沉降观测(参考表)
xxx工程沉降观测成果报告参考模板
xxxxxxxxxx工程沉降观测成果报告xxxxxxxxxx年xx月xx日工程名称:xxxxxxx二期工程沉降观测委托单位:xxxx委托单位地址:xxx委托日期:xxxx设计单位:xxxx检测单位:xxxx检测单位地址:xxxx检测日期:xxxx批准/审定:审核:校核:编写:主要观测人员:目录一.工程概况 (5)二.观测目的 (5)三.沉降观测的级别及水准观测技术要求 (5)四.观测仪器及设备 (5)五.观测依据 (6)六.基准点及观测点布置 (6)七.建筑物沉降稳定标准 (6)八.观测成果 (7)九.结论 (8)图1 xxxx二期基准点、沉降观测点布置平面示意图 (9)表2—表23 沉降观测成果表 ...........................................................................................................10—32图2—图23 观测点时间—荷载—沉降量曲线图............................................................................33—63一.工程概况xxxx 住宅小区位于xx 市xxx 路,二期工程共22栋楼,分四个标段施工,其中三标段为9#、10#、17#、18#、19#楼,四标段为11#、12#、13#、14#、15#、16#、23#、24#楼,五标段为20#、21#、22#、26#、27#、28#、29#、30#楼,六标段为青年公寓楼,其中9#、10#、12#、13#、14#、15#、16#、23#、24#、26#、27#、28#楼和青年公寓楼楼层数为地面11层,地下1层;17#、18#、19#、20#、21#、22#、29#、30#楼楼层数地面为17层,地下1层。
各栋建筑主体均采用框剪结构,基础结构除26#、27#楼采用独立基础外,其余各栋均采用人工挖孔灌注桩基础。
铁路路基工程沉降变形观测要求参考资料
路基工程1、路基沉降变形观测(1)路基沉降观测控制标准无砟轨道地段路基可压缩性地基均进行沉降分析。
按照《客运专线无砟轨道铁路设计指南》4.1.4 条:路基在无砟轨道铺设完成后的工后沉降,应满足扣件调整和线路竖曲线圆顺的要求。
工后沉降一般不应超过扣件允许的沉降调高量15mm沉降比较均匀、长度大于20m的路基,允许的最大工后沉降量为30mm并且调整轨面高程后的竖曲线半径应能满足下列要求:2R Sh> 0.4V sj式中:R Sh——轨面圆顺的竖曲线半径(m;V sj――设计最高速度(km/h)。
(2)一般规定1)观测的目的是通过沉降观测,利用沉降观测资料分析、预测工后沉降,指导进行信息化施工,必要时提出加速路基沉降的措施,确定无砟轨道的铺设时间,评估路基工后沉降控制效果,确保无砟轨道结构的安全。
2)路基上无砟轨道铺设前,应对路基沉降变形作系统的评估,确认路基的工后沉降和沉降变形满足无砟轨道铺设要求。
3)路基填筑完成或施加预压荷载后应有不少于6 个月的观测和调整期。
观测数据不足以评估或工后沉降评估不能满足设计要求时,应延长观测时间或采取必要的加速或控制沉降的措施。
4)评估时发现异常现象或对原始记录资料存在疑问,要进行必要的检查。
(3)沉降观测的内容路基变形监测的内容主要有:路基面沉降变形监测、路基基底沉降监测、既有线监测、水平位移监测、地基土深层沉降监测。
(4)沉降观测断面和观测点的设置沉降观测装置应埋设稳定,观测期间应对观测装置采取有效的保护措施。
根据经验,埋设的观测设施的有效性以及对其保护是否得力是决定整个观测工作成败的关键。
各部位观测点应设在同一横断面上,这样有利于测点看护,便于集中观测,统一观测频率,更重要的是便于各观测项目数据的综合分析。
路基沉降观测断面及观测断面的观测点的布置应按设计要求进行布设,并根据地形地质条件、地基处理方法、路堤高度、地形地势的起伏情况、堆载预压等具体情况,结合沉降观测方法和工期要求核对设计资料,根据施工核对的地质、地形等情况调整或增设。
高层建筑沉降观测的规范要求(参考Word)
高层建筑沉降观测的规范要求(参考Word) 1:高层建筑沉降观测的规范要求1. 目的高层建筑沉降观测的规范要求旨在确保对高层建筑沉降行为进行准确、可靠的观测,以保证建筑物的稳定性和安全性。
2. 观测范围2.1 观测对象:适用于所有高层建筑的沉降观测。
2.2 观测区域:确定观测区域的范围,包括建筑物底部、立柱、承重墙等关键部位。
3. 观测设备3.1 建筑物测量仪器:选择合适的测量仪器,包括水准仪、全站仪等。
3.2 数据采集设备:使用高精度的数据采集设备进行实时数据采集和记录。
4. 观测参数4.1 沉降观测点:确定沉降观测点的位置和数量,涵盖建筑物各个关键部位。
4.2 沉降观测时间:确定观测时间的频率和持续时间,可以根据建筑物使用情况和工程需求进行调整。
4.3 沉降观测精度:确定观测精度的要求,包括垂直位移精度和时间精度等。
5. 观测过程5.1 建立观测控制网:根据建筑物的具体情况,建立观测控制网,确保测量点的准确定位和测量结果的可靠性。
5.2 观测数据采集:按照预定的观测时间和频率,使用数据采集设备进行实时数据采集和记录。
5.3 观测数据处理:对采集到的数据进行处理和分析,计算得到沉降观测结果。
6. 规范要求6.1 观测结果报告:根据观测数据和分析结果,编制完整的观测结果报告,包括沉降曲线、沉降速率等指标。
6.2 数据备份:对观测数据进行及时备份,确保数据的安全性和可追溯性。
6.3 观测记录的保存:保存观测过程中的相关记录,包括观测仪器校准记录、观测数据的原始记录等。
以上是高层建筑沉降观测的规范要求,所有参与观测工作的人员必须按照本文档的要求进行操作和记录,确保观测工作的准确性和可靠性。
本文档涉及附件:观测数据采集设备说明书、观测结果报告模板、观测记录表格等。
法律名词及注释:1. 建筑物:指人类用于居住、工作、娱乐或其他目的,并且由城市或农村设施所构成的房屋或建筑结构。
2. 观测精度:指观测数据的准确程度和可靠性,通常用单位距离内的误差来表示。
沉降观测点型式及沉降观测记录
沉降观测点型式及沉降观测记录为了在建筑变形测量中,及时、准确地为工程建设提供正确的测绘资料,保证测量的成果和记录符合各个测绘阶段的要求,特制定本办法,供项目工地参考。
一、沉降观测点1、沉降观测点的留设位置:建筑物、构筑物的沉降观测点,首先应按设计图纸埋设,当设计无要求时,可设置在以下位置:(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、基础埋深相差悬殊处、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)烟囱、水塔、油罐等高耸建筑物,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。
(10)沉降观测点埋设位置应避开障碍物。
根据经验,观测点上方至少1000mm范围不得有雨水管、窗台线、暖气片、暖水管、电气开关等有碍观测的障碍物,并应视立尺需要离开墙(柱)面和地面一定距离。
(详见附图1、附图2)2、沉降观测点的型式和保护:沉降观测点可按照附图1、附图2制作、安装。
二、沉降观测记录1、沉降观测的周期和观测时间建筑物施工阶段需按照设计要求对其进行沉降观测,如设计中无明确规定,可按照下列要求并结合具体情况确定。
(1)大型、高层建筑,可在零米以下基础施工完成后埋设临时沉降观测点,做好临时沉降观测记录。
待零米以上第一层结构施工完成后换成永久沉降观测点。
(2)观测次数与间隔时间应视地基与加荷情况而定。
吹填造陆工程砂土地基沉降计算
吹填造陆工程砂土地基沉降计算梅涛涛;王新;何丽平【摘要】针对目前越来越多的大面积吹填造陆工程中出现的地基沉降计算问题,对目前常用的大面积砂土地基沉降计算方法De Beer计算方法进行了分析研究.通过依托工程的现场试验数据对De Beer公式中所涉及的参数进行讨论,得出合适的沉降计算公式.最后通过比较现场实测沉降的预测值,证明该分析方法和流程可以很好地用于大面积砂土地基沉降计算中.【期刊名称】《水运工程》【年(卷),期】2018(000)012【总页数】4页(P198-201)【关键词】沉降计算;砂土地基;DeBeer方法【作者】梅涛涛;王新;何丽平【作者单位】中交四航工程研究院有限公司, 广东广州510230;中交四航工程研究院有限公司, 广东广州510230;中交四航工程研究院有限公司, 广东广州510230【正文语种】中文【中图分类】U655.51近年来,国内外开展了大量吹填造陆工程,如盘锦辽滨经济开发区的油码头、港珠澳人工岛的建设以及东非工程等。
目前大面积吹填砂土地基一般利用强夯和振冲进行地基处理,在处理前后都需要对地基的沉降进行合理的计算,中东许多国家的工后沉降标准甚至异常严格,因此,对砂土地基的沉降计算公式进行讨论具有十分重要的意义。
最早的砂土地基沉降计算公式为Terzaghi和Peck[1]提出,后来Gibbs、Meyerhof及Peck等都是在早期计算公式上进行系数修正。
随着对土力学的认识和土工试验手段的丰富和发展,后来慢慢发展了一些根据室内试验或现场试验参数进行沉降计算的方法。
目前应用比较广泛的公式有分层总合法、应力路径法以及基于现场原位试验的计算方法等。
De Beer方法是利用现场的原位试验结果计算地基沉降[2],操作方便、结果可靠,已被广泛应用于地基沉降的计算。
本文主要讨论De Beer沉降计算方法,并对De Beer中涉及的参数进行讨论,在后续的工程中对地基沉降的计算提供良好的支撑。
基坑和建筑变形监测规范
应测项目
影响明显: 3-4次/周 不明显: 1次/周
1次/d
1~2 次/周
选测项目
1次/周
1~2次/周
1~2 次/周
1次/周
六、基坑监测预警
基坑工程监测报警值由基坑工程设计方确定。可参考下 表:
六、基坑监测预警
周边环境监测报警值的限值应根据主管部门的要求确定 ,如无具体规定,可参考表8.0.5 确定。
三、位移观测《建筑变形测量规 范》
由前面的计算可以看出,测角误差导致的偏差值随着距离增大 成正比增大,而距离误差变化较小。 同时结合测量经验可以得出,为了降低角度误差必须严格对中 棱镜,同时调整测量温度以控制测距误差。 由测角产生的误差对结果影响较大,在测距200m时,照准棱镜 时若角度产生5″左右偏差,通常测距不会有太大影响,但是角 度产生的偏距将可达5mm。
降水期
主体施工期、竣工期
竣工初期
建筑裂缝
日照变形
发现裂缝初期
竣工后
五、监测要求——布点要求
工民建基坑变形监测应符合: 1基坑变形监测的精度不宜低于三等。 2变形观测点的点位,应根据工程规模、基坑深度、支护 结构和支护设计要求合理布设。普通建筑基坑变形观测点 点位宜布设在基坑的顶部周边,点位间距以10-20m为宜 。 3建筑物的水平位移观测点,应布设在建(构)筑物下方, 大型建筑物布设顶部,中部和下部。 4建筑物沉降观测点应布设在建(构)筑物下方,布设在① 建(构)筑物的主要墙角及沿外墙每10-15m处或每隔23根柱基上;②沉降缝、伸缩缝、新旧建筑物或高低建筑 物接壤处两侧。
二、监测项目
建筑变形监测项目 沉降:1.建筑场地沉降;2.基坑回弹;3.地基
沉降观测记录怎么填写
为了能够反映出建构筑物的准确沉降情况,沉降观测点要埋设在最能反映沉降特征且便于观测的位置。一般要求建筑物上设置的沉降观测点纵横向要对称,且相邻点之间间距以15——30米为宜,均匀地分布在建筑物的周围。通常情况下,建筑物设计图纸上有专门的沉降观测点布置图。
再就是,埋设的沉降观测点要符合各施工阶段的观测要求,特别要考虑到装修装饰阶段因墙或柱饰面施工而破坏或掩盖住观测点,不能连续观测而失去观测意义。
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。
处理措施:取相邻另一观测点的相同期间沉降量作为被碰观测点之沉降量。
③曲线自某点起渐渐回升
原因:一般是水准点下沉所致。
措施:确定水准点下沉值,与高级水准点符合测量,确定下沉重。
参考资料的网页是记录表。
其实我还是建议你咨询一下相关专业的导师或教授。追问您好!你有民建的沉降观测记录和图么?
5、 施测要求
仪器、设备的操作方法与观测程序要熟悉、正确。在首次观测前要对所用仪器的各项指标进行检测校正,必要时经计量单位予以鉴定。连续使用3——6个月重新对所用仪器、设备进行检校。
在观测过程中,操作人员要相互配合,工作协调一致,认真仔细,做到步步有校核。
6、 沉降观测精度的要求
根据建筑物的特性和建设、设计单位的要求选择沉降观测精度的等级。再未有特除要求情况下,一般性的高层建构筑物施工过程中,采用二等水准测量的观测方法就能满足沉降观测的要求。我们在河北省交通培训中心工程施工过程中就采用二等水测量的观测方法。
测量放线技术交底
施工质量验收技术质量通用表
施工技术交底记录
陕ZTY-0019
7.5m 把10
5m 把10
6 塔尺5m 把4
7 对讲机个10
8 墨斗只10
2)管理组织架构
1、施工测量程序
准备工作→测量作业→自检→合格→报验→进入下一道工序
2、施工测量组织工作
由项目技术部专业测量人员成立测量小组,根据建设单位给定的坐标点和高程控制点进行工程定位、建立轴线控制网。
按规定程序检查验收,对施测组全体人员进行详细的图纸交底及方案交底,明确分工,所有施测的工作进度及逐日安排,由测量负责人根据项目的总体进度计划进行安排。
三、主要施工测量控制网
1、施工测量组织工作。
基坑及建筑变形监测规范
应测项目
影响明显: 3-4次/周 不明显: 1次/周 1次/周 1~2次/周
1次/d
1~2 次/周
选测项目
1~2 次/周
1次/周
六、基坑监测预警
基坑工程监测报警值由基坑工程设计方确定。可参考下 表:
六、基坑监测预警
周边环境监测报警值的限值应根据主管部门的要求确定, 如无具体规定,可参考表8.0.5 确定。
基坑工程变形监测项目 仪器检测项目:墙(坡)顶水平位移、墙(坡) 顶竖向位移、围护墙深层水平位移、土体深层 水平位移、墙(桩)体内力、支撑内力、立柱 竖向位移、锚杆土钉拉力、坑底隆起、土压力、 孔隙水压力、地下水位、土层分层竖向位移、 墙后地表竖向位移、周围建筑物变形(沉降、 位移、倾斜、裂缝)、周围地下管线变形等
五、监测要求——观测频次
基坑监测项目的监测频次应根据其施工工况,按下表确定,并 满足设计要求,当监测数据变化较大或者速率加快,监测值达 到或接近报警值、遇不良天气状况,存在勘察未发现的不良地 层,或出现其他影响基坑及周边环境安全的异常情况,应适当 加密。
施工工况 监测项目 支护结构 的施工期 基坑开挖至结构底板浇筑完成 后3d (H为基坑深度) 结构地板浇筑完成后3天至地下结 构施工完成 各道支撑开始拆除 到拆除完成后3d 一般情况
级别 一级 二级 三级 平均边长(m) 200 300 500 角度中误差(″) ±1.0 ±1.5 ±2.5 边长中误差(mm) ±1.0 ±3.0 ±10.0 最弱边边长中误差 1:200000 1:100000 1:50000
三、位移观测《建筑变形测量规范》
测距 100m 200m 300m 400m 因角度产生的误差(mm) 0.48 0.97 1.45 1.94 因测距产生的误差(mm) 1.10 1.20 1.30 1.40
高填石路堤的沉降观测方法
高填石路堤的沉降观测方法作者:栾兆兵来源:《城市建设理论研究》2013年第32期摘要:沉降观测方法的准确性可以影响到高填石路堤的质量优劣,因此本文对沉降观测方法做出研究,以便为高速公路的填石压实度等理论研究与实践有所帮助。
关键词:高填石路堤;沉降观测方法中图分类号:X734 文献标识码:A一,沉降观测方法沉降观测方法的主要目的有:填石路堤高度达三十米以上,其对地基表面的竖直压力大600kpa,为了确保地基能在稳定状态下工作,以利于及时发现问题,施工中必须加以有效监测;通过沉降观测数据的理论分析,进一步揭示山区地基在大荷载作用下的压缩规律;路堤采用碎石和块石作为填筑材料,一方面块石之间不易嵌锁密实,路堤要做到密实、均匀、稳定,难度较大,另一方面填石路堤必须压实到弹性状态才可以保证路堤本身不发生过大的工后沉降,因此必须通过观测取得填石层沉降数据,揭示填石压实后的状态;国内对填石路堤在公路运营过程中沉降规律的研究开展得很少,通过工后沉降观测可以取得大量数据,利于开展填石路堤沉降规律的研究。
(一)沉降观测需要获取的数据及技术方案1、地基沉降数据。
地基表面垂直沉降数据和水平位移数据,通过这部分数据的测量可以监测地基的稳定性情况。
观测中将沉降板直接放置在清表后的地基表面,通过沉降管高差变化反映地基沉降量。
2、填石层在其上部荷载作用下的分层沉降数据。
通过分析压实后填石层在其上各级荷载作用下的压缩变形,可以分析填石的弹性状态,观测中将两块沉降板分别放置在所需观测的地基表面和填石层上,通过观测两块地基板的沉降差即得填石层的压缩量。
3、竣工后路堤表面的沉降数据。
通过这部分数据可以分析填石路堤在工后环境、荷载作用下的沉降变形情况,一方面可以论证施工期压实工艺的效果,另一方面可以研究填石材料的工后蠕变特性。
(二)观测设备1、沉降板构造。
沉降板板块选15mm厚钢板,尺寸30×30cm,沉降管选用镀锌钢管。
2、观测仪器设备。
测量技术交底记录【范本模板】
2.1。
3引测座标点、水准点,建立局域控制测量网1、座标点从现场场地的实际情况来看,整个基槽采取大开挖,现场可用场地较狭小。
所以布设的控制点要求通视,便于保护施工方便.根据设计图纸、施工组织设计对楼层进行网状控制,兼顾±0.000以上施工,确定控制控轴线为: 1幢1-A、1-M轴是通轴线,控制点为1—1轴交1-A轴、1-M轴交1-1轴;1-9轴交1-M轴、1-9轴交1—A,设置井字形控制线。
第一步,施测时,首先,采用经纬仪置于“规6点”,对中整平,后视照准“规2点",前视“规8点",校核测绘院提供的这几点相对距离、夹角是否符合.第二步,采用50m长钢尺施测方法,测设各楼座的定位点,测读各楼座定位点的距离与施工图纸尺寸是否符合,复查校核各楼座数据。
至此,建立本工程各楼座测量的控制轴线网。
轴线投测允许偏差:主轴线间距允许偏差(mm)相临轴线±3L ≤30m±530m〈L≤60m ±1060m〈L≤90m ±15L 〉90m±20控制轴线投测完毕后,依据施工图纸及施工洽商,首先放样其它设计轴线,并检查校核,满足施工规范要求后,依次放样柱、墙、门窗等,弹墨线,用红油漆标注。
主体结构为“钢尺垂直传递法".项目允许误差(mm)每层±3高度(H)H≤30m ±5 30m<H≤60m±10 60m〈H≤90m ±15 90m<H≤120m ±20120m<H≤150m±252。
2。
3轴线及高程点放样程序1)基础工程2)地下结构工程3)地上结构施工2.3基础测量放线轴线投测1)土方开挖:由于本工程基础土方为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司开挖,同时以此控制槽的开挖尺寸和边坡坡度.在垫层混凝土浇筑之前,测量检查以前土方开挖情况,确认要开挖的,开挖前根据控制桩放出槽边上口线,在挖出工作面后,先钉出距槽边1米控制桩,以此控制槽的开挖尺寸和边坡坡度。
运城市万达广场主体楼地面沉降观测分层监测方法
1 引言建筑物沉降观测是指通过使用一定的监测设备,按照相关规程,监测建筑物在施工期间以及后续各个阶段的沉降变形状态,并提供准确可靠的建筑物动态沉降信息。
当建筑物的变形量未超过一定的阈值时,该变形属于正常沉降;当超过这一阈值时,就很有可能对建筑物的安全构成威胁。
在建筑物的施工过程中,有必要对建筑物的变形过程进行监测,及时了解其沉降变形状况。
此项动作同样适用于建筑物运营期间,有助于发现问题,采取措施,防止事故发生。
本文以运城市万达广场主体楼为例,采用闭合水准路线进行观测,为建筑物的施工和运营期间的安全性提供依据。
2 作业区概况本次以运城市万达广场为观测对象,该建筑物位于运城市盐湖区铺安街至禹西路一带,其主楼是一座四层(局部五层,并附带一层地下超市)框架结构的商用楼宇,总建2筑面积约1.09×105m ,安全等级为二级。
根据建筑物设计说明书,运城市万达广场地基部分采用钻孔灌注桩基础,设计等级为乙级。
3 监测方法本次观测时间为2018年4月10日至2018年2月21日,历时10个月,共观测10次。
测量采用二等沉降观测,监测点个数为49,中误差0.5mm。
根据沉降量—荷载—时间关系曲,判定建筑变形沉降是否达到稳定。
根据相关标准,结合当地地基土的压缩性,确定当最后100天的最大沉降速率不大于0.02mm/d 时,即可视为稳定。
3.1 观测方法基准网、监测网分别采取往返、单程观测的方式,观测所需设备为电子水准仪(DNA03)、铟钢条码尺(2m)、尺垫(2.5kg)。
沉降观测所用仪器都经过了质检部门检定,后附仪器检定证书。
每期观测开始前,测定数字水准仪的i 角,其值均小于15″,满足规范要求。
本次外业观测中,为保证观测过程的连续性,将奇数站与偶数站的观测顺序分别规定为“后—前—前—后”和“前—后—后—前”;内业数据处理与变形分析时,高程、高差、沉降量均取位至0.01mm。
3.2 基准点、监测点的布设及观测1)基准点埋石情况为便于沉降观测,在建筑物北边的水泥路边,大约50m 外的稳定地面布设3个高程基准点,编号为A1-A3,以A1作为起算点,以A2(海拔366.468m)作为高程的基准点,采用闭合水准路线进行观测。
沉降位移监测方案
沉降位移监测方案沉降位移监测方案一、工程概况本工程为护岸工程,位于某河流岸边。
工程范围包括河道内侧护岸和河道外侧护岸,总长约XX公里。
二、沉降、位移观测控制依据及参考标准本工程的沉降、位移监测控制依据为《建筑工程质量检验规程》(GB -2011)和《地基与基础工程监测技术规范》(/T 120-2016)。
参考标准为《地基与基础工程监测规程》(GB -2012)。
三、沉降、位移观测的类型、任务及目的3.1 变形观测产生的原因护岸工程在使用过程中,由于自然因素和人为因素的影响,可能会出现沉降、位移等变形现象,需要进行监测。
3.2 变形观测的类型及任务本工程的变形观测类型包括沉降观测和位移观测。
任务为监测护岸工程在使用过程中的变形情况,及时发现问题并采取措施加以解决。
3.3 变形观测的目的变形观测的目的是为了保证护岸工程的使用安全,及时发现问题并采取措施加以解决,同时为后续的维护和管理提供数据支持。
四、施测程序本工程的施测程序包括前期准备、测量方案设计、测量仪器校验、基准点设置、实测数据处理等步骤。
五、护岸工程沉降、变形观测内容本工程的沉降、变形观测内容包括沉降观测和位移观测。
沉降观测包括基准点沉降观测和立柱沉降观测;位移观测包括水平位移观测和竖向位移观测。
六、沉降、变形观测要求及基准点设置6.1沉降、变形观测的要求沉降、变形观测要求测量精度高,数据可靠,测量结果准确。
同时,要求测量周期短,及时反馈变形情况。
6.2沉降、变形观测基准点设置本工程的基准点设置包括绝对基准点和相对基准点。
绝对基准点为固定点,可作为后续测量的基准;相对基准点为变形点,用于测量沉降、位移等变形情况。
七、观测准备及实施计划7.1组织准备组织准备包括人员组织、测量仪器准备及校验、基准点设置等。
7.2技术准备技术准备包括测量方案设计、测量数据处理等。
实施计划应根据工程实际情况制定,确保监测工作顺利进行。
京杭运河嘉兴段是一项限制性Ⅲ级航道标准工程,其中“鸭子坝~丰登村”段航道长约17.52Km,按Ⅲ级三线通航要求建设;其余航段长约1.01Km,按Ⅲ级双向航道建设,总长度约42.76Km。
地基基础沉降观测方法综述
3、不动杆法
目前采用该法进行土体深层(分层)沉降观测的只有滑动电阻式分层沉降仪,其原理与表层沉降类似,即在观测点位置钻孔埋人刚度较大的不动杆,杆下端插入硬层(N大于40),上端引出地面(或海底面),所不同的是将沉降仪直接下放到钻孔预定高程,然后通过油压装置打开爪子伸人土中,以保证沉降仪与土同步沉降。
五、其他方法
对于实测沉降范围很小、观测精度要求较高的试验工程,例如地基载荷试验,一般采用架设观测梁,利用百分表直接进行沉降观测,精度可达0.01mm。对于视野开阔、测量精度要求不高的地基沉降,如软基加固、公路路基、桥墩等,可以采用设置临时基准点,利用水准仪进行观测,观测精度为±1.0mm对于一些难以采用水准仪进行观测且对沉降精度要求较低的海上工程,可以采用GPS全球定位系统进行沉降观测。测量精度受天气影响较大,如在相同天气情况下进行观测,精度可控制在±5cm范围内,然后采用曲线拟合法消除沉降的正常波动。
①目测法
在不动杆上做好标尺,直接读出沉降盘与标尺之间的相对垂直位移。该法精度可达±1mm,适合于陆上回填、堆载预压等引起的地基表层沉降。
②滑动电阻式
该测量装置是将不动杆与沉降盘的机械变位转换成电阻值,通过导线引出进行观测,精度可达到±0.1mm。不同型号的沉降仪量程不同,选型时应估计可能出现的最大沉降。
随着高精度压力传感器研制成功并投入使用,另一种改进的做法是采用大量程、高精度的振弦式压力传感器测量测点相对基准液面的液体压强的变化,从而得出测点的垂直沉降量。如美国基康生产的NA-S1型多点异高静力水准系统。
测量放线方案
柴马村城中村改造项目(腾业国王镇)DK-1四标段-2#楼施工测量专项方案编制:审核:审批:陕西兴龙建设集团公司年月日目录1.编制依据 42.工程概况 43.施工准备 43.1场地准备 4 3.2测量仪器准备 4 3.3技术准备 5 3.3.1施测组织 5 3.3.2技术要求 5 3.3.3施测原则 54.主要施工测量方法 64.1座标及高程引入 6 4.1.1座标点、水准点引测依据 6 4.1.3引测座标点、水准点,建立局域控制测量网 6 4.2.1轴线控制方法7 4.2.2高程传递方法7 4.2.3轴线及高程点放样程序7 4.3基础测量放线8 4.3.1轴线投测8 4.3.2标高控制8 4.4主体结构测量放线9 4.4.1楼层主控轴线传递控制9 4.4.2楼层标高传递控制9 4.5安装工程标高控制10 4.6测量注意事项10 4.7细部放样的要求105.质量标准116.沉降观测与变形观测117.测量复核和资料的整理128.施工管理措施12 8.1保证质量措施128.2安全技术措施129.仪器保养和使用制度131.编制依据1.1工程测量规范(GB50026-2007)1.2建设单位提供的工程测量成果1.3柴马村城中村改造项目(腾业国王镇)DK-1四标段-2#楼施工图纸1.4 柴马村城中村改造项目(腾业国王镇)DK-1四标段-2#楼施工组织总设计2.工程概况该工程位于西安市灞桥区纺渭路与灞瑞一路十字路口东北角,建筑总建筑面积 53000m2,地下二层,地上32层,建筑高度:98.25米,结构形式为框架剪力墙结构,地下室埋置深度5.4米,抗震设防烈度8度标准层高均为2.8500m。
±0.000相当于绝对标高404.550m。
3.施工准备3.1场地准备本工程施工时,现场地势基本平坦,定位测量施工前先进行场地平整、清除障碍物后并可进行施工定位放线工作。
3.2测量仪器准备根据本工程的规模、质量要求、施工进度确定所用的测量仪器,所有测量器具必须经专业法定检测部门检验合格后方可使用。
工业厂房工程测量施工方案
工业厂房工程测量施工方案施工测量方案XX工程公司年月日1.工程概况XX厂房工程位于XX区*****院内,地处邻近,建筑面积18315m2,结构形式为全现浇框架结构,建筑物檐高24.4m,室内外高差450mm,±0.000相当于绝对标高4.450m。
基础为钢筋混凝土承台结构,埋深-1.700m,C15混凝土垫层100mm厚,外轴线尺寸为64.8×57.6m,内设三部电梯,其中两部为货梯。
2.操纵点的布置及施测2.1 从场地实际情形看,连廊后期施工,拟建建筑物的四周场地狭小,故南北向和东西向操纵点集中布设在东侧和北侧的原有混凝土路面上,西侧和南侧只布设远向复核操纵点。
2.2 布设的操纵点均引至四周永久性建筑物或马路上,且要求通视,采纳正倒镜分中法投侧轴线时或后视时均在观测范畴之内。
2.3 依照甲方要求和测量大队提供的操纵点形成四边形进行操纵。
2.4 对楼层进行网状操纵,兼顾±0.000以上施工,设置1、9轴,A、K轴为操纵轴。
2.5 依照甲方提供的高程操纵点数据,向建筑物的东、西、南、北各引测一个固定操纵点。
2.6 水准点按三等水准测量要求施测。
2.7 所有操纵点设专人爱护,定期巡视,同时每月复核一次,使用前必须进行复核。
3.轴线及各操纵线的放样地面操纵点布设完后,转角处线采纳2"经纬仪TDJ2—B进行复测。
各轴线间距离采纳钢尺量距检测,经校核无误后进行施测。
3.1 基础施工轴线操纵,直截了当采纳基坑外操纵桩两点通视直线投测法,向基坑内投测轴线〔采纳三点成一线及转直角复测〕,再按投测操纵线引放其它细部操纵线,且每次操纵轴线的放样必须独立施测两次,经校核无误后方可使用。
3.2 由于基础挖深为1.3m左右,基础施工时的标高引测能够直截了当采纳基坑外围的-0.500m标高点。
3.3 ±0.000以上施工,采纳正倒镜分中法投测其它细部轴线。
3.4 ±0.000以上高程传递,采纳钢尺直截了当丈量法,假设竖直方向有突出部分,不便于拉尺时,可采纳悬吊钢尺法。
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