基坑水平位移监测报告
基坑位移总结报告
基坑位移总结报告基坑位移总结报告基坑位移是指在土木工程中,基坑开挖过程中,由于基坑周围土壤的力学性质改变以及降低土壤固结度,导致土体发生塌陷或位移现象。
本报告总结了某基坑施工过程中的位移情况,并分析了位移的原因及对工程的影响。
本次基坑位移观测是针对某高层住宅楼的基坑开挖工程进行的。
基坑的设计深度为10米,开挖过程分为两个阶段进行,第一阶段为土方开挖,第二阶段为护坡施工。
在开挖过程中,我们采取了多种位移监测手段,包括水平三棱铁和垂直测斜仪等。
通过实时监测,我们对基坑开挖过程中的位移情况进行了记录。
根据位移监测数据分析,我们发现基坑开挖过程中存在一定的位移。
在土方开挖阶段,基坑的四周土壤发生了不同程度的下沉和侧向位移。
这主要是由于土壤的固结度减小,土壤重力无法承受开挖施加的作用,导致土壤的塌陷和位移。
在护坡施工阶段,我们观测到基坑周围土体的位移量有所减少,但仍然存在一定的位移。
这主要是由于护坡结构的施工对土体产生了一定的影响,使得土壤的力学性质发生变化。
基坑位移对工程产生了一定的影响。
首先,位移导致了地面沉陷,给周围住宅楼的房屋安全带来了威胁。
其次,位移还可能对地下管道和电缆等地下设施造成破坏。
最后,位移还会影响施工工序的进行,延长工期并增加施工难度。
为了减小基坑位移对工程的影响,我们采取了一些措施。
首先,我们通过加固基坑周围土体的方式增加土体的稳定性,减少位移的可能性。
其次,我们对周围的住宅楼进行了加固处理,增加了房屋的抗震能力。
最后,我们对地下管道和电缆等地下设施进行了保护,确保其不受位移的影响。
综上所述,基坑位移是在基坑施工过程中常见的现象,需要进行监测和控制。
通过对位移的观测和分析,我们可以采取相应的措施减小位移对工程的影响。
在今后的工程施工中,我们将进一步提高基坑开挖施工的安全性和稳定性,避免位移带来的不良影响。
基坑监测阶段性报告
***基坑水平位移监测(阶段性)监测报告编制人:负责人:审核人:***有限公司二零一四年六月十八日阶段性报告(2014年5月11日~2014年6月17日)一、监测依据1、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497—2009;2、《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013);3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011;4、《新疆建筑基坑土钉支护统一规定》XJJ038-2008;5、《工程测量规范》GB50026-2007;6、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012。
二、监测内容根据基坑的实际情况及设计要求,基坑的监测内容为基坑坡顶水平位移。
三、坡顶水平位移监测方法1、该项目采用独立坐标系统,基准点及坡顶水平位移基点观测采用极坐标法施测。
使用科力达KTS—442Rlc全站仪进行监测,主要性能指标:1",2+2ppm.2、极坐标法是利用数学中的极坐标原理,以两个已知点为坐标轴,以其中一个点为极点建立极坐标系,测定观测点到极点的距离,测定观测点与极点连线和两个已知点连线的夹角的方法。
四、监测警戒值监测项目警戒值五、监测阶段性报告1、从5月11日至5月15日分别对基坑东侧、南侧、西侧底部浇筑支撑墩(历时5天),基坑东侧、南侧、西侧均出现渗水现象,基坑边坡水平位移的变化比较稳定。
东侧水平位移最大值为1#监测点:9。
60mm,平均为1.92mm/d;南侧水平位移最大值为10#监测点:2。
30mm,平均为0。
46mm/d;西侧水平位移最大值为18#监测点:0。
60mm,平均为0。
12mm/d.2、从5月16日至5月18日车库地基平整阶段(历时3天),基坑水平位移变化不大,基坑趋于稳定.东侧水平位移最大值为1#监测点:2。
90mm,平均为0。
97mm/d;南侧水平位移最大值为10#监测点:1.90mm,平均为0.63mm/d;西侧水平位移最大值为18#监测点:0.80mm,平均为0.27mm/d.3、从5月19日至6月1日车库防水、筏板工程(历时14天),基坑水平位移变化不大,基坑趋于稳定。
基坑水平位移监测
深基坑水平位移监测测量深基坑水平位移可采用视准线法、小角度法、投点法、前方交会法、自由设站法、极坐标法等。
本节简要叙述常用的小角度法、极坐标法及前方交汇法。
监测控制值:项目预警值报警控制值水平位移>3mm/d 或24mm 30mm项目变化量>3mm/d开挖前开挖后报警后及突发状况监测频率(1-2)次/d 1 次/3d 1次/d 加大监测频率监测基准点应在基坑开挖影响范围之外设立强制对中观测墩,且尽量通视各测点,观测墩使用混凝土浇筑地下1.4M地面1.2M,顶面长宽20CM*20CM, 顶部嵌入焊接中心螺旋的钢板,螺旋与钢板垂直且均做防腐处理。
监测基准点观测按三级平面控制要求施测,且每个月与高等级控制网联测一次。
为防止观测墩被破坏,顶部应加钢保护盖。
埋设示意图如下:图B.0.1 水平位移观测墩〔单位:mm)岩层点观测墩;(b) 土层点现测墩350地面主筋9! 2箍筋07点。
在混凝土支撑、连续墙顶等混凝土结构上安装水平位移桩,可直接在结构上用冲击钻成孔插入水平位移桩,垂直放置,缝隙使用锚固剂填充,容易受施工破坏的地方应加保护装置。
在土体等松软结构埋设水平位移测点应采用混凝土桩顶插入水平位移桩的形式,混凝土桩采用直径10CM地下50C M地面10CM,中心用钢筋加固。
如有需要应加保护装置,并设置醒目标志。
实物图如下:仪器架设:到达测量现场后打开仪器箱一段时间,使仪器温度与周围环境温度相适应,消除由环境温度带来的误差。
检查设备是否完整,配件是否齐全,电源电力是否充足等。
仪器架设时应注意仪器安全,在光滑的地面上架设全站仪时须在脚架上套绳索,防止脚架滑落损坏仪器。
全站仪脚架高度与观测者肩高齐平,拧紧脚架螺旋,将脚架均匀架设在基准点上。
取出仪器一手提全站仪手提柄,一手拧紧中心螺旋,将全站仪平稳架设在脚架上。
对中整平:在有强制对中装置的观测墩上架设全站仪时,应一手提全站仪手提柄,另一只手旋转基座使仪器牢固地固定在观测墩上。
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。
(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: ******工程地址: ******监测日期: 2018 年 X月 X 日~2018 年 X月 X日目录一、工程概略 ............................ 错误 ! 不决义书签。
二、监测依照 ............................ 错误 ! 不决义书签。
三、监测内容 ............................ 错误 ! 不决义书签。
四、监测点部署和监测方法 ................ 错误 ! 不决义书签。
五、监测工序和测点保护 .................. 错误 ! 不决义书签。
六、报警值 .............................. 错误 ! 不决义书签。
七、监测时长和频次 ...................... 错误 ! 不决义书签。
八、监测成就及剖析 ...................... 错误 ! 不决义书签。
九、附表、附图 .......................... 错误 ! 不决义书签。
一、工程概略工程场所地处 *******,北池一路西首路南侧,文昌馨苑居住区西侧。
拟建 *****及地下车库概略以下:表 1 工程概略地上基底场所开挖/ 地高度基础尺寸深度建筑物名称标高整平标高下( m)( m2)(m)层数( m)( m)**** 11/2 约 35 66.55 ×**** 11/2 约 35 66.55 ×**** 0/1 5 3×3基坑平面尺寸:(东西最大尺寸)×(南北最大尺寸)基坑支护深度:二、监测依照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.《工程丈量规范》 (GB50026-2007) 。
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。
深基坑坡顶水平位移监测方法及数据处理
根据 ‘ 建筑变形测量规程 》中控制 网布设原则 。鉴于本工程布 设 4 个控制点,考虑通视情况以及点的
稳定性 ,4 个点分别布置在基坑四阴
角旁 , 且距离基坑一定 的距离。4 个 点均 设置成强制对中观测墩 ,墩高 出地面0 , . 眯 这样强制对中误差可 保证 ±0 m 。4 . m 个点组成此次变形 1
1 工 程 概 况
得 各观测点 的位置 ,根 据场地情况 ,建立 独立坐 标系 ( 各观测点在 此 坐标 系下 的坐标 值应能 直观 地反映基坑各 侧向面 的位移情况 ) 得 ,求 各观 测点在 本坐 标系下 的坐 标值 ,计算各观 测时段 各观测 点的位移 量 。本工程采用L IAT K Oa EC c 72全站仪进行 观测 ,在各基 准点上分别 设站 ,测得各观测点 的角度和边长 ,每测站各观测2 测回 ,具体操 个 作应}足下列精度要求 : 菏
2 工作基点的布置及建设方法
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表2 方向观测法的各 项限差
谢角中 误差() I 。
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表3水平角观洲法的各项限差
5 观 测周 期
关键词 深基坑 水平位移 监测 数 据处理
随着城市建 设的发展 ,高层和大型建筑 日益增 多增 高 , 一般 都设
有一至二层地 下室 ,地下建筑规模不断增 大 , 基坑开挖越来越深 ,其 变形监测工作是实现深基坑工程信息化施 工的手段 , 以通过监测到 可 的信息指导基坑支护施工 ,并及时对支护 设计方 案进行合理化调整 。 基坑边坡坡顶水平位移监测是变形监测工 作中的—项主要 内容 ,也是 判断基坑边坡所处状态 的重要依据。
基坑监测情况汇报
基坑监测情况汇报近期,我公司在某地进行了基坑监测工作,并对监测情况进行了详细的记录和分析。
以下是对监测情况的汇报:一、监测范围。
本次监测范围包括基坑周边建筑物、地下管线、地表沉降情况等,涵盖了基坑工程施工可能影响到的各项因素。
二、监测手段。
我们采用了多种监测手段,包括测量仪器的安装、遥感技术的应用以及实地调查等方式,确保了监测数据的全面性和准确性。
三、监测数据分析。
经过对监测数据的分析,我们发现在基坑周边建筑物的监测中,部分建筑出现了轻微的位移情况,但未达到警戒值。
地下管线的监测显示,管线受到了一定程度的变形,但未出现破裂和泄露情况。
地表沉降监测显示,基坑周边地表出现了一定程度的下沉,但未影响周边道路和建筑物的安全。
四、监测结果评估。
根据监测结果,我们对基坑工程的影响进行了评估。
在建筑物位移方面,我们将加强对周边建筑物的监测,并采取相应的支护措施,以确保建筑物的安全。
对于地下管线的变形情况,我们将进行进一步的监测和评估,并在必要时进行修复和加固。
针对地表沉降情况,我们将加强对周边道路和建筑物的巡检,确保其安全使用。
五、监测工作总结。
本次基坑监测工作取得了一定的成果,但也发现了一些问题和隐患。
我们将进一步加强对监测数据的分析和评估,及时采取相应的措施,确保基坑工程施工过程中的安全和稳定。
六、后续工作安排。
针对本次监测中发现的问题和隐患,我们将制定具体的后续工作方案,并加强与相关部门的沟通和协调,确保基坑工程的顺利施工和周边环境的安全稳定。
在未来的监测工作中,我们将继续努力,不断提升监测技术水平,为基坑工程的安全施工和周边环境的安全稳定做出更大的贡献。
以上是对本次基坑监测情况的汇报,如有任何问题和建议,请及时与我们联系。
感谢您的关注和支持!。
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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。
基坑监测实验报告
基坑监测实验报告基坑监测实验报告引言:基坑监测是在建筑施工过程中的重要环节,旨在确保基坑的稳定性和安全性。
本实验旨在通过对一座正在施工的高层建筑基坑进行监测,分析和评估其变形和稳定性,为施工方提供科学的数据支持和决策依据。
一、实验目的本实验的主要目的是:1. 监测基坑的沉降变形情况,了解基坑在施工过程中的变形特点和趋势。
2. 分析基坑周围土体的变形情况,评估土体的稳定性和承载能力。
3. 确定基坑支护结构的受力情况,判断其是否满足设计要求。
二、实验方法1. 安装监测点:在基坑周边选取合适的位置,安装测量仪器,包括测量孔、倾斜仪、应变计等,以实时监测基坑的变形情况。
2. 数据采集:通过测量仪器,定期采集基坑的变形数据,并记录下来。
3. 数据分析:对采集到的数据进行处理和分析,绘制变形曲线和变形图,以便对基坑的变形特点进行评估和判断。
三、实验结果1. 基坑沉降变形情况:根据实测数据分析,基坑在施工过程中呈现出逐渐沉降的趋势,但沉降速度逐渐减缓。
这表明基坑的沉降变形是一个渐进的过程,施工方应密切关注基坑的变形情况,及时采取相应的支护措施。
2. 土体变形情况:通过监测点的数据分析,发现基坑周围土体出现了一定程度的侧向位移和沉降。
这表明土体的稳定性受到了一定的影响,需要进一步加固和支护。
3. 支护结构受力情况:根据应变计的数据分析,支护结构在施工过程中承受了较大的水平力和垂直力。
这说明支护结构的设计和施工质量对于基坑的稳定性至关重要,施工方应加强对支护结构的监测和维护。
四、实验结论通过对基坑的监测实验,我们得出以下结论:1. 基坑在施工过程中会发生一定的沉降和变形,施工方应密切关注基坑的变形情况,并采取相应的支护措施。
2. 基坑周围土体的稳定性受到了一定的影响,需要进一步加固和支护。
3. 支护结构的设计和施工质量对于基坑的稳定性至关重要,施工方应加强对支护结构的监测和维护。
五、建议与措施根据实验结果,我们提出以下建议与措施:1. 施工方应定期监测基坑的变形情况,及时采取相应的支护措施,确保基坑的稳定性和安全性。
建筑物沉降观测和基坑变形监测点布设及报告
2、监测点的布设2.0.1基坑顶部竖向位移监测点布设在基坑边坡顶部的,应沿基坑周边布置,基坑周边中部、阳角处应布置监测点。
监测点间距不宜大于20m,每边监测点数目不应少于3个。
监测点宜设置在基坑边坡坡顶上。
监测点布设在在围护墙上的,应沿围护墙的周边布置,围护墙周边中部、阳角处应布置监测点。
监测点间距不宜大于20m,每边监测点数目不应少于3个。
监测点宜设置在冠梁上。
2.0.2基坑顶部水平位移监测点的布设同2.1 基坑顶部竖向位移,宜为共用点。
2.0.3坑外土体深层水平位移深层水平位移监测孔宜布置在基坑边坡、围护墙周边的中心处及代表性的部位,数量和间距视具体情况而定,但每边至少应设1个监测孔。
2.0.4 地下水位水位监测点应沿基坑周边、被保护对象(如建筑物、地下管线等)周边或在两者之间布置,监测点间距宜为20~50m。
相邻建(构)筑物、重要的地下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。
2.0.5 锚(杆)索拉力锚(杆)索的拉力监测点应选择在受力较大且有代表性的位置,基坑每边跨中部位和地质条件复杂的区域宜布置监测点。
每层锚杆的拉力监测点数量应为该层锚杆总数的1~3%,并不应少于3根。
每层监测点在竖向上的位置宜保持一致。
每根杆体上的测试点应设置在锚头附近位置。
2.0.6支护桩桩身内力支护桩桩身内力监测点应布置在受力、变形较大且有代表性的部位,监测点数量和横向间距视具体情况而定,但每边至少应设1处监测点。
竖直方向监测点应布置在弯矩较大处,监测点间距宜为3~5m。
2.0.7支撑内力支撑内力监测点的布置应符合下列要求:1、监测点宜设置在支撑内力较大或在整个支撑系统中起关键作用的杆件上;2、每道支撑的内力监测点不应少于3个,各道支撑的监测点位置宜在竖向保持一致;3、钢支撑的监测截面根据测试仪器宜布置在支撑长度的1/3部位或支撑的端头。
钢筋混凝土支撑的监测截面宜布置在支撑长度的1/3部位;4、每个监测点截面内传感器的设置数量及布置应满足不同传感器测试要求。
基坑水平位移和竖向位移监测日报表
工程名称:金厦西苑二期8#楼报表编号:001观测者:辛殿武计算者:辛殿武校核者:崔建生年月日测试时间:工程负责人:监测单位:濮阳市超越建筑工程有限公司工程名称:金厦西苑二期8#楼报表编号:002观测者:辛殿武计算者:辛殿武校核者:崔建生年月日测试时间:工程负责人:监测单位:濮阳市超越建筑工程有限公司工程名称:金厦西苑二期8#楼报表编号:003观测者:辛殿武计算者:辛殿武校核者:崔建生年月日测试时间:工程负责人:监测单位:濮阳市超越建筑工程有限公司工程名称:金厦西苑二期8#楼报表编号:004观测者:辛殿武计算者:辛殿武校核者:崔建生年月日测试时间:工程负责人:监测单位:濮阳市超越建筑工程有限公司工程名称:金厦西苑二期8#楼报表编号:005观测者:辛殿武计算者:辛殿武校核者:崔建生年月日测试时间:工程负责人:监测单位:濮阳市超越建筑工程有限公司工程名称:金厦西苑二期8#楼报表编号:006观测者:辛殿武计算者:辛殿武校核者:崔建生年月日测试时间:工程负责人:监测单位:濮阳市超越建筑工程有限公司工程名称:金厦西苑二期8#楼报表编号:007观测者:辛殿武计算者:辛殿武校核者:崔建生年月日测试时间:工程负责人:监测单位:濮阳市超越建筑工程有限公司工程名称:金厦西苑二期8#楼报表编号:008观测者:辛殿武计算者:辛殿武校核者:崔建生年月日测试时间:工程负责人:监测单位:濮阳市超越建筑工程有限公司工程名称:金厦西苑二期8#楼报表编号:009观测者:辛殿武计算者:辛殿武校核者:崔建生年月日测试时间:工程负责人:监测单位:濮阳市超越建筑工程有限公司工程名称:金厦西苑二期8#楼报表编号:010观测者:辛殿武计算者:辛殿武校核者:崔建生年月日测试时间:工程负责人:监测单位:濮阳市超越建筑工程有限公司工程名称:金厦西苑二期8#楼报表编号:011观测者:辛殿武计算者:辛殿武校核者:崔建生年月日测试时间:工程负责人:监测单位:濮阳市超越建筑工程有限公司工程名称:金厦西苑二期8#楼报表编号:012观测者:辛殿武计算者:辛殿武校核者:崔建生年月日测试时间:工程负责人:监测单位:濮阳市超越建筑工程有限公司标准文档。
基坑监测阶段性报告
基坑监测阶段性报告尊敬的领导:我作为基坑监测项目组负责人,荣幸向贵单位报告基坑监测的阶段性情况。
在我们正式开始基坑监测工作后,经过了一段时间的实际操作和数据收集与分析,我向您汇报以下内容。
1.监测目标和方法我们的监测目标主要是基坑施工过程中的地面沉降和基坑变形情况。
为了实现这一目标,我们采用了以下主要的监测方法:a)地面沉降监测:通过测量基坑周边地面的高程变化,使用全站仪定期进行测量,并记录下来,以便分析其变化趋势。
b)建筑物监测:对周围可能受到基坑施工影响的建筑物进行符合工程要求的监测。
c)基坑边界监测:利用应变计和位移计等设备对基坑边界的变形进行监测,即时捕捉任何可能出现的支护体变形情况。
d)水位监测:定期检查附近地下水位,以便评估对基坑施工的潜在影响。
我们的监测方法科学合理,确保了基于数据的准确性和可靠性。
2.监测数据收集与处理我们按照监测计划的要求,定期收集基坑监测相关数据,并进行及时处理和分析。
具体操作包括:a)针对每个监测点,我们按照事先设定的频率进行测量,包括每天、每周或每月测量一次。
监测点的选取遵循了监测计划和相关标准的要求。
b)测量数据通过数据传输线路传送到数据处理终端,进一步分析和整合。
c)通过数据处理软件,我们对每个监测点的数据进行处理和分析。
包括数据的对比、趋势分析和异常值排除等。
d)在数据分析的基础上,生成监测数据报告和图表,向相关人员进行汇报。
3.监测结果与分析通过对一段时间的监测数据进行分析,我们得出了以下主要结果:a)地面沉降:在施工开始之后,地面沉降以较为稳定的速率发生。
根据我们的监测数据,地面沉降的速率目前位于正常范围,没有达到危险水平。
b)建筑物监测:经过对周围建筑物的监测,我们未发现明显的变形情况。
建筑物的稳定状况良好。
c)基坑边界变形:通过位移计的监测数据,我们观察到了基坑边界支护体的变形情况。
目前变形值位于设计要求范围内,没有出现异常情况。
d)水位监测:根据地下水位的监测数据,目前地下水位波动较小,对基坑施工没有明显的不利影响。
基坑支护观测总结报告
基坑支护监测总结
基坑的环境监测是确保基坑支护安全,避免事故发生的必要措施,及时了解周边土体的变动情况,达到信息化施工。
1、监测内容
○1支护结构顶部水平位移与沉降监测;
○2基坑影响范围内建构筑物及道路、管网等的水平位移与沉降观测;
○3事先对地面上建构筑物作出原位原缝监测。
○4基坑开挖期间需进行沉降位移观测。
○5开挖期间对基坑围护周边地面及建构筑物进行肉眼巡视
2、监测报警值
基坑变形报警值为5cm。
当基坑围护变形值达到报警值或每天变形量超过5mm时,立即土方回填,分析原因,待稳定后采取加固措施。
3、监测结果分析
沉降情况汇总
基坑支护最大沉降量为5㎜,当天最大沉降量为2㎜;小于规范要求5㎜。
沉降比较稳定。
位移情况汇总
基坑支护最大位移量为4㎜,位移率为0.0008。
符合规范要求,位移比较稳定。
4、监测结果的分析与评价
监测结果比较稳定,对周边环境及围护结构安全的影响程度很小,水平位移没有增大趋势,可以按正常施工进行。
基坑水平位移监测报告
基坑变形监测报告工程名称:工程地点:委托单位:检测日期:2008年1月至2009年1月报告总页数:75页(含此页)报告编号:kkkkkk二OO九年三月十八日建设项目一期基坑工程基坑变形监测报告现场监测人员:报告编写:校核:审核:批准:声明: 1.报告无“检测专用章”无效。
2.报告无编写、审核、批准人签字无效。
3.报告涂改、换页无效。
4.复制报告无重新加盖“检测专用章”或“检测单位公章”无效。
5.检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效。
jjjjjj二OO九年三月十八日j目录一、工程概况 (4)二、监测依据 (4)三、监测项目与点位布置 (4)四、观测精度及观测方法 (5)五、允许值及报警值 (5)六、观测结果及分析 (5)七、结论 (6)八、附图表 (8)1、基坑监测点水平位移成果表 (9)2、基坑监测点水平位移变化速率成果表 (17)3、基坑监测点水平位移位移~时间关系曲线图 (25)4、测斜累计位移最大点的位移成果表 (26)5、测斜曲线图 (52)6、侧向变形累计最大位移点位移~时间关系曲线图 (61)7、地下水水位测试结果汇总表 (62)8、总部经济区水位随时间变化图 (73)9、监测点位平面布置图 (74)一、工程概况位于开创大道西南侧、揽月路以西一带,地处科学城中心区东部,西面毗邻初具规模的综合研发孵化中心,总建筑面积约34万平方米。
该项目基坑安全等级为二级,按设计及规范要求并结合本项目的具体情况,本项目设置如下监测项目:(1)、支护结构水平位移(2)、支护结构变形(3)、土体侧向变形(4)、地下水位二、监测依据1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99,中华人民共和国行业标准。
2、《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97,中华人民共和国行业标准。
3、《工程测量规范》GB50026-93,中华人民共和国国家标准。
4、《广州地区建筑基坑支护技术规定》GJB02-98 。
5、科学城总部经济区工程基坑支护监测点布置图。
基坑工程监测报告
监测报告现场检测:报告编写:报告审核:报告签发:二〇一九年二月三日监测报告首页工程名称报告时限基坑工程2022 年1 月24 日至2022 年2 月1 日本阶段施工内容基坑施工处于初期开挖阶段,该阶段开挖深度<5m。
监测项目地表沉降土体分层沉降水平位移深层水平位移立柱变形(竖向位移)桩墙内力地下水位孔隙水压力土压力该阶段变化最大点DC4DC7FC1- 1#磁环S1X 方向SC1(2.0m)LZ1LZ2NL1DSW2KYS2KYS3TY2该阶段变化最大值9mm17mm4mm0.4mm5mm0.3MPa11mm1kPa85kPa该阶段变化速率最大值2.5mm/d1.9mm/d1.5mm/d0.2mm/d1.5mm/d0.5MPa/d5mm3kPa/d25kPa变化速率报警值5mm/d5mm/d4mm/d5mm/d4mm/d/500mm/d//该阶段累计变化最大点DC4DC7FC1- 1#磁环S1X 方向SC1(0.5m)LZ1LZ2NL1DSW2KYS2KYS3TY2该阶段累计变化最大变化值9mm17mm4mm0.4mm5mm0.3MPa11mm1kPa85kPa累计报警值50mm50mm40mm50mm40mm3.5MPa1000mm150kPa300kPa是否超过报警值否否否否否否否否否结论该阶段基坑开挖量小,开挖深度较浅,各监测项目累计变化较小,变化速率缓慢,累计变化量和变化速率均未达报警值,可按进度计划正常施工。
(1)该基坑地下水位较高,在开挖前做好降水的措施。
(2)考虑到最近这段时间有降雨,基坑周边应做好排水设施。
(3)施工过程中注意对监控观测点的保护,以免影响观测成果。
建议1.工程概况 (5)2.监测目的 (5)3.监测依据 (5)4.监测仪器设备 (6)5.监测项目及点位布置 (6)6.监测频率及报警值 (7)7.监测成果及分析 (8)8.结论及建议 (23)基坑工程位于红星公园以东,场地地貌单元单一。
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.基坑变形监测报告工程名称:工程地点:委托单位:检测日期:2008年1月至2009年1月报告总页数:75页(含此页)报告编号:kkkkkk二OO九年三月十八日建设项目一期基坑工程基坑变形监测报告现场监测人员:报告编写:校核:审核:批准:声明: 1.报告无“检测专用章”无效。
2.报告无编写、审核、批准人签字无效。
3.报告涂改、换页无效。
4.复制报告无重新加盖“检测专用章”或“检测单位公章”无效。
5.检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效。
jjjjjj二OO九年三月十八日j目录一、工程概况 (4)二、监测依据 (4)三、监测项目与点位布置 (4)四、观测精度及观测方法 (5)五、允许值及报警值 (5)六、观测结果及分析 (5)七、结论 (6)八、附图表 (8)1、基坑监测点水平位移成果表 (9)2、基坑监测点水平位移变化速率成果表 (17)3、基坑监测点水平位移位移~时间关系曲线图 (25)4、测斜累计位移最大点的位移成果表 (26)5、测斜曲线图 (52)6、侧向变形累计最大位移点位移~时间关系曲线图 (61)7、地下水水位测试结果汇总表 (62)8、总部经济区水位随时间变化图 (73)9、监测点位平面布置图 (74)一、工程概况位于开创大道西南侧、揽月路以西一带,地处科学城中心区东部,西面毗邻初具规模的综合研发孵化中心,总建筑面积约34万平方米。
该项目基坑安全等级为二级,按设计及规范要求并结合本项目的具体情况,本项目设置如下监测项目:(1)、支护结构水平位移(2)、支护结构变形(3)、土体侧向变形(4)、地下水位二、监测依据1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99,中华人民共和国行业标准。
2、《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97,中华人民共和国行业标准。
3、《工程测量规范》GB50026-93,中华人民共和国国家标准。
4、《广州地区建筑基坑支护技术规定》GJB02-98 。
5、科学城总部经济区工程基坑支护监测点布置图。
三、监测项目与点位布置1、基坑支护结构水平位移观测:按设计要求,共布设31个监测点,编号为W1~W31,详见观基坑监测点布置图。
2、支护结构及土体侧向变形监测:按设计要求,共布设27个监测点,编号为K1~K27,其中K2、K10、K15和K22为土体侧向变形监测点,详见基坑监测点布置图。
3、地下水位监测:按设计要求,共布设19个监测点,编号为SW1~SW19,详见基坑监测点布置图。
四、观测精度及观测方法1、水平位移观测采用拓普康GTS-102N全站仪,其测角精度为2″,测距精度为2mm+2ppm,按自由测站法或极坐标法对埋设于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监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监测点在本观测周期内的累计位移值。
监测点及控制点均采用特制的观测标志,观测标志上设强制对中标志,保证每次观测均在同一点位上。
2、支护结构及土体侧向变形监测采用CX-06A测斜仪(监测精度为0.1mm),通过摆锤受重力作用来测量测斜探头轴线与铅垂线之间的倾角,进而计算垂直位置各点的水平位移。
当支护结构及土体发生位移时,测斜管也随之变形并发生倾斜变化。
将探头在测斜管内自下而上以一定间距逐段滑动量测,就可获得每测段的倾斜角及水平位移增量,通过计算就可得到任意深度的水平位移。
3、地下水位监测采用钢尺水位计测得地下水位与管顶的距离,根据管顶高程即可计算地下水位的高程。
将到开挖过程中地下水位与基坑开挖前地下水位高程进行比较,得到开挖过程中基坑周边地下水位的变化情况。
五、允许值及报警值根据基坑支护设计要求,并结合工程实践经验,对该工程监测项目提出以下警戒值;1、基坑支护桩顶部水平位移报警值为50mm,每天发展不超过3mm。
2、基坑支护桩及土体测斜报警值为50mm,或每天发展不超过3mm。
3、基坑外地下水位:基坑开挖引起坑外水位下降不得超过2m,警戒值为1.6m或每天连续发展不得超过0.5m。
六、观测结果及分析1、基坑水平位移监测自2008年1月4日进行第一次观测,至2008年12月2日进行最后一次观测,在此期间共进行47次变形观测,各监测点的水平位移变化情况见表1~表7,位移变化速率情况见表8~表11。
现对此观测过程中基坑变化情况分析如下。
在2008年1月4日~2008年12月2日的观测过程中,基坑的31个位移监测点的累计水平位移量在2.8mm~16.2mm之间,均未超过报警值(50mm);水平位移变化速率在0.0 mm/d~0.6mm/d之间,均未达到报警值(3.0mm/d)。
31个位移监测点位移变化最大为W5号监测点,其累计水平位移量为16.2mm;最大变化速率为SW3和SW17号监测点,变化速率为0.6mm/d, 均未达到报警值。
2、支护结构及土体侧向变形监测自2008年1月7日进行第一次观测,至2008年12月2日进行最后一次观测,在此期间共进行46次测斜观测。
现从以下三个方面对各测点测试成果予以分析:累计位移最大点的位移(表12~表38),主要测斜曲线(图2~图10),累计最大位移点位移与时间变化情况(图11)。
各测孔在整个基坑开挖中未出现突变,不同深度处累计最大位移均未达到报警值。
3、地下水位监测自2008年1月4日进行第一次观测,至2008年12月2日进行最后一次观测,在此期间共进行47次水位观测。
各测孔的水位在整个基坑开挖中处在地面下1m到7m左右,地下水水位测试结果见表39至表48,各测孔水位变化比较稳定。
七、结论1、基坑水平位移监测(1)在2008年1月4日~2008年12月2日的观测过程中,31个位移监测点的累计水平位移量在 2.8mm~16.2mm之间。
位移变化速率为0.0mm/d~0.6 mm/d,均未达到报警值。
(2)随着基坑土方开挖,各监测点的水平位移逐渐增加。
在基坑开挖到设计深度时,水平位移累计量最大为16.2mm(SW5监测点),最大速率为0.6mm/d(SW3和SW17监测点)。
(3)在基坑开挖到设计深度后的监测过程中,各监测点的水平位移变化均呈收敛趋势,在最后几次观测中,各点变化值接近0.0mm,表明萝岗区总部经济区工程基坑在基坑土方开挖及地下结构施工过程中处于稳定状态。
2、支护结构及土体侧向变形观测(1)整个基坑开挖及地下室施工的整个监测过程中,测斜管均未出现突变,施工现场未出现明显塌方、滑移等异常情况。
测试过程中,绝大部分测斜管的最大位移点的变化速率一般都小于1.00mm/d,均未达到报警值。
(2)从侧向位移的总体变化趋势看,基坑的侧向位移逐渐收敛,基坑开挖到底时趋于稳定;测试反映的位移变化速率总趋势逐渐减小,位移变化速率大都都小于0.5mm/d;其中测点K7侧向变化最大,侧向最大累计位移13.24mm,均未达到报警值。
(3)从支护结构及土体侧向位移监测数据分析可以看出,在基坑开挖及地下室施工过程中,基坑状态稳定。
3、地下水位监测地下水位变化比较平缓,对基坑及周围环境的影响很小,基坑状态稳定。
2009年3月18日八、附图表1、基坑监测点水平位移成果表(表1~表7);2、基坑监测点水平位移变化速率成果表(表8~表11);3、基坑监测点水平位移位移~时间关系曲线图(图1);4、测斜累计位移最大点的位移成果表(表12~表38);5、测斜曲线图(图2~图10) ;6、侧向变形累计最大位移点位移~时间关系曲线图(图11);7、地下水水位测试结果汇总表(表39至48);8、总部经济区水位随时间变化图(图11)9、监测点位平面布置图(图12)。
科学城总部经济区工程基坑监测点水平位移成果表(一)表1科学城总部经济区工程基坑监测点水平位移成果表(二)表2科学城总部经济区工程基坑监测点水平位移成果表(三)表3科学城总部经济区工程基坑监测点水平位移成果表(四)表4科学城总部经济区工程基坑监测点水平位移成果表(五)表5科学城总部经济区工程基坑监测点水平位移成果表(六)表6科学城总部经济区工程基坑监测点水平位移成果表(七)表72、表1至7采用独立坐标系统。
科学城总部经济区工程基坑监测点水平位移变化速率成果表(一)表8精选word精选word精选word科学城总部经济区工程基坑监测点水平位移变化速率成果表(二)表9精选word精选word科学城总部经济区工程基坑监测点水平位移变化速率成果表(三)表10精选word精选word科学城总部经济区工程基坑监测点水平位移变化速率成果表(四)表11精选word精选word精选word图1 基坑监测点水平位移位移~时间关系曲线图精选word测斜孔k1累计位移最大点的位移成果表表12测斜孔k2累计位移最大点的位移成果表表13测斜孔k3累计位移最大点的位移成果表表14测斜孔k4累计位移最大点的位移成果表表15测斜孔k5累计位移最大点的位移成果表表16测斜孔k6累计位移最大点的位移成果表表17测斜孔k7累计位移最大点的位移成果表表18测斜孔k8累计位移最大点的位移成果表表19测斜孔k9累计位移最大点的位移成果表表20测斜孔k10累计位移最大点的位移成果表表21测斜孔k11累计位移最大点的位移成果表表22。