裂缝监测记录表
浙江省堤防工程维修养护技术规定

浙江省堤防工程维修养护技术规定(试行)浙江省水利厅二〇〇九年八月目录1 总则2 检查和观测2.1 一般规定2.2 检查分类2.3 检查内容和项目2.4 观测2.5 检查报告3 维修养护3.1 一般规定3.2 土方养护3.3 堤顶维修养护3.4 堤坡维修养护3.5 附属设施维修养护附录A 堤防(水闸)工程检查记录表堤防工程定期、特别检查记录表(表一)堤防水闸定期、特别检查记录表(表二)堤防(水闸)工程检查记录表(表三)堤防(水闸)工程检查汇总表(表四)附录B 堤防(水闸)工程观测记录表堤防(水闸)工程沉降量观测记录表(表一)水位观测记录表(表二)堤防裂缝观测记录表(表三)附录C 堤防工程维修养护报表堤防工程维修养护定期报表(一)堤防工程维修养护记录表(二)1 总则1.0.1 为加强堤防工程维修养护的技术管理工作,规范操作程序,确保堤防工程安全,根据《浙江省水利工程安全管理条例》、《浙江省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》和《浙江省河道管理标准(试行)》的要求,特制定本技术规定。
1.0.2 本技术规定的堤防工程是指沿江、河、湖泊、蓄滞洪区边缘修建的防洪工程及其配套建筑物,包括按有关规定确定的堤防工程管理范围和保护范围。
1.0.3 堤防工程的维修养护是对工程进行日常维修养护和岁修,维持、恢复或局部改善原有工程面貌,保证工程的正常运行。
维修养护不包括工程大修和抢修。
日常维修养护是对工程进行经常性维修和保养,及时处理局部、表面、轻微的缺陷和损坏,保持工程的完整、整洁和正常运行。
岁修是每年(或周期性)进行的、对日常养护所不能解决的工程损坏的修复。
1.0.4 本技术规定适用于一~四级堤防工程,五级及以下堤防工程可参考本规定执行。
1.0.5 堤防工程维修养护由专职的管理机构负责;保护特定目标的专用堤防由专用单位负责。
1.0.6 堤防工程维修养护,除符合本技术规定外,还应符合国家现行有关技术标准的规定。
大体积混凝土温度监测表

大体积混凝土温度监测表在建筑工程中,大体积混凝土的施工是一项具有挑战性的任务。
由于混凝土在硬化过程中会释放出大量的水化热,如果不能有效地控制温度变化,可能会导致混凝土出现裂缝,从而影响结构的安全性和耐久性。
因此,对大体积混凝土进行温度监测是至关重要的。
大体积混凝土温度监测表是用于记录和跟踪混凝土在浇筑、养护期间温度变化的重要工具。
通过对温度数据的分析,可以及时发现温度异常情况,并采取相应的措施来控制混凝土的温度,防止裂缝的产生。
一、温度监测的目的大体积混凝土温度监测的主要目的有以下几点:1、控制混凝土内部与表面的温差,确保温差在规范允许的范围内。
一般来说,混凝土内部与表面的温差不宜超过 25℃,否则容易产生温度裂缝。
2、掌握混凝土的降温速率,避免降温过快导致混凝土收缩过大而产生裂缝。
3、为施工过程中的养护措施提供依据。
根据温度监测结果,调整养护方式,如覆盖保温材料的厚度、浇水的频率等。
二、温度监测的设备和方法1、监测设备常用的温度监测设备包括热电偶温度传感器、电子测温仪等。
热电偶温度传感器具有测量精度高、稳定性好的特点,能够准确地测量混凝土内部的温度。
电子测温仪则便于数据的读取和记录。
2、监测方法在混凝土浇筑前,将热电偶温度传感器按照预定的位置埋入混凝土中。
传感器的布置应具有代表性,能够反映混凝土不同部位的温度变化。
通常在混凝土的中心、表面、边角等部位设置传感器。
监测过程中,定时使用电子测温仪读取传感器的数据,并将温度值记录在温度监测表中。
三、温度监测表的内容大体积混凝土温度监测表通常包含以下内容:1、工程名称、施工部位、混凝土强度等级等基本信息,以便明确监测对象。
2、监测日期和时间,精确到小时。
3、传感器的编号和位置,如混凝土中心、表面、距边缘1m 处等。
4、对应的温度值,包括混凝土内部温度、表面温度、大气温度等。
5、温差计算,如混凝土内部与表面的温差、混凝土表面与大气的温差等。
6、备注栏,用于记录监测过程中的异常情况、采取的措施等。
压裂裂缝监测技术

压裂定位控制——Frac-Hook多分支套管压裂技术,可以更好地定位 压裂位置,更精确地控制分支井筒,提供有选择性的高压压裂能力。
多级压裂能力——FracPoint EX技术,使用投球或滑套一次起下封隔 完井,在Williston油田成功完成24级裸眼封隔压裂。
IntelliFrac技术
This new service combines advanced microseismic services from Baker Hughes with pumping services from fracturing technology leader BJ Services.
导流 缝长 缝高 缝宽 方位 倾角 体积
能力 ◆◆◆○○◆◆ ◆○◆○○○◆ ◆○◆○○○◆ ○◆◆◆◆○○ ○◆○○○○○ ○○○◆◆○○ ○◆○○○○○ ○○○◆○○○ ★◆○★◆○○ ★★◆◆◆◆○ ◆◆○★★★○ ◆★★○○○○
★—可信 ◆—比裂缝监测技术
压裂裂缝监测技术
水力压裂技术是目前世界上老油田增产和非常规油气田 开发所应用最为广泛且最为有效的技术措施。油气储层裂缝 分布规律的研究分析是贯穿油田勘探开发各阶段的基础工作。
压裂裂缝监测技术
压裂监测的 主要目的是通过 采集压裂施工过 程中的一些参数 资料来分析地下 压裂的施工进展 情况和所压开裂 缝的几何参数。
要求:放射性同位素应不 发生自然扩散。
近井地带监测技术
放射性示踪剂技术
操作可参照“中华人民共和国石油天然气行业标准 SY/T 5327-2008”----《放射性核素载体法示踪测井技术规 范》执行。
混凝土结构裂缝宽度和深度检测方法

混凝土结构裂缝宽度和深度检测方法一般来说,大部分结构裂缝不影响结构的承载力,但是有些裂缝会造成质量隐患,破坏使用功能,影响使用寿命。
针对混凝土裂缝的危害,阐述了混凝土裂缝检测的方法。
强调了在实际工程中对结构裂缝检测安全的研究十分有重要。
标签:混凝土;裂缝;宽度检测、深度检测;引言:混凝土裂缝检测的内容主要包括裂缝的位置、形态、分布特征、宽度、长度、深度、走向、数量、裂缝发生及开展的时间过程、是否稳定、裂缝内是否有渗出物、裂缝周围混凝土表观质量情况等。
裂缝的位置、数量、走向一般来用照片和绘制裂缝展开图等形式记录,长度用直尺、钢尺进行测量,下面着重介绍裂缝的宽度和深度的检测方法。
1 裂缝宽度检测方法裂缝宽度的量测常用读数显微镜,它是由光学透镜与游标刻度等组成的复合仪器。
其最小刻度值要求不大于0.05mm。
其次,也有用印刷有不同宽度线条的裂缝标准宽度板(裂缝卡)与裂缝对比测量;或用一组具有不同标准厚度的塞尺进行试插对比,刚好插入裂缝的塞尺厚度,即裂缝宽度。
后二法较简便,但能满足一定要求。
一般常有的裂缝宽度检测方法有以下几种:1.1 脆漆涂层法脆漆涂层是一种在一定拉应变下即开裂的喷漆。
涂层的开裂方向正交于主应变方向,从而可以确定试件的主应力方向。
脆漆涂层具有很多优点,可用于任何类型结构的表面,而不受结构材料、形状及加荷方法的限制。
但脆漆层的开裂强度与拉应变密切相关,只有当试件开裂应变小于涂层最小自然开裂应变时脆漆层才能用来检测试件的裂缝。
1975年美国BLH公司研制了一种用导电漆膜来发现裂缝的方法。
它是将一种具有小阻值的弹性导电漆,涂在经过清洁处理过的混凝土表面,涂成长度约100-200mm,宽5-10mm的条带,待干燥后接入电路。
当混凝土裂缝宽度达到0.001-0.004mm时,由于混凝土受拉,因而拉长的导电漆膜就会出现火花直至烧断。
导电漆膜电路被切断后还可以继续用肉眼进行观察。
1.2 光纤裂缝传感器Ansari使用环形光纤测量了混凝土梁试件裂缝的宽度,其原理为环形光纤传输的光是裂缝增长引起光传播波动的函数。
微地震裂缝监测技术

第一章 1.2 微地震人工裂缝监测原理
该监测系统采用6分站,无线传输,主站分析实时定位系统. 监测压裂或高压注水时出现的微震点分布,用微震点分布描述 裂缝形态.
微地震震源以走时方法定位,假定自震源发出的微地震信 号以直线传入地震检波器,把弧线传播途径拉直为一条直线,以 方便油田使用.这一假设是测试误差的主要来源.
该项工作于2001年1月份启动,2001年6月份进入 现场,2001年10月份取得第一次成功观测,提出项目的改 进目标.2001年10月至2001年12月份根据观测中发现的 问题改进硬件,2002年2月份改进后的软件观测成功.之 后,完善软件功能,2002年6月分项目完成,2002年8月分 项目通过评审验收,整个项目研制历时二十个月项目验 收评委及意见见附录1、2.
Aα=ADΦ,θ / 4πρrα3·u´3t-r/α·S
13
A2DΦ,θ=λcos4θ+λ2sin4θcos4φ+ λ+2μ2sin4θsin4φ +2λ2cos2θsin2θcos2φ+2λλ+2μsin2θcos2θsin2φ+2λ
λ+2μ2 sin4θcos2φsin2φ
14
第二章 2.1 裂缝扩展机制
前言
经历时二十个月,紧跟国际先进水平的攻关研究, 双方认为,该项研究达到了预期目标,完成了自动识 别,实时监测和后自动处理压裂和高压注水所形成的 人工裂缝的完整硬﹑软件系统.
该系统于2001年12月进入现场,经6个月的磨合 与改进,通过实时监测与后自动处理对比;同一口高 压注水井连续二次监测结果的对比相隔仅一小时; 监测结果与现场其它资料的对比;监测结果与开发 效果的对比.我们认为:该系统监测结果可靠,重复 性好.研究达到了国外同类研究的水平.
GB50497-2022建筑基坑工程监测技术规范[1]
![GB50497-2022建筑基坑工程监测技术规范[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/053fdd826429647d27284b73f242336c1eb9306d.png)
GB50497-2022建筑基坑工程监测技术规范[1]中华人民共和国国家标准PGB50497-2022建筑基坑工程监测技术规范TechnicalCodeforMonitoringofBuildingE某cavation Engineering2022—04—29发布2022—09—01实施中华人民共和国建设部联合发布国家质量监督检验检疫总局中华人民共和国国家标准建筑基坑工程监测技术规范TechnicalCodeforMonitoringofBuildingE某cavationEngineering主编部门:山东省建设厅批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期:2022年09月01日中国建筑工业出版社2022北京前言本规范是根据建设部《关于印发“2006年工程建设标准规范制定、修订计划(第一批)”的通知》(建标[2006]77号文)的要求,由济南大学会同9个单位共同编制完成。
本规范共有9章及7个附录,内容包括总则、术语、基本规定、监测项目、监测点布置、监测方法及精度要求、监测频率、监测报警、数据处理与信息反馈等。
本规范是我国首次编制的建筑基坑工程监测技术规范。
在编制过程中编制组调查总结了近年来我国建筑基坑工程监测的实践经验,吸收了国内外相关科技成果,开展了多项专题研究并形成了专题研究报告,通过各种方式在全国范围内广泛征求了意见。
本规范的初稿、征求意见稿经多次编制工作会议的讨论、反复修改后,形成送审稿并通过了审查。
本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文进行解释,由主编单位负责具体技术内容的解释。
本规范主编单位、参编单位和主要起草人名单如下:主编单位:济南大学莱西市建筑总公司山东省工程建设标准造价协会参编单位:同济大学中国科学院武汉岩土力学研究所上海市隧道工程轨道交通设计研究院青岛建设集团公司昆山市建设工程质量检测中心济宁华园建筑设计研究院有限责任公司上海地矿工程勘察有限公司主要起草人:刘俊岩应惠清孔令伟陈善雄张波王松山顾浩声刘观仕任锋张同波王成荣史春乐张行良丁洪斌孙华明陈培泰蔡宽余高景云本规范主要审查人员名单如下:杨榕叶可明吴路阳王美林赵志缙袁内镇桂业琨郑刚高文生张勤焦安亮叶作楷于志军吴才德目次1总则2术语3基本规定4监测项目4.1一般规定4.2仪器监测4.3巡视检查5监测点布置5.2基坑及支护结构5.3基坑周边环境6监测方法及精度要求6.1一般规定6.2水平位移监测6.3竖向位移监测6.4深层水平位移监测6.5倾斜监测6.6裂缝监测6.7支护结构内力监测6.8土压力监测6.9孔隙水压力监测6.10地下水位监测6.11锚杆及土钉内力监测6.12土体分层竖向位移监测7监测频率8监测报警9数据处理与信息反馈9.2当日报表9.3阶段性监测报告9.4总结报告附录A水平位移和竖向位移监测日报表附录B深层水平位移监测日报表附录C围护墙内力、立柱内力及土压力、孔隙水压力监测日报表附录D支撑轴力、锚杆及土钉内力监测日报表附录E地下水位、周边地表竖向位移、坑底隆起监测日报表附录F裂缝监测日报表附录G巡视检查日报表1总则1.0.1为规范建筑基坑工程监测工作,保证监测质量,为信息化施工和优化设计提供依据,做到成果可靠、技术先进、经济合理,确保基坑安全和保护基坑周边环境,特制定本规范。
涵洞工程检查、监测记录表

有无错缝,缝口有无破损,填料有无流失
洞身淤积
洞身是否淤积
其他
建筑物运行状态及水文、气候情
况
上游水位:m下游水位:m风向:风力:
天气:气温:C
作业时间
白时分起至时分止
fe三⅛⅛
检查人员
检查员:检查负责人:
检查人:技术负希人:
表A.9放空检查记录表
工程名称
时间
年月
日
检查部位
检查内容和要求
检查情况及存在问题
年月日
灾害或事故概况
分部名称
工程现状及存在问题
检查结论
备注
上、下洞首
碎有无损坏和裂缝,伸缩缝是否完好,栏杆是否完好,桥面排水孔是否正常
翼(岸)墙
磴有无损坏和裂缝,伸缩缝是否完好
护坡
护坡是否完好,排水是否畅通,有无雨淋沟、塌陷等
护坦、消力池
混凝土有无剥落、露筋、裂缝,有无异常磨损,消力池内有无块石
堤防及道路
表B.1监测频次表
监测项目
频次
变形
垂直位移
工程完工后5年内,每季度监测一次;以后每年汛前、汛后各监测一次。经资料分析工程垂直位移趋于稳定的可改为每年监测一次
水平位移
工程投入使用后3年内,每月应监测一次,以后每年监测次数应不少于2次,当上下游水位差接近设计值或超标准运用时,应增加测次
倾斜
根据实际需要开展监测
工程检查记录表
表A.1〜表A.10给出了口常巡查记录表、经常检查记录表、定期检查记录表、水下检查记录表、洞身检查方式和要求、洞身检查记录表、放空检查记录表和专项检查记录表等涵洞工程检查记录表。
表A.1日常巡查记录表
工程名称
巡查时间
裂缝监测实施细则

测量专业作业指导书裂缝监测实施细则文件编号:版本号:分发号:编制:批准:生效日期:裂缝监测实施细则1. 检测目的裂缝监测包括裂缝的位置、走向、长度、宽度及变化程度。
2. 检测依据《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)。
3.设备仪器3.1 裂缝测宽仪DJCK-2,裂缝测宽仪由带刻度线的视频显示屏、显微摄像测量探头、信号传输电缆组成。
3.2 钢卷尺等测距辅助设备。
4. 检测条件4.1 测量范围:0.02—2.0mm;估读精度:0.01mm;4.2 使用电压:12VDC(8节充电电池);5.检测前的准备5.1 确定检测结构或构件的范围及数量,裂缝监测应根据需要确定,主要或变化较大的裂缝应进行监测;5.2 裂缝测宽仪使用前应先进行校验:校验标准刻度板上分别有宽度为0.02、0.10、0.20和1.00mm的刻度线。
分别把摄像测量头支脚放在不同宽度的刻度线上,屏幕上读取相应的刻度线宽度。
当误差小于0.02mm时,裂缝测宽仪方可正常使用。
5.3 校验时,误差超过0.02mm时,请将仪器送回厂家校验维修。
5.4 摄像镜头:可用橡皮囊吹或用软毛刷进行清洁;5.5 用后应及时充电,长期不用每月应充电一次。
5.6 连接测量探头的插头为自锁式插头,插连线时将信号线插头的红点与探头的红点对齐后插入即可,拔下时用手捏住插头根部的螺纹处直接拔出。
切勿左右旋转或用力拉线,以免造成探头内部线路损坏。
6.裂缝监测方法7.1 裂缝宽度监测: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。
7.2 裂缝长度监测宜采用直接量测法。
7.操作步骤6.1 裂缝宽度测量:用电缆连接显示屏和测量探头,打开电源开关,将测量探头的两支脚放置在裂缝上,在显示屏上可看到被放大的裂缝图像,稍微转动摄像头使裂缝图像与刻度尺垂直,根据裂缝图像所占刻度线长度,读取裂缝宽度值。
6.2 裂缝位置、走向测量:根据现场裂缝实际情况绘制裂缝位置、走向示意图,测量并标注出裂缝距已知轴线、已知点的相对位置和距离。
建筑物裂缝观测报告书

建筑物裂缝观测报告书一、工程概况XX市XX区XX镇XX农居点(一期)多高层住宅房屋建筑工程,由施工单位XX建设有限公司承建。
该项目由10栋六层两单元住宅楼和4栋14层高层楼群组成;其地下车库和地下储藏室集中设置于多高层公寓下面,地下车库南北长度约190米,宽度65余米,工程总建筑面积10.5 万余㎡,其中地下室总面积约为15627㎡.本工程为建筑一类工程,工程建筑耐久等级为一级。
高层楼房采用现浇钢筋混凝土剪力墙结构,群楼间的地下室和车库,采用现浇钢筋混凝土框架结构,基础先张法钢筋混凝土预应力管桩,地下室底板厚500mm ,地下室外墙厚400mm。
本住宅小区房屋建筑工程,设计单位:XX规划设计有限公司,采用钢筋混凝土框剪结构;混凝土强度等级为:墙柱为C25~C35 ,梁板C30 ,其余部位C15~C20 。
混凝土保护层厚度为15mm~35mm(地下迎水面为50毫米)。
二、监测项目和各监测点的平面和立面布置图三、仪器设备和监测方法3.1仪器设备钢尺、相机、刻度放大镜、超声波仪3.2、监测点布置监测点布置原则:测点位置应结合工程性质、周边环境、地下管线分布、地质条件、设计要求、施工特点等因素综合考虑,着重于监测工作井、接收井变形,周围管线、道路与建筑物的变形。
本次监测共布设8个地面沉降、位移点,13个建(构)筑物沉降点,3个建筑物沉降、位移点,具体点位详见附图。
3.3、监测方法裂缝调查采用全数检查与典型调查相结合的方法,跟踪时间超过6个月。
对于裂缝比较集中的地下车库,顶板区块的裂缝分布情况进行全数检查,对裂缝深度进行抽查,并对比较典型的裂缝的发展情况进行跟踪调查和观测。
3.4 裂缝监测的方法(1) 裂缝位置主要根据设计图,借助于钢尺、相机、DV等进行检查调查,并绘制裂缝分布图。
(2) 裂缝宽度使用塞尺、刻度放大镜进行测量。
(3) 裂缝长度用钢尺和皮尺测量。
(4) 裂缝深度按照规范要求用超声波仪测量超声波发送和响应时间,经过计算得到裂缝深度。
裂缝监测记录表

裂缝监测报表监测报表第1页共2 页第 1 次工程名称:茅台会议中心监测报表编号:0001 天气:阴项目负责人:陈静监测单位:贵州省建筑工程勘察院裂缝监测报表监测报表第2页共2 页第 1 次工程名称:茅台会议中心监测报表编号:0001 天气:阴项目负责人:陈静监测单位:贵州省建筑工程勘察院裂缝监测报表监测报表第1页共2 页第 2 次工程名称:茅台会议中心监测报表编号:0002 天气:晴项目负责人:陈静监测单位:贵州省建筑工程勘察院裂缝监测报表监测报表第2页共2 页第 2 次工程名称:茅台会议中心监测报表编号:0002 天气:晴项目负责人:陈静监测单位:贵州省建筑工程勘察院裂缝监测报表监测报表第1页共2 页第 3 次工程名称:茅台会议中心监测报表编号:0003 天气:晴项目负责人:陈静监测单位:贵州省建筑工程勘察院裂缝监测报表监测报表第2页共2 页第 3 次工程名称:茅台会议中心监测报表编号:0003 天气:晴项目负责人:陈静监测单位:贵州省建筑工程勘察院裂缝监测报表监测报表第1页共2 页第 4 次工程名称:茅台会议中心监测报表编号:0004 天气:晴项目负责人:陈静监测单位:贵州省建筑工程勘察院裂缝监测报表监测报表第2页共2 页第 4 次工程名称:茅台会议中心监测报表编号:0004 天气:晴项目负责人:陈静监测单位:贵州省建筑工程勘察院裂缝监测报表监测报表第1页共2 页第 5 次工程名称:茅台会议中心监测报表编号:0005 天气:晴项目负责人:陈静监测单位:贵州省建筑工程勘察院裂缝监测报表监测报表第2页共2 页第 5 次工程名称:茅台会议中心监测报表编号:0005 天气:晴项目负责人:陈静监测单位:贵州省建筑工程勘察院裂缝监测报表监测报表第1页共2 页第 6 次工程名称:茅台会议中心监测报表编号:0006 天气:阴项目负责人:陈静监测单位:贵州省建筑工程勘察院裂缝监测报表监测报表第2页共2 页第 6 次工程名称:茅台会议中心监测报表编号:0006 天气:阴项目负责人:陈静监测单位:贵州省建筑工程勘察院裂缝监测报表监测报表第1页共2 页第7 次工程名称:茅台会议中心监测报表编号:0007 天气:阴项目负责人:陈静监测单位:贵州省建筑工程勘察院裂缝监测报表监测报表第2页共2 页第7 次工程名称:茅台会议中心监测报表编号:0007 天气:阴项目负责人:陈静监测单位:贵州省建筑工程勘察院裂缝监测报表监测报表第1页共2 页第8 次工程名称:茅台会议中心监测报表编号:0008 天气:阴项目负责人:陈静监测单位:贵州省建筑工程勘察院裂缝监测报表监测报表第2页共2 页第8 次工程名称:茅台会议中心监测报表编号:0008 天气:阴项目负责人:陈静监测单位:贵州省建筑工程勘察院裂缝监测报表监测报表第1页共5 页第9次工程名称:茅台会议中心监测报表编号:0009 天气:阴项目负责人:陈静监测单位:贵州省建筑工程勘察院裂缝监测报表监测报表第2页共5 页第9 次工程名称:茅台会议中心监测报表编号:0009 天气:阴项目负责人:陈静监测单位:贵州省建筑工程勘察院裂缝监测报表监测报表第3页共5 页第9次工程名称:茅台会议中心监测报表编号:0009 天气:阴项目负责人:陈静监测单位:贵州省建筑工程勘察院裂缝监测报表监测报表第4页共5 页第9 次工程名称:茅台会议中心监测报表编号:0009 天气:阴项目负责人:陈静监测单位:贵州省建筑工程勘察院裂缝监测报表监测报表第5页共5 页第9 次工程名称:茅台会议中心监测报表编号:0009 天气:阴项目负责人:陈静监测单位:贵州省建筑工程勘察院。
地基基础工程各规范强文检查记录表

B
C
D
6.3.13
地基竣工验收
静载荷试验、其他原位测试和室内土工试验等
A
B
C
D
7.1.2
复合地基
密实度检验或强度及桩身完整性检验
A
B
C
D
7.1.3
复合地基验收检验
静载荷试验
A
B
C
D
7.3.2
水泥土搅拌桩
现场和室内试验确定其适用性
A
B
C
D
7.3.6
水泥土搅拌桩施工机械
配置经国家计量部门确定的具有能瞬时检测并记录出粉体计量装置及搅拌深度自动记录仪
3.1.3
设计使用年限
不应低于被保护的建(构)筑物设计使用年限
A
B
C
D
3.3.6
边坡支护结构
承载力计算、稳定性验算
A
B
C
D
18.4.1
岩石边坡
开挖采用爆破法施工时,应采取有效措施避免爆破对边坡和邻近建(构)筑物的震害
A
B
C
D
19.1.1
一级边坡工程
位移监测、裂缝监测、变形监测
A
B
C
D
“判定”填写说明:1.A表示符合强制性条文;B表示可能违反强制性条文,经检测单位检测,设计单位核定后,再判定;C表示违反强制性条文;D表示严重违反强制性条文。
施工单位检查判定结果
项目经理: 年 月 日
技术负责人: 年 月 日
监理(建设)单位核查结论
总监理工程师:
(建设单位项目负责人和技术负责人) 年 月 日
检查人:检查日期:
地基基础工程各规范强文检查记录表(二)
高边坡监控量测方案

高边坡监控量测方案一、工程概况1.1 高边坡范围本标段路堑边坡高度大于30m共计4处,单独设计为高边坡。
边坡为台阶式,一般10m一级,边坡平台宽2m。
边坡设计主要采用预应力锚索格梁、全长粘结锚杆格梁、衬砌拱防护,格梁或衬砌拱内坡面采用TBS植草或普通植草防护,高边坡具体位置及防护情况见下表。
二广高速怀三段10标路堑高边坡一览表高边坡工程地质概况1、场区地貌上属于剥蚀丘陵地貌。
路堑傍山开挖,山坡较陡,坡度30~45°左右,地形有一定起伏,山上植被发育。
2、边坡岩层:上部为第四系覆盖层〔多为亚粘土〕,下部出露基岩大多为花岗斑岩、砂岩,风化严重、构造松散,局部已呈半岩半土状,遇水极易软化导致强度降低,易产生滑坡、滑塌和崩塌等地质病害。
二、编制依据1、二〔边浩特〕广〔州〕高速公路两阶段施工图设计文件。
2、广贺司[2007]94号文“关于发布怀集至四会段隧道、高边坡第三方监测大纲的通知(2007.3.27)〞。
3、二广高速公路广宁至四会段高边坡监测协调会议纪要〕。
三、监测目的1、通过对边坡变形的监测,判断边坡的滑动面深度、滑动范围及其变形开展趋势,评估开挖施工对边坡自身稳定性和周围构筑物的影响情况,提供预警信息。
2、通过动态监测,依据实际情况进展工序和工艺的调整,以便采取更为合理、有效的支护措施,及时指导施工,优化施工方案。
防止边坡工程事故发生,确保施工平安、快速地进展。
3、通过动态监测,掌握控制边坡的稳定性各种参数和因素随时间和空间上的不断变化的过程,为动态化设计,变更设计方案提供依据。
4、通过对张拉过程中以及施工期监控,为高边坡科研提供原始观测数据,从而分析预应力在张拉过程中以及后期的变化规律,了解预应力随时间和开挖卸荷过程的长期变化情况,解释其长期变化规律、影响因素。
5、检验边坡加固效果,评价平安稳定性。
6、积累量测数据,总结经历,为未开挖区段的设计和施工提供工程类比的依据。
为节省工程投资,提高高危路堑边坡的设计与施工水平提供科学依据和技术保证。
表5-5桥梁结构裂缝限值

表5-5桥梁结构裂缝限值桥梁结构裂缝限值是指在桥梁的使用过程中,裂缝的宽度或长度达到一定数值时所允许的最大值。
裂缝是桥梁结构中常见的缺陷,其形成可能是由于桥梁的设计、施工或使用过程中的各种因素产生的。
为了保障桥梁结构的安全性和正常运营,有必要对裂缝进行限制和控制。
桥梁结构裂缝限值一般由相关的国家标准或规范来规定。
以下是一些常见的桥梁结构裂缝限值要求:1.混凝土建筑结构中的裂缝限值:(1)对于混凝土桥梁中的梁柱、板梁等构件,一般要求其裂缝的宽度不得超过0.3mm,并且控制在整个构件高度的1/3范围内;(2)对于混凝土面板、护坡等构件,一般要求其裂缝的宽度不得超过0.2mm,并且控制在整个构件高度的1/3范围内;(3)对于混凝土中的裂缝长度,一般要求其长度不得超过整个构件长度的10%。
2.钢结构中的裂缝限值:(1)对于钢梁、钢柱等钢结构构件,一般要求其裂缝宽度不得超过0.1mm,并且控制在整个构件高度的1/3范围内;(2)对于焊缝和连接部位,裂缝宽度的要求一般比较严格,一般要求其宽度不得超过0.05mm。
3.桥梁地基中的裂缝限值:在桥梁地基中,裂缝的宽度和长度的要求一般比较严格。
一般要求裂缝的宽度不得超过0.1mm,并且长度不得超过整个地基跨度的1/3范围内。
在实际使用中,桥梁结构裂缝限值的要求可以根据具体的桥梁类型、使用条件和设计要求等因素来确定。
此外,也需要通过定期的巡检和监测来对桥梁的裂缝情况进行评估和记录,以及制定相应的维护和修复措施。
对于超过裂缝限值的裂缝情况,需要及时采取相应的维修和加固措施,以确保桥梁的结构安全和正常使用。
裂缝限值的设定和管理对于保障桥梁结构的安全性和可靠性具有重要的意义,能够有效地预防和控制桥梁结构裂缝的发生和扩展。
因此,在桥梁的设计、施工和使用过程中,需要严格遵循和执行相关的裂缝限值要求,确保桥梁的安全性和长久的使用寿命。
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