基坑监测方案14297

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基坑监测方案

基坑监测方案

基坑监测方案一、背景介绍随着城市建设的不断推进,基坑工程在城市发展中扮演着重要的角色。

然而,由于基坑工程施工所涉及的土地开挖、地下水位变动、邻近建筑物的安全等问题,必须对基坑进行监测和控制。

因此,制定一套行之有效、科学合理的基坑监测方案,对于确保基坑施工的安全和顺利进行至关重要。

二、监测内容1. 土体变形监测土体在开挖过程中会发生变形,因此需要监测基坑周边土体的变形情况。

监测内容包括土体的沉降、侧向位移和倾斜度等指标。

2. 地下水位监测基坑开挖过程中会涉及地下水位的变动,为了控制沉降和保证施工安全,需要对地下水位进行监测。

监测点布设应覆盖到基坑的各个不同位置。

3. 周边建筑物安全监测开挖基坑可能对周边建筑物的安全造成影响,因此需要对周边建筑物进行安全监测。

包括建筑物的沉降、裂缝情况等指标。

三、监测方法1. 土体变形监测方法(1)GPS监测:通过设置GPS监测站点,实时记录土体沉降、侧向位移和倾斜度等参数。

(2)倾斜仪监测:通过安装倾斜仪监测土体的倾斜变化情况,提供准确的变形数据。

2. 地下水位监测方法(1)水位计监测:在合适的位置安装水位计,实时监测地下水位的变化情况。

(2)井眼监测:通过设置监测井,在井眼内安装水位计,对地下水位进行定期监测和记录。

3. 周边建筑物安全监测方法(1)应力应变测量:通过安装应力应变测试设备,监测建筑物的变形情况,预警可能出现的安全风险。

(2)形变监测:通过安装形变传感器,监测建筑物的形变情况,及时发现问题并采取应对措施。

四、监测频率和数据处理1. 监测频率监测频率应根据基坑的工程特点和土体变化情况而定,一般为每日监测或定期监测。

2. 数据处理监测数据应及时进行整理和分析,通过对数据的处理和比对,判断基坑施工过程中的变化趋势和是否存在安全隐患,并及时采取相应的措施。

五、应对措施1. 对于土体变形问题,根据监测数据确定是否需要进行加固措施,如土钉墙、加固支护结构等。

2. 对于地下水位变动引起的安全问题,可采取降低地下水位的方法,如抽水排水等。

基坑监测方案

基坑监测方案

基坑监测方案概述在施工项目中,基坑作为建筑物地基工程的一部分,为建筑物提供了重要的支撑。

然而,由于基坑的深度较大,挖掘过程中存在许多潜在的危险和风险,例如地面塌陷、坑壁垮塌、地面沉降等。

为了确保基坑施工过程的安全顺利进行,需要对基坑进行监测和调查,及时发现和处理问题,在施工过程中及时采取措施避免风险。

基坑监测方案是指针对基坑工程的监测需求,制定出的一套系统的监测方案。

该方案主要包括监测目标、监测内容、监测方法、监测标准和监测周期等内容。

通过执行基坑监测方案,可以有效提高基坑施工的安全性和工程质量,同时也对施工质量的监控提供了有力的保障。

监测目标基坑监测方案的首要目的是保证基坑施工的安全和稳定。

在制定基坑监测方案时,需要明确监测的目标和要求,包括但不限于以下内容:•监测基坑周围地面和建筑物的沉降情况;•监测基坑周围地下水位的变化情况;•监测基坑周围土体的变形情况;•监测基坑内施工过程的变形情况;•监测基坑周围周边环境的变化情况;•监测基坑周围周边建筑物的变形情况。

这些监测目标都是基坑施工过程中需要重点关注的问题,一旦被发现,需要及时采取措施解决。

监测内容基坑监测方案的监测内容主要包括地面沉降、地下水位变化、土体变形、建筑物变形以及周边环境变化等方面。

需要对这些内容进行详细的说明和说明,以便监测过程中更加科学地分析和评估监测结果。

地面沉降地面沉降是基坑施工过程中最常见的问题之一。

在制定基坑监测方案时,需要明确监测的点位和周期。

监测点位应设置在基坑周围500米范围内,周期一般为7天。

通过对监测点位的定期测量和分析,可以精确的记录地面沉降的情况,并及时采取必要的处理措施。

地下水位变化地下水位的变化是基坑施工过程中十分重要的监测内容之一。

需要对监测井口进行设置和监测,监测的时间和频率需要根据施工进展情况予以调整。

在监测过程中,需要对地下水位的变化进行分析,判断是否存在基坑周围土体的液化以及变形等情况,及时采取措施避免风险。

基坑监测方案

基坑监测方案

基坑监测方案一、引言基坑工程是现代建设中常见的一项工程活动,其施工会涉及到土壤力学、结构力学、水文地质等多个学科。

为了确保基坑工程的安全施工和后期使用,需要进行基坑监测。

本文将就基坑监测方案进行详细介绍。

二、监测目标基坑监测的目标是为了掌握基坑施工过程中的变形、位移、应力等信息,以及周边环境的变化情况,以提供监测数据支持,为工程提供安全、稳定的施工条件。

监测目标包括以下几个方面:1. 基坑变形监测:通过监测基坑周边地表的沉降、侧移等变形情况,掌握基坑结构的变形状态,及时发现可能存在的安全隐患。

2. 基坑地下水位监测:监测基坑附近地下水位的变化情况,了解地下水对基坑的影响,并根据监测数据进行相应的水文调节。

3. 基坑支护结构监测:对基坑支护结构的应力、位移等进行监测,以确保支护结构的稳定性和安全性。

4. 周边建筑物监测:对接近基坑的周边建筑物进行监测,防止基坑施工对周边建筑物造成不可逆的影响。

三、监测方法与方案基坑监测应综合运用现场监测和远程监测两种方法,以确保监测数据准确可靠。

本方案提出以下监测方法与方案:1. 现场监测(1)地表变形监测:通过布设测点,使用测量仪器(如全站仪、水准仪等),定期监测地表的沉降、侧移等变形情况。

(2)支护结构监测:在基坑支护结构上设置应变计、位移计等传感器,实时检测支护结构的应力、位移等变化。

(3)地下水位监测:设置水位监测井,并配备合适的水位传感器,进行地下水位的定期监测。

(4)周边建筑物监测:通过定点振动传感器、应变计等监测周边建筑物的位移、应力等参数。

2. 远程监测(1)数据采集与传输:将现场监测获得的数据通过数据采集终端进行采集,并通过无线信号、有线传输等方式传输到远程监测中心。

(2)数据处理与分析:在远程监测中心对采集到的数据进行处理与分析,并生成监测报告,及时反馈给相关监理单位和工程管理人员。

四、监测频率与报告基坑监测应根据工程的实际情况,结合监测目标和监测指标的要求,确定监测频率。

基坑工程现场监测方案

基坑工程现场监测方案

基坑工程现场监测方案一、前言基坑工程是指在承载土体的工程基础体系周围凿挖一定的深度和宽度,以满足地下空间利用要求的一种工程。

其施工过程中可能存在土体塑性变形、地下水位变化、地下管线和建筑物变形等多种风险,因此需要对其现场进行全面的监测,及时掌握施工情况,保障工程顺利进行。

二、监测目标基坑工程的监测目标主要包括以下几个方面:1、土体变形监测:监测基坑周边土体的沉降变形情况,及时发现并控制土体的变形,防止地质灾害发生。

2、地下水位监测:监测基坑周边地下水位的变化情况,控制基坑内的地下水位在合理范围内,避免基坑水灾发生。

3、地下管线监测:监测基坑周边地下管线的变形情况,控制地下管线的变形,防止对施工安全造成影响。

4、建筑物变形监测:监测基坑周边建筑物的倾斜、裂缝等变形情况,确保周边建筑物的安全。

5、施工工艺参数监测:监测基坑支护结构的变形、应力、变形等参数,保障支护结构的稳定性。

三、监测方案1、土体变形监测:采用全站仪、GPS、精度水准仪等仪器对基坑周边土体进行定点观测,记录土体的沉降、水平位移、倾斜等信息,检测变形情况。

对于变形较大的地点,可采用测量点云技术,实时监测土体的三维形变情况。

2、地下水位监测:利用水位计、压力计对基坑周边的不同深度和位置进行地下水位的监测,并且建立水位监测井,实时监测地下水位的变化情况。

同时,采用地下水位自动监测系统,可以实时监测并记录地下水位的变化。

3、地下管线监测:采用地下管线监测仪器对基坑周边的地下管线进行监测,记录管线的变形、位移等信息,及时发现问题并采取相应的措施。

4、建筑物变形监测:采用倾斜仪、位移监测仪等仪器对基坑周边的建筑物进行倾斜、位移等变形情况的监测,确保建筑物的安全。

5、施工工艺参数监测:采用应力应变计、变形仪器、位移传感器等仪器对基坑支护结构进行监测,记录支护结构的变形、位移、应力等参数,及时掌握支护结构的稳定性。

四、监测频次1、土体变形监测:根据基坑的深度和地质条件,制定不同监测频次,一般情况下,每日至少监测一次,夜间施工时,应加强监测频次。

基坑监测方案

基坑监测方案

基坑监测方案引言:基坑监测是建筑工程施工中非常重要的一项工作,通过对基坑的监测,可以及时了解施工过程中的变化,并采取相应的措施,确保工程的顺利进行。

本文将就基坑监测的目的、方法和实施步骤进行探讨,并提出一个完整的基坑监测方案。

一、目的基坑监测的目的是为了确保基坑施工的安全、稳定和顺利进行。

通过监测,可以及时掌握以下信息:1. 基坑的变形情况:包括沉降、变形速度、变形形态等。

2. 基坑周边土体的变化:包括土体的变形、应力状态等。

3. 基坑附近建筑物的变化:包括建筑物的沉降、倾斜等。

4. 应力和渗流场的分析:包括土体内部的应力分布和渗流的情况。

5. 施工过程中的安全隐患:包括土体失稳、支护结构失效、水位上升等。

二、方法基坑监测可以采用多种方法,常见的监测方法包括:1. GPS监测:通过安装GPS设备,测量基坑的位置和变形情况。

2. 激光测距仪:通过激光技术,测量基坑周边建筑物的沉降和倾斜情况。

3. 倾斜计:通过安装倾斜计,测量基坑和周边土体的倾斜角度。

4. 应变计:通过应变计,测量土体的应变状态,分析土体的变形情况。

5. 压力计:通过压力计,测量土体的应力状态,分析土体的稳定性。

三、实施步骤基坑监测的实施步骤通常包括以下几个阶段:1. 前期调查:在施工前,对基坑周边的环境进行调查,了解周边建筑物、地质情况和水文地质条件。

2. 监测点布设:根据调查结果,确定监测点的位置和数量,并进行布设。

监测点的布设应覆盖基坑及周边土体,以反映全面的变形情况。

3. 监测设备安装:根据监测点的要求,安装相应的监测设备,如GPS设备、激光测距仪、倾斜计等。

4. 数据采集和分析:定期进行数据采集,将监测点的数据导入计算机进行分析。

分析结果可以帮助判断基坑的变形情况和稳定性。

5. 报告编制和沟通:根据监测结果,及时编制监测报告,并与相关人员进行沟通。

报告应简明扼要地介绍监测结果和分析结论,以便采取相应的措施。

结论:基坑监测是保障建筑工程施工安全的重要手段。

基坑监测方案

基坑监测方案

基坑监测方案一、工程概况基坑总长度约100Om,整个基坑开挖面积约50000m2,基坑大面积开挖深度约12.90m~13.70m0基坑安全等级为一级。

周边环境较复杂。

二、编制依据1.标准《建筑基坑工程监测技术规范》2、标准《工程测量规范》3、标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》三、监测目的对基坑施工阶段围护结构和周边环境进行监测,全面反映基坑支护结构、基坑边坡以及周边环境的变形情况和趋势,及时预报基坑施工中出现的问题,并提出处理措施,以求事先掌握基坑开挖的影响情况,为连接通道顺利施工提供指导,进行〃信息化〃施工。

四.各监测方法及精度(一)深层侧向位移(测斜管)1.采用的仪器本项目拟投入CX—901E型活动式垂直测斜仪,由金坛市华兴测试仪器厂生产,仪器是一种可精确测量沿垂直方向土层或围护结构内部水平位移的工程测量仪器。

2、测斜管的埋设测斜管采用江苏金坛土木工程仪器厂生产的CXG-76型ABS高精度测斜管测斜管,规格为①70mm,双向导槽。

安装或埋设过程中注意事项如下:1)在被测土体内钻孔,然后将测斜管逐节组装井放入钻孔内,测斜管底部装有底盖,管内注满清水,下入钻孔内预定深度后,即向测斜管与孔壁之间的间隙由下而上用瓜子片填实,固定测斜管。

2)安装或埋设时,应及时检查测斜管内的一对导槽,其指向是否与欲测量的位移方向一致,并应及时修正。

3)测斜管固定完毕或浇注混凝土后,用清水将测斜管内冲洗干净。

3、测试技术要求测点间距为0.5m,双向观测。

监测一律从孔底开始自下而上逐点完成。

综合测量误差为:±4mm∕15m0(二)地下水位监测测孔用钻机成孔,并用滤水PVC管护壁。

测试用水位计完成,水位深度统一换算成相对标高。

1.仪器设备采用的仪器设备为SW-I水位计。

2、水位监测管的埋设1)在选定的观测地段按要求的孔径和深度钻孔,孔径为90mm;2)钻孔完成后,冲洗钻孔,检查钻孔深度及钻孔的通畅情况;3)埋设水位管时,底部2m长范围内的测管每隔20cm打一小孔,共三排,便于地下水进出管中;同时用沙布包裹该段管子以免管外土粒进入管中;4)水位管逐根下放测孔内并进行对接,密封水位管底端;5)将中粗砂沿水位管外侧下放进行封孔工作。

基坑工程监测检测方案

基坑工程监测检测方案

基坑工程监测检测方案一、前言基坑工程是城市建设中的重要组成部分,其安全施工和监测检测工作至关重要。

在建设过程中,需要对基坑工程进行监测检测,以确保施工过程中的安全以及结构稳定。

本文将针对基坑工程的监测检测方案进行详细的介绍。

二、监测检测的目的基坑工程监测检测的主要目的是为了掌握工程施工过程中的变形和变化规律,对施工现场的安全进行有效监控和控制;同时也是为了对基坑支护结构的受力进行实时监测,保证基坑支护结构的稳定性和安全性;对基坑周边环境进行监测,以保护周边建筑和地下管线的安全。

三、监测检测的内容1. 地表沉降监测:通过设置地表沉降监测点,进行实时监测,了解地表变形情况。

可以采用测量仪器,如沉降仪、倾斜仪等进行监测,并采用自动化数据采集系统进行数据存储和分析。

2. 基坑轴线监测:针对基坑的变形情况进行监测,了解基坑结构的稳定性。

可以采用全站仪、GPS等工具进行轴线监测,实时记录基坑的变形情况。

3. 支护结构受力监测:对基坑支护结构的受力情况进行监测,确保支护结构的安全性。

可以采用应变计、位移计等仪器进行实时监测。

4. 地下水位监测:对基坑附近地下水位进行监测,了解地下水位的变化情况。

可以通过长期监测和数据分析,掌握地下水位的变化规律。

5. 基坑周边环境监测:对基坑周边建筑和地下管线进行监测,确保工程施工过程中的安全。

可以采用地质雷达、声波检测等技术进行监测,确保基坑工程对周边环境的影响最小化。

四、监测检测方法1. 传统监测方法:采用常规测量仪器进行监测,如全站仪、GPS、沉降仪、倾斜仪、应变计等。

这些仪器可以准确监测基坑工程的变形情况,并且数据可以实时采集分析。

2. 自动化监测系统:采用自动化监测系统进行监测,实现数据实时采集和存储。

可以采用传感器、数据采集器、数据传输设备等进行布设,实现对基坑工程的全方位监测。

3. 遥感监测技术:利用遥感技术进行基坑工程的监测,减少人工操作和提高监测效率。

可以采用卫星遥感、无人机等技术进行监测,实现对基坑工程的大范围监测。

基坑监测工作方案

基坑监测工作方案

******广场二期工程C区基坑监测工作方案***二零一三年五月******广场二期工程C区基坑监测工作方案***目录1.概况 (1)1.1工程概况 (1)1.2工作内容及目的 (1)1.3执行技术标准 (1)1.4坐标系统及高程系统 (1)1.5投入仪器设备及人员 (2)2.基坑监测基准点的布设及观测 (2)2.1基坑监测基准点位的选埋 (2)2.2基坑监测基准点的标志 (3)2.3基坑监测基准点的观测的技术要求 (3)2.4基坑监测基准点的检测 (3)3.基坑顶部监测点的布设及观测 (3)3.1基坑顶部监测点的布设 (3)3.2基坑顶部监测点的编号 (4)3.3基坑顶部监测点埋设及标志 (4)3.4基坑顶部监测点的观测 (4)3.5基坑顶部监测点监测周期 (5)4.周边建筑物沉降观测 (6)4.1周边建筑物监测点的布设和数量 (6)4.2沉降监测点的编号 (6)4.3沉降监测点布设及标志 (6)4.4沉降监测点的观测 (6)4.5沉降监测点的观测周期 (7)5.周边路面沉降观测 (7)5.1周边路面沉降点的布设和数量 (7)5.2沉降点的编号 (7)5.3沉降点布设及标志 (7)5.4沉降点的观测 (7)5.6注意事项 (7)6.护坡桩深层水平位移(测斜) (8)6.1测斜点的布设和数量 (8)6.2测斜点的编号 (8)6.3测斜管的安装与监测 (8)6.4测斜频率 (9)6.5测斜监测报警值 (9)7.水位测量 (9)7.1水位测量点的布设和数量 (9)7.2水位测量点的编号 (9)7.3水位测量 (9)7.4水位测量频率 (10)8.锚杆内力监测 (10)8.1锚杆内力监测点的布设和数量 (10)******广场二期工程C区基坑监测工作方案***8.2锚杆内力监测点的编号 (10)8.4锚杆内力监测频率 (10)9.监测要求 (11)10.监测报警值 (11)11.内业资料的处理 (11)12.提交成果 (12)附图1:基坑监测基准点布置示意图 (13)附图2:基坑监测基准点标志示意图 (15)附图3:基坑顶部监测点布设示意图 ........................ 错误!未定义书签。

基坑监测方案

基坑监测方案

基坑监测方案基坑监测是在建筑施工阶段对基坑周边土体和工程结构进行实时监测和评估的重要工作。

本文将介绍一个基坑监测方案,其中包括监测目的、监测内容、监测方法和监测频率等方面的内容。

一、监测目的基坑监测的主要目的是确保施工过程中的安全性和稳定性,及时发现并预防潜在的安全风险。

具体的目的如下:1. 评估基坑围护结构的稳定性,判断是否存在下沉或倾斜等问题;2. 监测基坑周边土体的变形情况,了解土体的工程性质和变化趋势;3. 检测地下水位的变化,控制水位对基坑的影响;4. 监测基坑开挖工序中的土方量,确保施工进度的正常进行。

二、监测内容基坑监测的内容主要包括以下几个方面:1. 基坑围护结构的变形监测:通过安装位移传感器等监测设备,实时监测基坑围护结构的下沉、倾斜和变形情况。

2. 基坑周边土体的变形监测:通过土壤应变计、浸润计等监测设备,监测土体的应变、变形和稳定性。

3. 地下水位的监测:通过水位监测井和水位传感器等设备,监测地下水位的变化情况,及时采取控制措施。

4. 土方量的测量:通过挖掘机上的土重计等设备,实时测量基坑开挖工序中的土方量,掌握施工进度。

三、监测方法基坑监测可以利用传统的实地测量与现代化的自动化监测相结合的方式进行。

具体的监测方法如下:1. 传统实地测量:包括使用测量仪器进行位移测量、水位测量和土方量测量等。

2. 自动化监测:采用自动化仪器和传感器进行监测,通过数据采集和传输系统实现远程实时监测。

四、监测频率基坑监测的频率需要根据具体施工情况和工程要求来确定。

一般情况下,应进行定期监测和临时监测相结合的方式,根据实际情况进行调整。

1. 定期监测:按照工程进度和要求,每隔一定时间进行监测,如每周、每月或每季度进行一次。

2. 临时监测:在施工过程中,发现异常情况或关键节点时,及时进行监测,以确保施工的安全进行。

总结:基坑监测方案是基坑工程的重要组成部分,能够帮助工程人员及时了解工程的安全状况和土体变化情况,为施工过程提供科学的依据和指导。

基坑监测方案

基坑监测方案

基坑监测方案随着城市建设的不断推进,基坑工程在城市中得到了广泛应用。

为了确保基坑施工的安全和可控,基坑监测成为了必不可少的一环。

本文将介绍一种基坑监测方案,以确保基坑施工的安全性和有效性。

一、监测目标基坑监测方案的首要目标是确保施工过程中的安全。

通过监测基坑的变形和变化情况,提前发现潜在的安全风险,采取相应措施进行处理,从而避免事故的发生。

二、监测内容1. 地表沉降监测:通过安装沉降点或使用地面监测设备,监测地表沉降情况,及时发现地表沉降变化是否超过预设范围。

2. 周边建筑物监测:对基坑周边的建筑物进行监测,包括振动、沉降和裂缝等情况,确保施工过程中不对周边建筑物造成损害。

3. 水位监测:监测基坑附近地下水位的变化情况,及时调节抽水量,防止基坑水位过高导致渗流和坍塌等问题。

4. 地下管线监测:对基坑附近的地下管线进行监测,确保施工过程中不对管线造成破坏,及时发现并解决管线泄漏等问题。

三、监测方法1. 现场监测:在基坑施工现场设置监测点,通过人工巡视和观测仪器设备的监测数据,了解基坑的变形情况。

2. 远程监测:利用远程监测设备和传感器等技术手段,将监测数据实时传输到监测中心,方便监测人员进行分析和判断,及时采取保护措施。

3. 数据分析:监测数据的采集涉及大量的数据,需要通过专业的数据分析软件对数据进行处理和分析,找出异常情况,并提供科学的处理建议。

四、监测频率1. 地表沉降监测:每周进行一次地表沉降监测,记录沉降点的高程变化情况。

2. 建筑物监测:根据施工进度和建筑物的重要性,定期进行建筑物的振动、沉降和裂缝监测。

3. 水位监测:每日测量基坑附近的地下水位,及时根据监测数据进行抽排水调控。

4. 管线监测:在施工前后、以及重要工序完成后进行地下管线的监测。

五、监测报告每次监测完成后,监测人员应撰写监测报告,包括监测的结果、分析和处理建议等。

报告应清晰明了,以便相关人员及时了解基坑的监测情况。

六、监测责任1. 监测单位:负责具体的监测工作,包括监测设备的维护、数据的采集和分析。

基坑监测方案范文

基坑监测方案范文

基坑监测方案范文一、背景介绍基坑工程是建设项目中常见的一种工程类型,涉及到大量的土方开挖和地下施工工作。

然而,基坑施工中存在一定的风险,如土方塌方、地下水涌入、周边建筑物沉降等问题。

为了确保基坑工程的安全和稳定,进行基坑监测是必要的措施之一、本文将提出一种基坑监测方案,以确保基坑工程施工安全。

二、监测目标和指标1.监测目标:确保基坑工程施工过程中土方开挖、支护和地下施工的稳定性和安全性。

2.监测指标:(1)土方开挖监测指标:土体变形、土压力。

(2)支护结构监测指标:支撑剪力、支护位移。

(3)周边建筑物监测指标:沉降、倾斜。

三、监测方案1.监测方法:通过传感器采集数据,在监测点位上进行监测。

传感器可以选择相应的位移传感器、压力传感器、倾斜传感器等。

2.监测网络布局:根据基坑工程的规模和布置,合理确定监测点位布局。

监测点位应包括土方开挖区域、支护结构、周边建筑物等关键部位。

3.监测频次:根据施工进度和工程变化情况,确定监测频次,一般建议每周监测一次。

对于特殊情况,如重大施工阶段或突发事件,可增加监测频次。

4.数据处理:监测数据应及时传输到监测中心,经过专业人员进行处理和分析。

监测中心应建立数据管理系统,保证数据的有效性和可追溯性,及时提供相关报告和预警信息。

5.预警机制:根据监测数据的分析结果,建立相应的预警机制。

一旦监测数据出现异常情况,预警系统应及时发出预警信号,并通知相关人员进行处理。

四、监测实施方案1.土方开挖监测:在土方开挖区域设置位移传感器和压力传感器。

通过定期监测土体的变形和土压力的变化,及时掌握土体的稳定性。

2.支护结构监测:在支撑结构上设置位移传感器和支护剪力传感器。

通过监测支护结构的变形和支撑剪力的变化,及时判断支护结构的安全性。

3.周边建筑物监测:在周边建筑物上设置测斜仪和沉降观测点。

通过监测建筑物的倾斜和沉降情况,判断基坑工程对周边建筑物的影响是否安全。

4.数据报告和预警:监测中心应及时处理监测数据,生成监测报告并及时提供给相关人员。

基坑监测方案范文

基坑监测方案范文

基坑监测方案范文一、背景与目的基坑工程是城市建设中不可或缺的一环,然而基坑工程中存在着一定的风险,如土层不稳、地下水位变化等,这些因素都可能导致基坑工程的安全隐患。

因此,为了确保基坑工程的施工安全,需要制定一套完善的基坑监测方案,及时发现并处理潜在的风险。

二、监测内容和方法1.土层稳定性监测:采用地面测斜仪对基坑周边土层的变形进行监测,以及使用倾斜计对基坑周边建筑物的倾斜情况进行监测。

如果发现土层发生变形或建筑物倾斜超出了允许范围,需要及时采取措施加固土层或修复建筑物。

2.地下水位监测:通过在基坑内安装水位计观测地下水位的变化,监测地下水位是否超过了设计要求的安全范围。

如若超出,需要采取相应的排水措施,控制地下水的涌入。

3.基坑周边环境监测:包括监测附近地表的沉降情况、环境噪声、震动等因素对基坑工程的影响。

通过这些监测指标的评估,能够及时发现异常情况并提出合理的解决方案。

4.施工过程监测:对基坑的开挖、土方填筑、支护结构施工等各个环节进行实时监测,以便及时调整施工方案、减少风险发生的可能性。

三、监测设备和技术1.地面测斜仪:地面测斜仪是一种通过测量地面上各个点的变形量来判断土层稳定性的仪器。

它能够实时监测土层的变形情况,并通过数据分析给出预警。

2.倾斜计:倾斜计能够测量基坑周边建筑物的倾斜情况,以及墙体的变形情况。

通过倾斜计的监测,能够及时发现墙体的变形情况,并采取相应的修复措施。

3.水位计:水位计是监测地下水位变化的主要设备,通过实时测量地下水位的高低来判断基坑周边的地下水变化情况。

4.环境监测仪器:包括沉降监测仪、噪声监测仪、震动监测仪等,用于监测基坑周边环境的变化情况。

四、监测频率与执行机构1.土层稳定性监测:根据施工进度和土层情况的变化,每周进行一次监测,并由相关专业机构或工程监理单位负责数据的采集、分析和处理。

2.地下水位监测:根据地下水位变化的情况,每日或每周进行一次监测,并由相关专业机构或工程监理单位负责数据的采集、分析和处理。

基坑监测方案

基坑监测方案

基坑监测方案一、工程概述本次基坑工程位于具体地点,周边环境较为复杂,有相邻建筑物、道路、地下管线等情况。

基坑开挖深度为具体深度,面积约为具体面积。

二、监测目的1、及时掌握基坑围护结构和周边环境的变形及受力情况,确保施工安全。

2、为优化设计和施工方案提供依据,实现信息化施工。

3、对可能发生的危险情况进行预警,提前采取防范措施。

三、监测内容1、围护结构水平位移监测在围护结构顶部设置监测点,采用全站仪或经纬仪进行观测,监测其水平位移变化情况。

2、围护结构竖向位移监测使用水准仪对围护结构顶部的监测点进行竖向位移观测。

3、深层水平位移监测在围护结构内埋设测斜管,通过测斜仪测量深层水平位移。

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、地下水位监测在基坑周边设置水位观测井,使用水位计测量地下水位的变化。

6、周边建筑物沉降及倾斜监测在周边建筑物上设置沉降观测点和倾斜观测点,分别采用水准仪和全站仪进行观测。

7、周边道路及地下管线沉降监测在道路和地下管线上设置监测点,使用水准仪进行沉降观测。

四、监测点布置1、围护结构水平位移和竖向位移监测点沿基坑周边每隔具体间距布置一个监测点。

2、深层水平位移监测点在基坑的关键部位,如阳角、阴角等,每隔具体间距布置一个测斜管。

3、支撑轴力监测点选择受力较大的支撑构件,每隔具体间距布置一个轴力计。

4、地下水位监测点在基坑周边每隔具体间距布置一个水位观测井。

5、周边建筑物沉降及倾斜监测点在建筑物的四角、大转角处及沿外墙每具体间距布置一个沉降观测点,倾斜观测点布置在建筑物的顶部和底部。

6、周边道路及地下管线沉降监测点根据道路和地下管线的走向,每隔具体间距布置一个监测点。

五、监测频率1、基坑开挖期间,每天监测 1 次。

2、底板浇筑完成后,每 2-3 天监测 1 次。

3、主体结构施工期间,每周监测 1-2 次。

4、当监测数据变化较大或遇暴雨等恶劣天气时,应加密监测频率。

六、监测报警值1、围护结构水平位移和竖向位移报警值累计位移达到具体数值或单日位移达到具体数值。

基坑工程的监测方案

基坑工程的监测方案

基坑工程的监测方案一、前言随着城市建设规模的扩大以及土地资源的有限性,挖掘深度较大的基坑工程越来越多地出现在城市规划中。

基坑工程的安全稳定性直接影响到周边建筑、道路和地下管线等设施的安全。

因此,在基坑工程施工过程中,进行全面、及时、有效的监测尤为重要。

基坑工程的监测旨在实时掌握基坑周边地下和地表的变化情况,为施工过程中出现的问题提供可靠的依据,保障基坑结构的安全稳定。

本文旨在就基坑工程监测方案进行深入探讨,为工程监测提供可行的技术方案。

二、基坑工程监测的目的1. 掌握基坑周边地下和地表变化情况,对监测结果进行实时分析。

2. 提前发现基坑支护结构的变形和破坏情况,及时采取有效的措施进行补救。

3. 为基坑工程施工提供技术支撑和参考,确保工程施工安全、稳定。

4. 提供基坑工程施工监测数据支持,为基坑工程验收提供科学依据。

三、基坑工程监测的内容1. 地表沉降监测:主要监测基坑工程周边地表的沉降情况,以及是否存在沉降过快或过大的情况。

2. 基坑支护结构变形监测:监测基坑支护结构的变形情况,如钢支撑的变形、混凝土墙体的变形等。

3. 地下水位监测:监测地下水位的变化情况,以及是否存在地下水涌现的情况。

4. 基坑周边建筑、道路和地下管线的变形监测:监测周边建筑、道路和地下管线的变形情况,以及是否受到基坑工程影响。

5. 地下管线位移监测:监测地下管线的位移情况,确保基坑施工对地下管线没有破坏或影响。

四、基坑工程监测的方法1. 地表沉降监测方法:采用测量仪器进行地表沉降监测,如激光水准仪、全站仪等,通过定点观测的方式,对地表沉降情况进行实时监测。

2. 基坑支护结构变形监测方法:采用位移传感器和应变传感器进行基坑支护结构的变形监测,如应变片、拉线式位移计等,通过布设在支撑结构上的传感器,实时监测支撑结构的变形情况。

3. 地下水位监测方法:采用水位计和井内观测仪器进行地下水位监测,如浮子式水位计、井内水准仪等,通过在井内布设测量仪器,实时监测地下水位的变化情况。

基坑监测技术方案

基坑监测技术方案

基坑监测技术方案一、简介基坑在工程建设中扮演着重要的角色,然而,基坑带来的地质灾害和安全隐患也不可忽视。

为了确保基坑施工的安全性和稳定性,监测技术成为必不可少的环节。

本文将介绍基坑监测技术的方案,以确保工程施工的顺利进行。

二、监测目标基坑监测技术的主要目标是监测基坑周围地质环境及基坑内部土体的变形情况,以及周围地下水位的变化。

通过监测数据的分析和评估,及时发现和预测可能存在的地质灾害和安全隐患,为施工人员提供及时的决策依据。

三、监测方法1. 地质环境监测地质环境监测主要通过地下水位监测、土壤水分监测和地表变位监测来实现。

其中,地下水位监测可采用压力式水位计进行实时监测,土壤水分监测则可使用TDR(时域反射)仪器进行定期测量,地表变位监测则可借助全站仪等设备进行高精度测量。

2. 建筑物变形监测建筑物变形监测主要针对基坑周围的建筑物,通过使用测斜仪、全站仪等设备进行定期监测,以获取建筑物变形的趋势和规律。

同时,也可使用静力水准仪和GNSS技术对建筑物的沉降进行监测,确保施工过程中不会对周围建筑物产生不良影响。

3. 填土与围护结构监测填土与围护结构监测主要关注填土体和围护结构的变形和变位情况,以及土体的压缩性和固结性。

监测方法包括墙体应力检测、土压力检测、土体应变检测等,常用的设备有应力计、测压计和应变计等。

四、监测数据处理与评估监测数据的处理与评估是保证监测方案的有效性的关键步骤。

通过采集的监测数据,可以对基坑周围环境的地质特征和变化情况进行分析和评估,判断是否存在地质灾害和危险隐患。

同时,根据监测数据的结果,及时调整施工方案,并采取相应的措施来保障工程的安全进行。

五、监测报告和预警机制基坑监测技术方案的最终目标是及时准确地提供监测结果,并根据监测结果制定相应的应对措施。

通过定期编制监测报告,全面记录监测数据和分析结果,并向相关人员进行通报。

另外,建立预警机制,当监测数据超出预警值时,及时发出警报以引起注意,并采取紧急措施以确保人员的安全。

基坑监测方案及技术措施

基坑监测方案及技术措施

(一)基坑监测方案及技术措施1、监测目的1.使参建各方能够彻底客观真实地把握工程质量,掌握工程各部份的关键性指标,确保工程安全;2.在施工过程中通过实测数据检验工程设计所采取的各种假设和参数的正确性,及时改进施工技术或者调整设计参数以取得良好的工程效果;3.对可能发生危机基坑工程本体和周边环境安全的隐患进行及时、准确的预报,确保基坑结构和相邻环境的安全;4 .积累工程经验,为提高基坑工程的设计和施工整体水平提供基础数据支持。

2、监测原则(1)基坑工程监测基本原则1.监测数据必须是可靠真正的,数据的可靠性由测试元件安装或者埋设的可靠性、监测仪器的精度以及监测人员的素质来保证。

监测数据真实性要求所有数据必须以原始记录为依据,任何人不得篡改、删除原始记录;2.监测数据必须是及时的,监测数据需在现场及时计算处理,发生有问题可及时复测,做到当天测、当天反馈;3.对所有检测项目,应按照工程具体情况预先设定预警值和报警制度,预警体系包括变形或者内力积累值及其变化速率;4.监测应整理完整监测记录表、数据报表、形象的图表和曲线,监测结束后整理出监测报告。

3、监测基点的布设及仪器配备(1)变形监测基准点、工作基点布设要求1.至少有3 个稳定、可靠的基准点。

2 .工作基准点选在相对稳定和方便使用的位置。

在通视条件良好、距离较近、观测项目较少的情况下,可直接将基准点作为工作基点。

3 .监测期间,应定期检查工作基点和基准点的稳定性。

(2)监测仪器与使用根据《中华人民共和国国家标准•工程测量规范GB50026-2022》(以下简称《规范GB50026-2022》)中的有关规定,结合《中华人民共和国行业标准•建造变形测量规范JGJ/T 8-2022》(以下简称《规程JGJ/T 8-2022》)中的有关内容,选择安全监测仪器及施测方法。

1 .基坑侧壁的水平位移采用测斜仪监测;2.建造物及地面(路面)的沉降监测采用DS05 级水准仪、测微器,配合铟钢尺,按测微法施测;3.地下水水位应经过检定的长度量具施测,执行《建造基坑支护技术规程》(JGJ120-2022) 8.3.9 条有关规定;观测精度不宜低于10mm。

基坑监测方案

基坑监测方案

基坑监测方案1、监测目的1)通过对监测数据分析,判断上一步施工工艺和施工参数是否符合或达到预期要求,同时实现对下一步的施工工艺和施工进度控制,从而切实实现信息化施工;2)通过监测,及时掌握和提供基坑、围(支)护系统、地表的变化信息和工作状态,确保本工程基坑开挖期间周边道路、管线正常运行;3)通过监测及时发现基坑施工过程中的环境变形发展趋势,及时反馈信息,达到有效控制施工对建筑物及管线影响的目的;4)通过监测及时调整支撑系统的受力均衡问题,使得整个基坑开挖过程能始终处于安全、可控的范畴内;5)及时发现险情,以便采取措施,防止事故发生;6、通过跟踪监测,在支撑拆除阶段,施工科学有序,保障基坑始终处于安全运行状态;2、监测方的确定因基坑开挖深度比较深,建设单位必须委托专业监测单位(第三方)对基坑围护结构和周边环境进行监测;施工单位自行检测。

3、第三方基坑监测1)监测内容根据设计要求本工程须进行监测项目有:支护结构的水平位移及裂缝;基坑周围24米范围内地面的裂缝;基坑周围24米范围内市政设施的变位和破损;基坑周围地面超载情况及基坑渗水状况。

2)监测设备3)监测要求a.须请有资质的单位、人员进行监测,基坑开挖须做好监测方案和观测点的布置、埋设,具体位置和数量由监测单位自定。

b.观测基准点不少于3个,设在影响范围以外。

c.基坑开挖期间每2天观测1次,在开挖卸荷急剧阶段和不良天气时,应加密至1天1次。

基坑开挖完成后每3天一次,位移趋于稳定则5天观测1次。

d.监测点的保护:基坑施工阶段每次完成监测工作后必须对监测点进行覆盖,并设专人看护,以保护监测点。

e.观测资料应在24小时内整理提交监理和甲方、总承包方。

4)监测预警值4施工单位的自我监测1)监测内容除根据设计要求需要监测的项目,施工单位还需对:土方开挖过程中土层分布是否与勘察报告相符及土质变化;支承柱的隆起与沉降进行监测;密切关注观测井的水位变化;观察灌注桩冠梁、环梁及混凝土支撑系统是否出现裂缝;并应密切关注路面是否有裂缝、关注其发展及变化;2)监测要求基坑开挖施工前,施工单位会同建设单位、监理单位共同对基坑四周24m范围内的建筑物、地貌进行检测,确定观测点留有原始检测记录,填入正式的表格;并留有影像资料经三方签字确认;基坑支护监测点的布置按照间隔6m进行,观测变型情况;基坑周围的多层住宅楼按照每个转角进行布置,观测垂直、沉降情况;单层住宅按照每个转角及中间位置进行布置;基坑施工期间,施工单位每天对基坑周边的地貌进行巡视;每3天对基坑周边的观测点进行复测,每周将观测数值与第三方检测单位的数值进行对比;当观测值大于警戒值时,缩短观测时间改为每天进行观测;及时与建设单位联系采取有效措施;紧急情况下立即停止施工,启动应急预案,采取相应措施,并报甲方、设计、监理情况,共同研究处理方案。

基坑监测方案2024

基坑监测方案2024

引言:概述:正文内容:1. 地质勘察与监测1.1. 地质调查与分析:对基坑所在地区的地质情况进行详细的调查和分析,了解地层结构、土壤条件、地下水位等因素,为后续监测工作提供依据。

1.2. 地质灾害风险评估:根据地质调查结果,对基坑所处地区的地质灾害潜在风险进行评估,确定监测的重点和方向。

1.3. 地下水位监测:通过布置地下水位监测孔,实时监测地下水位的变化情况,及时掌握基坑水平。

1.4. 地质灾害预警:根据地质灾害风险评估和监测数据,制定相应的预警方案,一旦发生地质灾害,可以及时采取措施避免危害。

2. 土体变形监测2.1. 支撑结构监测:对基坑周边支撑结构进行安装应变计、水平位移仪等监测设备,监测支撑结构的变形情况,确保其稳定性。

2.2. 土体位移监测:通过安装监测孔和地表应变测量点,实时监测土体位移的情况,及时掌握基坑变形情况,确保工程的稳定进行。

3. 土体力学参数监测3.1. 土压力监测:通过安装土压力计,实时监测基坑周边土体的压力变化情况,判断土体与支撑结构之间的相互作用。

3.2. 土体力学参数测试:采集土体样本,进行室内试验,获取土体的力学参数,为工程施工提供依据。

3.3. 强度指标监测:对于基坑周边土体的强度指标进行实时监测,及时发现并解决可能出现的强度问题。

4. 建筑物变形监测4.1. 建筑物结构监测:通过安装挠度计、应变计等监测设备,实时监测建筑物结构的变形情况,确保其稳定性和安全性。

4.2. 建筑物沉降监测:通过设置沉降点,实时监测建筑物的沉降情况,及时掌握建筑物沉降的速度和变化趋势。

5. 施工期基坑开挖监测5.1. 土方开挖监测:通过地下位移监测仪和支护结构监测点,实时监测土方开挖过程中的变形情况,预测土方塌陷风险。

5.2. 施工振动监测:通过振动传感器,实时监测施工过程中的振动情况,确保施工振动对周边建筑物和土体的影响控制在合理范围内。

总结:基坑监测方案是保障基坑工程施工安全和顺利进行的重要措施。

基坑监测方案14297

基坑监测方案14297

洪山体育馆主馆维修及辅助训练馆建设项目基坑监测方案编号:LC-CLFA2018-016编制人:审核人:湖北陆诚建设工程质量检测有限公司2018年03月15日目录一、工程概况 (3)二、工程概况监测目的和范围 (3)三、监测依据 (4)四、监测内容及方法 (5)五、监测频率 (7)六、报警值 (8)七、本项目仪器设备 (9)八、监测工作流程 (9)九、监测组织管理 (11)十、其他 (12)十一、监测点位平面布置图 (12)洪山体育馆主馆维修及辅助训练馆建设项目基坑监测方案一、工程概况1、基本情况拟建场地位于武汉市武昌区洪山广场西侧,是洪山体育馆主馆的副馆。

本工程地上1层,地下1层(含夹层)。

本基坑设计计算深度为12-14.6m,基坑周长约295m,面积约5523.5m²。

2、水文地质条件根据埋藏条件、水利性质判定,本场地地下水分为上层滞水、基岩裂隙水。

上层滞水主要赋存在(1)层杂填土中,接受大气降水补给,其受大气降水及地表水的渗透影响,水量小,水位受季节性控制,本次勘察期间测得上层滞水及稳定水位为地下0.80~1.50m,绝对标高33.96m~35.53m。

基岩裂隙水主要赋存在(7)层灰岩中,其补给源主要为裂隙径向补充,水量贫乏,该层地下水对拟建基坑影响较小,本次勘察过程中未测得该层水位。

二、监测目的和范围1、监测目的在基坑支护及地下室施工过程中,提出支护结构及周边环境的安全信息:支护结构变形、地下管线变化、周边建筑物及地表变化;并就其变化情况进行及时综合分析,根据分析结果,设计人员可及时更改原设计以达到安全且经济之最终目的,施工单位可掌握工程的安全性,并可针对施工过程中的缺失加以改进,以监测信息指导施工的速度、顺序等,即以监测的信息指导施工。

2、监测原则可靠性原则;多层次原则;重点监测关键区原则;方便实用原则及经济合理原则。

※可靠性:监测系统应能真实地反映被监测对象的变形情况,以使所获得的信息可靠,故拟采用多层次监测。

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洪山体育馆主馆维修及辅助训练馆建设项目基坑监测方案编号:LC-CLFA2018-016编制人:审核人:湖北陆诚建设工程质量检测有限公司2018年03月15日目录一、工程概况 (3)二、工程概况监测目的和范围 (3)三、监测依据 (4)四、监测内容及方法 (5)五、监测频率 (7)六、报警值 (8)七、本项目仪器设备 (9)八、监测工作流程 (9)九、监测组织管理 (11)十、其他 (12)十一、监测点位平面布置图 (12)洪山体育馆主馆维修及辅助训练馆建设项目基坑监测方案一、工程概况1、基本情况拟建场地位于武汉市武昌区洪山广场西侧,是洪山体育馆主馆的副馆。

本工程地上1层,地下1层(含夹层)。

本基坑设计计算深度为12-14.6m,基坑周长约295m,面积约5523.5m²。

2、水文地质条件根据埋藏条件、水利性质判定,本场地地下水分为上层滞水、基岩裂隙水。

上层滞水主要赋存在(1)层杂填土中,接受大气降水补给,其受大气降水及地表水的渗透影响,水量小,水位受季节性控制,本次勘察期间测得上层滞水及稳定水位为地下0.80~1.50m,绝对标高33.96m~35.53m。

基岩裂隙水主要赋存在(7)层灰岩中,其补给源主要为裂隙径向补充,水量贫乏,该层地下水对拟建基坑影响较小,本次勘察过程中未测得该层水位。

二、监测目的和范围1、监测目的在基坑支护及地下室施工过程中,提出支护结构及周边环境的安全信息:支护结构变形、地下管线变化、周边建筑物及地表变化;并就其变化情况进行及时综合分析,根据分析结果,设计人员可及时更改原设计以达到安全且经济之最终目的,施工单位可掌握工程的安全性,并可针对施工过程中的缺失加以改进,以监测信息指导施工的速度、顺序等,即以监测的信息指导施工。

2、监测原则可靠性原则;多层次原则;重点监测关键区原则;方便实用原则及经济合理原则。

※可靠性:监测系统应能真实地反映被监测对象的变形情况,以使所获得的信息可靠,故拟采用多层次监测。

※安全性:监测系统主要为施工安全服务,应能对工程的安全性进行评估,并可预防因施工造成的灾害。

※经济性:在保证上两项的前题下,力求经济合理,具体表现为根据不同地段重要性的不同,工作量的设置区别对待,并对其观测频率也加以区分,即重点监测关键区。

3、监测项目根据设计及规范要求、基坑监测的基本原则及本工程实际情况,该基坑监测项目及备注:周边建(构)筑物变形监测点及周边管线变形监测点的最终数量根据现场实际情况而定。

4、周边环境的目测巡视,观测暂定40次。

三、监测依据本方案编制的依据:1、《基坑工程技术规程》(DB42/T 159-2012);2、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009);3、《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2016);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、甲方提供的图纸、支护设计方案和相关技术资料。

四、监测内容及方法根据以上本工程实际情况概述、《技术规程》及基坑监测的基本原则,本次监测采取的方法、内容,分述如下:1、边坡顶部、支护桩顶部、立柱、周边管线及周边建筑的沉降监测基坑周边及支护体系顶部的沉降观测是基坑监测工作的一项重要内容,各观测点布置应以全面查明支护结构及其周边环境在全部施工过程中的沉降为目的。

本工程沉降观测,使用苏州一光仪器有限公司DS05型水准仪,布设3个以上水准基点,按二等水准测量要求方法施测,沉降观测点采用苏州一光仪器有限公司DS05型水准仪和两米铟瓦水准标尺。

每次施测前要检查、校正i角;每次观测要采用仪器设备、测站线路、观测人员“三固定”的方法借以提高观测精度;每次观测还应注记基坑施工进展、天气情况,并绘制观测点位置平面图;每次观测采用附合或闭合线路施测并当场检查,观测结束后采用计算机算出每个观测点的观测值。

2、边坡顶部、支护桩顶部、立柱、钢骨砼柱、周边管线及周边建筑的水平位移监测全站仪导线法测量:量测各观测点间角度及边长数据,计算得到观测点点位坐标值;对于较少的观测点,可以通过前方交会或后方交会,直接得到坐标值。

然后对两次坐标值进行矢量运算,得到观测点在各方位移值。

3、支护桩深层水平位移监测支护桩深层水平位移监测将通过预埋测斜管实施。

具体的要求如下:(1)测斜管可采用PVC管,其弯曲性能应以适应被测主体的位移情况为适宜。

测斜管内纵向的十字导槽应润滑顺直,且垂直于基坑方向,管端接口密合。

(2)支护桩测斜管采用预埋法,施工时,将测斜管绑扎在选定埋设测斜管的钢筋笼内(管长与桩等长,管两端封口),然后将钢筋笼吊入桩孔内,浇灌砼即可。

(3)测斜管应在工程开挖前15~30d埋设完毕,在开挖前的3~5d内复测2~3次,待判明测斜管已处于稳定状态后,取其平均值作为初始值开始正式测试工作。

(4)一般以管底作为确定测点位置的基准点,每次测试时管口基准点必须是同一位置,按探头电缆上的刻度分划,均速提升。

每隔500mm读数一次,并做记录。

待探头提升至管口处。

将探头旋转180后,再按上述方法量测,以消除测斜仪自身的误差。

(5)根据洪山体育馆主馆维修及辅助训练馆建设项目基坑设计说明,结合规范要求,我们结合实际情况确定了支护结构测斜管的埋设深度:测斜管的埋设深度要大于或等于支护桩长。

4、支撑轴力监测支撑轴力是通过测试连接在支撑轴上的轴力计或应变计来实现的。

在待测试的支撑轴上布置轴力计或应变计。

轴力计或应变计的布设方法:在支撑轴测试断面位置焊接应变计或在钢管支撑轴端部安装轴力计,并把测试电缆引致方便测量位置,通过仪器进行初始频率的测量,记录在案。

5、支护桩应力监测支护桩应力的监测是通过应力计来实现的,在基坑支护桩中选择适当的桩,每根桩内选择一根主钢筋采用焊接应力计法设置监测点(测点埋设位置根据现场情况而定),进行应力监测。

测试方法:在测试断面位置分别将应力计固定在支护桩的主筋上,并把测试电缆引致方便测量位置,通过仪器进行初始频率的测量,记录在案。

6、周边环境的目测巡视在基坑开挖之前应对工程周边道路的现有情况进行摸底检查,用拍照或摄像等方式取证,其目的在于可界定这些不良损坏的责任关系。

在基坑开挖过程中,作为对各项测量方法的补充,指定有工程经验的工程师进行现场巡视,主要是对支挡结构顶部及邻近地面可能出现的裂缝、塌陷和支护结构工作失常、流土、渗漏等不良现象的发生和发展进行记录、检查和综合分析。

五、监测频率各项监测项目的观测间隔时间应根据施工进程、变化量大小来确定。

(1)、各监测项目应在监测开始前测定初始数据,且不得少于3次。

(3)、对雨天以及各种可能危及支护安全的水害来源(如周围生活排水、上下水道等)进行仔细观察。

(4)、在施工开挖过程中,如发现变位速率较大、支护结构开裂等情况,应进一步加强观测,缩短检测时间间隔,并及时向监理、设计和施工人员报告检测结果。

当地下室施工至±0.00m并回填土完毕后,支护监测工作结束。

六、报警值1、报警值的确定当监测项目的变化速率或累计值达到规定值或变化速率连续3天超过规定值的70%时应报警,并应对基坑支护结构和周边环境中的保护对象采取应急措施。

2、基坑支护工程监测项目的报警值为:(1)支护桩侧向、竖向最大位移:累计值达到24mm,或连续3d变化速率超过2 mm/d;(2)深层水平位移:累计值达到40mm,或连续3d变化速率超过 2 mm/d;(3)立柱竖向位移:累计值达到30mm,或连续3d变化速率超过 3 mm/d;(4)支撑轴力、支护桩应力:设计控制值的80%;(5)刚性管道位移:累计值达到20 mm,或连续3d变化速率超过 2 mm/d;(6)柔性管道位移:累计值达到40 mm,或连续3d变化速率超过 4 mm/d;(7)邻近建(构)筑物位移及沉降:累计值达到30 mm,或连续3d变化速率超过3 mm/d;(8)邻近建(构)筑物裂缝宽度:累计值达到3 mm,或持续发展;(9)基坑周边地表竖向位移:累计值达到30 mm,或连续3d变化速率超过3 mm/d;3、基坑周边环境监测项目的报警值应满足主管部门的规定要求,具体如下:基坑周边地表裂缝宽度报警:累计值达到10mm或持续发展。

4、当监测项目的变化速率或累计值达到规定值或变化速率连续3天超过规定值的70%时应报警,并应对基坑支护结构和周边环境中的保护对象采取应急措施。

肉眼巡视检查到的各种危险现象,如支护结构发生明显变形,边坡滑移,裂缝过大,邻近建筑物的裂缝不断扩大、严重的基坑侧壁渗漏、基坑管涌现象等。

基坑底部或周围土体出现可能导致剪切破坏的迹象或其它可能影响安全的征兆。

监测人员应及时提供监测信息,综合分析各种监测资料,并进行险情预报。

5、应急预案监测人员应及时提供监测资料,应重视监测数据的综合分析,当监测数据出现异常,应进行必要的复测,并分析原因,指导现场信息化施工。

当检测数据接近或达到报警值时,必须立即进行报警,及时通报基坑工程参与各方及有关部门,并应对基坑支护结构和周边环境所保护对象采用相应应急措施。

七、本项目主要仪器设备监测仪器在开工前应进行检测和标定,满足其对可靠性的要求,其所使用的设备材监测精度应符合有关规范规程要求。

八、监测工作流程1、为保证工程的施工质量和安全,提高经济效益,在基坑支护与开挖工程中严格科学监测和动态信息化施工,使得设计、施工和监测三位一体化系统工作流程见下图1:后期开挖跟踪监测图1 系统工作流程图2、监测资料处理流程见图2:图2 监测资料处理流程图3、资料整理及信息反馈使用工整划一的监测记录表格,原始记录必须有相应的工程情况描述(如:天气、施工进展等);原始记录数据须及时整理,并有记录人、校核人签字;采用计算统一汇编。

每次观测成果应对变形的发展趋势作出评价, 当发现异常突变情况或接近报警值时应及时通报甲方、监理、施工方。

工程结束时, 应按《技术规程》等规范要求整理并提交完整的监测报告。

报告内容包括全部监测项目,监测值全过程的发展和变化情况,监测期间相应的工程情况,监测的最终结果及评述。

九、监测组织管理1、监测组织机构及人员安排我公司组成专项测试项目部,为本次检测提供人员保证。

本工程主要技术人员资历2、监测质量保证措施为确保监测工程质量,制定了严格的规章制度和质量管理体系,严格按全面质量管理的方法对工程进行管理。

认真执行我公司制定的“二查二审”制度, 针对每个工程特点,制订出确实可行的施工方案,采用信息化施工。

3、现场安全责任制度为加强监测过程中的人员、设备安全,及时的发现和消除各种事故隐患,确保安全生产,确定的现场安全责任制度如下:①部门负责人为安全生产第一责任人,负责建立安全生产保证体系,落实各级安全责任制,完善安全生产规章制度;②项目技术负责人为兼职安全员。

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