水平位移观测点的布设要求

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基坑监测点布设的原则和要求

基坑监测点布设的原则和要求

目录一、工程概况 (1)二、监测依据 (1)三、监测目的 (1)四、监测范围、项目 (2)五、监测点的布置 (2)六、监测警戒值及精度 (3)七、监测方法及要求 (4)八、监测点保护及恢复方法 (5)九、监测仪器设备及人员 (6)十、监测频率 (7)十一、异常情况下的监测措施 (8)十二、异常情况下的处理措施 (8)十三、数据记录、处理及监测成果 (9)十四、安全文明施测 (10)十五、应急处置措施 (11)附录1、基坑监测点布置图 (16)附录2、水平位移和竖向位移监测日报表 (17)附件3、巡视检查日报表样表 (18)基坑监测方案一、工程概况参建五方主体情况建设单位:设计单位:勘察单位:监理单位:施工单位:二、监测依据1、设计图纸及相关技术资料。

2、《建筑变形测量规范》JGJ8-20163、《建筑地基基础设计规范》GB 50007-20114、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-20095、《工程测量规范》GB50026-20076、《国家一、二等水准测量规范》GB/T12897-20067、《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-20138、《城市测量规范》CJJ/T8-20119、《精密工程测量规范》GB/15314-9410、危大工程管理政府及公司文件三、监测目的在基坑施工期间,须周期性的对基坑变形情况和周边建筑物情况进行监测,及时发现隐患,并根据监测成果相应地及时调整施工速率及采取相应措施,确保施工安全快捷、经济合理。

本工程监测的目的主要有:①、为基坑周围环境进行及时、有效的保护提供依据;②、保证基坑内施工人员和设备料等材料安全,防止出现安全隐患。

四、监测范围、项目1、监测方法:①、建设单位委托第三方监测机构进行监测;②、我施工方主要采取的监测方法包括测量仪器观测、现场观察等;2、监测范围:基坑周边、坡顶、坡底;为保证基坑施工顺利进行及相邻建筑物安全,在基坑开挖过程中对基坑、周围建筑物、道路、管线进行监测。

基坑水平位移监测

基坑水平位移监测

深基坑水平位移监测测量深基坑水平位移可采用视准线法、小角度法、投点法、前方交会法、自由设站法、极坐标法等。

本节简要叙述常用的小角度法、极坐标法及前方交汇法。

监测控制值:项目预警值报警控制值水平位移>3mm/d或24mm 30mm监测频率:项目变化量>3mm/d 开挖前开挖后报警后及突发状况监测频率(1-2)次/d 1次/3d 1次/d 加大监测频率基准点及测点布置要求:监测基准点应在基坑开挖影响范围之外设立强制对中观测墩,且尽量通视各测点,观测墩使用混凝土浇筑地下1.4M地面1.2M,顶面长宽20CM*20CM,顶部嵌入焊接中心螺旋的钢板,螺旋与钢板垂直且均做防腐处理。

监测基准点观测按三级平面控制要求施测,且每个月与高等级控制网联测一次。

为防止观测墩被破坏,顶部应加钢保护盖。

埋设示意图如下:当采用精密的光学对中装置时,对中误差不宜大于0.5mm,且尽量通视测点。

在混凝土支撑、连续墙顶等混凝土结构上安装水平位移桩,可直接在结构上用冲击钻成孔插入水平位移桩,垂直放置,缝隙使用锚固剂填充,容易受施工破坏的地方应加保护装置。

在土体等松软结构埋设水平位移测点应采用混凝土桩顶插入水平位移桩的形式,混凝土桩采用直径10CM地下50CM地面10CM,中心用钢筋加固。

如有需要应加保护装置,并设置醒目标志。

实物图如下:仪器架设:到达测量现场后打开仪器箱一段时间,使仪器温度与周围环境温度相适应,消除由环境温度带来的误差。

检查设备是否完整,配件是否齐全,电源电力是否充足等。

仪器架设时应注意仪器安全,在光滑的地面上架设全站仪时须在脚架上套绳索,防止脚架滑落损坏仪器。

全站仪脚架高度与观测者肩高齐平,拧紧脚架螺旋,将脚架均匀架设在基准点上。

取出仪器一手提全站仪手提柄,一手拧紧中心螺旋,将全站仪平稳架设在脚架上。

对中整平:在有强制对中装置的观测墩上架设全站仪时,应一手提全站仪手提柄,另一只手旋转基座使仪器牢固地固定在观测墩上。

基坑监测规范要求

基坑监测规范要求

基坑监测内容摘要基坑围护体系随着开挖深度增加必然会产生侧向变位,关键是侧向变位的发展趋势如何。

一般围护体系的破坏都是有预兆的,因而进行严密的基坑开挖监测非常重要。

通过监测可及时了解围护体系的受力状况,对设计参数进行反分析,以调整施工参数,指导下步施工,遇异情可及时采取措施。

应该说,基坑监测是保证基坑安全的一个重要的措施。

基坑监测规范要求如下:一、监测点布置1、土体的深层水平位移监测点宜布置在基坑周边的中部、阳角处及有代表性的部位;当测斜管埋设在土体中,测斜管长度不宜小于基坑开挖深度的1."5倍,并应大于维护墙的深度。

以测斜管底为固定起算点,管底应嵌入到稳定的土体中。

2、地下水位监测点的布置应符合下列要求:(1)、基坑内地下水位当采用深井降水时,水位监测点宜布置在基坑中央和两相邻降水井的中间部位;当采用轻型井点、喷射井点降水时,水位监测点宜布置在基坑中央和周边拐角处,监测点数量应视具体情况确定;(2)、基坑外地下水位监测点应沿基坑、被保护对象的周边或在基坑与被保护对象之间布置,监测点间距宜为20~50m。

相邻建筑、重要的管线或管线密集处应布置水位监测点;当有止水帷幕时,宜布置在止水帷幕的外侧约2m处;(3)、水位观测管的管底埋置深度应在最低设计水位或最低允许地下水位之下3~5m。

承压水水位监测管的滤管应埋置在所测的承压含水层中;(4)、回灌井点观测井应设置在回灌井点与被保护对象之间。

3、基坑周边环境监测点的布置应符合下列要求:(1)、从基坑边缘以外1~3倍基坑开挖深度范围内需要保护的周边环境应作为监测对象。

必要时尚应夸大监测范围。

(2)、位于重要保护对象安全保护区范围内的监测点的布置,尚应满足相关部门的技术要求。

(3)、建筑竖向位移监测点布置应符合下列要求:a、建筑四角、沿外墙每10~15m处或每隔2~3根柱基上,且每侧不小于3个监测点;b、不同地基或基础的分界处;c、不同结构的分界处;d、变形缝、抗震缝或严重开裂处的两侧;e、新、旧建筑或高、低建筑交接处的两侧;f、高耸构建筑基础轴线的对称部位,每一构筑物不应少于4点。

边坡水平位移监测方案

边坡水平位移监测方案

边坡水平位移监测方案一、方案概述随着城市建设的不断发展,边坡工程的安全性成为社会关注的焦点。

为了及时发现和预测边坡的水平位移情况,本文设计了一套边坡水平位移监测方案。

二、方案内容1.监测仪器选择为了准确监测边坡的水平位移,我们选择了三种仪器进行监测:全站仪、倾斜仪和应变计。

全站仪可以实现高精度的水平角度测量,倾斜仪可以获取坡面的倾斜情况,应变计则用于测量边坡的变形情况。

2.监测点布设根据边坡的特点和监测要求,我们选定了合适的监测点位置。

监测点应覆盖边坡的整个水平长度,并且均匀分布在边坡的关键位置,包括坡顶、坡脚和中部等。

3.监测频率与时长为了获得准确的边坡位移数据,监测频率与时长是至关重要的。

我们建议每日进行一次全站仪的水平角度测量,每周进行一次倾斜仪的坡面倾斜测量,每月进行一次应变计的边坡变形测量。

监测时长应覆盖整个施工周期,并持续一段时间以获取较为准确的数据。

4.数据处理与分析获取到的监测数据需要进行有效的处理与分析,以便进行边坡的稳定性评估。

我们建议使用专业软件进行数据的录入、存储和处理,通过数据的时序变化分析、趋势预测等手段,判断边坡是否存在水平位移风险,并进行相应的处理和预警。

三、方案实施1.准备工作在实施监测方案之前,需要进行充分的准备工作。

包括确定监测仪器的型号与数量,选择合适的监测点位置,布置监测设备,并确保设备正常运行。

2.实施监测按照预定的监测频率和时长,对边坡进行水平位移监测。

保证监测数据的准确性和完整性,并及时处理设备故障或数据异常情况。

3.数据上报与分析监测数据的处理与分析是评估边坡稳定性的关键。

将获取到的监测数据上报至相关部门,并进行专业的数据分析与评估。

根据分析结果,制定相应的措施,确保边坡的安全与稳定。

四、方案评估与优化在实施监测方案的过程中,需要不断进行方案评估与优化。

根据实际情况,及时调整监测频率、监测点布设等参数,提高监测数据的准确性和可靠性。

五、总结本文设计的边坡水平位移监测方案,通过选择合适的监测仪器、布设监测点,并合理确定监测频率与时长,能够准确获取边坡水平位移数据,并进行有效的数据处理与分析。

水平位移监测方案

水平位移监测方案

水平位移监测方案一、监测目标和背景地质灾害和土地变形是城市建设过程中常见的问题,造成的损失经常是巨大的。

因此,为了及时发现和预防这些问题,监测土地的水平位移变化变得非常重要。

本监测方案旨在利用现代化的监测技术,对土地的水平位移进行监测和预警,为相关单位提供科学的决策依据。

二、监测原理水平位移监测是通过测量地表或建筑物的水平位移变化,来判断土地的稳定性。

常用的监测方法包括全站仪、GPS技术和遥感技术等。

全站仪可用于测量地表或建筑物的水平位移,GPS技术可以快速准确地获取多个采样点的坐标,而遥感技术则可通过对卫星影像的分析,来获取目标地区的水平位移信息。

三、监测方案(一)监测区域划定根据实际需要,选择合适的监测区域。

通常情况下,应优先考虑土质松散、坡度陡峭、植被覆盖不良等地段,因为这些地段容易出现土地滑坡等问题。

(二)监测点布设根据监测区域的特点和监测要求,决定监测点的布设数量和位置。

监测点的密度应根据实际需要进行调整,通常情况下,应在监测区域内均匀地布设监测点,以保证监测结果的准确性和可靠性。

(三)监测设备选择根据监测点的位置和监测要求,选择合适的监测设备。

如果监测点位于室内或条件较为良好的地方,可以选择全站仪作为监测设备;如果监测点位于户外或条件较为恶劣的地方,可以选择GPS技术或遥感技术作为监测设备。

(四)监测周期和频次根据实际需要,确定监测周期和频次。

监测周期一般为一个月或三个月,监测频次一般为每天或每周一次,具体周期和频次可根据实际情况进行调整。

(五)数据处理和分析对监测数据进行处理和分析,包括数据的收集、整理、存储和分析。

监测数据应按照一定的格式进行存储,以便于后续的分析和应用。

(六)监测结果报告根据监测结果,编写监测结果报告。

报告应包括监测数据的分析结果、水平位移变化的趋势等内容,同时还可以提出相关的建议和预警信息。

四、监测保障措施(一)设立监测保障团队组建专业的监测保障团队,包括技术人员、仪器设备维护人员等,负责监测设备的维护和检修工作。

变形观测规范

变形观测规范

变形观测规范5.1建筑物沉降观测5.1.1建筑物沉降观测应测定建筑物地基的沉降量、沉降差及沉降速度并计算基础倾斜、局部倾斜、相对弯曲及构件倾斜。

5.1.2沉降观测点的布置,应以能全面反映建筑物地基变形特征并结合地质情况及建筑结构特点确定。

点位宜选设在下列位置:1建筑物的四角、大转角处及沿外墙每10〜15m处或每隔2〜3根柱基上。

2高低层建筑物、新旧建筑物、纵横墙等交接处的两侧。

3建筑物裂缝和沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊外、人工地基与天然地基接壤处、不同结构的分界处及填挖方分界处。

4宽度大于等于15m或小于15m而地质复杂以及膨胀土地区的建筑物,在承重内隔墙中部设内墙点,在室内地面中心及四周设地面点。

5邻近堆置重物处、受振动有显著影响的部位及基础下的暗浜(沟)处。

6框架结构建筑物的每个或部分柱基上或沿纵横轴线设点。

7片筏基础、箱形基础底板或接近基础的结构部分之四角处及其中部位置。

8重型设备基础和动力设备基础的四角、基础型式或埋深改变处以及地质条件变化处两侧。

9电视塔、烟囱、水塔、油罐、炼油塔、高炉等高耸建筑物,沿周边在与基础轴线相交的对称位置上布点,点数不少于4个。

5.1.3沉降观测的标志,可根据不同的建筑结构类型和建筑材料,采用墙(柱)标志、基础标志和隐蔽式标志(用于宾馆等高级建筑物)等型式。

各类标志的立尺部位应加工成半球形或有明显的突出点,并涂上防腐剂。

标志的埋设位置应避开如雨水管、窗台线、暖气片、暖水管、电气开关等有碍设标与观测的障碍物,并应视立尺需要离开墙(柱)面和地面一定距离。

隐蔽式沉降观测点标志的型式,可按本规程附录C次表C.0.1条规定执行。

5.1.4沉降观测点的施测精度,应按本规程第3.2.2条的有关规定确定。

未包括在水准线路上的观测点,应以所选定的测站高差中误差作为精度要求施测。

5.1.5沉降观测的周期和观测时间,可按下列要求并结合具体情况确定。

1建筑物施工阶段的观测,应随施工进度及时进行。

边坡水平位移监测方案

边坡水平位移监测方案

边坡水平位移监测方案一、工程概述在进行边坡水平位移监测之前,首先需要对工程的基本情况有清晰的了解。

本次监测的边坡位于_____地区,为_____类型的边坡(如土质边坡、岩质边坡等),其高度约为_____米,长度约为_____米。

边坡的周边环境包括_____(如建筑物、道路、河流等)。

该边坡的稳定性对于周边的基础设施和人员安全具有重要意义。

二、监测目的边坡水平位移监测的主要目的是及时掌握边坡在施工和使用过程中的变形情况,以便提前发现潜在的安全隐患,为工程的安全施工和正常使用提供可靠的依据。

具体包括:1、监测边坡的水平位移变化趋势,判断其稳定性是否满足设计要求。

2、为施工过程中的边坡支护措施调整提供数据支持,确保施工安全。

3、预警可能发生的滑坡等地质灾害,保障周边人员和财产的安全。

三、监测依据1、(GB50026-2020)2、(JGJ 8-2016)3、边坡工程的设计文件和相关技术要求四、监测内容及精度要求1、监测内容边坡顶部的水平位移。

边坡坡面的水平位移。

可能影响边坡稳定性的关键部位的水平位移。

2、精度要求水平位移监测的精度应根据边坡的重要性、变形速率和工程要求等因素确定,一般不低于±1mm。

五、监测点布置1、监测点的布设原则监测点应布置在能反映边坡变形特征的关键部位,如边坡顶部、坡脚、潜在滑动面附近等。

监测点的布置应具有代表性,能够全面反映边坡的变形情况。

监测点的数量应根据边坡的规模、地质条件和工程要求等因素确定,一般不少于 3 个。

2、具体布置方案在边坡顶部每隔_____米布置一个监测点,共布置_____个监测点。

在边坡坡面每隔_____米布置一个监测点,共布置_____个监测点。

在潜在滑动面附近布置_____个监测点。

六、监测方法及仪器设备1、监测方法常用的边坡水平位移监测方法有全站仪测量法、GPS 测量法、激光测量法等。

根据本工程的实际情况,选用全站仪测量法。

2、仪器设备选用精度不低于_____(具体精度)的全站仪进行监测。

基坑监测测点布置方案

基坑监测测点布置方案

基坑监测测点布置方案1.周边道路及地下管线水平位移.垂直位移(沉降)(1)目的:反映周边道路及地下管线水平位移、垂直位移(沉降)变化。

(2)布埋设:视现场情况,在道路边缘敲道钉,也可钻孔放入膨胀螺栓。

(3)布设数量:水平位移、垂直位移(沉降)监测采用共用点,监测点按水平间距15m在周边道路地面上布设共156个监测点A、B、C区),编号G1~G1560因现场环境及政府有关部门规定限制,地下管线监测点的埋设除能利用原有管线设备点外也可采用模拟点法或间接点法。

模拟点法即在地下管线相应上方开挖约40Cm深样洞,将顶面刻划〃+〃的钢筋埋入其中,并用混凝土将其固定;间接点法即在地下管线相应上方将顶面刻划〃+〃的道钉打入道路接缝处。

2、基坑围护体顶水平位移.垂直位移(沉降)监测点(1)目的:反映基坑围护体顶水平位移、垂直位移(沉降)变化。

(2)布埋设:视现场情况,在基坑围护压顶上敲入顶面刻划〃+〃的道钉,也可钻孔放入顶面刻划〃+〃的膨胀螺栓。

(3)布设数量:水平位移、垂直位移(沉降)监测采用共用点,A区:监测点按水平间距15〜20m在基坑围护体顶布设,共35个监测点,编号WH1~WH3503、基坑围护体深层水平位移(测斜)监测孔(1)目的:反映基坑围护体深层的水平位移,对于基坑围护体深层的变形明显。

(2)布埋设:在围护体内用钻机钻孔放入测斜管或者和钢筋笼一起分段放入外径70mm,内径55mm,内壁刻有十字滑槽的的测斜管,测斜管的一对滑槽要垂直指向基坑方向,测斜管深度和围护桩同深。

上下管口用盖子密封,安装完成以后立即灌注清水,防止泥浆渗入管内。

测斜管口设置可靠的保护装置。

(3)布设数量:布设在基坑周边的中部、阳角处及有代表性的部位,A区共布设9个监测孔。

4.基坑外土体深层水平位移(测斜)(1)目的:反映基坑外土体深层的水平位移,对于基坑土体深层的变形明显。

(2)布埋设:应布置在邻近需要重点监护的地下设施或建筑物周围土体中,在周围土体内用钻机钻孔放入外径70mm,内径55mm,内壁刻有十字滑槽的的测斜管,测斜管的一对滑槽要垂直指向基坑方向,测斜管深度大于围护墙埋深的5~IOm o测斜管口设置可靠的保护装置。

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

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。

监测点布设及监测方法

监测点布设及监测方法

监测点布设及监测方法1深层水平位移1.1 测孔布置根据设计图纸要求,在基坑支护桩钢筋笼内绑扎测斜导管11根,具体位置见基坑支护监测平面布置图,测斜管绑扎长度根据该处支护桩长度决定,约18.5m。

测斜管高出自然地面20cm,设置保护井,并悬挂明显警示标志,避免施工时破坏测斜管。

1.2 监测方法1)测斜仪的构造和工作原理测斜仪横截面一般为圆形,上下各有两对滚动轮,上下轮距500mm。

其工作原理是利用重力摆锤始终保持铅直方向的性质,测得仪器中轴线与摆锤垂直线的倾角。

倾角度变化可由电信号转换而得,从而可以知道被测构筑物的位移变化值。

在摆锤上端固定一个弹簧铜片,簧片上端固定,下端靠着摆线;当测斜仪倾斜时,摆线在摆锤的重力作用下保持铅直,压迫簧片下端,使得簧片发生弯曲,由粘贴在簧片上的电阻应变片输出电信号,测得簧片的弯曲变形,即可知道测斜仪的倾角,并推算出测斜管(亦即土体或构筑物)不同深度的位移。

2)埋设测斜管一般用PVC材料制成管长分为2m和4m两种规格,管段之间由外包接头管连接,管内对称分布有四条十字型凹槽,管径一般使用有60mm、70mm、90mm等。

绑扎埋设:将组装好的测斜管绑扎固定在桩墙钢筋笼上,随钢筋笼一起下到孔槽内,并将其浇筑在混凝土中,浇筑前应封好管底盖,并在测斜管内注满清水,防止测斜管在浇筑混凝土时浮起,并可防止水泥浆渗入管内。

钻孔埋设:先在已浇筑好的桩墙混凝土中钻孔,孔径略大于测斜管的外径,然后将测斜管封好底盖逐节组装逐节放入钻孔内,并同时在测斜管内注满清水,直接放到预定的标高为止。

随后在测斜管与钻孔之间空隙内回填水泥沙浆固定测斜管。

埋设过程注意事项:测斜管连接时必须将上下管节的导槽严格对准,避免导槽不畅通。

管底端装好底盖,每个接头和底盖处都必须密封好。

埋设就位时必须使测斜管的一对凹槽与欲测量的位移方向一致(通常为与基坑边缘相垂直的方向)。

埋设好测斜管后要及时做好保护工作,孔口周围砌砖保护,顶部装好盖管口砌砖保护地面80测斜专用管管外回填水泥浆基坑底平面于大基准点施工详图图土体测斜管埋设示意图图灌注桩测斜管埋设示意图∑-+=∆-∆+=∆ni ij n j n l X X X 00000)sin (sin )(θθ3)测试方法测斜管应在开挖前的3~5天内测试三次.待判明测斜管已处于稳定状态后,取其平均值作为初始值,开始正式测试工作。

基坑沉降观测(水平位移、竖向位移)人员培训8

基坑沉降观测(水平位移、竖向位移)人员培训8

三级基坑DS3或更高级别及以上的水准仪,宜按国家二等水准测量的技术要求施测6.3.8 水准基准点宜均匀埋设,数量不应少于3 点,埋设位置和方法要求与6.2.2 相同。

6.3.9 各监测点与水准基准点或工作基点应组成闭合环路或附合水准路线。

7 监测频率7.0.1 基坑工程监测频率应以能系统反映监测对象所测项目的重要变化过程,而又不遗漏其变化时刻为原则。

7.0.2 基坑工程监测工作应贯穿于基坑工程和地下工程施工全过程。

监测工作一般应从基坑工程施工前开始,直至地下工程完成为止。

对有特殊要求的周边环境的监测应根据需要延续至变形趋于稳定后才能结束。

7.0.3 监测项目的监测频率应考虑基坑工程等级、基坑及地下工程的不同施工阶段以及周边环境、自然条件的变化。

当监测值相对稳定时,可适当降低监测频率。

对于应测项目,在无数据异常和事故征兆的情况下,开挖后仪器监测频率的确定可参照表7.0.3。

注:1. 当基坑工程等级为三级时,监测频率可视具体情况要求适当降低;2. 基坑工程施工至开挖前的监测频率视具体情况确定;3.宜测、可测项目的仪器监测频率可视具体情况要求适当降低;4.有支撑的支护结构各道支撑开始拆除到拆除完成后 3d 内监测频率应为 1 次/1d。

7.0.4 当出现下列情况之一时,应加强监测,提高监测频率,并及时向委托方及相关单位报告监测结果:1. 监测数据达到报警值;2. 监测数据变化量较大或者速率加快;3. 存在勘察中未发现的不良地质条件;4. 超深、超长开挖或未及时加撑等未按设计施工;5. 基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏;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.周边地面出现突然较大沉降或严重开裂;。

水平位移观测法、垂直位移观测法的种类,特点和适用条件

水平位移观测法、垂直位移观测法的种类,特点和适用条件

水平位移观测法、垂直位移观测法的种类,特点和适用条件水平位移监测:对水工建筑物的顺水流方向或顺轴线方向的水平位移变化进行监测常用观测方法分两大类。

一类是基准线法,基准线法是通过一条固定的基准线来测定监测点的位移,常见的有视准线法、引张线法、激光准直法、垂线法。

另一类是大地测量方法,大地测量方法主要是以外部变形监测控制网点为基准,以大地测量方法测定被监测点的大地坐标,进而计算被监测点的水平位移,常见的有交会法、精密导线法、三角测量法、GPS观测法等。

一、视准线法:通过视准线或经纬仪建立一个平行或通过坝轴线的铅直平面作为基准面,定期观测坝上测点与基准面之间偏离值的大小即为该点的水平位移。

适用于直线形混凝土闸坝顶部和土石坝坝面的水平位移观测。

当采用这一方法时,主要的是要求它们的端点稳定,所以必须要作适当的布置,只能是定期地测定端点的位移值,而将观测值加以改正。

视准线观测方法特点是速度快,精度较高,原理简单、方法实用、实施简便、投资较少的特点, 在水平位移观测中得到了广泛应用。

不足是对较长的视准线而言, 由于视线长, 使照准误差增大, 甚至可能造成照困难。

当即准线太长时,目标模糊,照准精度太差且后视点与测点距离相差太远,望远镜调焦误差较大,无疑对观测成果有较大影响。

二、引张线法:利用张紧在两工作基点之间的不锈钢丝作为基准线,测量沿线测点和钢丝之间的相对位移,以确定该点的水平位移。

适用于大型直线形混凝土的廊道内测点的水平位移观测。

主要用于测定混凝土建筑物垂直于轴线方向的(顺水流方向)水平位移。

三、激光准直法:利用激光束代替视线进行照准的准直方法,使用的仪器有激光准直仪,波带板激光准直系统和真空管道激光准直系统等。

适用于大型直线形混凝土坝观测。

对于布设在直线型的土石坝或混凝土坝顶上观测点的水平位移,主要是采用视准线法和激光准直方法观测。

因为它们速度快,精度较高,计算工作也较简单。

当采用这一方法时,主要的是要求它们的端点稳定,所以必须要作适当的布置,采用适当的方法来检核这一要求是否满足。

边坡水平位移监测方案

边坡水平位移监测方案

边坡水平位移监测方案边坡水平位移监测是一个关键的工程管理环节,它对于边坡的稳定性和工程的安全性起到了至关重要的作用。

边坡水平位移指的是边坡在水平方向上的位移变化,而边坡的水平位移监测方案则是指通过科学的方法对边坡的水平位移进行监测和分析,以及根据监测结果制定相应的工程措施。

一、监测技术的选择在制定边坡水平位移监测方案时,首先需要选择合适的监测技术。

常见的边坡水平位移监测技术包括全站仪法、微波测距法、GPS测距法等。

根据具体的工程情况和要求,选择合适的监测技术是保证监测数据准确性的关键。

二、监测点布设边坡水平位移监测方案中的一个重要环节是监测点的布设。

监测点的布设要充分考虑边坡的地形、地质条件以及施工工艺等因素,确保监测点的位置能够代表整个边坡的水平位移变化。

同时,监测点的数量和密度也需要根据边坡的大小和形态来确定,以确保监测数据的全面性和准确性。

三、监测频次和周期对于边坡水平位移的监测,确定合理的监测频次和周期也是非常重要的。

监测频次指的是每次监测之间的时间间隔,而监测周期则是指监测持续的时间跨度。

边坡的稳定性和位移变化的速度会影响监测频次和周期的确定,通常来说,较大的边坡和位移速度较快的边坡需要更高频次和更长周期的监测。

四、数据采集和处理边坡水平位移监测方案的实施离不开数据采集和处理。

数据采集可以通过手动记录、自动测量等方式进行,采集的数据需要具备一定的准确性和稳定性。

而数据处理则需要借助专业软件对采集到的数据进行分析和整理,以获取有关边坡水平位移的相关信息,并根据监测数据的变化制定相应的对策。

五、报告和评估边坡水平位移监测方案的实施过程中,监测数据的报告和评估也是必不可少的环节。

监测数据的报告可以包括边坡水平位移的历史变化趋势、预测分析等内容,以及根据监测数据提出的风险评估和对策建议等。

通过对监测数据的评估,可以及时发现边坡位移的异常情况,并采取相应的措施进行处理。

总之,边坡水平位移监测方案是确保边坡稳定性和工程安全性的重要环节。

(完整版)水平位移观测

(完整版)水平位移观测

观测墩规格(基准点)
观测墩形式
水平位移观测照准觇牌
要求:反差大; 无相位差; 图案对称; 有适当的参考面积; 便于安置。
水平位移观测
四、水平位移观测的常用方法
1.基准线法 2.精密导线法 3.前方交会法 4.正、倒垂线法 5.极坐标法 6.GPS法 7.摄影测量法
水平位移观测
基准线法 原理:利用经纬仪或视准仪的视准轴构成基准线,通 过该基准线的铅垂面作为基准面,并以此铅垂面为标 准,测定其他观测点相对于该铅垂面的水平位移量的 一种方法。
基准线法的分类
2).引张线法:该法采用一条不锈钢钢丝(直径 0.6~1.2 mm),在两端点处施加张力,使其在水平 面的投影为直线,从而测出被测点相对于该直线的 偏距。同视准线法相比,该法的基准线是一条物理 的直线。
3).激光准直法:该法利用激光的单色性好和方 向性强的特点,建立起一条物理的视准线作为测量 基准,根据测量原理的不同可分为直接准直和衍射 法准直,后者精度高于前者。
变形测量与数据处理 ---水平位移观测
水平位移:是指建筑物的整体平面移动。 产生水平位移的原因主要是大型工程建筑物由 于本身的自重、混凝土的收缩、土料的沉陷及 温度的变化等原因,将使建筑物本身产生平面 位置的相对移动。水平位移观测的目的是适时 监测建筑物的水平位移量,能有效地监控建筑 物的安全状况,并可根据实际情况采取适当的 加固措施。
水平位移观测
视准线法 原理:
如图所示:点A、B是视准线的两个基准点(端点), d1,d2,d3....dn为水平位移监测点,观测时将经纬仪置于 A点,将仪器照准B点,将水平制动装置制动。竖直方向 转动经纬仪望远镜,分别转至d1,d2,d3....dn点附近,用 小钢尺等工具分别量取水平位移监测点d1,d2,d3....dn至 A—B这条视准线的距离。根据前后两次量取的距离,得 出这段时间内水平位移量。

地铁车站监测的方法及监测点的布置埋设【图】

地铁车站监测的方法及监测点的布置埋设【图】

地铁车站监测的方法及监测点的布置埋设:㈠墙体水平位移监测:1、测点埋设及技术要求:⑴埋设方法:本工程测斜管埋设采用绑扎埋设。

测斜管通过直接绑扎或设置抱箍将其固定在地连墙钢筋笼上,钢筋笼入槽后,浇筑混凝土。

测斜管与支护结构的钢筋笼绑扎埋设,绑扎间距不宜大于1.5米,测斜管与钢筋笼的固定必须十分稳定,以防浇筑混凝土时,测斜管与钢筋笼相脱落。

同时必须注意测斜管的纵向扭转,很小的扭转角度就可能使测斜仪探头被导槽卡住;埋设就位的测斜管必须保证有一对凹槽与基坑边缘垂直。

⑵埋设技术要求:围护结构测斜管埋设与安装应遵守下列原则:①管底宜与钢筋笼底部持平或略低于钢筋笼底部,顶部达到地面(或导墙顶);②测斜管与支护结构的钢筋笼绑扎埋设,绑扎间距不宜大于1.5m;③测斜管的上下管间应对接良好,无缝隙,接头处牢固固定、密封;④测斜管绑扎时应调正方向,使管内的一对测槽垂直于测量面(即平行于位移方向);⑤封好底部和顶部,保持测斜管的干净、通畅和平直;⑥做好清晰的标示和可靠的保护措施。

2、观测方法及数据采集:⑴观测仪器及方法:监测仪器采用测斜仪以及配套测斜管,监测精度可达到0.02mm/0.5m。

测斜仪⑵观测方法如下:①用模拟测头检查测斜管导槽;②使测斜仪测读器处于工作状态,将测头导轮插入测斜管导槽内,缓慢地下放至管底,然后由管底自下而上沿导槽全长每隔0.5m读一次数据,记录测点深度和读数。

测读完毕后,将测头旋转180°插入同一对导槽内,以上述方法再测一次,深点深度同第一次相同。

③每一深度的正反两读数的绝对值宜相同,当读数有异常时应及时补测。

⑶观测方法及数据采集技术要求:①初始值测定:测斜管应在测试前5天装设完毕,在基坑开挖前3天内用测斜仪对同一测斜管作3次重复测量,判明处于稳定状态后,以3次测量的算术平均值作为侧向位移计算的初始值。

②观测技术要求:测斜探头放入测斜管底应等候5分钟,以便探头适应管内水温,观测时应注意仪器探头和电缆线的密封性,以防探头数据传输部分进水。

水平位移观测点的布设要求

水平位移观测点的布设要求

水平位移观测点的布设要求水平位移观测是地震监测中非常重要的一项工作,通过对地震波的传播和到达时间的观测,可以帮助科研人员精确地确定地震的震源位置和规模。

而水平位移观测点的布设对观测结果的准确性和可靠性有着至关重要的影响,因此需要严格按照要求进行布设。

首先,水平位移观测点的布设应考虑到地震波传播的特点,尽量选择地形较为平坦、环境较为稳定的区域进行布设,避免受到地形和环境因素的影响。

同时,观测点之间的空间布设应均匀,以覆盖更广的地震活动区域,提高观测结果的全面性和代表性。

其次,观测点的布设还需考虑到地震波的传播路径,应尽量避免设置在有大量建筑物或其他障碍物的地方,以减小地震波传播过程中的干扰和损耗,保证观测结果的准确性。

同时,观测点之间的距离也需要合理确定,通常根据地震活动区域的大小和地形地貌的复杂程度来确定观测点的间距,以保证观测结果的有效性和可靠性。

另外,观测点的布设还需考虑到设备的安装和维护,应尽量选择易于布设和维护的地点,避免因为设备的损坏或维护困难而影响到实际观测工作。

同时,观测点的位置应该尽量在通讯设施、交通便利的地区,以便于观测人员的日常管理和维护工作。

最后,观测点的布设还需要考虑到地质和地震活动的特点,应尽量选择在地震活动频繁、地质构造活跃的地区进行布设,以增加观测点的实际应用价值。

同时,在选择观测点的位置时,还需要考虑到地下水位和土壤类型等因素,避免因为地下水位变化或土壤液化等问题影响观测点的稳定性和可靠性。

总之,水平位移观测点的布设需要考虑到地震波传播、地震活动、地形地貌、设备安装和维护等多方面的因素,以保证观测结果的准确性、可靠性和全面性。

只有严格按照要求进行布设,才能为地震监测和预警工作提供有效的数据支持,保障社会公众的安全和生命财产的安全。

控制网的布设与施测

控制网的布设与施测

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。

水平位移监测工作基点埋设示意图见图1。

(2)水平位移监测控制网的施测按《建筑变形测量规范》变形测量等级二等要求进行观测。

观测仪器使用日本索佳NET1005型全站仪。

性能指标为:望远镜放大倍数为30倍;水平角、竖向角精度为0.5〞;使用棱镜时测距精度(0.8+1ppmD)mm,最小显示为0.0001m。

控制网应在基坑开挖前观测。

观测应在成像清晰、气候条件稳定时进行,阴天、有微风时可全天观测,晴天最佳观测时间为日出后1小时至日落前1小时;雷雨前后、大雾、大风、雨、雪天和大气透明度很差时,不应进行观测。

晴天观测时,应对全站仪打伞遮阳,严禁将镜头对准太阳。

本工程采用极坐标法进行监测。

首期观测分别在控制点上进行设站,角度测内角,测6个测回,距离测3个测回,根据观测数据计算基准点坐标及工作基点坐标。

极坐标法是利用数学中的极坐标原理,以两个控制点为坐标轴,以其中一个点为极点建立极坐标系,假定正方向为垂直于基坑方向,测定观测点到极点的距离,测定观测点与极点连线和两个已知点连线的夹角的方法。

水平位移基准点首次联测三次,观测较差应满足要求,取平均值作为初始值。

监测控制网在监测过程中需定期进行复测以检核其稳定性,基准点稳定性检核施工期间每1~2个月进行一次。

工作基点每次观测与基准点进行联测,确定工作基点未超限后方可使用,若超限则用重新检核控制网。

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水平位移观测点的布设要求
水平位移观测点的布设是地震监测和地质观测的重要环节之一,对于预测地震活动、研究地壳运动等具有重要意义。

以下是水平位移观测点布设的一些要求:
1. 区域分布:观测点应覆盖目标区域内的重要地质构造、断层带以及主要的地表变形区域。

根据地质属性、地形地貌等特征,选择适当的地方在不同地区布设观测点。

2. 网络密度:观测点的布设密度应根据目标区域地震活跃性、地壳运动速率等因素进行综合考虑。

在活动地震带和断裂带区域,观测点的布设密度应更高,以捕捉到更细微的地表位移变化。

3. 地面稳定性:观测点应选址在地面稳定、无明显沉降、地震引发的液化等地质灾害的风险较低的区域。

避免选址在如河流汇聚区、旱涝沟、滑坡等易受地质灾害影响的地段。

4. 地质勘察:在观测点布设之前,应进行详细的地质勘察,了解目标区域的地下构造、断裂分布、地下水文地质条件等信息。

这些信息对于确定观测点位置和设置合理的点位具有重要指导作用。

5. 基准稳定:观测点应选址在基准点附近,确保基准点稳定性。

选址时应考虑地质构造、附近地形地貌等因素对基准点稳定性的影响。

6. 设备和仪器:观测点应具备现代化的地震监测仪器和设备,并保持设备的良好运行状态。

定期对设备进行维护和校准以确保数据的准确性和可靠性。

总之,水平位移观测点的布设要求考虑到地震活动、地质构造、地形地貌等因素,选址稳定、密度适宜,并应配备先进的设备和仪器,以获取准确、可靠的观测数据,为地震预测和地壳运动研究提供支持。

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