基坑水平位移监测

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常用的基坑水平位移监测方法简介

常用的基坑水平位移监测方法简介

常用的基坑水平位移监测方法简介摘要:人们物质文明、精神文明的不断提高对房屋建筑质量提出了更高要求。

基坑作为建筑物基础施工所开挖的地面以下空间,其挖掘、测绘、监测方法合理运用对自身和周边建筑安全都有着重要影响。

本文重点对常用基坑水平位移监测方法展开深入探究,对多种水平位移监测法精度、优点、不足进行全面分析,着重强调基于自由测站水平位移监测方法对基坑监测重要作用和意义,切实推动我国建筑企业走向可持续发展道路,促进我国经济平稳向上发展。

关键词:基坑;水平位移监测方法;精度比较;可持续发展基于2007年10月,胡锦涛同志在党的“十七大”报告中提出的“深入贯彻落实科学发展观”、“促进国民经济又好又快发展”重要方针,建筑业作为关乎国计民生、经济发展的支柱产业,其安全性、科学性、创新性,备受社会各界关注。

近些年全国各地正大力修建地铁站、高铁站、高层建筑,在基坑开挖施工过程中,采取何种水平位移监测方法,既保证节约成本,施工精度、同时切实保证周围建筑安全,是目前基坑监测的关键问题。

笔者通过视觉线法、测小角法、自由侧站法等常用基坑水平位移检测方法原理、监测范围、优劣点、精细度进行比较,力求从基坑监测质量、技术应用等方面探索出科学合理监测方法,客观全面分析问题,切实提高施工质量,减少建筑安全隐患,为基坑合理施工提供一定可行性建议。

一、常用基坑水平位移监测方法原理、优劣点分析基坑监测指在施工和试用期内,对基坑周边支护结构、自然环境、地下水状况以及周边建筑物、地下管线、道路分布情况进行检查、监控工作。

根据实际地质特点、环境分布、监测范围等属性,基坑水平位移检测方法有:测小角法、视觉线法、自由侧站法。

1.1测小角水平位移监测方法①、测小角法适用范围:测小角法适合较为开阔场地,要求基坑形状结构较为规则。

常用于监测垂直于基坑维护体方向等特定方向的位移监测。

②、测小角法应用原理:在待测基坑区域内某一方向、一定距离以外建立基准点,监测点应尽可能分布与工作几点同一直线,即基准线上。

自由设站法检测基坑水平位移

自由设站法检测基坑水平位移

自由设站法检测基坑水平位移传统的基坑水平位移监测,一般是采用经纬仪等光学仪器进行视准线法观测,但是,由于基坑周边环境常常比较复杂,特别是由于基坑形状不规则、基坑周边场地狭小以及周围密集的构筑物等因素的制约,很难同时在基坑两端选择两个既通视又稳定,同时又能设站的基准点作为平行于基坑的基准线,视准线法也就无法使用。

利用全站仪自由设站法进行观测,则可很容易地在基坑影响区域以外的建(构)筑物或场地上建立两个稳定点,作为平行于基坑的基准点(或基准线)进行基坑水平位移监测。

1、全站仪自由设站观测原理全站仪自由设站法观测,是一种以角度与距离同时测量的极坐标法为基础,应用高精度全站仪在基坑附近一方便观测的位置设一观测站,从观测站上观测若干已知点(或一基准线的两个基准点)及变形监测点的方向和距离,按极坐标法计算出两基点及各变形点在以仪器中心为坐标原点的坐标系中的平面坐标,通过坐标变换(或是按最小二乘法进行平差)计算出各变形观测点在以基准点为坐标原点的坐标系中的平面坐标,通过对各点的周期性观测,便可得到各变形观测点的位移变化。

2、基坑监测系统的建立2.1建立坐标系统在基坑开挖影响区域以外的稳固地面或已经稳定的旧建筑物上布设两个基准点形成一近似平行于基坑的基准线,两基准点间的水平距离在基坑开挖前由高精度全站仪经多测回观测确定。

该基准线在水平面内的水平投影为该独立坐标系统的X轴方向,在水平面内与X轴垂直的方向为Y轴方向。

2.2坐标计算公式在基坑附近任选一测站设置全站仪,观测两基准点A、B,测鼍设站点到两基准点的水平距离为S A、S B以及仪器中心点O与A、B两基准点间的夹角β。

在全站仪的三轴中心引出平面坐标系O—X’Y’,其中X’轴平行于该基坑独市坐标系统的X轴,如图1所示,则在O—X’Y’坐标系中,A点的平面坐标为:X’A=S A×cosα;Y’A= S A×cosαB点的平面坐标为:X’B=S B×cos(α+β);Y’B=S B×sin(α+β)式中:α为0A方向与Y轴间的夹角。

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

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。

基坑水平位移监测报告

基坑水平位移监测报告

基坑水平位移监测报告一、引言基坑工程是建筑工程或地下设施建设的重要组成部分,通过对基坑的水平位移进行监测能够对基坑的稳定性进行评估。

本报告旨在对基坑工程的水平位移监测进行分析和评估。

二、监测方案1.监测目标:本次监测的目标是对基坑工程的水平位移进行实时监测,评估基坑的变形情况,确保基坑的稳定性。

2.监测方法:本次监测采用全站仪进行监测,通过对基坑周边的固定点进行连续观测,并记录监测数据。

3.监测时间:监测时间为从基坑开挖开始至基坑边坡稳定后的一段时间,共计3个月。

4.监测频率:每天进行连续观测,每次观测时间为30分钟。

5.监测点的选择:共选择了10个监测点,分布在基坑周边的固定墙面上,并采用固定螺栓进行固定。

三、监测结果1.监测数据的处理:对每次观测得到的数据进行整理和分析,并计算出每个监测点的水平位移。

2.监测数据的结果表格如下所示:监测点编号,监测日期,初始水平位移(mm),第1次观测水平位移(mm),第2次观测水平位移(mm),…… ,第90次观测水平位移(mm)-----------,----------,-------------------,----------------------,----------------------,-----,-----------------------1,2024.1.1,0,2,4,……,82,2024.1.1,0,1,3,……,7……,……,……,……,……,……,……10,2024.1.1,0,3,5,……,9(插入监测结果图)四、分析与评估1.初始水平位移分析:通过对初始水平位移数据进行分析,可以发现在基坑开挖之前,各个监测点的水平位移均为0,说明基坑围护结构的初期稳定性良好。

2.观测水平位移变化分析:通过对观测水平位移数据的变化进行分析,可以发现水平位移在观测期间呈逐渐增加的趋势,但增加速度逐渐减缓。

这说明基坑在开挖过程中发生了一定的变形,但整体变形趋于稳定。

土木工程知识点-怎样监测建筑施工深基坑水平、竖向位移?监测频率是怎样的?

土木工程知识点-怎样监测建筑施工深基坑水平、竖向位移?监测频率是怎样的?

土木工程知识点-怎样监测建筑施工深基坑水平、竖向位移?监测频率是怎样的?一、监测方法1、竖向位移观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。

围护墙(边坡)顶部、立柱、基坑周边地表、管线和邻近建筑的竖向位移监测精度应根据竖向位移报警值按下表确定。

竖向位移监测精度(mm)(表格出自建筑基坑工程监测技术规范(GB50497))2、水平位移观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、后方交会法、极坐标法等;当测点与基坑点无法通视或距离较远时, 可采用GNSS 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。

基坑围护墙(边坡)顶部、基坑周边管线、邻近建筑水平位移监测精度应根据水平位移报警值按下表确定。

水平位移监测精度要求(mm) (表格出自建筑基坑工程监测技术规范(GB50497))3、其他监测支护结构内力可采用安装在结构内部或表面的应变计或应力计进行量测。

混凝土构件可采用钢筋应力计或混凝土应变计进行量测;钢构件可采用轴力计或应变计等量测。

围护墙或土体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。

测斜仪的系统精度不宜低于0.25mm/m, 分辨率不宜低于0.02mm/500mm。

建筑倾斜观测应根据现场观测条件和要求, 选用投点法、前方交会法、激光铅直仪法、垂吊法、倾斜仪法和差异沉降法等方法。

裂缝监测应监测裂缝的位置、走向、长度、宽度, 必要时尚应监测裂缝深度。

裂缝监测可采用以下方法:裂缝宽度监测宜在裂缝两侧贴埋标志, 用千分尺或游标卡尺等直接量测;也可用裂缝计、粘贴安装千分表量测或摄影量测等;裂缝长度监测宜采用直接测量法。

基坑水平位移监测方案

基坑水平位移监测方案

基坑水平位移监测方案引言基坑是建筑工程中常见的施工方式之一,其施工过程涉及到土方开挖、地下室建设等步骤。

在进行基坑开挖和施工过程中,由于土壤的力学性质和外界环境的影响,会导致基坑产生水平位移,进而对施工安全造成威胁。

因此,监测基坑水平位移变得尤为重要,以及时掌握基坑变形情况,从而保证施工安全和工程质量。

1. 监测需求分析在进行基坑水平位移监测时,需要考虑以下几个方面的需求:a. 监测对象监测对象为基坑的边界及附近建筑物、管线等结构物,包括基坑开挖前后的变形情况。

b. 监测目标监测目标是为了掌握基坑水平位移的变化趋势和变形情况,及时发现异常情况,以减少施工风险和事故发生的可能性。

c. 监测时间监测时间根据基坑的施工周期和变形情况来确定,包括基坑开挖前、开挖过程中和基坑完成后的多个时段。

d. 监测精度监测精度是指监测数据的准确性和精细程度,其需根据具体工程要求和监测对象的特点来确定。

2. 监测方法选择在基坑水平位移监测中,常用的监测方法包括测量法、传感器监测法和遥感监测法。

a. 测量法测量法是使用传统的测量仪器,如经纬仪、水准仪等,对基坑进行定点测量,并通过观察测量值的变化来判断基坑的水平位移情况。

测量法具有操作简便、成本较低的优点,但监测周期较长,精度相对较低,无法实时监测。

b. 传感器监测法传感器监测法是使用自动化的传感器设备,如应变计、倾斜仪等,对基坑进行连续监测,并实时记录水平位移数据。

传感器监测法具有监测精度高、数据准确、监测周期短等优点,但需要一定的设备和技术支持,成本较高。

c. 遥感监测法遥感监测法是利用遥感技术,如卫星影像、激光雷达等,对基坑进行远程监测,通过图像分析和变形分析来获取水平位移信息。

遥感监测法具有监测范围广、监测周期短等优点,但受天气、云层等因素的影响,不适用于实时监测。

在选择具体的监测方法时,需综合考虑监测需求、项目预算、监测精度等因素,并与监测专业机构进行沟通和咨询,以确定最适合的监测方案。

浅谈基坑深层水平位移监测技术

浅谈基坑深层水平位移监测技术

浅谈基坑深层水平位移监测技术深层水平位移监测是指通过使用测斜仪,全面监测基坑挖掘、公路地基、坝体等工程土体内部位移变化情况,这对实时掌握工程质量、保证安全施工可发挥重要作用。

基于此,本文以某工程实例为背景,简述基坑监测中深层水平位移的监测原理以及误差分析。

标签:基坑监测;深层水平位移;测斜仪;原理;误差分析随着我国城市化进程的不断发展,深基坑工程在地铁、立体交通、人防工程、超高层建筑以及地下大型构筑物建设中越来越常见。

深层水平位移监测成为众多深大基坑施工监测工作中至关重要的监测项目。

本文主要论证测斜仪在深层水平位移监测中的应用,通过对观测原理的介绍,分析基坑深层水平位移监测时产生误差的原因及测斜管变形成因。

0概述基坑监测主要由桩(坡)顶水平位移、锚杆(索)拉力地下水位、深层水平位移及支撑轴力等几部分检测工作组成,其中深层水平位移监测工作以反映基坑变化为主要监测目的。

深层水平位移监测是一项技术性较强的测试项目,在挖掘基坑过程中,开展围护结构及其周边环境变化的监测工作,获取监测结果可在施工期间作为评价支护结构工程安全性和施工对周边环境产生影响的重要依据,同时还可及时准确地预测危害环境安全的隐患,以便针对性开展预防工作,避免事故发生。

深层水平位移监测主要使用测斜仪来监测。

测斜仪可分为四个部分:探头、导管、电缆、读数仪。

1测斜仪测斜原理测斜仪是一种伺服加速器式测斜器,主要通过对仪器与铅垂线之间倾角θ的变化值进行精准测量,并以此计算出基坑支护监测点垂直水平位移。

测斜仪以准确测定解构桩(墙)体倾斜值为主要观测方式。

测斜仪是由可以连续多点测量的滑动式仪器作为其主要构成部分,滑动式仪器由测斜管、探头和数据采集系统组成。

选用伺服加速度计作为探头的敏感元件,作为一种力平衡式伺服系统,在重力影响下,其可以将传感器探头和地球重心方向产生的倾斜角θ为基础,向铅垂做出一个角度的摆动,并通过高灵敏度换能器转换为一个信号,待完成信号分析后,监测点水平位移值ΔXi会直接计算出来,并显示于液晶屏。

基坑支护结构水平位移监测

基坑支护结构水平位移监测

基坑支护结构水平位移监测基坑是指在土方工程中为了挖掘较深的基础而开挖的坑道,为确保基坑施工安全及土体的稳定性,通常需要进行支护结构的设计和施工。

而基坑支护结构的水平位移监测则是为了监测基坑支护结构的水平位移情况,从而及时发现并处理可能存在的安全隐患。

本文将从基坑支护结构的水平位移监测原理、监测方法以及监测结果分析等方面进行论述。

一、基坑支护结构水平位移监测原理基坑支护结构的水平位移监测依赖于传感器测量数据的采集与分析。

常用的测量原理包括全站仪测量法、测距仪测量法和位移传感器测量法。

1. 全站仪测量法全站仪测量法是一种常见的测量方法,通过在固定测点设置全站仪,利用全站仪的角度和距离测量功能,对测点进行测量并记录数据。

通过多次测量与分析,可以得出基坑支护结构的水平位移情况。

2. 测距仪测量法测距仪测量法主要是利用激光或电磁波等测距原理,测量测点与仪器之间的距离,并通过多次测量得出基坑支护结构的水平位移情况。

3. 位移传感器测量法位移传感器测量法是一种非常常见的测量方法,通过在基坑支护结构上设置位移传感器,利用传感器的位移测量功能,实时监测基坑支护结构的水平位移情况。

二、基坑支护结构水平位移监测方法基坑支护结构的水平位移监测方法多种多样,根据实际情况选择合适的监测方法非常重要。

1. 先进的测量仪器与设备基坑支护结构水平位移监测应选用精确度高、数据稳定性好的先进测量仪器与设备,如全站仪、测距仪、位移传感器等。

这些测量仪器与设备能够提供准确可靠的数据支持,保证监测结果的准确性。

2. 合理设置测量点位在基坑支护结构中合理设置测量点位非常重要,通常应选择位于基坑上部、中部和下部的测点,以保证监测结果全面准确。

同时,应避免测点设置在可能受到外力影响的区域,以确保监测结果的可靠性。

3. 定期采集和分析监测数据基坑支护结构的水平位移监测需要定期采集和分析监测数据,以发现可能存在的问题并及时处理。

监测数据的采集频率取决于具体工程情况和监测要求,通常应在基坑施工过程中及时采集数据,并进行必要的分析和整理。

基坑监测监控方案

基坑监测监控方案

基坑监测监控方案土方开挖施工期间,应对基坑支护结构受力和变形、周边建筑物、重要道路及地下管线等保护对象进行系统的监测。

通过监测,可以及时掌握基坑开挖过程中支护结构的实际状态及周边环境的变化情况,做到及时预报,为基坑边坡和周边环境的安全与稳定提供监控数据,防患于未然;通过监测数据与设计参数的对比,可以分析设计的正确性与合理性,科学合理地安排下一步工序,必要时及时修改设计,使设计更加合理,施工更加安全。

一.监测频率1坡顶水平位移监测:基坑开挖前3步深度在5m以内,可每2d观测一次,基坑开挖至5m以下及基坑开挖完成后一周内,每天观测一次。

基坑开挖至基底后一周后无明显位移时,可适当延长观测周期,每5~IOd 观测一次。

2、坡顶垂直位移及建筑物沉降观测:在基坑降水时和在基坑土开挖过程中应每天观测一次。

混凝土底板浇完IOd以后,可每2~3d观测一次,直至地下室顶板完工和水位恢复。

此后可每周观测一次至回填土完工。

3、当出现下列情况之一时,应进一步加强监测,缩短监测时间间隔加密观测次数,并及时向施工、监理和设计人员报告监测结果:(1)监测项目的监测值达到报警标准;(2)基坑及周围环境中大量积水、长时间连续降雨、市政管线出现泄漏;(3)基坑附近地面荷载突然加大;(4)临近的建筑物或地面突然出现大量沉降、不均匀沉降或严重开裂。

4、当有危险事故征兆时,应连续监测。

二、监控报警1基坑及支护结构监控报警值以累计变化量和变化速率两个值控制,累计变化量的报警指标不应超过设计限制。

2、本基坑坡顶水平位移报警值设为25mm,水平位移速率报警值设为连续三日大于2mm∕d o3、周围建筑物报警值以累计变形量、变形速率、差异变形量并结合裂缝观测确定。

4、本基坑周围建筑物沉降报警值设为15mm,倾斜报警值设为IOmm,倾斜速率报警值设为连续三日大于Imm/55、当出现下列情况时,应立即报警:6、周围建筑物砌体部分出现宽度大于15mm的变形裂缝;7、附近地面出现宽度大于IOmm的裂缝;三、紧急预案1基坑开挖和喷锚支护施工过程中,由于破坏了土层中的原有的应力平衡,坡面肯定会发生变形,直到达到新的平衡。

基坑工程施工监测—围护桩(墙)顶水平位移监测

基坑工程施工监测—围护桩(墙)顶水平位移监测
➢适用范围
– 适用于基坑为直线边的水平位移的监测。
视准线法监测示意图 A,B为基坑两端的工作基点;a,b,c,d为位移监测点
➢3.小角度法
➢适用范围
– 适用于观测点零乱、不在同一直线上的情况。
➢量测方法
– 在离基坑两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’。用经纬仪或全站仪观测β角,一般测2~4测 回,并测量测站点A到观测点T的距离,
观测方法
➢直接测量法 ➢视准线法 ➢小角度法 ➢控制网法 ➢极坐标法
➢1.直接丈量法
➢适用范围
– 直接丈量法适用于边长不大于50m的小型基坑。
➢钢尺的要求
– 钢尺鉴定时的拉力(49N)并记录现场气温,对距离进行 温度修正。
➢相对位移
– 将测量结果与初始值相比较,其差值即为测点间的相对位 移。
➢2.视准线法
基坑
A'
A
T
>>22S S

SS
小角度法观测示意图
位移量的确定公式
T S
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)。
任务三 围护桩墙顶部位移监测 控制点布设
三、测点布设
测点的分类
➢基准点、 ➢工作基点、 ➢变形监测点,
其中基准点和工作基点均为变形监测的控制 点。
➢基准点
➢基准点用于检查和恢复工作基点的可靠性, 一般埋设于距基坑开挖深度3~5倍范围以外 的稳定位置。用冲击钻钻孔,清水冲洗干净, 并灌入水泥浆,插入直径不小于22mm的螺 纹钢筋,埋设深度不应小于1.0m,钢筋顶部 锯十字小槽并涂防锈漆做标记。基准点应尽 可能长期保护,稳定不动。

基坑水平位移监测

基坑水平位移监测

基坑水平位移监测基坑监测是基坑工程施工中的一个重要环节,是指在基坑开挖及地下工程施工过程中,对基坑岩土性状、支护结构变位和周围环境条件的变化,进行各种观察及分析工作,并将监测结果及时反馈,预测进-一步挖t施工后将导致的变形及稳定状态的发展,根据预测判定施工对周围环境造成影响的程度,来指导设计与施工,实现所谓信息化施工。

水平位移监测是指用观测仪器和设备对水工建筑物及地基有代表性的点位进行的水平方向位移量的量测。

中国规定水平位移的方向向下游为正,向上游为负;向左岸为正,向右岸为负。

混凝土建筑物的水平位移通常是由于水和温度荷载的作用、坝基不均匀沉降、坝体和坝基的徐变变形、混凝土材料的自身体积增长和其他变化因素等引起。

土石建筑物的水平位移主要是由于水荷载的作用、坝体土料的压缩(或固结)、坝基不均匀沉降、土料的冰冻消融等引起。

水平位移变化有一定规律性。

监测并分析水平位移的规律性,目的在于了解水工建筑物在内、外荷载和地基变形等因素作用下的状态是否正常,为工程安全运行提供依据水平位移监测基准点应埋设在基坑开挖深度3倍范围以外不受施工影响的稳定区域,或利用已有稳定的施工控制点,不应埋设在低洼积水、湿陷、冻胀、胀缩等影响范围内;基准点的埋设应按有关测量规范、规程执行。

宜设置有强制对中的观测墩;采用精密的光学对中装置,对中误差不宜大于0.5mm。

基本要求1.基坑监测应由委托方委托具备相应资质的第三方承担。

2.基坑围护设计单位及相关单位应提出监测技术要求。

3.监测单位监测前应在现场踏勘和收集相关资料基础上,依据委托方和相关单位提出的监测要求和规范、规程规定编制详细的基坑监测方案,监测方案须在本单位审批的基础上报委托方及相关单位认可后方可实施。

4.基坑工程在开挖和支撑施工过程中的力学效应是从各个侧面同时展现出来的,在诸如围护结构变形和内力、地层移动和地表沉降等物理量之间存在着内在的紧密联系,因此监测方案设计时应充分考虑各项监测内容间监测结果的互相印证、互相检验,从而对监测结果有全面正确的把握。

基坑水平位移监测

基坑水平位移监测

3L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:图B.0,1水平位移观测墩〔单位;mm)岩层点观测墩》Cb)土层点观测嫩主筋町心 350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50C M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。

基坑监测深层水平位移注意事项

基坑监测深层水平位移注意事项

基坑监测深层水平位移注意事项
基坑监测深层水平位移是在基坑施工过程中非常重要的一项工作,它直接关系到基坑周边建筑物和地下管线的安全。

在进行基坑监测深层水平位移时,需要注意以下几个方面:
1. 监测点的设置,监测点的设置应该覆盖整个基坑范围,尤其是在基坑周边可能受到影响的建筑物和管线附近。

监测点的设置应该考虑到地质条件、建筑物结构、地下管线等因素,确保监测点的布设合理、全面。

2. 监测方法选择,基坑监测深层水平位移的常用方法包括全站仪法、GPS定位法、测斜仪法等。

在选择监测方法时,需要根据具体的工程情况和监测要求进行合理选择,确保监测数据的准确性和可靠性。

3. 监测频率,监测频率应根据基坑施工的具体情况和周边建筑物、地下管线的敏感程度进行合理确定。

一般情况下,基坑监测深层水平位移的频率不应低于施工周期的一半,以及在重大施工工序前后、降雨、地震等自然灾害前后进行加密监测。

4. 数据分析与处理,监测数据的分析与处理是基坑监测工作中至关重要的一环。

监测数据的分析应该及时、准确,对于异常数据应该及时报警并采取相应的措施,确保基坑施工过程中的安全。

5. 监测报告编制,监测报告是基坑监测工作的总结与反馈,应该包括监测数据、分析结果、异常情况处理等内容,并及时向相关部门和施工单位进行报告,为基坑施工的安全提供参考依据。

总的来说,基坑监测深层水平位移需要综合考虑监测点设置、监测方法选择、监测频率、数据分析与处理以及监测报告编制等多个方面,确保基坑施工过程中的安全和稳定。

建筑基坑沉降位移监测的内容及方法

建筑基坑沉降位移监测的内容及方法

建筑基坑沉降位移监测的内容及方法建筑基坑沉降和位移监测是对建筑施工过程中基坑土体变形情况的监测与分析。

它可以帮助工程师了解基坑工程的稳定性和土体承载能力,从而制定相应的工程措施,确保施工安全。

本文将探讨基坑沉降和位移监测的内容和方法。

一、基坑沉降和位移监测的内容基坑沉降和位移监测的主要内容包括:1.沉降监测:沉降是指基坑周围土体由于施工活动而导致的下沉现象。

通过监测基坑周边地面和建筑物的沉降情况,可以了解土体变形的程度和分布。

这样可以帮助工程师及时发现并处理沉降引起的安全隐患。

2.位移监测:位移是指土体在受力作用下发生的变形,包括水平位移和垂直位移。

通过位移监测,可以了解土体的变形情况、变形速度和方向。

这对评估基坑稳定性、土体承载能力和与周围建筑物之间的影响至关重要。

3.基坑附近建筑物监测:基坑施工可能对周围建筑物的安全稳定性产生影响。

因此,在进行基坑沉降和位移监测时,还需要监测附近的建筑物变化情况。

这有助于判断施工对建筑物的影响以及采取适当的措施进行调整。

4.监测数据分析:监测数据的收集和分析是基坑沉降和位移监测的最后一步。

通过对监测数据的分析,可以评估基坑工程的稳定性和土体承载能力是否达到设计要求。

同时,还可以作为以后类似工程的参考,对施工过程进行优化和改进。

二、基坑沉降和位移监测的方法基坑沉降和位移监测可以采用多种方法进行,具体方法根据工程情况和监测的要求而定。

以下是几种常见的监测方法:1.易损性监测:易损性监测方法是通过设置易损性点或基准点,通过测量点的位移来判断土体的变化情况。

常见的易损性监测点包括悬挂建筑物、监测桩和基坑围护结构等。

2.干涉测量:干涉测量是通过干涉仪进行测量,如干涉仪、全站仪、全球导航卫星系统(GNSS)等。

这些仪器可以测量点的水平位移和垂直位移,并提供相应的坐标变化数据。

3.激光扫描:激光扫描是一种非接触式测量方法,利用激光器发射射线,通过扫描范围内的物体反射光束。

浅谈基坑周边水平位移监测方法

浅谈基坑周边水平位移监测方法

2 水平位移监测方法的 比较
在 基 坑 周 边 水 平 位 移 监测 当 中 ,视 准 线 法 和 极 坐标
法是 常用 的方法 。在 基坑 的施 工 中 ,其 周边 经常会 摆放 材 料 ,停 放施 工机 械 ,且还 是人行 通 道 ,工作人 员常在上 面
走 动 、工作 。所 以视 线经 常是受 阻而 不通 视 的。在 这种 条
采用 G P S布 网具 有 不需 要 点 间通 视 ,布 网 灵活 ,可
全天 候作 业 ,观测 速度快 ,工作 量小等 优 点 。同时对 所构 网形 的 图形强 度要 求不 高 ,可有效 克服 气象 条件 对观 测 的
影响 。
监测 方法 的使 用 ,需 根据 现场 实 际情况 采取 不 同的方 法监
果的优 势 。
后 方交 会法 一般 也用 于 工作 基点的 稳定 性检 查 。 由于 后 方 交会 只要在 未知 点上 设站 就 可以 ,所以 较前 方交 会其
工作 量较 少 。此外 ,后 方交 会可 以利用 基坑 周边 固定 的房
前 方 交会法 、后 方交 会法 在建筑 基坑 水 平位移 中可以
图5 后方交会法
仪 器,极坐标法可以实现 自动观测 ,减少人为的观测误
差 ,大大减 轻 了工作 强度 ,提 高 了工作 效率 。特 别是 基坑
采 用这 种方 法时 ,需注 意 p 点不 能 与 、 、 在 同

圆周上 ,否 则无定 解 。
施工 发生 险情需 要连 续观 测时 ,该 方法 有迅 速获 得监 测成
件下 ,视准 线法 实施 起来 非常 困难 。相 对而 言 ,极 坐标 法 设 站 灵活 ,当采 取基 坑对 角定 向时 ,可 以避开 绝大 部分 的 遮 挡情 况 。并且 ,有 时候 当一个 方 向被 阻 ,换 个设 站点 ,

基坑支护水平位移监测记录

基坑支护水平位移监测记录
十、基坑支护水平位移监测记录
在基坑开挖和支护结构使用期间,应按设计或规范规定对支护结构进行监测,并做变形记录。
(一)资料表格形式
基坑支护水平位移监测记录
编号:XXX
工程名称
XX技术创新中心大厦
监测项目
XXX
工程地点
XXX
监测仪器及编号
全站仪NTS-342仪器号42031
日期
第1次
测点
初测值/mm
数值记录/mm=9 393.527
X=9 393.529
2
2
Y=12 034.678
Y=12 034.678
沉降报警值
40mm
监测单位
XX建设公司
监测人
XXX
项目技术负责人
XXX
监理单位意见:
监测点设置、监测方法等符合施工方案及相关规范要求。
符合程序要求(✔)。
不符合程序要求,请重新组织观测( )。
监理工程师(签字):XXX 2015年2月20日
(二)相关要求
(1)本表由施工单位填报,附监测点布置图,监理单位、施工单位各存一份。
(2)测点编号按布点图填写。
(3)工程状态。挖土或垫层浇筑完成或底板浇筑完成。
(4)超过报警值应采取的措施。报警、加强监测、加固、应急措施。
本次位移值/mm
累计位移值/mm
S1
X=9 412.164
X=9 412.162
2
2
Y=12 009.658
Y=12 009.658
S2
X=9 414.154
X=9 414.153
1
1
Y=12 022.791
Y=12 022.791
S3

基坑深层水平位移监测方案

基坑深层水平位移监测方案

基坑深层水平位移监测方案1.引言2.监测点布置为了对基坑深层水平位移进行准确监测,需要在合适的位置布置监测点。

在确定监测点位置时,应考虑地质条件、荷载分布和施工工艺等因素。

一般来说,监测点应沿基坑周边等距离布置,并在基坑底部布置一定数量的监测点。

3.监测设备选择4.监测方案的制定监测方案的制定包括监测频率、监测范围和监测方法等。

监测频率要根据基坑工程施工的阶段性和地质条件的变化来确定,一般来说,可以在关键节点和重要阶段进行监测。

监测范围应覆盖整个基坑的周边和底部,以确保监测的全面性。

监测方法可以采用物理测量方法和电子测量方法相结合的方式,以提高监测的准确性和实时性。

5.监测数据的处理与分析监测数据的处理与分析是确保监测结果的准确性和实用性的关键环节。

监测数据的处理包括数据的整理、筛选和分析等,可以利用专业的数据处理软件进行。

监测数据的分析可以采用统计学方法和结构力学方法相结合的方式,以获得可靠的监测结果和相关的结构参数。

6.监测结果的评价与应用监测结果的评价和应用是基坑深层水平位移监测方案的最终目的。

监测结果的评价可以通过与设计要求和规范进行对比,以确定基坑工程的安全性和稳定性。

监测结果的应用可以在施工过程中及时发现和处理问题,确保基坑工程的顺利进行。

7.总结与展望基坑深层水平位移监测方案是保障基坑工程安全的重要环节。

本文提出了一种基坑深层水平位移监测方案,包括监测点布置、监测设备选择、监测方案的制定、监测数据的处理与分析以及监测结果的评价与应用等。

希望能够对基坑工程的监测和施工提供一定的参考和指导。

同时,未来的研究还可以进一步探讨基坑深层水平位移监测方案的改进和创新,以提高基坑工程的质量和效益。

基坑桩体水平位移监测技术要点

基坑桩体水平位移监测技术要点

基坑桩体水平位移监测技术要点摘要:桩体水平位移是围护桩机构基坑监测的重要指标之一。

通过对桩体水平位移测斜管预埋、数据采集与处理等各个环节影响因素进行综合分析。

结果表明:采取一系列有效控制措施后,可有效提高桩体水平位移监测精度,使桩体水平位移监测过程更加规划化、标椎化,桩体水平位移监测数据更加真是可靠。

关键词:基坑;桩体水平位移;测斜仪;测斜管;数据修正[中图分类号]:TU196.4 文献标识码:A为确保基坑开挖期间自身结构的稳定及周边环境的安全,保障人民生命财产的安全。

国家颁布了一系列政策文件和制定了技术规范,要求对基坑变形情况进行监测。

基坑监测项众多,桩体水平位移是最直观反应基坑变形情况的测项。

在基坑监测中,如何保证桩体水平位移监测数据的真实性和可靠性则显得十分重要。

为提高监测精度,国内众多学者对桩体水平位移监测各方面进行了研究。

何钦等通过对人工监测和自动化监测的优势进了对比分析,提出了人工和自动化监测协调发展的工作模式[1];许锋等对膨胀性地层基坑桩体水平位移进行研究,得出了桩体水平位移的变化规律和施工建议[2];张子真等对固定式测斜仪在基坑中的应用进行了研究[3]。

刘猛等对基坑变形和温度之间的关系进行了研究[4]。

综上所述,在桩体水平位移监测工作中,监测频率、地质条件、仪器设备、温度等众多影响因素均会对监测结果造成不同的影响。

本文通过对桩体水平位移测斜管埋设、仪器设备、频率及周期、数据采集、安全巡视、数据处理分析、数据反馈、项目管理及发展趋势等进行系统全面分析,对存在的问题给出相应的解决办法及控制措施。

1.监测目的及原理1)监测目的:随着基坑土方开挖,基坑支护桩在外部作用力下发生变形,通过对桩体的变形情况进行监测,可及时了解基坑安全状况,当桩体变形过大时,可及时通知参建采取加必要措施,控制变形速率,避免基坑安全事故发生。

将桩体变形结果及时反馈给设计单位,可为设计单位验证和优化调整设计方案提供科学依据。

浅谈基坑围护桩顶水平位移监测方法

浅谈基坑围护桩顶水平位移监测方法

浅谈基坑围护桩顶水平位移监测方法摘要:本文介绍了深基坑水平位移监测中常用方法,并重点介绍了全站仪极坐标法水平位移监测和计算位移量的方法。

关键词:水平位移极坐标法基准线法前方交会法中误差一、引言随着城市的快速发展,各种深基坑工程越来越多,受地质、地下水、周边环境及其它不确定因素的影响,给施工带来的难度及风险也越来越大。

为了最大限度的规避风险,避免人员伤亡和和事故发生,为工程建设提供安全保障服务,基坑监测已成为施工过程中非常重要的一个环节,受到了建设主管部门、建设单位、设计、监理、施工方高度的重视。

围护桩顶水平位移监测比较常用的监测方法有基准线法(测小角法)、前方交会法、极坐标法等。

其中应用最为广泛是极坐标法水平位移监测,极坐标法水平位移监测具有简便、高效、精度可靠等特点,本文将重点介绍极坐标法水平位移监测。

二、常用水平位移监测方法简介2.1 基准线法(测小角法)基准线法就是在基坑外建立工作基点,两个工作基点可以确定一条基准线,然后将监测点尽量设置在基准在线,通过高精度经纬仪测定监测点与基准线间的微小角度变化,从而计算位移量。

2.2 前方交会法利用施工场地内的两个工作基点分别架设全站仪或经纬仪观测监测点,通过解算三角形的方法计算监测点坐标,从而计算出水平位移量。

2.3 极坐标法在一个工作基点上加架设高精度全站仪,另一个工作基点为后视点,通过观点角度和距离测定监测点坐标,通过每次观测坐标值与初始值进行比较,从而计算出水平变化量。

三、极坐标法水平位移监测方法3.1 工作基点的布设因施工环境比较复杂,工作基点的选定应考虑点位的安全、稳定,受施工影响较小的地方。

布设2-4个带有强制对中观测墩,观测墩地上高度为1.2-1.3米,地下部分深度就大于1.2米,互相通视或组成三角形,方便检核。

3.2 监测点的布设监测点应尽量布设在基坑冠梁、围护桩或地下连续墙的顶部等较为固定、不易破坏、设置方便的地方,基坑围护桩顶每20米布设1点,有水平横撑时测点尽量设置在两水平横撑跨中位置。

基坑监测水平和竖向位移

基坑监测水平和竖向位移

1. 总则本细则适用于一般土及软土建筑基坑工程水平位移及竖直位移监测。

目的是为了掌握基坑施工对临近建筑物造成的影响,及时起到预警预报的作用,为了深基坑施工提供科学的决策依据,确保施工安全,减少对周边环境的不利影响。

2. 仪具与材料全站仪,水准仪。

其它:脚架,棱镜,三脚架,因瓦尺等。

3. 监测原理和方法为保证所有监测工作的统一,提高监测数据的精度,使监测工作有效的指导整个工程施工,监测工作采用整体布设,分级布网的原则。

即首先布置统一的监测控制网,再在此基础上布设监测点。

3.1监测点垂直位移测量:根据国家二等水准测量规范要求,历次垂直位移监测是通过工作基点间联测一条二等水准闭合或附合路线,由线路的工作点来测量各监测点的高程,各监测点高程初始值在监测工程前期两次测定(两次取平均),某监测点本次高程减前次高程的差值为本次垂直位移,本次高程减初始高程的差值为累计垂直位移。

3.2监测点水平位移测量:采用轴线投影法。

在某条测线的两端远处各选定一个稳固基准点A、B,经纬仪或全站仪架设于A点,定向B点,则A、B连成一条基准线。

观测时,在仪器上读取各监测点至AB基准线垂距E值,某监测点本次E值和初始E值即为该点累计水平位移,各变形监测点初始E值均为取两次平均的值。

4、监测点的布置原则及测点的设置4.1、布置原则4.1.1、符合有关规范及设计技术要求4.1.2、《建筑变形测量规范》JGJ 8-20074.1.3、《工程测量规范》GB50026-20074.1.4、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-20094.2、基准点的设置位移观测为基坑施工过程中的位移测量。

精度要求高,观测时间长。

根据《建筑变形测量规范》JGJ 8-2007和《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009中要求,为减少测量误差,位移基准点应布设在观测建筑物的沉降区域之外。

监测点间距不宜大于20m,每边监测点数目不应少于3个。

监测基准点具有稳定性高、保存时间长的特点,本次监测拟位移观测基准点设置8个。

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基坑水平位移监测
Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
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:
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地面,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,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。

调节基座脚螺旋使圆水准气泡居中,旋转仪器使管水准平行于两脚螺旋的连线,调节脚螺旋使管水准气泡居中,再将仪器旋转90°调节脚螺旋使管水准气泡居中。

旋转任意角度观察管水准气泡是否居中,居中则完成整平工作。

两手分别扶住脚架的两条架腿,眼睛注视全站仪对中目镜,如果控制点不明显,可将自己的一只脚放在控制点旁边,目标大方便寻找与定向,小幅移动两条架腿使对中点与控制点中心重合。

放开架腿将三条架腿踩实,调节其中两条架腿使圆水准气泡居中。

转动全站仪,使管水准与其中两只脚螺旋连线平行,调节两只脚螺旋使管水准居中,旋转全站仪90°,再次使管水准居中。

观察对中目镜中的对中点,松开中心螺旋,平稳移动对中点至控制点中心,查看圆水准与管水准是否居中,不居中再次对中、整平。

轻触键盘上的“ON”键开机,查看电源电力,如果仪器显示电池电力不足应立刻关机更换电池,防止测量过程中由于电力不足导致测量失败,光线不足使按下背光键进行背光补偿,需要关机时同时按下“ON”与背光键。

开机后使用“FUNC”键找到“倾斜”选项,进入“倾斜”模式,再次进行精确调节。

目标照准:
旋转照准装置在目镜中找到目标,旋紧水平制动螺旋与垂直制动螺旋,调节望远镜目镜调焦环使十字丝清晰,再调节望远镜调焦环使目标点清晰可见,调节水平微动手轮与垂直微动手轮使十字对准目标点中心(如棱镜中心)。


微动手轮受阻不可强制旋转,应往回旋一定程度后后松开制动螺旋重新照目标,拧紧制动螺旋,再调节微动手轮至精确照准。

测小角度法:
此方法适用于比较规则的基坑,控制点布设在基坑影响范围之外,一侧两个要求通视连接组成基准线;测点尽量布置在基线上,且有强制对中装置,基准点及测点布置如图:
测量示意图:
在基准线一端控制点上架设全站仪,对中整平,照准另一端控制点,使用“FUNC”键翻页找到“置零”选项,按一次选项开始闪烁此时为选择功能,再按一次即将此方向置零,选择“EDM”选项,将“测距模式”设置为“重复精测”,“反射器”根据实际反射器选择,其余选项为默认设置完返回。

按“测距”按钮,注意屏幕上“H”即水平距离的变化,当数据稳定后按“停”。

此时屏幕上显示“H”“ZA”“HAR”三个参数分别为水平距离、天顶角、水平角,记录水平距离“H”水平角“HAR”两个参数。

重复三次本操作角度和距离取平均数,做初始值,测量变化量时可只记录角度。

利用公式
i∆:第i个测点位移dm β∆:角度变化量单位”Si:测点距离基准点的距离m
ρ=20625
即可算出点位位移量。

极坐标法:
测点及基准点的布设如下图:
A、B两点为已知点、C为待求坐标点、C”为位移后的测点
将全站仪架设在B点,照准A点,将角度置零,然后旋转全站仪至C点记录角度β值,选择多次精测模式测距,得距离S,如此3次取平均值。

首先求的A、B的方位角,公式如下:
计算B、C点方位角,公式如下:
计算出C及C’坐标,公式如下:
利用两次坐标即可算出点位的位移量。

前方交会法:
测点布设如下图
A、B两点为已知点, P点坐标待求
将仪器架设在A点,照准B点将角度置零,转动仪器照准P点记录水平角“α”反复测量3次取平均值。

再将仪器架设在B点,照准A点将角度置零,转动仪器照准P点水平角“β”反复测量3次取平均值。

利用一下公式
即可计算出P点坐标。

数据处理:
原始记录表单应填写观测人、记录人、观测日期、数据审核人等信息,监测原始数据应该妥善保管,并且不能随意修改原始记录,修改应该注明修改原因及修改人,以备日后查看。

数据报送根据施工方提供的格式要求填写报表,报表基本内容如下表:
X X 轨道交通工程
承包单位:合同号:
监理单位:编号:
报警后及紧急情况处理:
当监测数据出现异常时,应首先向施工方及监理单位进行预报通知,同时对异常情况复测,复测确认后向施工方及监理单位进行正式通报,并主动调整监测频率,保证监测数据处于受控状态。

雨季是工程施工的不利情况,也给监测工作带来一定的困难。

因此雨季在保证正常的监测频率的情况下,应加强一些受雨季影响较大项目的监测频率,同时,应根据监测结果,加强一些不利区域的监测,以保证整个工程施工始终处于监控状态。

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