深基坑变形观测方案
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。
深基坑监测方案

目录一、工程概况 (1)二、编制根据 (1)三、基坑侧壁安全级别划分 (1)四、基坑支护方案 (1)五、监测目的及规定 (2)六、工程地质概要 (2)七、监测内容 (3)八、监测频率 (8)九、测试重要仪器设备........................... 错误!未定义书签。
十、监测工作管理、保证监测质量的措施........... 错误!未定义书签。
十一、监测人员配备............................. 错误!未定义书签。
十二、监测资料的提交........................... 错误!未定义书签。
一、工程概况:本项目为CENTER工程, 本子项为通风中心;工程号为HB1001, 子项号为VX。
建设地点: 四川省乐山市夹江县南岸乡。
通风中心长58.60m, 宽33.10m, 建筑高度(室外地坪至女儿墙)为22.900m, 消防高度(室外地坪至屋面面层)为22.200m, 地上二层, 局部三层。
占地面积1956.19㎡, 建筑面积4298.00㎡。
建筑构造形式:钢筋混凝土框架——抗震墙构造, 本建筑设计使用年限为50年, 抗震Ⅰ类建筑。
二、编制根据:1.《建筑基坑工程变形技术规范》(GB50497-)2.《都市测量规范》(CJJ/T8-)3.《精密水准测量规范》(GB/T15314-940)4.《工程测量规范》(GB 50026-)5.《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-)6.《建筑基坑支护技术技术规程》(JGJ120-)7、基坑支护工程施工方案设计三、基坑侧壁安全级别划分:基坑 1-2交A-B, 1-2交E-F, 开挖的基坑深度较大概为8m, 放坡系数80°, 近似垂直开挖, 如破坏后果较严重, 因此侧壁安全级别定为一级, 侧壁重要性系数1.1。
基坑其她位置地势相对开阔, 无相邻建筑级别评估为二级, 侧壁重要性系数1.0。
四、基坑支护方案:放坡体系:根据设计图纸的规定, 本工程的基坑放坡为80°, 近似垂直开挖, 基坑壁失稳对周边有一定危害, 采用垂直开挖形成基坑, 开挖前必须先对其设立支挡, 保证既有周边的安全, 根据场地周边环境、场地工程地质条件及水文地质状况。
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。
工程测量中深基坑变形观测方法

工程测量中深基坑变形观测方法作者:陶天琦孙中义来源:《名城绘》2018年第10期摘要:随着时代的发展和经济的进步,建筑物的高度不断攀升,而基坑深度也随之加深,这也带来了工程施工难度的不断加大。
而深基坑工程变形监测作为促进施工有效进行的重要方式也开始发挥越来越重要的作用,成为促进深基坑工程施工高效进行的重要方式。
所以,深基坑的变形监测在以后的工程施工过程中将发挥越来越重要的作用,要重视深基坑的变形监测,同时注重监测的精确性,促进基坑施工更好的开展起来。
关键词:工程测量;基坑;变形;观测;方法1深基坑变形的形成原因在深基坑的开挖过程中,会造成深基坑底部的土层上升,引起土层的流变。
而且这个过程会使得深基坑内外的土体和深基坑的支撑结构出现压力失衡的情况,压力的失衡就会造成土层水平方向的移动。
致使支持墙内的土体对支护墙有一种被动的压力趋势,支护墙外的土体对支护墙产生主动的压力趋势。
这些会造成支護墙的不均等侧向位移,并最终导致地表的沉降。
2深基坑变形监测的目的在建筑的深基坑工程中,土体的应力会产生一些变化,这些变化会造成周边的地面沉降和土体的位移,而且深基坑收到相关水土压力的作用,也会造成深基坑维护结构的稳定。
所以为了有效的保证深基坑的施工安全,就需要对深基坑的变形进行监测,对发现的威胁要及时的进行处理,以保证深基坑的施工安全。
3深基坑的监测内容和方法3.1深基坑的监测内容在深基坑的施工过程中,为了及时的掌握深基坑的安全状态,需要在施工的现场来对深基坑进行监测。
并通过对现场的监测数据来分析深基坑的强度。
监测可以有效的获知深基坑周边环境的变化,而且可以及时的获得潜在的险情,并作出一些及时的干预。
在目前的深基坑施工过程中,需要监测的变形量主要有桩顶的水平和垂直位移、土体的压力、深基坑内外的水位和周边环境的沉降等。
3.2深基坑的监测方法3.2.1深基坑现场巡视的方法对深基坑的现场巡视主要是依靠人眼的观测,并且可以用一些辅助的工具来对深基坑的维护结构质量和土体有无裂缝和位移以及周边的环境有无沉降等来观测。
深基坑围护结构位移变形及内外力监测技术

深基坑围护结构位移变形及内外力监测技术一、深基坑围护结构及其位移变形1.地铁深基坑特点地铁施工中,通常在地铁车站处采用明挖法进行,必然产生比较深的深基坑,对于有多条地铁线路相交的换乘枢纽站来说,其深度更大,。
相对于一般基础工程而言,地铁深基坑工程具有许多特点,概括起来主要有以下几个方面:(1)深度大。
通常在十米以上,对于有线路交叉的换乘车站其深度会更大开挖面积大,长度与宽度有的达数百米给支撑系统的设计、施工和安全保障带来较大的困难。
(2)地铁往往修建在大型城市,而我国绝大部分大型城市位于沿海或滨江地带,这些区域的工程水文地质条件很差,且施工期受地表交通影响非常严重,在软弱的地层、高水位及其它复杂场地条件下开挖深基坑,极有可能会产生土体滑移、深基坑失稳、桩体变位、坑底隆起、支挡结构严重漏水、流土以至破损等病害,对深基坑工程自身及周边建筑物、地卜构筑物、市政设施和地下管线的安全造成很大威胁。
(3)施工周期长,且场地受限制多。
地铁深基坑沿线往往有大量已建或正在建的高层建筑、市政管线等,进行深基坑施工时除保障其本身的工程安全外,还需严格控制变形值,保障周边建构筑物的安全。
(4)因地而异。
不同城市、不同地点的工程及水文地质条件存在较大差别,而且施工环境及气象也各不相同,这些都直接影响深基坑施工方案的选择及安全。
(5)技术要求高,涉及面广。
地铁深基坑工程牵涉到土力学、岩石力学、混凝土结构、钢结构等的设计及施工监测技术,必须选择合理的设计及施工参数、方法来组织施工及安全防护。
(6)施工与设计相互关联。
地铁深基坑工程对技术要求高,施工与设计必须相互协调,在设计时就要对施工工艺、支护方法、支护结构变形及受力情况进行充分考虑,以施工影响设计。
(7)对深基坑的支护技术要求高、方法多,深基坑支护的方法主要有、地下连续墙、预制桩、深层搅拌桩、钢木支撑、拉锚、抗滑桩、注浆、喷锚网支护法、人工挖孔桩、各种桩墙、板、管、撑同锚杆联合支护法和土钉墙法等,如何根据工程实际情况选择施工方法非常关键。
深基坑工程施工变形的监测和分析

深基坑工程施工变形的监测和分析摘要:变形监测是利用专用的仪器和方法来持续观测变形结构的变形现象,对其变形状态进行分析,并预测其发展动态的各项工作。
实施变形监测的主要目的就是在各种荷载和外力作用下,明确变形体的形状、大小以及位置变化的空间状态以及时间特点。
在精密工程实际测量过程中,最常见的变形体有:深基坑、大坝、高层建筑物、隧道以及地铁等。
通过实施变形监测可以掌握和精准科学地分析变形体各部位的实际变形情况,进而做出提前预报,这对于整个工程质量控制和施工管理来讲,十分重要。
基于此,本文将对深基坑工程施工变形的监测进行分析。
关键词:深基坑工程;施工变形;变形监测1 基坑工程变形监测概述基坑工程变形监测首先应该确定监测对象及监测项目两部分,基坑工程结构不同、所处环境不同,变形监测的侧重点也不同。
确定合理有效的监测对象、监测项目,既能起到监测预警的作用,又能提高监测效率、节省监测成本,是基坑工程变形监测的关键控制点。
基坑工程变形监测对象一般包括基坑支护结构本身,基坑周边土体、地下水、地下管线以及基坑周边建(构)筑物、重要道路等等;监测项目一般包括位移监测(水平位移和竖向位移)、倾斜监测、土压力监测、地下水位监测、内力监测等等。
监测对象和监测项目的最终确定一般应遵循如下程序:首先根据基坑工程专项设计方案中对变形监测部分的设计要求,收集本项目相关地质、勘察、周边环境等资料,结合相关规范规定,初步确定监测对象及监测项目、并编制本项目基坑工程初步变形监测方案;然后组织专业技术人员现场实地踏勘,实地检核变形监测方案技术指标及条件因素,对于存在与现场条件不符、或有遗漏、有安全隐患部分等需进行基坑工程变形监测方案修编,做到监测方案与实际相符,真正起到基坑工程变形监测预警作用,保证监测成本合理高效;再将包含监测对象、监测项目在内的监测方案、监测成本预算提交建设单位,组织设计单位、专家等进行技术、成本等论证;最后根据论证意见再对包含监测对象、监测项目在内的监测方案进行修改审批,经审批的监测方案即可作为监测依据进行基坑工程监测工作。
深基坑监测方案

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。
基坑工程变形监测方案

基坑工程变形监测方案1. 背景介绍基坑工程是指在建筑施工中,为了在地下建造高层建筑或者地下结构,需要在地面上开挖较深的坑,并按照设计图纸对坑下进行倒土处理,同时基坑周边的建筑、道路等都会受到一定的影响。
为了确保基坑工程的安全施工,避免对周边建筑物和地下设施造成不可挽回的损害,需要进行变形监测。
基坑工程变形监测是指在基坑开挖、支护、降水和地下室施工等过程中,从土壤内部和地面上一定深度位置等环境中,连续或定期监测基坑四周变形情况,以获取变形数据,从而判断基坑周围环境的稳定性和安全性。
合理地选择监测点位,对基坑工程进行变形监测,可以有效地监测基坑开挖过程中的变形情况,提前发现潜在危险,保障基坑施工的安全。
2. 变形监测方案变形监测的主要目的是为了监测基坑工程周围环境的变形情况,从而保障基坑工程施工的安全。
变形监测的方案包括:监测内容、监测方法、监测点位、监测频率和监测报告。
2.1 监测内容基坑工程变形监测的内容主要包括:地表变形监测、地下水位监测、支护结构变形监测、周边建筑物变形监测、基坑倒土变形监测等内容。
通过监测这些内容,可以全面掌握基坑工程周围环境的变形情况,提前发现潜在危险,保障施工的安全。
2.2 监测方法基坑工程变形监测的方法主要包括:GPS定位法、倾斜仪法、水准仪法、测斜仪法、位移传感器法等。
通过这些监测方法可以有效地监测基坑工程周围环境的变形情况,提供准确的监测数据,从而保障基坑工程的施工安全。
2.3 监测点位基坑工程变形监测的点位主要包括:地表监测点位、地下水位监测点位、支护结构监测点位、周边建筑物监测点位、倒土监测点位等。
通过合理选择监测点位,可以全面掌握基坑工程周围环境的变形情况,提前发现潜在危险,保障施工的安全。
2.4 监测频率基坑工程变形监测的频率主要包括:连续监测、定期监测。
通过连续或者定期监测,可以不断地获取基坑工程周围环境的变形数据,及时发现潜在危险,保障施工的安全。
2.5 监测报告基坑工程变形监测报告是通过监测数据的分析和处理,得出基坑工程周围环境的变形情况,并提供有效的监测报告。
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。
深基坑变形观测的方法及误差分析

深基坑变形观测的方法及误差分析摘要:随着城市建设的高速发展,高层建筑越来越多,基坑工程施工朝着开挖深、工作面窄、周边房屋及地下管线近的特点发展。
当前,基坑工程监测与设计、施工同被列为深基坑工程质量安全保证的三大基本要素。
一方面,现场监测提供动态信息来指导施工全过程,并可通过监测数据来验证基坑设计的科学性,为今后降低工程成本、提高基坑安全性提供设计依据。
另一方面,现场监测可及时预报和发现险情的发生及险情的发展程度,为及时采取安全补救措施提供有力技术依据。
所以说,基坑工程监测已成了工程建设必不可少的重要环节,同时也是指导正确施工,避免安全事故发生的必要措施,是一种信息技术。
本文将对深基坑变形观测的方法及误差分析做深入探讨。
关键词:深基坑;变形观测;误差;观测精度;全站仪Abstract: with the rapid development of urban construction, more and more high-rise buildings in the excavation of deep foundation pit engineering construction, narrow face, the characteristics of the surrounding buildings and underground pipelines nearly development. At present, the foundation pit engineering monitoring is listed as one of deep foundation pit engineering with the design and construction quality and safety guarantee of the three basic elements. On the one hand, field monitoring to provide dynamic information to guide the construction process, and with the monitoring data to verify the scientific nature of the foundation pit design, reduce the engineering cost, increasing the safety of the foundation pit for the future to provide design basis. Field monitoring, on the other hand, can timely forecast and found that the occurrence of danger and risk degree of development, safe to take timely remedial measures to provide strong technical basis. So the foundation pit engineering monitoring has become a construction essential important link, is also to guide the construction correctly, the necessary measures to avoid safety accident is a kind of information technology. This article will method and error analysis of the deep foundation pit deformation observation to do in-depth discussion.Key words: deep foundation pit; Deformation observation; Error; The observation accuracy; Total station一、深基坑施工监测的项目及特点(一)深基坑变形监测的项目1、监测点高程和平面位移的测量。
建筑工程深基坑的变形观测分析

建筑工程深基坑的变形观测分析随着城市化进程的加速,建筑工程愈加复杂,深基坑工程的应用越来越广泛。
然而,深基坑工程也存在着一些潜在的安全隐患,如土体变形、地下水位变化、沉降等。
因此,对深基坑工程进行变形观测和监测分析,能够及时掌握其变形情况,预防安全事故的发生,保障工程的顺利施工和使用。
变形观测原理深基坑变形观测主要基于以下原理:一是根据建筑物自身变形情况,推导基坑边界土体的变形情况。
二是根据深部土体的力学特性,确定基坑周边土体的静力作用,并以此来判断变形情况。
深基坑的变形观测主要采用的方法有测量法、摄影测量法、形变测量法等。
其中,形变测量法是变形观测中常用的方法,其原理是测量基坑周边土体、建筑物和周边配套工程设施的竖向位移、沉降和横向位移的变化,并利用数学模型对变化趋势进行分析和预测。
变形观测步骤深基坑变形观测主要包括以下几个步骤:1.建立变形观测系统:根据工程特点和变形特征确定变形观测点分布,并布置测点和安装测量仪器,建立变形观测系统。
2.质量控制:对测量仪器进行校验和质量控制,确保相关测量数据的准确性和可靠性。
3.数据采集:通过测量仪器采集各测点的变形数据,并利用计算机软件进行数据存储和处理。
4.数据分析:根据采集到的数据,利用变形观测分析方法进行数据分析和预测,判断深基坑工程变形情况。
5.结果评估:根据数据分析结果,评估深基坑工程的变形情况,预测未来变形趋势,并根据评估结果进行相应的措施调整和预防措施实施。
变形观测注意事项在进行深基坑变形观测时,一定要注意以下几点:1.合理布点:在实施变形观测前,一定要充分了解工程特点和变形特征,认真选择变形观测点的分布位置,确保观测系统完整、科学、合理。
2.确定变形系数:变形系数是进行变形观测的重要参数,其选择应参考实际情况和工程特点,确保数据准确可靠。
3.保证数据质量:在进行数据采集时,要对测量仪器进行严格的校验和质量控制,确保测量数据的准确性和可靠性。
基坑变形监测技术方案

基坑变形监测技术方案1、工程概况长治市潞安鸿源房地产开发有限公司拟在长治市防爆巷西侧进行潞安府秀江南三期地下车库建设,拟建地下车库建筑面积约2.6万平方米,平面形状不规则,总体呈矩形,东西长约230米,宽约143米,基坑周长约700米,基坑深度自±0.000向下10米,开挖深度自现有自然地面向下约9.5米,按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002确定基坑工程类别为二级,按《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99划分基坑侧壁安全等级为二级。
潞安府秀江南三期地下车库基坑支护设计任务由太原市拓达岩土工程勘察检测有限公司承担完成,支护方式采用灌注桩加锚索、水泥土搅拌桩加土钉墙,土钉采用φ50t3.5mm的钢管,成孔以自上而下的顺序进行施工,土钉注浆采用42.5普通硅酸盐水泥,注浆没延米不小于25Kg/m,水灰比0.4—0.5,浆体抗压强度不小于20MPa。
面部结构采用100mm厚C20喷射混凝土,内设φ6.5@200的单层双向钢筋网片进行护面,加强筋采用φ14的螺纹钢;网片居中,加强筋在网片外侧,土钉头弯成L型,弯钩长度10d,并与加强筋可靠焊接。
灌注桩桩体、冠梁混凝土强度:C30,灌注桩主筋锚入冠梁750mm,桩顶嵌入冠梁100mm,灌注桩超浇高度为800mm;桩内主筋沿桩身均匀布置,主筋保护层厚度3m~5m。
在基坑内和周边设置观测井,做法和降水井做法一致。
具体支护方案详见附件1。
自支护施工开始到基础回填完成有效工期约4个月。
2、工程地质条件及周边环境2.1建筑场地工程地质条件本建筑场地位于长治盆地东部,现有地形较平坦,勘察期间孔口高程介于927.18-925.81米之间,地表下40米深度范围内地层以第四纪粉质粘土为主,共划分为6层:第①层,素填土(Q42M1):杂色,含煤屑、砖块、植物根、灰渣等,稍湿、稍密、欠固结。
实测标贯击数介于5~7击,平均5.7击。
静力触探侧壁阻力74.6KPa,锥尖阻力1.39MPa第②层,粉质粘土(Q4l a l+p l):褐黄色,含云母、氧化铁、氧化铝等,可塑,中等压缩性,无震摇反应,有光泽,干强度及韧性中等。
深部位移监测方法及其应用

深部位移监测方法及其应用深部位移监测方法广泛用于边坡、滑坡和城市深基坑监测中。
本文主要通过这三个方面详细介绍深部位移监测方法。
对于大部分实际工程(边坡、滑坡和城市基坑工程),深部位移监测一般均采用钻孔测斜仪。
所以首先介绍钻孔测斜仪器的原理。
1.钻孔测斜仪的原理在岩土工程领域,测斜仪主要用于测量土体运动,诸如:可能产生在不稳固边坡(滑坡)或挖方过程中周围的侧向运动等。
也可用来监测堤坝、芯墙的稳定性,打桩或钻孔的布置和偏差,以及在回填、筑堤和地下储罐中土体的沉陷等。
深部位移监测仪器采用活动式钻孔测斜仪。
首先在监测位置钻探一定深度( 至滑动面以下) 的竖直孔,并且安设PVC 测斜管,测斜管的底部一般嵌入稳定的地层3 m ~ 5 m,测斜管内有沿坡体滑动方向、垂直坡体滑动方向的导向槽2 组,测斜仪滑轮在导向槽内移动。
滑动式测斜仪主要由五部分组成:滑动式探头(探测器)、便携式数据采集仪、数据传输电缆、内置导向槽测斜管、旋转式探测仪。
其中测头的精度、数据采集仪的转换精度、数据处理的正确性、测斜管的质量以及使用中的问题往往会决定测斜仪精度的主要因素。
岩土体内部位移的测量、计算方法分为正序和倒序,即从地面向深处计算或者从深处向地面计算。
一般情况下,倒序计算时需将测管深入至不变的基础处,如基岩;正序时,测协管管口处的方位,需要使用经纬仪等仪器对不同时间的确切位置进行确定,以便对测试结果进行修正。
所有这些场合,通常要安装一根测斜管,将其安装在地下的钻孔内、或将管浇筑在混凝土结构中、也可将管埋在筑堤等之中。
该测斜管有四个槽口,用于固定便携式测斜仪探头的滑轮。
探头连在和读数仪相连的电缆的一端,用于观测与测斜管相关联的竖直(或水平)倾斜量,并以这种方式测量由土体运动所引起的任何倾斜量的变化。
为了获得安装了测斜管的土体周围一个全面的观测报告,必须沿测斜管进行一系列倾斜测量。
常规的测斜仪探头有两组滑轮,距离相隔0.5 米,将探头放到测斜管底部并开始读数。
基坑变形监测技术方案

XXXXXXXXXXXXXXX项目工艺厂工程工艺厂一标段基坑监测技术方案XXXXXXXXXXXXX有限公司2022年11月批准人: 审定人: 审核人: 项目负责人:技术负责人:XXXXXXXXX项目工艺厂工程工艺厂一标段基坑监测技术方案目录1、综合说明 (1)1.1工程概况 (1)1.2工程地质情况 (1)1.3基坑支护形式 (2)2、监测方案编制依据 (2)3、主要仪器设备及人员配置 (3)3.1仪器设备 (3)3.2人员配置 (3)4、监测目的 (4)5、监测要求 (4)5.1监测内容 (4)5.2监测频率 (5)5.3监测报警值 (6)5.4监测点布设 (6)6、主要技术指标要求 (6)7、基准网建立 (9)7.1原有测量资料 (9)7.2基准网建立 (9)8、监测方法 (10)8.1基坑水平位移监测 (10)8.2基坑竖向位移监测 (11)8.3巡视检查 (11)9、质量控制与检查 (11)10、技术保障 (12)11、监测资料要求 (12)12、监测数据处理及信息反馈 (12)13、安全文明生产 (13)14、质量/环境/职业健康安全管理体系 (13)14.1质量管理体系 (13)14.2 环境管理体系 (14)14.3 职业健康安全管理体系 (14)15、建议与说明 (15)16、提交成果 (16)16.1提交甲方资料 (16)16.2本公司存档资料 (16)17、附件 (16)1、综合说明1.1工程概况XXXXXXXXXXXXXX项目工艺厂工程位于XX省XX市XX县XXX开发区,本工程包括工艺海水管道管沟、高压泵基础等深基坑。
工艺海水管道管沟全长765m,宽10.8m,深度5.35m,其中包含5处止推墩,长18m,宽16.2m,深度5.75m,采取放坡开挖。
高压泵基础共计5处,长5.6m,宽4.3m,深度5.1m,采取放坡开挖。
为保证工艺海水管道管沟、高压泵基础等深基坑土方开挖安全顺利进行,需要对管沟和深基坑进行位移监测。
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。
深基坑支护结构位移及相邻建筑物变形观测

深基坑支护结构位移及相邻建筑物变形观测一、引言随着我国城市化进程的加快,城市中高层和大型建筑日益增多,建筑物的基坑开挖深度和规模也越来越大,因此基坑开挖必须确保安全,支护结构体系和邻近建筑物的安全性、稳定性和监测显得十分重要。
本文结合工程实例对深基坑开挖支护结构的位移及其对邻近建筑物的后期变形监测进行分析。
二、工程概况本工程位于市中心,基坑西侧有3栋家属楼,距离基坑边缘8.60m;基坑东侧有10层框架结构建筑;西北角有5层框架结构建筑;西南角有5层框架结构建筑;南侧与北侧相对空旷。
该工程主楼地上15层,地下2层,采用框剪结构,筏板基础,裙楼地上6层,地下2层,采用框架结构,筏板基础。
基坑开挖深度为13.0m。
地质情况及基坑支护方案见下图:三、监测方法及监测成果分析(一)基坑支护结构的水平、竖向位移监测由于场地条件狭窄,受甲方委托仅对基坑西侧支护结构顶部的水平、竖向位移进行监测。
在基坑西侧顶部埋设6个监测点,分别为JK1、JK2、JK3、JK4、JK5、JK6。
监测点的具体位置见图1。
用DSZ2水准仪及配套的测微器、铟钢尺对其进行沉降观测,持续观测15天,各观测点累计沉降量如下:JK1为0.79mm,JK2为1.04mm,JK3为0.83mm,JK4为0.65mm,JK5为0.33mm,JK6为0.38mm。
用NTS-662R全站仪及配套的棱镜对6个监测点进行水平位移的观测,持续观测15天,各观测点累计位移量如下:JK1向东累计偏移4mm,向北累计偏移1mm;JK2向东累计偏移3mm,向北累计偏移1mm;JK3点向东累计偏移1mm,向北累计偏移1mm;JK4点向东累计偏移1mm,向北未发生偏移;JK5点向东累计偏移1mm,向北未发生偏移;JK6点向东累计偏移1mm,向北未发生偏移。
(二)临近家属楼的沉降观测由于场地条件狭窄,通透性差,对基坑西侧的3座家属楼进行沉降观测,在家属楼上布设6个沉降观测点,分别为cj1、cj2、cj3、cj4、cj5、cj6。
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。
基坑支护变形监测方案

1、编制依据基坑支护设计图纸《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)《工程测量规范》GB50026-20072、工程概况L形地库三个角高层建筑下,地下二层普遍深度-9.0m(地下二层底板标高),局部深度-13.8m(电梯井底板标高),基坑支护采用混凝土灌注桩、土钉墙喷锚系统,深基坑位置土方开挖至-4.0m左右,留出支护桩作业面,即进行支护桩及喷锚系统施工,同步进行深基坑支护系统监测。
3、监测目的施工中可能会出现基坑变形,为确保边坡的安全稳定和工程顺利进行,及时掌握基坑边坡变形动态,便于采取各种保护措施,我们在基坑施工过程中需对边坡进行水平位移、沉降等变形进行监测。
基坑工程施工前,应由建设方委托第三方对基坑工程实施现场监测。
监测单位应编制监测方案,监测方案应经建设、设计、监理等单位认可。
4、监测项目基坑边坡水平位移、沉降、裂逢;周边建筑物。
4.1 边坡水平位移监测4.1.1监测点设置深基坑每边设置3个稳定、可靠的点作为基准点。
在基坑四周冠梁上设置监测点,基坑各边每隔10-15m设置一个监测点,且每边中点、阳角必须有点,每边不少于3点,水平及竖向监测点为共用点。
基坑周边建筑物(4#楼及13#楼)、地下管线监测点布置:在基坑周围建筑物四角、拐角、管线井口设置一组监测点,监测其沉降。
4.1.2监测点制作施工灌注桩时将一根1m长的Ф18钢筋突出固定在冠梁与灌注桩交接处,要求钢筋端部平整并刻有十字丝,钢筋的端部突出冠梁上表面20cm。
4.1.3 监测点保护在施工过程中,加强对监测点的保护,不得随意破坏。
以保持监测数据的准确性和连续性。
5、仪器设备为确保本工程支护结构的安全,精确提供观测数据,本次监测主要采用监测仪器有:a、自动安平水准仪型号:DSA320 , 出厂编号:****。
b.全站仪型号: GTS-332W,出厂编号:托普康*****。
6、监测方法监测方法采用极坐标法。
监测项目初始值在深基坑土方开挖(-4.0m以下)之前测定,并取至少连续观测3次的稳定值的平均值作为初始值。
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1、概述1.1、工程概况济南绿地泉景地产股份有限公司拟建山东省建设节能示范项目,拟建场地位于济南市市中区,阳光新路以西,卧龙路以南,交通便利。
拟建场地为拆迁场地,地形整体较为平坦,孔口地面标高为66.64~67.79m,最大高差1.15m。
场地东侧约45m为兴济河,河面标高约53.5m,兴济河为季节性河流,流量较小,河水局部切割基岩。
场地地貌单元属山前坡洪积裙。
勘探期间勘察范围内未发现地下水。
项目主体地上25层;裙房地上3层;车库为地下2层,东西长102.00m,南北长62.20m。
根据车库基底埋置深度及场地现状标高,基坑开挖深度为9.00m~9.50m,基坑支护形式为混合土钉墙,基坑安全等级为二级。
1.2、工程地质情况在勘察深度范围内,场地覆盖层自上而下由第四系全新统人工堆积层,全新统~上更新统坡洪积层组成,下伏奥陶系石灰岩、泥质灰岩。
与支护相关的各岩土层物理力学性质简述如下:①素填土:褐黄色~黄褐色,稍湿,松散~稍密,可塑~硬塑,主要成分为粘性土,含少量植物根、碎石及砖块。
该层厚度2.20~3.70m,平均2.90m;层底标高63.29~64.74m,平均64.14m;层底埋深2.20~3.70m,平均2.90m。
②黄土状粉质粘土:黄褐色,可塑~硬塑,无摇振反应,稍具光泽反应,干强度中等,韧性中等,大孔结构,含钙质条纹,偶见姜石。
该层厚度0.80~4.10m,平均2.34m;层底标高60.41~63.46m,平均61.79m;层底埋深3.40~6.70m,平均5.31m。
③粉质粘土:浅棕红色~浅棕黄色,可塑,局部硬塑,无摇振反应,稍具光泽反应,干强度中等,韧性中等,含少~多量铁锰结核,偶见姜石。
该层厚度5.10~9.90m,平均7.22m;层底标高51.11~56.89m,平均54.62m;层底埋深9.90~16.30m,平均12.39m。
④粘土:棕红色,可塑~硬塑,局部坚硬,无摇振反应,具光泽反应,干强度高,韧性高,含多量铁锰结核。
该层在1#、4#~6#、8#~12#孔处揭示,厚度0.80~4.00m,平均2.13m;层底标高49.51~56.00m,平均52.46m;层底埋深10.70~17.90m,平均14.62m。
表1:支护设计岩土力学参数如下表:1.3 水文地质条件勘察范围内未发现地下水。
1.4 周边环境情况基坑周边环境情况如下:北侧:为卧龙路,地下建筑外墙边线距用地范围线(围墙)6.0m~9.3m,围墙外即为卧龙路人行道;东侧:为兴济河,地下建筑外墙边线距东侧围墙17.60m~24.0m,围墙外为高5.0m左右的石砌重力式挡墙,挡墙外为宽6.10m~14.20m 平台,平台高约1.50m,下为兴济河河底;南侧:目前基坑开挖范围内尚有部分建筑未拆除,地下建筑外墙边线距绿地泉景雅园小区的规划道路8.40m~8.60m,道路宽6.00m,南侧无建筑物;西侧:为拟建的绿地泉景雅园商务大厦施工场地,其基础与本工程基础相连,目前为泉景天沅项目部生活区;通过与建设单位沟通了解,基坑施工范围内无地下管线方面的影响。
根据场地周围条件和土层情况,为保证支护安全,在基坑开挖施工过程中对基坑位移进行观测。
1.5、观测对象1)、坡顶水平位移2)、坡顶竖向位移3)、周边环境沉降4)、现场巡视检查(施工单位具体实施)巡视检查内容包括:基坑支护结构有无裂缝变形,墙后土体有无裂缝、沉陷及滑移,地表水的排放情况,周边地面有无超载,周边建筑物有无新增裂缝,周边道路(地面)有无裂缝、沉陷等。
2、作业中执行的技术规范2.1《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)2.2《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009)2.3《工程测量规范》(GB50026-2007)2.4《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)2.5 基坑支护工程设计文件2.6本方案3、精度指标依据相关规范及规程有关规定,按二级变形测量等级的精度要求施测。
4、质量及安全保证措施4.1质量保证措施4.1.1组成强有力的项目组,抽调业务水平高,责任心强,工作认真负责的人员担任项目负责人。
项目组的其它管理人员、操作人员具有相应的管理水平和技术操作能力。
关键、特殊岗位人员持证上岗。
4.1.2监测工作专业技术性强,我单位将对职工进行技术交底,对职工加强质量意思教育,把“质量第一”从思想上落实到行动中去。
4.1.3进场前,组织全体人员学习基坑变形观测的技术方案,每个施工人员了解项目的总体要求,熟悉各自岗位的职责、技术要求和作业程序,严格按照施工组织设计执行。
4.1.4加强监测点的保护工作,测点周围设置明显标志并进行编号,严防施工时损坏。
4.1.5数据采集和整理4.1.5.1制定有关质量的文件和记录的管理办法,按照规定进行测量和记录以获得真实有效的成果。
4.1.5.2外业观测资料在内业计算前均要进行检查和复核,在保证采集数据正确的前提下方可进行计算;4.1.5.3监测资料每次以报表形式提交。
全部工程结束后及时提交总结报告。
4.1.5.4监测工作中的相关函件、日常监测工作中的内外业资料等应分类装订、统一管理,并用计算机备份以备查阅。
提交的监测成果资料应统一格式并进行签收登记。
4.2监测安全保证措施4.2.1.现场安全监测方案4.2.1.1现场监测重点我方将从以下方面展开现场安全监测:1)、本工程应加强信息化施工,施工期间应根据监测资料及时控制和调整施工进度的施工方法,对施工全过程进行动态控制。
2)、监测仪器的选型,根据需要配备齐全的仪器设备。
3)、仪器安装埋设前要进行检验,按照监测方案和埋设要求做好埋设准备。
4)、仪器埋设时,核定传感器位置是否正确,埋设的准备是否符合技术要求,按监测的位置和方向埋设传感器。
5)、所有监测点安装埋设完成后,及时绘制监测点位置图,并加强对现场测点的保护,以防监测点被破坏。
6)、监测数据必须做到及时、准确和完整,发现异常现象,加强监测。
7)、监测数据如达到或超过报警值应及时通报有关各方,以尽快采取有效措施保证本工程顺利进展。
8)、对原始数据要进行分析,删除粗差,保证足够的观测数据并达到“规范”要求。
4.3关于监测点的保护及现场与施工单位的配合4.3.1监测点的保护边坡工程监测中,由于测试元件基本埋入混凝土和土体内,这样使其具有“唯一性”和不可维修的性质。
因此除切实认真做好有关测点的安装埋设工作之外,对测点的现场保护工作也非常重要。
1)、为避免测点破坏,影响监测数据的及时性、完整性和连续性,必须对所有安装埋设监测设施设立保护装置进行保护。
2)、监测点应明确标示监测点的点号,同时在埋设工作完毕后应通知各方,以免施工不注意对其破坏。
3)、日常监测过程中经常派人巡视各监测点,及时掌握监测点的完好状况,对破坏的监测点应在第一时间内尽得到修补。
4.3.2与施工单位的配合除我单位做好现场监测点的保护工作以外,并提请施工单位配合、协助我单位共同做好监测点的保护;1)、加强与施工单位的沟通,了解每天的施工进度情况,对重要的工况安排现场监测人员协同施工单位共同保护好监测点。
2)、施工单位应加强对现场施工人员的宣传教育,使其明白监测点对本工程施工的重要性。
4.4文明施工保证措施项目经理全面负责施工现场的文明施工工作,以实现文明工地的目标。
主要采取以下措施:4.4.1对每位工作人员进行文明施工教育。
4.4.2做好与其他承包人之间的协调工作,尽量减少施工干扰,减少相互之间的矛盾。
4.4.3服从现场监理工程师的协调。
4.4.4施工现场材料、仪器等摆放整齐。
4.4.5礼貌用语,处好与周围工作人员的关系,营造团结文明的工作环境。
5、施工组织5.1人员组成情况5.2投入设备情况6、基准点、观测点设置及控制网的建立6.1基准点的设置根据相关规范及场地情况,拟设置3个基准点,水平位移观测基准点兼顾沉降观测基准点。
基准点设置在拟建场地外,距基坑边线距离不小于3倍基坑深度。
基准点设置方法为风钻打孔,注入混凝土,将φ18×1200mm基准点标志嵌埋于钻孔内,并砌保护井。
6.2基坑位移观测点的设置根据设计《规范》及场地情况,基坑观测点14个(见附图),标志使用Ф18×50mm专用钢制标志,嵌入护坡内,并注入混凝土。
6.3周边环境观测点的设置设置周边环境(道路、管线)沉降观测点5个,标志使用Ф18×50mm专用钢制标志。
6.4控制网的建立平面控制网及高程控制网布设3个基准点,由基准点形成闭合环进行联测,按照《建筑变形测量规范》的要求选定测量方法,满足控制网的精度要求。
7、使用仪器及观测方法7.1竖向位移的观测方法:使用美国产DINI03数字水准仪配一对2m 因瓦条码尺,按二级水准测量要求进行观测。
该仪器属S05级水准仪,观测前应首先对仪器进行i角检测,i角不大于15″。
由基准点与观测点组成闭合水准路线观测,按照二级水准测量要求观测,视线长度一般小于50m,前后视距相等。
环线闭合差小于±1√nmm。
7.2水平位移观测使用仪器与观测方法:使用日本生产索佳SET220K 型全站仪进行观测,该仪器属2″全站仪。
监测网由基准点与观测点按极坐标法进行测量,各项限差均满足规范的要求。
8、资料整理方法(平差方法)8.1水平位移的平差方法:检查采集数据满足各项限差的规定后依程序进行平差计算,而后计算各观测点的本次位移量与累计位移量,统计出最大、最小及平均位移值及位移速率。
8.2竖向位移(沉降)的测量平差方法:沉降观测成果用《南方平差易》软件按间接观测平差法依程序计算,计算出本次高程及高程精度,并计算出各点的本次沉降量、累计沉降量及沉降速率。
9、观测周期监测项目的监测频率应综合考虑基坑类别、基坑及地下工程的不同施工阶段以周边环境、自然条件的变化和当地经验而确定。
当监测值相对稳定时,可适当降低监测频率。
对于无数据异常和事故征兆的情况下,开挖后现场仪器监测频率可参考下表确定。
当监测值相对稳定时灵活调整监测频率。
10、观控预警出现下列情况之一时,应立即进行危险报警,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:①边坡顶部水平位移累计值达到40mm或变化速率达到3mm/d、竖向位移累计值达到40mm或变化速率达到3mm/d;基坑北侧地下管线竖向位移累计值达到12mm或变化速率达到2mm/d;北侧道路竖向位移累计值达到35mm或变化速率达到3mm /d;地表裂缝累计值达到10mm且持续发展;②基坑支护结构或周边土体的位移值突然明显增大或基坑出现隆起、陷落等现象;③基坑支护结构的土钉体系出现过大变形、压屈、断裂、松弛或拔出的迹象;④周边地面出现较严重的突发裂缝;⑤根据当地工程经验判断,出现其他必须进行危险报警的情况。