基坑工程监测最终报告

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深基坑监测报告

深基坑监测报告

深基坑监测报告1. 概述本文档为深基坑监测报告,旨在对深基坑施工过程中的监测情况进行综合分析和总结。

深基坑是指在地下挖掘的较大规模工程,主要用于承载建筑物或其他重型结构的地下部分。

深基坑监测的目的是为了确保基坑施工过程中的安全和稳定。

2. 监测方法为了全面了解深基坑施工过程中的变形和变化情况,采用了以下监测方法:1.测量法:通过在基坑周围设置测量点,使用测距仪、水准仪等设备对基坑周边地面和结构物进行定期测量,以获取基坑变形参数,如位移、倾斜等数据。

2.应力监测:在深基坑内部设置应力监测点,利用应变计进行连续监测,以获取基坑周边土体的变形状态。

3.水位监测:安装水位监测设备,对基坑中的地下水位和孔隙水压进行实时监测,以确保基坑施工过程中的排水措施的有效性。

3. 监测结果通过对深基坑的监测数据进行分析,得到以下结果:1.位移和倾斜:监测数据显示,基坑周边的地面和结构物在挖掘过程中发生了一定的位移和倾斜,但均未超出安全范围。

这表明基坑施工过程中,地面和结构物的变化较小,具有较好的稳定性。

2.孔隙水压:水位监测数据显示,基坑周边地下水位在施工过程中有所变化,但在排水措施的有效管理下,孔隙水压得到了有效控制,保证了基坑周边土体的稳定性。

3.应力状态:应力监测数据显示,基坑周边土体的应力状态相对稳定,变形较小,符合设计要求。

在基坑施工过程中,土体的变形主要集中在基坑边界附近,较小的变形对周边建筑物和结构无影响。

4. 监测结论基于以上监测结果的分析,总结如下:1.基于测量和监测数据的分析,深基坑的施工过程中表现出较好的稳定性。

2.水位监测数据显示,排水系统的设计和施工是有效的,确保了基坑周边土体的稳定性。

3.出现的位移和倾斜在允许范围内,不会对周边建筑物和结构造成重大影响。

4.基坑施工过程中的应力状态符合设计要求,土体的变形主要集中在基坑边界附近。

基于以上结论,可以确认深基坑的施工过程中,监测结果显示基坑具备较好的安全性和稳定性。

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。

基坑安全监测个人总结

基坑安全监测个人总结

基坑安全监测个人总结引言在建筑施工过程中,基坑工程是一个非常重要且危险的部分。

基坑工程的施工不仅涉及到工地内部人员的安全,还直接影响到周围道路、建筑物的稳定和安全。

为了保障基坑工程的安全进行,我参与了基坑安全监测工作并进行了总结,旨在总结经验,提高施工安全水平。

了解工程特点在进行基坑安全监测之前,我首先对基坑工程的特点进行了深入了解。

基坑工程需要挖掘土方,因此涉及到土体力学、水文水资源和结构工程等多个学科领域。

对于不同类型的土壤,其稳定性和变形特征也有所不同。

因此,在进行监测时,需要根据具体的土壤类型和工程条件制定相应的监测方案。

理论知识与实践经验相结合基坑安全监测涉及到土壤力学、结构工程和工程测量等多个学科,而这些学科的理论知识是进行监测的基础。

因此,我在实践过程中注重学习和理解相关理论知识,并将其应用于实际操作中。

在工程实践中,我认识到只有理论知识是不够的,需要经验来指导。

在监测工作中,我与一些经验丰富的工程师进行了合作,并向他们请教相关问题。

通过与他们的交流和实际操作中的摸索,我积累了一定的实践经验,提高了自己的监测水平。

持续监测与及时反馈基坑工程是一个动态的施工过程,土体的变形和稳定性会随着时间的推移而发生变化。

因此,基坑安全监测需要持续进行,并及时反馈监测数据给相关人员,以便及时采取相应的措施。

在进行监测工作时,我密切关注监测数据的变化,并定期将数据整理和分析,以便及时发现异常情况。

一旦监测数据超过了预警值或者变化趋势明显,我会立即向相关人员进行汇报,并提出相应的处理建议。

与相关部门合作基坑工程不仅仅是土建施工,还需要与其他专业进行紧密合作。

在进行基坑安全监测时,我主动与结构工程师、土木工程师和施工人员进行沟通和协作。

通过与他们的合作,我更加全面地了解了基坑工程的整体情况,并能够将监测数据与工程进度相结合,为相关决策提供科学依据。

不断提高技术水平在进行基坑安全监测工作中,我不断学习新的监测技术和方法,并将其应用于实践中。

市政工程构造物基坑现场质量检验报告单

市政工程构造物基坑现场质量检验报告单

市政工程构造物基坑现场质量检验报告单项目名称:市政工程基坑施工工程项目地点:具体地址施工单位:单位名称基坑类型:描述基坑类型检验日期:具体日期一、基本信息1.1工程概况根据相关设计文件和施工方案,现场施工单位按照要求进行了基坑施工工程。

1.2检验目的为了确保基坑施工质量符合相关标准和要求,进行了现场质量检验。

二、施工过程检验2.1基坑开挖施工2.1.1基坑开挖范围符合设计要求,并且没有出现明显变形和坍塌现象。

2.1.2基坑开挖过程中,施工单位采取了相应的支护措施,确保周围环境和施工人员的安全。

2.1.3基坑开挖完毕后,进行了清理和排水,确保基坑内部无积水。

2.2支护结构施工2.2.1支护结构材料符合设计要求,并且施工过程中没有出现明显的安装质量问题。

2.2.2支护结构的设置满足了基坑的稳定性和安全性要求。

2.3基坑土方回填2.3.1基坑土方回填材料符合设计要求,并且施工过程中进行了压实处理,确保土方回填的稳定性。

2.3.2回填土方施工完成后,进行了测量和检查,确保土方回填的高程和平整度满足要求。

三、检验结果3.1基坑开挖施工符合设计要求,基坑内部无明显变形和坍塌现象。

3.2支护结构施工合理,满足基坑的稳定性和安全性要求。

3.3土方回填施工符合设计要求,土方回填的高程和平整度满足要求。

四、存在的问题及处理措施4.1问题描述:在基坑开挖过程中,发现了一些未按要求进行支护的区域。

处理措施:责成施工单位及时进行补救性措施,确保该区域的安全与稳定。

五、结论与建议根据现场质量检验结果,基坑施工工程质量整体符合相关要求和标准,并且存在的问题已经采取了相应的处理措施。

建议施工单位在后续施工中继续加强基坑施工质量管理,确保施工质量的可控性和稳定性。

检验人:姓名。

轨道交通基坑工程施工监测内容和方法

轨道交通基坑工程施工监测内容和方法

土压力和孔隙水压力监测
四、监测技术成果文件
1.监测日报表 2.中间报告 3.最终报告
挂布法墙后传感器埋设
挂布法墙后传感器埋设
挂布法墙后传感器埋设
挂布法墙后传感器埋设
挂布法墙后传感器埋设
挂布法墙后传感器埋设
挂布法墙后传感器埋设
挂布法墙后传感器埋设
挂布法墙后传感器埋设
土压力和孔隙水压力监测
土压力和孔隙水压力监测
土压力和孔隙水压力监测
土压力和孔隙水压力监测 孔隙水压力计
坑底回弹
埋设方法:根据降磁环 按要求的间隔分别安装在沉降管上,分层沉降磁 环的钢爪用纸绳子绑扎好,成孔完成后放入孔内, 然后采用对孔内空隙进行回填,绑扎于钢爪上的 纸绳子经孔内水一定时间浸泡后自然断开,钢爪 弹开插入原状土中,此后磁环随周边土体一起沉 降,测量磁环与孔口距离的变化就得出相应深度 土体之沉降。回填完成后做上孔口保护窨井。开 挖施工前进行初始读数的测读工作,初读数取三 次测读平均值。
土压力和孔隙水压力监测
监测点布置:监测点宜布置在受力较大及有代表 性的围护体外侧;监测点平面间距宜为20~ 50m,且每侧边监测点至少1个,监测点垂直间 距宜为3~5m,宜布置在土层中部,可预设在迎 土面及迎坑面入土段的围护墙侧面。
土压力和孔隙水压力监测
安装埋设:安装时,预先将缝有土压力计和孔隙 水压力计的布挂帘平铺在钢筋笼表面并与钢筋笼 绑扎固定,挂帘随钢筋笼一起吊入槽内,在浇筑 混凝土时,利用流态混凝土的侧向外挤压力将挂 帘连同土压力计、孔隙水压力计一同推向土层, 并迫使土压力计、孔隙水压力计与土层垂直表面 密贴。
坑底回弹
监测方法及技术要求:坑底回弹可采用基坑坑内 开挖面以下的分层沉降仪或深层沉降标的高程变 化测定,监测值精度为±1mm;监测点宜在基 坑开挖前一周埋设,至观测数据稳定后,测读各 监测点的初始高程。

基坑监测竣工报告

基坑监测竣工报告

基坑监测竣工报告尊敬的领导:根据您的要求,我们整理了关于基坑监测竣工的报告,详细记录了基坑监测的整个过程及结果。

一、竣工概述1.1基坑监测的目的与意义基坑监测是为了掌握基坑工程建设过程中的变形和沉降情况,及时发现问题并采取相应的措施保证工程的安全以及周边环境的稳定。

本次基坑监测的目的是确保基坑开挖过程中的安全性与稳定性。

1.2监测项目与方法本次基坑监测项目主要包括基坑上下盘水平位移、竖向沉降、沉降速率、周边管线变形等监测内容。

我们采用了现场观测法、实测法和测量仪器监测结合的方法进行基坑监测。

1.3监测设备与仪器为了保证监测数据的准确性和可靠性,我们选择了高精度测量仪器。

主要包括全站仪、水准仪、测斜仪、挠度计以及相关的数据处理和分析软件。

二、竣工结果分析2.1基坑上下盘水平位移根据监测数据显示,基坑上下盘水平位移整体上呈现较小的变化,变形范围在安全范围之内,未出现严重的水平位移问题。

2.2竖向沉降通过对竖向沉降数据的分析,我们发现在基坑开挖过程中,基坑上下盘的沉降量总体上略有增加,但在可接受范围内,没有超过设计要求。

基坑周边地面的沉降量也较小,未对周边建筑物和管线产生不利影响。

2.3沉降速率沉降速率是评估基坑稳定性的重要指标之一、监测数据显示,基坑开挖过程中的沉降速率整体上呈现逐渐减小的趋势,说明基坑的沉降逐渐趋于稳定。

2.4周边管线变形监测数据显示,周边管线在基坑开挖过程中产生了一定程度的变形,但变形量较小,未对管线的使用功能造成明显影响。

我们已对变形情况进行了分析,并进行了相应的处理和修复。

三、竣工结论与建议3.1竣工结论基于对基坑监测数据的分析,结合实际情况,我们得出如下竣工结论:(1)基坑开挖过程中的水平位移、竖向沉降、沉降速率等变形指标均在安全范围内,基坑稳定性良好。

(2)周边管线虽然发生了一定程度的变形,但变形量较小,未对使用功能产生不利影响。

3.2建议考虑到基坑竣工后的运营管理,我们提出了以下建议:(1)定期对基坑进行巡检和维护,及时发现和处理基坑周边的排水和地质问题。

基坑监测预警汇报材料

基坑监测预警汇报材料

基坑监测预警汇报材料
尊敬的领导:
根据基坑监测预警工作的要求,我向您汇报基坑监测预警的情况,具体内容如下:
1. 监测仪器部署情况
我们已在基坑周围合理布置了监测仪器,包括倾斜仪、裂缝计、位移计等。

这些仪器能够及时准确地监测基坑周边的变化情况。

2. 监测数据分析
我们对所获得的监测数据进行了分析,得出如下结论:
a. 倾斜仪监测表明,周边建筑物未发生明显倾斜,稳定性良好。

b. 裂缝计监测结果显示,周边地表裂缝的变化较小,未出现
明显扩大的情况。

c. 位移计监测表明,基坑周边土体的位移变化在安全范围内。

3. 预警措施及建议
根据监测数据的分析结果,我们得出以下预警措施及建议:
a. 加强对基坑周边建筑物的监测,及时发现并排除潜在安全
隐患。

b. 继续保持对地表裂缝的监测,特别是对较大的裂缝进行定
期观察,防止其进一步扩大。

c. 对于土体位移的变化,要加强基坑周边的加固工作,确保
周边土体的稳定性。

4. 预警效果评估
我们将定期对基坑监测预警工作进行评估,以评估预警措施
的有效性,并及时调整预警方案。

5. 后续工作安排
下一步,我们将持续关注基坑周边的变化情况,定期进行监测,及时向您汇报基坑的安全状况,并根据情况提出进一步的预警措施。

以上就是基坑监测预警的汇报材料,如有疑问,请您及时指导。

谢谢!
此致
礼敬!
XXX。

基坑监测报告

基坑监测报告

报告编号:第页共页受控编号:工程质量检测报告工程名称:检测代码及项目:检测单位名称委托单位:建设单位:勘察单位:设计单位:施工单位:监理单位:检测单位:声明1、本报告无检验检测报告专用章及其骑缝章无效;2、本报告无检测、审核、批准人签名无效;3、本报告涂改、增删无效;4、报告复印页数不全、未加盖检验检测报告专用章无效;5、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本检测单位提出。

检测单位资质证书编号:检测单位地址:邮政编码:电话:目录1工程概况 (4)2监测概述 (4)3监测结果 (7)4监测结论 (7)附表1支护结构顶部水平位移观测成果表 (8)附表2支护结构顶部竖向位移观测成果表 (9)附表3周边建筑物沉降观测成果表 (10)附表4锚索内力监测成果表 (11)附表5水位观测成果表 (12)附表6深层水平位移监测成果表 (13)附图1支护结构顶部位移监测点时间-累计位移值关系曲线图16附图2基准点及监测点平面位置示意图 (17)附图3现场检测影像资料(注1、项目大门照片;2、现场各监测内容监测照片) (17)附件工程质量现场检测见证确认表报告编号: 第页共页1工程概况1.1工程名称:建设地点:基坑深度、面积:支护形式:基坑支护侧壁安全等级:周边环境描述:工程形象进度:2监测概述2.1监测目的、方法及精度2.1.1监测目的在基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土体和相邻的构筑物进行全面、系统的监测,才能对基坑工程的安全性和对周围环境的影响程度有全面的了解,以确保工程的顺利进行,在出现异常情况时及时反馈,并采取必要的工程应急措施,甚至调整施工工艺或修改设计参数。

基坑监测的目的如下:1)检验设计所采取的各种假设和参数的正确性,指导基坑开挖和支护结构的施工。

2)确保基坑支护结构和相邻建筑物的安全。

3)积累工程经验,为提高基坑工程的设计和施工的整体水平提供依据。

2.1.2监测方法及精度1)支护结构水平位移观测方法及精度采用全站仪,按自由测站法或极坐标法对埋设于基坑支护结构上的水平位移标志进行观测,每次观测所得的各个观测点坐标与基坑开挖前进行的初始观测相比较,所得的坐标差即为该观测点在本观测周期内的累计位移值。

基坑工程毕设结论范文

基坑工程毕设结论范文

基坑工程毕设结论范文经过这几个月对基坑工程的毕业设计,我就像是完成了一场刺激又充满挑战的冒险。

一、工程概况回顾。

咱这基坑工程啊,位于[具体地点],周围的环境那叫一个复杂,一边是高楼大厦,另一边还有各种地下管线,就像在一个满是精密仪器的房间里做一场大手术,得小心翼翼才行。

这个基坑的规模也不小,[长]×[宽]×[深]的尺寸,使得它从一开始就不是个好对付的主儿。

二、设计过程中的收获。

1. 土力学知识的巩固与拓展。

在计算土压力的时候,我感觉自己像是在和土地这个神秘的家伙打交道。

以前在课本上学的那些土力学知识,什么库仑土压力理论、朗肯土压力理论,都不再是干巴巴的公式了。

我得根据实际的地质情况,比如土层的种类、地下水位的高低等因素,灵活地运用这些理论。

有时候,为了让计算结果更精确,还得对一些特殊的土层进行额外的考虑,就像对待那些调皮捣蛋的孩子,得单独给他们制定规则。

而且通过这个过程,我还发现土力学里那些看似简单的参数,像土的重度、内摩擦角和粘聚力,每一个都像是一把隐藏的钥匙,掌握不好就打不开正确计算土压力的大门。

2. 支护结构选型的权衡。

说到支护结构,那可真是让人头疼又兴奋的部分。

像灌注桩、地下连续墙、土钉墙这些支护方式,就像不同性格的超级英雄,都有自己的优缺点。

灌注桩就像是一个个坚实的卫士,排列整齐地守护着基坑,但是造价相对较高;地下连续墙则像是一道钢铁长城,整体性非常好,但是施工难度大,对设备和技术要求高;土钉墙呢,比较经济实惠,就像一群团结的小蚂蚁,靠着群体的力量来稳定基坑,但它对土质和开挖深度有一定的限制。

我在选型的时候,就像是一个超级英雄的招募官,要综合考虑基坑的深度、周边环境、工程预算等各种因素,才能选出最合适的“超级英雄”组合来保护基坑。

3. 降水设计的重要性。

可别小看了降水这个环节,它就像是给基坑工程做一次深度清洁。

如果地下水处理不好,那基坑就像泡在水里的蛋糕,会变得软趴趴的,各种稳定性问题就会接踵而来。

工工程测量技术工作总结报告

工工程测量技术工作总结报告

工工程测量技术工作总结报告工作总结是什么?从字面意思就能够看出来工作总结是一种什么样的文体了。

工作总结就是你上班的时候以一个周期循环而写的一篇文章,主要是以月度、季度、半年度而写的一篇工作总结。

下面就让小编带你去看看工程测量技术工作总结报告范文5篇,希望能帮助到大家!工程测量技术总结报告120____年很快过去了,迎新之际,我们总结过去的20____年。

入职以来我在新的工作中得到了一些体会,在工作中心态很重要,工作要有激情,保持阳光的微笑,可以拉近人与人之间的距离。

积极的思想,平和的心态和充足的干劲才能促进工作进步和工作的顺利。

为使自己在工作上在新的一年有一个新的起点,我不断的总结和学习!我很感谢领导的信任,20____年来,我在领导的关怀和批评指导下配合各项工作,在自己的工长岗位忠实的履行了自己的职责,辛劳和泪水并存,也使我看到了自己的不足。

同时也使我转变了很多,思考了很多。

这些转变都是不知不觉中积累出来的。

过去的那些工作日子里充满了激情,也饱含了泪光,甚至也有过挣扎。

在老员工的指引下和同事们的帮助下,学会了如何做好本职的那些工作。

作为一名测量员,我参与到GTC606项目的前期测量工作,刚刚参加工作的紧张、兴奋伴随我度过了开始的几天,紧接着各种不适接踵而来。

每天早上4点多就起床,中午几乎没有休息时间,40多度的酷热天气,语言交流不通的窘迫等,这些扑面而来的困难让我非常不适。

虽然已经有了一定的心理准备,但是当我真正面对这些困难时,才发现原来我把一切都想得太简单。

下面是我20____年工作情况:一、地形测量来到这是第一次接触到用皮卡车装着GPS进行地形测量,这样使工作效率大幅度提高。

我们四个人分成两组,我和______一组、______和______一组。

我们在地势平坦的地方是开着皮卡车进行测量,遇到有地物的地方我们一个人拿着GPS测,一个人画草图,这样我们晚上回到营地可以及时的把白天测的数据导入到电脑上绘出来。

(完整版)基坑监测报告(模板)

(完整版)基坑监测报告(模板)

*********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。

某地铁基坑群井降水试验报告最终

某地铁基坑群井降水试验报告最终

第一章工程概况一、工程简介xxx轨道交通二号线II-TS-11标段xxx路站为地下二层单柱双跨框架结构(局部双柱),采用明挖顺做法施工。

车站主体基坑长249.3m,宽约22.7m。

标准段基坑开挖深度16.07-17.64米,端头井基坑开挖深度18.38米。

基坑围护结构采用地下连续墙,墙体深度28m~31m,墙底标高为-25.6~-28.2m,车站主体基坑外包尺寸长249.3m,宽约22.7m。

二、周边环境及管线布设情况1、周边环境情况xxx路站位于xxx路与xxx路路口东侧,沿xxx路东串河和xx河之间东西向布置,xxx路站涉及的厂房,xxx路北侧范围由西到东为xxx有限公司、xxx有限公司、xxx有限公司、xxx有限公司、xxx有限公司,其中距基坑最近距离为17.81m。

xxx路站涉及的xxx路南侧范围由西到东为xxx有限公司、xx公司(苏州)包装厂、xx(苏州)有限公司、xxx(苏州)有限公司。

其中,距基坑最近只有8.4m,现南侧厂房均已拆除完毕。

2、周边管线情况xxx路站主要管线有:一根DN500(局部D600)的雨水管,埋深为3.73m;一根DN500(局部D600)的污水管,埋深为4.91m。

除此以外,该路段还有包括DN500的给水管,中国电信、中国移动、中国联通、有线电视等通讯电缆,车站南侧的电力电缆。

在前期施工前已全部改迁完毕(见附图1)。

第二章水文地质条件一、工程地质条件根据地质资料、地层层序自下而下的依次为:①3松软素填土层、③1可塑粘土层(局部硬塑)、③2可塑粉质粘土层(局部软塑)、③3稍密-中密饱和状态粉土层,夹薄层粉质粘土、粉砂;为微承压含水层,透水性中等;④2中密、饱和状态的粉土夹粉砂层,为微承压含水层。

⑤1软塑-流塑粉质粘土层、⑤2密实、饱和状态粉砂层,为承压水层。

二、水文地质条件根据地下水埋藏条件,可将地下水分为孔隙潜水,微承压水及承压水。

(1)潜水潜水含水主要由全新统Q4冲湖相沉积粘性填土层组成,勘察区域内均有分布,填土层由粘性土夹碎石组成,透水性不均匀。

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。

基坑监测内容监测频次监测成果

基坑监测内容监测频次监测成果

基坑监测内容监测频次监测成果
基坑监测通常需要监测以下内容:
1. 基坑变形及沉降:通过水准测量、位移监测仪等设备,监测基坑的变形及沉降情况。

2. 地下水位:通过水文监测井、水位计等设备,监测基坑周边地下水位的变化情况。

3. 土体应力状态:通过应力应变仪、振动传感器等设备,监测基坑周边土体的应力状态、振动情况等。

4. 基坑支护结构变形:通过变形监测仪等设备,监测基坑支护结构的变形情况。

监测频次一般根据工程的要求以及监测内容的重要性来确定,一般情况下,监测频次为每天或每周一次。

对于一些关键节点,可以增加监测频次,比如施工前后、支护结构变化明显时等。

监测成果包括监测数据、监测报告等,监测数据需要及时上传到云端数据库中进行存储和分析,监测报告需要及时编制,并向相关人员进行汇报。

监测成果的最终目的是提供参考依据,帮助工程师调整施工计划,确保基坑施工的安全和顺利进行。

岩土工程监测工作总结

岩土工程监测工作总结

岩土工程监测工作总结
岩土工程监测工作是保障工程安全和稳定性的重要环节,通过监测工作可以及时发现和解决工程施工和运营中的问题,确保工程的顺利进行。

在岩土工程监测工作中,我们需要重点关注以下几个方面:
一、地质勘察和监测。

地质勘察和监测是岩土工程监测的基础,通过对工程地质条件的详细调查和分析,可以为工程设计和施工提供重要的参考依据。

在地质监测中,需要对地层的稳定性、地下水位、地震活动等因素进行监测,及时发现地质灾害的迹象,确保工程的安全性。

二、基坑和边坡监测。

在岩土工程中,基坑和边坡是施工中容易出现问题的地方,需要进行定期的监测和检测。

通过对基坑和边坡的变形、位移、裂缝等情况进行监测,可以及时发现地质灾害的迹象,采取相应的措施进行处理,确保工程的安全。

三、地下水位监测。

地下水位的变化对岩土工程有着重要的影响,需要进行定期的监测和调查。

通过地下水位监测,可以及时发现地下水位的变化情况,预测地下水对工程的影响,采取相应的防护措施,确保工程的安全和稳定。

四、工程运营监测。

在工程建设完成后,仍然需要进行定期的监测和检测工作,以确保工程的安全和稳定。

通过对工程设施的使用情况、变形情况、振动情况等进行监测,可以及时发现工程存在的问题,及时进行维护和修复,确保工程的安全和稳定。

总之,岩土工程监测工作是保障工程安全和稳定的重要环节,需要高度重视和认真对待。

只有通过科学的监测工作,及时发现和解决工程中存在的问题,才能确保工程的安全和稳定。

希望在今后的岩土工程中,能够更加重视监测工作,确保工程的安全和稳定。

基坑工程监督检查工作总结

基坑工程监督检查工作总结

基坑工程监督检查工作总结
基坑工程是建筑工程中非常重要的一部分,它直接关系到建筑物的稳定性和安
全性。

因此,基坑工程的监督检查工作显得尤为重要。

在过去的一段时间里,我们对基坑工程进行了全面的监督检查工作,现在我将对这次工作进行总结。

首先,我们对基坑工程的施工过程进行了全程跟踪监督,确保施工过程符合相
关的规范和标准。

我们重点关注了基坑支护结构的施工质量,包括支撑体系的设置、支撑材料的选用、支撑结构的稳定性等方面。

通过对施工现场的实地检查和施工方案的审核,我们及时发现了一些存在的问题,并要求施工单位进行及时整改,确保基坑工程的施工质量达到要求。

其次,我们对基坑工程的安全管理工作进行了重点关注。

基坑工程的施工过程
中存在着很多安全隐患,如坍塌、事故等。

我们通过加强现场巡查和安全培训,提高了施工人员的安全意识,有效地减少了安全事故的发生。

同时,我们还对施工单位的安全管理制度进行了审核,确保其符合相关的规定,保障了基坑工程的施工安全。

最后,我们对基坑工程的质量验收工作进行了全面的检查。

我们严格按照相关
的验收标准,对基坑工程的质量进行了全面的检查,确保其符合相关的规定。

同时,我们还对基坑工程的施工记录和材料进行了审核,保证了施工过程的真实性和合法性。

通过这次基坑工程监督检查工作,我们发现了一些问题,并及时进行了整改,
确保了基坑工程的施工质量和安全。

同时,我们也总结了一些经验,为今后的基坑工程监督检查工作提供了一定的参考。

我们将继续加强对基坑工程的监督检查工作,为建筑工程的安全和稳定做出更大的贡献。

基坑监测报告(模板)

基坑监测报告(模板)

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 (2)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 (6)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。

基坑监测年度总结范文

基坑监测年度总结范文

基坑监测年度总结范文基坑监测是建筑工程中至关重要的环节,关系到工程安全、质量及进度。

本文以某基坑监测项目为例,提供一份年度总结范文,旨在梳理过去一年的工作成果,总结经验,为类似项目提供参考。

一、项目背景本项目位于某城市中心区域,为一栋高层建筑的配套基坑工程。

基坑深度约为20米,周边环境复杂,施工难度较大。

为确保工程安全,对基坑进行了全方位的监测。

二、监测内容1.基坑周边地表沉降监测;2.基坑周边建筑物倾斜监测;3.基坑围护结构水平位移监测;4.基坑围护结构竖向位移监测;5.基坑内部水位监测;6.基坑支撑轴力监测。

三、监测方法及设备1.采用全站仪、水准仪、测斜仪等设备进行现场数据采集;2.采用自动化监测系统,实现实时数据传输;3.采用专业的数据处理软件,对监测数据进行处理分析。

四、年度监测成果1.基坑周边地表沉降:累计沉降量在合理范围内,未对周边建筑物及道路造成影响;2.基坑周边建筑物倾斜:倾斜率在规范允许范围内,建筑物安全稳定;3.基坑围护结构水平位移:位移量较小,结构安全;4.基坑围护结构竖向位移:位移量在合理范围内,结构稳定;5.基坑内部水位:水位变化平稳,未对基坑安全造成影响;6.基坑支撑轴力:轴力值在设计范围内,支撑结构安全可靠。

五、经验与总结1.做好前期准备工作,包括现场踏勘、方案制定、设备选型等;2.加强现场监测人员培训,提高监测数据质量;3.实施自动化监测,提高监测效率;4.加强监测数据分析和预警,确保工程安全;5.与施工单位、设计单位保持良好沟通,及时调整监测方案;6.做好监测资料归档工作,为工程总结提供依据。

六、展望在未来的工作中,我们将继续加强基坑监测技术的研究和应用,提高监测水平,为我国建筑工程事业贡献力量。

本文为基坑监测年度总结范文,仅供参考。

广西三类人员B证继续教育网络学习试题及答案(130分)

广西三类人员B证继续教育网络学习试题及答案(130分)

课程考试考试时长:120 分钟,总分:150 分,合格分数:90分======单选题部分======1.基坑监测是指在基坑施工及使用阶段,对基坑及周边环境实施的检查、量测和()。

o A 监督o B 监测o C 监控o D 管理2.基坑周边有其他工程相继施工的,后施工工程的建设单位或施工单位应主动做好()工作,制定相应的安全技术措施,邀请相邻建设工程的有关单位共同审定施工方案。

o A 勘察o B 设计o C 准备o D 协调3.在历年的统计当中,建筑业导致人员死亡人数最多的事故类型是哪个o A 坍塌事故o B 触电事故o C 高处坠落事故o D 物体打击事故4.广西住建厅规定,严格实行企业质量安全检查制度,项目一级应多久组织一次质量安全大检查()o A 1天o B 一周o C 半个月o D 每个月5.广西住建厅规定,在严格实行检验评定制度时,对验收过程中验收数据的测量及核查的要求是什么()o A 签字留证o B 专人负责o C 监理旁站o D 有录像、相片留证6.《建筑起重机械安全监督管理规定》规定,()应当对在用的建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具等进行经常性和定期的检查、维护和保养。

o A 操作人员o B 安装单位o C 租赁单位o D使用单位7.广西住建厅规定,当支架高度超过()时,应使用钢管搭设。

o A 3mo Bo C 5mo D 8m8.基坑施工时,应按规定对进场的原材料进行()送检。

o A 取样o B 见证o C见证取样o D 抽样9.施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求()。

o A 不得少于2个o B 必须设置2个o C 不宜少于2个o D 不宜多于2个10.临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过()层。

o A 1o B 2o C 3o D 411.地面上的临时疏散通道的净宽度()。

o A 不应小于o B 不应小于o C 不应小于o D 不应小于12.支护结构施工过程中,基坑工程施工单位应在隐蔽工程自检合格后,于隐蔽前通知有关人员到场,由()组织基坑工程施工单位项目专业质量检查员,按施工图设计文件和有关技术标准要求进行验收。

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监测报告工程名称:昆明市严家地城中村改造回迁区A2-A5地块(基坑第三方监测)[第一期至第六十一期](合同编号:HT-F-2012-011)委托单位:云南昆铁房地产开发经营有限责任公司委托单位地址:昆明市官渡区北京路建设大厦7楼云南瑞博检测技术股份有限公司(公章)注意事项1.报告无“检测报告专用章”、“CMA”计量认证章及“骑缝章”无效。

2.报告无编制、审核、批准人签字无效。

3.未经我公司书面批准,不得复制报告,复制报告未重新加盖“检测报告专用章”无效。

4.报告涂改无效。

5.对本报告检验结果若有异议,应在报告收到之日起十五日之内向我公司提出,逾期不予受理。

6.单位联系方式:地址:昆明市经济技术开发区信息产业基地拓翔路189号聚金盛科标准厂房5栋电话:400-017-1895传真:400-017-1895转801电子邮件:web@目录一、签字页 (1)二、工程概况 (1)三、监测目的和依据 (1)(一)监测目的 (1)(二)监测依据 (1)四、监测项目 (1)五、监测设备 (2)六、监测方法 (2)七、监测期及频率 (4)八、监测报警 (5)九、监测数据分析、结论及建议 (5)十、附件 (23)(一)监测数量统计表........................................... 错误!未定义书签。

(二)其他..................................................... 错误!未定义书签。

一、签字页二、工程概况工程名称:昆铁盛和家苑住宅小区“深基坑支护施工变形监测”服务项目工程地点:昆明市官渡区东三环与昆石路相交处朱家村立交桥东侧建设单位:云南昆铁房地产开发经营有限责任公司施工单位:中国中铁八局监理单位:云南青山建设监理咨询有限责任公司昆铁盛和家苑住宅小区深基坑支护施工变形监测工程项目位于昆明市东三环与昆石路相交的朱家村立交桥东侧昆明铁路局原昆东车辆段厂区,拟建地下室为复式停车场,基坑周长932.0m,基坑开挖约5.5-10.8米左右;部分剖面采用桩锚加喷锚支护,旋喷桩止水,部分剖面采用放坡加土钉墙支护;基坑东侧及北侧临近(建)构筑物、既有边坡和挡墙,支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响很严重,该段基坑安全等级为一级,其他地段基坑安全等级为二级,目前基坑(1-1剖面至7-7剖面护壁桩打桩完毕),7-7剖面冠梁浇筑完成,部分剖面基坑开挖深度为3米左右。

三、监测目的和依据(一)监测目的根据行业规范要求、地方实施标准、设计要求及现场实际情况进行布设监测点,采用专业监测技术方法,通过监测,指导施工,实现整个基坑工程的信息化施工管理和为优化设计提供依据,做到成果可靠,技术先进,经济合理。

(二)监测依据1、《工程测量规范》(GB50026-2007);2、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007);3、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009);4、《建筑工程基坑支护技术规程》(JGJ120-2012);5、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);6、《昆建通[2010]20号<关于进一步加强基坑工程建设管理的通知>》;7、昆明时人民政府办公厅文件(昆政办文[2013]27号)《昆明市人民政府办公厅关于进一步加强昆明市深基坑管理工作的通知》;8、甲方提供资料:基坑支护施工图纸、昆铁盛和家苑住宅小区深基坑支护工程设计文件等相关资料。

四、监测项目根据昆铁盛和家苑住宅小区深基坑支护工程设计方案,本项目监测内容:(坡)顶水平位移监测、(坡)顶竖向位移监测、深层土体水平位移、地下水位监测、锚索应力监测。

五、监测设备本次监测所用仪器均经过检定或校准并在有效期内,检测前后仪器使用正常,仪器汇总表见下表:六、监测方法(一)(坡)顶水平位移监测方法1、(坡)顶水平位移监测点布设根据设计、图纸及现场情况(坡)顶水平位移监测点采用测量专用点(专业订制)进行布设,本项目共布设40个水平位移监测点,详见附件“昆铁盛和家苑住宅小区“深基坑支护施工变形监测”服务项目布点示意图”。

2.(坡)顶水平位移监测点测量(1)根据项目的实际情况、设计要求和相关规范,采用相同的观测路线和观测方法;使用同一测量仪器和设备;固定观测人员;在基本相同的环境和条件下工作,本项目按二级导线测量技术要求,使用全站仪极坐标方法,进行监测点的观测。

(2)监测项目初始值事前至少连续观测2次的稳定值的平均值。

(3)监测报警值的设定在“监测报警及应急措施”中进行详述。

(二)(坡)顶竖向位移监测方法1、(坡)顶竖向位移监测点的布设(坡)顶竖向位移监测点与水平位移监测点共用,预计布设40个竖向位移监测点,详见附件“昆铁盛和家苑住宅小区“深基坑支护施工变形监测”服务项目布点示意图”。

2、(坡)顶竖向位移监测点的测量(1)根据项目的实际情况、设计要求和相关规范,采用相同的观测路线和观测方法;使用同一测量仪器和设备;固定观测人员;在基本相同的环境和条件下工作,本项目按二级水准测量技术要求,使用水准测量方法,进行监测点的观测。

(2)监测项目初始值事前至少连续观测2次的稳定值的平均值。

(3)监测报警值的设定在“监测报警及应急措施”中进行详述。

(三)深层水平位移监测方法1. 深层水平位移监测点的布设(1)深层水平位移监测孔宜布置在基坑周边的中部、阳角及有代表性的部位。

监测点水平间距宜为20m~50m,每边监测点数目不应少于1个。

用测斜仪观测深层水平位移时,当测斜管埋设在围护墙体内,测斜管长度不宜小于围护墙的深度;当测斜管埋设在土体中,测斜管长度不宜小于基坑开挖深度的1.5倍,并应大于围护墙的深度。

以测斜管底为固定起算点时,管底应嵌入到稳定的土体中。

(2)测斜管的材质采用抗震性能比较好的,柔性较大不宜脆断的优良卡槽管,测斜管在基坑开挖1周前埋设完成,埋设时符合下列要求:a、埋设前检查管的质量,测斜管连接时上下管段的导槽相互对准,顺畅,各段接头及管底应保证密封。

b、测斜管埋设时应保持竖直,防止发生上浮,断裂,扭转,测斜管一对导槽的方向应与所需测的位移方向保持一致。

c、采用钻孔埋设时,测斜管与钻孔之间空隙应用细沙填充密实。

d、做好保护措施,做明显的识别标记,预防对其破坏。

(3) 测斜管有两对方向互相垂直到定向槽,其中一对需与基坑边线垂直。

(4)测斜管埋设深度约为基坑深度1.5倍。

2. 深层水平位移监测点的测量(1)土体深层水平位移的监测宜采用在土体中预埋测斜管、通过测斜仪观测各深度处水平位移的方法。

(2) 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。

在监测作业时,测斜仪探头置入测斜管底后,应待探头接近管内的温度是再量测,每个监测点均进行正、反两次测量,沿测斜管的深度方向每0.5m测一点。

当以上部管口作为深层水平位移的起算点时,每次监测均应测定管口坐标的变化并修正。

(四)锚杆(索)内力监测1.锚杆(索)内力监测点的布设(1)锚杆(索)的内力监测点应选择在受力较大且有代表性的位置,基坑每边中部位、阳角处和地质条件复杂的区域宜布置监测点。

每层锚杆(索)的内力监测点数量应为该层锚杆总数的1%~3%,并不应少于3根。

各层监测点在竖向上的位置宜保持一致。

每根杆(索)体上的测试点应设置在锚头附近位置和受力。

(2)根据结构设计要求,锚索应力计安装在张拉端或锚固端,安装时钢铰线或锚索从锚索应力计中心穿过,应力计处于钢垫座和工作锚之间,安装过程中应随时对锚索应力计进行监测,并从中间锚索开始向周围锚索逐步加载以免锚索应力计的偏心受力或过载。

2.锚杆内力监测点的测量(1)内力监测值应考虑温度变化等因素的影响。

(2) 应力计或应变计的量程宜为最大设计值的2倍,精度不宜低于0.5%F·S,分辨率不宜低于0.2%F·S。

(3)内力监测传感器埋设前应进行性能检验和编号。

(4) 内力监测元件宜在基坑开挖前至少1周埋设,并在开挖前连续2d取得稳定初始值。

(五)地下水位监测1.地下水位监测点的布设(1)基坑内地下水位当采用深井降水时,水位监测点宜布置在基坑中央和两相邻降水井的中间部位;当采用轻型井点、喷射井点降水时,水位监测点宜布置在基坑中央和拐角处,监测点应视具体情况确定。

(2)水位监测点应沿基坑、被保护对象的周边或在基坑与被保护对象之间布置,监测点间距宜为20~50m。

相邻建(构)筑物、重要的管线或管线密集处应布置水位监测点;如有止水帷幕,宜布置在止水帷幕的外侧约2m处。

(3)水位监测管的埋置深度应在最低设计水位或最低允许地下水位之下3~5m。

承压水水位监测管的滤管应埋置在所测的承压含水层中。

(4)回灌井点观测井应设置在回灌井点与被保护对象之间。

2.地下水位监测点的测量(1)地下水位监测宜采通过孔内设置水位管,采用水位计等方法进行测量。

(2)地下水位量测精度不宜低于10mm。

(3)潜水水位管应在基坑施工前埋设,滤管长度应满足测量要求;承压水位监测时被测含水层与其他含水层之间应采取有效的隔水措施。

(4)水位管宜在基坑开始降水前至少1周埋设,且宜逐日连续观测水位并取得稳定初始值。

七、监测期及频率(1)根据设计要求,本基坑支护结构各项监测点的监测频率:(2)当出现下列情况之一时,提高监测频率:1)监测数据达到报警值。

2)监测数据变化较大或者速率加快。

3)存在勘察未发现的不良地质。

4)超深、超长开挖或未及时加撑等违反按设计工况施工。

5)基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏。

6)基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值。

7)支护结构出现开裂。

8)周边地面突发较大沉降或出现严重开裂。

9)基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏或流沙等现象。

10)基坑工程发生事故后重新组织施工。

11)出现其它影响基坑及周边环境安全的异常情况。

12)当有危险事故征兆时,应实时跟踪监测。

八、监测报警1、根据设计要求,基坑及支护结构、周边环境监测报警值如下表:2、监测报警情况当出现下列情况之一时,必须立即进行危险报警:(1)监测数据达到监测报警值的累计值。

(2)基坑支护机构或周边土体的位移值突然明显增大或基坑出现流砂、管涌、隆起、陷落或较严重的渗漏等。

(3)基坑支护结构的支撑或锚杆体系出现过大变形、压屈、断裂、松弛或拔出的迹象。

(4)周边建筑的机构部分、周边地面出现较严重的突发裂缝或者危害结构的变形裂缝。

(5)周边管线变形突然明显增长或者出现裂缝、泄露等。

(6)根据当地工程经验判断,出现其它必须进行危险报警的情况。

3、报警程序及应急措施(1)当现场巡视检查和监测时发现需要报警的情况,第一时间内口头告诉现场负责人,如委托方、监理或施工人员,并对基坑支护结构和周边环境中的保护对象采取的应急措施提出合理化建议;随后将监测数据及时整理,送达委托方或监理,协商后期监测方案,确保及时为安全施工提供监测数据。

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