沉降监测方案参考(可编辑修改word版)
建筑物沉降监测方案
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建筑物沉降监测方案建筑物沉降监测方案为了确保建筑物的安全和稳定运行,建筑物沉降监测是必不可少的。
本方案旨在设计一个科学合理的建筑物沉降监测方案。
一、监测目标本方案的监测对象是建筑物的沉降情况,通过监测建筑物的沉降状况,及时发现沉降情况,保障建筑物的安全运行。
二、监测方法1.选取测点:根据建筑物的结构和重要部位,选择适当的测点进行监测。
一般选择建筑物的角点和底板的中心位置作为测点。
同时,按照建筑物的高度和结构情况,适当增加测点数量,以提高监测的准确性。
2.测点布设:根据测点的位置,选择合适的监测设备,并按照建筑物的需要进行布设。
设备的布设应避免与其他设备和管道发生干扰,以保证测量的精度和准确性。
3.数据采集:利用自动数据采集系统进行数据采集,可以通过传感器、数据采集终端等设备,将监测数据传输到监测中心。
数据采集时间间隔应根据需要进行调整,一般选择每天或每周进行一次数据采集。
4.数据处理:收集到的监测数据需要进行处理和分析。
可以采用计算机辅助的数据处理软件进行数据的整理和分析,得出建筑物的沉降情况以及变化趋势。
5.报告编制:根据监测数据的分析结果,编制监测报告。
监测报告应包括建筑物的沉降情况、变化趋势、具体的监测数据以及相应的建议和措施。
三、监测频率和时间1.监测频率:建议每周对建筑物进行一次沉降监测。
当建筑物出现异常情况时,应及时增加监测频率,以及时发现和处理问题。
2.监测时间:建议在建筑物使用过程中进行沉降监测,可以根据建筑物的使用情况和运行时间,选择合适的监测时间段,以保证数据的准确性和可靠性。
四、监测数据分析和评估1.数据分析:通过对监测数据的处理和分析,得出建筑物的沉降情况以及变化趋势,包括累计沉降量、沉降速率等指标。
2.评估结果:根据数据分析的结果,对建筑物的沉降情况进行评估。
评估结果应明确建筑物的安全状态,判断是否需要采取措施进行修复和加固。
五、沉降问题处理和措施1.异常情况处理:当建筑物的沉降情况超出正常范围时,应立即采取相应的处理措施。
沉降工程监测方案
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沉降工程监测方案一、引言随着城市建设的不断进展,沉降工程已成为城市建设中较为常见的一种工程。
沉降工程的合理监测对于确保工程质量、保障安全、减少安全事故以及保护环境等方面具有重要意义。
沉降监测作为一种重要的监测手段,其准确性和有效性直接关系到工程质量和安全。
本文拟对沉降工程监测方案进行详细阐述,以期提供给相关工程监测人员参考并确保工程的质量和安全。
二、监测目的1. 监测工程层沉降情况,掌握工程变形状况,及时发现沉降异常情况,对沉降进行有效控制。
2. 评估地基工程的设计和施工效果,提供相关数据支持。
3. 对周边环境进行监测,实施相应措施,减少工程给周边环境带来的影响。
4. 为工程施工后续监测提供数据基础。
三、监测对象1. 监测对象主要为沉降工程,包括建筑物、桥梁、隧道等。
2. 在实际监测过程中,还需要考虑到周边环境的监测,包括地下水位、地基土壤等。
四、监测内容1. 监测对象沉降情况:主要监测对象的沉降及变形情况,包括沉降量和变形速率等。
2. 周边环境监测:包括地下水位、地基土壤的监测,以及影响周边环境的监测指标。
3. 监测仪器:根据监测对象和监测内容的要求选择相应的监测仪器,包括沉降仪、变形仪、地下水位监测仪等。
五、监测方法1. 定点监测法:对于较小范围内的沉降工程,通常采用定点监测法,通过在监测对象周围设置监测点,定期进行监测。
2. 区域监测法:对于较大范围内的沉降工程,通常采用区域监测法,通过设置监测网格对整个范围进行监测。
3. 实时监测:采用先进的实时监测技术,定期进行监测数据的实时传输和分析,及时发现并处理沉降异常情况。
4. 远程监测:采用远程监测技术,对监测数据进行远程传输和处理,实现对监测对象远程监测控制。
六、监测周期1. 定点监测法:通常选择一个时间节点,如每季度、每半年、每年等进行监测。
2. 区域监测法:根据具体工程情况,选择合适的监测周期进行监测。
3. 实时监测和远程监测:根据具体监测对象的需要,可实现实时监测和远程监测。
沉降监测项目实施方案
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沉降监测项目实施方案一、项目背景。
随着城市建设的不断发展,地下管线的建设和使用也日益频繁。
在这个过程中,地下管线沉降成为了一个不可忽视的问题。
沉降不仅会影响地面的平整度和美观度,还可能导致地下管线的破裂和泄漏,给城市的安全和稳定带来潜在风险。
因此,对地下管线的沉降进行监测成为了一项必要的工作。
二、监测目的。
本项目的监测目的是为了及时掌握地下管线的沉降情况,预警可能出现的问题,并采取相应的措施进行修复和加固,保障城市地下管线的安全和稳定。
三、监测内容。
1. 地下管线的沉降监测点的确定,根据地下管线的走向和重要程度,确定监测点的位置,确保监测的全面性和有效性。
2. 监测设备的选择,选择适合的监测设备,包括但不限于测量仪器、传感器等,确保监测数据的准确性和可靠性。
3. 监测频率的确定,根据地下管线的使用情况和环境变化,确定监测的频率,一般情况下,每季度进行一次监测。
4. 监测数据的处理和分析,对监测获得的数据进行及时处理和分析,及时发现问题并进行预警。
5. 监测报告的编制,根据监测数据,编制监测报告,对监测结果进行评估和分析,并提出相应的建议和措施。
四、监测方案。
1. 确定监测点的位置,根据地下管线的走向和重要程度,确定监测点的位置,一般情况下,监测点距离管线两侧各不超过10米。
2. 选择监测设备,选择高精度的测量仪器和传感器,确保监测数据的准确性和可靠性。
3. 确定监测频率,根据地下管线的使用情况和环境变化,确定监测的频率,一般情况下,每季度进行一次监测。
4. 监测数据处理和分析,监测数据采集后,及时进行处理和分析,对监测结果进行评估和预警。
5. 编制监测报告,根据监测数据,编制监测报告,对监测结果进行评估和分析,并提出相应的建议和措施。
五、实施步骤。
1. 确定监测点的位置,并进行标记。
2. 安装监测设备,进行校准和测试。
3. 进行监测数据的采集和处理。
4. 对监测数据进行分析和评估,及时发现问题并进行预警。
沉降观测施工方案(待打印)
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沉降观测施工方案(待打印)
在工程监测中,沉降观测是一项十分重要的工作,它能够及时准确地监测工程
地基的沉降情况,从而为工程安全提供重要参考。
本文将介绍沉降观测施工方案,包括观测方法、仪器设备、观测点设置、数据处理等内容。
1. 观测方法
沉降观测一般采用水准仪法和全站仪法两种方法进行。
水准仪法适用于平面小
面积的场地,全站仪法适用于大面积地域,且具有较高的精度。
根据实际情况选择合适的观测方法进行沉降观测。
2. 仪器设备
进行沉降观测需要使用水准仪、全站仪、测量杆等仪器设备。
对于高要求的沉
降观测,应选择精确度高、稳定性好的仪器设备,确保观测数据的准确性和可靠性。
3. 观测点设置
在选择观测点时,应根据工程地基的实际情况确定观测点的位置和数量。
观测
点的设置应覆盖整个工程地基区域,保证对工程地基沉降情况的全面监测。
4. 数据处理
在沉降观测数据处理过程中,应注意对观测数据进行质量控制和分析。
通过数
据处理,可以得到工程地基的沉降速率、趋势等关键信息,为工程设计和施工提供重要参考。
结语
沉降观测施工方案是工程监测中的重要组成部分,通过科学合理的观测方法和
数据处理,能够有效监测工程地基的沉降情况。
在实际施工中,应严格按照施工方案进行操作,确保沉降观测数据的准确性和可靠性,为工程的安全与稳定提供保障。
(完整word版)沉降观测方案.
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江西进贤经济开发区高新产业园污水处理厂(BOT)项目沉降观测监测专项方案批准人:____________职务/职称______________审核人:____________职务/职称______________编制人:____________职务/职称______________博天环境集团股份有限公司2017年月日目录第一章编制依据 (3)第二章工程概况 (4)一、参见单位 (4)二、工程简介 (4)三、工程地质条件 (7)四、水文地质条件 (8)五、施工条件及影响因素 (9)第三章施工部署 (10)一、组织机构 (10)二、人员安排 (10)三、器具准备 (11)第四章控制点的布置及施测 (12)一、监测项目 (12)二、沉降观测的原理 (12)三、沉降观测基准点 (12)四、沉降观测点的布设 (13)五、沉降观测 (15)六、沉降观测点的观测及计算 (17)第五章沉降观测的质量控制 (20)第六章成果资料的提交 (22)第七章测量管理制度 (23)一、测量管理制度 (23)二、仪器保养和使用制度 (23)第一章编制依据一、国家有关法律法规《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建筑工程安全生产管理条例》《建筑工程质量管理条例》《中华人民共和国环境保护法》《建筑工程消防监督审核管理规定》二、土建施工主要规程规范《工程测量规范》GB 50026-2007《建筑变形测量规范》JGJ 8—2016《国家一、二等水准测量规范》GB/T12897-2006三、其它依据1、依据本工程设计图纸2、依据本工程地勘报告3、本工程施工组织设计4、本工程现场勘查记录第二章工程概况一、参见单位1、项目名称:进贤县经济开发区高新园区新建日处理2万吨污水处理厂项目工程(BOT)项目一期工程2、工程地点:江西省南昌市进贤经济开发区高新产业园污水处理厂3、建设单位:进贤县博华水务有限公司4、施工单位:博天环境集团股份有限公司5、设计单位:江西省建筑设计研究总院6、监理单位:江西省恒信建设工程监理咨询有限公司6、勘察单位:江西省物化探地质工程勘察院7、质量要求:满足合同签订要求8、计划工期:计划开始时间2017年6月10日,计划完成时间2018年6月10日;总工期366天。
沉降监测方案
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沉降监测方案福景佳苑项目主体沉降监测方案山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队二O一四年二月目录一、项目概况 (1)二、监测的目的及依据 (1)2.1 监测的目的 (1)2.2 编写依据 (1)三、监测的项目和内容 (1)四、监测精度及方法 (1)4.1 水准基准点 (1)4.2 主体沉降监测 (2)4.3 巡视检查 (3)五、观测周期 (3)六、监测报警值 (4)七、应急预案 (5)八、监测数据的处理及信息反馈 (5)8.1监测数据的分级管理 (5)8.2 监测数据的分析和预测 (5)8.3监测数据的反馈 (5)九、提交成果 (6)十、组织架构及保障措施 (6)10.1 组织机构和人员设备投入情况 (6)组织机构及人员配置、设备投入 (6)10.2 建立保障措施 (7)测试方法 (7)测试仪器 (7)监测元件 (7)监测点的保护 (7)数据处理 (8)十一、作业安全及其他管理制度 (8)十二、后附 (9)一、项目概况本工程位于济南市中区二环南路以南,省道103以西北康而庄社区以北,场区西侧为山体。
本次设计1-12#、14-27#共计26栋高层住宅及配套公建、商业房和地下车库。
高层住宅为剪力墙结构。
为保证此次测量工程的顺利实施和成果质量,编写此方案用于指导作业。
二、监测的目的及依据2.1 监测的目的(1) 根据监测结果,发现可能发生危险的先兆,判断工程的安全性,防止工程破坏事故和环境事故的发生,采取必要的工程补救措施。
(2)以监测的结果指导现场施工,进行信息化反馈优化设计,使设计达到优质安全、经济合理、施工快捷;为甲方,设计方,施工方提供依据。
指导下一阶段的施工或其它工程的设计施工。
2.2 编写依据(1)《城市测量规范》CJJ/T 8-2011(2)《建筑变形测量规程》JGJ 8-2007(3)《工程测量规范》GB50026-2007(4)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011(5)《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008三、监测的项目和内容1-12#、14-27#楼主体沉降观测四、监测精度及方法4.1 水准基准点埋设:水准基准点埋设在施工影响范围以外位置,保证在整个监测过程中的稳定,根据现场情况可采用混凝土普通水准标石,采用深埋式水准标石。
沉降观测方案word精品文档7页
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沉降观测方案一、工程概况****一期高层区由武汉绿洲房地产公司开发,杭州大学建筑设计研究院负责施工图设计,汕头****建设有限公司武汉工程公司承建。
本工程为现浇钢筋混凝土框架结构,抗震设防烈度为6度,结构抗震等级:建筑物设计安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类,管桩设计安全等级为二级,地基基础设计等级为丙级,本建筑物的结构设计合理使用年限为50年。
基础型式采用人工挖孔墩,混凝土承台和联系梁。
二、施测的目的、任务及观测点的布置建筑物沉降观测是用水准测量的方法,周期性地观测建筑物上的沉降观测点和水准基点之间的高差变化值。
工程建筑物从施工开始到竣工,以及建成运营后很长一段时间,沉降变形是不可避免的。
如果变形在一定的限度之内属正常现象,但一旦超过某一限度,就会危及建筑物的安全。
因此,在建筑物的施工和运营期间,都必须对建筑物进行安全监测,以便及时掌握变形情况,发现问题,采取措施,保证建筑物从施工开始到运营期间均安全有效。
沉降观测依据以下原则布设:(1)参照设计图纸;(2)建筑物的四角极大转角处;(3)高低层建筑物、纵横墙的交接处两侧;(4)建筑物沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊处。
根据以上原则并结合本工程的特点,共在一期多层区布置17个沉降观测点,具体点位详见沉降观测点平面布置图(附图)。
三、测量执行规范1、《工程测量规范》(GB 50026-93)2、《建筑变形测量规程》(JGJ/T 8-97)四、测量的内容、方法和精度要求水准基准点和工作基点的布设和测定基准点是沉降观测的基本控制,拟在场地外适当位置设置3~4个水准基准点,并准确测定其高程。
多层建筑物的沉降观测,采用索佳C32Ⅱ水准仪,用普通水准测量的方法进行,其水准路线的闭合差不应超过mm(n测站数)。
工作基点用作直接测定观测点的起始点或终点,选择适当位置布置工作基点,与基准点一起布设成水准环线,按要求进行联测。
观测方法观测时先后视水准基点,接着依次前视各沉降观测点,最后再次后视该水准基点,两次后视读数之差不应超过±1mm。
XXX沉降监测方案
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XXX主体沉降观测监测方案2022年9月2日目录建筑物沉降监测方案 .................................................................................................... .一、工程概况......................................................................................................... .二、主要作业依据................................................................................................. .三、监测项目及预警值......................................................................................... .四、监测基准点及沉降观测点的布设................................................................. .五、施工组织......................................................................................................... .六、施工保证措施................................................................................................. .七、提交成果......................................................................................................... .八、协作事项......................................................................................................... .一、工程概况拟建场地位于。
沉降观测施工方案 Microsoft Word 文档
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沉降观测施工方案一、引言沉降观测是工程建设中的重要环节,通过对工程施工及运行过程中地基沉降变形的监测,可以及时发现问题并采取相应的措施,以确保工程的安全运行。
本文将针对沉降观测的施工方案进行详细探讨。
二、施工前准备1. 测点设置在进行沉降观测前,需要合理设置观测测点,测点的选取应考虑到工程的重要部位、地基状况以及可能出现沉降的区域。
测点设置应满足工程实际需求,具有代表性和可操作性。
2. 仪器校准在开始观测前,需要对使用的仪器进行校准,确保测量结果的准确性和可靠性。
三、观测方法1. 采用全站仪观测沉降观测常采用全站仪进行测量,全站仪可以实现高精度的水平、垂直测量,同时具有数据记录和实时监测功能。
2. 定期观测沉降观测应定期进行,通常可以选择每周、每月或每季度进行一次观测,以监测沉降变形的趋势和速率。
四、数据处理1. 数据录入观测得到的数据应及时录入计算机中,以便进行后续的数据处理和分析。
2. 数据分析对观测数据进行分析,可以采用数学模型等方法,评估地基沉降变形的情况,为工程安全运行提供参考依据。
五、结果展示1. 数据报告根据观测数据和分析结果,编制详细的数据报告,将沉降观测的情况及时反馈给相关工程人员。
2. 常规汇总定期对观测结果进行汇总分析,形成常规的沉降观测报告,以便于工程管理和决策。
六、总结与建议通过科学合理的沉降观测施工方案,可以及时监测地基沉降变形情况,保障工程的安全运行。
建议在实际工程中,根据具体情况细化施工方案,并不断优化观测方法,提高观测数据的准确性和可靠性。
以上是沉降观测施工方案的主要内容,希望能为相关工程人员提供一定参考。
建筑沉降观测方案模板
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建筑沉降观测方案模板建筑沉降观测方案模板一、项目背景近年来,随着城市建设的快速发展,大量高层建筑相继兴建。
为了确保建筑物的安全可靠,需要对其沉降进行观测和监测。
本方案旨在制定建筑沉降观测的方案,以保障建筑物的安全性,提供数据支持。
二、观测目的1. 确定建筑物沉降情况,评估建筑物稳定性;2. 比对观测数据与设计要求,发现异常情况并及时处理;3. 为后续的建筑物维护和加固提供可靠的数据支持。
三、观测内容1. 建筑物的竖向、水平沉降观测;2. 建筑物各部位的沉降观测;3. 观测周期、观测测点和取样方式。
四、观测方法1. 手持式全站仪观测法:利用全站仪测量建筑物各测点的高程和水平位移,以获取建筑物的沉降数据;2. 钢质塞管法:在建筑物的基础桩顶部安装钢质塞管,通过观测塞管与地面之间的高差,检测建筑物的沉降情况。
五、观测周期1. 初始观测周期:建筑物竣工后,进行初始观测,周期为半年;2. 日常观测周期:建筑物投入使用后,定期进行沉降观测,周期为1年。
六、观测测点1. 按建筑物结构类型选择观测测点(例如:框架结构、钢结构);2. 按建筑物不同区域选取观测测点(例如:主体结构、地下室);3. 观测测点根据建筑物的平面布置进行选择,尽可能覆盖整个建筑物。
七、取样方式1. 初始观测时,按照建筑物的工程施工图纸选取测点;2. 在日常观测中,根据建筑物的使用状况和变形情况选取观测测点;3. 观测测点取样时应考虑建筑物的主要受力部位,如墙体、柱子等。
八、数据处理1. 建立建筑物沉降数据库,记录观测数据;2. 对观测数据进行及时处理和分析,计算建筑物的沉降速率和累计沉降量;3. 比对观测数据与设计要求,发现异常情况时,及时采取措施。
九、结果报告1. 编制沉降观测报告,详细描述建筑物的沉降情况;2. 提供沉降数据分析结果和建议,评估建筑物稳定性;3. 如有异常情况,提出相应的处理建议。
十、资金和人力资源要求1. 资金:预计观测工作所需资金为X万元;2. 人力资源:项目组由X名工程师组成,其中包括建筑工程师、测量工程师和数据处理工程师。
沉降监测方案
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沉降监测方案引言在建筑工程施工过程中,由于土地的特性以及地基处理等原因,建筑物的沉降是不可避免的。
为了保证建筑物的安全和稳定性,进行沉降监测是非常重要的一项工作。
本文将介绍一种沉降监测方案,以确保建筑物在使用过程中的稳定性和安全性。
监测目标本沉降监测方案的主要目标是对建筑物的沉降进行实时监测,以及及时发现和解决潜在的沉降问题。
具体监测目标如下:1.监测建筑物的整体沉降情况。
2.监测建筑物各个部位的局部沉降情况。
3.监测沉降速率和沉降趋势。
监测方法采用传感器进行监测首先,我们需要在建筑物的相关部位安装沉降监测传感器,以实时监测建筑物的沉降情况。
传感器可以采集到与沉降相关的数据,如位移、变形等,并将这些数据传输到数据采集系统中进行处理和分析。
数据采集系统在沉降监测方案中,数据采集系统是非常关键的一部分。
数据采集系统负责接收传感器传输过来的数据,并进行数据处理和分析。
具体而言,数据采集系统应具备以下功能:1.能够实时接收来自传感器的数据。
2.对传感器采集到的数据进行存储和管理。
3.对数据进行处理和分析,以得出沉降的相关指标和趋势。
4.提供数据可视化的功能,以便用户能够直观地了解沉降情况。
数据分析与报告通过数据采集系统采集到的数据,可以进行进一步的数据分析和报告生成。
数据分析的目标是从采集到的大量数据中提取有用的信息,并形成可视化的报告。
报告可以包括以下内容:1.建筑物整体的沉降情况分析。
2.不同部位的局部沉降情况分析。
3.沉降速率和趋势分析。
监测周期与频率沉降监测的周期和频率需要根据具体情况进行确定。
一般来说,建筑物在施工初期以及土地特殊情况下,沉降会较为明显,因此需要较短的监测周期和较高的监测频率。
而建筑物使用后的沉降相对稳定,监测周期相对可以放宽。
监测结果的处理与应对措施根据沉降监测的结果,如果发现建筑物的沉降超过设定的安全范围,则需要采取相应的应对措施。
可能的应对措施包括但不限于:1.进一步调查分析引起沉降的原因,并对原因进行处理。
(完整版)沉降监测方案参考

①对使用的全站仪、觇牌应在项目开始前和结束后进行检验,
尤其时照准部水准管及电子气泡补偿的检验与校
④在目标成像清晰稳定的条件下进行观测;⑤仪器温度
⑥应尽量避免受外界干扰影响观测精度,严格
3)支护结构水平位移监测
按空间后方交会法自动观测各点坐标。基准点与
测出各点的相对坐标,利用工作基点
米。监测距离为约130m。
监测点埋设及保护措施
10的形式埋设,并且应做好清晰标记,方便保存。
监测仪器、方法、数据处理及分析
同5.15.3围护桩顶部竖向位移监测。
使用全站仪监测。
A、B为地面上两点,自A点观测B点的竖
α1.2,S0为两点间水平距离,i1为A点仪器高,i2为B点觇标高,则A、
5) 《国家一、二等水准测量规范》GB/T12897-2006
6) 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
监测内容及监测点布置
、支护结构水平位移、竖向位移:每个基坑布置4个观测点。水平位移速
3mm/天,累计最大40mm,竖向位移速率报警值3mm/天,累计最大
。
、周边地表竖向位移:分别距离基坑围护桩3m、5m布置地表监测点,每
监测频率及数据处理
基础数据的采集工作,开完前监测两次;在
1次,报警时每天测2~3次。
(日头通知)项目经理,并
6点前将《监测日报》整理好,并由资料员报监理、建设单位。
警戒值(mm) 控制值(mm) 危险值(mm)
30 40 50
30 40 50
30 40 50
1000 2000 3000
沉降、裂缝监测专项方案
监测目的及依据
XXXXX沉降观测监测方案

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX厂房沉降监测方案工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程地址:XXXXXX委托单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X2018年03月01 日检测单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX检测资质:建设工程质量检测机构资质证书编号(XXXXXXXXXXXX)资质认定计量认证证书编号(XXXXXXXXXX)编写:审核:批准:地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX电话:XXXXXXXXXXXXXX邮政编码:XXXXXXX目录1 工程概述 (1)2 监测目的 (1)3 监测依据及原则 (1)3.1 监测依据 (1)3.2 监测原则 (2)4 监测项目与控制标准和监测频率 (2)4.1 监测项目 (2)4.2 仪器监测的周期及频率 (3)4.3 巡视检查的周期及频率 (3)4.4 提高监测频率的情况 (3)5 监测方法及监测仪器 (4)5.1 巡视检查 (4)5.2 建筑物变形监测 (4)5.3 监测仪器 (5)6 监测点的保护及恢复措施 (5)6.1 保护方法 (5)6.2 恢复措施 (6)6.3 结论 (6)7 监测技术管理措施和质量控制措施 (6)7.1 监测技术管理措施 (6)7.2 监测质量控制措施 (8)7.3 质量控制的安全文明施工和安全防护措施 (10)8 信息化监测和成果反馈 (11)8.1 信息化监测 (11)8.2 监测流程图 (12)8.3 监测周报、月报和总结报告提交 (12)9 应急预案 (13)9.1 监控预警 (14)9.2 预警流程 (15)10 监测人员组成 (15)10.1 监测小组人员构成 (15)11安全保证措施 (15)11.1 安全管理目标与方针 (15)11.2 安全管理制度 (15)11.3 安全生产管理组织机构 (16)11.4 安全保证措施 (16)1 工程概述该工程位于XXXXXX,XXXXXXXXXX,地上11层,建筑高度为XXXX米,XXX 为地下XX层,地上XX层,建筑高度为XX米,XXXX均为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,结构设计使用年限为50年,建筑抗震设防类别为标准设防类,抗震设防烈度为6度。
(完整版)沉降监测方案参考
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序号
项目
限差
1
测站高差中误差
0.5毫米
2
往返较差及环线闭合差
±1.0 毫米(n为测站数)
3
检测已测高差较差
±1.5 毫米(n为测站数)
4
视线长度
50米
5
前后视的距离较差
2米
6
任一测站前后视距差累计
3米
7
视线离地面最低高度
0.3米
使用仪器:观测使用DS05级水准仪,DINI03电子水准仪及配套铟瓦条码水准尺。观测前和使用过程中仪器及标尺定期送国家计量单位检定认可,确保仪器设备处于受控状态;测量过程中按规范定期进行i角检测,保证i角≤±15″。
上式是假设地球表面为一平面,观测视线为直线条件推导出来的。
为了提高三角高程测量的精度,通常采取对向观测竖直角,推求两点间高差,以减弱大气垂直折光的影响。
三角高程测量的方法
如图一所示,设A,B为地面上高度不同的两点。已知A点高程HA,只要知道A点对B点的高差HAB即可由HB=HA+HAB得到B点的高程HB。
1、全站仪必须架设在已知高程点上
2、要测出待测点的高程,必须量取仪器高和棱镜高。
HB′=HA+i-t+D′tanа′(5)
按三角高程测量原理可知
HB′=W+D′tanа′+i′-t′(6)
将(3)代入(6)可知:
HB′=HA+i-t+D′tanа′+i′-t′(7)
这里i′,t′为0,所以:
HB′=HA+i-t+D′tanа′(8)
5.15.6
1.监测点布设
本项目高速道路、地表监测点布设9个监测点;地表沉降测点布设根据周边道路情况以及围护结构自身监测点布置情况综合考虑,地表监测点布点间距约13米。监测距离为约130m。
沉降监测方案
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沉降监测方案沉降监测是对土地或建筑物进行实时、连续监测的一种方法,旨在确保土地或建筑物的安全性以及寿命的延长。
沉降监测方案是制定沉降监测工作的指导文件,包括监测设备的选择、监测点的设置、监测参数和频率的确定等内容。
下面是一个沉降监测方案的示例,供参考:一、监测目的通过沉降监测,旨在及时发现和监测土地或建筑物的沉降情况,以保障土地或建筑物的安全性和持久性。
二、监测范围本次沉降监测的范围为XXX地区的土地和建筑物。
三、监测设备本次沉降监测将使用XYZ品牌的沉降监测仪,该仪器具有高精度、自动化的特点,能够进行实时、连续监测。
四、监测点设置1. 根据现场情况,确定监测点的位置和数量。
监测点应覆盖整个土地或建筑物的区域,并考虑到不同区域的地质条件和土地或建筑物的结构特点。
2. 监测点的设置应遵循均匀分布、代表性和可比较的原则,以确保监测结果的准确性和可靠性。
3. 监测点的选择要考虑到监测设备的安装和维护的便利性,以及监测点与现场工作的安全距离。
五、监测参数和频率1. 监测参数包括土地或建筑物的沉降量、沉降速率和沉降变形。
监测参数应根据项目需求和现场情况确定。
2. 监测频率应根据监测参数的变化情况和项目的需求来决定。
对于稳定的土地或建筑物,可以选择较长的监测周期;对于变化较快的土地或建筑物,应选择较短的监测周期。
六、数据分析和报告1. 监测数据应及时上传到数据库,并进行实时分析和处理。
监测数据应包括实测值、标准差和相关统计量等。
2. 对监测数据进行统计分析,计算沉降量、沉降速率和沉降变形等参数,并与国家和行业标准进行对比和评估。
3. 生成监测报告,包括监测结果分析、沉降趋势预测和地质环境评价等内容。
监测报告应及时提交给相关部门和项目管理方。
七、安全措施1. 在安装和维护监测设备时,应严格按照操作规程进行,确保人员安全。
2. 在监测点设置时,要注意周围环境的安全性,避免发生事故。
3. 在进行数据分析和报告编制时,要仔细核对和验证数据,确保结果的准确性和可靠性。
沉降观测方案范本
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沉降观测方案范本1. 引言1.1 背景沉降观测是土木工程中的一项重要任务,用于监测工程地基或结构在使用过程中的沉降情况。
通过对沉降的观测和分析,可以及时发现并解决地基和结构的沉降问题,确保工程的安全和稳定。
1.2 目的本文档旨在制定一份标准的沉降观测方案范本,以供参考和使用。
该方案范本包含了沉降观测的准备工作、测点选取、测量方法、数据处理和分析等各个方面的内容。
2. 沉降观测方案2.1 准备工作在进行沉降观测之前,需要进行一系列的准备工作,包括确定观测区域、调查地质情况、选取测点等。
具体的准备工作如下:•确定观测区域:根据工程需求和地质条件,确定需要进行沉降观测的区域范围。
•调查地质情况:对观测区域内的地质情况进行详细调查和分析,了解地层性质和地下水位等信息。
•选取测点:根据工程的特点和观测的目的,选取一定数量的测点,并确定其位置和布设方式。
2.2 测点布设测点的合理布设对于沉降观测的精度和有效性至关重要。
在布设测点时应注意以下几个方面:•平衡性:测点应尽可能地均匀分布在观测区域内,以保证观测结果的代表性。
•稳定性:测点应选取在地质条件稳定的区域内,避免地下水位变化、土壤活动等因素对测点产生干扰。
•多样性:测点应选取不同地形、土质和工程类型的代表性区域,以提高观测结果的可靠性。
2.3 测量方法沉降观测中常用的测量方法包括水准测量、全站仪测量和GPS测量等。
具体的测量方法如下:•水准测量:通过测定水平线高差的方法,测量地面沉降的变化情况。
该方法适用于小范围的沉降观测。
•全站仪测量:利用全站仪的高程测量功能,测量地面沉降的变化情况。
该方法适用于中等范围的沉降观测。
•GPS测量:利用GPS接收机的高程测量功能,测量地面沉降的变化情况。
该方法适用于较大范围的沉降观测。
2.4 数据处理与分析采集到的沉降观测数据需要进行处理和分析,以得出准确的结果并进行评估。
数据处理和分析的步骤如下:•数据清理:清理采集到的原始数据,剔除异常值和误差。
沉降监测方案参考

5、15 沉降、裂缝监测专项方案5、15、1 监测目得及依据监测目得: 为及时了解基坑开挖产生得土体水平位移,保证基坑、周边道路及建筑物得 安全,指导基坑、开挖施工,必须进行有效监测。
tuLW3nf。
现场监测得结果用于信息化反馈优化设计,使设计达到优质安全、经济合理、 施工快捷得目得。
通过监测数据可判断前一步施工工艺与施工参数就是否符合预期要求,以确 定与优化下一步得施工参数,做到动态设计、信息化施工。
8J39Wh3。
通过监测收集数据,为类似工程设计、施工及相关规程得制定积累经验。
监测依据: (1) 本项目设计图纸; (2) 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009) (3) 《建筑变形测量规范》JGJ8-2007 (4) 《工程测量规范》GB50026-2007 (5) 《国家一、二等水准测量规范》GB/T12897-2006 (6) 《建筑地基基础设计规范》GB50007-20115、15、2 监测内容及监测点布置1、支护结构水平位移、竖向位移:每个基坑布置 4 个观测点。
水平位移速率 报警值 3mm/天,累计最大 40mm,竖向位移速率报警值 3mm/天,累计最大 30mm。
0SwVB2a。
2、周边地表竖向位移:分别距离基坑围护桩 3m、5m 布置地表监测点,每个基 坑 8 个测点。
地表沉降报警值 50mm。
CGqfV3p。
高速路面、地表裂缝:在顶管沿线地表布置 9 个沉降监测点,间距 13m;当原 有裂缝增大或出现新裂缝时,及时增设监测点。
每一条裂缝得测点至少设 2 组, 测点设置在裂缝得最宽处及裂缝末端。
地表裂缝报警值宽度达 10mm。
TAa2smy。
5、15、3 监测方法 (1)高程基准网基准点布设:在远离基坑施工影响区域以外(大于 4 倍基坑深度)得稳固建筑 物上布设基准点。
共布设 3 个。
工作基点得布设以方便沉降监测,且相对稳定为 原则,埋设方式同基准点。
沉降监测方案参考

沉降、裂缝监测专项方案监测目的及依据监测目的: 为及时了解基坑开挖产生的土体水平位移,保证基坑、周边道路及建筑物的 安全,指导基坑、开挖施工,必须进行有效监测。
现场监测的结果用于信息化反馈优化设计,使设计达到优质安全、经济合理、 施工快捷的目的。
通过监测数据可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 和优化下一步的施工参数,做到动态设计、信息化施工。
通过监测收集数据,为类似工程设计、施工及相关规程的制定积累经验。
监测依据: (1) ! (2) 本项目设计图纸; (3) 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009) (4) 《建筑变形测量规范》JGJ8-2007 (5) 《工程测量规范》GB50026-2007 (6) 《国家一、二等水准测量规范》GB/T12897-2006 (7) 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011监测内容及监测点布置1、支护结构水平位移、竖向位移:每个基坑布置 4 个观测点。
水平位移速 率报警值 3mm/天,累计最大 40mm,竖向位移速率报警值 3mm/天,累计最大 30mm。
《2、周边地表竖向位移:分别距离基坑围护桩 3m、5m 布置地表监测点,每 个基坑 8 个测点。
地表沉降报警值 50mm。
高速路面、地表裂缝:在顶管沿线地表布置 9 个沉降监测点,间距 13m;当 原有裂缝增大或出现新裂缝时,及时增设监测点。
每一条裂缝的测点至少设 2 组,测点设置在裂缝的最宽处及裂缝末端。
地表裂缝报警值宽度达 10mm。
监测方法(1)高程基准网 基准点布设:在远离基坑施工影响区域以外(大于 4 倍基坑深度)的稳固建 筑物上布设基准点。
共布设 3 个。
工作基点的布设以方便沉降监测,且相对稳定 为原则,埋设方式同基准点。
可随施工进度的推进和施工现场通视情况临时增设。
…保护措施:为防止基准点破坏,基准点埋设在不同建筑物上,共布设 3 个。
如果某个基准点被破坏,在附近稳定建筑物上立即补埋。
建筑物沉降监测方案
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建筑物沉降监测方案一、工程概述本次监测的建筑物为_____,位于_____,建筑物的结构类型为_____,建筑面积为_____平方米,建筑高度为_____米。
该建筑物的用途为_____,于_____年建成并投入使用。
二、监测目的建筑物沉降监测的主要目的是通过对建筑物沉降情况的长期观测和分析,及时掌握建筑物的沉降规律和趋势,评估建筑物的稳定性和安全性,为建筑物的使用、维护和管理提供科学依据。
具体包括以下几个方面:1、及时发现建筑物的不均匀沉降,防止因沉降过大导致建筑物结构破坏或影响其正常使用功能。
2、为建筑物的设计、施工和管理提供反馈信息,验证设计和施工方案的合理性,优化后续工程的设计和施工。
3、为建筑物的安全评估和风险预警提供数据支持,确保建筑物在使用过程中的安全性。
三、监测依据1、《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2016)2、《工程测量规范》(GB 50026-2020)3、《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897-2006)4、该建筑物的设计图纸和相关技术资料四、监测内容1、建筑物的沉降监测,包括基础沉降和主体结构沉降。
2、相邻建筑物和地面的沉降监测,以评估建筑物沉降对周边环境的影响。
五、监测点的布设1、监测点的布设原则(1)监测点应布设在能反映建筑物沉降特征的部位,如建筑物的四角、大转角处、沿外墙每 10 15 米处或每隔 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)对于宽度大于等于 15 米或小于 15 米而地质复杂以及膨胀土地区的建筑物,应在承重内隔墙中部设内墙点,并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。
2、监测点的类型和埋设方法(1)沉降监测点可分为永久性监测点和临时性监测点。
沉降观测监测方案
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XXXX沉降观测监测方案中山市中建测绘工程有限公司二0一六年五月二十日XXXX沉降观测监测方案项目负责人:技术负责人:审核人:批准单位或部门(盖章):审批意见:审批人:年月日目录一、工程概况------------------------------------------------------1二、监测依据------------------------------------------------------1三、监测内容------------------------------------------------------1四、精度要求------------------------------------------------------2五、基准点测设----------------------------------------------------2六、沉降观测点的选定及制做安装------------------------------------3七、沉降观测点精度------------------------------------------------5八、监测频率------------------------------------------------------5九、投入技术人员及仪器设备----------------------------------------6十、技术保障措施--------------------------------------------------7 十一、信息化监测和成果反馈----------------------------------------7 十二、质量控制安全生产--------------------------------------------8 十三、资料提交----------------------------------------------------8 附图:XXXX沉降观测点位布置图一、工程概况XXXX位于XXXX,该项目主要为别墅建筑。
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7
视线离地面最低高度
0.3米
观测采用闭合水准路线时可以只观测单程,采用附合水准路线形式必须进行往返观测,取两次观测高差中数进行平差。
观测注意事项:①对使用的电子水准仪、条码水准尺应在项目开始前和结束后进行检验,项目进行中也应定期进行检验。当观测成果异常,经分析与仪器有关时,应及时对仪器进行检验与校正;②观测宜做到三固定,即固定人员、固定仪器、固定测站;③观测前应正确设定记录文件的存贮位置、方式,对电子水准仪的各项控制限差参数进行检查设定,确保附合观测要求;④应在标尺分划线成像稳定的条件下进行观测;⑤仪器温度与外界温度一致时才能开始观测;⑥数字水准仪应避免望远镜直对太阳,避免视线被遮挡,仪器应在生产厂家规定的范围内工作,震动源造成的震动消失后,才能启动测量键,当地面震动较大时,应随时增加重复测量次数;⑦由往测转向返测时,两标尺应互换位置,并应重新整置仪器;⑧完成闭合或附合路线时,应注意电子记录的闭合或附合差情况,确认合格后方可完成测量工作,否则应查找原因直至返工重测合格。
5.15沉降、裂缝监测专项方案
5.15.1
为及时了解基坑开挖产生的土体水平位移,保证基坑、周边道路及建筑物的安全,指导基坑、开挖施工,必须进行有效监测。
现场监测的结果用于信息化反馈优化设计,使设计达到优质安全、经济合理、施工快捷的目的。
通过监测数据可判断前一步施工工艺和施工参数是否符合预期要求,以确定和优化下一步的施工参数,做到动态设计、信息化施工。
(6)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
5.15.2
1、支护结构水平位移、竖向位移:每个基坑布置4个观测点。水平位移速率报警值3mm/天,累计最大40mm,竖向位移速率报警值3mm/天,累计最大30mm。
2、周边地表竖向位移:分别距离基坑围护桩3m、5m布置地表监测点,每个基坑8个测点。地表沉降报警值50mm。
物顶部固定棱镜或贴片棱镜作为标志,如图3所示。
保护措施:基准点安装在楼顶不易破坏的地方。
坐标系统:采用独立坐标系。为方便计算,独立坐标系坐标轴与设计轴线大致平行。
技术要求:基准点与测站点构成基本控制网,以空间后方交汇的方法进行控制测量,开始时每月检测1次,稳定后每2个月检测1次,稳定标准为每次测量
平差后坐标之差小于±3.0mm。具体技术要求如表2所示。
高程之差小于±1.0mm。当发现数据异常时立即复测。高程基准网按表1所示的技术要求进行观测。
表1高程基准网测量主要技术要求
序 号Βιβλιοθήκη 项 目限差1测站高差中误差
0.5毫米
2
往返较差及环线闭合差
±1.0n毫米(n为测站数)
3
检测已测高差较差
±1.5n毫米(n为测站数)
4
视线长度
50米
5
前后视的距离较差
2米
6
5.15.6
1.监测点布设
本项目高速道路、地表监测点布设9个监测点;地表沉降测点布设根据周边道路情况以及围护结构自身监测点布置情况综合考虑,地表监测点布点间距约13米。监测距离为约130m。
2.监测点埋设及保护措施
使用道钉布设监测点,用红色油漆标识,为防止测点受碾压影响,监测点采用如图10的形式埋设,并且应做好清晰标记,方便保存。
任一测站前后视距差累计
3米
7
视线离地面最低高度
0.3米
使用仪器:观测使用DS05级水准仪,DINI03电子水准仪及配套铟瓦条码水准尺。观测前和使用过程中仪器及标尺定期送国家计量单位检定认可,确保仪器设备处于受控状态;测量过程中按规范定期进行i角检测,保证i角≤±15″。
技术措施:为保证精度,在本工程基准网测量中,强调采取以下措施:
技术措施:①对使用的全站仪、觇牌应在项目开始前和结束后进行检验,项目进行中也应定期进行检验,尤其时照准部水准管及电子气泡补偿的检验与校
正;②观测应做到三固定,即固定人员、固定仪器、固定测站;③仪器、觇牌应安置稳固严格对中整平;④在目标成像清晰稳定的条件下进行观测;⑤仪器温度与外界温度一致时才能开始观测;⑥应尽量避免受外界干扰影响观测精度,严格按精度要求控制各项限差。
由我项目部测量人员将每次监测的结果及时通知(日头通知)项目经理,并在当天下午6点前将《监测日报》整理好,并由资料员报监理、建设单位。
相应监测警戒值如下:
观测项目
警戒值(mm)
控制值(mm)
危险值(mm)
管线基坑支护结构顶部水平位移
30
40
50
管线基坑支护结构顶部沉降
30
40
50
管线基坑支护结构测斜
30
保护措施:为防止基准点破坏,基准点埋设在不同建筑物上,共布设3个。
如果某个基准点被破坏,在附近稳定建筑物上立即补埋。
高程系统:独立高程系,假定A点起算高程为5.000m。
技术要求:由基准点与工作基点组成基本控制网,构成闭合或附合水准路线。每1月检测1次,稳定后每2个月检测1次,基准点稳定标准为每次测量平差后
(3)
采用测量机器人自由设站,按空间后方交会法自动观测各点坐标。基准点与
通视范围内的监测点在同一测站进行观测,测出各点的相对坐标,利用工作基点相对坐标与其真值进行坐标转换,统一监测点与基准点坐标系。根据各期坐标值与初始值比较,计算出监测点向基坑内侧的变形量。
观测中应注意以下事项:①对使用的全站仪、棱镜应在项目开始前和结束后进行检验,项目进行中也应定期进行检验,尤其是照准部水准管及电子气泡补偿的检验与校正;②观测宜做到三固定,即固定人员、固定仪器、固定测站;③仪器应安置稳固严格整平;④在目标成像清晰稳定的条件下进行观测;⑤仪器温度与外界温度一致时才能开始观测;⑥应尽量避免受外界干扰影响观测精度,严格按精度要求控制各项限差。水平位移监测的技术要求如表3所示。
3.监测仪器、方法、数据处理及分析
第一套监测方法:同5.15.3围护桩顶部竖向位移监测。
第二套监测方法:使用全站仪监测。
三角高程测量的基本原理如图,A、B为地面上两点,自A点观测B点的竖直角为α1.2,S0为两点间水平距离,i1为A点仪器高,i2为B点觇标高,则A、B两点间高差为:
高速路面、地表裂缝:在顶管沿线地表布置9个沉降监测点,间距13m;当原有裂缝增大或出现新裂缝时,及时增设监测点。每一条裂缝的测点至少设2组,测点设置在裂缝的最宽处及裂缝末端。地表裂缝报警值宽度达10mm。
5.15.3
(1)高程基准网
基准点布设:在远离基坑施工影响区域以外(大于4倍基坑深度)的稳固建
筑物上布设基准点。共布设3个。工作基点的布设以方便沉降监测,且相对稳定为原则,埋设方式同基准点。可随施工进度的推进和施工现场通视情况临时增设。
(1)水准观测在标尺分划成像清晰而稳定时进行。
(2)水准测量的观测顺序为:后—前—前—后
(3)同一测站上观测时,严格按表1相关要求控制前后视距差,不得两次调焦。
(2)
基准点布设:在远离基坑施工影响区域以外(大于3倍基坑深度)的稳固建
筑物上布设基准点。共布设4个。采用强制对中螺栓在基坑周边较高建(构)筑
(4)
采用几何水准法。以基准点为起算点,观测过程中的主要技术要求见表4。
表4竖向位移监测网主要技术要求
序号
项目
限差
1
测站高差中误差
±0.5毫米
2
往返较差及环线闭合差
±1.0n毫米(n为测站数)
3
检测已测高差较差
±1.5n毫米(n为测站数)
4
视线长度
50米
5
前后视的距离较差
2.0米
6
任一测站前后视距差累计
通过监测收集数据,为类似工程设计、施工及相关规程的制定积累经验。
监测依据:
(1)本项目设计图纸;
(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)《工程测量规范》GB50026-2007
(5)《国家一、二等水准测量规范》GB/T12897-2006
40
50
管线基坑地下水位
1000
2000
3000
周围民用建筑物沉降
10
15
20
5.15.5
为防止顶管施工给荣乌高速路造成沉降影响,采用泥水平衡顶管工艺,使出土和顶进所造成的土压力为0,从而避免道路的沉降及隆起。为掌握道路路面变化,沿顶进轴线每5米设一观测点,顶进中及完成后三个月内定期观测。顶进中
每2小时观测一次,完工后每5天观测一次。做好详细记录,提供给顶进操作及补强作业,严格控制荣乌高速路的沉降量≤10mm。
数据处理及分析
每次观测结束后,核对和复查观测结果,验算各项限差,确认全部符合规定要求后,对观测数据进行平差计算,得到本次高程值,通过高程值计算阶段沉降量、阶段变形速率、累计沉降量等,并结合工况编制各测点沉降监测报表。
5.15.4
土方开挖前做好监测点的布置,基础数据的采集工作,开完前监测两次;在基坑开挖期间每天至少监测1次,报警时每天测2~3次。
表3水平位移监测主要技术要求
序号
项目
指标或限差
1
水平角观测测回数
2
2
坐标中误差
1.0mm
3
每边测回数
2
数据处理及分析
观测和记录采用全站仪内置程序及CF卡、SD卡自动完成,在观测过程中自动完成各项限差指标控制,观测完成后将数据传输至计算机,求得各监测点坐标平均值。通过各期变形观测点二维平面坐标值,计算投影至垂直于基坑方向的矢量位移,并计算各期阶段变形量、阶段变形速率、累计变形量等数据。并结合工况编制各测点水平位移监测报表。
表2平面基准网主要技术要求
序号
项目
指标或限差
1
坐标中误差
1.0毫米
2
水平角观测测回数
6