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基坑监测方案

基坑监测方案

基坑监测方案一、背景介绍随着城市建设的不断推进,基坑工程在城市发展中扮演着重要的角色。

然而,由于基坑工程施工所涉及的土地开挖、地下水位变动、邻近建筑物的安全等问题,必须对基坑进行监测和控制。

因此,制定一套行之有效、科学合理的基坑监测方案,对于确保基坑施工的安全和顺利进行至关重要。

二、监测内容1. 土体变形监测土体在开挖过程中会发生变形,因此需要监测基坑周边土体的变形情况。

监测内容包括土体的沉降、侧向位移和倾斜度等指标。

2. 地下水位监测基坑开挖过程中会涉及地下水位的变动,为了控制沉降和保证施工安全,需要对地下水位进行监测。

监测点布设应覆盖到基坑的各个不同位置。

3. 周边建筑物安全监测开挖基坑可能对周边建筑物的安全造成影响,因此需要对周边建筑物进行安全监测。

包括建筑物的沉降、裂缝情况等指标。

三、监测方法1. 土体变形监测方法(1)GPS监测:通过设置GPS监测站点,实时记录土体沉降、侧向位移和倾斜度等参数。

(2)倾斜仪监测:通过安装倾斜仪监测土体的倾斜变化情况,提供准确的变形数据。

2. 地下水位监测方法(1)水位计监测:在合适的位置安装水位计,实时监测地下水位的变化情况。

(2)井眼监测:通过设置监测井,在井眼内安装水位计,对地下水位进行定期监测和记录。

3. 周边建筑物安全监测方法(1)应力应变测量:通过安装应力应变测试设备,监测建筑物的变形情况,预警可能出现的安全风险。

(2)形变监测:通过安装形变传感器,监测建筑物的形变情况,及时发现问题并采取应对措施。

四、监测频率和数据处理1. 监测频率监测频率应根据基坑的工程特点和土体变化情况而定,一般为每日监测或定期监测。

2. 数据处理监测数据应及时进行整理和分析,通过对数据的处理和比对,判断基坑施工过程中的变化趋势和是否存在安全隐患,并及时采取相应的措施。

五、应对措施1. 对于土体变形问题,根据监测数据确定是否需要进行加固措施,如土钉墙、加固支护结构等。

2. 对于地下水位变动引起的安全问题,可采取降低地下水位的方法,如抽水排水等。

基坑监测方案

基坑监测方案

基坑监测方案一、引言基坑工程是现代建设中常见的一项工程活动,其施工会涉及到土壤力学、结构力学、水文地质等多个学科。

为了确保基坑工程的安全施工和后期使用,需要进行基坑监测。

本文将就基坑监测方案进行详细介绍。

二、监测目标基坑监测的目标是为了掌握基坑施工过程中的变形、位移、应力等信息,以及周边环境的变化情况,以提供监测数据支持,为工程提供安全、稳定的施工条件。

监测目标包括以下几个方面:1. 基坑变形监测:通过监测基坑周边地表的沉降、侧移等变形情况,掌握基坑结构的变形状态,及时发现可能存在的安全隐患。

2. 基坑地下水位监测:监测基坑附近地下水位的变化情况,了解地下水对基坑的影响,并根据监测数据进行相应的水文调节。

3. 基坑支护结构监测:对基坑支护结构的应力、位移等进行监测,以确保支护结构的稳定性和安全性。

4. 周边建筑物监测:对接近基坑的周边建筑物进行监测,防止基坑施工对周边建筑物造成不可逆的影响。

三、监测方法与方案基坑监测应综合运用现场监测和远程监测两种方法,以确保监测数据准确可靠。

本方案提出以下监测方法与方案:1. 现场监测(1)地表变形监测:通过布设测点,使用测量仪器(如全站仪、水准仪等),定期监测地表的沉降、侧移等变形情况。

(2)支护结构监测:在基坑支护结构上设置应变计、位移计等传感器,实时检测支护结构的应力、位移等变化。

(3)地下水位监测:设置水位监测井,并配备合适的水位传感器,进行地下水位的定期监测。

(4)周边建筑物监测:通过定点振动传感器、应变计等监测周边建筑物的位移、应力等参数。

2. 远程监测(1)数据采集与传输:将现场监测获得的数据通过数据采集终端进行采集,并通过无线信号、有线传输等方式传输到远程监测中心。

(2)数据处理与分析:在远程监测中心对采集到的数据进行处理与分析,并生成监测报告,及时反馈给相关监理单位和工程管理人员。

四、监测频率与报告基坑监测应根据工程的实际情况,结合监测目标和监测指标的要求,确定监测频率。

(完整版)深基坑监测方案

(完整版)深基坑监测方案

************工程基坑变形监测方案编制人:审批人:施工单位:**********************2014年10月17日目录1、工程概况 (1)2、监测目的及要求 (1)3、编制依据 (2)4、工程地质概要 (2)5、监测内容 (3)6、监测频率 (7)7、测量主要仪器设备 (9)8、监测工作管理保证监测质量的措施 (9)9、监测人员配备 (14)10、监测资料的提交 (14)基坑变形监测方案1、工程概况:1、工程名称:***************2、工程地点:***************。

3、建设单位:****************4、设计单位:****************5、勘察单位:****************6、监理单位:*****************7、施工单位:*****************8、结构形式:*****************深基坑支护采用如下方案:1.1 基坑支护方案本工程基坑东侧采用钢筋砼排桩支护,北侧采用锚杆加土钉墙支护(详见专项施工方案)。

2、监测目的及要求2.1.监测目的在深基坑开挖的施工过程中,基坑内外的土体由原来的静止土压力状态向主动力土压力状态转变,应力状态的改变引起的变形,即使采取支护措施,一定数量的变形总是难以避免的。

这些变形包括:深基坑坑内土体的隆起,基坑支护结构以及周围土体的沉降和侧向位移。

无论那种位移的量超出了某种容许的范围,都将对基坑支护结构造成危害。

因此,在深基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土体进行综合、系统的监测,才能对工程情况有全面的了解。

确保工程顺利进行。

2.2.深基坑工程监测的要求在深基坑开挖与支护工程中,为满足支护结构及被护土体的稳定性,首先要防止破坏或极限状态发生。

破坏或极限状态主要表现为静力平行的丧失,或支护结构的构造产生破坏。

在破坏前,往往会在基坑侧向的不同部位上出现较多的变形或变形速率明显增大。

基坑工程监测方案完整版

基坑工程监测方案完整版

基坑工程监测方案完整版一:(详细版)基坑工程监测方案完整版一、前言本旨在规划基坑工程的监测方案,确保施工过程中的安全和质量。

本方案详细介绍了监测的目的、内容、方法及具体实施步骤,以供参考。

二、监测目的基坑工程的监测目的是为了及时掌握基坑工程施工过程中的变形和破坏情况,预测和评估可能带来的风险,并采取相应的措施以确保工程的顺利进行。

三、监测内容1. 地面沉降监测地面沉降监测旨在记录基坑周围地面的垂直位移情况,以评估基坑开挖对周边建造物和地下管线的影响。

2. 基坑顶部水平位移监测基坑顶部水平位移监测旨在记录基坑各个部位的水平位移情况,以评估基坑结构的稳定性。

3. 地下水位监测地下水位监测旨在记录基坑周围地下水位的变化情况,以评估基坑排水系统的效果。

4. 基坑支护结构变形监测基坑支护结构变形监测旨在记录基坑支护结构的变形情况,以评估支护结构的稳定性。

五、实施步骤1. 建立监测点根据监测内容确定监测点的位置,并进行标记和记录。

2. 部署监测仪器根据监测内容选择合适的监测仪器,并按照要求进行部署和安装。

3. 数据采集和处理定期对监测仪器进行数据采集,并对数据进行处理和分析,监测报告。

4. 监测报告及时反馈及时将监测报告反馈给相关责任方,并提供相应的建议和措施。

六、附件本所涉及附件如下:1. 基坑工程监测点位置图2. 基坑工程监测仪器说明书3. 基坑工程监测数据报告样本七、法律名词及注释1.《建造法》:指中华人民共和国建造领域的专门法律法规。

2.《施工安全管理条例》:指中华人民共和国施工领域的专门法律法规。

二:(简洁版)基坑工程监测方案完整版一、前言本为基坑工程监测方案,旨在确保工程施工过程的安全和质量。

详细介绍了监测的目的、内容、方法及实施步骤。

二、监测目的基坑工程监测的目的是为了及时掌握工程变形和破坏情况,预测风险并采取措施,确保工程顺利进行。

三、监测内容1. 地面沉降监测2. 基坑顶部水平位移监测3. 地下水位监测4. 基坑支护结构变形监测五、实施步骤1. 建立监测点2. 部署监测仪器3. 数据采集和处理4. 监测报告及时反馈六、附件1. 基坑工程监测点位置图2. 基坑工程监测仪器说明书3. 基坑工程监测数据报告样本七、法律名词及注释1.《建造法》2.《施工安全管理条例》。

基坑监测方案

基坑监测方案

基坑监测方案基坑监测是在建筑施工阶段对基坑周边土体和工程结构进行实时监测和评估的重要工作。

本文将介绍一个基坑监测方案,其中包括监测目的、监测内容、监测方法和监测频率等方面的内容。

一、监测目的基坑监测的主要目的是确保施工过程中的安全性和稳定性,及时发现并预防潜在的安全风险。

具体的目的如下:1. 评估基坑围护结构的稳定性,判断是否存在下沉或倾斜等问题;2. 监测基坑周边土体的变形情况,了解土体的工程性质和变化趋势;3. 检测地下水位的变化,控制水位对基坑的影响;4. 监测基坑开挖工序中的土方量,确保施工进度的正常进行。

二、监测内容基坑监测的内容主要包括以下几个方面:1. 基坑围护结构的变形监测:通过安装位移传感器等监测设备,实时监测基坑围护结构的下沉、倾斜和变形情况。

2. 基坑周边土体的变形监测:通过土壤应变计、浸润计等监测设备,监测土体的应变、变形和稳定性。

3. 地下水位的监测:通过水位监测井和水位传感器等设备,监测地下水位的变化情况,及时采取控制措施。

4. 土方量的测量:通过挖掘机上的土重计等设备,实时测量基坑开挖工序中的土方量,掌握施工进度。

三、监测方法基坑监测可以利用传统的实地测量与现代化的自动化监测相结合的方式进行。

具体的监测方法如下:1. 传统实地测量:包括使用测量仪器进行位移测量、水位测量和土方量测量等。

2. 自动化监测:采用自动化仪器和传感器进行监测,通过数据采集和传输系统实现远程实时监测。

四、监测频率基坑监测的频率需要根据具体施工情况和工程要求来确定。

一般情况下,应进行定期监测和临时监测相结合的方式,根据实际情况进行调整。

1. 定期监测:按照工程进度和要求,每隔一定时间进行监测,如每周、每月或每季度进行一次。

2. 临时监测:在施工过程中,发现异常情况或关键节点时,及时进行监测,以确保施工的安全进行。

总结:基坑监测方案是基坑工程的重要组成部分,能够帮助工程人员及时了解工程的安全状况和土体变化情况,为施工过程提供科学的依据和指导。

基坑监测方案

基坑监测方案

基坑监测方案一、基准网的建立为了科学地预测基坑支护的稳定和周边环境的变化,及时预报和提供准确可靠的变形数据,因此建立基坑支护施工变形与沉降观测网,定期进行变形沉降观测。

二、基坑支护变形观测(1)基坑支护水平位移观测在基坑边坡顶上布置基线(每基坑边一条),每条基线上设4个变形观测点,同时又作为沉降观测点。

(2)基坑支护沉降观测利用远离场区的城市高程系水准控制点或独立水准点作为沉降观测的起算点,与以上点联测,构成基坑支护沉降观测网。

四面围墙周边附近各布置四个沉降观测点,与基坑周边浅埋基础建(构)筑物、重要管线监测点一起构成监测周边环境的沉降观测网。

三、观测方法(1)水平位移观测分别在基线点四个角上设站,用J2型经纬仪观测四边网的水平角度(四边形内角),并与城市的大地控制网三角点联测水平夹角,检查基线点是否发生位移,在基线点正确无误的情况下,同时在四角测端上分别以对应的相邻角点定向,并观测定向基线上各预埋点的水平位移量初始读数。

(2)沉降观测对基坑边上的各点及周边点建立的沉降观测网的测量方法为:首先自远离基坑的城市水准控制点开始观测,引测至基坑周围后,按编定的各点观测次序依次观测,最后测至另一水准控制点符合,观测仪器采用S3型精密水准仪。

四、基坑周围建(构)筑物等的监测措施工程对基坑周边50米范围内的所有建(构)筑物进行监测,并特别对临近坑边1.5H~2.0H范围内建(构)筑物,包括道路、市政管道、电力电缆、电信管网等加强监测力度。

具体监测措施是:(1)对建(构)筑物,定期进行沉降变形观测。

(2)施工前,了解地下管线的分布情况,对整个场地的地下管线进行摸底,并在地面投影其轴线走向,布置变形观测点进行监测;对某些变形要求较高及紧邻基坑开挖边缘的重要管线,预先做好加固处理措施。

五、质量保证技术措施在施工中不仅要严格执行质量管理程序,保持质量体系的有效运行,同时必须采取切实可行的质量保证技术措施,从原材料的采购到施工全过程进行全方位控制,强化施工质量一次合格率,杜绝不合格和返工。

基坑监测方案

基坑监测方案

基坑监测方案1.1概述1、本工程基坑方案:采用自然放坡大口井降水。

2、变形监测的任务和目的为了确保在基坑开挖、降水、边坡、基础施工期间,基坑护坡、周围建筑物和在施建筑物的绝对安全,需进行基坑护坡的变形监测工作。

1)变形监测对象和监测内容基坑边坡:基坑边坡、水平位移观测;周围已有建筑物:沉降观测。

2)变形观测时间基坑边坡变形监测(水平位移观测):于基础施工完成后开始,至回填土完成前结束。

周围已有建筑物变形监测(沉降观测)工作于基坑开挖前开始,建筑物未受扰动时开始,首先取得初始值,至覆土前结束。

届时视变形是否稳定决定是否继续观测。

3)变形观测的目的和要求通过变形监测,取得精确可靠的变形(水平位移、沉降量、差异沉降量、沉降速度和沉降发展趋势等)数据,获得已有建筑物、基坑边坡及正建建筑物在各施工阶段随时间的变形规律,了解地基在不同荷载作用下随时间的变形规律,有效监测特定观测目标的稳定性,,以利及时采取预防措施,并在检查、处理有关工程质量事故等必要时,作为质量责任正确分析与判断的科学依据,从而为本工程提供有效的技术保障。

3、执行本方案的要求严格按照施测方案执行,服从监理工程师的监督检查,坚持负责人签字制度,确保观测质量,确保仪器、人员的安全。

4、执行技术标准规范《建筑变形测量规程》(JGJ8-2007)中华人民共和国行业标准。

1.2技术方案要点1、水平位移观测技术方案沉降观测、水平位移观测包括:周边建筑物的沉降观测;基坑边坡的水平位移观测;1)精度设计按照施工现场条件,同时考虑到现场无法设置强制对中观测墩的客观因素,该水平位移观测拟采用二级观测精度。

用于基准网监测和对变形观测点的观测。

具体精度指标如下:观测点坐标中误差≤士3.0mm测角中误差为±2.0〃(DJ2级仪器方向法观测1测回(一测回2C互差Wl3”)。

2)建筑物沉降观测的精度设计根据《建筑变形测量规程》的规定,本项目拟采用一级沉降观测精度。

建筑基坑工程监测方案

建筑基坑工程监测方案

建筑基坑工程监测方案建筑基坑工程监测方案一、项目背景随着城市建设的不断发展,建筑基坑工程在市区中越来越常见。

建筑基坑工程的稳定性和安全性是保障周边居民和建筑本身的重要因素。

因此,通过建立建筑基坑工程监测方案,可以及时掌握工程的变化情况,以减少潜在的风险和损害。

二、监测目标1.监测地形变化:通过监测基坑工程周边的地质变形,以及土体的沉降和侧向位移,以评估工程的稳定性。

2.监测水位变化:监测地下水位的变化情况,以评估地下水对于基坑工程的影响。

3.监测周边建筑物的变形:监测周边建筑物的裂缝和变形情况,以评估基坑工程对于周边建筑物的影响。

4.监测环境变化:监测建筑基坑工程对周边环境的影响,包括噪音、震动、粉尘等。

三、监测手段1.地形变化监测:通过测量基坑工程周边的起伏、沉降和侧向位移,可以使用以下方法:(1)灵敏基坑板测量:在基坑四周埋设一定数量的测量点,定期进行测量,以确定地形变化情况。

(2)摄影测量:通过采集基坑工程周边的影像资料,利用数字摄影测量的方法,计算地形变化的范围和速率。

2.水位变化监测:通过监测地下水位的变化情况,可以使用以下方法:(1)井筒测量:在基坑工程周边钻井设置测量点,定期测量地下水位的高程和流速。

(2)测井:通过在钻孔中安装水压力计和水温计,记录地下水位的变化情况。

(3)无线监测系统:使用无线传感器监测地下水位的变化,并将数据传输至监测中心。

3.建筑物变形监测:通过监测周边建筑物的裂缝和变形情况,可以使用以下方法:(1)视觉测量:通过人工观察建筑物的裂缝和变形情况,定期记录测量数据。

(2)测量仪器:使用高精度的测量仪器,在建筑物表面进行测量,以获取变形的信息。

4.环境变化监测:通过监测建筑基坑工程对周边环境的影响,可以使用以下方法:(1)噪音监测:在工程周边设置噪音监测仪器,定期记录噪音水平,并评估对周边居民的影响。

(2)震动监测:在工程周边设置震动监测仪器,记录震动强度和频率,并评估对周边建筑物的影响。

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
第1篇
施工单位基坑监测方案
一、工程概况
本项目位于XXX地区,为高层建筑,设地下室,基坑开挖深度约XX米。根据地质勘察报告,场地土层分布主要为:①杂填土,②粉质粘土,③砂质粘土,④碎石土。地下水类型为孔隙潜水,水位受季节性变化影响。
二、监测目的
为确保基坑施工安全,预防事故发生,及时掌握基坑变形及周围环境变化情况,对基坑施工过程进行监测,为施工提供科学依据。
-遇预警情况,及时启动应急预案,采取相应措施。
九、质量保证措施
1.确保监测设备的高质量和高精度,定期进行校准和检验。
2.强化监测人员的专业技能培训,提升监测水平。
3.建立完善的数据管理体系,确保数据的真实、准确、连续和完整。
十、结语
本基坑监测方案旨在为施工提供科学、严谨的指导,确保工程安全。施工过程中应持续关注监测数据,及时调整施工策略。各方应密切协作,共同保障基坑施工的顺利进行。
2.对监测设备进行定期检查、校验,保证设备性能稳定。
3.加强监测人员培训,提高监测水平。
4.建立监测数据档案,确保数据完整、连续。
九、结语
本方案旨在为基坑施工提供科学、严谨的监测依据,确保施工安全。在施工过程中,应密切关注监测数据,及时调整施工措施,确保工程顺利进行。同时,各方应密切配合,共同为基坑施工安全保驾护航。
4.基坑围护结构顶部水平位移监测
5.基坑围护结构顶部垂直位移监测
6.基坑围护结构深层水平位移监测
7.基坑支撑轴力监测
8.基坑地下水位监测
五、监测方法及频率
1.监测方法
(1)地表沉降监测:采用电子水准仪、铟钢尺进行监测。
(2)建筑物沉降监测:采用电子水准仪、铟钢尺进行监测。

基坑工程污染监测方案模板

基坑工程污染监测方案模板

基坑工程污染监测方案模板一、项目概况1. 项目名称:基坑工程污染监测方案2. 项目地点:(具体地址)3. 项目业主:(业主单位名称)4. 监测单位:(监测单位名称)5. 编制时间:(年月日)二、监测目的本基坑工程污染监测方案的目的是为了确保基坑工程建设过程中的各项排污活动和施工活动不对周边环境造成污染,同时也为未来环境保护提供数据支持。

三、监测范围本方案囊括了基坑工程的各项排污活动和施工活动对周边环境的影响监测,包括但不限于:1. 废水排放监测2. 废气排放监测3. 土壤污染监测4. 噪音污染监测四、监测方法1. 废水排放监测:采集基坑工程建设期间排放的废水样品,进行化学分析,监测其中主要的污染物含量,包括悬浮物、化学需氧量、总磷、总氮等。

2. 废气排放监测:采用气体分析仪等设备,监测基坑工程建设期间的废气排放情况,主要监测有机挥发物、氮氧化物、二氧化硫等污染物的浓度。

3. 土壤污染监测:对基坑工程施工期间可能受到影响的地块进行土壤样品采集,进行污染物含量的分析监测,主要包括重金属、有机物、氮磷类污染物。

4. 噪音污染监测:利用专业的噪音监测设备,对基坑工程建设期间的施工活动产生的噪音进行监测,确定噪音的频率、强度及时段。

五、监测频次1. 废水排放监测:每周抽取2次废水样品进行监测,一份样品存档,一份送检化验。

2. 废气排放监测:每日抽取3次废气样品进行监测,监测连续进行一周,求均值。

3. 土壤污染监测:基坑工程施工前对选择的地块采集土壤样品进行分析,施工过程中每个月重新采集一次并进行分析,施工结束后再次采集样品进行监测。

4. 噪音污染监测:每日连续监测,对连续监测结果进行均值计算。

六、监测记录和报告1. 监测记录:监测单位应当及时记录所做的监测活动内容和结果,做好相关的监测记录,并妥善保存,以备查阅。

2. 监测报告:监测单位应根据监测结果编制监测报告,将监测结果进行分析总结,并根据分析总结提出相关的建议和改进措施。

基坑监测方案

基坑监测方案

基坑监测方案一、工程概述本基坑工程位于_____,周边环境较为复杂,临近建筑物、道路及地下管线等。

基坑开挖深度为_____米,面积约为_____平方米。

为确保基坑施工过程中的安全及周边环境的稳定,特制定本监测方案。

二、监测目的1、及时掌握基坑围护结构和周边环境的变形及受力情况,为施工提供及时可靠的信息,以便调整施工参数,优化施工方案,确保施工安全。

2、通过对监测数据的分析和处理,预测基坑及周边环境的变形趋势,提前采取防范措施,避免事故的发生。

3、为设计和施工单位提供反馈信息,验证设计方案和施工工艺的合理性,为后续类似工程提供经验和参考。

三、监测依据1、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2019)2、《工程测量规范》(GB 50026-2020)3、本工程的勘察报告、设计文件及施工方案四、监测内容1、围护结构顶部水平位移和垂直位移监测在围护结构顶部每隔_____米设置一个监测点,采用全站仪或水准仪进行测量,监测其水平位移和垂直位移的变化情况。

2、围护结构深层水平位移监测在围护结构中预埋测斜管,每隔_____米设置一个监测点,采用测斜仪测量围护结构深层水平位移的变化情况。

3、支撑轴力监测在支撑结构上安装轴力计,监测支撑轴力的变化情况,掌握支撑结构的受力状态。

4、地下水位监测在基坑周边设置水位观测井,每隔_____米设置一个,采用水位计测量地下水位的变化情况。

5、周边建筑物沉降和倾斜监测在周边建筑物的角点、长边中点等位置设置沉降观测点,采用水准仪测量建筑物的沉降情况;对于高层建筑物,还需采用全站仪进行倾斜监测。

6、周边道路沉降监测在周边道路上每隔_____米设置一个沉降观测点,采用水准仪测量道路的沉降情况。

7、周边地下管线变形监测对于重要的地下管线,如煤气管道、给排水管道等,采用位移传感器或全站仪进行变形监测。

五、监测频率1、在基坑开挖期间,监测频率为每天 1 次;当变形速率较大或出现异常情况时,应加密监测频率,每天 2-3 次。

基坑监测施工方案

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。

基坑支护工程监测方案

基坑支护工程监测方案

基坑支护工程监测方案一、基坑支护工程监测方案1.监测目的(1)监测基坑开挖过程中的变形情况,及时发现并处理可能存在的变形加剧或者失稳的情况。

(2)监测基坑支护结构的施工质量,及时发现并处理支护结构的裂缝、位移等问题。

(3)监测基坑开挖和支护过程中的地下水位变化情况,确保地下水位对支护结构的影响在合理范围内。

(4)监测基坑支护工程对周边建筑物、管线等的影响,确保不会对周边环境造成负面影响。

2.监测内容(1)基坑开挖过程的变形监测,包括土体沉降、支护结构位移、裂缝变化等情况。

(2)基坑支护结构施工过程的监测,包括混凝土浇筑质量、支护结构内力变化、裂缝情况等。

(3)地下水位监测,主要是为了了解地下水位的变化情况,及时调整排水和抗渗措施。

(4)周边建筑物、管线等的影响监测,主要是为了了解基坑支护工程对周边环境的影响情况。

3.监测方法(1)基坑开挖过程的变形监测,可以采用测量仪器进行实时监测,如全站仪、测斜仪、倾角仪等。

(2)基坑支护结构施工过程的监测,可以采用超声波检测仪、裂缝位移计等仪器进行实时监测。

(3)地下水位监测,可以采用水位计进行实时监测。

(4)周边建筑物、管线等的影响监测,可以采用激光测距仪、地震波等仪器进行实时监测。

4.监测频率(1)基坑开挖过程的变形监测,每天至少进行一次监测,发现异常情况要及时处理。

(2)基坑支护结构施工过程的监测,根据施工进度和情况进行不定期监测,发现问题及时处理。

(3)地下水位监测,每天至少进行一次监测,根据地下水位变化情况适时调整排水和抗渗措施。

(4)周边建筑物、管线等的影响监测,根据实际情况进行不定期监测,及时发现问题并处理。

二、监测结果处理1.监测结果的处理(1)基坑开挖过程的变形监测结果要及时分析,如发现异常情况要立即停止开挖,并做好防护措施。

(2)基坑支护结构施工过程的监测结果要及时分析,如发现支护结构存在问题要及时调整施工方案,并进行补救措施。

(3)地下水位监测结果要及时分析,根据地下水位变化情况适时调整排水和抗渗措施。

基坑监测方案范文

基坑监测方案范文

基坑监测方案范文一、背景与目的基坑工程是城市建设中不可或缺的一环,然而基坑工程中存在着一定的风险,如土层不稳、地下水位变化等,这些因素都可能导致基坑工程的安全隐患。

因此,为了确保基坑工程的施工安全,需要制定一套完善的基坑监测方案,及时发现并处理潜在的风险。

二、监测内容和方法1.土层稳定性监测:采用地面测斜仪对基坑周边土层的变形进行监测,以及使用倾斜计对基坑周边建筑物的倾斜情况进行监测。

如果发现土层发生变形或建筑物倾斜超出了允许范围,需要及时采取措施加固土层或修复建筑物。

2.地下水位监测:通过在基坑内安装水位计观测地下水位的变化,监测地下水位是否超过了设计要求的安全范围。

如若超出,需要采取相应的排水措施,控制地下水的涌入。

3.基坑周边环境监测:包括监测附近地表的沉降情况、环境噪声、震动等因素对基坑工程的影响。

通过这些监测指标的评估,能够及时发现异常情况并提出合理的解决方案。

4.施工过程监测:对基坑的开挖、土方填筑、支护结构施工等各个环节进行实时监测,以便及时调整施工方案、减少风险发生的可能性。

三、监测设备和技术1.地面测斜仪:地面测斜仪是一种通过测量地面上各个点的变形量来判断土层稳定性的仪器。

它能够实时监测土层的变形情况,并通过数据分析给出预警。

2.倾斜计:倾斜计能够测量基坑周边建筑物的倾斜情况,以及墙体的变形情况。

通过倾斜计的监测,能够及时发现墙体的变形情况,并采取相应的修复措施。

3.水位计:水位计是监测地下水位变化的主要设备,通过实时测量地下水位的高低来判断基坑周边的地下水变化情况。

4.环境监测仪器:包括沉降监测仪、噪声监测仪、震动监测仪等,用于监测基坑周边环境的变化情况。

四、监测频率与执行机构1.土层稳定性监测:根据施工进度和土层情况的变化,每周进行一次监测,并由相关专业机构或工程监理单位负责数据的采集、分析和处理。

2.地下水位监测:根据地下水位变化的情况,每日或每周进行一次监测,并由相关专业机构或工程监理单位负责数据的采集、分析和处理。

“基坑”专项监测方案详细

“基坑”专项监测方案详细

“基坑”专项监测方案详细因挖深基坑工程涉及范围广,其技术复杂,事故也是频繁出现,所以在施工过程中要进行监测。

以便于我们及时制定应急措施,保证基坑开挖及结构施工安全。

其基坑监测方案如下。

一、水平位移监测:1.水平监测点的布设:土建施工基坑形状大多数为长方形和不规则基坑,为确保按照《建筑物变形测量规程》的二级精度进行水平位移观测视线长度≤300m,在基坑周边相对稳定的区域内布设2-4个工作基点,因基坑拐角处变形最小,工作基点墩位置一般布置在基坑拐角处;根据设计确定的支护结构桩(墙)顶水平位移点的位置和数量,在基坑支护结构的冠粱顶上布设观测点,观测点采用埋设观测墩的形式;在建立好工作基点墩后,将仪器架设在工作基点墩上,沿基坑边布设观测墩,观测点位置必须选择在通视处,要避开基坑边的安全栏杆等影响视线的物体。

一般情况下观测点距离基坑300㎜比较合适。

2.水平位移检测方法,主要有以下五点:①基坑水平位移监测可采用小角度法和极坐标法进行水平位移观测。

对工作基点的稳定性宜采用前方交会、导线测量和后方交会法观测。

②在基坑变形监测中,对于基坑的位移变化量,利用极坐标法进行基坑水平位移监测,一般选择基坑长边为X轴,垂直基坑长边为Y轴。

③小角度法主要用于基坑水平位移变形点的观测。

小角度法必须设置观测墩,采用强制对中方式。

④前方交会观测法,尽量选择较远的稳固目标作为定向点,测站点与定向点之间的距离要求一般不小于交会边的长度,观测点应埋设在适合不同方向观测的位置。

⑤导线测量法主要用于基坑周边建筑物、构筑物密集,对工作基点稳定性检查用前方交会法和后方交会法都难以实现的情况下,通过导线测定工作基点的稳定性。

二、沉降监测:1.沉降监测点布设:在基坑外相对稳定且不受施工影响的地点埋设基点3个,利用这3个基点相互检核其稳定性;支撑立柱沉降监测点设置:在支撑立柱的顶部焊接符合要求的钢制加工件;周边建(构)筑物沉降监测点设置:在建筑物或构筑物的拐角处,离地面20㎝,且避开雨水管、窗台线、电路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)面一定距离;周边土体沉降监测点:沉降观测点应埋设原状土层中,加设保护装置,沉降观测点稳定后,方可进行初始观测和一般观测。

基坑监测方案及技术措施

基坑监测方案及技术措施

(一)基坑监测方案及技术措施1、监测目的1.使参建各方能够彻底客观真实地把握工程质量,掌握工程各部份的关键性指标,确保工程安全;2.在施工过程中通过实测数据检验工程设计所采取的各种假设和参数的正确性,及时改进施工技术或者调整设计参数以取得良好的工程效果;3.对可能发生危机基坑工程本体和周边环境安全的隐患进行及时、准确的预报,确保基坑结构和相邻环境的安全;4 .积累工程经验,为提高基坑工程的设计和施工整体水平提供基础数据支持。

2、监测原则(1)基坑工程监测基本原则1.监测数据必须是可靠真正的,数据的可靠性由测试元件安装或者埋设的可靠性、监测仪器的精度以及监测人员的素质来保证。

监测数据真实性要求所有数据必须以原始记录为依据,任何人不得篡改、删除原始记录;2.监测数据必须是及时的,监测数据需在现场及时计算处理,发生有问题可及时复测,做到当天测、当天反馈;3.对所有检测项目,应按照工程具体情况预先设定预警值和报警制度,预警体系包括变形或者内力积累值及其变化速率;4.监测应整理完整监测记录表、数据报表、形象的图表和曲线,监测结束后整理出监测报告。

3、监测基点的布设及仪器配备(1)变形监测基准点、工作基点布设要求1.至少有3 个稳定、可靠的基准点。

2 .工作基准点选在相对稳定和方便使用的位置。

在通视条件良好、距离较近、观测项目较少的情况下,可直接将基准点作为工作基点。

3 .监测期间,应定期检查工作基点和基准点的稳定性。

(2)监测仪器与使用根据《中华人民共和国国家标准•工程测量规范GB50026-2022》(以下简称《规范GB50026-2022》)中的有关规定,结合《中华人民共和国行业标准•建造变形测量规范JGJ/T 8-2022》(以下简称《规程JGJ/T 8-2022》)中的有关内容,选择安全监测仪器及施测方法。

1 .基坑侧壁的水平位移采用测斜仪监测;2.建造物及地面(路面)的沉降监测采用DS05 级水准仪、测微器,配合铟钢尺,按测微法施测;3.地下水水位应经过检定的长度量具施测,执行《建造基坑支护技术规程》(JGJ120-2022) 8.3.9 条有关规定;观测精度不宜低于10mm。

基坑工程施工监测方案

基坑工程施工监测方案

基坑工程施工监测方案施工监测体系的建立是为了保障基坑支护体系的安全,并提供动态数据作为施工持续改进的依据。

1、基坑支护变形监测的目的(1)、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预期要求,以确定和优化下一部施工参数,做到信息化施工。

(2)、将现场监测结果用于信息化反馈,保证施工安全,以便于及时采取相应措施。

2、基坑允许暴露时间及基坑边堆载要求(1)、本基坑为临时性支护,根据本工程具体地质条件及环境,基坑周边1.5H范围内(H为基坑开挖实际深度)严禁超载。

离基坑边1.2m范围内严禁堆载。

3、监测内容和基本要求本基坑支护工程计划监测项目为围护结构的水平位移监测及侧面建筑物的沉降观测。

沿基坑四周布置6个变形观测点(具体可根据现场实际情况进行增加),以控制围护结构的水平位移和沉降变化。

地下水含砂量控制:降水施工过程中,应定期进行含砂量的监控并做好施工日志,严格按照规范中的允许值控制,不得以肉眼的判断来评定含砂量是否符合规范。

4、基坑主要监测项目报警值要求监控值:是设计过程中的控制值,有时可以用最大允许值作为监控值。

报警值:是在施工过程中需要采用处理应急措施的值。

(1)、支护结构水平位移:监控值:20mm;报警值:12mm(2)、基坑周边地面沉降:监控值:20mm;报警值:12mm(3)、基坑降水含砂量:监控值:1/1万;报警值:1/2万5、基坑变形监测周期及信息化施工本工程临近建筑物及基坑周围土体沉降观测工作从降水井开始抽水直至结构施工至基坑回填且降水井停止抽水或抽水出砂率得到完全控制结束。

基坑位移观测工作从支护结构施工开始至结构施工至基坑回填结束。

本监测系统可以全面地监测基坑支护结构在施工、基坑开挖过程中的应力状态以及其对周围环境的影响。

监测点及监测仪器应按相关要求设置,保证其整个监测过程中能正常使用。

各变形监测点及各监测仪相应的初始值均应在施工前取得。

监测工作须遵照以下原则进行:(1)、降水前期出砂率较大时临近建筑物沉降观测须每天监测一次。

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XXXXXXX地块基坑围护监测方案XXXXX勘察院二0一八年一月XXXXXXX地块基坑围护监测方案项目负责:校对:审核:监测单位:XXXXXX勘察院监测资质:工程勘察综合类甲级单位地址:XXXXXXX2018年1月8日目录一、项目概述 (2)二、监测目的 (3)三、监测执行规范和依据 (3)四、监测项目及内容 (4)五、监测点的布设 (4)1.深层土体水平位移监测 (4)2.地下水位观观测点 (5)3.坑顶沉降及水平位移监测点 (5)4.冠梁水平位移监测点 (6)5.立柱沉降观测点 (6)6.支撑轴力监测点 (6)7.周边管线、桥梁、建筑物沉降观测点 (6)8.坑外地面沉降监测点 (7)六、监测项目的实施 (7)1、监测控制网的布设 (7)2、深层土体位移(测斜)监测 (8)3、地下水位监测 (9)4、竖向位移观测 (9)5、水平位移观测 (10)6、钢支撑轴力监测 (11)七、监测周期、频率 (11)八、监测控制指标(报警值) (12)九、监测设备 (12)十、本工程监测人员的配备 (13)十一、监测成果反馈 (13)十二、质量及安全保证措施 (13)附: 1、单位资质证书2、监测人员职称证书3、监测点平面布置图一、项目概述本项目拟建的XXXXX地块位于XXXXXXX东侧、XXXXXX西侧、XXXXXX南侧。

总用地面积XXXXXX平方米,建筑面积XXXXXX平方米。

本项目主要拟建物包括XXXXXX住宅(18F)、XXXXXX地下室及其他配套设施。

本基坑开挖深度为3.51米-4.61米,坑中坑二次开挖0.59-1.81米。

基坑围护方法:本基坑采用SMW工法桩+钢支撑的围护方式。

基坑西侧开挖边界距离用地红线最近约2.5米,基坑南侧开挖边界距离用地红线最近约2.3米,西侧的用地红线为肛肠医院已建围墙。

基坑东侧开挖边界距离用地红线最近约4米,东侧紧贴用地红线有自来水管线及电力管线,基坑开挖边界距离管线最近约6米。

基坑北侧开挖边界距离用地红线最近约14米左右,红线外有电力、电信等市政管线。

按照有关规范,本基坑安全等级为二级。

二、监测目的通过监测工作,可以达到以下目的:①、及时发现不稳定因素由于土体成分和结构的不均匀性、各向异性及不连续性决定了土体力学性质的复杂性,加上自然环境因素的不可控影响,必须借助监测手段进行必要的补充,以便及时采取补救措施,确保基坑稳定安全,减少和避免不必要的损失。

②、验证设计、指导施工通过监测可以了解周边土体的实际变形和应力分布,用于验证设计与实际符合程度,并根据变形和应力分布情况为施工提供有价值的指导性意见。

③、保障业主及相关社会利益通过对周边环境监测数据的分析,调整施工参数、施工工序、重车进出以及停靠位置,确保地下管线的正常运行,有利于保障业主及相关方的利益。

④、积累地区性基础工程施工经验通过对围护结构、周边环境等监测数据的分析和整理,了解施工期间各监测对象的实际变形情况及所受的影响程度,分析基坑施工特征,为地区性类似的工程积累经验。

三、监测执行规范和依据①、《工程测量规范》(GB50026-2007)②、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)③、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)④、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)⑤、《建筑基坑工程技术规程》(DB33/T1008-2000)⑥、《建筑地基基础设计规范》(DB33/1001-2003);⑦、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);⑧、本工程地质勘察报告、基坑围护设计方案;⑨、本工程基坑监测合同。

四、监测项目及内容根据本基坑围护设计方案结合周边环境情况,依据基坑监测相关规范要求,确定本基坑监测内容及数量如下:①、深层土体水平位移监测(测斜孔)19个;②、地下水位监测孔19个;③、冠梁水平位移监测点19个;④、坑顶沉降及水平位移监测点19个;⑤、立柱沉降观测点25个;⑥、支撑轴力监测点32个;⑦、周边管线、桥梁、建筑物沉降观测点27个;⑧、坑外地表沉降观测点6组。

五、监测点的布设依据设计要求及基坑周边环境情况,布设各种监测点如下:1.深层土体水平位移监测本工程设置深层土体水平位移监测19个,编号从CX1-CX19。

设计孔深20.0m。

①监测的内容监测围护结构的土体位移情况。

②测点的布设与保护测斜管的埋设流程为:定位放样→钻机成孔→埋放测斜管→校准测斜管方位→中粗砂封孔→做孔口保护→测读初始值。

首先在围护桩(或连续墙、土层)上钻孔,钻机成孔的直径为 110mm以上;然后将在地面连接好的测斜管放入孔内,校准测斜管方位,保证有一对凹槽与基坑边缘垂直;测斜管与钻孔之间的空隙回填细砂或水泥与膨润土拌合的灰浆;孔口周围采用水泥抹平,砖砌回形围档。

并用红漆醒目标示出其位置及编号。

测斜现场布设图2.地下水位观观测点在基坑四周及基坑为布设19个地下水位观测孔,编号为W1~W19。

1)监测的内容监测基坑周边地下水位变化情况。

2)测点的布设与保护地下水位管的埋设遵循以下步骤:②、成孔:在预布设的位置钻孔,钻头的直径为Φ130;②、水位管加工:水位管的原材料为内径Φ50的PVC管。

为保证PVC管的透水性,在PVC管底部端3m范围内的测管每隔20cm打一小孔,便于地下水进入管中,同时用土工布滤网包裹该段管子以免管外土粒进入管中。

水位管的长度设置为8米。

③、水位管放置:成孔后,经校验孔深无误后吊放已经加工好的水位管,确保有滤孔端向下,水位观测孔应高出地面0.5m。

④、封孔:在地下水位观测孔井管吊入孔后,立即在水位孔管的外围以中粗砂封孔,地表下2m长范围内管外孔隙用粘性土封堵,避免地表水流入管中。

⑤、洗井:在下管、封孔结束后,应及时采用清水进行洗井。

洗井的质量应符合现行行业标准《供水水文地质钻探与凿井操作规程》(CJJ13)的有关规定。

并做好洗井记录。

(见水位管埋设图、水位孔效果图)水位管埋设图3.坑顶沉降及水平位移监测点基坑开挖施工场地变形观测的目的是通过对设置在场地的观测点进行周期性的测量,求得各观测点坐标变化量和高程变化量,为支护结构和地基土的稳定性评价提供技术数据。

按照设计要求本次沿基坑顶部设置坑顶沉降及水平位移监测点监测点,具体做法是在基坑坑顶的相应位置用膨胀螺丝打入指定位置,用红漆做好记号,并做好明显标志,便于寻找和观测,同时也防止被破坏。

共设点19个,编号为S1~S19。

监测点埋设避开基坑护栏、防水墙,在防水墙或者地面上设立明显标记,必要时加盖子保护。

4.冠梁水平位移监测点按照基坑围护设计的要求在基坑四周冠梁上每隔30米左右设置一冠梁水平位移观测点,共设置冠梁水平位移监测点19个,编号为:B1~B19。

具体做法是在基坑冠梁的相应位置用膨胀螺丝打入指定位置,用红漆做好记号,并做好明显标志,便于寻找和观测,同时也防止被破坏。

5.立柱沉降观测点依据基坑围护设计要求,本基坑共设置立柱沉降观测点25个,编号为L1-L25。

在立柱顶焊接φ22的钢筋,在立柱桩点位的边上用油漆编上号码。

监测点埋设避开基坑护栏、防水墙,在防水墙或者地面上设立明显标记,必要时加盖子保护。

在监测点周围由施工单位建围栏以保护监测人员的安全。

6.支撑轴力监测点在钢支撑指定位置布设轴力监测点,本基坑共布设钢支撑轴力监测点32个,编号为Z1~Z32。

在钢支撑安装好之后,在指定位置焊接表面应变计托架,待托架冷却后按照表面应变计,安装完成后将应变计电缆引出至基坑边固定的地方,便于监测。

每个断面的钢支撑轴力监测埋好原件后要及时将电缆引出,接入专用的接线7.周边管线、桥梁、建筑物沉降观测点基坑北侧、东侧有电力、电信、自来水等多种市政管线通过。

沿管线每隔25~30米设置观测沉降观测点共12个;场地西侧肛肠医院已有的门诊大楼等建筑物距离基坑开挖边界最近约15米,在这两幢已有建筑上布设沉降观测点12个;基坑东侧已建的高架桥距离基坑开挖边界最近约24米,沿高架桥指定位置布设沉降观测点3个。

共设置管线、桥梁、建筑物沉降观测点27个,编号为F1~F27。

8.坑外地面沉降监测点基坑开挖施工场地变形观测的目的是通过对设置在场地的观测点进行周期性的测量,求得各观测点高程变化量,为支护结构和地基土的稳定性评价提供技术数据。

本次总共布置6组地表沉降观测点。

编号为D1~D6。

坑外地面沉降观测点,每组设置5点,间距为3m、3m、5m、5m。

每组观测点连线垂直与基坑开挖边界。

各监测点布设具体位置见《监测点平面布置图》。

六、监测项目的实施1、监测控制网的布设监测控制网主要用于地下管线、建筑物沉降、围护体顶部的位移、基坑周边地表沉降、地下水位、围护墙体深层位移监测、深层土体测斜等方面的监测。

监测控制网分两部分:1、平面控制网:用于各水平位移监测项目平面控制基准;2、水准控制网:用于各垂直位移监测项目(即沉降监测)的高程控制基准。

平面控制点计划布设4个,编号为P1~P4,控制区域为整个监测区。

为使测距、测角误差在横、纵坐标上均匀分布,网形为闭合导线网,引测外方向为施工用平面控制网。

点位设在稳定、安全的地方,有条件可采用固定观测墩;通常在地面埋设钢钉点,顶上刻划“+”字。

水准控制点计划布设3个,编号为BM1~BM3。

建立闭合环与施工高程控制点,以后每个月应进行一次联测以校核它的稳定性。

(1)、仪器设备选用平面控制点测量用Leica TS06全站仪,其标称精度为:测距±(2+2ppm*D)mm,测角±2˝。

图1 Leica TS06全站仪水准测量用Trimble DINI03电子水准仪配合精密铟钢水准尺进行观测,其标称精度为:±0.3mm/km。

图2 Trimble DINI03电子水准仪(2)、控制测量精度要求水准控制网按国家二等水准要求进行,各项技术指标如下:测水准尺;固定观测路线;固定观测方法,尽可能减少系统误差的影响。

测量成果经内业检查合格后,通过平差方法求得各点的最终结果。

2、深层土体位移(测斜)监测①监测的内容监测围护结构的土体位移情况。

②监测的原理与方法当土体产生位移时,埋人土体中的测斜管随土体同步位移,测斜管的位移量即为土体的位移量。

当测斜管埋设的足够深时,管底可以认为是位移不动点,放入测斜管内的活动测头,测出各个不同分段点上测斜管的倾角变化,则管口的水平位移值就是各分段位移增量的总和。

(见测斜原理图3)计算公式:式中: S 为测斜管的深度(mm )i X ∆为S 深度的累计位移(计算结果精确至0.1mm )i X 为S 深度的本次坐标(mm)0i X 为S 深度的初始坐标(mm)j A 为仪器在0︒方向的读数 j B 为仪器在180︒方向上的读数C 为探头标定系数L 为探头长度(mm)j 为倾角测斜原理图3④监测仪器与精度:CX-08A 型测斜仪,精度为±0.01mm 。

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