深基坑监测技术方案85175

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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现代城市建设中不可或缺的一部分,它能够为高层建筑、地下通道等大型工程提供稳定的基础支撑。

然而,由于施工过程中的地下水变化、土体变形等因素的存在,深基坑工程在施工过程中存在一定的风险。

因此,对深基坑施工进行监测是至关重要的,可以及时发现和解决施工过程中的问题,确保工程的安全和顺利进行。

一、地质勘察和监测点布置在深基坑工程施工前,必须进行全面详细的地质勘察,有针对性地了解施工区域的地质情况,包括地下水位、土层厚度、土质性质等。

基于地质勘察结果,对监测点的布置进行合理规划。

监测点的数量和位置应能够全面反映施工过程中的变化情况,常见的监测点有地表沉降监测点、竖向位移监测点、孔隙水压力监测点等。

二、地表沉降监测地表沉降是深基坑施工过程中最常见的变形现象之一。

通过地表沉降监测,可以及时发现并纠正可能导致基坑失稳的情况。

地表沉降监测一般采用沉降观测点布设的方法,将观测点设置在基坑周围,通过测量点的位移可以得到地表沉降的情况。

监测结果应及时分析和评估,根据情况进行调整和处理。

三、竖向位移监测深基坑施工过程中地下土体的位移情况是需要密切关注的。

通过竖向位移监测,可以了解土体变形的程度,判断土体的稳定性,并及时采取相应的措施。

竖向位移监测通常采用沉降观测仪器进行,将测点设置在基坑边缘、支护结构等位置。

监测结果可为工程设计和施工提供重要参考。

四、孔隙水压力监测地下水是深基坑施工中最主要的控制因素之一,对其变化进行监测是判断工程稳定性的重要手段。

孔隙水压力监测可以反映地下水的变化情况,及时发现地下水位的上升或下降情况,并采取相应的排水措施。

监测孔隙水压力通常采用水压计进行,将测点设置在基坑周围和下部地层中。

五、应力监测深基坑施工过程中,土体的应力状态是影响工程稳定性的重要因素之一。

通过应力监测,可以了解土体的变形和破坏情况,为工程设计和施工提供依据。

应力监测通常采用应变计进行,将测点设置在基坑边缘、支护结构等位置,监测不同方向上的应力变化。

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。

深基坑监测技术方案

深基坑监测技术方案

深基坑监测技术方案深基坑监测技术方案一、前言深基坑工程是城市地下建筑工程中常见、大型的工程之一,其施工对周边环境和地下构造有一定的影响,并且其施工难度大、风险性高。

因此,在深基坑工程的施工过程中,对基坑周围的地下环境和施工现场进行实时监测,是保障周边环境安全和工程顺利进行的必要手段。

本文将介绍深基坑监测技术方案,以期为深基坑施工提供技术保障。

二、监测内容深基坑的监测内容主要包括以下方面:1、基坑土体和周围构造物的变形和沉降情况2、基坑周围地下水位的变化3、基坑周围地面的变形和沉降情况4、基坑周围噪音、振动等环境因素的监测5、基坑周围温度、湿度等气象因素的监测6、基坑周围交通等外部因素对施工现场的影响三、监测技术深基坑的监测技术主要包括以下方面:1、测量监测技术通过在深基坑施工现场进行土体的变形测量、沉降监测、地面变形测量等,以及在基坑周围进行地下水位监测等,实时获取基坑周围土体和水位等因素的变化情况,以便对施工进行调整。

2、遥测监测技术通过在基坑、周边地下水位点、周边气象站等设备上安装遥测设备,将监测数据传输到指挥中心,实时进行监测和分析,及时发现和解决问题。

3、影像监测技术通过安装摄像头等设备在基坑周围进行监测,以实时获取现场的施工情况和周边环境的变化情况,并可在指挥中心进行实时监控,及时得知施工现场情况,做好施工管理和环境保护。

四、数据处理和分析深基坑的监测数据经过采集,需要进行科学的数据处理和分析,以取得有效的结果。

数据处理和分析主要包括以下环节:1、数据预处理对采集的监测数据进行预处理、滤波处理等操作,以提高监测精度。

2、数据分析对采集的监测数据进行分析,通过分析结果找出数据中存在的问题,并结合实际情况进行分析,以便制定针对性施工措施。

3、数据传输将监测数据传输至指挥中心或工程方相关人员,以便实时监测和及时处理问题。

五、施工管理为了保证深基坑的施工安全和质量,需要进行施工管理,包括:1、施工技术管理在深基坑的设计和施工中,需要严格按照相关标准和规范进行管理,尽可能降低施工风险,并在施工过程中采取有效措施保证施工质量。

深基坑监测方案

深基坑监测方案
六、监测周期及频率
1.基坑周边土体监测:
施工前进行初始监测,施工过程中根据工程进度和监测数据变化情况,调整监测频率。一般情况下,监测频率为每周1-2次。
2.支护结构监测:
施工过程中,监测频率与土体监测同步进行。关键施工阶段,如土方开挖、支撑施工、降水等,应加强监测。
3.周边环境监测:
施工前进行初始监测,施工过程中根据周边环境变化情况,调整监测频率。一般情况下,监测频率为每周1次。
二、监测目标
1.监测基坑周边土体的稳定性,包括水平位移、垂直位移及裂缝发展情况。
2.监测支护结构的健康状况,包括位移、倾斜及内力变化。
3.监测周边建(构)筑物及设施的安全状况,确保不受基坑施工影响。
三、监测原则
1.系统性:确保监测内容全面,覆盖基坑施工全周期。
2.预警性:建立预警机制,对异常情况及时预警,指导施工调整。
3.动态性:根据施工进度和监测数据,动态调整监测策略。
4.科学性:采用可靠的监测技术,确保监测数据的准确性。
四、监测内容
1.土体监测:
-水平位移:采用全站仪等设备进行监测。
-垂直位移:使用电子水准仪等设备进行监测。
-地表裂缝:通过巡视和裂缝观测仪进行监测。
2.支护结构监测:
-桩(墙)位移:使用测斜仪等设备监测。
深基坑监测方案
第1篇
深基坑监测方案
一、项目背景
随着城市化进程的加快,地下空间开发逐渐成为缓解城市土地资源紧张的重要手段。深基坑工程作为地下空间开发的关键环节,其安全性直接关系到工程质量和周边环境的安全。为确保深基坑施工过程中的稳定性和安全性,制定一套合法合规的深基坑监测方案至关重要。
二、监测目的
1.掌握深基坑施工过程中土体、支护结构及周围环境的变化规律,确保工程安全。

深基坑监测技术方案85175

深基坑监测技术方案85175

曹妃甸工业区西港路管线工程基坑监测施工方案编制复核审核中交一公局第三工程有限公司曹妃甸工业区西港路管线工程项目部2016年4月2日1、工程概况施工现场紧邻已修完的道路和一个厂房(唐山鑫联环保科技有限公司),基坑开挖深度2.9米~9。

7米。

基坑支护体系:基坑支护采用双排拉森IV钢板桩支护,钢板桩根据基坑深度采用9米和12米长钢板桩,围檩采用双拼40工字钢,支撑采用Φ529mm钢管.基坑止水、排水体系:基坑止水采用钢板桩止水,基坑底部沿周边设置排水沟与集水井进行集水明排。

2、监测方案2。

1 监测设计依据1。

《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)3.《工程测量规范》(GB50026—2007)5。

《建筑变形测量规范》(JGJ8—2007)6。

《建筑边坡工程技术规范》(GB50330—2002)7.《城市测量规范》(CJJ8—99)8.《全球定位系统城市测量技术规程》(CJJ73—97)9。

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)2。

2监测项目监测内容设置取决于工程本身的规模、施工方法、地质条件、环境条件等,本着经济、合理、有效的原则,根据设计要求并结合本工程特点,确定本工程的监测对象为:基坑支护结构。

依据本工程基坑支护设计方案确定本基坑工程的监测内容和项目如下:1)钢板桩顶水平位移2)钢板桩顶沉降3)周边建筑物和既有道路沉降观测4)支撑变形观测5)裂缝监测2.3钢板桩水平位移监测基坑开挖过程中,由于基坑受外部压力的影响,钢板桩会产生水平位移,因此在钢板桩顶上设置水平位移观测点.测点布置:沿两侧钢板桩顶均匀布设位移监测点,喷红漆编号做标记,监测点间距约5米.监测仪器:使用全站仪或者GPS;坡顶水平位移监测点布置图见附图。

2。

4钢板桩垂直位移监测钢板桩顶沉降是基坑基本监测项目,它最直接地反映支护结构外围的土体变形情况。

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为确保深基坑施工的安全性和可靠性,本文提出了一份深基坑施工监测方案。

该方案包括监测目标、监测内容、监测方法和监测频率等方面。

通过合理的监测手段和措施,能够及时发现并解决施工过程中的问题,保障工程质量,并最大程度地降低施工风险。

1. 监测目标深基坑施工监测的目标是全面掌握工程施工过程中的变形、沉降、应力等情况,确保基坑的稳定和周边环境的安全。

具体目标包括:1.1 基坑变形监测:监测基坑的水平位移、垂直位移和旋转位移等变形情况,及时了解基坑的形变趋势,判断基坑结构的稳定性。

1.2 周边建筑物变形监测:对周边建筑物进行水平位移和沉降监测,以判断基坑施工对周边建筑物的影响,并及时采取相应措施。

1.3 周边地面沉降监测:监测周边地面沉降情况,评估施工对地下水位及地基的影响,保证周边环境的稳定。

1.4 轴力监测:监测基坑支护结构的轴力情况,判断结构的受力状态,及时调整支护结构的施工方案。

2. 监测内容深基坑施工监测的内容涵盖了各个方面的参数和指标。

具体监测内容包括:2.1 基坑变形监测:每隔一定时间对基坑内部和周边地表进行变形监测,使用全站仪或测斜仪进行测量,记录基坑的水平位移、垂直位移和旋转位移等变形数据。

2.2 周边建筑物变形监测:对周边建筑物进行水平位移和沉降监测,使用测点标志和测斜仪等设备定期进行测量,记录建筑物的变形数据。

2.3 周边地面沉降监测:在不同位置设置监测点,使用水准仪或激光水准仪等设备进行地面沉降监测,记录地面沉降情况。

2.4 轴力监测:在基坑支护结构上设置应变片或应变计,监测支护结构的轴力情况,记录轴力数据。

3. 监测方法为了确保监测数据的准确性和可靠性,深基坑施工监测采用了多种监测方法。

具体监测方法包括:3.1 全站仪测量法:通过使用全站仪对基坑内部的参考点和周边地表的监测点进行测量,获取基坑的变形数据。

3.2 测斜仪测量法:在基坑内部和周边地表设置测斜仪,并定期对其进行测量,监测基坑和周边建筑物的变形情况。

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。

深基坑监测方案

深基坑监测方案

深基坑监测方案深基坑监测是建设工程中非常关键的一项工作,目的是确保基坑施工的安全和稳定。

下面给出了一个深基坑监测方案的示例,以供参考。

一、监测目标:1. 监测基坑变形和沉降情况,包括水平位移、垂直变形和沉降速度等参数。

2. 监测基坑周边的地面沉降情况,包括径向沉降和破坏区域的扩展情况。

3. 监测基坑周围的建筑物和地下管线的变形情况,确保安全运营。

二、监测方法:1. 使用水平位移监测仪器对基坑周边的地面进行实时监测,记录并分析监测数据,发现任何异常变化。

2. 使用测斜仪对基坑内部的土体进行定期监测,分析土体的变形和沉降情况。

3. 使用沉降观测点和标高测量方法来监测基坑和周边地面的沉降情况。

4. 使用全站仪对基坑周边的建筑物进行定期监测,记录建筑物的变形情况。

5. 使用地下雷达和超声波探测仪对基坑周边地下管线进行定期监测,确保管线的完整性。

三、监测频率:1. 地面监测:每日监测一次,记录并分析数据。

2. 测斜监测:每周监测一次,记录并分析数据。

3. 沉降监测:每周监测一次,记录并分析数据。

4. 建筑物监测:每月监测一次,记录并分析数据。

5. 管线监测:每季度监测一次,记录并分析数据。

四、监测报告:1. 每次监测后,需要生成监测报告,记录监测数据和分析结果。

2. 每周整理一次监测报告,总结监测情况,并提出相应的建议和措施。

五、紧急预警和应急响应:1. 如果监测发现有任何异常情况,需要立即发出预警,并采取相应的紧急措施。

2. 监测人员需要有相应的培训和技能,能够在紧急情况下做出正确的应急响应。

六、监测人员:1. 由专业的监测公司派遣监测人员进行监测工作。

2. 监测人员应具备相关的专业背景和技能,能够熟练操作监测仪器设备,并能准确分析监测数据。

七、监测费用:1. 监测费用由施工单位承担,包括监测仪器设备的购买和维护,以及监测人员的人力成本。

2. 监测费用应计入工程造价。

以上是一个深基坑监测方案的示例,具体实施方案需要根据具体的工程要求进行调整和补充。

深基坑监测施工方案

深基坑监测施工方案

深基坑监测施工方案一、项目背景和目的深基坑施工是工程建设中常见的一项工作,其目的是为了解决工程中的土壤支护问题。

随着城市建设的不断发展,深基坑工程日益增多,为此,需要建立一套科学有效的监测施工方案,以确保施工过程的安全性和顺利性。

二、施工前的准备工作在深基坑监测施工方案中,施工前的准备工作至关重要。

首先,需要对基坑的边界和土质进行详细的调查和评估,以确定土层的强度和稳定性情况。

其次,需要制定具体的监测方案和安全措施,以确保施工过程中的监测工作能够有效进行。

三、设计监测方案1.监测点的确定:根据基坑的大小和形状,需要设计合理的监测点布置方案。

监测点应覆盖基坑的各个关键部位,如坑底、坑壁和坑口等。

同时,根据基坑所在地的土质特点,可以选择不同的监测方法,如测斜、测水位和测应力等。

2.监测仪器的选择和安装:根据监测点的位置和监测参数的要求,需要选择合适的监测仪器,并进行正确的安装和校准。

监测仪器的选择应该考虑到其测量范围、测量精度和使用方便程度等因素。

3.数据采集和处理:监测过程中得到的数据需要进行实时采集和处理。

可以通过传感器和数据采集系统实现数据的实时采集,并利用专业的监测软件对数据进行分析和处理。

同时,需要建立完善的数据备份和存档制度,以保证数据的完整性和可靠性。

四、施工中的监测措施1.现场巡检:深基坑施工过程中,需要安排专人进行现场巡检,以及时发现和处理施工过程中的问题。

巡检的内容包括坑底土层的沉降情况、坑壁的裂缝和滑动情况等。

2.监测数据的实时传输和分析:监测数据应该实时传输到监测中心,并由专业的工程师对数据进行分析和评估。

如果发现数据异常,需要及时采取相应的措施进行处理,以防止事故的发生。

3.应急预案的制定:在施工过程中,可能会遇到突发事件,如降雨、地震等。

为此,需要制定相应的应急预案,以便在紧急情况下能够及时采取措施进行处理,保障工程的安全。

五、监测报告的编制和总结深基坑监测施工结束后,需要编制监测报告,对监测数据进行总结和分析。

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项关键而复杂的工程活动,为了确保工程质量和安全,监测方案是必不可少的工具。

本方案旨在提供一套可行的深基坑施工监测方案,并详细介绍其实施步骤、监测指标和方法。

一、方案概述深基坑施工监测方案是为了对施工期间的变形和沉降等关键参数进行实时监测,以确保施工的稳定性和安全性。

本方案包括以下几个方面的内容:监测设备的选择与布置、监测指标的确定、监测数据的处理与分析以及预警机制的建立。

二、监测设备的选择与布置1. 监测设备的选择根据基坑的尺寸、地质情况和工程要求,选择适合的监测设备。

通常包括测斜仪、水位计、应变仪、位移传感器等。

这些设备应具备高精度、稳定性强和能够实现远程监测等特点。

2. 监测设备的布置根据基坑的具体情况,合理布置监测设备。

监测点的设置应兼顾效果和经济性,避免出现监测死角。

监测设备的安装应符合相关标准和规范,以确保监测数据的准确性。

三、监测指标的确定1. 变形监测指标根据基坑施工的特点,确定合适的变形监测指标。

通常包括边坡变形、地表沉降、地下水位等参数。

这些指标可以根据不同工程阶段的要求进行细分,以便更加准确地评估基坑的稳定性。

2. 安全监测指标在深基坑施工过程中,安全是至关重要的。

确定合适的安全监测指标,如地表位移、沉降速率、围护结构变形等。

这些指标的监测可以提前发现潜在的安全隐患,及时采取措施避免事故的发生。

四、监测数据的处理与分析1. 数据采集与传输监测设备应具备数据采集、传输和存储的功能。

监测数据应定期采集并传输到数据中心或监测人员处。

数据的传输方式可以采用有线或无线传输,以确保数据的及时性和准确性。

2. 数据处理与分析监测数据应经过专业的数据处理和分析。

数据处理包括数据质量的评估、异常值的排除和数据的校准等。

数据分析则主要通过对监测数据的时序分析、趋势分析和空间分布分析来评估基坑的稳定性。

五、预警机制的建立根据监测指标的设定范围和变化趋势,建立合理的预警机制。

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。

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指在建筑工地中挖掘较深的坑道,以便进行地下工程的施工。

由于深基坑施工涉及到地质条件、土壤力学和安全等多个方面的问题,因此需要制定一套完善的施工监测方案来确保施工的安全和顺利进行。

一、施工前准备在进行深基坑施工前,应先进行详细的工程勘察和地质勘探,以了解地下情况、土层状况和地下水位等信息。

同时,还需要制定相应的施工方案,明确施工过程和所需的监测参数。

二、监测设备和方法1. 地下水位监测为了及时了解地下水位的变化情况,需要在基坑周边设置水位监测点,使用水位计等设备定期进行监测,并记录监测数据。

在施工过程中,需要根据监测结果采取相应的排水措施,以保证基坑内部的稳定。

2. 基坑变形监测为了监测深基坑周边土体的变形情况,可以采用测量仪器和遥感技术。

常用的监测方法包括全站仪测量、激光扫描仪和遥感监测等。

这些监测设备可以实时记录基坑周边土体的位移和形态变化,并生成监测报告。

根据监测结果,可以及时调整施工方案,以减少变形对深基坑安全的影响。

3. 基坑周边建筑物的监测在深基坑施工过程中,需要密切关注周边建筑物的安全情况。

可以采用测量仪器和振动监测系统来监测周边建筑物的振动情况。

通过实时监测周边建筑物的振动变化,可以及时采取相应的措施来防止建筑物的受损。

三、监测结果处理和应对措施1. 数据分析和报告监测期间所采集到的数据需要进行统计和分析,以得出相应的结论。

监测报告应当清晰明了地陈述监测数据、变化趋势及其对施工安全的影响,并提出相应的建议和措施。

2. 应对措施根据监测结果和报告的分析,需要及时采取相应的措施来应对可能出现的问题。

比如,在地下水位上升时,可以增加排水量来维持基坑的稳定;在土体变形较大时,可以增加加固措施或调整施工工艺。

四、监测方案的调整和完善在施工过程中,如果监测结果发现有异常情况或超出了设计预期的范围,应及时调整监测方案,并完善施工措施。

监测方案的调整需要经过工程负责人和专业技术人员的评估,并及时通知相关人员进行相应的操作。

深基坑开挖监测方案

深基坑开挖监测方案

深基坑开挖监测方案深基坑的开挖是一个复杂而风险较高的施工过程,需要进行严格的监测,以确保开挖过程的安全和稳定。

下面是一个针对深基坑开挖的监测方案,旨在为开挖施工提供有力的支持和控制:一、监测参数和目标:1.地表沉降监测地表沉降是深基坑开挖的一种常见影响,因此需要进行实时监测,以掌握沉降速度和变化趋势。

监测目标是确保地表沉降量控制在可接受的范围内,避免对周边建筑和基础设施造成损害。

2.周边建筑物倾斜监测3.地下水位监测4.地面周边土体应力监测二、监测方法和技术:1.地表沉降监测可以采用全站仪、GNSS定位仪等设备对基坑周边地表进行定位测量,通过测量点与基准点的位置变化,计算出地表沉降量。

监测频率可根据施工进展和工况的变化进行调整,以保证监测的及时性和准确性。

2.周边建筑物倾斜监测可以采用倾斜仪、自动水平仪等设备对周边建筑物进行倾斜监测,通过监测倾斜角度和倾斜方向的变化,判断建筑物是否发生倾斜。

监测频率也可根据施工进展和工况的变化进行调整。

3.地下水位监测可以采用水位计、压力传感器等设备对基坑周边的井点和监测孔进行水位监测,及时获取地下水位的变化情况。

监测频率可根据施工进展和工况的变化进行调整。

4.地面周边土体应力监测可以采用应变计、标准屈光仪等设备对周边土体进行应力监测,通过监测应变值和变形分布,判断土体的力学性质和稳定状态。

监测频率可根据施工进展和工况的变化进行调整。

三、监测数据处理与分析:1.监测数据的实时处理和分析监测系统应能够实时采集、处理和分析监测数据,并及时生成监测报告和预警信息。

监测数据的处理和分析应该由专业的技术人员进行,以确保数据的准确性和可靠性。

2.监测数据的比对分析监测数据应与设计值、历史数据进行比对分析,判断开挖过程中是否存在异常情况,并及时采取相应措施进行调整。

比对分析结果可用于优化施工方案和风险预警。

3.监测数据的可视化展示监测数据应以图形、表格等形式进行可视化展示,使监测人员和管理人员能够直观地了解监测结果,并及时做出决策。

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、引言深基坑施工是城市建设中常见的工程方式之一,它在地下挖掘深坑的过程中,需要进行监测以确保施工的安全和顺利进行。

本文将针对深基坑施工监测的方案进行详细说明,并提供相应的技术指导。

二、监测目标深基坑施工监测的目标是确保工程的安全和稳定。

主要监测目标包括但不限于以下几个方面:1. 地下水位监测:地下水位的变化对基坑的稳定性有着重要影响,需要时刻监测地下水位的变化情况,以保证排水设施的有效运行。

2. 地表沉降监测:基坑施工过程中,地表沉降是不可避免的。

因此,需要通过地表沉降监测来评估地表的稳定性,并及时采取必要的措施。

3. 周边建筑物变形监测:施工过程中,基坑的开挖会对周边建筑物产生影响,需要对周边建筑物的变形情况进行监测,以及时调整施工方案或采取加固措施。

4. 泥水平衡监测:在施工过程中,需要监测基坑内土体与水的平衡情况,及时调整降水方案以保证基坑施工的顺利进行。

三、监测方法1. 地下水位监测方法:通过在基坑周边布设水位监测点,采集地下水位数据,并及时反馈给施工方,以便对排水设施进行调整和优化。

2. 地表沉降监测方法:通过设置地表沉降点,利用沉降仪或全站仪等仪器,定期进行观测,并将观测数据进行分析和处理,计算地表沉降的趋势和速率。

3. 周边建筑物变形监测方法:通过在周边建筑物设置变形监测点,使用测量仪器如全站仪、激光测距仪等,定期进行观测,并及时分析和评估变形情况。

4. 泥水平衡监测方法:通过监测基坑内的降水流量、土体渗透性等参数,评估泥水平衡情况,并及时调整降水方案,保持泥水平衡。

四、监测频率和数据处理1. 监测频率:根据不同的监测目标和工程进展情况,制定合理的监测频率。

一般来说,基坑施工初期和关键节点需要加大监测频率,以及时掌握工程变化情况。

2. 数据处理:监测数据应进行有效的整理和处理,包括数据的存储、分析和报告。

监测数据应及时上报监理工程师和施工单位,以便及时采取相应的措施。

深基坑工程监测方案

深基坑工程监测方案

深基坑工程监测方案1.监测对象深基坑工程监测的对象主要包括基坑边坡、土体位移、地下水位和地下管道等。

其中,基坑边坡是工程安全的重要因素,需要通过监测来及时掌握其变形情况。

土体位移是判断工程变形和稳定性的重要指标,需要通过监测来评估土体的变形和沉降情况。

地下水位的变化对基坑工程施工和周围建筑物稳定性有直接的影响,需要通过监测来掌握地下水位的变化情况。

地下管道是工程施工过程中需保护的重要设施,需要通过监测来确保其安全。

2.监测方法深基坑工程监测可采用传统的测量方法以及现代化的无线监测系统相结合的方式。

传统测量方法包括全站仪测量、水准测量和位移传感器测量等。

全站仪测量可以实时获取基坑边坡的变形情况;水准测量可以用于监测基坑周围土体的沉降情况;位移传感器测量可以用于监测地下管道的位移情况。

无线监测系统可以实时监测深基坑工程的各种参数,包括土壤应力、地下水位和渗流等。

3.监测措施为确保监测工作能够顺利进行,需要采取一系列措施保障监测设备的正常运行。

首先,选用高质量和可靠性的监测设备,包括高精度的全站仪、精密的水准仪和稳定的位移传感器。

其次,合理布置监测点位,根据深基坑的具体情况和设计要求,确定监测点位的布置位置和数量。

同时,保障监测设备的日常维护和保养工作,定期校准设备并检查设备的工作状态。

最后,及时收集并分析监测数据,建立完整的监测数据库,通过数据分析和模型验证,及时评估工程的安全性和稳定性,并采取相应的措施进行调整和改进。

综上所述,深基坑工程监测方案包括监测对象、监测方法和监测措施三个方面。

通过合理选择监测对象、采用适当的监测方法和实施有效的监测措施,可以确保深基坑工程的安全和稳定,并为深基坑工程的设计和施工提供可靠的数据支持。

深基坑监测方案范文

深基坑监测方案范文

深基坑监测方案范文深基坑是指在建设高层建筑或地下结构时,需要进行深度挖掘并进行边坡支护的工程。

由于挖掘深度大、周围环境复杂,深基坑监测方案的制定及实施对确保施工安全和环境保护至关重要。

以下是一个深基坑监测方案的范文,供参考:一、项目背景和目标深基坑位于xx市中心,总建筑面积为xxx平方米,深度约为xx米。

在施工过程中,需要进行边坡支护、地下水位控制等工作,以确保施工安全和地下水环境不受影响。

本监测方案的目标是全面监测施工期间的基坑变形、地下水位变化等数据,并及时发现和解决潜在问题,确保工程安全顺利进行。

二、监测内容及方法1.基坑变形监测:使用自动全站仪对基坑周边进行定期监测,记录基坑变形情况,包括水平位移、垂直位移、沉降等数据。

2.边坡支护监测:对边坡支护结构进行监测,包括支撑桩、预应力锚杆等的应力和变形情况。

使用应力应变计、变形计等设备进行监测。

3.地下水位监测:在基坑周边埋设多个地下水位监测井,监测地下水位的变化情况。

使用水位计等设备进行监测。

4.地下水质监测:在基坑周边及附近居民区域设置多个地下水质监测点,监测地下水的化学成分和污染物含量。

使用水样采集仪器进行采样分析。

5.周边建筑物振动监测:对周边建筑物进行振动监测,以确保施工过程中对周边环境的影响。

三、监测频率及数据处理1.基坑变形监测:每周进行一次监测,连续监测至基坑施工完成。

数据通过软件处理,生成变形曲线和变形速率等分析结果,并根据阈值设定预警机制。

2.边坡支护监测:每天进行一次监测,连续监测至支撑结构拆除。

数据通过软件处理,生成应力变化曲线和变形曲线,分析结构的安全性。

3.地下水位监测:每天记录一次地下水位数据,连续监测至基坑回填完成。

数据通过软件处理,生成地下水位变化曲线和水位变化趋势分析。

4.地下水质监测:每月进行一次采样分析,连续监测至基坑回填完成。

数据通过实验室分析,生成地下水质的变化情况和趋势分析。

5.周边建筑物振动监测:施工期间持续进行监测,每次施工前后对周边建筑物进行振动监测,记录振动速度、振动加速度等数据。

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1. 引言深基坑施工是在城市建设过程中常见的一项工程,其施工期间可能会对周围土层、建筑物以及地下管线等造成一定的影响。

为了确保施工安全和保护周围环境,施工监测变得尤为重要。

本文将介绍深基坑施工监测的方案,包括监测目标、监测内容、监测方法以及监测频率等方面的内容。

2. 监测目标深基坑施工监测的主要目标是在施工期间及时掌握施工工程所产生的变形、沉降、位移等情况,以及对周围环境的影响,从而保证工程的施工安全和周围环境的保护。

3. 监测内容深基坑施工监测的内容包括但不限于以下几个方面:3.1 地表沉降地表沉降是深基坑施工中常见的问题,通常通过在施工周围设置水平测网进行监测。

监测点应均匀分布在周围区域,并根据施工进度及时调整监测点的位置。

3.2 结构变形深基坑施工对周围建筑物的结构产生一定的影响,因此需要对建筑物的变形情况进行监测。

监测点通常设置在建筑物的重要结构部位,如墙体、柱子等。

结构变形监测可以通过安装应变计、测斜仪、位移传感器等设备进行。

3.3 周围地下管线监测深基坑施工需要对周围的地下管线进行监测,特别是对于各种管线的位移情况需要及时掌握。

监测方法可以使用测斜仪、位移传感器等设备进行。

4. 监测方法深基坑施工监测可以结合传统的现场监测方法和现代的无线监测技术进行。

具体的监测方法包括但不限于以下几种:4.1 传统监测方法传统的监测方法通常包括现场测量和监测设备的安装。

现场测量通常使用水平仪、经纬仪、测距仪等设备进行,可以得到地表沉降、建筑物变形等数据。

监测设备的安装包括应变计、测斜仪、位移传感器等,需要专业的技术人员进行。

4.2 无线监测技术现代的无线监测技术可以大大提高监测的效率和准确性。

通过使用无线传感器网络,可以实现远程监测和数据传输,减少了人力和物力的投入。

无线监测技术可以实时监测变形情况,并通过数据分析提供预警和决策支持。

5. 监测频率深基坑施工监测的频率应根据工程的特点和监测目标来确定。

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1. 简介深基坑施工是指在建筑工程中,为了满足特定的建设需求而挖掘较深的土方体,常常用于地下停车场、地铁站等工程。

由于深基坑的施工过程中存在一定的风险和安全隐患,因此需要制定相应的监测方案,以确保施工的安全和稳定。

2. 监测目标深基坑施工监测的主要目标是对基坑边界土层的变形和支护结构的变化进行实时监测,以及对施工过程中可能出现的地下水位变化进行监测。

通过监测数据的分析和处理,可以及时掌握施工过程中的变形和变化情况,提前采取相应的措施,确保施工的安全性和稳定性。

3. 监测方法3.1 地表测量法地表测量法是最常用的监测方法之一,该方法通过使用全站仪或者自动水准仪进行测量,对基坑周边地表的沉降和变形情况进行监测。

通过定期测量并比对测量结果,可以及时发现地表下陷和倾斜等问题,从而采取相应的补救措施。

3.2 支护结构监测法深基坑的施工中常常采用支护结构,如钢支撑、混凝土墙等,用于稳定挖掘的土方体。

支护结构监测法主要通过在支护结构上安装压力应力计、位移传感器等监测设备,实时监测支护结构的受力变化和变形情况。

通过对监测数据的分析,可以确定支护结构的稳定性,并及时采取措施加固或修复。

3.3 地下水位监测法地下水位的变化对于深基坑施工来说具有重要意义,因为地下水的变化可能导致土层的液化和基坑的失稳。

地下水位监测一般使用浮标式或压力式水位计进行监测,通过实时监测地下水位的变化,可以及时采取抽水或加固等措施,以确保施工过程中的安全。

4. 数据处理与分析深基坑施工监测数据量大、频率高,需要进行有效的数据处理和分析,以获取有价值的信息。

数据处理和分析的方法包括数据计算、数据插值、数据挖掘等,通过这些方法可以得出土层变形的趋势和规律,提前预测可能发生的问题,并及时采取相应的措施。

5. 安全措施与应急预案深基坑施工监测方案中还应包含相关的安全措施和应急预案,以应对可能发生的意外情况。

如在施工过程中,如果发现土层变形超出安全值,或者支护结构出现破损等情况,应立即采取紧急措施,确保施工现场的安全。

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曹妃甸工业区西港路管线工程
基坑监测
施工方案
编制
复核
审核
中交一公局第三工程有限公司
曹妃甸工业区西港路管线工程项目部 2016年4月2日
1、工程概况
施工现场紧邻已修完的道路和一个厂房(唐山鑫联环保科技有限公司),基坑开挖深度2.9米~9.7米。

基坑支护体系:基坑支护采用双排拉森IV钢板桩支护,钢板桩根据基坑深度采用9米和12米长钢板桩,围檩采用双拼40工字钢,支撑采用Φ529mm钢管。

基坑止水、排水体系:基坑止水采用钢板桩止水,基坑底部沿周边设置排水沟与集水井进行集水明排。

2、监测方案
2.1 监测设计依据
1.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)
3.《工程测量规范》(GB50026-2007)
4.《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-2006)
5.《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)
6.《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)
7.《城市测量规范》(CJJ8-99)
8.《全球定位系统城市测量技术规程》(CJJ73-97)
9.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)
2.2 监测项目
监测内容设置取决于工程本身的规模、施工方法、地质条件、环境条件等,本着
经济、合理、有效的原则,根据设计要求并结合本工程特点,确定本工程的监测对象为:基坑支护结构。

依据本工程基坑支护设计方案确定本基坑工程的监测内容和项目如下:
1)钢板桩顶水平位移
2)钢板桩顶沉降
3)周边建筑物和既有道路沉降观测
4)支撑变形观测
5)裂缝监测
2.3 钢板桩水平位移监测
基坑开挖过程中,由于基坑受外部压力的影响,钢板桩会产生水平位移,因此在钢板桩顶上设置水平位移观测点。

测点布置:沿两侧钢板桩顶均匀布设位移监测点,喷红漆编号做标记,监测点间距约5米。

监测仪器:使用全站仪或者GPS;坡顶水平位移监测点布置图见附图。

2.4 钢板桩垂直位移监测
钢板桩顶沉降是基坑基本监测项目,它最直接地反映支护结构外围的土体变形情况。

测点布置:点位借用钢板桩顶水平位移监测点,在每次观测时将监测点顶端部作为高程测点。

监测仪器:使用水准仪1台,其精度为每公里中误差为±0.3mm,最小显示0.01mm,观测点精度不低于1mm;
监测方法:待点位稳固后,根据边坡开始施工后进行第一次观测。

2.5 周边建筑物及道路沉降观测
周边建筑物及道路沉降观测是基坑监测的最基本的项目,以防止基坑开挖过程中
基坑外围土体的变化导致周边建筑物及道路的突然变形。

测点布置:建筑物沉降点布设在基坑周边建筑物的四周拐角处及各重要部位,道路沉降点布设在道路向内侧1米位置处,在基坑开挖前,在道路相应位置处打钢钉设置沉降观测点,间距5米,喷红漆编号做标记。

监测仪器:使用水准仪1台。

监测方法:待点位稳固后,根据边坡开始施工后进行第一次观测。

2.6 支撑钢管垂直位移监测
测点布置:测点布置在每个支撑钢管的中部,采用喷红漆编号做标记。

监测仪器:使用水准仪1台。

监测方法:待点位稳固后,根据边坡开始施工后进行第一次观测。

2.7 裂缝监测
在基坑周边应选择有代表性的裂缝进行布置,在基坑施工期间当发现新裂缝或原有裂缝有增大趋势时,应及时增设监测点。

每一条裂缝的测点至少设2组,在裂缝的最宽处及裂缝末端宜布设监测点。

2.8 巡视检查
作为仪器监测的补充,本基坑工程整个施工期内,将作巡视检查。

1.巡视检查内容
a.支护结构:支护结构的成型质量;支护围檩、支撑是否按要求支护。

b.施工工况:基坑开挖分层高度、开挖分段长度是否与设计工况一致,有无超深、超长开挖;基坑场地地表水、地下水排放状况是否正常,基坑降水设施是否正常运转;基坑周围地面堆载是否有超载情况。

c.周边环境:邻近基坑及建筑物施工工况;基坑周边建筑物、道路及地表有无裂缝出现。

d.监测设施:基准点、测点有无破坏现场;有无影响观测工作的障碍物。

2.巡视检查方法和记录
主要依靠目测,可辅以锤、钎、量尺等工器以及摄像机进行。

每次巡视检查应对自然环境、基坑工程检查情况进行详细记录。

如发现异常,应及时通知现场负责人。

巡视检查记录应及时整理,并与当日监测数据综合分析,以便准确地评价基坑的工作状态。

3、监测期和监测频率
在每个测试项目受基坑开挖施工影响之前,必须先测得各项目的初始值。

本工程监测期限为土方开始开挖至下完管土方回填完成。

现场仪器监测的项目及频率如下:
现场仪器监测的监测频率
基坑支护工程结束后,在地下室施工过程中,若监测数据较稳定可适当减小监测频度,延长监测间隔时间,至基坑回填完毕,结束基坑工程监测。

3.1 监测报警值及异常情况下的监测措施
3.1.1.本基坑工程监测项目的报警值见下表:
本基坑工程监测报警值
注:当监测数据的变化速率达到表中规定值或连续3天超过该值的70%,应立即报警。

3.1.2.异常情况下的监测措施:
(1).当监测数据异常时,分析其原因,必要时进行复测;
(2).当监测数据达到报警值时,在分析原因的同时,应预测出其变化趋势,并加大监测频率,必要时跟踪监测。

3.2 监测数据处理与信息反馈
监测工作提交的成果一般包括监测日报表、阶段性监测报告和最终监测总结报告。

1.监测报表提交
(1)监测日报表对测试数据经计算机处理绘制图表后当日或隔天提交,如果现场发现监测值超过设计值或报警值,应立即校测,确定正确无误后立即向总工报告,并将正式的打印报表马上送至总工处,以便采取应急措施,确保基坑、周围建筑物的安全。

(2)每一施工阶段结束后三天内提交阶段小结。

2.信息反馈图
当监测数据达到报警值时,应及时发出报警报表,及时采取加密观测措施,并对前期观测数据进行汇总分析,形成有效的信息反馈系统,反馈图见下图:。

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