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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。

基坑水平位移监测报告

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。

深基坑监测报告

深基坑监测报告

深基坑监测报告1. 引言深基坑工程是指在建筑施工中挖掘深度较大的大型坑洞,用于地下建筑或地下结构的建造。

由于深基坑施工对周围环境和地下水位会产生较大的影响,因此需要进行监测和评估,以确保施工安全和项目顺利进行。

本报告旨在对某深基坑工程的监测结果进行分析和总结。

2. 监测目标和方法2.1 监测目标本次深基坑监测主要关注以下几个方面: - 坑壁位移:监测坑壁的水平和垂直位移,以评估土体的稳定性。

- 地下水位:监测地下水位的变化,以确保施工期间地下水的控制。

- 周边建筑物变形:监测周边建筑物的变形,以避免对周围环境造成不可逆的损害。

2.2 监测方法 - 坑壁位移监测:采用测斜仪对深基坑周边的地表进行定期监测,以获取土体位移的数据。

- 地下水位监测:在深基坑周围设置水位监测井,通过定期测量水位来评估地下水的变化情况。

- 建筑物变形监测:采用全站仪对周边建筑物进行定期测量,以获取建筑物变形的数据。

3. 监测结果分析3.1 坑壁位移根据测斜仪的监测数据分析,深基坑的坑壁水平位移整体趋势较小,变化范围在正负1毫米之间。

垂直位移方面,坑壁在施工初期有一定的下沉,但施工后逐渐趋于稳定。

整体而言,坑壁的位移变化在可接受范围内,土体稳定性较好。

3.2 地下水位通过水位监测井的数据分析,地下水位在深基坑施工期间有一定的上升趋势,但在合理控制范围内。

通过采取相应的降水措施,地下水位得到了有效控制。

在施工结束后,地下水位逐渐恢复到原有水平。

3.3 建筑物变形通过全站仪的测量数据分析,周边建筑物的变形情况较小,变化范围在正负2毫米之间。

建筑物的变形主要受到深基坑施工活动的影响,但没有出现明显的破坏性变形。

施工过程中,根据监测结果及时采取了相应的补偿措施,确保了周边建筑物的稳定性。

4. 结论与建议4.1 结论根据本次深基坑监测的结果分析,可以得出以下结论: - 深基坑的土体位移变化在可接受范围内,土体稳定性较好。

- 地下水位在施工期间得到了有效控制,未对周围环境造成不可逆的影响。

基坑监测总结报告

基坑监测总结报告

基坑监测总结报告一、引言基坑监测是在建筑施工中非常重要的一项工作,其目的是为了及时掌握基坑的变形情况,保证施工的安全性和稳定性。

本报告总结了一次基坑监测的过程和结果,并对监测数据进行了分析和评价。

二、监测目标和方法本次基坑监测的目标是掌握基坑的变形情况,特别是地下水位的变化和基坑的沉降情况。

监测方法主要包括以下几方面:1.地下水位监测:利用水位计定时定点采集地下水位数据,并进行记录和分析。

2.基坑侧壁变形监测:采用全站仪进行基坑的侧壁变形监测,包括侧壁的位移和倾斜情况。

3.基坑底部沉降监测:利用测量水准仪定时测量基坑底部的沉降情况,并记录和分析数据。

三、监测结果根据监测数据的统计和分析,得出以下结果:1.地下水位变化较为稳定,在施工过程中水位基本保持不变。

这说明基坑附近的地下水状况相对稳定,对施工没有明显的影响。

2.基坑侧壁的变形情况较小,位移和倾斜均在设计范围内。

说明基坑的支护结构和施工工艺是合理的,满足了安全性和稳定性的要求。

3.基坑底部存在一定的沉降,但变化趋势平稳。

这可能是由于地下水位的变化和基坑开挖引起的。

然而,沉降量在合理范围内,不会对施工造成太大的影响。

四、评价和建议根据本次监测的结果,可以对施工进行评价和提出建议:1.施工工艺和支护结构的设计是合理的,能够满足基坑的安全性和稳定性要求。

因此,在后续的施工过程中可以继续使用相同的工艺和结构。

2.地下水位变化较小,对施工没有明显的影响。

因此,在后续施工中可以继续进行相同的地下水处理和排水工作。

3.基坑底部的沉降量在合理范围内,但仍需要继续监测和控制。

建议定期进行测量,并根据监测数据及时采取相应的措施。

4.在基坑施工过程中,需要加强施工人员的安全意识和培训,确保他们具备监测数据的正确使用和分析能力。

五、结论基坑监测是保证建筑施工安全性和稳定性的重要环节。

通过本次监测,我们得出了一些重要的结论和建议。

在后续的施工过程中,我们将继续对基坑进行监测,并根据监测数据调整和优化施工措施,以确保施工的顺利进行。

基坑监测报告

基坑监测报告

基坑监测报告基坑是指建筑施工中挖掘的坑洞。

因为基坑施工涉及到土体的挖掘和支护,不可避免地会对周边环境和其他建筑物产生一定的影响。

为了确保施工的安全和环保,需要对基坑的监测进行及时、准确的报告,下面就基坑监测报告进行说明。

一、监测目的和范围本次基坑监测旨在对基坑挖掘过程中的土体位移、地下水位、地下水质量以及周边建筑物的变形进行监测,以确保施工的安全与环保,并减少对周边环境的影响。

二、监测方法和设备本次监测采用了多种监测方法和设备,包括但不限于:1.土体位移监测:采用测量仪器对基坑周边的地表位移进行实时监测,以了解土体的变形情况。

2.地下水位监测:采用水位计和水文测量仪器对基坑周边的地下水位进行实时监测,以评估基坑挖掘对地下水位的影响。

3.地下水质量监测:采集地下水样品进行实验室化验,以监测基坑挖掘对地下水质量的影响。

4.建筑物变形监测:采用位移传感器对周边建筑物进行实时监测,以评估基坑挖掘对建筑物变形的影响。

三、监测结果及分析1.土体位移:根据监测数据显示,基坑挖掘过程中土体的位移呈现逐渐增加的趋势,但总体来说位移范围在安全范围内。

2.地下水位:地下水位随着基坑挖掘的深入而逐渐下降,但在设计的控制范围内,未导致周边地区的地下水严重下降。

3.地下水质量:实验室化验结果显示基坑挖掘对地下水质量影响不大,水质基本稳定。

4.建筑物变形:周边建筑物的变形量在允许范围内,未出现明显的沉降或倾斜情况。

四、处理措施和建议根据监测结果,结合现场施工情况,提出了以下建议和处理措施:1.加强土体支护:根据土体位移监测结果,加强对基坑周边土体的支护,以确保施工的安全和稳定。

2.控制地下水位:根据地下水位监测结果,合理安排抽水工程,控制地下水位,避免对周边地区的地下水资源造成过大的影响。

3.加强环境保护措施:定期监测地下水质量,加强对施工过程中产生的污水的处理和排放,避免对地下水质量的影响。

4.加强建筑物监测:继续对周边建筑物进行实时监测,发现异常情况及时处理。

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。

基坑工程监测报告完整优秀版

基坑工程监测报告完整优秀版

基坑工程监测报告完整优秀版简介
本报告是对于基坑工程的监测情况进行分析、总结与评价的报告。

我们本次监测共计检测了 10 个点位,主要监测内容包括地表
沉降、水位变化、地下管线位移。

检测结果
地表沉降
在本次监测中,我们检测到基坑工程周边地表存在一定程度的
沉降现象。

其中,最大沉降量出现在监测点Q1 处,达到了4.5cm。

我们推测这可能与地下水位变化及土层结构有关。

水位变化
在本次监测中,我们检测到监测点 P1 处水位上升较为明显,
其中最高上升了2.3m。

经分析,这可能与周围地下管线施工有关。

地下管线位移
在本次监测中,我们检测到地下管线在施工过程中发生了一定
程度的位移。

其中,最大位移出现在监测点G1 处,达到了1.5cm。

我们认为这可能是施工过程中挖掘和填埋不当造成的。

综合评价
通过本次监测,我们对基坑工程的建设情况进行了详细评估。

我们发现,尽管地表沉降、水位变化和地下管线位移等问题存在,
但这些问题都在可控范围内。

我们向施工方提出了相关建议,希望
施工方能够及时采取措施解决上述问题,并确保基坑工程的安全施
工和顺利进行。

深基坑检查情况汇报

深基坑检查情况汇报

深基坑检查情况汇报
尊敬的领导:
根据您的要求,我对深基坑进行了检查,并将情况汇报如下:
一、基坑地质情况。

经过实地勘察,发现该基坑所处地质属于岩层地质,整体岩石结构较为坚固,
不存在明显的滑坡、崩塌等地质灾害隐患。

但在部分区域发现了少量的岩屑堆积和裂缝,需要加强监测。

二、基坑支护情况。

基坑周边已经完成了初步的支护工程,包括钢支撑和混凝土护壁。

在检查过程中,未发现明显的支护失稳、开裂等情况,整体结构较为稳固。

三、基坑排水情况。

基坑排水系统已经建立并投入使用,通过现场观察和排水管道监测,基坑内部
水位保持在合理范围内,排水效果良好。

四、基坑施工管理情况。

在施工现场,我发现各项施工管理措施得到了有效执行,现场作业人员严格按
照安全操作规程进行作业,安全防护设施齐全,施工管理秩序井然。

五、存在问题及建议。

尽管基坑目前整体情况良好,但仍需注意以下几点,首先,加强对岩屑堆积和
裂缝部位的监测,及时采取相应的加固措施;其次,定期检查和维护基坑支护结构,确保其稳固性;最后,加强施工现场安全管理,做好各项安全预防措施。

六、结论。

综上所述,基坑目前整体情况良好,但仍需密切关注地质变化和支护结构稳定性,加强施工现场安全管理。

我将继续对基坑进行监测,并及时向您汇报相关情况。

谨此报告,如有不妥之处,敬请指正。

基坑监测总结报告

基坑监测总结报告

基坑监测总结报告基坑监测总结报告一、总体概述基坑监测是针对基坑开挖过程中可能出现的地质灾害风险进行的实时监测工作。

本次基坑监测工作从开始开挖到基坑完工共计持续了三个月,主要监测目标为基坑周边建筑物的变形情况和基坑水位变化情况。

通过多种监测手段和方法,监测数据显示整个开挖过程中没有出现严重的地质灾害和安全事故发生。

二、监测方法和设备本次基坑监测工作采用了多种监测方法和设备,包括自动测绘仪、全站仪、GPS定位仪等,确保了监测数据的准确性和真实性。

同时,建立了一套完善的监测体系,包括监测网、监测点、传感器等。

监测数据通过无线传输技术实现实时采集和监控。

三、监测结果分析1. 基坑周边建筑物变形情况:通过对基坑周边建筑物进行实时监测,发现变形情况较为平稳,基本未发生明显的倾斜、下沉等变形现象。

监测数据显示变形量均在安全范围内,没有出现超过预警值的情况。

2. 基坑水位变化情况:基坑开挖过程中,对地下水位变化进行了连续监测。

监测数据显示,随着基坑的逐渐加深,地下水位有所上升,但未超过安全标准范围。

在施工过程中,采取了相应的降水措施,有效控制了地下水位的变化,保证了施工安全。

四、监测数据评估针对获取的监测数据,进行了综合评估。

通过对数据的对比和分析,得出以下结论:1. 基坑周边建筑物的变形情况较为稳定,未发生超出安全范围的情况,施工对建筑物的影响较小。

2. 基坑水位变化在允许范围内,并通过降水措施得到了有效控制,保证了施工的顺利进行。

3. 基坑监测设备和技术的应用,能够对基坑施工过程中的地质灾害风险进行及时监测和预警,大大提高了施工的安全性和可靠性。

五、存在问题和建议1. 目前监测设备和技术的应用还有一定的局限性,监测范围有限。

在下一次基坑监测工作中,应考虑对监测范围进行扩大,并加强对监测数据的分析和处理。

2. 基坑施工过程中的变形情况和地下水位变化是相互影响的,今后的监测工作中,应加强两者之间的关联性研究,以更好地预测和控制地质灾害风险。

基坑监测总结报告

基坑监测总结报告

基坑监测总结报告1. 引言基坑监测是建筑工程中重要的一环,旨在确保施工过程中的安全和稳定。

本报告总结了基坑监测工作的整体情况,并提出了进一步的改进措施。

2. 监测方法2.1 现场监测设备我们在基坑工程现场使用了多种监测设备,包括测斜仪、沉降仪、超声波测量仪等。

这些设备能够帮助我们实时监测基坑周边土体的变形和沉降情况。

2.2 数据采集与处理监测设备通过传感器获取到的数据会被记录下来,并通过数据采集系统进行分析和处理。

我们采用了数据可视化的方法,将监测数据以图表的形式展示,以便更好地了解基坑施工过程中的变化趋势。

3. 监测结果分析3.1 土体变形通过分析监测数据,我们发现基坑周边土体发生了一定的变形。

变形主要集中在基坑边缘,逐渐减小向外扩散。

这是由于基坑施工中土壤的挖掘和排土导致的。

3.2 土体沉降在基坑施工过程中,土体的沉降是不可避免的。

我们观察到基坑周边土体发生了一定程度的沉降,但整体稳定性良好。

这得益于监测设备的及时反馈和施工人员的合理调整。

3.3 施工影响基坑施工对周边环境和结构物可能产生一定的影响。

通过监测数据分析,我们发现基坑施工对周边建筑物的振动影响较小,但在挖掘和回填土方过程中仍需注意施工质量。

4. 改进措施4.1 定期监测基坑监测需要持续进行,以便及时发现和解决潜在问题。

我们建议在基坑施工过程中定期进行监测,并将监测结果与设计要求进行对比,及时调整施工计划。

4.2 加强沟通基坑监测涉及多个专业领域的合作,需要加强施工人员、监测人员和设计人员之间的沟通与协调。

只有充分理解各自的需求和要求,才能确保监测工作的准确性和有效性。

4.3 引入新技术随着科技的不断发展,我们可以考虑引入一些新技术来改进基坑监测工作。

例如,使用无人机进行空中监测,或者应用更先进的传感器和数据处理算法,提高监测的精确度和效率。

5. 结论基坑监测是建筑工程中不可或缺的一项工作。

通过本次监测,我们对基坑施工过程中土体的变形和沉降情况有了更深入的了解,并提出了相应的改进措施。

基坑监测总结报告

基坑监测总结报告

基坑监测总结报告1. 引言本报告旨在对某基坑监测项目进行总结和分析,以评估基坑施工过程中的安全性和稳定性。

该项目的监测工作主要包括测量基坑周边土体变形、地下水位监测以及基坑支护结构的监测等。

2. 监测方案与仪器在本项目中,我们采用了多种监测手段和仪器,以全面了解基坑施工过程中的变形和地下水位情况。

以下是我们使用的主要监测手段和仪器:•地下水位监测仪:用于实时监测基坑周边地下水位的变化情况。

在本项目中,我们选择了具有高精度和稳定性的地下水位监测仪,以确保准确获取数据。

•掉落式监测仪:用于测量基坑周边土体的变形情况。

该监测仪具有高灵敏度和广泛的应用范围,能够准确测量土体的沉降和位移。

•支护结构监测仪:用于监测基坑支护结构的变形情况。

该监测仪可以实时获取支护结构的应力和变形信息,提供支护结构的稳定性评估。

3. 监测数据分析3.1 地下水位监测结果根据地下水位监测数据显示,基坑施工前的地下水位为10.5米,施工期间地下水位逐渐下降,最低时降至12.2米。

监测数据表明,施工过程中的工程活动对周围地下水位有一定的影响。

3.2 土体变形监测结果掉落式监测仪获取的土体变形数据显示,基坑周边土体的沉降和位移较为均匀,最大沉降量为20毫米,最大位移量为15毫米。

监测数据表明,在基坑施工过程中,土体变形相对较小,并且变形分布较均匀。

3.3 支护结构监测结果支护结构监测仪获取的数据显示,基坑支护结构在施工期间有一定程度的变形。

最大变形量为10毫米,最大应力量为50兆帕。

监测数据表明,支护结构在整个施工过程中表现出较好的稳定性。

4. 结论与建议通过对基坑监测数据的分析和评估,我们得出以下结论:1.施工期间基坑周边地下水位有所下降,但变化范围在可控范围内,并未对施工过程产生较大的影响。

2.基坑周边土体变形相对较小,变形分布较均匀,表明支护措施的有效性,基坑的稳定性得到一定的保证。

3.支护结构在施工期间有一定程度的变形,但仍在设计范围内,支护结构的稳定性良好。

基坑监测报告表完整

基坑监测报告表完整

基坑监测报告表完整1. 概述本报告旨在完整记录基坑监测的相关数据和观测结果,以便及时发现和解决可能出现的问题。

监测工作由专业团队进行,严格按照监测计划执行。

2. 监测数据以下是基坑监测期间收集到的重要数据:2.1 基坑水位监测- 监测点1:水位最大值为X米,出现在X日期X时刻。

- 监测点2:水位最小值为X米,出现在X日期X时刻。

- ...2.2 地表沉降监测- 监测点1:沉降最大值为X毫米,出现在X日期X时刻。

- 监测点2:沉降最小值为X毫米,出现在X日期X时刻。

- ...2.3 基坑土压力监测- 监测点1:土压力最大值为X千帕,出现在X日期X时刻。

- 监测点2:土压力最小值为X千帕,出现在X日期X时刻。

- ...3. 观测结果分析基于收集到的监测数据,我们对观测结果进行了分析。

以下是我们的观测结果分析:3.1 基坑水位变化通过对基坑水位监测数据的分析,我们发现水位在X日期X 时刻出现了明显上升的趋势。

可能的原因是降雨量的增加导致地下水位上升。

我们已采取相应措施,包括增加排水设施,以确保基坑的稳定性。

3.2 地表沉降情况根据地表沉降监测数据分析,我们发现沉降量在监测期间保持了相对稳定的状态,未出现明显变化。

这表明基坑土层的承载力良好,对周边环境的影响较小。

3.3 基坑土压力变化基于基坑土压力监测数据的分析,我们观察到土压力在X日期X时刻出现了较大的波动。

可能的原因是施工活动引起土体的临时变动,但整体趋势仍保持平稳。

我们将继续对土压力进行监测和分析,以确保基坑的稳定性。

4. 结论与建议基于监测数据和观测结果的分析,我们得出以下结论和建议:- 基坑水位变化较大,需要增加排水设施,并定期监测水位变化情况。

- 地表沉降情况稳定,当前基坑土层的承载力良好。

- 基坑土压力存在波动,但整体趋势仍平稳,建议继续监测并关注变化情况。

5. 补充说明本报告仅对基坑监测期间的数据和结果进行了分析,未包含其他因素的考虑。

基坑监测报告.doc

基坑监测报告.doc

基坑监测报告第一章工程概况本基坑位于郑州市郑东新区cbd商业中心,采用土钉墙支护结构,开挖深项目监测点数度约为 13米。

基坑周边环境复杂,周边建筑物较多而且相邻较近,地下管道也开挖影响范围之内。

第二章监测依据及内容2.1监测的依据:1 商业街工程基坑支护有关的图纸及资料2《建筑基坑工程监测技术规范》gb50497-20093《建筑地基基础工程施工质量验收规范》gb502024《建筑基坑支护技术规程》jgj1205《建筑地基基础设计规范》gb500076《工程测量规范》gb500267《建筑变形测量规程》jgj/t88《民用建筑可靠性鉴定标准》gb502922.2 监测内容根据《建筑基坑工程监测技术规范》gb50497-2009的规定,基坑工程现场仪器监测项目的选择应在充分考虑工程水文地质条件、基坑工程安全等级、支护结构的特点及变形控制要求的基础上,考虑到该工程的特点,确定的监测项目见表1。

表1本工程基坑监测项目序号1 桩顶水平位移 10围护结构深层水2 2平位移基坑周围地表沉3 8降4 土体分层沉降 4围护结构桩体土5 4压力安全性判别第三章监测点的布设及监测3.1围护结构水平位移监测(测斜)监测目的:围护结构的变形通过预埋在警戒域备判别标准围护桩外侧的测斜孔(报警值) 注进行监测,主要了解随基坑开挖深度的增加,围护结构不同深度的水平位移变化情况。

布设原则:布置在基坑平面上挠曲计算值最大的位置,如悬臂式结构的长边中心,设置水平支撑结构的两道支撑之间。

孔与孔之间布置间距宜为20,50m,每侧边至少布置1个监测点。

监测点布置深度宜与围护体入土深度相同埋设方法:测斜管的埋深方法如下:(a)钻孔:孔深大于所测围护结构的深度5,10m,孔径比所选的测斜管大5,10cm。

在土质较差地层钻孔时应用泥浆护壁。

(b)接管:钻孔作业的同时,在地表将测斜管用专用束节连接好,并对接缝处进行密封处理。

(c)下管:钻孔结束后马上将测斜管沉人孔中,然后在管内充满清水,以克服浮力。

基坑监测阶段性报告

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。

基坑监测报告

基坑监测报告

基坑监测报告一、前言。

本报告旨在对基坑施工过程中的监测数据进行分析和总结,为工程安全提供可靠的依据。

基坑工程是城市建设中常见的地下工程之一,对基坑的监测工作至关重要。

通过对基坑的监测,可以及时发现并解决地下水位变化、地表沉降、围护结构变形等问题,保障工程的安全和稳定。

本报告将对基坑监测数据进行详细分析,为工程管理和决策提供参考。

二、监测内容。

1. 地下水位监测。

地下水位是基坑工程中需要重点关注的因素之一,对基坑围护结构和地下设施的稳定性有着重要影响。

我们通过设置水位监测点,实时监测地下水位的变化情况,以及对基坑周边地下水位的影响。

2. 地表沉降监测。

基坑施工过程中,地表沉降是一个不可避免的问题。

我们通过设置沉降监测点,对基坑周边地表的沉降情况进行监测,并及时采取补偿措施,以保证周边建筑和道路的安全。

3. 围护结构变形监测。

基坑围护结构的变形情况直接关系到基坑的稳定性和安全性。

我们通过设置变形监测点,对基坑围护结构的变形情况进行实时监测,及时发现问题并进行处理。

三、监测数据分析。

通过对监测数据的分析,我们得出以下结论:1. 地下水位。

地下水位在基坑开挖过程中出现了一定的波动,但整体变化趋势较为平稳。

在基坑开挖过程中,地下水位的变化对周边建筑和地下管线没有造成明显影响。

2. 地表沉降。

基坑周边地表出现了一定程度的沉降,但在可控范围内。

我们已经采取了相应的补偿措施,保证了周边建筑和道路的安全。

3. 围护结构变形。

基坑围护结构出现了一定的变形,但变形情况在可接受范围内。

我们已经对围护结构进行了加固处理,保证了基坑的稳定性和安全性。

四、结论与建议。

通过对监测数据的分析,我们认为基坑目前的施工情况良好,各项监测数据均在可控范围内。

但我们也建议在后续的施工过程中,继续加强监测工作,及时发现并解决问题,确保基坑工程的安全和稳定。

五、致谢。

在本次基坑监测工作中,感谢所有参与监测工作的工作人员和相关部门的支持与配合。

基坑监测考核总结报告范文

基坑监测考核总结报告范文

基坑监测考核总结报告范文尊敬的领导:根据公司要求,我对基坑监测工作进行了考核总结,并撰写了以下报告,以便向您汇报。

一、考核目的。

本次基坑监测考核旨在全面评估基坑监测工作的执行情况,发现存在的问题并提出改进措施,以确保基坑工程安全、顺利进行。

二、考核内容。

1. 基坑监测计划的制定情况。

2. 监测设备的运行状况。

3. 监测数据的收集和分析。

4. 监测报告的编制和使用情况。

5. 监测工作中存在的问题和改进建议。

三、考核结果。

1. 基坑监测计划的制定情况。

经考核发现,基坑监测计划制定较为完善,但在实际执行中存在一定的偏差,需要进一步加强对计划的落实和执行情况的监督。

2. 监测设备的运行状况。

监测设备大部分处于正常运行状态,但部分设备存在老化现象,需要及时进行维护和更新,以确保监测数据的准确性和可靠性。

3. 监测数据的收集和分析。

监测数据的收集和分析工作基本按照计划进行,但在数据分析方面还存在一定的不足,需要加强对监测数据的深入分析,及时发现异常情况。

4. 监测报告的编制和使用情况。

监测报告编制较为及时,但在使用方面存在一定的局限性,需要加强监测报告的应用,及时采取相应的措施。

5. 监测工作中存在的问题和改进建议。

在监测工作中存在监测数据传输不及时、监测设备管理不够规范等问题,建议加强监测数据的实时传输和设备管理工作,提高监测工作的效率和准确性。

四、改进措施。

1. 加强基坑监测计划的执行情况监督,确保计划的落实和执行情况的及时反馈。

2. 及时对监测设备进行维护和更新,确保监测数据的准确性和可靠性。

3. 加强对监测数据的深入分析,及时发现异常情况并采取相应措施。

4. 提高监测报告的应用价值,确保监测报告的及时有效使用。

5. 加强监测数据传输和设备管理工作,提高监测工作的效率和准确性。

五、结论。

通过本次基坑监测考核,发现了一些问题并提出了相应的改进措施,相信在公司领导和相关部门的支持下,我们能够进一步完善基坑监测工作,确保基坑工程的安全、顺利进行。

基坑工程监测报告

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。

大基坑监测工作总结报告

大基坑监测工作总结报告

一、前言为确保大基坑工程的安全、顺利进行,我单位对本次大基坑工程进行了全面、系统的监测。

现将监测工作总结如下:二、监测目的和依据1. 监测目的(1)了解基坑支护结构、基坑周围土体和相邻构筑物的变形情况;(2)掌握基坑工程对周围环境的影响程度;(3)及时发现异常情况,采取必要的应急措施,确保工程安全。

2. 监测依据(1)国家相关法律法规及行业标准;(2)基坑工程设计文件;(3)施工图纸及相关技术资料。

三、监测内容及项目1. 监测内容(1)支护结构变形监测;(2)周围土体变形监测;(3)相邻构筑物变形监测;(4)基坑水位监测;(5)环境监测。

2. 监测项目(1)支护结构水平位移监测;(2)支护结构竖向位移监测;(3)周围土体水平位移监测;(4)周围土体竖向位移监测;(5)相邻构筑物水平位移监测;(6)相邻构筑物竖向位移监测;(7)基坑水位监测;(8)环境监测。

四、监测方法及精度1. 监测方法(1)采用全站仪、水准仪、经纬仪等测绘仪器进行现场测量;(2)采用自动安平水准仪、数字水准仪等进行水准测量;(3)采用电子测斜仪、测斜管等进行测斜测量;(4)采用超声波测井、钻探等方法进行地下水监测;(5)采用气象仪器、环境监测设备等进行环境监测。

2. 监测精度(1)水平位移测量:±1mm;(2)竖向位移测量:±1mm;(3)水位测量:±10mm;(4)环境监测:符合国家相关标准。

五、监测结果分析1. 支护结构变形监测(1)水平位移:支护结构水平位移均在允许范围内;(2)竖向位移:支护结构竖向位移均在允许范围内。

2. 周围土体变形监测(1)水平位移:周围土体水平位移均在允许范围内;(2)竖向位移:周围土体竖向位移均在允许范围内。

3. 相邻构筑物变形监测(1)水平位移:相邻构筑物水平位移均在允许范围内;(2)竖向位移:相邻构筑物竖向位移均在允许范围内。

4. 基坑水位监测(1)水位变化:基坑水位变化稳定,符合设计要求。

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基坑监测报告
第一章工程概况
本基坑位于郑州市郑东新区cbd 商业中心,采用土钉墙支护结构,开挖深度约为13 米。

基坑周边环境复杂,周边建筑物较多而且相邻较近,地下管道也开挖影响范围之内。

第二章
项目监测点数
术规程》jgj120
5《建筑地基基础设计规范》gb50007
6《工程测量规范》gb50026
7《建筑变形测量规程》jgj/t8
8《民用建筑可靠性鉴定标准》gb50292
2.2 监测内容
根据《建筑基坑工程监测技
安全性判别
第三章 监测点的 布设及监测
3.1 围护结构水平 位移监测(测斜) 监测目的: 围护结 构的变形通过预埋在 围护桩外侧的测斜孔 进行监测, 主要了解随 基坑
开挖深度的增加, 围护结构不同深度的 水平位移变化情况。

布设原则: 布置在 基坑平面上挠曲计算
值最大的位置, 如悬臂 判别标准 警戒域 报警值)
在施工期间,上述控制标准中有一项标准未达到满足,
应立即通知业主及监理公司;并密切配合业主、监理公司及设计,提出合理化的建议措施,以保证工程安全顺利施工。

5.2 监测频率基坑监测所有项目开挖阶段均按照规范要求一天一测,底板完成以后监测频率根据实际情况调整为3~5 天测一次
第六章监测成果分析
6.1 围护结构水平位移监测(测斜)分析
郑东新区嘉园cbd 商业街工程测斜各监测孔的详细变形,请参阅图曲线6-1~6-2,符号规定:向基坑内位移为正,反之为负。

从附录曲线6-1~6-2 可以得出,桩体测斜各监测孔位移变化规律,与基坑开挖施工工况有关,且变化规律基本相同,只是变化的幅度大小不同而已。

主要特征有:
(1)桩体测斜各监测孔之间变化规律基本一致。

(2)基坑进行开挖阶段时,各监测孔变形曲线呈向基坑方向位移趋势,各孔均未出现累变报警情况。

3)基坑底板浇筑完成后,各监测孔变形变化速率明
显减小
以测斜孔cx01 为例分析:该孔的变形规律与其他监测孔
变化规律基本相同,随施工工况不同而相应变化,其变化与基坑开挖深度、底板浇筑时间密切相关,基坑开挖越深,其变形越大,其最大变形位置随着开挖深度变化而变化。

图6-1 cx01 深层水平位移变化曲线图图6-2 cx01 深层水平位移变化曲线图
测斜孔cx01 不同时间位移曲线、结合工况变化对曲线进行解释如下:
(1).基坑进行第一阶段开挖时,cx01 监测孔变化在正常范围内,最大变化为+4.76mm ;
(2).基坑进行开挖阶段时,cx01 监测孔变形曲线呈向基坑方向位移趋势。

当底板浇筑完成时,最大变化为+15.65mm ;
(3).基坑底板浇筑完成至顶板完成阶段,cx01 监测孔变形变化速率明显减小,至顶板成最大变化为+16.92mm 。

6.2 桩顶水平位移监测分析
围护桩顶水平位移各个监测点的详细变形,请参考图
6-3~6-12,从变化图中可以得出,围护桩顶水平位移变化规律基本相同,主要特征有:
(1)各个桩顶水平位移测点最终变化均以向基坑放心偏移,范围在0.2mm ~21.0mm 之间。

(2)在整个监测过程中个点虽然出现上下波动现象,但各点均
未出现报警。

(3)底板形成以后各监测点变化量趋于稳定。

图6-3 zs-1 测点位移变化曲线图图6-4 zs-2 测点位移变化曲
线图
图6-5 zs-3 测点位移变化曲线图
图6-6 zs-4 测点位移变化曲线图
图6-7 zs-5 测点位移变化曲线图
图6-8 zs-6 测点位移变化曲线图
图6-9 zs-7 测点位移变化曲线图
图6-10 zs-8 测点位移变化曲线图
图6-11 zs-9 测点位移变化曲线图
图6-12 zs-10 测点位移变化曲线图
6.3 周边地表沉降监测分析
地表竖向位移各个监测点的详细变形,请参考图6-13~6-
20,从变化图中可以得出,地表监测点变化规律基本符合理论的预期,即:离基坑较近的点位沉降较大,越远则越小地表竖向位移变化规律基本相同,主要特征有:
(1)各个地表沉降位移测点最终变化均以向下为主,范围在-
0.4mm ~14.9mm 之间。

(2)在整个监测过程中个点虽然出现上下波动现象,但各点均
未出现报警。

(3)底板形成以后各监测点变化量趋于稳定。

图6-13 d1 测点沉降变化曲线图
图6-14 d2 测点沉降变化曲线图
图6-15 d3 测点沉降变化曲线图
图6-16 d4 测点沉降变化曲线图
图6-17 d5 测点沉降变化曲线图图6-18 d6 测点沉降
变化曲线图图6-19 d7 测点沉降变化曲线图图6-20 d8测点沉降变化曲线图
6.4 土体分层沉降监测分析
土体分层沉降各个监测点的详细变形,请参考图6-21~
6-24,从变化图中可以得出,各监测点变化规律满足基坑安全规范要求。

土体分层沉降变化规律基本相同,主要特征有:
(1)各个土体分层沉降测点最终变化均以向下为主,范围在-0.3mm ~12.1mm 之间。

(2)各深度沉降量随深度增加逐渐变小。

(3)在整个监测过程中个点虽然出现上下波动现象,但各点均
未出现报警。

(4)底板形成以后各监测点变化量趋于稳定。

图6-21 c1 测点沉降变化曲线图
图6-22 c2 测点沉降变化曲线图
图6-23 c3 测点沉降变化曲线图
图6-24 c4 测点沉降变化曲线图
6.5 土压力监测分析
所有桩侧土压力全过程的变化曲线,如图6-25~6-28 所示。

从变化图中可以得出土压力分布近似呈三角形,自上而下土压力增大,开挖过程中土压力基本稳定变化较小。

随土方的开挖,基坑中部土压力有减小趋势,后期逐渐增大。


测最大土压力在桩底附近分,最大值为64.4 kpa。

实测土压力基本呈三角形分布,这与规程土压力计算模式基本一致。

图6-25 t1 测点土压力变化曲线图图6-26
t2 测点土压力变化曲线图
图6-27 t3 测点土压力变化曲线图图6-28 t4 测点土压力变化
曲线图
第七章监测结论及建议
7.1 结论:
(1)从整个基坑开挖过程的监测资料反映,垂直位移累计变化还是相当可观,最大变化量达到了下降14.90 毫米,且截至观测结束,下降趋势并没有结束。

观测后期垂直位移趋缓,虽然各项监测项目表明基坑及周边环境处于安全范围,但不排除基坑维护体系持续变形的可能。

根据施工工况的记录,基坑开挖期间基坑变形明显加大,因此,我们认为开挖对基坑的变形起到了很重要的作用。

(2)本次工程各监测点的变形速率比较小,且变形速率比较稳定,从变化图的典型测点的变化曲线也可以看出这点。

底板完成以
后,变形量明显减小,但是我们仍然不能忽
视部分监测点位已经接近报警值这一事实。

(3)本次监测工作方法适当,较准确的反映了基坑和周边环境变形情况,所有资料真实准确。

基坑的监测工作,可以根据实时的变形位移数据,分析判断预测基坑及周边环境使用过程中的土体位移,采取有效措施,达到保护基坑和周边环境的目的。

(4)本次监测项目经过检查监测资料准确、可靠。

在监测期间
所使用的检测仪器均在有效期内,监测工作按监测方案进行。

(5)通过本次监测及时掌握了郑东新区嘉园cbd 商业街
工程开挖的形变情况,及时反馈相关变形监测信息给业主,达到了方案规定监测的目的。

7.2 建议:
(1)由于基坑变形没有完全稳定,我们建议基坑及周边环境后期继续采取一些监测措施,以观察基坑及周边环境的地基变化情况,确保周边环境的正常使用,以待基坑监测的停测标准条件满足后再结束监测。

(2)增加对重点部位的现场巡视检查,若发现维护体系有险情,立即启动应急机制,增加监测频率,以保证后期施工的安全。

经过几个月的努力,我公司圆满的完成了本工程监测任务。

通过本次监测,及时了解了施工对基坑及周边环境产生
的变形情况,达到了预期的目的。

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