

基坑监测应急预案

基坑监测应急预案1. 引言基坑工程是指在建筑施工中,为了建立高层建筑等需要暴露在地表以下一定深度的工程,所开挖的地下洞口。

基坑工程施工存在一定风险,如地面塌陷、物体坠落等。

为了及时发现和处理施工过程中可能出现的安全问题,提前做好应急预案十分必要。

本文档将介绍基坑监测应急预案的制定和执行。

2. 监测设备和方法为了确保基坑工程的安全施工,我们需要使用适当的监测设备和方法。

主要的设备和方法包括:•监测孔:通过在地下安装一定数量的监测孔,可以实时监测地下水位、土体位移等情况。

•水位计:用于监测监测孔中的地下水位变化。

•钢筋位移计:用于监测基坑周围土体的位移情况。

•震动监测仪:用于监测建筑施工过程中的震动情况。

3. 监测预警等级和响应措施为了及时发现潜在的安全问题,我们将基坑监测划分为不同的预警等级,并制定相应的响应措施。

•一级预警:当监测数据出现异常情况时,如地下水位快速上升、土体位移超过预定阈值等,应立即触发一级预警。

此时,施工现场人员应立即停止施工,撤离施工人员,并向相关部门报告情况。

•二级预警:当出现一级预警后,如情况继续恶化,或者在监测数据中发现其他潜在的危险信号时,应触发二级预警。

此时,应采取进一步的安全措施,如增加监测频率,加强安全巡查等。

•三级预警:当出现二级预警后,如情况仍未得到控制,或者出现严重危险信号时,应触发三级预警。

此时,应立即采取紧急撤离措施,及时通知相关部门,并启动事故应急预案。

4. 应急预案执行流程应急预案的执行流程主要分为以下几个步骤:步骤一:监测数据收集和分析监测设备将不断收集基坑施工中的数据,并实时传输给数据分析系统。

数据分析系统会对数据进行监测和分析,一旦出现异常情况,将及时发出预警。

步骤二:预警接收和验证一旦预警发出,接收人员应及时接收并验证预警信息。

验证预警信息的准确性是十分重要的,需要与现场实际情况进行比对确认。

步骤三:预警等级确认接收并验证预警信息后,应确定预警的等级。

基坑施工的主要流程

基坑施工的主要流程

基坑施工的主要流程一、施工前的准备工作。

这就好比打仗之前得先把武器粮草都准备好一样。

在基坑施工前,得先进行地质勘探。

你想啊,要是不搞清楚地下是啥情况,那后面施工就跟瞎子摸象似的。

勘探就是要知道地下的土质是软是硬,有没有地下水,地下水的水位在哪,有没有啥岩石之类的。

这都是很关键的信息呢。

还有啊,场地平整也很重要。

要是场地坑坑洼洼的,那些施工的设备都没法好好工作。

把场地弄平了,就像给施工设备铺了一条平坦的大道。

另外,施工方案得确定好。

这方案就像是一个作战计划,要考虑到各种可能出现的情况,怎么挖,从哪开始挖,怎么保证安全等等。

而且相关的许可证啥的也得办好,这就像我们出门要带身份证一样,没证可不行,不然就是违规操作啦。

二、基坑的开挖。

开挖可是个大工程。

一般来说,有机械开挖和人工开挖。

机械开挖那效率可高了,就像大力士一样,一下子就能挖走好多土。

不过呢,机械有时候也没那么精细,靠近坑底的时候就得人工来挖了,毕竟人工可以小心翼翼地把土挖得更干净,还能避免破坏坑底的土结构。

在开挖的过程中,要注意坡度。

如果坡度太陡了,那土就容易塌下来,这可就危险了。

就像堆沙子堆得太陡了,沙子就会滑下来一个道理。

所以要根据土质的情况,确定一个合适的坡度,保证土坡能稳稳地待在那。

而且还要随时测量开挖的深度,可不能挖过了头。

三、边坡的防护。

基坑挖好了,边坡要是不防护好,那就像没有城墙保护的城堡一样,很容易被破坏。

边坡防护有很多种方法呢。

比如可以用土钉墙。

这土钉墙就像是给边坡插了好多小钉子一样,把土都固定住。

还有喷射混凝土,就像给边坡穿上了一层坚硬的盔甲,防止雨水冲刷或者小石块掉落。

如果地下水比较多的话,还得做好排水措施。

要不然水在边坡那里泡着,土就变软了,也容易塌。

可以设置排水管道,把水引走,就像给边坡做了个排水系统,让它保持干燥清爽。

四、坑底的处理。

坑底处理也不能马虎。

要把坑底的土夯实,就像我们盖房子打地基一样,得把基础弄得扎扎实实的。

浅谈基坑深层土体水平位移监测控制要点

浅谈基坑深层土体水平位移监测控制要点

浅谈基坑深层土体水平位移监测控制要点在建筑工程基坑开挖施工中,深层土体的水平位移监测至关重要,通过水平位移监测可以准确了解到不同深度的土体变形情况及趋势、基坑周围环境是否安全稳定,从而为工程施工提供多一层保障和必要的数据信息。

文章通过对深层土体水平位移监测的布局、监测方法、操作流程以及异常情况应对措施进行分析,旨在进一步提高位移监测对基坑支护的预警功能。

标签:基坑开挖;水平位移;要点监测前言在对基坑进行挖掘之前,基坑中的土层还保持原有的平衡状态,一旦开始挖掘基坑,那么基坑中的土层原有的平衡状态就会被破坏掉,其土层之间的压力也会随即发生改变,严重的情况会造成土体与支护结构之间产生相对形变。

造成上述的形变的原因有很多种,这些因素主要集中在基坑内的土质状况、土层挖掘的先后顺序、基坑的挖掘深度以及基坑周围的环境等[1]。

在对基坑挖掘的过程中,除了会出现上述的形变之外,还有伴随着地面不同程度的下沉情况的发生,地面下降的程度与其离基坑的距离成线性关系,土层离基坑越近发生下沉的程度越厉害,相反土层离基坑越远,发生下沉的程度越弱。

如果土层发生下沉,这也会对土层旁边的建筑物以及地埋管道产生相应的影响,因此,需要通过及时的监测,提前预判出发生沉陷的部位,并且及时的采取措施进行防范事故的发生。

1 监测布局1.1 土体深层水平位移监测点布置在基坑的周围的四个边缘设立水平位置监测点(每边至少设1个监测孔),孔深根据开挖深度和地质情况确定,从而及时的监测土层的水平位置状态[2]。

1.2 地表水平位移及沉降监测点布置在基坑的四周分别设置水平位置和沉降程度的观测点,上述观测点的距离间隔为15m,在施工的过程中实时的监测基坑的水平位移以及基坑的沉降程度。

2 现场监测2.1 土体深层水平位移2.1.1 PVC测斜管埋设首先根据设定选择恰当的位置,进行钻孔埋放测斜管;然后对其放置的位置进行比对,再使用較细的细沙把管口进行封闭。

在埋放斜测管时候需要注意的是两个管口之间的对接要准确,并且使用专业的胶带把对接处进行封紧。

基坑工程监测方案流程

基坑工程监测方案流程

基坑工程监测方案流程一、基坑工程监测方案流程1、工程前期调研在制定基坑工程监测方案之前,需要开展工程前期调研工作,对工程的地质情况、施工方案、周边环境和建筑物结构等进行全面的了解和分析。

调研内容包括施工区域的地质构造和地下水情况、附近建筑物的结构情况和使用情况、施工方案及支护设计等,通过调研得到的数据为制定监测方案提供依据。

2、制定监测方案基于前期调研的数据和工程特点,制定基坑工程监测方案,包括监测内容、监测点位、监测周期、监测方法和仪器设备的选择等。

监测内容主要包括基坑变形、地下水位、地下水压力、建筑物结构变形和周边道路、管线等影响因素的监测。

监测点位应根据实际情况设置在基坑周边建筑物、管线和地下水位变化较大的地方,并密集设置在基坑边缘和潜在变形区域。

监测周期要根据工程的具体情况确定,可以根据施工进度和地质变化进行调整。

监测方法主要包括实测法、仪器观测法、遥感技术和数学模型等。

在选择监测仪器设备时,应考虑其精度、稳定性、性能价格比和自动化程度等因素,以满足监测要求。

3、实施监测方案在基坑工程施工过程中,按照监测方案的要求,对基坑周边地表变形、地下水位变化、建筑物结构变形等指标进行实时监测。

监测具体操作包括布设监测点位、安装监测仪器设备、定期观测和记录监测数据、进行数据处理和分析等环节。

监测数据及时反馈给施工单位和监理单位,以供施工管理和工程决策参考。

同时,应加强现场巡查和监测设备的保养维护,确保监测数据的准确性和可靠性。

4、数据处理和分析监测数据的处理和分析是基坑工程监测方案的关键环节。

通过对监测数据的处理和分析,可以评估基坑工程的安全状况,及时发现存在的问题和隐患,并制定相应的应对措施,以确保基坑工程的安全顺利进行。

数据处理和分析中需要运用现代化的数据处理软件和数学模型,通过数据处理和分析得出工程变形趋势和变化规律,进行安全评价和预警预测。

5、做好监测报告定期编制监测报告,总结分析监测数据,评估工程风险,提出改进建议,随时向相关单位汇报工作进展和安全预警情况,保持沟通、监测数据共享。

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。

基坑监测管理制度

基坑监测管理制度

基坑监测管理制度第一部分:总则第一条为规范和加强基坑监测管理,保障基坑工程的安全和施工的顺利进行,制定本制度。

第二条本制度适用于所有进行基坑工程的单位和个人,包括但不限于建筑、地铁、桩基工程等。

第三条监测管理应依法合规、公正、公开、透明原则,建立健全监测管理制度,做到科学有序、规范高效、全面准确的监测。

第四条监测应在工程开工前、施工过程中和竣工验收后各阶段开展,确保监测数据真实、完整、准确。

第五条各单位应加强基坑监测管理的市场监管力度,提高监测工作的水平和质量。

第六条各单位要依法履行基坑监测管理职责,严格按照监测管理制度要求履行监测义务。

第七条要建立完善的监测数据归档、备份制度,确保监测数据的安全性和完整性。

第八条要推进监测管理行业的改革和发展,保证基坑监测管理工作的专业性和权威性。

第二部分:监测管理机构和责任第九条建筑工地监测不是单一的一种工作,它是多学科、多专业的集成,是现代监测技术、建设管理技术的综合体现。

第十条基坑监测管理机构应当主要由施工单位、监理单位、设计单位和地质勘察单位等相关专业人员组成。

第十一条监测管理机构应当根据基坑开挖、支护施工等不同阶段,配备专业的监测人员。

第十二条监测管理机构应当加强监测技术研究和创新,提高监测数据的精度和准确性。

第十三条监测管理机构应当加强人才队伍培养和管理,提高监测人员的专业水平和服务质量。

第十四条监测管理机构应当根据工程的实际情况,合理安排监测人员的工作任务和时间表。

第十五条监测管理机构应当加强内部管理和业务培训,确保监测人员的工作能力和业务水平。

第十六条监测管理机构应当加强对监测数据的质量控制,确保监测数据的真实性和准确性。

第十七条监测管理机构应当加强与相关单位的协作与合作,确保监测工作的顺利进行。

第三部分:监测管理流程第十八条基坑监测管理工作要做到“四个严格”,即严格规划、严格监测、严格管理、严格执行。

第十九条在工程开工前,监测管理机构应当依据施工图纸和相关规范,制定基坑监测管理方案。

基坑工程前期调查方案范本

基坑工程前期调查方案范本

基坑工程前期调查方案范本一、前言基坑工程是指在地表以下挖掘土石和开挖方块建筑物基部的一项工程。

在基坑工程施工中,需进行前期调查,以确定基坑施工的具体方案和施工技术,保障工程的安全和质量。

本文将针对基坑工程前期调查的具体方案进行详细阐述。

二、基坑工程前期调查的目的1、对基坑工程所在地区的地质环境进行调查,了解地质构造、岩土性质和地下水情况;2、了解施工区域周边建筑物、路基、管线等设施的情况,并保证基坑施工不会对周边环境造成不利影响;3、初步确定基坑工程的设计与施工方案,为后续工程提供依据。

三、基坑工程前期调查的内容1、地质勘察(1)区域地质和地震状况的调查区域地质和地震状况对基坑工程的安全性和稳定性有重要影响,需对基坑工程所在地区的地质环境进行详细调查。

包括区域地质构造、地质年代、地表地下岩土条件和地震活动情况等内容。

(2)岩土勘察深入了解基坑区域的岩土性质,包括土层厚度、黏稠度、强度和水化性等指标。

通过岩土勘察的结果,确定基坑开挖的稳定性和支护方案。

(3)地下水勘查地下水勘查是基坑工程前期调查的重要部分,需了解地下水位、水渗情况和水质状况等内容,以确定基坑开挖过程中的水文影响。

2、工程地质勘测(1)地下管线勘测基坑区域周边通常存在各种地下管线,包括自来水、天然气、电力、通讯等。

需对地下管线进行精确勘测,以避免基坑开挖过程中对管线造成破坏。

(2)地下结构勘测在基坑工程前期调查中,需要对地下结构进行勘测,包括地下建筑、地下设施等,以确保基坑开挖不会对地下结构造成不利影响。

3、环境调查(1)周边环境影响分析对基坑工程所在地区的周边环境进行调查,包括周边建筑物、道路、公共设施等的情况,以确保基坑施工不会对周边环境产生不良影响。

(2)环境风险评估对基坑工程施工可能产生的环境风险进行评估,包括振动、噪音、扬尘等环境影响,以制定环保措施。

4、施工工艺和支护方案确定基于前期调查的结果,初步确定基坑工程的施工工艺和支护方案。

深基坑支护及监测施工工艺标准

深基坑支护及监测施工工艺标准

深基坑支护及监测施工工艺标准一、使用条件及范围1、复合土钉墙的使用条件本施工工艺标准适用于地下水位以上或进行人工降水后可塑、硬塑或坚硬的粘性土、胶结或弱胶结粉土、填土,随着土钉墙理论与施工技术的不断成熟,土钉支护在杂填土、松散土、软弱土也得以应用,并可与混凝土灌注桩、微型钢管桩等配合进行支护,但土钉墙支护的基坑深度不易超过18米。

2、复合土钉墙的使用范围①、基坑或竖井的支挡②、基坑工程抢险③、斜坡面的稳定④、与预应力锚杆结合做斜面的防护二、施工准备1、深基坑支护材料要求:①、土钉杆体材料采用HRB400 Φ22、Φ25、Φ28钢筋,土钉墙面采用Q235 Φ6.5钢筋网,复合土钉锚索采用15。

2钢绞线(1860级),锚索端部在水平方向上采用腰梁(14#槽钢)。

②、土钉墙面层土钉灌浆采用P C 42.5R的水泥。

③、微型钢管桩采用Q235B 114×3.5钢管,灌注桩砼强度等级为C30。

④、钢筋、钢绞线、水泥、钢管必须有出厂检验报告,并及时抽样送检,合格后方可用于工程中。

槽钢必须有出厂检验报告.三、主要机具设备和监测仪器1、深基坑支护机具设备①、反循环钻机、台式电钻、电焊机、切割机、灰浆搅拌机、高压注浆泵、高压注浆管等施工机具。

2、深基坑监测仪器①、基坑竖向位移、周边环境沉降观测使用美国产天宝DINI03数字水准仪配一对2m条码尺。

②、基坑水平位移观测使用日本产索佳SET220K型全站仪进行观测。

四、复合土钉支护施工工艺1、施工准备:a、认真学习规范,熟悉设计图纸,根据甲方提供的地下障碍物和周边管线位置图.b、编制施工方案,经集团公司总工审批,报淄博市住建局专家论证后,方可进行施工.c、施工前应确定基坑开挖线、轴线定位点、水准基点、变形观测点等,并在设置后妥善保护。

d、施工前,由技术人员对班组进行技术和安全交底.2、工艺流程(1)、微型钢管桩支护施工工艺流程:平整场地→钢管桩制作焊接→测量放线→孔距定位→机械开挖循环集水坑、水沟和水坑→钻孔机就位钻孔→清洗钻孔→注浆机安装→安装下放钢管→安装注浆管→拌制水泥浆→注水泥浆→多次补浆直至上口翻浆。

基坑监测监理工作方法

基坑监测监理工作方法

基坑监测监理工作方法基坑监测监理工作是建筑工程中十分重要的部分,它涉及到基坑的稳定性和安全性,下面是关于基坑监测监理工作方法的50条详细描述:1. 建立基坑监测监理体系:在基坑施工前,应建立基坑监测监理体系,确定监测监理的工作内容、流程和责任分工。

2. 选择合适的监测仪器:根据基坑工程的特点和监测要求,选择适合的监测仪器和设备,包括测斜仪、测孔仪、位移传感器等。

3. 制定监测计划:在基坑工程施工前,制定监测计划,包括监测内容、监测频次、监测时机等,确保监测的全面和及时性。

4. 安装监测仪器:按照监测计划,在基坑周边和内部合理安装监测仪器,保证监测数据的准确性和稳定性。

5. 进行监测数据采集:定期对安装在基坑内外的监测仪器进行数据采集,包括测孔数据、测斜数据、位移数据等。

6. 数据分析与处理:对采集到的监测数据进行分析与处理,判断基坑工程的稳定性和安全性,并及时发现问题。

7. 制定应对措施:根据监测数据的分析,制定相应的基坑稳定与安全措施,保障基坑工程的正常施工。

8. 监督施工现场:监测监理人员应当定期到施工现场进行巡视和检查,确保监测仪器的正常运行和监测数据的准确性。

9. 与相关部门协调配合:与监理单位、设计单位、施工单位等相关部门进行及时有效的沟通与协调,共同保障基坑工程的安全施工。

10. 编制监测报告:定期编制基坑监测报告,对监测数据进行总结和分析,并提出改进建议和优化方案。

11. 应急处理措施:建立基坑工程应急处理措施,对突发事件进行及时、有效的处置,降低事故发生的概率。

12. 基坑周边环境监测:进行基坑周边环境监测,包括地下水位监测、地下管线监测等,以保障周边环境的安全和稳定。

13. 风险预警机制:建立基坑工程风险预警机制,监测数据异常时能及时发出警报,并采取措施避免事故发生。

14. 数据记录与存档:对监测数据进行详细的记录与存档,以备后续的查阅和分析。

15. 专业技术支持:与基坑工程相关的专业技术人员进行交流和合作,获取更深入的监测数据和处理问题的方法。

基坑监测方法

基坑监测方法

基坑监测方法(1)测斜仪观测深层土体水平位移在深层土体水平位移监测中,采用数字式测斜仪(包括自动记录数据采集仪,数字式传感器)。

测量系统由数据采集仪、电缆、传感器(探头)和埋设在支护桩(墙)中或在边坡土体中的测斜管组成。

测斜管内壁上有两对方向相互垂直的导槽,在水平面上人为地规定为A0-A180和B0-B180两个方向,一般设定A0-A180方向为垂直于基坑边线或边坡走向。

测量时探头自下而上逐段测量与垂直线之间的倾角变化,即可得出不同深度部位的水平位移,与基准数据进行比较,可求出任一深度处的累计水平位移量。

测量时假定管底端为不动点,而当不能保证底端不动而要得出绝对水平位移时,必须以管顶端点为基准,用经纬仪测出其绝对水平位移,由此推算各深度的绝对水平位移。

(2)坡顶水平位移监测水平观测采用高精度全站仪,可自动记录数据,自动分析,是目前测量水平位移最先进仪器。

(3)坡顶沉降、周边建筑沉降监测沉降观测采用仪器为高精度水准仪,标尺采用铟钢水准尺。

按逆时针方向环形闭合路线观测,最后闭合于基准点上。

每个测站仪器摆设的位置距前后标尺尽可能相等。

在打桩施工及基坑开挖的影响范围外设置三个基准点,在每次观测前对基准点进行复核,当基准点的变差Δ符合Δ≤2μ0√2Q,可判断基准点处于稳定状态。

环形闭合差按二级水准精度要求,fn≤1.0√n,n为测站数。

(4)监测频率1)观测频率:开挖深度≤5m时,每2天观测1次;开挖深度大于5m小于等于10m时,每1天观测1次。

2)当监测值相对稳定时,可适当降低监测频率(2~3天监测一次),但雨天或出现变形速率加大时应加大监测密度,当有危险事故征兆时,应实时跟踪监测:当出现下列情况之一时,应提高监测频率:监测数据达到报警值。

监测数据变化较大或者速率加快。

超深、超长开挖等违反设计工况施工。

基坑附近地面荷载突然增大或超过设计值。

周边地面突发较大沉降或出现严重开裂。

支护结构出现开裂。

存在勘察未发现的不良地质。

基坑监测预警会议流程及内容

基坑监测预警会议流程及内容

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浅谈基坑监测基本流程及方法摘要:根据基坑工程的特点,介绍了基坑监测的基本流程、依据、常用仪器、主要监测项目和方法,并提出了基坑监测中应注意的问题,以供基坑监测人员参考使用。

关键词:基坑工程、监测、基本流程、监测方法abstract: according to monitoring of the excavation engineering, introduces the basic procedure、foundation、common instruments、main monitoring items and methods, and puts forward the problems that should pay attention to for monitoring of excavation engineering, refers for the colleague.keywords: excavation engineering; monitoring; basic procedure; monitoring methods中图分类号:tv551.4文献标识码: a 文章编号:概述20世纪80年代以来我国高层建筑和地下工程得到可快速发展,基坑工程的重要性逐渐被人们所认识,基坑工程设计、施工技术水平也随着工程经验的积累不断提高。

由于地下土体性质、荷载条件、施工环境的复杂性,单单根据地质勘察资料和室内土工试验参数来确定设计和施工方案,往往含有许多不确定因素,对在施工过程中引发的土体性状、环境、邻近建筑物、地下设施变化的监测,即基坑监测已成了工程建设必不可少的重要环节,同时也是指导正确施工的眼睛,是避免事故发生的必要措施,是实现信息化施工的必要条件。

本文将从基本流程、依据、常用仪器、主要监测项目和方法等方面对基坑监测进行展开论述。

基坑监测基本流程基坑工程施工前,应委托具备相应资质的监测单位对基坑工程实施现场监测;监测单位根据基坑工程特点编制监测方案,监测方案须经建设方、设计方和监理等认可,必要时还需要与基坑周边环境涉及的有关管理单位协商一致后方可实施。

基坑监测基本流程如下:(1)接受委托(2)制定监测方案,并报委托方及相关单位认可(或专家评审);(3)开展前期准备工作,设置监测点、校验设备、仪器;(4)设备、仪器、元件和监测点验收;(5)现场监测;(6)监测数据计算、整理、分析及信息反馈;(7)提交阶段性监测结果和报告;(8)现场监测工作结束后,提交完整的监测资料。

基坑监测主要依据3.1主要规范规程(1)《建筑基坑工程监测技术规范》gb 50497-2009 ;(2)《建筑变形测量规范》jgj8-2007 ;(3)《工程测量规范》gb 50026-2007 ;(4)《孔隙水压力测试规程》cecs 55-1993;(5)《建筑基坑支护技术规程》 jgj120-2012;(6)《岩土工程勘察规范》gb50021-2001;(7)《建筑地基基础设计规范》gb50007-2011;(8)《建筑桩基技术规范》jgj94-2008‘(9)其它相关规范规程3.2其它相关资料(1)基坑监测委托书(2)基坑周边建筑物、道路、地下设施、地下管线的原始和使用现状等资料;(3)基坑工程相关的岩土工程勘察报告、基坑支护设计图、基坑组织设计及进度计划(4)地方规定规定的其它要求等基坑监测常用仪器基坑工程的现场监测一般采用巡视检查和仪器监测,其中巡视检查主要以目测为主,设计的基本仪器有锤、钎、量尺、放大镜等工器具以及摄像、摄影等设备;仪器监测涉及位移、沉降、应力和水位等项目,一般使用的仪器主要包含以下几种:(1)水准仪和经纬仪:该设备主要用在测量地下管线、支护结构、周围环境等方面的沉降和位移。

(2)测斜仪:该仪器主要用在支护结构、土体水平位移的观测。

(3)深层沉降标:用于量测支护结构后土体位移的变化,以判断支护结构的稳定状态。

(4)土压力计:用于量测支护结构后土体的压力状态是主动、被动还是静止的,或测量支护结构后土体的压力的大小、变化情况等,来检验设计中的判断支护结构的位移情况和计算精确度。

(5)孔隙水压力计:为了能够较为准确的判断坑外土体的移动,可用该仪器来观测支护结构后孔隙水压力的变化情况。

(6)水位计:为了检验降水效果就可以采用该仪器来量测支护结构后地下水位的变化情况。

(7)钢筋应力计:为了判断支撑结构是否稳定,使用该设备来量测支撑结构的弯矩、轴力等。

(8)温度计:温度对基坑有较大影响,为了能计算由温度变化引起的应力,则需要将温度计和钢筋应力计一起埋设在钢筋混凝土支撑中。

(9)混凝土应变计:要计算相应支撑断面内的轴力,则需要采用混凝土应变计以测定支撑混凝土结构的应变。

基坑监测主要项目及方法基坑监测的内容分为两大部分,即基坑本体监测和周边环境监测。

基坑本体中包括围护结构(支护桩、连续墙、重力挡墙等)、支撑或锚拉结构(支撑梁、立柱、锚杆、土钉等)、坑内土层和地下水等;周边环境中包括周围地层、地下管线、周边建筑物和周边道路等。

基坑工程的监测项目应与基坑工程设计与施工方案相匹配,针对监测对象的关键部位,做到重点监测、项目配套并形成有效的、完整的监测系统。

一般主要的监测项目和方法如下:(1)水平位移监测测定特定方向上的水平位移时可采用视准线法、小角度法、投点法等;测定监测点任意方向的水平位移时可视监测点的分布情况,采用前方交会法、自由设站法、极坐标法等;当基准点距基坑较远时,可采用gps测量法或三角、三边、边角测量与基准线法相结合的综合测量方法。

(2)竖向位移监测竖向位移监测可采用几何水准或液体静力水准等方法。

坑底隆起(回弹)宜通过设置回弹监测标,采用几何水准并配合传递高程的辅助设备进行监测,传递高程的金属杆或钢尺等应进行温度、尺长和拉力等项修正。

(3)深层水平位移监测围护墙体或坑周土体的深层水平位移的监测宜采用在墙体或土体中预埋测斜管、通过测斜仪观测各深度处水平位移的方法。

测斜管宜采用pvc工程塑料管或铝合金管,直径宜为45~90mm,管内应有两组相互垂直的纵向导槽。

(4)倾斜监测建筑物倾斜监测应测定监测对象顶部相对于底部的水平位移与高差,分别记录并计算监测对象的倾斜度、倾斜方向和倾斜速率。

应根据不同的现场观测条件和要求,选用投点法、水平角法、前方交会法、正垂线法、差异沉降法等。

(5)坑外土体分层竖向位移监测坑外土体分层竖向位移可通过埋设分层沉降磁环或深层沉降标,采用分层沉降仪结合水准测量方法进行量测。

分层竖向位移标应在事前埋设,沉降磁环可通过钻孔和分层沉降管进行定位埋设。

(6)裂缝监测裂缝监测应包括裂缝的位置、走向、长度、宽度及变化程度,需要时还包括深度。

裂缝监测数量根据需要确定,主要或变化较大的裂缝应进行监测。

裂缝监测可采用以下方法:对裂缝宽度监测,可在裂缝两侧贴石膏饼、划平行线或贴埋金属标志等,采用千分尺或游标卡尺等直接量测的方法;也可采用裂缝计、粘贴安装千分表法、摄影量测等方法;对裂缝深度量测,当裂缝深度较小时宜采用凿出法和单面接触超声波法监测;深度较大裂缝宜采用超声波法监测。

(7)支护结构内力监测基坑开挖过程中支护结构内力变化可通过在结构内部或表面安装应变计或应力计进行量测。

对于钢筋混凝土支撑,宜采用钢筋应力计(钢筋计)或混凝土应变计进行量测;对于钢结构支撑,宜采用轴力计进行量测;围护墙、桩及围檩等内力宜在围护墙、桩钢筋制作时,在主筋上焊接钢筋应力计的预埋方法进行量测。

支护结构内力监测值应考虑温度变化的影响,对钢筋混凝土支撑尚应考虑混凝土收缩、徐变以及裂缝开展的影响。

(8)锚杆拉力监测锚杆拉力量测宜采用专用的锚杆测力计,钢筋锚杆可采用钢筋应力计或应变计,当使用钢筋束时应分别监测每根钢筋的受力。

锚杆轴力计、钢筋应力计和应变计的量程宜为设计最大拉力值的1.2倍,量测精度不宜低于0.5%f·s,分辨率不宜低于0.2%f·s。

应力计或应变计应在锚杆锁定前获得稳定初始值。

注意问题(1)由于基坑工程施工环境复杂,现场问题防不胜防,因此,在基坑施工期间必须请有资质的第三方进行监测;监测数据必须由监测单位直接寄送各有关单位,对于日变量及累计变量均较大时,报告上必须加盖红色报警章,以便采取必要的措施保证基坑施工的安全。

(2)监测单位应在指定方案时即详细调查与了解基坑周边环境、地质条件、基坑支护形式和施工工期等相关信息,从而有针对性的制定监测方案,确保基坑监测工作的顺利进行。

(3)基坑施工难免会损坏监测预埋仪器,监测单位在布设监测点时尽量避开施工通道等易损位置,同时做好醒目标志和保护措施;对监测过程中损坏的监测点,应及时补充,尽快恢复监测,并在监测报告中说明。

(4)基坑工程是一个系统工程,它涉及到众多的合作单位,一个成功的基坑工程是众多单位相互合作、相互配合的结果。

基坑监测作为基坑工程中的一部分,在合理合规的情况下,应配合各单位的工作,认真地完成每一次监测,不因一方的小利益而舍全局。

(5)因各种原因而使基坑工程延期、停工时,监测单位在没收到停工通知之前,应继续进行监测,同时,向有关各方和主管单位报告情况,待业主或主管等单位给出明确答复或基坑采取回填等有效措施后,方可停止监测。

参考文献:【1】孙凤江,段浩。

深基坑监测的目的及项目和方法。

山西建筑,2010年9月第36卷第27期;【2】《建筑基坑工程监测技术规范》gb 50497-2009;【3】刘国彬,王卫东。

《基坑工程手册》(第二版)2009;【4】《工程测量监测培训讲义》,广东省地质局,2012。

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