基坑监测报告(模板)

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基坑监测报告报表样板

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1月12日
1月17日
1月22日
DG-1 DG-2 DG-3 DG-8 正值表示沉降,负值表示上升
第 22 页;共 23 页
ZCJ-1 ZCJ-2 ZCJ-3 ZCJ-4
本期速率最大值: 0.02 本期沉降最大值: 0.05 累计沉降最大值: 0.27
测点为: ZCJ-4 测点为: ZCJ-3
注:1、“+”值表示下沉,“-”值表示上升; 2、本观测采用独立高程系统。
第 19 页;共 23 页
附近花园大门沉降变化曲线图(单位:mm)
本期速率最大值: 0.01 本期沉降最大值: 0.04 累计沉降最大值: 0.26 mm/d; mm, mm,
表: 20 累计 mm 0.11 0.09 0.22 0.15 高程值 mm ######## ######## ######## ######## 1月18日 本次 mm 0.01 0.01 0.04 0.03 累计 mm 0.12 0.10 0.26 0.18 速率 (mm/d) 0.00 0.00 0.01 0.01 备注
2、周边建筑物沉降成果
1)、基坑南侧建筑物 1月15日 测点 日期 高程值 mm ######## 9802.88 9777.52 9723.17 9636.37 9750.18 本次 mm 0.24 0.18 0.13 0.28 0.07 0.04
mm/d; mm, mm,
表: 15 1月18日 累计 mm 1.07 0.89 0.73 1.01 0.50 0.48 高程值 mm ######## 9802.72 9777.40 9722.99 9636.31 9750.13 本次 mm 0.18 0.15 0.12 0.18 0.06 0.05 累计 mm 1.25 1.05 0.85 1.19 0.56 0.53 速率 (mm/d) 0.06 0.05 0.04 0.06 0.02 0.02 备注

基坑监测报告

基坑监测报告

1工程概况(1)基本概况本工程位于***路与**道交口西北角,场地内原大和庄村拆迁场地,现地势较为平坦。

拟**楼场地北侧为规划路,南侧中国人寿,东侧西侧均待建场地,**楼地上*层、地下*层,为框架剪力墙结构,筏形基础。

基坑开挖深度均为**左右。

(2)工程地质及水文地质概况详见由**市水利勘测设计院提供的岩土工程勘察报告。

(3)基坑支护结构及排水措施本工程基坑支护主要采用土钉墙支护方案。

根据基坑埋深,周边环境、工程特点及使用要求,本工程基坑主要采用放坡系数1:0.5,支护土钉分4层,呈梅花型布置,水平间距为1500mm,垂直间距为1500mm。

土钉锚固体直径Φ100mm,锚筋为1Φ18钢筋,孔内灌注水泥浆,水灰比为0.4~0.5;土钉墙面层编Φ6.5@250mm×250mm钢筋网,每层土钉设1Φ14横向压筋,横压筋与土钉锚头平行焊接,面层喷射80mm厚的C20细石混凝土。

考虑到本工程场地孔隙潜水的影响,土方开挖前需进行降水。

本工程采用管井降水方法,基坑底局部辅助明沟排水。

场区每栋楼外4m周边以25m间距布置降水井,井深25m,降水已进行一个半月,地下水位已至预计基坑底以下2.0m,已满足基坑开挖和基础施工条件。

2 监测目的和方案依据(1)监测目的基坑监测的目的和意义在于整个基坑开挖过程及运营阶段,对基坑支护结构的变化,周围环境条件的变化,岩土性状的改变进行各种观测,结果及时反馈,以便对可能出现的危害工程、周围建筑物、构筑物安全的险情采取及时补救和加固措施,指导施工。

具体如下:1)为基坑周围环境进行及时、有效的保护提供依据。

2)验证支护结构设计,及时反馈信息,指导基坑开挖和支护结构的施工。

3)将监测结果反馈设计,为其它区的优化设计提供依据。

(2)方案依据1)工程基坑支护工程图纸及设计方案2)建筑基坑工程技术规范(YB 9258-97)3)建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012)4)建筑地基基础设计规范(GB50007—2011)5)基坑工程手册(刘建航,候学渊主编)6)高层建筑深基坑围护工程实践与分析(赵锡宏等主编)7)建筑基坑工程监测技术规范(GB 50497—2009)8)高层建筑深基坑围护工程实践与分析(同济大学)9)建筑变形测量规程(JGJ8-2007)10)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)3 监测内容及项目采用仪器监测与巡视检查相结合的方法。

基坑监测最终报告

基坑监测最终报告

某某基坑工程监测报告报告编号:****工程名称:****委托单位:****检测项目:基坑工程监测(坡顶水平位移、坡顶竖向位移)某某公司**年**月**日声明1、本检测报告无我单位测绘成果专用章无效。

2、本检测报告无骑缝章无效。

3、本检测报告涂改、换页、漏页无效。

4、本检测报告无检测、审核、批准人签字无效。

5、对本检测报告若有异议或需要说明之处,应于收到报告之日起十五日内向我单位书面提出,本单位将给予及时的解释或答复。

检测机构:某某公司单位地址:****联系电话:****传真:****基坑监测报告批准:审核:观测:目录1工程概况 (1)2 编制依据 (1)3监测内容及范围 (2)4监测目的 (2)5监测控制值 (2)6监测频率 (3)7监测结果分析 (3)8监测结论 (3)9曲线图 (5)1工程概况1、本工程为****,位于****。

2、根据规范和支护设计图的要求,需进行支护结构顶部水平位移、支护结构顶部竖向位移的监测。

该基坑基坑监测期间应定期进行巡视检查,巡视检查内容包括:1、基坑周边环境(1)地下管道有无破损、泄露情况;(2)周边道路(地面)有无裂缝、沉陷;(3)邻近建筑物有无裂缝;2、监测设施(1)基准点、测点完好的状况;(2)有无影响观测工作的障碍物;(3)监测元件的完好及保护情况。

2 编制依据2.1 国家及部委、地方相关规程规范1、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)2、《工程测量标准》(GB50026-2020)3、《建筑基坑工程监测技术标准》(GB50497-2019)4、《国家一、二等水准测量规范》(GB/T12897-2006)5、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016)6、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)7、设计图纸及相关技术资料2.2 本项目有关技术文件(1)《****项目基坑支护工程》施工图纸及设计说明等相关文件;(2)委托人及设计单位有关技术要求,本项目设计院对本项目施工图设计监测要求。

基坑监测总结报告模板12页

基坑监测总结报告模板12页
止水位在 0.4~2.1m 之间。基岩裂隙水赋存于(4)单元岩层中,含水贫乏,对 拟建工程没有影响。
地下水和土的腐蚀性
3
******工程基坑监测总结报告
根据本场地内 K6(l)、B8(l)孔内所采取地下水样以及 K9(l)、K10(l) 孔内所采取土试样试验结果判定,场地地下水和土对混凝土及钢筋混凝土中的钢 筋具微腐蚀性。据调查,周边环境不存在污染源,不具备地下水体、土体受污染 的条件,与上述判断结果相符。
巡视检查可用眼看、手摸、脚踩等直观的方法,或辅以锤、钎、钢卷尺、游
标卡尺等简单工具进行。有必要则进行摄像拍照等进行记录。
6
******工程基坑监测总结报告
4.监测仪器 根据本工程的监测项目和基坑面积较大的特点,配备的主要监测仪器为全站
仪、精密光学水准仪、测斜仪,具体见下表 4:
检测仪器一览表
仪器名称
水平位移检测精度要求(mm)
水平位移 累计值 D(mm) D<20 20≤D<40
报警值 变化速率
vD<2
2≤vD<4
表2 40≤D≤60 4≤vD≤6
5
D>60 vD>6
*****0.3
≤1.0
≤1.5
≤3.0
注:1 监测点坐标中误差,是指监测点相对测站点(如工作基点等)的坐标
/500mm。测斜管埋设深度以实际进入稳定岩层为准,以测斜管底为标准进行深
层土体水平位移监测。
土体深层水平位移的监在基坑开挖过程中,按 1 次/1d 的频率进行监测;开挖
完成至地板浇筑后 14 天内,按 1 次/5d 的频率监测;底板浇筑 14d 后至基坑回填
完毕,按 1 次/7d 的频率监测。
(4)横梁内力监测
2

涵管基坑检验报告模板

涵管基坑检验报告模板

涵管基坑检验报告模板1. 概述涵管基坑检验是为了确保涵管基坑在施工过程中符合相关规范和要求的检验工作。

本报告详细记录了涵管基坑检验的过程、结果和意见。

2. 检验信息检验项目涵管基坑施工单位XXX施工公司检验时间2022年X月X日监理单位XXX监理公司检验人员张三、李四3. 检验内容和方法涵管基坑检验内容包括但不限于基坑尺寸、地基处理、支护体系、防水措施、基坑排水、边坡稳定等方面。

检验过程中采取了以下主要方法:- 实地观察:仔细观察涵管基坑的开挖、支护和尺寸等情况;- 测量检测:使用测量仪器对涵管基坑的尺寸和土体水位进行测量;- 询问调查:与施工人员、监理人员进行交流,了解相关情况。

4. 检验结果4.1 基坑尺寸根据设计要求,涵管基坑的尺寸应符合以下要求:- 长度:XX米- 宽度:XX米- 深度:XX米经测量,涵管基坑的尺寸如下:- 长度:XX米- 宽度:XX米- 深度:XX米基坑尺寸符合设计要求。

4.2 地基处理涵管基坑地基处理应满足以下要求:- 地基土质应符合设计规范;- 土体的压缩性、稳定性等性质满足设计要求。

经实地观察和询问调查,地基处理工作符合要求。

4.3 支护体系涵管基坑的支护体系应满足以下要求:- 支护结构的位置、形式、尺寸满足设计要求;- 支撑材料的质量和使用符合规范。

经实地观察和询问调查,支护体系工作符合要求。

4.4 防水措施涵管基坑的防水措施应满足以下要求:- 防水材料的选择和施工满足设计要求;- 防水层的厚度和质量符合规范。

经实地观察和询问调查,防水措施符合要求。

4.5 基坑排水涵管基坑的排水系统应满足以下要求:- 排水设施的设置和布置满足设计要求;- 排水效果良好。

经实地观察和询问调查,基坑排水系统符合要求。

4.6 边坡稳定涵管基坑的边坡稳定应满足以下要求:- 边坡的坡度和几何形状符合设计要求;- 边坡的土工性质和稳定性满足规范要求。

经实地观察和询问调查,边坡稳定工作符合要求。

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。

基坑监测总结报告

基坑监测总结报告

基坑监测总结报告一、引言基坑监测是在建筑施工中非常重要的一项工作,其目的是为了及时掌握基坑的变形情况,保证施工的安全性和稳定性。

本报告总结了一次基坑监测的过程和结果,并对监测数据进行了分析和评价。

二、监测目标和方法本次基坑监测的目标是掌握基坑的变形情况,特别是地下水位的变化和基坑的沉降情况。

监测方法主要包括以下几方面:1.地下水位监测:利用水位计定时定点采集地下水位数据,并进行记录和分析。

2.基坑侧壁变形监测:采用全站仪进行基坑的侧壁变形监测,包括侧壁的位移和倾斜情况。

3.基坑底部沉降监测:利用测量水准仪定时测量基坑底部的沉降情况,并记录和分析数据。

三、监测结果根据监测数据的统计和分析,得出以下结果:1.地下水位变化较为稳定,在施工过程中水位基本保持不变。

这说明基坑附近的地下水状况相对稳定,对施工没有明显的影响。

2.基坑侧壁的变形情况较小,位移和倾斜均在设计范围内。

说明基坑的支护结构和施工工艺是合理的,满足了安全性和稳定性的要求。

3.基坑底部存在一定的沉降,但变化趋势平稳。

这可能是由于地下水位的变化和基坑开挖引起的。

然而,沉降量在合理范围内,不会对施工造成太大的影响。

四、评价和建议根据本次监测的结果,可以对施工进行评价和提出建议:1.施工工艺和支护结构的设计是合理的,能够满足基坑的安全性和稳定性要求。

因此,在后续的施工过程中可以继续使用相同的工艺和结构。

2.地下水位变化较小,对施工没有明显的影响。

因此,在后续施工中可以继续进行相同的地下水处理和排水工作。

3.基坑底部的沉降量在合理范围内,但仍需要继续监测和控制。

建议定期进行测量,并根据监测数据及时采取相应的措施。

4.在基坑施工过程中,需要加强施工人员的安全意识和培训,确保他们具备监测数据的正确使用和分析能力。

五、结论基坑监测是保证建筑施工安全性和稳定性的重要环节。

通过本次监测,我们得出了一些重要的结论和建议。

在后续的施工过程中,我们将继续对基坑进行监测,并根据监测数据调整和优化施工措施,以确保施工的顺利进行。

某基坑监测成果报告【范本模板】

某基坑监测成果报告【范本模板】

目录第一章工程概况 (1)1.1工程概况 (1)第二章监测依据及内容 (1)2。

1 .......................................................................................................................................... 监测目的12.2监测的依据 (2)2。

3监测内容 (2)第三章控制点的布设 (2)3.1监测控制网的布设 (3)3.2控制测量 (3)第四章监测点的布设及监测 (4)4。

1围护墙体深层位移监测孔(即测斜孔)的布设及监测 (4)4.2周边道路沉降监测点的布设及监测 (6)4.3地下水位监测点的布设及监测 (7)4.4周边地表沉降监测点的布设及监测 (8)4.5围护墙顶水平位移、垂直位移监测点的布设及监测 (8)4.6周边建筑物沉降监测点的布设及监测 (9)4.7锚索内力监测点的布设及监测 (10)4。

8裂缝监测点的布设及监测 (11)第五章仪器设备及技术措施 (11)5。

1仪器设备 (11)5.2监测精度 (12)5.3质量保证措施 (12)第六章监测成果 (12)6.1工作进程及完成工作量 (12)6.2报警值及监测频率 (13)第七章监测成果表 (14)7.1周边道路沉降监测 (14)7.2围护墙体深层位移监测 (15)7。

3地下水位监测 (17)7。

4周边地表沉降监测 (17)7.5围护墙顶水平位移、垂直位移监测 (20)7.6周边建筑物沉降监测 (21)7。

6锚索内力监测 (22)7。

8裂缝监测 (24)第八章结论 (25)第一章工程概况1。

1工程概况本工程为郑州市郑东新区CBD9号公共停车场暨行政服务大厅工程,位于郑州市郑东新区商务外环路东、九如路南。

建筑占地面积1201。

90㎡,总建筑面积为8765.65㎡,地下两层,地上两层,建筑高度为12。

(完整版)基坑监测总结报告(标准模板)

(完整版)基坑监测总结报告(标准模板)

目录一、工程概况 (1)1.1工程地理位置及概况 (1)1.2工程地质和水文地质条件 (1)二、内容及方案制定依据 (1)2.1监测内容 (1)2.2监测方案编制依据 (2)三、主要监测项目及工作原理 (2)3.1伺服加速度计式测斜仪及其工作原理 (2)3.2基坑内外潜水水位观测 (4)3.3监测点垂直位移测量 (5)四、监测点布置与设备配置 (5)五、监测频率及报警指标 (6)5.1监测初始值测定 (6)5.2监测频率 (6)5.3报警指标 (6)六、人员安排 (7)七、监测点保护 (7)八、监测成果提交制度 (7)九.工作条件和协作事项 (8)十.附图表 (8)十一.总结 (14)杭政储出[2009]110号地块杭州新天地商务中心F地块项目基坑工程监测总结报告一、工程概况1.1 工程地理位置及概况杭州新天地商务中心F地块位于杭州市下城区,石祥路南侧,东新路东侧。

本工程基坑主要开挖深度北侧为4.5米、南侧9.4米,局部开挖深度为10.8米。

基坑围护结构主要采用放坡和排桩及锚杆相结合的支护结构,侧壁安全等级为П级,工程桩采用人工挖孔桩。

1.2 工程地质和水文地质条件根据浙江中财工程勘测设计有限公司提供的本工程岩土勘察报告,本基坑场地土层自上而下有:1层杂填土、2层粉质粘土加粉土、3层淤泥质粘土、4-1层粉质粘土、4-2层粉质粘土夹粉土薄层、8-1层全风化凝灰岩、8-2层强风化凝灰岩、8-3层中风化凝灰岩。

二、内容及方案制定依据2.1 监测内容根据根据委托方(浙江广诚建设有限公司)、设计单位(浙江工业大学建筑规划设计研究院有限公司)的要求,本工程的具体监测项目为:1)坑外土体深层水平位移监测2)锚索轴力3)坑外地下水位观测4)沉降监测2.2 监测方案编制依据(1)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99);(2)《建筑基坑工程技术规程》(GB50497-2009);(3)《工程测量规范》(GB50026-2007);(4)《国家一、二等水准测量规范》(GB/T12897-2006);(5)《基坑工程施工监测规程》DJ/TJ08-2001-2006(上海地区的规范);(6)《杭州创新创业新天地核心区公共部分和F地块岩土工程勘察报告》(浙江中财工程勘测设计有限公司);(7)《杭州新天地集团有限公司围护结构图》(浙江工业大学建筑规划设计研究院有限公司);三、主要监测项目及工作原理3.1伺服加速度计式测斜仪及其工作原理整套测斜仪装备由测斜管、电缆、测斜探头、数字式测读仪三部分组成。

基坑工程监测报告完整优秀版

基坑工程监测报告完整优秀版

基坑工程监测报告完整优秀版简介
本报告是对于基坑工程的监测情况进行分析、总结与评价的报告。

我们本次监测共计检测了 10 个点位,主要监测内容包括地表
沉降、水位变化、地下管线位移。

检测结果
地表沉降
在本次监测中,我们检测到基坑工程周边地表存在一定程度的
沉降现象。

其中,最大沉降量出现在监测点Q1 处,达到了4.5cm。

我们推测这可能与地下水位变化及土层结构有关。

水位变化
在本次监测中,我们检测到监测点 P1 处水位上升较为明显,
其中最高上升了2.3m。

经分析,这可能与周围地下管线施工有关。

地下管线位移
在本次监测中,我们检测到地下管线在施工过程中发生了一定
程度的位移。

其中,最大位移出现在监测点G1 处,达到了1.5cm。

我们认为这可能是施工过程中挖掘和填埋不当造成的。

综合评价
通过本次监测,我们对基坑工程的建设情况进行了详细评估。

我们发现,尽管地表沉降、水位变化和地下管线位移等问题存在,
但这些问题都在可控范围内。

我们向施工方提出了相关建议,希望
施工方能够及时采取措施解决上述问题,并确保基坑工程的安全施
工和顺利进行。

基坑监测报告书模板

基坑监测报告书模板

成都市锦江区沙河一号(二期)基坑水平位移观测及周边建筑物沉降观测技术报告书中节能建设工程设计院有限公司(原中机工程勘察设计研究院)2012年1月成都市锦江区沙河一号(二期)基坑水平位移观测及周边建筑物沉降观测技术报告书工程编号:CL-2010-104观测起止时间:2010年7月1日~2011年12月8日法定代表人:高世科技术负责人:陈追田审定人:牟朝云审核人:崔登峰工程负责人:张倚超中节能建设工程设计院有限公司2012年1月资质证书:测绘甲级证书编号:甲测资51002008 发证部门:国家测绘局审定发证日期:2010年8月25日单位地址:成都市东三环路二段单位电话:************龙潭工业园华冠路31号133****1033目录一、工程概况二、执行的规范标准三、基准点的设立及检测四、基坑水平位移观测1.位移观测精度及观测周期2位移观测点布设3.位移观测方法4.位移观测分析与结论五、基坑周边建筑物沉降观测1.沉降观测标志的埋设2.沉降观测周期3.沉降观测实施技术方案4.沉降观测值的平差计算5.沉降观测分析6.沉降观测结论附录NO:1 基准点布置示意图1张NO:2 基准点稳定性检测成果表1张NO:3 基坑变形观测点位布设示意图1张NO:4 基坑水平位移观测成果表4张NO:5 周边建筑物沉降量统计表1张NO:6 (S-T)沉降曲线图1张一. 工程概况“成都市锦江区沙河一号”项目位于成都市锦江区三圣乡花果村一组,老成渝路旁,二期规划总建筑面积为198046.89㎡,其内共有8栋新建建筑物,其中1号、2号、3号、8号楼(高层住宅楼)为地上34层,4号、5号楼(高层住宅楼)为地上32层,6号楼、7号楼(办公楼)为地上29层,设有二层地下室,基坑开挖深度约为11.6m,基坑支护方式采用人工挖孔桩护壁,基坑周边影响范围内有若干栋已建建筑物,为根据成都市建委相关规定,本工程基坑安全等级属一级。

根据业主、安检站及有关规范要求,该项目需对基坑进行水平位移观测及对周边建筑物进行沉降观测,以便了解基坑及周边建筑物的变形情况,从而为施工及设计部门提供可靠数据,并正确指导施工,以确保基坑及周边建筑物的安全,为此,我公司接受委托,在基坑开挖及地下室施工期间,对该基坑及周边建筑物进行了历时1年零5个多月的变形观测工作。

(完整版)基坑监测报告(模板)

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*********基坑变形监测报告2018年10月**********基坑变形监测报告工程名称:******工程地点:******监测日期:2018年X月X日~2018年X月X日目录一、工程概况............................ 错误!未定义书签。

二、监测依据............................ 错误!未定义书签。

三、监测内容............................ 错误!未定义书签。

四、监测点布置和监测方法 ................ 错误!未定义书签。

五、监测工序和测点保护 .................. 错误!未定义书签。

六、报警值.............................. 错误!未定义书签。

七、监测时长和频率 ...................... 错误!未定义书签。

八、监测成果及分析 ...................... 错误!未定义书签。

九、附表、附图.......................... 错误!未定义书签。

一、工程概况工程场地地处*******,北池一路西首路南侧,文昌馨苑居住区西侧。

拟建*****及地下车库概况如下:表1 工程概况基坑平面尺寸:89.1m(东西最大尺寸)×80.1m(南北最大尺寸)基坑支护深度:3.9-5.0m二、监测依据1.《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)。

2.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)。

3.《工程测量规范》(GB50026-2007)。

4.《建筑变形测量规程》(JGJ/T 8-2016)。

5. 基坑支护方案、施工方案。

三、监测内容1.基坑顶部竖向位移;2.基坑顶部水平位移;3.基坑周边地表竖向位移;4.基坑周边地表裂缝;5.周边临时建筑物裂缝;6.地下水位;四、监测点布置和监测方法4.1监测点布置4.1.1监测点位的选择基坑变形观测点设立在基坑坡度边缘处,首次开挖共计布设观测点23个(其中基坑监测点*个,编号J1-J*;原有建筑物*个,编号Y1-Y*);详见基坑监测点布设示意图。

(完整版)基坑监测报告(模板)

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*********基坑变形监测报告2018年10月**********基坑变形监测报告工程名称:******工程地点:******监测日期:2018年X月X日~2018年X月X日目录一、工程概况............................ 错误!未定义书签。

二、监测依据............................ 错误!未定义书签。

三、监测内容............................ 错误!未定义书签。

四、监测点布置和监测方法 ................ 错误!未定义书签。

五、监测工序和测点保护 .................. 错误!未定义书签。

六、报警值.............................. 错误!未定义书签。

七、监测时长和频率 ...................... 错误!未定义书签。

八、监测成果及分析 ...................... 错误!未定义书签。

九、附表、附图.......................... 错误!未定义书签。

一、工程概况工程场地地处*******,北池一路西首路南侧,文昌馨苑居住区西侧。

拟建*****及地下车库概况如下:表1 工程概况基坑平面尺寸:89.1m(东西最大尺寸)×80.1m(南北最大尺寸)基坑支护深度:3.9-5.0m二、监测依据1.《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)。

2.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)。

3.《工程测量规范》(GB50026-2007)。

4.《建筑变形测量规程》(JGJ/T 8-2016)。

5. 基坑支护方案、施工方案。

三、监测内容1.基坑顶部竖向位移;2.基坑顶部水平位移;3.基坑周边地表竖向位移;4.基坑周边地表裂缝;5.周边临时建筑物裂缝;6.地下水位;四、监测点布置和监测方法4.1监测点布置4.1.1监测点位的选择基坑变形观测点设立在基坑坡度边缘处,首次开挖共计布设观测点23个(其中基坑监测点*个,编号J1-J*;原有建筑物*个,编号Y1-Y*);详见基坑监测点布设示意图。

基坑监测总结报告

基坑监测总结报告

基坑监测总结报告基坑监测总结报告一、总体概述基坑监测是针对基坑开挖过程中可能出现的地质灾害风险进行的实时监测工作。

本次基坑监测工作从开始开挖到基坑完工共计持续了三个月,主要监测目标为基坑周边建筑物的变形情况和基坑水位变化情况。

通过多种监测手段和方法,监测数据显示整个开挖过程中没有出现严重的地质灾害和安全事故发生。

二、监测方法和设备本次基坑监测工作采用了多种监测方法和设备,包括自动测绘仪、全站仪、GPS定位仪等,确保了监测数据的准确性和真实性。

同时,建立了一套完善的监测体系,包括监测网、监测点、传感器等。

监测数据通过无线传输技术实现实时采集和监控。

三、监测结果分析1. 基坑周边建筑物变形情况:通过对基坑周边建筑物进行实时监测,发现变形情况较为平稳,基本未发生明显的倾斜、下沉等变形现象。

监测数据显示变形量均在安全范围内,没有出现超过预警值的情况。

2. 基坑水位变化情况:基坑开挖过程中,对地下水位变化进行了连续监测。

监测数据显示,随着基坑的逐渐加深,地下水位有所上升,但未超过安全标准范围。

在施工过程中,采取了相应的降水措施,有效控制了地下水位的变化,保证了施工安全。

四、监测数据评估针对获取的监测数据,进行了综合评估。

通过对数据的对比和分析,得出以下结论:1. 基坑周边建筑物的变形情况较为稳定,未发生超出安全范围的情况,施工对建筑物的影响较小。

2. 基坑水位变化在允许范围内,并通过降水措施得到了有效控制,保证了施工的顺利进行。

3. 基坑监测设备和技术的应用,能够对基坑施工过程中的地质灾害风险进行及时监测和预警,大大提高了施工的安全性和可靠性。

五、存在问题和建议1. 目前监测设备和技术的应用还有一定的局限性,监测范围有限。

在下一次基坑监测工作中,应考虑对监测范围进行扩大,并加强对监测数据的分析和处理。

2. 基坑施工过程中的变形情况和地下水位变化是相互影响的,今后的监测工作中,应加强两者之间的关联性研究,以更好地预测和控制地质灾害风险。

基坑监测停测报告模板

基坑监测停测报告模板

基坑监测停测报告模板1. 项目概况项目名称:基坑工程A区项目地点:XXX市建设单位:XXX公司建设周期:2020年1月至2022年12月2. 监测概述为了确保基坑工程的安全施工和周围环境的稳定性,我们进行了基坑监测工作。

本次报告总结了基坑监测的停测结果,包括监测指标、监测方法、数据分析和结论。

3. 监测指标3.1 基坑变形监测指标- 沉降监测- 周边建筑物位移监测3.2 基坑水平监测指标- 渗流量监测- 地下水位监测4. 监测方法4.1 基坑变形监测方法沉降监测:采用经纬仪、水准仪和测量参照点的方法,每隔一个月进行一次测量。

周边建筑物位移监测:使用全站仪和测量参照点,以毫米为单位测量建筑物的位移,并记录在案。

4.2 基坑水平监测方法渗流量监测:设置水位计和流量计,定期测量渗水量,并记录数据。

地下水位监测:采用压力式水位计和测井仪,将监测井布置在基坑周边,定期测量地下水位,并记录数据。

5. 数据分析5.1 基坑变形监测数据分析经过对沉降监测数据的分析,发现基坑的沉降量基本稳定,未发现异常情况。

周边建筑物位移监测数据显示,建筑物的位移量较小,未超出安全范围。

5.2 基坑水平监测数据分析渗流量监测数据显示,基坑渗水量持续下降,说明工程施工后土壤逐渐固结。

地下水位监测数据显示,地下水位变化不大,未发现异常情况。

6. 结论本次基坑监测停测结果显示,基坑变形情况稳定,周边建筑物位移量较小,基坑水平监测指标正常。

建设单位可以继续进行后续的施工工作。

监测报告的详细数据见附件。

7. 建议建议建设单位继续定期进行基坑监测,及时发现并处理任何异常情况,以确保基坑工程的安全施工。

附件:基坑监测报告详细数据以上是本次基坑监测停测报告模板的内容,供参考使用。

根据具体项目的情况,可以进行相应的修改和调整。

基坑监测报告表完整

基坑监测报告表完整

基坑监测报告表完整1. 概述本报告旨在完整记录基坑监测的相关数据和观测结果,以便及时发现和解决可能出现的问题。

监测工作由专业团队进行,严格按照监测计划执行。

2. 监测数据以下是基坑监测期间收集到的重要数据:2.1 基坑水位监测- 监测点1:水位最大值为X米,出现在X日期X时刻。

- 监测点2:水位最小值为X米,出现在X日期X时刻。

- ...2.2 地表沉降监测- 监测点1:沉降最大值为X毫米,出现在X日期X时刻。

- 监测点2:沉降最小值为X毫米,出现在X日期X时刻。

- ...2.3 基坑土压力监测- 监测点1:土压力最大值为X千帕,出现在X日期X时刻。

- 监测点2:土压力最小值为X千帕,出现在X日期X时刻。

- ...3. 观测结果分析基于收集到的监测数据,我们对观测结果进行了分析。

以下是我们的观测结果分析:3.1 基坑水位变化通过对基坑水位监测数据的分析,我们发现水位在X日期X 时刻出现了明显上升的趋势。

可能的原因是降雨量的增加导致地下水位上升。

我们已采取相应措施,包括增加排水设施,以确保基坑的稳定性。

3.2 地表沉降情况根据地表沉降监测数据分析,我们发现沉降量在监测期间保持了相对稳定的状态,未出现明显变化。

这表明基坑土层的承载力良好,对周边环境的影响较小。

3.3 基坑土压力变化基于基坑土压力监测数据的分析,我们观察到土压力在X日期X时刻出现了较大的波动。

可能的原因是施工活动引起土体的临时变动,但整体趋势仍保持平稳。

我们将继续对土压力进行监测和分析,以确保基坑的稳定性。

4. 结论与建议基于监测数据和观测结果的分析,我们得出以下结论和建议:- 基坑水位变化较大,需要增加排水设施,并定期监测水位变化情况。

- 地表沉降情况稳定,当前基坑土层的承载力良好。

- 基坑土压力存在波动,但整体趋势仍平稳,建议继续监测并关注变化情况。

5. 补充说明本报告仅对基坑监测期间的数据和结果进行了分析,未包含其他因素的考虑。

基坑监测报告

基坑监测报告

基坑监测报告一、前言。

本报告旨在对基坑施工过程中的监测数据进行分析和总结,为工程安全提供可靠的依据。

基坑工程是城市建设中常见的地下工程之一,对基坑的监测工作至关重要。

通过对基坑的监测,可以及时发现并解决地下水位变化、地表沉降、围护结构变形等问题,保障工程的安全和稳定。

本报告将对基坑监测数据进行详细分析,为工程管理和决策提供参考。

二、监测内容。

1. 地下水位监测。

地下水位是基坑工程中需要重点关注的因素之一,对基坑围护结构和地下设施的稳定性有着重要影响。

我们通过设置水位监测点,实时监测地下水位的变化情况,以及对基坑周边地下水位的影响。

2. 地表沉降监测。

基坑施工过程中,地表沉降是一个不可避免的问题。

我们通过设置沉降监测点,对基坑周边地表的沉降情况进行监测,并及时采取补偿措施,以保证周边建筑和道路的安全。

3. 围护结构变形监测。

基坑围护结构的变形情况直接关系到基坑的稳定性和安全性。

我们通过设置变形监测点,对基坑围护结构的变形情况进行实时监测,及时发现问题并进行处理。

三、监测数据分析。

通过对监测数据的分析,我们得出以下结论:1. 地下水位。

地下水位在基坑开挖过程中出现了一定的波动,但整体变化趋势较为平稳。

在基坑开挖过程中,地下水位的变化对周边建筑和地下管线没有造成明显影响。

2. 地表沉降。

基坑周边地表出现了一定程度的沉降,但在可控范围内。

我们已经采取了相应的补偿措施,保证了周边建筑和道路的安全。

3. 围护结构变形。

基坑围护结构出现了一定的变形,但变形情况在可接受范围内。

我们已经对围护结构进行了加固处理,保证了基坑的稳定性和安全性。

四、结论与建议。

通过对监测数据的分析,我们认为基坑目前的施工情况良好,各项监测数据均在可控范围内。

但我们也建议在后续的施工过程中,继续加强监测工作,及时发现并解决问题,确保基坑工程的安全和稳定。

五、致谢。

在本次基坑监测工作中,感谢所有参与监测工作的工作人员和相关部门的支持与配合。

基坑监测考核总结报告范文

基坑监测考核总结报告范文

基坑监测考核总结报告范文尊敬的领导:根据公司要求,我对基坑监测工作进行了考核总结,并撰写了以下报告,以便向您汇报。

一、考核目的。

本次基坑监测考核旨在全面评估基坑监测工作的执行情况,发现存在的问题并提出改进措施,以确保基坑工程安全、顺利进行。

二、考核内容。

1. 基坑监测计划的制定情况。

2. 监测设备的运行状况。

3. 监测数据的收集和分析。

4. 监测报告的编制和使用情况。

5. 监测工作中存在的问题和改进建议。

三、考核结果。

1. 基坑监测计划的制定情况。

经考核发现,基坑监测计划制定较为完善,但在实际执行中存在一定的偏差,需要进一步加强对计划的落实和执行情况的监督。

2. 监测设备的运行状况。

监测设备大部分处于正常运行状态,但部分设备存在老化现象,需要及时进行维护和更新,以确保监测数据的准确性和可靠性。

3. 监测数据的收集和分析。

监测数据的收集和分析工作基本按照计划进行,但在数据分析方面还存在一定的不足,需要加强对监测数据的深入分析,及时发现异常情况。

4. 监测报告的编制和使用情况。

监测报告编制较为及时,但在使用方面存在一定的局限性,需要加强监测报告的应用,及时采取相应的措施。

5. 监测工作中存在的问题和改进建议。

在监测工作中存在监测数据传输不及时、监测设备管理不够规范等问题,建议加强监测数据的实时传输和设备管理工作,提高监测工作的效率和准确性。

四、改进措施。

1. 加强基坑监测计划的执行情况监督,确保计划的落实和执行情况的及时反馈。

2. 及时对监测设备进行维护和更新,确保监测数据的准确性和可靠性。

3. 加强对监测数据的深入分析,及时发现异常情况并采取相应措施。

4. 提高监测报告的应用价值,确保监测报告的及时有效使用。

5. 加强监测数据传输和设备管理工作,提高监测工作的效率和准确性。

五、结论。

通过本次基坑监测考核,发现了一些问题并提出了相应的改进措施,相信在公司领导和相关部门的支持下,我们能够进一步完善基坑监测工作,确保基坑工程的安全、顺利进行。

基坑监测报告

基坑监测报告

涉外11#栋基坑
变形监测数据报告
报告编制:
报告审核:
监理签字:
×××建设工程有限公司
二OXX年九月
我公司于20XX年7月6日开始对涉外11#栋基坑实施变形监测,20XX 年7月6日~20XX年09月01日的监测数据图表如下。

本次监测平面坐标系统采用独立坐标系,X轴平行于枫林路,以西方向为正;Y轴正交于X轴,以北方向为正。

沉降坐标系也采用独立坐标系。

根据现场施工进展情况,我们暂在基坑周边西面和背面布置了25个位移监测点,靠近北侧的房屋周边布置了5个沉降监测点,靠近西侧基坑的道路上布置了14个沉降监测点。

图表中位移变形数据为正表示位移朝向基坑向内,为负表示位移朝向基坑外。

沉降量为正表示测点向下沉降量,为负表示测点向上隆起量。

水平位移监测以我单位20XX年7月6~8日所测成果为基准数据,变形数据以当日监测数据与基准数据比较后得出。

从监测结果来看, Z25点的点位位移较大,最大位移量为94mm。

最大沉降量为151mm。

点位位移已经严重超过预警警戒值。

请施工方加紧采取措施,防止基坑垮塌。

基坑位移观测点水平位移值
基坑位移观测点水平位移值
基坑位移观测点水平位移值
基坑沉降观测点沉降值
基坑沉降观测点沉降值
基坑沉降观测点沉降值
沉降监测点:沉降---时间曲线图。

基坑监测汇报内容范文

基坑监测汇报内容范文

基坑监测汇报内容范文尊敬的各位领导、同事们:大家好!今天来给大家汇报一下咱们这个基坑监测的情况。

就像守护一个神秘宝藏一样,咱们得时刻盯着这个基坑,看看它有没有啥“小动作”。

一、监测概况。

咱们这个基坑监测啊,那可是从[开始日期]就正式启动了。

为啥要监测呢?您想啊,这基坑就像在地下挖了个大坑,周围的土啊、水啊,就像一群好奇的邻居,它们稍微有点动静,都可能影响到这个坑的安全。

所以我们就得像侦探一样,在基坑周围设置了好多监测点,总共[X]个呢,就为了全方位掌握情况。

二、监测项目。

1. 水平位移监测。

这就好比看基坑是不是在“偷偷地挪地方”。

我们用专业的仪器,就像给基坑的边缘装上了小眼睛,一直盯着。

目前来看,大部分监测点的水平位移变化都在合理范围内。

不过呢,有几个点就像调皮的孩子,稍微有点波动。

比如说[具体监测点编号],在[时间段]内,向[方向]位移了[X]毫米。

但是大家别担心,这个数值还没有达到危险的程度,就像小朋友在安全区内蹦跶了一下。

2. 竖向位移监测(沉降监测)这个就是看基坑是不是在“偷偷往下沉”或者“往上冒”。

就像给基坑量身高一样,我们发现大部分地方都比较老实,沉降或者隆起的数值都不大。

但是在[特定区域],沉降稍微有点明显,在[时间段]内沉降了[X]毫米。

这就像那个地方的地面偷偷叹了口气,矮了一点点。

不过呢,还在咱们能接受的范围之内,就像稍微有点驼背,但不影响整体健康。

3. 深层水平位移监测(测斜)这个项目有点像深入敌后去侦查。

我们把监测仪器插到基坑的边坡里面,看看地下深处的土是不是在“搞小动作”。

监测结果显示,整体深层水平位移的曲线还是比较平稳的,就像一条安静的小蛇,没有突然弯曲或者扭曲得很厉害的情况。

不过在[某个深度范围],有一点小变化,就像小蛇在那个地方稍微扭了扭身子。

三、监测频率。

我们的监测频率就像闹钟一样,按照规定的时间去查看基坑的情况。

刚开始的时候,因为基坑刚挖,就像新生儿一样比较脆弱,所以我们监测得比较频繁,每天都去看几次。

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X市 XX 基坑工程监测报告XX(单位)2015年X月XX市XX基坑工程监测报告工程名称:XX市XXXX基坑工程监测内容:基坑支护结构及周边建(构)建筑物安全工程地点:XXX监测日期:2013年X月X日~2015年X月X日XXXXXXXXXXX2015年X月委托单位:建设单位:勘察单位:设计单位:施工单位:监理单位:监测单位:项目负责人:试验人员:报告编写:审核:审定:报告总页数:x页目录一、工程概况 (2)二、监测依据 (2)三、监测内容 (3)四、监测点布置和监测方法 (3)五、监测工序和测点保护 (5)六、报警值 (6)七、监测时长和频率 (7)八、监测成果及分析 (7)九、附表、附图 (13)一、工程概况XX市XXXX工程位于XXX市旧城区核心商业区内,南西面邻XX商场,东面邻XX市百货大楼,东南面为XX街,北西面为XX路。

广场长约162 m,宽约35 m,占地面积约4943.96㎡,建筑占地面积约3052.0㎡,总建筑面积约40260.0㎡,拟建建筑物主楼高9~10层,骑楼1~4层,底层架空,地面以下三层,地下室底板标高约63.4 m,靠近XXX路一侧深约10 m,靠近XX街一侧深约14.5 m(场地现状呈西北低南东高的缓坡状);上部结构采用框架结构,设计室内±0.00标高为78.00 m。

基础采用钻孔灌注桩基础,桩端进入砂质泥岩层不少于2.0m。

基坑支护结构采用钢筋混凝土地下连续墙,深约20m,完成基坑支护作用后作为地下室外墙,建筑设计使用年限:50年,基坑工程安全等级为一级。

基坑开挖及地下室施工采取分三幅进行,第一幅于2011年X月X日完成地下室主体结构施工,第二幅于2011年X月X日完成地下室主体结构施工,第三幅于2012年X月X日完成地下室主体结构施工。

二、监测依据(1)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009);(2)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002);(3)《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007);(4)《工程测量规范》(GB 50026-2007);(5)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99);(6)《混凝土结构试验方法标准》(GB 50152-92);(7) 委托方提供的相关设计图纸。

2三、监测内容根据《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009)的要求及xxx工程的实际情况,具体监测内容如下:(1)地下连续墙墙顶沉降监测;(2)地下连续墙深层水平位移(测斜)监测;(3)地下连续墙纵筋应力监测;(4)水平支撑内力监测;(5)基坑外地下水位监测;(6)周边建(构)筑物变形监测。

四、监测点布置和监测方法1.周边建筑物沉降(1)测点布置按规范规定,从基坑边缘以外1~3倍开挖深度范围内需要保护的建(构)筑物、地下管线等均应作为监控对象。

本工程需要保护的建筑有:xxx百货大楼、xx大厦、xxx行、xxxx商场、xxxx商厦。

现有有效测点34个,具体测点布置见附图1所示。

(2)监测方法在周边建筑物的测点部位将L型测钉打入或埋入待测结构内,测点头部磨成凸球型,测钉与待测结构结合要可靠,不允许松动,并用(红色)油漆标明点号和保护标记,随时检查,保证测点在施工期间绝对不遭到破坏。

用水准仪观测设在建筑物上的测点的高程变化情况。

2. 地下连续墙墙顶沉降监测(1)测点布置3围护墙顶部沉降监测点埋设于连续墙圈梁上,连续墙墙顶中部、阳角处布置监测点。

本工程现有有效测点11个,具体埋设位置见附图2。

(2)监测方法在连续墙墙顶监测点部位将膨胀钉埋入圈梁内,测点头部磨成凸球型,测钉与待测结构结合要可靠,不允许松动,并用(红色)油漆标明点号和保护标记,随时检查,保证测点在施工期间绝对不遭到破坏。

用水准仪观测设在墙顶各监测测点的高程变化情况。

3. 地下连续墙深层水平位移(测斜)监测(1)测点布置测点布置在沿基坑地下连续墙围护体上的重要位置,共布设10个测点,每个测点深度约为20m。

其中Q1-44槽段埋设的测斜管在连续墙施工过程中遭到损坏,Q3-49槽段埋设的测斜管在基坑土方开挖过程中遭到损坏,不能用于监测。

具体测点布置见附图2。

(2)监测方法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,以了解基坑开挖施工过程中,围护体因相应位置土体的挖除对其整体水平位移的影响程度,分析围护体在各深度上的稳定情况。

测斜管为外径70mm、内径66mm内壁有十字滑槽的PVC管,管长与相应桩等深,固定在钢筋笼上随之一起埋入地下。

安装测斜管时,其一对槽口必须与基坑边线垂直,上下管口用盖子密封,安装完成后立即灌注清水,防止泥浆渗入管内。

测斜管管口设可靠的保护装置。

4. 地下连续墙纵筋应力监测(1)测点布置按设计要求共监测10个断面,每个断面在不同深度的位置分别布设4个应力计,共埋设40个钢筋应力计。

现有有效测点共计19个测点。

具体测点布置见附图2。

(2)监测方法将钢筋应力计与连续墙的纵向主钢筋焊接(或对焊,螺栓连接)在一起,然后将应力计的导线逐段用软绳绑扎固定在主筋上,在墙顶用钢管保护,引出地面,接入接线盒内保护,采用频率计对连续墙纵筋的应力变化情况进行监测。

5. 地下连续墙外地下水位监测4(1)测点布置根据本工程的实际情况,结合相似工程的相关经验,基坑外地下水位监测点沿基坑周边、监测点间距约为20~50 m,布置在地下连续墙的外侧约2 m 处,水位监测管的埋置深度(管底标高)在控制地下水位之下3~5m。

由于6#水位孔在基坑施工过程中被埋,无法观测,现有效测点为5个。

具体测点布置见附图2。

(2)监测方法地下水位采用电测水位仪进行观测,基坑开挖降水之前,所有降水井、观测井应在同一时间联测静止水位。

在基坑降水前测得各水位孔孔口标高及各孔水位深度,孔口标高减水位深度即得水位标高,初始水位为连续二次测试的平均值,每次测得水位标高与初始水位标高的差即为水位累计变化量。

6. 水平支撑内力监测(1)测点布置按规范规定,基坑开挖期间对水平支撑进行内力监测,监测点宜设置在支撑内力较大或在整个支撑系统中起控制作用的杆件上;钢支撑的监测截面宜选择在两支点间1/3部位或支撑的端头,混凝土支撑的监测截面宜选择在两支点间1/3部位,并避开节点位置,各层支撑的监测点位置在竖向上宜保持一致。

按规范要求,本工程每层选取18道钢支撑、2道钢筋混凝土支撑进行监测,共2层(其中一道受监测下层支撑未安装),每道钢支撑取3个测试截面,每道混凝土支撑取1个测试截面,共计xx个监测截面。

支撑内力监测点布置见附图3。

(2)监测方法对于钢筋混凝土支撑,宜采用钢筋应力计(钢筋计)进行量测,将钢筋应力计与钢筋混凝土支撑的受力主筋焊接(或对焊,螺栓连接)在一起,然后将应力计的导线引至方便测量的地方,接入接线盒内保护,采用频率计对应力计变化情况进行监测;对于钢结构支撑,采用应变计进行量测,将应变计焊接于钢支撑表面,然后将应变计的导线引至方便测量的地方,接入接线盒内保护,采用频率计对应变计变化情况进行监测。

五、监测工序和测点保护1.监测工序5各监测内容所需的监测仪器、监测点的安装、埋设以及测读的时间应随基坑工程施工工序而展开:(1)根据各道工序施工需要,先期布设建筑物沉降点。

(2)地下连续墙围护结构施工时,同步安装围护墙体内测斜管。

(3)围护墙顶的圈梁浇筑时,同步埋设墙顶位移测点,做好测斜管口的保护工作。

(4)基坑开挖之前,应建立测量控制网,将所有已埋设测点测读三次初始值。

2.测点保护测点安装、埋设好后应作好醒目标记,设置保护设施,施工单位应平时加强测点保护工作,尽量避免人为沉降和偏移,确保测点成活率及其正常使用,以及监测数据的准确性、连续性。

为保证工程质量,测量工作中使用的基准点、监测点用醒目标志标识的同时,需要用钢管对接出地面部分的线缆进行保护,若发现已遭破坏,应立即对可以复原的测点进行重新连接或埋设。

六、报警值基坑等级为一级,根据规范和设计的要求,提出报警值如下表1:表1 基坑监测数据报警值6七、监测时长和频率监测从2010年x月x日开始至2012年x月x日,对基坑周边建筑沉降、地下连续墙墙顶沉降、地下连续墙深层水平位移、地下连续墙纵筋应力、连续墙外地下水位和水平支撑内力进行监测,具体执行根据工程实际情况参考规范对有关项目监测进行有针对性的、指导性地监测,共递交x次监测报告。

监测项目的监测频率考虑基坑工程等级、基坑及地下工程的不同施工阶段以及周边环境、自然条件的变化。

在无数据异常及事故征兆的情况下,相应监测项目的一般频率为:由地面开挖至深度为4.0m期间,1次/月;开挖至4.0m,桩基施工期间,1次/周;开挖深度由4.0m至8.0m期间,1次/2—3d;开挖深度由8.0m至基坑底期间,1次/2—3d;承台及底板施工期间:1次/3—4d;地板浇筑完成至养护期间:1次/7d;地下室土建施工期间1次/14d。

监测期间出现过监测数据达到报警值,变化量较大或变化速率加快,未及时加撑,基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏,基坑附近地面荷载突然增大等情况时,提高了相应监测项目的监测频率。

八、监测成果及分析1.监测结果(1)周边建筑物沉降监测自2010年x月x日进行第一次观测,至2012年x月x日进行最后一次观测,在此期间共进行x次沉降观测,各监测点的沉降累计变化值及变化速率见附表1~附表5,沉降变化曲线见附图4~附图8,xxx百货大楼、xxx大厦、xxx行、xxx商场、xxx商厦累计沉降最大值及最终沉降量如下表2~表6所示:表2 xxx百货大楼累计沉降最大值及最终沉降量7表3 xxx大厦累计沉降最大值及最终沉降量表4 xxx行累计沉降最大值及最终沉降量表5 xxx商场累计沉降最大值及最终沉降量表6 xxx商厦累计沉降最大值及最终沉降量(2)地下连续墙墙顶沉降监测自2011年x月x日进行第一次观测,至2011年x月x日进行最后一次观测,在此期间共进行x次沉降观测,各监测点的沉降累计变化值及变化速率见附表6,沉降变化曲线见附图9。

地下连续墙墙顶累计沉降最大值及最终沉降量如表7所示:表7 地下连续墙墙顶累计沉降最大值及最终沉降量(3)地下连续墙深层水平位移监测自2011年x月x日进行第一次观测,至2012年x月x日进行最后一次观测,在此期间共进行x次连续墙深层水平位移监测,各监测点的深层水平位移变化曲线见附图10。

地下连续墙各监测点深层水平位移最大累计值计最终累计位移如表8所示:表8 连续墙深层水平位移最大及最终累计位移值(单位:mm)(4)地下连续墙纵筋应力监测自2011年x月x日进行第一次观测,至2012年x月x日进行最后一次观测,在此期间共进行x次地下连续墙纵筋应力监测,各监测点钢筋应力汇总见附表7,应力变化曲线见附图11。

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