深基坑施工中测量方法

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建筑深基坑测量放线方案

建筑深基坑测量放线方案

建筑深基坑测量放线方案建筑深基坑测量放线方案是建筑工程中非常重要的一个环节,对于建筑的施工进度和质量起着至关重要的作用。

下面我将就建筑深基坑测量放线方案进行详细的介绍。

首先,建筑深基坑测量是指在建筑深基坑施工前,通过测量的方式确定基坑的边界、坑底的水平、坑壁的垂直等基本参数,为后续的基坑开挖以及混凝土浇筑提供准确的基准。

建筑深基坑测量放线方案包括以下几个步骤:第一步,确定基准点。

在选定的基准点上设置测量仪器的支架,确保其稳定性和准确性。

在选定的基准点上设置一个控制点,用于测量其他放线点的位置。

第二步,确定基坑的边界。

根据建筑设计图纸,确定基坑的边界线。

在基坑边界线上设置一系列等距离的控制点,用于后续的放线。

第三步,设置放线点。

根据建筑设计图纸,确定放线点的位置,并在相应的位置上设置控制点。

控制点可以通过使用固定的金属杆或者临时的标志物进行设置。

第四步,进行放线测量。

使用全站仪或者其他测量仪器,对控制点进行测量,得到其具体的坐标和高程。

根据放线方案,在放线点上设置测量点,并通过放线仪器确定其具体位置。

第五步,检查放线点的准确性。

对所有设置的放线点进行检查,确保其准确性和一致性。

如果有偏差,及时进行调整。

第六步,标记放线点。

在放线点上设置标志牌或者标志物,以便施工人员能够清楚地看到放线点的位置。

第七步,编制放线记录。

将测量结果和放线点的坐标、高程等数据记录下来,并编制放线报告。

通过以上步骤,建筑深基坑测量放线方案就完成了。

这个方案确保了建筑工程的施工进度和质量,为后续的工程施工提供了准确可靠的基准。

在实际操作中,还需要注意仪器的校准、测量过程的精确性和仪器的使用方法等方面的问题,以保证放线的准确性和可靠性。

总结起来,建筑深基坑测量放线方案是建筑工程中不可或缺的一环,它对项目的成功进行以及建筑质量的保证起到了至关重要的作用。

因此,在实际工程中,我们必须严格按照以上步骤进行测量放线,并在施工开始前进行检查和核对,确保放线的准确性和可靠性。

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案深基坑施工是一种重要的地下建筑工程形式,为了确保基坑施工过程中的安全和稳定性,需要进行细致的监测和控制,以及有效的应对措施。

本文将就深基坑施工监测方案进行探讨。

一、监测目标深基坑施工监测的目标是对基坑工程施工过程中各项参数和指标进行监测,主要包括:土壤位移、支撑结构变形、地下水位、沉降、裂缝变化等。

通过监测这些指标,可以及时发现施工过程中可能出现的问题,采取相应的措施进行调整和修正。

二、监测方法1. 土壤位移监测采用高精度测量仪器,如全站仪、陀螺仪等,对基坑周边的固定点进行位移监测。

监测时间周期为每日、每周和每月,并记录监测数据,进行分析和评估。

2. 支撑结构变形监测选择适当的变形测量仪器,如倾斜仪、水平测量仪等,对支撑结构进行变形监测。

监测频次为每天、每班、每小时,并及时记录监测数据。

3. 地下水位监测使用水位计或压力传感器等仪器,对基坑内外地下水位进行监测。

监测频次为每天、每周,并记录监测数据。

同时,要与附近建筑物及地下管线进行联动监测,确保施工过程中的水位变动对周边环境无影响。

4. 沉降监测采用经验法和仪器法相结合的方法,对基坑区域和周边区域进行沉降监测。

经验法包括基坑周边建筑物的观测和技术交底,仪器法则使用精密测量仪器进行监测,并将监测数据进行分析和评估。

5. 裂缝变化监测通过视觉观测和测量仪器相结合的方法,对基坑周边建筑物的裂缝变化进行监测。

监测频次为每日、每周,并记录监测数据,并及时采取措施进行处理。

三、监测数据处理在监测过程中,应将监测数据进行及时整理和处理,主要包括以下几个方面:1. 数据分析将监测数据进行统计分析和评估,以便了解施工过程中存在的问题和隐患,并及时采取相应的措施进行调整和整改。

2. 结果报告每次监测结束后,应编制监测结果报告,详细记录监测过程、数据和分析结果。

报告中应包括监测数据的图表展示和文字说明,以便后续工作的参考。

四、应急措施1. 监测告警在施工监测过程中,如发现土壤位移超出允许范围、支撑结构变形异常、地下水位剧烈波动等情况,应及时发出告警信号,采取紧急措施进行应对。

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案一、工程概述本工程为_____项目,位于_____,占地面积约_____平方米,基坑开挖深度为_____米。

周边环境复杂,临近建筑物、道路及地下管线等。

二、监测目的1、及时掌握基坑在施工过程中的变形情况,确保施工安全。

2、为优化施工方案提供数据支持,保障工程质量。

3、预警可能出现的危险情况,以便采取相应的应急措施。

三、监测内容1、水平位移监测在基坑周边设置观测点,采用全站仪或经纬仪进行定期观测,测量水平位移量。

2、竖向位移监测使用水准仪对观测点进行高程测量,监测基坑的竖向位移情况。

3、深层水平位移监测通过埋设测斜管,利用测斜仪测量不同深度处的水平位移。

4、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。

5、地下水位监测设置水位观测井,定期测量地下水位的变化。

6、周边建筑物及道路沉降监测在周边建筑物和道路上设置观测点,监测其沉降情况。

四、监测点布置1、水平位移和竖向位移监测点沿基坑周边每隔_____米布置一个监测点,重点部位适当加密。

2、深层水平位移监测点在基坑周边的关键位置埋设测斜管,每边不少于_____个。

3、支撑轴力监测点选择受力较大的支撑构件,每个构件布置_____个轴力计。

4、地下水位监测点在基坑周边均匀布置水位观测井,间距约为_____米。

5、周边建筑物及道路沉降监测点在建筑物角点和道路沿线每隔_____米设置一个观测点。

五、监测频率1、开挖期间每天监测_____次。

2、底板浇筑完成后每_____天监测一次。

3、主体结构施工期间每_____周监测一次。

4、遇到特殊情况(如暴雨、周边荷载突然增大等)加密监测频率。

六、监测方法及仪器1、水平位移监测采用全站仪或经纬仪进行测量,测量精度不低于_____毫米。

2、竖向位移监测使用高精度水准仪,测量精度不低于_____毫米。

3、深层水平位移监测使用测斜仪进行测量,分辨率不低于_____毫米/米。

4、支撑轴力监测采用轴力计进行监测,测量精度不低于_____kN。

施工方案深基坑施工的监测与控制方法

施工方案深基坑施工的监测与控制方法

施工方案深基坑施工的监测与控制方法深基坑施工是在建筑工程中常见的一项工作,而在深基坑施工过程中,监测与控制方法起着重要的作用。

本文将介绍一些常用的深基坑施工的监测与控制方法,以帮助施工方案实施。

一、介绍深基坑施工的概念和目的深基坑施工是指在建筑工程中所挖掘的深度超过周边地面的基坑。

深基坑施工的主要目的一般有两个方面,一是为了提供工程施工的条件,二是为了保障施工过程的安全。

二、监测与控制方法的重要性深基坑施工过程中需要进行监测与控制的原因主要有以下几点。

首先,深基坑施工过程中会受到地质条件的制约,如地下水位的变化、土壤的稳定性等,这些因素可能会对基坑的稳定性和施工进度产生影响,因此需要进行监测与控制。

其次,深基坑施工会产生较大的土体位移和变形,这些变形可能对周围环境和结构物造成不利影响,为了保障施工的安全性,需要进行监测与控制。

最后,深基坑施工中可能会涉及到附近的地下管线和地下设施,如地下电缆、排水管道等,为了避免对这些设施造成损害,需要进行监测与控制。

三、监测与控制方法的分类深基坑施工的监测与控制方法可以分为以下几类。

1. 地下水位监测与控制在深基坑施工过程中,地下水位的变化对基坑的稳定性和施工进度起到关键的影响。

因此,需要通过安装水位监测仪器,实时监测基坑中的地下水位,并采取相应的措施进行控制。

2. 土体位移监测与控制深基坑施工中土体的位移是一个十分关键的问题。

通过安装位移监测仪器,可以实时监测土体的位移情况,并根据监测结果调整施工方式,以避免土体位移过大。

3. 周边环境监测与控制深基坑施工往往会对周边环境和结构物产生影响,为了保护周边环境和结构物的安全,需要进行周边环境监测与控制。

具体方法可以包括安装振动监测仪器、噪声监测仪器等,以及采取隔离措施等。

4. 地下管线和设施监测与控制深基坑施工可能会影响到附近的地下管线和设施,为了保护这些管线和设施的完好性,需要进行监测与控制。

一种常见的方法是通过安装应变计、测量管线的位移和应力情况,并相应地采取控制措施。

深基坑施工中的工程测量 要求

深基坑施工中的工程测量  要求

深基坑施工中的工程测量关键字:基坑支护,基坑测量,RockTest当前,基坑支护设计尚无成熟的方法用以计算基坑周围的土体变形,施工中通过准确及时的监测,可以指导基坑开挖和支护,有利于及时采取应急措施,避免或减轻破坏性的后果。

基坑支护监测一般需要进行下列项目的测量:(1)监控点高程和平面位移的测量;(2)支护结构和被支护土体的侧向位移测量;(3)基坑坑底隆起测量;(4)支护结构内外土压力测量;(5)支护结构内外孔隙水压力测量;(6)支护结构的内力测量;(7)地下水位变化的测量;(8)邻近基坑的建筑物和管线变形测量等。

1深基坑施工监测的特点1.1时效性普通工程测量一般没有明显的时间效应。

基坑监测通常是配合降水和开挖过程,有鲜明的时间性。

测量结果是动态变化的,一天以前(甚至几小时以前)的测量结果都会失去直接的意义,因此深基坑施工中监测需随时进行,通常是1次/d,在测量对象变化快的关键时期,可能每天需进行数次。

基坑监测的时效性要求对应的方法和设备具有采集数据快、全天候工作的能力,甚至适应夜晚或大雾天气等严酷的环境条件。

1.2高精度普通工程测量中误差限值通常在数毫米,例如60m以下建筑物在测站上测定的高差中误差限值为2.5mm,而正常情况下基坑施工中的环境变形速率可能在0.1mm/d 以下,要测到这样的变形精度,普通测量方法和仪器部不能胜任,因此基坑施工中的测量通常采用一些特殊的高精度仪器。

1.3等精度基坑施工中的监测通常只要求测得相对变化值,而不要求测量绝对值。

例如,普通测量要求将建筑物在地面定位,这是一个绝对量坐标及高程的测量,而在基坑边壁变形测量中,只要求测定边壁相对于原来基准位置的位移即可,而边壁原来的位置(坐标及高程)可能完全不需要知道。

由于这个鲜明的特点,使得深基坑施工监测有其自身规律。

例如,普通水准测量要求前后视距相等,以清除地球曲率、大气折光、水准仪视准轴与水准管轴不平行等项误差,但在基坑监测中,受环境条件的限制,前后视距可能根本无法相等。

阐述深基坑施工的监测方法及特点

阐述深基坑施工的监测方法及特点

阐述深基坑施工的监测方法及特点摘要:该文主要论述了深基坑施工中的变形监测的特点、精度要求、监测项目及监测方法。

关键词:深基坑变形监测特点精度监测方法随着城市现代化的进程加快,城市交通也日益拥挤,修建地下铁道和地下隧道是城市建设可持续发展,大幅度改善城市交通状况的重要途径。

在地铁和隧道工程中,当需开挖基坑进行地下施工时,由于场地的局限,在基坑平面范围以外通常不可能有足够的空间供放坡开挖,必须设计规模较大的开挖围护系统。

监测工作既是检验深基坑设计理论正确性和发展设计理论的重要手段,同时又是及时指导正确施工,避免基坑工程事故发生的必要措施。

目前常用的监测方法有:(1)采用钢丝,钢卷尺两用式位移收敛计对围护结构顶部进行收敛量测;(2)用精密光学经纬仪进行观测;(3)前方交会法。

1 深基坑施工监测的特点1.1时效性基坑监测通常是配合降水和开挖过程,有鲜明的时间性。

测量的结果是动态变化的,一天以前或几个小时之间的测量结果都将会失去直接的意义,因此深基坑施工中监测需随时进行通常是1次/d,在测量对象变化快的关键时期,可能每天需进行数次。

1.2高精度普通工程测量中的误差限值通常保持在数毫米之内,而正常情况下基坑施工中的环境变形速率可能会在0.1mm/d以下,要测到这样的变形精度,普通的测量方法和仪器都不能胜任,因此在测量基坑施工中的通常采用一些特殊的高精度仪器。

1.3等精度基坑施工中的监测通常只要求测得相对应的变化值,而不要求测量的绝对值。

在基坑边壁变形测量中,只要求测定边壁相对于原来基准位置的位移即可,而边壁的绝对位置可以完全不需要知道。

由于这个鲜明的特点,使得深基坑施工监测有其自身规律。

2 监测的基本要求无论采用何种具体的监测方法,都要满足下列技术要求:2.1观测工作是必须有计划的,要严格按照有关的技术文件执行。

2.2监测数据必须是可靠的。

2.3观测必须要及时。

2.4对于观测的项目,应按照工程的具体情况预先设定好预警值,预警值应包括变形值、内力值以及其它变化速率。

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。

深基坑工程测量方案

深基坑工程测量方案

深基坑工程测量方案一、深基坑工程测量的目的和要求1. 目的:(1)保障深基坑工程的施工质量和安全;(2)为设计和施工提供可靠的数据和依据。

2. 要求:(1)精度高:深基坑工程的测量要求精度高,能够满足设计和施工需求。

(2)全面性:深基坑工程的测量需要全面覆盖建设范围,包括地面、地下和周边环境等。

(3)及时性:深基坑工程的测量需要在工程进度中及时完成,为施工和设计提供及时的数据支持。

(4)可靠性:深基坑工程的测量数据要求可靠、稳定,能够有效指导施工和设计。

二、深基坑工程测量方案的制定和实施1. 前期准备工作:(1)充分了解工程地质和地形特征,包括地下水位、土层性质、地质构造等;(2)对施工方案和工程要求进行逐项分析,为测量提供设计依据;(3)梳理测量任务和要求,明确工作重点和难点。

2. 测量技术选择:(1)针对深基坑工程的特点和要求,选择适合的测量技术和仪器,包括全站仪、GPS定位、地面雷达等;(2)根据测量任务和工作条件,选择合适的测量方法和流程,保证测量数据的准确性和有效性。

3. 测量方案设计:(1)根据工程实际情况和要求,制定详细的测量方案,包括测量任务分解、测量范围划定、测量点设置、测量参数选择等;(2)考虑地形地貌、地下水位和周边环境等因素,合理设计测量方案,确保测量工作的顺利进行。

4. 测量任务划分:(1)根据测量方案,将测量任务划分为不同的工作任务,明确测量人员的责任和任务;(2)合理分配测量人员和测量设备,保证工作的有序进行。

5. 测量数据处理:(1)对测量获取的数据进行及时处理和分析,确保数据的准确性和可靠性;(2)根据实际需要,将测量数据进行整理和归档,为设计和施工提供可靠的数据支持。

6. 测量方案的实施:(1)按照测量方案和任务分配,组织测量人员进行具体测量工作;(2)严格按照规定流程和标准进行测量操作,确保工作的顺利进行和数据的准确获取。

7. 测量质量控制:(1)监督和检查测量工作的质量,随时发现和解决测量过程中存在的问题;(2)及时对测量结果进行质量控制和核实,确保数据的可靠性和准确性。

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案一、项目概述深基坑工程是指土木工程中深度超过3米的基坑挖掘工程,其施工困难度大、风险高,需要进行持续而严密的监测工作。

本监测方案针对深基坑施工监测的全过程进行设计,旨在确保施工的安全性和顺利进行。

二、监测目标1.地质监测:对基坑周边的地质环境进行监测,包括土层的稳定性、地下水位以及地下水流动等情况,提前发现地质灾害隐患。

2.结构监测:对基坑周边的建筑物、道路、管线等结构进行监测,及时了解其受力情况,避免因基坑施工引起的损坏。

3.地下水监测:对基坑内的地下水位、水压等进行监测,确保基坑的排水畅通,从而保证施工的安全性和质量。

三、监测方法1.地质监测:采用地质勘探和地下水位监测等方法,对基坑周边的土层稳定性和地下水位进行实时监测,并定期进行分析和评估。

2.结构监测:采用挠度监测、应变测量以及烘箱干燥法等方法,对基坑周边的建筑物、道路、管线等进行结构监测,并记录监测数据,以便及时发现异常情况。

3.地下水监测:设置地下水位探头、水压计等监测设备,对基坑内部的地下水位和水压进行实时监测,并根据监测数据进行相应的处理和分析。

四、监测频率2.结构监测:在基坑开挖前、挖掘过程中和开挖完成后进行结构监测,根据需要可进行实时监测或定期监测,以确保结构的安全。

3.地下水监测:在基坑开挖前、挖掘过程中和挖掘完成后进行地下水位和水压监测,及时采取排水措施,确保基坑的排水正常。

五、监测报告1.地质监测报告:根据地质监测数据和分析结果,编制地质监测报告,评估基坑周边的地质环境稳定性和地下水位的变化情况,并提出相应的建议和措施。

2.结构监测报告:根据结构监测数据和分析结果,编制结构监测报告,评估基坑周边建筑物、道路、管线等的受力情况,并提出相应的建议和措施。

3.地下水监测报告:根据地下水监测数据和分析结果,编制地下水监测报告,评估基坑内部的地下水位和水压情况,并提出相应的建议和措施。

六、监测责任1.施工方:负责监测设备的安装、维护和数据的收集及整理工作,按照监测方案的要求进行监测,并保证监测设备的正常运行。

深基坑施工中的土方加固与监测方法

深基坑施工中的土方加固与监测方法

深基坑施工中的土方加固与监测方法深基坑施工是城市建设中常见的工程项目,它为高层建筑、地铁站点、地下市场等提供了必要的地基支撑。

然而,在施工过程中,土方加固和监测是保障基坑施工安全与质量的重要环节。

本文将从土方加固和监测两个方面探讨深基坑施工中的相关方法。

一、土方加固方法深基坑的土方加固是指在基坑开挖过程中,采取一系列措施保持土方的稳定性。

其中,最常见的方法是使用支护结构,如钢支撑、混凝土墙壁等。

钢支撑是一种常用的临时支撑结构,它由钢板桩、支撑梁和拉杆组成。

在施工过程中,钢板桩首先依次打入土层中,并使用支撑梁和拉杆固定在一起,形成一个稳定的结构。

这种方法适用于土质稳定的场地,能够有效抵抗土壤压力,保护基坑的稳定性。

除了钢支撑,混凝土墙壁也是常用的土方加固方法。

混凝土墙壁是通过浇筑混凝土形成的一道墙体,用于防止土方坍塌和保持基坑的稳定。

这种方法适用于基坑边界较为固定的地区,能够提供更好的支撑力,确保基坑顺利开挖。

二、土方监测方法土方监测是深基坑施工中必不可少的环节,它能够及时了解土方的变形情况,并采取相应的措施避免潜在的安全隐患。

土方监测的方法多种多样,常见的有沉降观测、倾斜观测和应变观测。

沉降观测是通过地面上设置的水准点来测量土方的沉降变形。

在施工过程中,可以通过定期测量水准点的高程变化来判断土方的变形情况。

如果发现土方沉降过快或过大,就需要及时采取相应的措施,如增加支撑结构或进行加固处理。

倾斜观测是通过在土方上设置的倾斜仪来测量土方的倾斜程度。

倾斜仪能够感应土方的倾斜变化,并通过传感器将数据传输到监测系统中。

工程师可以通过分析倾斜数据,判断土方的变形状态,以便及时采取相应的补救措施。

应变观测是通过在土方中设置的应变计来测量土方的应变变化。

应变计主要用于测量土方的变形程度与应变应力的关系,能够提供更为直观的信息。

工程师可以根据应变计的数据,判断土方的变形状态,并针对性地进行监测和加固。

三、土方加固与监测方法的选择在实际的深基坑施工中,选择合适的土方加固与监测方法是非常重要的。

深基坑开挖支护施工质量检测标准及方法

深基坑开挖支护施工质量检测标准及方法
深基坑开挖支护施工质量检测标准及方法
混凝土灌注桩钢筋笼主要质量检查部位及质量标准
项目
序号
检查项目
允许偏差(mm)
检查方法
主控项目
1
主筋间距
±10
用钢尺量
2
钢筋笼长度
±100
用钢尺量
一般项目
1
钢筋材质检验
设计要求
抽样送检
2
箍筋间距或螺旋筋间距
±20
用钢尺量
3
钢筋笼直径
±10
用钢尺量
锚杆工程质量标准
项目
2
长度、宽度
+200~-50
经纬仪,用钢尺量
3
边坡
设计要求
观察,坡度尺
一般
项目
1
表面平整度
±20
用2m靠尺
混凝土灌注桩工程质量检验标准
项目
序号
检查项目
允许偏差(mm)
检查方法
主控项目
1
桩位
桩基规范
基坑开挖前量护筒
开挖后量桩中心
2
孔深
+300
用钻杆
3
桩体质量
基桩检测技术规范
基桩检测技术规范
4
承载力
基桩检测技术规范
序号
检查项目
允许偏差(mm)
检查方法
主控项目
1
锚杆长度
±30
用钢尺量
2
锚杆锁定力
设计要求
现场实测
一般项目
1锚杆位置Fra bibliotek±100用钢尺量
2
钻孔倾角
±10
测钻机倾角
3
浆体强度
±10
试样送检
4

十项新技术应用总结之深基坑施工监测技术

十项新技术应用总结之深基坑施工监测技术

十项新技术应用总结之深基坑施工监测技术深基坑施工是指在城市建设过程中,为了满足地下空间需要而进行的大规模挖掘工程。

由于深基坑施工所涉及的工程量大、周期长、风险高等特点,对施工监测技术提出了更高的要求。

本文将对十项新技术应用于深基坑施工监测技术进行总结。

一、激光扫描技术激光扫描技术利用激光测距仪对基坑的各个部位进行扫描,通过获取的点云数据,可以实现对基坑的形态、变形等信息进行精确测量和分析。

二、雷达测量技术雷达测量技术是利用微波信号进行测量的一种技术,可以实现对基坑周边环境的监测,如地下水位、地下管线等,以及基坑内部的变形、位移等数据的获取。

三、遥感技术遥感技术通过卫星、飞机等平台获取的遥感图像,可以实现对基坑周边地质环境的监测,如地质构造、地表沉降等信息的获取。

四、全站仪技术全站仪技术可以实现对基坑各个关键点位的高精度测量,包括坐标、角度、高程等参数的获取,为基坑施工提供精确的数据支持。

五、无人机技术无人机技术可以实现对基坑周边环境的快速巡查和监测,包括地表沉降、裂缝等信息的获取,同时还可以进行航拍和测量工作。

六、传感器技术传感器技术可以实现对基坑内部的温度、湿度、应力等参数的实时监测,通过传感器网络可以实现对整个基坑的全面监测。

七、数据分析与挖掘技术通过对监测数据进行大数据分析和挖掘,可以实现对基坑施工过程中的异常情况进行预警和预测,提高施工安全性和效率。

八、人工智能技术人工智能技术可以对基坑施工过程中的监测数据进行智能分析和处理,实现对施工过程的自动化控制和优化。

九、虚拟现实技术虚拟现实技术可以通过虚拟建模的方式,实现对基坑施工过程的可视化和仿真,为施工人员提供更直观、实用的信息。

十、云计算技术云计算技术可以实现对基坑监测数据的存储、管理和分析,为施工监测提供可靠的数据支持和决策依据。

十项新技术的应用使得深基坑施工监测技术得到了极大的提升。

通过这些新技术的应用,可以实现对基坑施工全过程的全面监测和控制,提高施工的安全性、效率和质量,为城市建设提供强有力的支持。

深基坑工程施工监控量测要求

深基坑工程施工监控量测要求

深基坑工程施工监控量测要求1、项目监测管理项目部检测数据分析流程:测量主管拿到监测方每日上报的监测日报,对监测结果进行筛选、分析;工程部部长对监测数据提出处理意见;项目总工对监测结果进行审批,得出结论,并将监测报告结论传达到项目经理、副经理、安全总监,指导施工。

2、监测项目为了及时收集、反馈和分析周围环境及围护结构在施工中的变形信息,实现信息化施工,确保施工安全。

根据施工现场环境条件、围护结构本工程基坑变形控制保护等级二级的要求,确定本工程设置以下几方面监测项目,各种观测数据需相互印证,确保监测结果的可靠性,监测项目详见下表。

监测项目一览表3、监测方案3.1、围护结构水平位移监测本项监测是深入到围护体内部,用测斜仪自下而上测量预先埋设在围护体内的测斜管的变形情况,以了解基坑开挖过程中,作为围护体的围护桩在深度方向上的水平位移情况。

实测时首先将测头导轮高轮向基坑内侧方向放入测斜管,使测头上的导向轮卡在测斜管内壁的导槽中,沿槽划至管底以上50cm (防止掉入异物时测头无法到达起测位置而影响数据连续观测),测读时由管底开始,利用测读仪每提升0.5 m读数一次,直至管口。

拿出侧头后旋转180度重测一次,两次测量的深度必须一致。

由管底到管口的各段位移累计相加,即为各测点的实际位移。

性能指标:传感灵敏度0.04‰、精度±4mm/15m。

3.2、基坑周边建筑物沉降、地下管线、道路沉降监测(1)基坑周边建筑物沉降监测地下结构的施工会引起周围地表的下沉,从而导致地面建筑物的沉降。

这种沉降一般都是不均匀的,因此将造成地面建筑物的倾斜,甚至开裂破坏,应进行严格控制。

设点前对周边所有需进行监测保护的建筑物进行拍照存档。

建筑物沉降监测点一般均匀布设在施工场地周围的建筑物外墙上主要在大的边角等易变形位置设点。

建筑物沉降监测点间距一般为10~15m。

离基坑较近的建筑物和建筑物近基坑侧在中部适当加密监测点,测点埋设如下图所示或在建筑物外墙上直接打入射钉作为测量标志。

深基坑监测专项施工方案

深基坑监测专项施工方案

一、工程概况本工程为深基坑施工项目,基坑深度约8米,占地面积约500平方米。

基坑周边环境复杂,包括地下管线、周边建筑物等。

为确保施工安全和工程质量,特制定本深基坑监测专项施工方案。

二、监测目的1. 监测基坑围护结构的变形和稳定性,确保施工安全;2. 监测周边地下管线和建筑物的沉降,防止对周边环境造成影响;3. 为施工提供实时数据,指导施工方案的调整。

三、监测内容1. 基坑围护结构水平位移监测;2. 基坑围护结构竖向位移监测;3. 周边地下管线沉降监测;4. 周边建筑物沉降监测。

四、监测方法1. 水平位移监测:采用测斜仪进行监测,测量基坑围护结构水平位移;2. 竖向位移监测:采用水准仪进行监测,测量基坑围护结构竖向位移;3. 地下管线沉降监测:采用精密水准仪进行监测,测量地下管线沉降;4. 周边建筑物沉降监测:采用精密水准仪进行监测,测量周边建筑物沉降。

五、监测频率1. 基坑围护结构水平位移和竖向位移监测:每日监测一次;2. 地下管线沉降监测:每周监测一次;3. 周边建筑物沉降监测:每周监测一次。

六、监测数据处理1. 对监测数据进行实时记录,确保数据的准确性;2. 对监测数据进行整理和分析,发现异常情况及时报告;3. 对监测数据进行统计和评估,为施工方案的调整提供依据。

七、监测设备配置1. 测斜仪:用于监测基坑围护结构水平位移;2. 水准仪:用于监测基坑围护结构竖向位移、地下管线沉降和周边建筑物沉降;3. 数据采集器:用于实时记录监测数据;4. 软件系统:用于监测数据分析和处理。

八、监测人员要求1. 监测人员应具备相关专业知识和技能,熟悉监测设备的操作和维护;2. 监测人员应严格遵守监测规程,确保监测数据的准确性;3. 监测人员应定期参加培训和考核,提高监测技能。

九、监测安全管理1. 监测现场应设置警示标志,防止人员误入;2. 监测设备应妥善保管,防止损坏和丢失;3. 监测人员应遵守安全操作规程,确保自身安全。

深基坑施工中的工程测量要求

深基坑施工中的工程测量要求

深基坑施工中的工程测量要求深基坑施工是指在地下施工中挖掘的一种大型基坑,一般用于建筑物的地下室或地下车库等工程。

深基坑施工具有复杂性高、风险大等特点,对工程测量的要求也非常高。

本文将从基坑的测量目的、测量方法、测量技术等方面进行详细介绍。

1.基坑的准确定位和确定基坑开挖的范围。

通过测量可以确定基坑的位置和大小,为后续的施工提供准确的基础数据。

2.基坑开挖的控制和监测。

基坑开挖过程中需要对基坑的变形和沉降进行监测,以保证安全施工。

3.基坑支护结构的施工和监测。

基坑支护结构的施工和监测对于基坑的稳定和安全施工至关重要。

1.全站仪法。

全站仪是一种多功能的现代测量仪器,可以实现位置、方位和高程的三维测量,适用于各种工程测量任务。

2.激光测距仪法。

激光测距仪可以通过发射和接收激光束的时间差来准确测量两个点之间的距离,适用于测量基坑开挖的深度、坑底的平整度等。

3.GPS定位法。

GPS定位系统可以通过卫星定位来确定测量点的位置和高程,适用于大面积的基坑测量。

4.施工测量法。

施工测量法是指在施工现场根据实际需要进行的简单测量,如使用经纬仪、曲线板等进行测量。

1.高精度测量。

基坑施工对精度的要求非常高,因此需要选用高精度的测量仪器和技术,并且进行定期的校验和校准。

2.动态监测。

基坑施工过程中需要对基坑的变形和沉降进行动态监测,可以使用动态测量仪器进行实时监测。

3.数据处理和分析。

基坑施工过程中会产生大量的测量数据,需要通过专业的软件进行数据处理和分析,得出准确的结果。

在深基坑施工中,测量工作需要与其他工种密切合作,进行实时的沟通和协调。

同时,测量工作要严格按照设计要求和施工规范进行,确保测量结果的准确性和可靠性。

总之,深基坑施工中的工程测量是保证施工质量和安全的重要环节,其要求包括准确定位和确定基坑范围、基坑开挖的控制和监测、基坑支护结构的施工和监测等。

常用的测量方法包括全站仪法、激光测距仪法、GPS定位法和施工测量法。

深基坑施工测量方案

深基坑施工测量方案

深基坑施工测量方案一、工程概述本次深基坑工程位于具体地点,基坑占地面积约为面积数值平方米,深度为深度数值米。

周边环境较为复杂,临近建筑物、道路和地下管线等。

为确保深基坑施工的安全和质量,准确的施工测量至关重要。

二、编制依据1、《工程测量规范》(GB 50026-2020)2、《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2016)3、本工程的施工图纸及相关技术文件三、测量准备工作1、人员准备组建专业的测量小组,成员包括测量工程师_____名,测量员_____名,均具备丰富的测量经验和专业技能,并经过培训和考核合格。

2、仪器准备根据工程需要,配备高精度的测量仪器,如全站仪型号、水准仪型号、钢尺等,并确保仪器经过检定合格,在有效期内使用。

3、技术准备熟悉施工图纸,了解设计意图,制定详细的测量方案。

对测量人员进行技术交底,明确测量任务和要求。

四、平面控制测量1、控制点的布设根据施工现场的实际情况,在基坑周边稳定、通视良好的地方布设平面控制点。

控制点采用混凝土标石,并设置保护装置,防止被破坏。

2、测量方法采用全站仪进行导线测量,按照一级导线的精度要求进行观测。

水平角观测采用测回法,观测两个测回;距离测量进行往返观测,取平均值。

3、数据处理对观测数据进行平差处理,计算出各控制点的坐标。

平差计算采用专业的测量软件,确保计算结果的准确性。

五、高程控制测量1、控制点的布设在基坑周边布设高程控制点,与平面控制点共用标石。

控制点的高程采用水准测量的方法测定。

2、测量方法按照二等水准测量的精度要求进行观测,使用水准仪和铟瓦水准尺。

观测顺序为“后前前后”,视线长度不超过 50 米,前后视距差不超过 1 米,累计视距差不超过 3 米。

3、数据处理对观测数据进行平差处理,计算出各控制点的高程。

六、基坑监测测量1、监测内容包括基坑边坡的水平位移、垂直位移、地下水位、支护结构的内力等。

2、监测点的布设根据设计要求和规范规定,在基坑边坡、支护结构等部位布设监测点。

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案深基坑工程是由于场地有限、建筑要求或地下空间的需要等条件引起的工程形式。

深基坑施工属于地下施工,在施工期间,受力环境、土体变形、地下水位的变化等因素均会对施工造成影响。

因此,在深基坑施工中,需要进行一定的监测和管控措施,以降低施工风险。

本文将就深基坑施工监测方案进行探讨。

一、监测对象深基坑施工中,需要进行多项监测。

其中,监测对象主要包括:周边建筑物、挡土墙、支撑结构、地下水位、土体变形等。

周边建筑物:深基坑施工过程中,支护结构的载荷可能会对周边建筑物的承载力产生影响,因此需要采用不同的监测方法进行测量,以保证周边建筑物的安全性。

例如采用水平变形测量技术,追踪建筑物的水平变形情况;采用应力应变测量技术,监测建筑物的应变情况等。

挡土墙:挡土墙是深基坑施工的关键部分,其破坏会对施工造成影响。

因此,需对挡土墙进行一定的监测措施,例如采用水平变形测量、挡土墙内部应力应变测量等技术,确保挡土墙的安全性。

支撑结构:深基坑施工中,支撑结构起着桥梁的作用,因此其安全性至关重要。

支撑结构的监测需要兼顾不同监测技术,例如采用应力应变测量、变形测量等技术综合考虑,以确保支撑结构的安全性。

地下水位:地下水位是深基坑施工中需要重点关注的监测对象,它的变化可能会对施工造成直接影响。

因此,需要对地下水位进行实时监测,并及时调整支撑结构的支撑力度,以保障施工安全。

地下水位的监测通常采用液位计、电测和潜孔测压等技术。

土体变形:土体变形是深基坑施工过程中无法避免的问题。

其合理监测和处理,能够及时报警,有效避免施工风险的发生。

土体变形的监测通常采用变形监测技术,如支撑结构内测点、土壤应变测点等。

二、监测方法深基坑施工监测方法主要分为静态监测和动态监测两类。

静态监测:静态监测是指在施工期间或施工前后采用有限数目的测量点,通过周期性监测来评估基坑工程在整个施工周期内的受力环境和形变情况。

静态监测主要包括水平变形监测、变形监测和应力应变监测等。

钢筋混泥土基坑测量方法

钢筋混泥土基坑测量方法

钢筋混泥土基坑测量方法
钢筋混凝土基坑测量是建筑工程中非常重要的一环,它涉及到
基坑的尺寸、深度和水平位置等参数的测量。

以下是钢筋混凝土基
坑测量的方法:
1. 使用全站仪,全站仪是一种高精度的测量仪器,可以用于测
量基坑的水平位置、高程和尺寸。

通过在基坑周围设置测量控制点,然后使用全站仪进行测量,可以准确地确定基坑的位置和尺寸。

2. 使用激光测距仪,激光测距仪可以快速、准确地测量基坑的
尺寸和深度。

通过在基坑周围设置测量点,然后使用激光测距仪进
行测量,可以得到基坑的准确尺寸数据。

3. 使用测量尺和水平仪,对于较小的基坑,可以使用测量尺和
水平仪进行测量。

首先在基坑周围设置测量控制点,然后使用测量
尺和水平仪进行测量,可以得到基坑的大致尺寸和水平位置。

4. 地面标记法,在基坑周围设置地面标记,然后使用测量尺和
水平仪进行测量,可以得到基坑的大致位置和尺寸。

在进行钢筋混凝土基坑测量时,需要注意测量的准确性和可靠性,以确保基坑的施工质量和安全。

另外,还需要遵守相关的测量标准和规范,确保测量结果的准确性和可靠性。

深基坑项目测量工程专项方案

深基坑项目测量工程专项方案

深基坑项目测量工程专项方案1.1.1 测量施工准备1、将用于本工程施工测量的仪器设备送技术监督局计量检测所进行检定,保证所有仪器设备都处于正常状态。

2、详细勘察现场的场容场貌和周边环境特点,综合考虑这些因素对测量控制的影响,优化设计测量线路和控制网的布设。

3、仔细审阅总平面图,确定建筑物高程和平面相对定位关系。

4、了解设计意图,群体工程整体布局,工程特点、施工布置、周围环境、现场地形、定位条件,做好内业计算工作。

1.1.2 布设测量控制网根据工程特点和建设单位所提供的控制依据,结合现场实际情况决定建立二级矩形控制网。

1、现场平面控制网(1)现场平面控制网布设本着先整体、后局部,高精度控制低精度的原则布设测量控制网。

根据城市规划部门提供的坐标控制点,经复核检查后,利用全站仪进行平面轴线的布设。

在不受施工干扰且通视良好的位置设置轴线点的控制桩,同时在围墙上用红油漆做好显著标记。

在施工全过程中,对控制桩妥加保护,用200X200XlOnIm的钢板,加焊锚脚,埋入混凝土内,在板上刻画“十”字丝以确定精密点位,并在桩上搭设短钢管进行围护。

根据施工需要,依据主轴线进行轴线加密和细部放线,形成平面控制网。

施工过程中定期复查控制网的轴线,确保测量精度。

控制点保护示意图(2)建筑物的平面控制网首级控制网完成后,根据结构图纸上的桩、支撑等结构构件的具体分布情况及轴线分布情况在建筑物平面上建立控制网,然后根据施工需要,进行轴线加密和细部放线,形成建筑物平面测量控制网。

施工过程中要定期复查轴线和角度,确保测量精度,一般建筑物矩形控制网布设在偏离轴线Im处。

本工程平面控制网共分为两级控制。

首级控制:首级控制网为业主提供的控制基准点,该控制网作为首级平面控制网,它是二级平面控制网建立和复核的唯一依据,也是沉降及变形观测的唯一依据,在整个工程施工期间,必须保证这个控制网的稳定可靠。

该控制点的设置位置选择在稳定可靠处,且设置保护装置。

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深基坑施工中测量
基坑支护监测一般需要进行下列项目的测量:(1)监控点高程和平面位移的测量;(2)支护结构和被支护土体的侧向位移测量;(3)基坑坑底隆起测量;(4)支护结构内外土压力测量;(5)支护结构内外孔隙水压力测量;(6)支护结构的内力测量;(7)地下水位变化的测量;(8)邻近基坑的建筑物和管线变形测量等。

深基坑施工监测的特点
1.1时效性
普通工程测量一般没有明显的时间效应。

基坑监测通常是配合降水和开挖过程,有鲜明的时间性。

测量结果是动态变化的,一天以前(甚至几小时以前)的测量结果都会失去直接的意义,因此深基坑施工中监测需随时进行,通常是1次/d,在测量对象变化快的关键时期,可能每天需进行数次。

基坑监测的时效性要求对应的方法和设备具有采集数据快、全天候工作的能力,甚至适应夜晚或大雾天气等严酷的环境条件。

1.2高精度
普通工程测量中误差限值通常在数毫米,例如60m以下建筑物在测站上测定的高差中误差限值为 2.5mm,而正常情况下基坑施工中的环境变形速率可能在0.1mm/d以下,要测到这样的变形精度,普通测量方法和仪器部不能胜任,因此基坑施工中的测量通常采用一些特殊的高精度仪器。

1.3等精度
基坑施工中的监测通常只要求测得相对变化值,而不要求测量绝对值。

例如,普通测量要求将建筑物在地面定位,这是一个绝对量坐标及高程的测量,而在基坑边壁变形测量中,只要求测定边壁相对于原来基准位置的位移即可,而边壁原来的位置(坐标及高程)可能完全不需要知道。

由于这个鲜明的特点,使得深基坑施工监测有其自身规律。

例如,普通水准测量要求前后视距相等,以清除地球曲率、大气折光、水准仪视准轴与水准管轴不平行等项误差,但在基坑监测中,受环境条件的限制,前后视距可能根本无法相等。

这样的测量结果在普通测量中是不允许的,而在基坑监测中,只要每次测量位置保持一致,即使前后视距相差悬殊,结果仍然是完全可用的。

因此,基坑监测要求尽可能做到等精度。

使用相同的仪器,在相同的位置上,由同一观测者按同一方案施测。

2基坑测量中的仪器
适应基坑监测的上述内容和特点,具体测量中采用了很多新型的测量仪器,本文结合作者在河南参与的工程实例,介绍磁性深层沉降仪和测斜仪等设备。

这些新的设备及其技术特点是传统的工程测量不能涵盖的。

2.1深层沉降仪
深层沉降仪是用来精确测量基坑范围内不同深度处各土层在施工过程中沉降或隆起数据的仪器。

它由对磁性材料敏感的探头和带刻度标尺的导线组成。

当探头遇到预埋在预定深度钻孔中的磁性材料圆环时,沉降仪上的蜂鸣器就会发出叫声。

此时测量导线上标尺在孔口的刻度以及孔口的标高,即可获得磁性环所在位置的标高。

通过对不同时期测量结果的对比与分析,可以确定各土层的沉降(或隆起)结果。

深层沉降观测过程分为井口标高观测和场地土深层沉降观测两大部分。

井口标高观测按常规光学水准观测方法进行。

以下介绍作者在工程实际中使用的加拿大RockTest公司产R-4型磁性沉降仪,其刻度划分为1mm,读数分辨精度为0.5mm。

2.1.1磁性沉降标的安装
(1)用钻机在场地中预定位置钻孔(实际布设孔位时要注意避开墙柱轴线)。

根据各个测点的不同观测目的,考虑到上部结构的重量分布及结构形式以及实际土压力影响深度,综合取定各孔深尺寸及沉降标在孔中的埋设位置。

(2)用PVC塑料管作为磁性探头的通道(称为导管),导管两端设有底盖和顶封。

将第一个磁性圆环安装在塑料管的端部,放入钻孔中。

待端部抵达孔底时,将磁性圆环上的卡爪弹开;由于卡爪打开后无法收回,故这种磁性环是一次性的,不能重复使用,安装时必须格外小心。

(3)将需安装的磁性圆环套在塑料管上,依次放大孔中预定深度。

确认磁性环位置正确后,弹开卡爪。

测量点位要综合考虑基底压力影响深度曲线和地质勘探报告中有关土层的分布情况。

(4)固定探头导管,将导管与钻孔之间的空隙用砂填实。

(5)固定孔口,制作钢筋混凝土孔口保护圈。

(6)测量孔口标高3次,以平均值作为孔口稳定标高。

测量各磁性圆环的初始位置(标高)3次,以平均值作为各环所在位置的稳定标高。

2.1.2磁性沉降标的测量
(1)在深层沉降标孔口做出醒目标志,严密保护孔口。

将孔位统一编号,以
与测量结果对应。

(2)根据基坑施工进度,随时调整孔口标高。

每次调整孔口标高前后,均须分别测量孔口标高和各磁性环的位置。

(3)每次基坑有较大的荷载变化前后,亦须测量磁性环位置。

2.2测斜仪
测斜仪是一种可以精确地测量沿铅垂方向土层或围护结构内部水平位移的工程测量仪器,可以用来测量单向位移,也可以测量双向位移,再由两个方向的位移求出其矢量和,得到位移的最大值和方向。

本文介绍加拿大RockTest公司产RT-20MU型测斜仪,其仪器标称精度为±6mm/25m,探头精度为±0.1mm/0.5m。

2.2.1测斜管的埋设
(1)在预定的测斜管埋设位置钻孔。

根据基坑的开挖总深度,确定测斜管孔深,即假定基底标高以下某一位置处支护结构后的土体侧向位移为零,并以此作为侧向位移的基准。

(2)将测斜管底部装上底盖,逐节组装,并放大钻孔内。

安装测斜管时,随时检查其内部的一对导槽,使其始终分别与坑壁走向垂直或平行。

管内注入清水,沉管到孔底时,即向测斜管与孔壁之间的空隙内由下而上逐段用砂填实,固定测斜管。

(3)测斜管固定完毕后,用清水将测斜管内冲洗干净,将探头模型放入测斜管内,沿导槽上下滑行一遍,以检查导槽是否畅通无阻,滚轮是否有滑出导槽的现象。

由于测斜仪的探头十分昂贵,在未确认测斜管导槽畅通时,不允许放入探头。

(4)测量测斜管管口坐标及高程,做出醒目标志,以利保护管口。

现场测量前务必按孔位布置图编制完整的钻孔列表,以与测量结果对应。

2.2.2土体水平位移测量
(1)连接探头和测读仪。

当连接测读仪的电缆和探头时,要使用原装扳手将螺母接上。

检查密封装置、电池充电情况(电压)及仪器是否能正常读数。

当测斜仪电压不足时必须立即充电,以免损伤仪器。

(2)将探头[已过滤词语]测斜管,使滚轮卡在导槽上,缓慢下至孔底以上0.5m 处。

注意不要把探头降到套管的底部,以免损伤探头。

测量自下而上地沿导槽全长每隔0.5m测读一次。

为提高测量结果的可靠度,每一测量步骤中均需一定的时间延迟,以确保读数系统与环境温度及其他条件平稳(稳定的特征是读数不再变化)。

若对测量结果有怀疑可重测,重测的结果将覆盖相应的数据。

(3)测量完毕后,将探头旋转180°,[已过滤词语]同一对导槽,按以上方法重复测量,前后两次测量时的各测点应在同一位置上;在这种情况下,两次测量同一测点的读数绝对值之差应小于10%,且符号相反,否则应重测本组数据。

(4)用同样的方法和程序,可以测量另一对导槽的水平位移。

(5)侧向位移的初始值应取基坑降水之前,连续3次测量无明显差异之读数的平均值。

(6)观测间隔时间通常取定为3d。

当侧向位移的绝对值或水平位移速率有明显加大时,必须加密观测次数。

(7)RT-20MU型测斜仪配有RS-232接口,可以与微机相连,将系统设置与测量数据在微机与测斜仪之间传输。

RockTest公司还开发有Acculog-X2000软件系统,可以自动解释测量数据,完成分析与绘图输出等内业工作。

3讨论
深基坑施工中测量的目的和特点与普通工程测量遇然不同,其测量的方法和设备与传统的测量也完全不同。

其中重要的测量设备除深层沉降仪与测斜仪外,还有振弦式钢筋应力计、土压力盒、孔隙水压力计等,分别适用于不同的专门需求。

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