深基坑监测意义与方法

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深基坑施工监测方案

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。

浅谈深基坑工程监测意义与方法

浅谈深基坑工程监测意义与方法

浅谈深基坑工程监测意义与方法随着城市建设的发展,基坑开挖深度从最初的5~7m发展到目前最深的已达20m之多。

基坑开挖过程会引起基坑周围地层的移动,是一个典型的地下空间问题。

基坑开挖在土体性质、荷载效应、施工环境等综合影响下会引发地下土层、施工环境、邻近建筑物、地下管线、地下设施的变化。

因此对深基坑工程进行监测是必不可少的施工环节,它能够对施工起到重要的指导作用并减少施工风险。

本文对深基坑监测的意义与方法进行阐述。

标签:深基坑;意义与方法;动态监测;信息化管理;一、深基坑工程监测的意义深基坑工程除了进行常规项目监测外还要对基坑周边环境进行监测,预警并防范过大位移、变形与工程事故的发生,更为重要的是通过监测实现整个基坑工程的信息化施工,并及时洞察基坑工程在开挖过程中的稳定性及其变形规律,为后续工程建设提供借鉴,因此深基坑工程监测的意义主要有如下四方面:(1)在基坑施工期间确保基坑围护结构和基底不产生过大的位移和变形,并动态监控基坑开挖过程中的整体稳定性,验证复杂基坑全断面稳定分析和变形计算结果的可靠性。

(2)对基坑开挖影响范围内因基坑开挖诱发的桩基变位进行监测,并结合理论分析和类似工程经验分析和验证桩基对临近基坑变形的敏感程度。

(3)实现信息化施工和管理,根据监测数据及时通报施工中出现的问题以便采取相应的措施;同时利用理论和数值反分析工具,结合具体的施工工况及观测数据预测预报下一步开挖和降水引起的围护结构位移、变形及地面沉降,用监测数据和反分析相结合来指导施工以优化确定下一工况的施工工艺和技术参数,从技术上防患于未然。

(4)将现场测量结果用于信息化反馈优化设计,使设计达到优质安全、经济合理、施工快捷的目的。

二、深基坑工程监测的内容及方法1、监测内容深基坑工程监测的内容主要有以下几个方面:地下管线、地下设施、地面道路和建筑物的沉降、位移;圍护桩地下桩体的侧向位移(桩体测斜)、围护桩顶的沉降和水平位移;围护桩、水平支撑的应力变化;基坑外侧的土体侧向位移(土体测斜);坑外地下土层的分层沉降;基坑内、外的地下水位监测;地下土体中的土压力和孔隙水压力;基坑内坑底回弹监测。

深基坑监测及应急措施

深基坑监测及应急措施

深基坑监测及应急措施一、监测的目的和原则施工监测是深基坑施工信息化的一项重要内容,现场施工中,要求通过适当的监测手段,随时掌握周边环境的变化以及基坑内部情况与设计模型之间的差异,以及支护土体的稳定状态和安全程度、基坑渗透水量的大小等等,及时反馈信息,现场工程师根据信息反馈情况及时修改施工方案,改善施工工艺。

此时现场工程师的施工经验和临场应变能力对预防事故的发生显得尤为重要,同时监测资料还可以作为检验和评价支护结构稳定性的依据。

二、监测内容房屋的沉降、倾斜,道路、地下管线的沉降、位移;支护结构的变形,土体的位移;渗透流量的大小,渗透量的大小,水位的高低等等都是监测的内容。

1、对周边房屋的沉降观测,初步确定为每一天进行一次,待土方开挖全部完成以后每2天观测一次。

待基坑回填完成以后不再观测。

观测范围是周围50米以内的建筑物。

2、对道路、地下管线的观测初步确定为每5天进行一次,待土方开挖全部完成以后每10天观测一次。

待基坑回填完成以后不再观测。

主要是沿河路的观测。

3、对支护结构的观测每天进行两次,并一直坚持到土方回填。

4、对土体渗透的观测每天进行四次,一直坚持到基础混凝土浇筑完成。

三、监测方法本工程基坑监测由建设单位委托专业监测机构进行监测,监测前编制专业监测方案,经监理单位审批后严格按方案内容执行检测。

四、应急措施1、当监测发出监测报警后,如变形(或内力)继续增加,且变形增加速率有加大的趋势,应采取相应应急措施。

(详见应急预案)2、根据监测单位的监测点埋设交底,了解监测点的埋设方法及注意点,以便监测单位有效开展监测工作。

3、对监测点派专人进行保护,对易人为损坏的监测点,可封闭保护。

4、挖土期间组织相应的决策机构及工作程序。

土方开挖施工期间,本工程各相关单位组成土方开挖应急领导小组,该小组为挖土期间的决策机构,成员由建设单位、基坑围护设计单位、主体结构设计单位、监理公司、基坑围护监测单位、施工总承包相关负责人组成。

施工方案深基坑施工的监测与控制方法

施工方案深基坑施工的监测与控制方法

施工方案深基坑施工的监测与控制方法深基坑施工是在建筑工程中常见的一项工作,而在深基坑施工过程中,监测与控制方法起着重要的作用。

本文将介绍一些常用的深基坑施工的监测与控制方法,以帮助施工方案实施。

一、介绍深基坑施工的概念和目的深基坑施工是指在建筑工程中所挖掘的深度超过周边地面的基坑。

深基坑施工的主要目的一般有两个方面,一是为了提供工程施工的条件,二是为了保障施工过程的安全。

二、监测与控制方法的重要性深基坑施工过程中需要进行监测与控制的原因主要有以下几点。

首先,深基坑施工过程中会受到地质条件的制约,如地下水位的变化、土壤的稳定性等,这些因素可能会对基坑的稳定性和施工进度产生影响,因此需要进行监测与控制。

其次,深基坑施工会产生较大的土体位移和变形,这些变形可能对周围环境和结构物造成不利影响,为了保障施工的安全性,需要进行监测与控制。

最后,深基坑施工中可能会涉及到附近的地下管线和地下设施,如地下电缆、排水管道等,为了避免对这些设施造成损害,需要进行监测与控制。

三、监测与控制方法的分类深基坑施工的监测与控制方法可以分为以下几类。

1. 地下水位监测与控制在深基坑施工过程中,地下水位的变化对基坑的稳定性和施工进度起到关键的影响。

因此,需要通过安装水位监测仪器,实时监测基坑中的地下水位,并采取相应的措施进行控制。

2. 土体位移监测与控制深基坑施工中土体的位移是一个十分关键的问题。

通过安装位移监测仪器,可以实时监测土体的位移情况,并根据监测结果调整施工方式,以避免土体位移过大。

3. 周边环境监测与控制深基坑施工往往会对周边环境和结构物产生影响,为了保护周边环境和结构物的安全,需要进行周边环境监测与控制。

具体方法可以包括安装振动监测仪器、噪声监测仪器等,以及采取隔离措施等。

4. 地下管线和设施监测与控制深基坑施工可能会影响到附近的地下管线和设施,为了保护这些管线和设施的完好性,需要进行监测与控制。

一种常见的方法是通过安装应变计、测量管线的位移和应力情况,并相应地采取控制措施。

深基坑施工监测方案

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项技术难度较高的建筑工程,它的建设需要实施科学的监测和管理。

为了保障深基坑施工的安全和顺利进行,需要制定合理的监测方案,对施工过程中的各种因素进行实时监测和数据采集。

一、深基坑施工监测的重要性深基坑施工是建筑工程中的一个重要环节,涉及到土木工程、地铁建设、隧道工程等领域。

然而,由于地质环境的复杂性和工程本身的技术难度,深基坑施工的安全性和可靠性存在一定的风险。

这时,深基坑施工监测便显得尤为重要。

深基坑工程主要具有以下几个特点:1. 基坑深度大,施工周期长,工程量大;2. 施工过程中受到地质和地形条件的影响;3. 建设过程中需要使用大量设备机械和人力,对土体结构造成一定的影响;4. 深基坑施工对周围环境有一定的影响,需要注意环境保护问题。

综上所述,深基坑施工监测的重要性不言而喻。

建立一个全方位、科学合理的监测方案,能够有效预防和控制潜在的安全风险,为施工的安全和可靠提供有力保障。

二、深基坑施工监测的内容深基坑施工监测的内容主要包括三个方面:地面位移监测、基坑内水位监测、基坑周围建筑物变形监测。

1. 地面位移监测地面位移监测主要是为了控制施工过程中可能会出现的变形情况,以保证工程的稳定性和安全性。

地面位移监测原理较为简单,将一定数量的监测点布设在基坑周围,定期进行数据采集和分析。

监测点的位置应该考虑到地质条件、基坑大小以及基坑周围建筑物等因素,以使监测结果更加准确和可靠。

2. 基坑内水位监测基坑内水位监测是深基坑施工中的另一项重要内容。

深基坑施工常常会遇到地下水的问题,基坑内的水位变化会直接影响到施工的进度和效率。

基坑内水位监测的主要目的是为了保证基坑内的水位在可控范围内,避免因无法控制水位而导致的安全事故。

常用的监测方法有静压水位、动态水位、水量监测。

3. 基坑周围建筑物变形监测施工基坑建设过程中,基坑周围的建筑物变形状态需要被监测,以便及时处理。

在基坑施工过程中,由于切、挖、垫等施工作业可能会引起基坑周边建筑物的不同程度的沉降和变形。

深基坑监测方案

深基坑监测方案

深基坑监测方案1. 引言随着城市建设的不断发展,越来越多的高层建筑和地下工程出现在我们的生活中。

而在这些工程中,深基坑是一种常见的施工方式,用于建造地下空间或者地下车库。

然而,由于深基坑在施工期间对周围环境造成的影响较大,因此,深基坑的监测方案变得尤为重要。

本文将针对深基坑监测方案进行详细的说明,包括监测目的、监测内容、监测方法以及监测频率等。

通过合理的监测方案,可以及时获取到深基坑的相关数据,为工程的顺利进行提供支持。

2. 监测目的深基坑监测的目的是为了掌握基坑周围土体的变形、沉降情况,以及地下水位、地表位移等信息,从而及时预警和控制可能发生的安全风险。

具体而言,深基坑监测的主要目的如下:1.监测基坑周围土体的变形、沉降情况,了解土体的力学性质和变形特征,为施工提供依据。

2.监测地下水位的变化,掌握基坑降水情况和地下水对基坑工程的影响,及时采取应对措施。

3.监测地表位移,包括基坑周边建筑物和道路的变形情况,以及地面裂缝的形成与演化,为安全评估和风险控制提供依据。

深基坑监测的内容通常包括以下几个方面:3.1 土体变形监测•采用测点设置法,选择合适的位置,在基坑周围埋设监测点,通过测量监测点的相对位移,以了解土体的变形情况。

•常用的监测方法包括全站仪测量、位移传感器测量等,通常以毫米为单位,以保证监测的精确度。

3.2 地下水位监测•在基坑周围设置水位测点,根据需要选择不同的监测方法,如水银压力式水位计、浮子式水位计等。

•根据监测结果,及时调整降水量,确保基坑施工期间地下水位的稳定。

3.3 地表位移监测•选择基坑周边建筑物和道路等区域作为监测区域,在合适位置设置位移监测点。

•采用全站仪、激光测距仪等设备进行位移测量,以了解地表位移的情况。

深基坑监测的方法有多种选择,可以根据具体情况和需求进行合理的选择。

以下是常见的监测方法:•全站仪监测:采用全站仪进行坐标测量,适用于土体变形监测、地表位移监测等。

•GPS监测:通过GPS技术,实时获取基坑周围的位移数据,适用于大范围的地表位移监测。

深基坑监测方案

深基坑监测方案
六、监测周期及频率
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。

深基坑工程施工监测方案

深基坑工程施工监测方案

施施工工监监测测方方案案1 施工监测目的及意义基坑开挖、支护施工将不可避免地对地层、地下管线、建(构)筑物等造成一定的影响。

为确保基坑周边建筑物及管线安全,做到信息化安全施工,必须对地表、地下管线和周边建筑物进行全面系统的监控量测。

通过监控量测可以达到如下目的:1、了解基坑周围土体在施工过程中的动态变化,明确施工对原始地层的影响程度以及可能产生失稳的薄弱环节。

2、了解支护结构的受力和变位状态,并对其安全稳定性进行评价。

3、了解工程施工对地下管线、建筑物等周边环境条件的影响程度,确保它们仍处于安全的工作状态。

4、了解施工降水效果对周围地下水位的影响程度。

5、将量测结果反馈到施工中,及时修改施工参数和步骤进行信息化施工。

2仪器选择和精度要求1、基坑位移监测采用拓普康TKS-202全站仪,精度2秒。

仪器在检验有效期内作业,并在作业期间进行检查校核。

2、沉降观测使用徕卡N2精密水准仪(带测微器)及2米铟钢水准标尺。

仪器最小分辨率为0.01mm 。

仪器及标尺在检验有效期内作业,并在作业期间进行检查校核。

沉降观测按二等水准精度要求进行观测,执行的各项规定和限差如下:等级 仪器类型视线长度前后视距差任一测站上前后距差视线高度 二等DS0.5≤30m≤1.0m≤0.5m>0.3m项目 等级基、辅分划读数差基、辅分划所测高差之差检测间歇点高差之差上下丝读数平均值与中丝读数之差基辅尺分划读数差≤0.3mm,闭合差≤±0.3√N mm(N代表测站数)。

3监测项目及控制标准3.1监测项目1、本次基坑安全等级为一级,基坑监测按《建筑基坑工程监测技术规》(GB50497-2009)执行。

2、本次监测可分为基坑工程主体监测和周围环境及地下管线监测,施工监测项目和内容有:3、水位观测、钢筋应力等监测见第三方监测方案。

3.2监测控制标准1、基坑监测控制标准及报警指标如下表所示:2、水位变化控制标准为:要求水位变化值累计值不大于1m或每天变化值不大于0.50m。

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深基坑监测意义与方法
摘要:深基坑进行信息化监测,对深基坑施工及设计能起到重要的指导作用,并减少施工风险。

本文对深基坑监测方法进行了阐述。

关键词:深基坑信息化报警值精度
Abstract: the deep foundation pit informatization monitoring of deep foundation pit construction and design can play an important role in guiding the, and reduce the risk of construction. In this paper, the deep foundation pit monitoring method is discussed in this paper.
Keywords: deep foundation pit informatization alarming data accuracy
随着城市建设的发展,南昌市区的地价日趋昂贵。

向地下深层发展便成了建筑商追求经济效益的常用手段。

在建筑工程市场上,二层的地下室已很多。

20世纪80年代以来我国城市建设发展很快,尤其是地下工程得到了迅猛发展,基坑工程的重要性逐渐被人们所认识。

基坑设计、施工技术水平也随着工程经验的积累不断提高。

由于施工环境、地下土体性质的复杂性,单根据室内土工试验参数和地质勘察资料来确定设计和施工方案,往往含有许多不确定因素,那么对在施工过程中周边环境、地下设施变化的监测已成了工程建设中的重要环节。

1 深基坑监测的意义
对于复杂的大中型工程或环境要求严格的项目,往往难从以往的经验中得到借鉴,也难以从理论上找到定量分析、预测的方法,这就必定要依靠于施工过程中的现场监测。

首先,靠现场监测提供动态信息反馈来指导施工全过程,并可通过监测数据来了解基坑的设计强度,为今后降低工程成本指标提供设计依据。

第二,可及时发现和预报险情的发生及险情的发展程度,为及时采取安全补救措施充当耳目。

第三,可及时了解地下土层、地下设施及周边环境在施工过程中所受的影响及影响程度。

2 深基坑监测的内容
深基坑施工必须要有一定的围护结构用以挡土、挡水。

浅基坑的围护结构以前常用的是土钉墙或桩锚混合形式;深基坑则大多采用现场浇灌的地下连续墙结构或排桩式灌注桩结构,并配以混凝土搅拌桩或高压旋桩止水。

从经济角度来讲,好的围护设计应把安全指标取在临界点附近,再靠现场监测提供的动态信息反馈来调整施工方案。

以下内容是监测目前须做到的项目:
周边环境的沉降、位移。

⑵基坑外侧的土体侧向位移。

(3)围护桩顶的沉降和水平位移、围护桩桩体的侧向位移。

(4)围护桩、水平支撑的应力变化。

(5)基坑外地下土层的分层沉降。

(6)基坑内、外的地下水位监测。

3 监测点的布设
监测项目的选择须根据工程的需要和实际情况而定。

原则上,在工程开工前应埋设好能埋的测点,并应保证有一定的稳定期,在工程正式开工前,应测取各项静态初始值。

位移、沉降的测点应直接安装在被监测的物体上,如果马路上有管线设备(如管线井等)的话,则可在设备上直接埋设观测点。

若无条件的开挖洞,埋设水泥桩作为模拟监测点,此时的模拟桩的深度应稍大于管线深度,且地表应设井盖保护。

测斜管(地下土体、围护桩体的侧向位移)的安装:测斜管应根据地质情况,埋设在那些比较容易引起塌方的部位,一般按平行于基坑围护结构以30~40m的间距布设;地下土体测斜管的埋设须用钻机钻孔,放入管子后再用黄砂填实孔壁,用混凝土封固地表管口,再用砖和水泥砂浆砌筑好保护标志。

围护桩体测斜管应在围护桩体浇灌混凝土时放入,深度与围护桩相同;测斜管的埋设要注意十字槽须与基坑边垂直。

基坑在开挖前须要降低地下水位,但在降低地下水位后有可能引起坑外地下水位向坑内渗漏,地下水的流动是引起塌方的主要因素,所以地下水位的监测是保证基坑安全的重要内容;水位监测管的埋设应根据地下水文资料,在含水量大和渗水性强的地方,在紧靠基坑的外边,以30~40 m的间距平行于基坑边埋设,埋设方法与土体测斜管的埋设相同。

应力计是用于监测水平支撑受力和围护桩体变化的元件。

它的安装也须在围护结构施工时请施工单位配合安装,一般选几个断面,每个断面装二只压力计,以取平均值;应力计必须用电缆线引出,并编好号。

编号可按电缆线现成的号码圈来表示。

土压力计,是监测地下土体应力变化的手段。

土压力计要随基坑围护结构施工时一起安装,注意它的压力面须向外;对环境要求比较高的工程,都须安
装。

分层沉降管的埋设也与测斜管的埋设方法相同。

一般情况下,铜环每1m放一个比较适宜。

埋设时须注意波纹管外的铜环不要被破坏。

4 监测方法
一般基坑施工对环境的影响范围为基坑边缘以外的1~3倍,因此,沉降观测所选的基准点应选在施工的影响范围之外;基准点不少于二点。

沉降观测的仪器应选用精密水准仪,再按二等精密水准仪观测方法单程双测站发。

沉降观测精度根据其报警值来确定,具体见规范。

地下设施、地面建筑都应在基坑开工前测取初始值。

在开工期间,应根据需要不断测取数据,每次的观测值与初始值比较即为累计量,与前次的观测数据相比较即为日变量。

位移监测点的观测一般最常用的方法是视准线法、小角度法、投点法。

同样,测站点应选在基坑的施工影响范围之外。

位移监测精度根据其报警值来确定,具体见规范。

外方向的选用不少于3点,每次观测都须定向。

初次观测时,须同时测取测站至各观测点的距离,通过距离就可算出各观测点的秒差,以后各次的观测只要测出每个观测点的角度变化就可推算出各观测点的位移量。

当然可视观测点的分布情况,也可采用前方交会法、后方交会法、极坐标法等。

地下水位、分层沉降的观测,首次必须测取分层沉降管管口和水位管管口的标高。

从而可测得地下水位和地下各土层的原始标高。

以后可按需要的频率,测得每次变化量,再算出累计变化量。

地下水位量测精度不宜低于10mm。

沉降仪的系统精度不宜低于1.5mm。

分层沉降仪的量测精度与沉降管上设置的钢环数量有关,还有与沉降管同土层密贴程度以及能否自由下沉或隆起有关。

地下水位和分层沉降的报警值,应由设计人员来确定。

测斜管的管口须每次用经纬仪测取位移量或以测斜管管底为基准,再用测斜仪测取地下土体的侧向位移量,再与管口位移量比较即可得出地下土体的绝对位移量。

从而获得基坑支护结构体外侧土体在不同深度的各点随着基坑开挖深度的不断加深向基坑内不同深度的水平位移发展变化的情况。

量测时需正、反两次测量,以消除仪器误差。

应力、土压力的精度不低于0.5%F·S,分辨率不低于0.2%F·S。

5监测成果资料的提交
①监测数据做到及时、准确和完整,发现异常现象,加强监测。

每天及时的对监测得到的数据进行分析,去伪存真后再进行计算,并绘制观测读数与时间、深度及开挖过程曲线,按施工阶段提出简报。

监测数据未达到报警值期间,每周向设计单位提交一次书面监测成果表。

③监测数据如达到或超过报警值及时通报有关各方,并根据近期的监测结果整理出测点的变化曲线,以期尽快采取有效措施保证本工程进展顺利,必要时应加密观测频率。

④出现异常或险情时,监测当天在现场将有关监测成果算出并提交给各相关单位,正式的打印报表第二天送至工地;
⑤监测工作完成,待全部资料备齐后,提供完整的电子版监测数据、监测时程曲线图及监测报告给业主、设计及相关管理部门。

6 结束语
由于南昌老城市的建设,周边施工环境太复杂,各类基坑施工大小问题经常发生,特别是深基坑施工,保险系数定得再大,现场问题还是防不胜防。

抚生路“国金滨江大厦”及洪城路“世贸大厦”基坑的塌方给整个南昌建筑市场敲响了警钟。

因此,深基坑信息化监测显得尤为重要。

【参考文献】:
1、《土木工程监测技术》中国建筑工业出版夏才初//潘国荣
2、《建筑基坑工程监测技术规范》中国计划出版社出版。

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