基坑边坡监测方案

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基坑边坡监测方案及日报表(规范中格式)

基坑边坡监测方案及日报表(规范中格式)
十一、仪器保养和使用制度
1、仪器实行专人负责制,建立测量仪器管理台账,由专人保管、填写。 2、所有测量仪器必须每年校准检定一次,在仪器上粘贴校准状态标识,具备合格 的计量检定证书,并由项目部测量负责人每半月一次进行自检。 3、仪器必须置于专业仪器柜内,仪器柜必须干燥、无尘土。 4、仪器使用完毕后,必须进行擦拭,并填写使用情况表格。 5、仪器在运输过程中,必须手提、抱等,禁止置于有振动的车上。 6、仪器现场使用时,测量员不得离开仪器。 7、水准尺不得躺放,三角架水准尺不得做工具使用。
酒店为地下2层地上19层裙4层塔楼19层建筑面积45760框架剪力墙结构基坑开挖深度基坑四序号项目工程名称呼和浩特万达广场一期工程工程地址呼和浩特市赛罕区新华东街26号建设单位呼和浩特万达广场投资有限公司设计单位中国中轻国际工程有限公司内蒙古工大建筑设计有限责任公司勘察单位内蒙古地矿地质工程勘察有限责任公司监理单位北京五环国际工程管理有限公司施工总承包中国建筑第二工程局有限公司质量监督呼和浩特市建设工程质量监督站安全监督呼和浩特市建筑劳动工程安全监督站中国建筑第二工程局有限公司基坑边坡监测方案周
备注
当出现下列情况之一时,应进一步加强监测,缩短监测时间间隔,加密观测次数,
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中国建筑第二工程局有限公司
基坑边坡监测方案
并及时向施工、监理和设计人员报告监测结果: ①监测项目的监测值达到报警标准; ②监测项目的监测值变化量较大或速率加快; ③基坑及周围环境中大量积水、长时间连续降雨、市政管线出现泄漏; ④基坑附近地面荷载突然加大; ⑤临近的建筑物或地面突然出现大量沉降、不均匀沉降或严重开裂。 4)当有危险事故征兆时,应连续监测。
5
寓 边坡顶部 Ⅰ区、Ⅱ区 土钉+锚索 40 0.2%~0.3%

基坑边坡监测施工方案

基坑边坡监测施工方案

基坑边坡监测施工方案一、项目概述二、施工前准备1.应聘施工单位需具备土木工程、测绘等相关专业人员和设备。

2.完成技术方案设计,包括监测点布设和监测仪器选型。

4.制定监测日志和报告的模板,确保监测数据的准确记录和汇总。

三、施工步骤1.监测仪器布设根据技术方案设计,确定监测点的布设位置和数量。

监测点应均匀分布在基坑边坡的关键部位,并满足监测要求。

确定完布设位置后,使用凿子或钻孔机在预定位置打孔,安装监测仪器,并将仪器与数据采集系统连接。

2.监测仪器调试在布设监测仪器后,进行仪器的调试工作。

首先对每个监测点进行校准,确保仪器的精度和灵敏度符合要求。

然后进行连通性测试,确保仪器与数据采集系统正常连接。

最后进行功能测试,确保仪器的各项功能正常运行。

3.数据采集系统设置根据监测仪器的要求,设置数据采集系统的采样频率、监测参数和报警阈值等。

确保数据采集系统能够准确记录和传输监测数据。

4.施工期间监测在基坑开挖施工的过程中,监测人员应对监测仪器和数据采集系统进行定期检查,确保工作正常。

同时,根据监测要求和实际情况,对监测数据进行及时分析和处理。

如出现异常情况,应及时报告相关责任人,并采取相应的措施进行处理。

5.数据记录和报告监测人员应根据监测日志和报告的模板,及时记录和汇总监测数据。

同时,根据监测结果和分析,编制监测报告,并定期向相关责任人提交。

四、安全措施1.施工人员需穿戴好个人防护装备,包括安全帽、安全鞋、手套等。

2.在进行孔洞开挖和设备安装时,应注意施工现场的坍塌和滑坡等安全隐患,及时采取支护措施。

3.施工现场应设置警示标志和隔离设施,确保周围行人和施工人员的安全。

五、总结基坑边坡监测施工方案的制定和执行是保障基坑施工安全的重要环节。

通过合理的施工方法和流程,以及严格的安全措施,可以有效地监测边坡变形,预防事故的发生。

监测结果和分析也能为后续的基坑支护设计和施工提供有价值的参考和依据。

基坑边坡监测方案

基坑边坡监测方案

基坑边坡监测方案一、方案目的和背景随着城市建设的不断推进,地下基坑的开挖工程越来越多,而这些基坑的周围边坡稳定性的监测变得尤为重要。

边坡稳定性的监测可以及时发现并预测边坡变形、滑动等问题,从而采取相应措施进行修复或加固,确保基坑施工的安全性。

二、边坡监测内容1.边坡位移监测:通过安装位移传感器对边坡的位移进行实时监测,以判断边坡的稳定性。

2.边坡地质信息采集:对边坡的地质信息进行详细的调查和采集,包括岩土层厚度、坡度、坡面性质等。

3.边坡水文监测:对边坡的水文条件进行监测,包括降雨量、地下水位等参数的测定。

4.边坡监测设备的维护与管理:对边坡监测设备进行定期检查和维护,确保设备的正常运行。

三、边坡监测设备及方案1.位移传感器:在边坡的关键位置安装位移传感器,实时监测边坡的位移变化,以判断边坡的稳定性。

传感器可以选择激光位移传感器、测距毫米波雷达等。

2.区域监测系统:根据边坡的规模和形态,设计相应的监测系统。

可以采用无线传感器网络技术,将监测数据传输到控制中心,实现远程监测和数据管理。

3.水文监测设备:根据边坡的水文条件选择相应的水文监测设备,包括降雨量计、地下水位传感器等。

这些设备可以实时获取降雨和地下水位等信息,为边坡稳定性的评估提供依据。

四、边坡监测方案执行步骤1.边坡调查和设计:在基坑开挖之前,进行边坡的地质调查和设计,明确边坡的坡度、坡面性质等参数。

2.监测设备安装:根据调查和设计结果,在边坡关键位置安装监测设备,包括位移传感器、水文监测设备等。

3.监测数据采集和分析:定期对安装的监测设备进行数据采集,并进行分析和评估。

通过分析数据,判断边坡的稳定性,并做出相应的判断和预测。

4.监测数据报告:定期编制监测数据报告,对边坡的稳定性进行评价,并提出相应的处理建议。

报告要及时提交给相关部门和责任人,以便及时采取相应的措施。

5.应急处置:当监测数据发现边坡出现明显变形、滑动等问题时,及时组织应急处置工作,采取相应的加固和修复工程,确保基坑施工的安全运行。

基坑边坡监测方案

基坑边坡监测方案

基坑边坡监测方案一、概述本方案旨在构建一套基坑边坡监测系统,实现对基坑边坡进行全天候、全方位的监测,并根据监测数据提供预警和处理方案,确保基坑周边地质的稳定和施工的安全。

二、监测内容1.边坡位移:通过安装监测设备对基坑边坡进行位移监测,能够及时发现边坡的滑动和变形等情况;2.渗流压力:通过渗流计或压力开关来监测边坡内部的渗流压力变化,及时发现渗流压力异常;3.地下水位:对监测点进行地下水位监测,了解基坑边坡的水文地质情况,判断水位对边坡稳定性的影响;4.周边振动:通过振动监测仪观测周边振动的情况,例如建筑施工或交通车辆产生的振动;5.监测设备和系统:对监测设备和系统进行定期维护和检测,确保数据的准确性和系统的可靠性。

三、监测方法1.边坡位移监测:可采用全站仪、测角仪或摄像机进行非接触式监测,也可以采用测斜仪和钢筋测斜计进行接触式监测。

2.渗流压力监测:可使用压力开关或渗流计进行监测,通过安装在边坡内部的监测点,实时记录渗流压力的变化。

3.地下水位监测:通过在监测孔中安装水位计,进行实时地下水位监测,了解地下水位的变化情况。

4.周边振动监测:在周边的建筑物或道路上布设振动监测仪,监测振动的强度和频率变化。

四、监测频率1.对于边坡位移,应进行实时监测,并根据边坡变形速度和变形趋势确定监测的频率,通常可定为每日监测一次;2.渗流压力和地下水位监测,可根据工程需要设定不同的监测频率,通常在工程重要阶段和降雨季节应加强监测;3.周边振动监测,可根据情况设定不同的监测频率,如有施工活动或其他振动源时应加强监测。

五、监测系统1.监测设备的选型和安装:根据监测内容选择适合的监测设备,并按照设备说明进行安装,保证设备的准确性和可靠性;2.数据采集和传输:通过数据采集系统和传输设备,将监测数据实时传输到监测中心,确保数据的及时性和准确性;3.数据处理和分析:对收集到的监测数据进行处理和分析,得出边坡变形、渗流压力和地下水位的变化情况,判断边坡稳定性;4.报警和处理:当监测数据超过设定的阈值时,系统应自动发送报警信息,并提供处理方案,以确保施工的安全。

施工单位基坑监测方案

施工单位基坑监测方案

施工单位基坑监测方案一、背景介绍基坑是施工过程中不可或缺的一部分,而基坑的稳定性与安全性对整个施工工程起着至关重要的作用。

为了确保基坑的安全稳定,施工单位需要制定一套科学合理的基坑监测方案,在施工过程中及时监测基坑的变形与沉降情况,以便及时采取相应措施保障工程的顺利进行。

二、监测目标与意义1.监测目标:a) 基坑开挖过程中的变形情况:通过监测基坑边坡的位移、裂缝等变化,及时判断边坡的稳定性,确保施工过程中的安全。

b) 基坑挖掘后的沉降情况:监测基坑沉降情况,及时发现沉降异常,保障建筑物的纵向平稳度。

c) 基坑周围地下水位的变化:监测地下水位的波动情况,及时发现并处理基坑工程中的渗水问题。

2.意义:a) 预防事故:通过监测基坑变形情况,可以及时预警潜在的坍塌、滑坡等危险,避免安全事故的发生。

b) 控制沉降:监测基坑沉降情况,可以控制建筑物的垂直变形,避免结构破坏,确保建筑物工程的质量。

c) 处理渗水问题:监测地下水位的变化,可以发现并及时处理基坑工程中的渗水问题,确保基坑的干燥与安全。

三、监测方法与仪器选用1.监测方法:a) 基坑变形监测:采用全站仪、GNSS测量系统等现代测量技术,对基坑边坡进行多次测量,得到相应的位移数据。

b) 基坑沉降监测:采用水准仪等测量仪器,对基坑及周边地点进行多次测量,得到沉降量的数据。

c) 地下水位监测:采用水位计等仪器,对示范点进行定期观测,确保监测数据的准确性。

2.仪器选用:a) 全站仪:通过测量基坑边坡的坐标变化,得到边坡的位移情况,选择精度和稳定性较高的全站仪进行测量。

b) GNSS测量系统:通过监测基坑周边地点的坐标变化,得到基坑的位移情况,选择精度高的GNSS测量系统进行监测。

c) 水准仪:通过测量基坑及周边地点的高程变化,得到沉降量的数据,选择稳定性较高的水准仪进行测量。

d) 水位计:通过监测示范点的地下水位波动情况,选择准确度较高的水位计进行监测。

四、监测频次与方案调整a) 基坑变形监测:在基坑开挖的关键阶段,每天进行一次测量;在其他施工情况下,每周进行一次测量。

建筑工程边坡基坑监测方案

建筑工程边坡基坑监测方案

建筑工程边坡基坑监测方案一、前言随着城市建设的不断发展和完善,建筑工程所涉及的边坡和基坑工程也越来越多。

而边坡和基坑工程的安全稳定对于整个建筑工程的质量和安全都具有至关重要的意义。

为了确保边坡和基坑工程的安全,必须进行可靠的监测和预警。

本方案将针对建筑工程中边坡和基坑工程的监测进行详细的阐述和规划。

二、监测方案的目的1. 确保边坡和基坑工程的安全稳定,预防可能发生的地质灾害和工程安全事故;2. 及时发现并识别潜在的安全隐患,以便采取相应的措施进行修复和加固;3. 提供数据支持和预警信息,为项目管理提供科学依据,确保工程质量和安全。

三、监测项目内容1. 土壤和地质环境监测:包括对边坡和基坑工程周边土壤和地质环境的监测,收集土壤及地质环境的改变情况,及时预警地质灾害的发生。

2. 边坡和基坑变形监测:包括对边坡和基坑工程的变形情况进行实时监测和录像,精确记录边坡和基坑的变形情况,及时预警变形趋势。

四、监测方案的实施内容1. 环境监测(1)选取合适的环境监测点,布设土壤水分、土体结构和地应力等监测设备,采集环境参数数据;(2)利用数据监测分析软件对监测数据进行实时监测和分析,进行环境监测数据的管理和存储;(3)编制环境监测月报和季度报告,对监测数据进行分析和总结,提出环境监测评估报告。

2. 变形监测(1)选取合适的监测点,布设变形监测设备,对边坡和基坑的变形情况进行实时监测和录像;(2)利用数据分析软件对监测数据进行实时监测和分析,对发现的变形情况进行及时预警;(3)编制变形监测月报和季度报告,对变形监测数据进行分析和总结,提出变形监测评估报告。

五、监测方案的实施步骤1. 确定监测范围和监测点位,制定监测方案;2. 选取合适的监测设备,进行监测设备的购买和安装;3. 对监测设备进行调试和校准,保证监测设备的准确性和稳定性;4. 实施监测工作,收集环境参数和变形监测数据;5. 利用数据监测和分析软件对数据进行实时监测和分析,及时预警变形情况;6. 编制监测报告和评估报告,提出相应的建议和措施。

基坑边坡监测服务计划方案

基坑边坡监测服务计划方案

基坑边坡监测服务计划方案1.背景分析基坑边坡监测是针对建筑施工过程中出现的基坑边坡稳定性问题进行监测和预警,旨在防止基坑边坡失稳引发的事故。

对于基坑边坡来说,因受土质条件、地下水位、地震等因素的影响,存在较大的不确定性。

因此,及时准确地监测并预警基坑边坡的变形与失稳,对保障施工安全和工程质量至关重要。

2.目标和目的目标:通过有效的监测服务,准确掌握基坑边坡的变形与失稳情况,实现预警和防范措施的及时响应,确保基坑施工过程的安全与稳定。

目的:建立一套科学、规范的基坑边坡监测服务计划方案,确保监测数据的准确可靠性,为施工方提供及时有效的监测服务。

3.方案内容(1)监测项目:a.地表沉降监测:通过安装沉降点和使用水准仪、测量仪器等进行监测,记录不同位置的地表沉降情况。

b.地下水位监测:通过设置水位计和井口标尺进行监测,记录地下水位随时间的变化情况。

c.边坡变形监测:使用全站仪、测量仪器等进行监测,记录边坡表面的变形情况。

d.地下建筑物沉降监测:通过设置沉降点和使用水准仪、测量仪器等进行监测,记录地下建筑物的沉降情况。

(2)监测频次和周期:a.地表沉降监测:每周监测一次,监测周期为基坑施工期间。

b.地下水位监测:每日监测一次,监测周期为基坑施工期间。

c.边坡变形监测:每日监测一次,监测周期为基坑施工期间。

d.地下建筑物沉降监测:每周监测一次,监测周期为基坑施工期间。

(3)监测方式和仪器设备:a.地表沉降监测:使用水准仪、测量仪器等进行监测。

b.地下水位监测:使用水位计和井口标尺进行监测。

c.边坡变形监测:使用全站仪、测量仪器等进行监测。

d.地下建筑物沉降监测:使用水准仪、测量仪器等进行监测。

(4)数据分析与处理:a.监测数据的存储和备份:建立监测数据的存储系统,进行数据备份,确保数据的安全和完整性。

b.数据分析与处理:对监测数据进行分析和处理,及时发现异常情况,并向施工方提供预警和建议。

(5)报告编制和交流沟通:a.监测报告编制:定期编制监测报告,记录监测数据和分析结果,并提出相关建议和措施。

基坑监测监控方案

基坑监测监控方案

基坑监测监控方案土方开挖施工期间,应对基坑支护结构受力和变形、周边建筑物、重要道路及地下管线等保护对象进行系统的监测。

通过监测,可以及时掌握基坑开挖过程中支护结构的实际状态及周边环境的变化情况,做到及时预报,为基坑边坡和周边环境的安全与稳定提供监控数据,防患于未然;通过监测数据与设计参数的对比,可以分析设计的正确性与合理性,科学合理地安排下一步工序,必要时及时修改设计,使设计更加合理,施工更加安全。

一.监测频率1坡顶水平位移监测:基坑开挖前3步深度在5m以内,可每2d观测一次,基坑开挖至5m以下及基坑开挖完成后一周内,每天观测一次。

基坑开挖至基底后一周后无明显位移时,可适当延长观测周期,每5~IOd 观测一次。

2、坡顶垂直位移及建筑物沉降观测:在基坑降水时和在基坑土开挖过程中应每天观测一次。

混凝土底板浇完IOd以后,可每2~3d观测一次,直至地下室顶板完工和水位恢复。

此后可每周观测一次至回填土完工。

3、当出现下列情况之一时,应进一步加强监测,缩短监测时间间隔加密观测次数,并及时向施工、监理和设计人员报告监测结果:(1)监测项目的监测值达到报警标准;(2)基坑及周围环境中大量积水、长时间连续降雨、市政管线出现泄漏;(3)基坑附近地面荷载突然加大;(4)临近的建筑物或地面突然出现大量沉降、不均匀沉降或严重开裂。

4、当有危险事故征兆时,应连续监测。

二、监控报警1基坑及支护结构监控报警值以累计变化量和变化速率两个值控制,累计变化量的报警指标不应超过设计限制。

2、本基坑坡顶水平位移报警值设为25mm,水平位移速率报警值设为连续三日大于2mm∕d o3、周围建筑物报警值以累计变形量、变形速率、差异变形量并结合裂缝观测确定。

4、本基坑周围建筑物沉降报警值设为15mm,倾斜报警值设为IOmm,倾斜速率报警值设为连续三日大于Imm/55、当出现下列情况时,应立即报警:6、周围建筑物砌体部分出现宽度大于15mm的变形裂缝;7、附近地面出现宽度大于IOmm的裂缝;三、紧急预案1基坑开挖和喷锚支护施工过程中,由于破坏了土层中的原有的应力平衡,坡面肯定会发生变形,直到达到新的平衡。

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州飞播林区经营管理局
改善型经济适用住房工程
基坑边坡及毗邻建筑物
监测方案
施工单位:四川省阿尔文建设有限公司
编制人:
审核人:
审批人:
日期:二零一五年七月
目录
1 工程概况 (3)
2 监测目的 (3)
3 监测项目 (3)
4 方案编制依据 (3)
5 监测布点 (4)
6 监测方法及观测精度 (4)
7监测频度 (5)
8监控报警 (5)
9数据记录、处理及监测成果 (5)
10附图:观测点布置图 (7)
1工程概况
本工程位于位于西昌市北门外飞播局地界内,项目分为南、北两个地块。

该项目所在地为西昌市公交3号线的终点站附近,交通设施完备基础建设条件良好。

本工程总建筑面积为8703.32 m²,其中1#楼建筑面积为2269.66m²,2#楼建筑面积为2269.66m²,3#楼为建筑面积1894.34 m²,4#楼为建筑面积2269.66 m²。

开挖深度约3米。

2 监测目的
1)为基坑周围环境进行及时、有效的保护提供依据。

2) 掌握基坑的动态走势,保证施工安全。

3)将监测结果反馈设计,为其它区的优化设计提供依据。

3 监测项目
1)坡顶水平位移和垂直位移监测;
2)毗邻建筑物的沉降观测;
3)坡体水平位移观测
5)对施工场地内边坡、道路、毗邻建筑物进行巡视检查。

主要包括以下内容:
①边坡有无塌陷、裂缝及滑移。

②开挖后暴露的土质情况与岩土工程勘察报告有无差异。

③基坑开挖有无超深开挖。

④基坑周围地面堆载是否有超载情况。

⑤基坑周边建筑物、道路及地表有无裂缝出现。

4 方案编制依据
1)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002);
2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);
3)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99);
4)《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007);
5)《建筑基坑工程监测技术规范》(DBJ14-024-2004);
6)飞播局经济适用住房的设计施工图。

5 测点布置
1)基准点:基准点应设在基坑开挖变形影响范围以外,通视条件良好并便于保存的稳定位置。

对于本工程,在1#楼、2#楼和3#、4#楼两块施工场地的施工大门处设置两个位移观测基准点和两个水准观测基准点。

2)观测点:基坑坡顶的水平位移和垂直位移观测点沿基坑周边布置,观测点间距取10m,水平位移观测点同时作为垂直唯一的观测点。

观测点采用钢钉设置在基坑边的返坡上。

在3#、4#楼旁的办公室和2#楼的毗邻建筑物四角设置四个沉降观测点。

观测点布置示意图见图1。

6 监测方法及观测精度
1)监测方法及精度要求:
①初始值:基坑工程监测工作的准备工作应在基坑开挖前完成。

应在至少连续三次测得的数值基本一致后,才能将其确定为该项目的
初始值。

②坡顶垂直位移及保留保留办公室沉降观测: 观测仪器采用苏一光DSZ2水准仪+FS1测微器及铟瓦水准标尺。

采用二级水准测量进行观测,其精度指标为:
观测点测站高差中误差≤±0.5mm;
附合闭合差≤±0.3n mm( n为测站点)。

③坡顶水平位移:采用拓扑康GTS-332N全站仪建立坐标系统,通过直接观测点位坐标值来确定水平位移。

观测点坐标中误差不大于±1.0mm。

2)观测要求:同一项目每次观测时,宜符合下列要求:
①采用相同的观测路线和观测方法;
②使用同一监测仪器和设备;
③固定观测人员。

7 监测频度
1)坡顶水平位移监测:基坑开挖后可每2d观测一次,基坑开挖至基底后一周后无明显位移时,可适当延长观测周期,每5~10d观测一次。

2)坡顶垂直位移及建筑物沉降观测:在基坑降水时和在基坑土开挖过程中应每天观测一次。

混凝土基础浇完10d以后,可每2~3d 观测一次,直至基础结构完工。

此后可每周观测一次至回填土完工。

3)当出现下列情况之一时,应进一步加强监测,缩短监测时间间隔,加密观测次数,并及时向施工、监理和设计人员报告监测结果:
①监测项目的监测值达到报警标准;
②监测项目的监测值变化量较大或速率加快;
③基坑及周围环境中大量积水、长时间连续降雨、市政管线出现泄漏;
④基坑附近地面荷载突然加大;
⑤临近的建筑物或地面突然出现大量沉降、不均匀沉降或严重开裂。

4)当有危险事故征兆时,应连续监测。

8监控报警
基坑及支护结构监控报警值以累计变化量和变化速率两个值控制,累计变化量的报警指标不应超过设计限制。

本基坑坡顶水平位移报警值设为25mm,水平位移速率报警值设为连续三日大于2mm/d。

周围建筑物报警值以累计变形量、变形速率、差异变形量并结合裂缝观测确定。

本基坑周围建筑物沉降报警值设为15mm,倾斜报警值设为10mm,倾斜速率报警值设为连续三日大于1mm/d。

当出现下列情况时,应立即报警:
周围建筑物砌体部分出现宽度大于1.5mm的变形裂缝;
附近地面出现宽度大于10mm的裂缝;
9数据记录、处理及监测成果
1)外业观测值和记事项目,必须在现场直接记录于观测记录表中。

记录表中任何原始记录不得擦去或涂改,原始记录不得转抄。

2)观测结果超过限差时,应进行重测。

3)对各周期的观测数据及时处理,选取与实际变形情况接近或一致的参考系进行平差计算和精度评定。

4)对变形的分析应将变形大小和变形速率结合起来,考察其发展的趋势,并做出预报。

州飞播林区经营管理局
改善型经济适用住房项目部
2015年7月15日。

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