监控量测方案

合集下载

地铁站项目监控量测方案

地铁站项目监控量测方案

地铁站项目监控量测方案1. 前言地铁站是城市公共交通工具的一个核心部分,也是人流量大的场所。

为了能够更好地管理、维护和使用地铁站,需要对地铁站进行监控量测。

本文旨在为地铁站项目提供一个监控量测方案,以便更好地进行管理和维护。

2. 监控方案为了保证地铁站的正常运营及人员安全,需要对地铁站进行监控量测,包括以下几个方面。

2.1 人流量监控人流量监控是地铁站监控的重要部分之一,通过人流量监控可以了解每日、每小时和每分钟的人流量情况,以便更好地管理和使用地铁站。

人流量监控可采用以下几种方式。

2.1.1 人工计数法人工计数法是一种比较简单的方法,通过安排监控员进行人工计数的方式进行人流量监控。

该方法需要在地铁站的入口和出口处安排监控员进行人工计数,并记录每小时和每天的人流量。

但该方法比较依赖人员的工作能力和精确度,容易出现误差。

2.1.2 摄像头人流量监控通过摄像头进行人流量监控是一种常用的方法,可以通过摄像机拍摄到进出站的人数,并记录每小时和每天的人流量。

摄像头人流量监控可以实现自动化,比较简便快捷。

但也需要考虑摄像头的摆放位置和数量,以便更准确地监控整个地铁站的人流量。

2.2 温湿度监控地铁站内部一般比较潮湿,为了保证乘客的舒适感和设备的正常运作,需要对地铁站的温湿度进行监控。

温湿度监控可采用以下几种方式。

2.2.1 传感器监测法通过安装温湿度传感器的方式进行温湿度监控,可以实现对地铁站的自动监控。

该方法具有实时性,可以记录每小时和每天的温湿度情况。

但该方法的监控范围比较局限,需要考虑传感器的数量和安装位置。

2.2.2 手持式测温仪监测法通过手持式测温仪进行温湿度监测,可以实现对地铁站的全方位监测。

该方法可以随时随地进行测量,并可以记录每小时和每天的温湿度情况。

但该方法比较繁琐,需要监控员手工进行操作。

2.3 设备监控地铁站内的设备包括电梯、自动扶梯、关门系统、紧急广播系统等,对这些设备进行监控是地铁站监控的重要部分之一,可以及时发现设备运行的异常情况并进行维修。

版公路隧道工程监控量测实施方案细则

版公路隧道工程监控量测实施方案细则

版公路隧道工程监控量测实施方案细则一、工程概况这条隧道,它穿越山岭,横跨两地,全长5.2公里,堪称版公路的重要枢纽。

隧道所处的地质条件复杂,岩层多变,地下水流丰富,施工难度和安全风险都相当高。

因此,为了确保工程质量和安全,我们制定了这套监控量测实施方案。

二、监控量测目的监控量测的目的,简单来说,就是实时掌握隧道施工过程中的各种变化,如围岩稳定性、地表沉降、地下水位等,从而确保施工安全,预防事故发生,保障工程顺利进行。

三、监控量测内容1.围岩稳定性监测:通过在隧道内布设位移计、收敛计等设备,实时监测围岩的变形情况,判断其稳定性。

2.地表沉降监测:在隧道上方地表布设水准点,定期进行水准测量,掌握地表沉降情况。

3.地下水位监测:在隧道周边布设水位观测井,实时监测地下水位变化,预防涌水事故。

4.支撑结构监测:对隧道内的钢拱架、喷射混凝土等支撑结构进行应力、位移等参数的监测,确保其受力合理、稳定可靠。

5.环境监测:对隧道内的空气质量、温度、湿度等环境参数进行监测,确保施工环境达标。

四、监控量测方法1.仪器监测:采用高精度仪器进行监测,如全站仪、水准仪、位移计等,确保数据准确可靠。

2.人工监测:在仪器监测的基础上,增加人工巡查,对隧道内外的异常情况进行及时发现、及时处理。

3.数据分析:对监测数据进行分析,采用统计学、力学等分析方法,预测隧道施工过程中的潜在风险。

五、监控量测流程1.施工前准备:布设监测点,安装监测设备,检查设备运行情况。

2.施工过程中监测:按照监测计划,定期进行数据采集、分析、预警。

3.数据反馈:将监测数据及时反馈给施工方,指导施工调整。

4.应急处置:对监测数据异常情况进行应急处置,确保施工安全。

六、监控量测保障措施1.建立健全组织机构:成立专门的监控量测小组,明确责任分工,确保监控量测工作的顺利进行。

2.培训专业人才:对监控量测人员进行专业培训,提高其业务水平。

3.完善管理制度:建立健全监控量测管理制度,确保监控量测工作的规范化和制度化。

工程测量及监控量测方案

工程测量及监控量测方案

工程测量及监控量测方案一、引言工程测量及监控量测是工程项目中十分重要的环节,通过准确的测量和监控,可以对工程的质量、安全和进度进行及时有效的控制和管理。

本方案旨在对工程测量及监控量测的方法、工具和流程进行详细的说明,以确保工程项目能够顺利进行并取得良好的效果。

二、工程测量1.测量方法工程测量可分为静态测量和动态测量两种方法。

静态测量适用于需要准确测量的地形、建筑物、道路等工程项目,主要采用全站仪、测距仪等传统的测量设备进行测量。

动态测量适用于需要实时监测的工程项目,主要采用GPS、激光测距仪等现代化的测量设备进行测量。

2.测量工具针对不同的测量目标和环境,工程测量所用的工具也会有所不同。

一般包括全站仪、测距仪、GPS定位设备、激光测距仪等设备,还可以根据具体需求选择合适的附属设备,如三脚架、测量杆、电脑等。

3.测量流程工程测量的流程主要包括确定测量目标、选择测量方法、准备测量工具、实施测量、处理测量数据、分析测量结果、制定测量报告等步骤。

在具体操作中,需要根据实际情况灵活应对,确保测量结果的准确性和可靠性。

三、监控量测1.监控方法监控量测通常包括结构监测、环境监测和工程施工监测等内容。

结构监测主要是对工程结构的变形、振动等参数进行实时监测,一般采用动态监测和静态监测相结合的方法。

环境监测包括对空气质量、噪音、水质等环境指标进行监测,一般采用自动监测系统进行实时监测。

工程施工监测主要是对施工过程中的数据和参数进行监测,以确保施工安全和质量。

2.监控工具监控量测所用的工具和设备一般包括传感器、监测仪器、数据采集系统、监控平台等设备。

在具体应用中,需要根据监控目标和环境选择合适的设备,并进行合理的布点和布设。

3.监控流程监控量测的流程主要包括确定监控目标、选择监控方法、准备监控工具、实施监控、处理监控数据、分析监控结果、制定监控报告等步骤。

在实际操作中,还需要对监控数据进行实时分析和处理,以及采取相应的措施,确保工程的安全和质量。

公路隧道监控量测技术方案

公路隧道监控量测技术方案

隧道监控量测技术方案目录一、工作目标和范围 (1)1.1概述 (1)1.2监测工作目标 (1)1.3监测工作范围 (2)二、施工监控量测方案 (2)2.1设计思路 (2)2.1.1第三方监控量测的依据 (3)2.1.2第三方监控量测的重点 (3)2.1.3第三方监控量测的实施 (4)2.2隧道隧址区工程概况 (4)2.3隧道施工第三方监控量测方案设计 (7)2.3.1隧道监控量测设计原则 (8)2.3.2监控量测内容及测点布置 (8)2.3.3监测原理及方法 (47)2.3.4监测频率 (52)2.3.5测读技术要求 (52)2.3.6监测项目的控制基准及管理基准 (53)2.3.7监测结果的处理 (55)2.3.8监测过程组织管理 (56)三、主要分项监控量测工艺框图 (57)四、监控量测总体计划 (59)4.1监控量测工作的进度计划 (59)4.2质量保证措施 (60)隧道监控量测技术方案一、工作目标和范围1.1概述隧道起点位于北碚区静观镇西山村,终点位于合川区清平镇桃李园村。

隧道沿线存有煤矿采空区、瓦斯、瓦斯段落的腐蚀性地下水、岩溶及断层破碎带等不良地质,因此为确保隧道安全施工,有必要在施工过程中实施监控量测措施。

隧道的施工过程具有工序多、内容复杂、相互交叉、隐蔽性强等特点,所以如何加强现场监控量测,确保隧道施工安全,已成为隧道施工过程中的一个突出问题。

由此,施工各阶段的监控量测也就成为了隧道施工过程的核心问题。

从设计思路上讲,在隧道施工过程中,应坚持把“对存在的安全隐患具有前瞻性和预见性,及时发现隐患,预测和防止安全事故的发生”作为主线,从监测围岩与支护的变形和应力、了解隧道围岩与支护的受力状态与变形特征、判断围岩的稳定性、判断支护结构的合理性与稳定性这四方面着手,从而确保整个施工过程安全。

1.2监测工作目标通过施工现场巡查和监控量测,迅速准确地获得第一手实际观察和量测资料,在对这些数据资料处理分析和对现场施工观测分析的基础上,实现对隧道第三方监控量测和施工技术咨询,提供可靠、准确的安全控制、进度控制和投资控制在内的“三控”技术咨询服务。

风险管理及监控量测方案

风险管理及监控量测方案

风险管理及监控量测方案一、风险管理1、建立健全安全风险管理制度。

2、制定工作流程。

3、成立安全风险管理组织机构。

4、制定安全风险应对措施。

5、加强风险工程监控量测工作。

暗挖下穿管线时,加强对管线的监控量测及巡视,在隧道内,标明距管线的距离、高程,监控数据超过预警值时,采取必要的注浆加固措施。

确保管线的安全。

二、监控量测1、监控量测工作的开展(1)根据沿线既有建筑物的现场实测和调研,根据设计图纸,并与第三方监测单位协商。

确定地面、地下有关建筑物和构筑物的监控量测点的布设形式。

(2)监测项目的计划和方案。

根据工程的特征,制定详细的观测计划和信息传输方法。

监测应在地铁工程施工之前就开始进行,以得到可靠的初始记录。

在监测中,监测频率是根据项目的设计要求和施工情况来确定的。

(3)所有现场测得的数据,要通过自动或人工的形式,及时安全地传送到数据库系统中,以便按时提供可靠的结果。

(4)定期简报。

将现场测得的数据的分析结果和预测,定期以简报形式汇报有关单位。

分日报、周报、月报,关键时刻要进行小时报。

2、监测项目主要监控量测项目包括:(1)洞内地层、支护情况观测;(2)周边地表沉降;(3)地下管线变形;(4)初支拱顶沉降;(5)初支净空收敛;(6)地下水位监测等。

监测控制标准、频率等见下表。

现场监测项目表三、测点布置及测量原则1、洞内外监测测点宜布置在同一断面内。

3、各项监测工作的时间间隔根据施工进程确定,当变形超过有关标准或场地条件变化较大时,应加密观测。

当有危险事故征兆时,则需进行连续监测。

每次监测工作结束后,及时提交监测简报及处理意见。

3、量测数据必须完整、可靠,对施工工况应有详细描述,使之真正能起到施工监控的作用,为设计和施工提供依据。

5、应根据对当前测试数据的分析,较好地预报下一施工步骤地层、支护的稳定与受力情况和地表沉降等,并对施工措施提出相应建议。

6、所有测点均应反映施工中该测点受力或变形等随时间的变化,即从施工开始到完成、测试数据趋于稳定为止。

某市政道路施工测量及监控量测施工方案

某市政道路施工测量及监控量测施工方案

某市政道路施工测量及监控量测施工方案在市政道路施工中,测量及监控量测是必不可少的工作。

它可以确保施工质量,提高施工效率,保障道路施工的顺利进行。

下面是市政道路施工测量及监控量测的具体方案。

1.方案准备阶段在开始道路施工之前,要进行详细的测量规划和设计。

首先,确定施工的位置和范围。

其次,制定测量的具体内容和目标,包括道路宽度、坡度、标高等参数的测量。

最后,确定监控设备的配置和安置位置。

2.测量设备的采购和准备根据施工测量的具体要求,配置相应的测量设备。

包括全站仪、水准仪、电子经纬仪、GPS等。

同时,确保设备的质量和精度,并进行校准和调试,以确保准确性和可靠性。

3.施工测量阶段在施工过程中,根据测量设计的要求,进行实地测量。

通过全站仪、水准仪等设备,进行道路线形、标高、坡度等参数的测量。

同时,进行道路纵断面、横断面等断面测量,确保道路工程的质量和要求。

4.监控设备的安装和调试在施工现场安装监控设备,包括摄像头、传感器等。

根据测量设计要求,确定监控设备的位置和角度,并进行调试。

确保监控设备能够准确、稳定地记录施工过程,并提供实时监控和数据。

5.施工监控阶段通过监控设备对施工过程进行实时监控。

包括施工人员的作业情况、机械设备的运行情况、材料的使用情况等。

同时,对施工过程进行数据采集和记录,包括挖土量、填土量、施工时间等,以便后期统计和分析。

6.数据处理和分析对采集到的数据进行处理和分析。

通过比对测量数据和设计要求,评估施工质量是否符合要求。

并根据数据统计,分析施工过程中存在的问题和隐患,及时采取措施进行纠正和改进。

7.报告和总结在施工结束之后,编写测量及监控量测的报告。

报告中应包括测量数据、监控记录、问题和隐患分析等内容。

同时,对施工过程中的经验和教训进行总结,为以后的施工提供参考。

通过以上方案的实施,可以有效地进行道路施工的测量和监控量测工作。

它可以提高施工质量和效率,减少施工过程中的错误和事故。

同时,也为后期的道路维护和管理提供了重要的数据支持。

监控测量专项施工方案

监控测量专项施工方案

监控测量专项施工方案监控测量是指在工程施工中,通过安装监控设备和使用测量技术,实时对施工现场进行监控和测量,以保证工程质量和安全。

本文将就监控测量专项施工方案进行阐述。

一、施工现场监控方案1. 首先,需要在施工现场周边建立固定安全防护网,以确保施工过程中不会出现危险事故。

2. 确保施工现场没有任何人员闯入,不得擅自进入施工区域,通过设置门禁系统和监控摄像头来实现。

3. 安装监控摄像头,能够全方位监测施工现场的情况。

建议采用高清摄像头,并设置远程监控,方便随时查看施工现场情况。

4. 对监控摄像头进行定时巡视,将其安装在合适的位置,能够全面覆盖施工现场。

二、测量方案1. 在施工前,对施工区域进行详细的测量,确定坐标和高程,制定施工基准。

2. 在施工过程中,进行实时的测量,以检测地面的坍塌、下沉等情况,及时采取补救措施。

3. 对施工进度进行测量,及时调整工程进度,避免滞后。

4. 对施工质量进行测量,确保施工符合设计要求和标准。

三、数据处理和报告制作1. 对收集到的监控和测量数据进行处理,分析施工现场的实际情况,判断是否符合设计要求和施工标准。

2. 生成监控和测量报告,详细记录施工过程中的监控和测量情况,包括摄像头录像、测量数据等,以备以后使用。

四、安全措施1. 提供安全培训,保证施工人员了解施工现场的安全要求和操作规程。

2. 定期检查和维护监控设备和测量仪器,确保其正常运行。

3. 配备防护用品,包括安全帽、安全绳、护目镜等,保证施工人员的安全。

总结:监控测量是保证工程质量和安全的重要手段之一,本文针对监控测量的方案进行了描述。

通过建立施工现场监控系统、实时测量以及数据处理和报告制作,能够确保施工过程中的监控和测量工作的顺利进行,提高施工质量和安全性。

同时,加强安全措施的落实,能够有效减少施工事故的发生。

监控量测实施方案

监控量测实施方案

监控量测实施方案监控量测是指对一些目标系统或过程进行实时数据采集和分析,以便对其状态进行监测和评估的一种手段。

在工业生产、环境保护、能源管理等领域中,监控量测是非常重要的环节,可以帮助提高生产效率,降低能源消耗,保护环境等。

下面我将给出一个监控量测的实施方案,以工业生产中的一些生产过程为例。

1.目标确定:首先,需要确定需要进行监控量测的目标。

比如,我们可以选择一台生产设备或者一个生产流程作为监控量测的目标。

2.测量参数选择:根据目标的特点和要求,选择适当的测量参数。

比如,对于一台生产设备来说,可以选择温度、压力、电流等参数进行监测。

3.传感器选择和安装:根据测量参数的选择,选择合适的传感器,并将其安装在目标系统中。

要确保传感器的精度和可靠性,以及与目标系统的兼容性。

4.数据采集设备选择和安装:选择适当的数据采集设备,用于采集传感器测得的数据。

这些数据采集设备可以是硬件设备,如数据采集卡,也可以是软件设备,如数据采集软件。

5.数据处理和存储:采集到的数据需要进行处理和存储,以方便后续的分析和使用。

可以使用数据处理软件对数据进行滤波、校准、标定等处理,并将处理后的数据存储在数据库或者云平台中。

6. 数据分析和展示:对存储的数据进行分析,以提取有用的信息。

可以使用数据分析软件,如Python、R等进行数据挖掘和建模。

同时,通过数据可视化的方式将分析结果进行展示,以便于用户理解和决策。

7.报警与预警:针对监控量测的目标,设置合适的报警和预警机制。

当监测指标超出预定的阈值范围时,系统会发出警报并采取相应的措施。

8.定期维护和校准:监控量测系统需要定期进行维护和校准,以确保其正常运行和测量结果的准确性。

维护包括检查传感器的运行状态、更换老化的传感器,校准包括对传感器进行零点和量程的校准。

9.持续改进:对监控量测系统进行持续的改进,以适应不断变化的工业生产环境和要求。

可以根据监控结果进行工艺改进、设备维护等,以提高生产效率和质量。

隧道监控量测施工方案

隧道监控量测施工方案

隧道监控量测施工方案一、工程概况本方案针对某隧道工程项目制定,该隧道全长XX米,地质条件复杂,为确保施工安全与工程质量,特编制此隧道监控量测施工方案。

二、监控量测内容1.拱顶沉降量测:在隧道开挖后,定期监测拱顶的垂直位移变化,以评估围岩稳定性及支护效果。

2.周边收敛量测:对隧道开挖面周边的围岩变形进行连续监测,防止因收敛过大导致的安全风险。

3.地表沉降观测:通过布设地表沉降观测点,实时掌握隧道施工对地表的影响情况。

4.锚杆(索)应力监测:监测锚杆(索)受力状况,确保其工作性能满足设计要求。

5.洞内环境监测:包括通风、排水、瓦斯、地下水位等参数的监测,保障施工环境安全。

三、监控量测方法与设备选择根据上述监测内容,采用全站仪、收敛计、多点位移计、应力传感器等专业设备进行量测。

同时运用现代信息技术,建立隧道施工自动化监控系统,实现数据实时采集、传输和分析。

四、监控量测实施步骤1.量测点布置:根据隧道断面结构、地质条件等因素合理布置量测点,并做好标识。

2.初始值测定:在施工前先测定各量测点的初始值,作为后续对比分析的基础。

3.施工过程中的动态监测:按照预定频率进行持续监测,及时记录并分析数据,发现异常立即报告,并采取相应措施。

4.数据处理与预警机制:对收集的数据进行整理分析,设置合理的预警阈值,当达到预警条件时,启动应急预案。

五、安全保障与质量控制所有监控量测人员应接受专业培训,严格遵守操作规程。

同时,与施工进度紧密配合,将监控量测结果作为调整施工方法、优化支护参数的重要依据,确保隧道施工的安全与质量。

监控量测技术方案

监控量测技术方案

离石隧道监控量测技术方案(1)监控量测的目的监控量测是隧道在施工过程中,对围岩支护体系的稳定性进行监测,为初期支护和二次衬砌设计参数的调整提供依据,是确保施工及结构安全、指导施工顺序、便利施工管理的重要手段,采用新奥法原理设计施工的隧道,监控量测是施工过程中必不可少的施工程序。

我们将在量测中使用围岩松动圈测定仪,对围岩松动圈进行测定,并与监控量测数据进行相关性确定,以确保施工安全。

(2)监控量测项目、方法和仪器监控量测内容、方法和仪器表见下表。

监控量测点位布置示意图见下图。

监控量测内容、方法和仪器表监控量测点位布置示意图(3)项目量测频率项目量测频率:见下表。

量测频率表注:B-隧道开挖宽度(4)量测数据处理与应用将量测记录及时输入计算机系统,根据记录绘制纵横断面地表下沉曲线和洞内各测点的位移u —时间t 的关系曲线。

见下图。

位移u —时间t 的关系曲线图若位移—时间关系曲线如上图中b 所示出现反常,表明围岩和支护已呈不稳定状态,应加强支护,必要时暂停开挖并进行施工处理。

当位移—时间关系曲线如上图中a 所示趋于平缓时,进行数据处理或回归分析,从而推算最终位移值和掌握位移变化规律。

当位移急骤增加,每天的相对净空变化超过10mm 时,应重点加强观测,并密切注意支护结构的变化;当位移~时间曲线出现反弯点时,同时支护开裂或掉块,此时应尽快采取补强措施以防坍方;当位移、周边收敛、拱顶下沉量达预测最终值的80~90%,收敛速度小于0.1~0.2mm/d ,拱顶下沉速率小于0.07~0.15mm/d 时,可认为围岩基本稳定,可施作二次衬砌。

综合以上分析及时修正设计,调整支护参数,对施工及时提供建议和措施。

各测试项目的位移速率明显收敛,围岩基本稳定后,才能进行二次衬砌的施作。

(5)量测管理各预埋测点应牢固可靠,易于识别并妥善保护,不得任意撤换和破坏,并应建立量测点埋设的记录资料。

量测工作应按计划实施,不得中断。

根据量测资料进行回归分析得出围岩总位移值及变化规律后,将其值与规范规定值进行比较:当计算值小于或等于规范规定值时,可将回归分析值作为围岩变形控制依据,建立管理等级,见下表。

路基沉降监控量测专项方案

路基沉降监控量测专项方案

路基沉降监控量测专项方案一、方案目的路基沉降是公路工程建设中重要的技术指标之一,对公路使用寿命和行车安全具有重要影响。

为了及时准确地监测路基沉降情况,制定专项监测方案是必要的。

本方案旨在建立科学合理的路基沉降监控量测方案,保证公路工程的质量和安全。

二、监控目标1.实时监测路基沉降情况,及时发现问题;2.分析研究路基沉降的原因和机制,为后续工程提供参考;3.基于监控数据,制定科学的维护和修复计划,保证公路使用寿命和行车安全。

三、监控范围本方案主要针对新建公路的路基沉降进行监控量测,包括路基填筑部分和边坡部分。

四、监测设备及方法1.监测设备:选择精度高、性能稳定的自动化测量设备,包括全站仪、测量电子水准仪等;2.监测方法:采用稳定性好、可远程监测的自动化测量方法,如全站仪测量沉降点的三维坐标变化。

五、监控点设置1.路基填筑部分:按照公路施工图纸上的设计要求设置监测点,一般包括填筑顶面、填筑底面和填筑中面等部位;2.边坡部分:根据地质勘察报告和设计要求,设置边坡表面和边坡内部的监测点,覆盖边坡变形范围。

六、监测频次及数据处理1.监测频次:按照施工工期和公路使用要求,定期进行监测,一般为每3个月进行一次;2.数据处理:监测到的数据及时传输到数据处理中心,通过专业软件进行数据分析和处理,生成监测报告和图表。

七、异常处理和报警机制1.异常处理:监测到沉降超过正常范围或存在未知变形的情况时,立即进行现场调查,分析变形原因,采取必要的措施进行维修;2.报警机制:设立实时监测报警系统,当监测数据超过设定的阈值时,自动触发报警,及时通知相关人员。

八、监测结果分析与利用1.监测结果分析:对所得监测数据进行统计分析和趋势分析,找出沉降规律和变形趋势,为后续工程提供参考;2.监测结果利用:基于监测结果,制定科学的维护和修复计划,经验值加工并运用于其他类似公路工程。

九、监测报告和记录1.监测报告:每次监测完成后,及时编制监测报告,包括监测数据、分析结果、异常情况处理措施等;2.监测记录:建立完善的监测记录系统,记录每次监测的时间、地点、仪器使用情况等相关信息。

监控量测实施方案

监控量测实施方案

监控量测实施方案监控量测是指通过技术手段对某些特定目标进行持续观察和测量,以获得相关数据,进行分析和判断的过程。

监控量测的实施方案是指在进行监控量测时,所采取的一系列措施和步骤。

下面是一个监控量测实施方案的示例,共700字。

一、背景和目的为了确保生产过程的安全可靠,提高生产效率,减少人为事故的发生,本方案旨在对生产设备进行监控量测,及时掌握设备运行情况,防患于未然,以实现优化生产管理的目标。

二、监控量测的内容1. 设备状态监测:对生产设备的状态进行实时监测,包括设备温度、压力、电流等参数的测量;2. 设备性能监测:对设备的性能进行监测,包括输出功率、工作效率、运行速度等参数的测量;3. 故障诊断:通过监测设备运行数据,及时发现设备运行异常,并进行故障诊断,提前预警,采取相应措施;4. 运行数据分析:对监测到的数据进行分析,寻找设备运行存在的问题,优化生产流程,提高生产效益。

三、监控量测的实施步骤1. 选择监控设备:根据生产设备的特点和监控需求,选择适合的监控设备,如温度传感器、压力传感器、电流表等;2. 安装监控设备:将所选的监控设备安装在对应的位置,并进行合理布置,确保能够准确获取设备的运行数据;3. 连接监控设备:将监控设备与监测系统进行连接,确保设备能够传输监测数据到监测系统;4. 设置监测参数:根据监测需求,设置监测参数,如采样频率、报警阈值等,以确保及时准确地获取设备的运行数据;5. 开展监测工作:根据设备的运行时间,按照设定的监测参数进行监测工作,并将数据记录下来,以备后续分析和处理;6. 故障诊断与维修:当监测到设备运行异常时,立即进行故障诊断,并采取相应措施,如维修、更换等;7. 数据分析与处理:对监测到的数据进行分析和处理,找出潜在问题,并制定相应措施,如优化工艺流程、调整设备参数等;8. 进行监测报告:根据监测数据和分析结果,制作监测报告,总结监测工作的结果,并提出改进建议。

监控量测施工方案

监控量测施工方案

监控量测施工方案一、引言在工程建设过程中,监控量测是一个至关重要的环节。

通过合理的监控量测施工方案,可以有效监测工程建设过程中的各项指标,及时发现问题并采取相应的措施,确保工程质量和安全。

本文将从监控量测的概念和意义出发,探讨监控量测施工方案的制定和实施。

二、监控量测概述监控量测是指通过仪器设备对工程施工过程或工程结构物体的相关参数进行实时、定量的监测和记录,以便掌握实际情况并判断是否符合设计要求的工作过程。

监控量测可以对工程施工过程中的各项关键参数进行监测,比如变形、应力、温度等,帮助相关人员及时了解工程状况、确保安全和质量。

三、监控量测施工方案制定3.1 目标确定在制定监控量测施工方案之前,首先需要确定监控的具体目标。

要明确监控的对象、参数、监测周期、监控要求等内容,确保监控工作有针对性。

3.2 设备选择根据监控的具体要求,选择合适的监控设备和仪器。

包括变形计、温度计、应力计等各类仪器设备,确保监控的准确性和可靠性。

3.3 监控方案设计根据监控目标和设备选择,制定详细的监控方案设计,包括监控点的设置、监测频率、数据处理方法等内容。

确保监控工作能够有效开展,并能够满足监控的目的。

四、监控量测施工方案实施4.1 监控点设置根据监控方案设计,设置监控点,并安装监测设备。

确保监控点位置合理,能够有效监测到需要关注的参数。

4.2 数据采集与处理定期对监控点进行数据采集,并进行分析处理。

根据监测数据的变化情况,及时发现问题,采取相应措施。

4.3 监控报告根据监测数据,编制监控报告,对监测结果进行分析和总结。

报告中应包括监测数据、分析结论、问题建议等内容,为后续工作提供参考。

五、总结与展望监控量测施工方案的制定和实施对于工程建设的安全和质量至关重要。

只有通过科学合理的监控量测,才能及时发现问题、保障工程质量。

未来,随着技术的不断发展,监控量测领域将迎来更多新的挑战和机遇,我们需要不断学习和提升,以适应行业发展的需求。

隧道监控量测方案

隧道监控量测方案

施工监控量测方案1监测目的 (2)2监测项目与测点布置 (2)2.1监测控制标准 (3)2.2监测频率 (7)3监测方法 (7)3.1地表沉降 (7)3.2地面建筑沉降与倾斜 (8)3.3桩(坡)顶水平位移 (9)3.4桩体变形 (10)3.5土体侧向位移 (10)3.6钻孔桩内力 (11)3.7土压力 (11)3.8孔隙水压力 (12)3.9锚索(土钉)内力 (12)3.10地下水位 (13)3.11地下管线沉降与位移 (14)3.12拱顶下沉 (14)3.13隧道周边位移 (15)3.14围岩压力 (16)3.15钢支撑内力 (17)4监测反馈程序 (17)4.1监测数据的处理及反馈 (17)4.2监测管理体系 (18)4.3提交的监测成果 (19)1 监测目的为确保XX隧道施工的安全以及施工过程的顺利进行,必须在施工的全过程中进行全面、系统的监测工作。

我们将按照招标文件的要求,建立专门组织机构开展监测工作,并将其作为一道重要工序纳入施工组织设计中去。

监控量测的目的主要有:1、掌握围岩和支护的动态信息并及时反馈,指导施工作业。

2、通过对围岩和支护的变位、应力量测,修改支护系统设计。

3、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,确保基坑支护结构的安全。

4、通过监控量测,收集数据,为以后的工程设计、施工及规范修改提供参考和积累经验,并可以和计算结果比较,完善计算理论。

2 监测项目与测点布置为全面掌握暗挖隧道和明挖基坑在施工过程中对周围环境的影响范围及程度,围护及支护结构的受力与变形状况,并结合本工程的地形、地质条件、支护类型、施工方法等特征选择监测项目,具体监测项目、测点布置原则及要求、仪器设备、监测频率见表1。

明挖段测点布置见图1、图2、图3、图4,暗挖段测点布置见图5。

2.1 监测控制标准在信息化施工中,监测后应及时对各种监测数据进行整理分析,判断其稳定性,并及时反馈到施工中去指导施工。

监控量测方案

监控量测方案

新建广州至珠海铁路复工SG-4标段工程螺山隧道监控量测方案编制:审核:批准:中铁三局集团公司广珠铁路四标段工程指挥部第二工程队二〇〇八年七月二十日螺山隧道监控量测方案我单位施工管段隧道工程埋深较浅,围岩较差,隧道断面大、主要为土和风化强风化的岩层,施工中变形必须严格控制,根据设计图推荐施工方法,也很难确定十分精确的沉降和收敛值。

因此,监控量测将成为隧道施工的一道工序在施工过程中指导施工。

设计中所推荐的双侧壁导坑法、三台阶临时仰拱法、三台阶七步开挖法,总的来说也是新奥法的延伸和推广,新奥法实质是一种现代先进设计与施工一体化方法,监控量测是新奥法的一项重要内容,在新奥法施工中起着重要的作用。

1 监控量测意义和目的监控量测工作是隧道新奥法施工的眼睛,不但可以为隧道的动态设计和信息化施工提供依据,确保施工的安全,还可为隧道设计理论的发展积累经验,因而具有重要的意义。

本隧道地质及断面比较复杂,为确保隧道施工顺利进行,认真进行监控量测,及时掌握围岩和支护在施工中的力学动态及稳定程度,为评价和修改初期支护参数、力学分析及二次衬砌施作时间提供信息依据,是确保施工及结构安全、指导施工顺序、便利施工管理的重要手段,同时为优化施工设计方案提供必要的依据。

为科研工作提供第一手的信息,为节省工程投资,提高浅埋大跨度隧道的修建水平提供科学依据和技术保证,积累资料,也可为今后的设计提供类比依据等。

2 监控量测组织机构螺山隧道工程部负责监控量测工作的指导和监督执行,对监控量测出现的重大异常信息的进行分析处理。

隧道进出口工区技术室全面负责监控量测工作的具体实施,以及日常监测数据的收集整理,对收据进行分析,根据日常数据分析结果,确定隧道初期支护的稳定性和二次衬砌施工时间,对监测中出现的重大异常现象进行信息反馈。

监控量测组织结构见下图:“监控量测组织机构框图”。

监控量测组织机构框图3 监测项目及测点布置根据广珠铁路隧道工程施工设计图及铁路隧道监控量测技术规程的有关监测项目的设计,监测内容分为必测项目和选测项目两种。

监控量测方案

监控量测方案

监控量测方案监控量测方案概述监控量测方案是指为了实时、准确地监测和量测目标系统或设备的状态、性能或指标而制定的一套方案和方法。

监控量测不仅可以帮助我们了解系统的运行情况,还能及时发现潜在的问题和异常,从而提高系统的稳定性和可靠性。

本文将介绍监控量测方案的基本原则、常用的监控指标和量测工具,以及如何根据目标系统的特点进行监控量测的设计和实施。

基本原则设计一个有效的监控量测方案需要遵循以下基本原则:1. **明确目标**:首先需要明确监控的目标,包括监控的对象、监控的指标和监控的范围。

只有明确了目标,才能制定出有效的监控方案。

2. **选择合适的指标**:根据目标和需求,选择合适的指标进行监控量测。

指标应该能够反映系统的关键性能和状态,同时具有可量化和可比较性。

3. **确定监控频率**:根据监控的目的和成本,确定监控的频率。

有些指标需要实时监控,而有些指标可以是周期性的监控。

4. **使用标准化的工具和协议**:选择标准化的监控工具和通信协议,可以将监控和量测与其他系统集成,并支持数据的传输和存储。

5. **制定告警和处理策略**:监控只有在发现异常或达到阈值时才有意义,因此需要制定告警和处理策略。

告警应该及时、准确地通知相关人员,并能够采取相应的措施进行处理。

6. **进行持续优化**:监控量测方案不是一成不变的,需要根据系统的变化和使用情况进行持续优化。

通过分析监控数据和用户反馈,可以发现和解决潜在的问题,提高监控的效果和可用性。

常用的监控指标和量测工具CPU利用率CPU利用率是指CPU在一段时间内被使用的时间与总时间的比值。

通过监控CPU利用率可以了解系统的负载情况和CPU是否正常工作。

常用的CPU利用率监控工具有:- **top命令**: 可以实时查看CPU的利用率和进程的占用情况。

- **cpuinfo命令**: 可以查看CPU的详细信息,包括型号、核数、频率等。

- **perf工具**: 可以提供更详细的CPU性能数据,并进行性能分析和调优。

监控量测实施方案

监控量测实施方案

监控量测实施方案在确定监控的对象和范围时,需要明确监控的目标和监控的内容。

监控的目标可以是某个具体的设备、系统或工艺流程,也可以是某个特定的环境参数或工作状态。

监控的内容可以包括数据采集、数据分析、异常检测等,需要根据实际情况进行具体确定。

在确定监控对象和范围时,需要考虑到监控的实际需求和监控的可行性,以确保监控工作的针对性和有效性。

在选择监控设备和技术手段时,需要考虑到监控的具体要求和实际条件。

监控设备可以是传感器、仪器仪表、监控系统等,需要根据监控的对象和内容进行选择。

技术手段可以包括数据采集技术、数据传输技术、数据处理技术等,需要根据监控的需求和条件进行选择。

在选择监控设备和技术手段时,需要考虑到设备的准确性、稳定性和可靠性,以确保监控数据的准确性和可靠性。

在建立监控管理体系时,需要考虑到监控的周期、责任人和应急处理措施等。

监控的周期可以是连续监控、定时监控或事件触发监控,需要根据监控的对象和内容进行确定。

责任人可以是专人负责监控工作,也可以是多人共同负责监控工作,需要根据监控的需求和条件进行确定。

应急处理措施可以是设定预警值、建立应急预案或实施紧急处理,需要根据监控的对象和内容进行具体确定。

在建立监控管理体系时,需要考虑到监控工作的持续性和有效性,以确保监控工作的顺利进行和有效实施。

综上所述,监控量测实施方案的制定需要考虑到监控的对象和范围、监控设备和技术手段、监控管理体系等多个方面的因素,以确保实施方案的有效性和可行性。

只有全面考虑各方面因素,才能制定出科学合理的监控量测实施方案,从而保障监控工作的顺利进行和有效实施。

铁路监控量测方案

铁路监控量测方案

1监控量测的目的及原则1.1监控量测的目的为了保证隧道施工的安全和顺利进行,掌握围岩和支护的动态信息,使隧道结构既安全,满足其使用要求,又经济合理;在不良地质、突水、洞口浅埋等及有特殊要求的地段或业主及监理认为有必要监控的地段设置监控量测断面,进行全面、系统的监控量测。

1指导隧道施工,确保隧道施工安全,杜绝因监控量测管理不到位而造成人员伤亡的安全事故,杜绝施作初期支护后因监控量测管理不到位而造成的“关门”事故。

2杜绝因监控量测管理不到位而造成工程周边较大影响。

3确保结构的稳定性,验证支护结构效果,确认支护参数和施工方法的合理性,为调整支护参数和施工方法提供依据。

4推动监控量测与信息化管理深度融合,持续提升现场施工监控量测管理水平。

1.2监控量测的原则根据隧道的工程地质和水位地质条件,结合我公司在以往隧道监测中积累的经验,编制本监测方案遵循以下原则:1监测方案以安全监测为目的,根据工程特点确定监测对象和主要监测指标。

2根据监测对象的重要性确定监测规模和内容、监测项目和测点布置,较全面地反映围岩的实际工作状态。

3采用先进、可靠的监测仪器和设备,先进的监测系统。

4为确保提供可靠、连续的监测资料,各监测项目间相互校验,以便数值计算、故障分析和状态研究。

5在满足工程安全的前提下,尽量减少对工程施工的交叉干扰影响。

6按照国家现行的有关规定、规范及招标文件要求编制监测方案。

1.3监测的重点与难点针对隧道工程的特点,为确保暗挖和明挖的顺利安全施工,切实做到监控量测指导施工,科学合理化施工。

并拟定针对性措施,详见表1.3-1。

表1.3-1监测难点、重点及对策表序号监测难点及重点项目针对性措施1.预埋沉降观测点,及时监测控制山体下滑塌方。

1隧道洞门监测2.早刷坡、早支护、早封闭,有效控制破碎带失稳。

3.仰坡采取砂浆锚杆防护,适当放缓坡度比例。

4.加强超前地质预报,做好防水排水。

5.及时施作二次衬砌并监测。

2隧道掌子面监测1.拍照对掌子面做出准确素描,以便及时有效地监控防止围岩大变形。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

xxx隧道监控量测方案1.工程概况Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx根据自己隧道概况加入2.监控量测目的2.1保证隧道结构的稳定和施工安全。

2.2确保临近建筑物、道理及地下管线等周边环境的正常使用。

根据监测结果,分析可能发生危险的征兆,判断工程的安全状况,采取措施,遏止危险的趋势,确保施工及周边环境的安全。

2.3以施工监测的结果指导现场施工,进行信息化反馈优化设计,使设计更切合实际,安全合理,有利施工。

2.4将现场监测的结果与理论预测值相比较,修正设计参数,为优化设计提供依据。

3.监控量测内容及主要量测设备监控量测分为必测项目和选测项目,根据隧道地质情况及隧道施工方法必须进行以下项目的监测,必要时根据设计增加选测项目。

监控测量项目如下表监控量测设备配置表4.监控量测体系建立专门施工监测组织机构,见图3-1。

监控量测及信息反馈小组由具有丰富施工经验、监测经验以及有结构受力计算、分析能力的工程师负责,对隧道明暗挖施工全过程实施跟踪监控量测,并将其作为一项重要工序纳入施工组织中去,随时掌握施工中支撑结构、地表建筑及地下构筑物的受力变形情况,并反馈给施工作业班组及设计单位、监理部门,及时调整支护参数和施工步骤,改进施工措施,确保邻近建筑物及地面沉降值、支护变形值等均在设计和规范允许范围内,控制并降低工程施工时对周围环境的影响。

图3-1 施工监测组织机构图针对本管段的工程规模、施工方案及工程监测项目的特点建立专业监控量测组,监测小组成员5~6人,监测小组由一名技术人员担任小组长,配置3~4名熟悉监测业务的监测人员。

为保证量测数据的真实可靠及连续性,制定以下各项措施:(1)量测设备、元器件等在使用前均已检校合格。

(2)量测仪器由专人使用、专人保养、专人检校。

(3)制定切实可行的监测实施方案和相应测点埋设保护措施,并将其纳入工程的施工进度控制计划中。

(4)量测数据均要经现场检查,室内两级复核后方可上报。

(5)各量测项目从设备的管理、使用及资料的整理均设专人负责,确保数据资料的连续性。

(6)监测组与监理工程师密切配合工作,及时向监理工程师报告情况及问题,并提供有关切实可靠的数据记录。

(7)各监测项目在监测过程中必须严格遵守相应的实施细则。

(8)针对施工各关键问题开展相应的QC小组活动,及时分析各项信息,指导施工。

5.监控量测测点布置、量测断面、监控量测频率5.1监控量测点布置(1)地表沉降量测点隧道洞口段、浅埋和偏压段地表沉降监测,洞口段覆盖层薄,开挖后围岩难以自稳成拱,地表易沉陷,为了确保洞口浅埋段的施工安全,进行地表沉降监测。

布点原则为:在洞口段、Ⅴ级围岩且埋深小于40m的地段和地面上有构造物地段进行,沿隧道轴向每隔5~10m布设,量测断面上测点布置具体见地表沉降观测布置图,同时在横向依据实际情况,选定主断面,沿主断面布设测点,以了解地表沉降的横向影响范围。

监测仪器为:精密水准仪,铟钢尺等,困难地段可采用全站仪。

地表沉降监控量测基准点应设置在地表沉降影响范围之外。

测点采用地表钻孔埋设,测点四周用水泥砂浆固定。

当采用常规水准测量手段出现困难时,可采用全站仪量测。

暗挖段测点宜与拱顶沉降测点设在同一断面上。

在与隧道中线垂直的横断面上布置测点,间距2-5m,靠近中线的位置适当加密,外侧渐稀,量测范围为中线两侧不小于HO+B,明挖段量测范围为基坑开挖边线两侧不小于3倍开挖深度。

暗挖段地表下沉测点布置示意图(2)洞内监测点布置根据初步设计图及相关技术要求,隧道有以下三种开挖方式,有三种测点布置方式,其示意图如下:洞内监控量测点不得焊于钢架上,必须单独打孔直接安装于岩体中,所有测点均采用60cm长Φ22螺纹钢制作,打入围岩并外露5cm,并将长5cm的5*5角钢焊接在钢筋外露部分,贴反射片,以便观测。

基准点埋设与已经施工完二衬混凝土结构的边墙部位,并标识保护。

5.2量测断面间距(1)地表沉降洞口及浅埋段监测点必须按照5点法布置,每5m布置一个量测断面,进洞后若地质条件较好,可调整至10米,但不得超过10米;(2)洞内拱顶下沉及净空收敛洞内拱顶下沉及净空收敛监测断面布置见下表洞内拱顶下沉及净空收敛监测断面布置表5.3监控量测监测频率(1)洞内外观察洞内观察分为开挖工作面观察和已施工段观察两部分。

开挖工作观察在每次开挖后进行,及时绘制开挖工作面地质素描图、数码成像,填写开挖工作面地质状况记录表,并与勘察资料进行对比;已施工段观察,应记录喷射混凝土、锚杆、钢架变形和二次衬砌等的工作状态,每天最少观察1次,必要时增大观察频率。

洞外观察重点应在洞口段和洞身浅埋段,记录地表开裂、地表变形、边坡及仰坡稳定状态、地表水渗漏情况等,同时还应对地面建(构)筑物进行观察。

每天最少观察1次,必要时增大观察频率。

(2)地表沉降地表沉降监测点在仰坡开挖后,立即布设,正常情况下每天观测1次,数据稳定后可减少量测频率,出现异常时,必须加大频率,一天必须观测2次及以上。

(3)洞内拱顶下沉和净空收敛洞内拱顶下沉和净空收敛监测频率按照位移速度决定,出现异常情况或不良地质时,应增大监控量测频率。

具体参照下表:6.隧道监测数据分析及处理为了真实、及时、准确的反映施工现场信息,监测数据历经以下过程:①测点埋设→②数据采集→③数据收集→④数据输入→⑤绘制曲线→⑥输入计算机→⑦生成图表→⑧信息反馈。

在监测点埋设、数据采集及收集后,应立即对观测数据进行分析,绘制曲线,具体有如下几个步骤:(1) 应及时对现场量测数据绘制时态曲线(或散点图)和空间关系曲线。

如下图:位移(m m )时间(t)位移--时间曲线(a )正常曲线(b )反常曲线位移--时间曲线时间(t)位移(m m )位移—时间曲线图(2) 当位移-时间曲线趋于平缓时,应进行数据处理或回归分析,以推算最终位移和掌握位移变化规律。

根据现场量测的位移-时间曲线对围岩稳定性进行如下判断:A:当220d udt <时,说明变形速率不断下降,位移趋于稳定; B:当220d udt =时,说明变形速率保持不变,应发出警告,及时加强支护系统;C:当220d udt >时,则表示变形速率不断增大,围岩稳定情况已进入危险状态,须立即停工,采取有效的工程措施进行加固。

当位移-时间曲线出现反弯点时,则表明围岩和支护已发生了突变,呈不稳定状态,此时应密切监视围岩动态,并加强支护,必要时暂停开挖。

(3) 隧道周壁任意点的实测相对位移值或用回归分析推算的总相对位移值均应小于表1所列数值。

并根据实测值结合变形管理等级的规定,确定变形警戒线。

当实测值接近或达到警戒值,而位移速率无明显下降,或喷层表面出现明显裂缝时,应立即采取补强措施,并调整原支护设计参数或开挖方法。

表1 隧道初期支护极限相对位移值(%)注: (1) 硬岩取下限,软岩取上限;(2) 拱脚水平相对净空变化值指两测点间净空水平变化值与其距离之比;拱顶相对下沉指拱顶下沉值减去隧道下沉值后与原拱顶至隧底高度之比;(3) 墙腰水平相对净空变化极限值可按拱脚水平相对净空变化值乘以1.1~1.2后采用。

(4) 根据量测结果进行综合判断,结合表2确定变形管理等级,根据工程安全性评价流程对工程安全性进行评价,据以指导施工。

变形管理等级见表2。

表2 变形管理等级注: U—实测变形值, U0—允许变形值工程安全性评价流程如下:工区经理和总工作为第一责任人,要每天晚上签字量测日报,并就监测结果和当日工作安排作出批示,当出现异常时,应及时通知主管领导和现场负责人,并采取应急措施。

监测组每周编制监测周报,每月编制月报,并有工区总工程师、经理签字后上报。

7.监控量测组织管理及质量保证措施7.1监测工作的组织管理(1) 实行项目组长负责制项目组成员在日常监测工作中严格按设计文件要求及相关规范带领作业人员实施作业,并经常保持与业主、监测及总包单位的联系,及时了解场地施工进度,落实监测工作的步骤,配合施工的顺利进行。

针对本管段的工程规模、施工方案及工程监测项目的特点建立专业监控量测项目组,由具有丰富地下施工及监测经验的工程师担任组长。

为了确保监控量测数据的准确可靠,达到应有的精度,小组由熟悉监控量测工作的5名技术人员组成,设组长、副组长各1名,组员3名。

监测施工组织与流程见图7-1。

图7-1 监测施工组织及流程图(2) 监测过程的质量控制作业人员应严格按设计文件要求及相应规范进行作业,发现超出允许误差时应及时纠正或进行返工。

技术问题由工程负责人与审核人商量后作出决定,工程负责人与审核人实施监测过程中的质量控制,杜绝质量问题的产生。

(3) 文件与资料的管理监测工作中的相关函件、以及日常监测工作中的内外业资料等应分类装订统一管理,或者有计算机备份以防丢失。

提交的监测成果资料应统一格式并进行签收登记。

7.2质量保证措施(1) 仪器、仪表a、测点器具有埋设前均预先进行重复标定,以防质量不合格器具的埋入。

钻孔孔深要到位,且孔身要垂直,回填应密实。

各测点初始值的测定应待测点埋设稳定后进行(一般7~10天)。

b、监测仪器要经国家法定计量检定机构或授权的计量机构进行校准,并取得《检定证书》后方可使用。

c、量测仪器由专人使用、保养、检校、管理。

(2) 野外作业a、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组长。

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。

b、进场前,组织全体人员学习监测施工的技术方案,相应的作业程序和有关规范、规程,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,严格按施工组织设计执行。

c、加强测点的保护工作,测点周围设置明显标志并进行编号,严防施工时损坏。

d、量测项目人员要固定(3) 资料采集及整理a、制定有关质量文件和记录的管理办法,及时做好各类施工记录、工程检验资料、各类试验数据、鉴定报告、材料试验单、各种验证报告的收集、整理、汇总工作;b、量测数据的存储、计算、管理均采用计算机系统进行,均要经现场检查,室内两级复核后方可上报。

c、对施工组织设计进行会审,及时编制分项施工指导性文件、制定工序质量控制文件、编制雨季施工技术措施,对关键工序进行能力验证,及时解决监测过程中出现的各种技术问题。

d、量测资料的整理均设专人负责,保证数据资料的连续性和可靠性。

7.3 质量和服务的承诺a、本项目质量目标:创优。

b、严格执行施工组织设计的内容,主动配合业主、监理和施工单位在施工过程中各方面的协调工作,处理好各相关单位和人员的关系。

c、服务于全过程。

及时做好各类质量信息的收集、汇总、分析和反馈。

相关文档
最新文档