基坑工程监测最终报告
基坑安全监测个人总结

基坑安全监测个人总结引言在建筑施工过程中,基坑工程是一个非常重要且危险的部分。
基坑工程的施工不仅涉及到工地内部人员的安全,还直接影响到周围道路、建筑物的稳定和安全。
为了保障基坑工程的安全进行,我参与了基坑安全监测工作并进行了总结,旨在总结经验,提高施工安全水平。
了解工程特点在进行基坑安全监测之前,我首先对基坑工程的特点进行了深入了解。
基坑工程需要挖掘土方,因此涉及到土体力学、水文水资源和结构工程等多个学科领域。
对于不同类型的土壤,其稳定性和变形特征也有所不同。
因此,在进行监测时,需要根据具体的土壤类型和工程条件制定相应的监测方案。
理论知识与实践经验相结合基坑安全监测涉及到土壤力学、结构工程和工程测量等多个学科,而这些学科的理论知识是进行监测的基础。
因此,我在实践过程中注重学习和理解相关理论知识,并将其应用于实际操作中。
在工程实践中,我认识到只有理论知识是不够的,需要经验来指导。
在监测工作中,我与一些经验丰富的工程师进行了合作,并向他们请教相关问题。
通过与他们的交流和实际操作中的摸索,我积累了一定的实践经验,提高了自己的监测水平。
持续监测与及时反馈基坑工程是一个动态的施工过程,土体的变形和稳定性会随着时间的推移而发生变化。
因此,基坑安全监测需要持续进行,并及时反馈监测数据给相关人员,以便及时采取相应的措施。
在进行监测工作时,我密切关注监测数据的变化,并定期将数据整理和分析,以便及时发现异常情况。
一旦监测数据超过了预警值或者变化趋势明显,我会立即向相关人员进行汇报,并提出相应的处理建议。
与相关部门合作基坑工程不仅仅是土建施工,还需要与其他专业进行紧密合作。
在进行基坑安全监测时,我主动与结构工程师、土木工程师和施工人员进行沟通和协作。
通过与他们的合作,我更加全面地了解了基坑工程的整体情况,并能够将监测数据与工程进度相结合,为相关决策提供科学依据。
不断提高技术水平在进行基坑安全监测工作中,我不断学习新的监测技术和方法,并将其应用于实践中。
轨道交通基坑工程施工监测内容和方法

土压力和孔隙水压力监测
四、监测技术成果文件
1.监测日报表 2.中间报告 3.最终报告
挂布法墙后传感器埋设
挂布法墙后传感器埋设
挂布法墙后传感器埋设
挂布法墙后传感器埋设
挂布法墙后传感器埋设
挂布法墙后传感器埋设
挂布法墙后传感器埋设
挂布法墙后传感器埋设
挂布法墙后传感器埋设
土压力和孔隙水压力监测
土压力和孔隙水压力监测
土压力和孔隙水压力监测
土压力和孔隙水压力监测 孔隙水压力计
坑底回弹
埋设方法:根据降磁环 按要求的间隔分别安装在沉降管上,分层沉降磁 环的钢爪用纸绳子绑扎好,成孔完成后放入孔内, 然后采用对孔内空隙进行回填,绑扎于钢爪上的 纸绳子经孔内水一定时间浸泡后自然断开,钢爪 弹开插入原状土中,此后磁环随周边土体一起沉 降,测量磁环与孔口距离的变化就得出相应深度 土体之沉降。回填完成后做上孔口保护窨井。开 挖施工前进行初始读数的测读工作,初读数取三 次测读平均值。
土压力和孔隙水压力监测
监测点布置:监测点宜布置在受力较大及有代表 性的围护体外侧;监测点平面间距宜为20~ 50m,且每侧边监测点至少1个,监测点垂直间 距宜为3~5m,宜布置在土层中部,可预设在迎 土面及迎坑面入土段的围护墙侧面。
土压力和孔隙水压力监测
安装埋设:安装时,预先将缝有土压力计和孔隙 水压力计的布挂帘平铺在钢筋笼表面并与钢筋笼 绑扎固定,挂帘随钢筋笼一起吊入槽内,在浇筑 混凝土时,利用流态混凝土的侧向外挤压力将挂 帘连同土压力计、孔隙水压力计一同推向土层, 并迫使土压力计、孔隙水压力计与土层垂直表面 密贴。
坑底回弹
监测方法及技术要求:坑底回弹可采用基坑坑内 开挖面以下的分层沉降仪或深层沉降标的高程变 化测定,监测值精度为±1mm;监测点宜在基 坑开挖前一周埋设,至观测数据稳定后,测读各 监测点的初始高程。
基坑监测类个人总结

基坑监测类个人总结背景基坑工程作为现代城市建设的一部分,由于其大规模、复杂性和特殊性,对基坑监测的要求也越来越高。
我在过去的一段时间内参与了基坑监测工作,累积了一些经验和教训,在此总结分享给大家。
监测目标基坑监测的目标是保证基坑工程的安全运行,及时掌握基坑变形和变化趋势,预测可能发生的灾害,为调整工程施工计划或采取相应措施提供依据。
主要监测目标包括但不限于以下几个方面:1. 地下水位:监测地下水位的变化情况,为基坑降水提供参考。
2. 周边建筑物:监测周边建筑物的位移、沉降和裂缝情况,判断是否对周边建筑物造成影响。
3. 地下管线:监测地下管线的变化,防止损坏或冲击到地下管线。
4. 地表变形:监测基坑边坡、挡墙的变形,及时发现并采取相应措施。
监测方法基坑监测主要采用传统的物理监测和现代化的遥感监测相结合的方式。
传统的物理监测主要包括设置测点,通过测量位移、沉降和应力等参数来监测基坑变形情况。
而遥感监测主要是通过无人机、卫星等技术手段,利用图像处理、变形分析等方法来实现对基坑的监测。
1. 物理监测:在基坑周边设置监测点,通过经纬仪、水准仪、测量经验等手段测量位移和沉降。
此外,还可以采用倾斜仪、地震仪等设备来监测基坑的倾斜、振动等参数。
2. 遥感监测:利用无人机、卫星等设备进行空中遥感监测。
通过获取高分辨率的影像图像,运用图像处理和变形分析等技术手段,实现对基坑的变形监测。
监测技术基坑监测技术涉及多个领域,需要综合运用地质、测绘、摄影测量、计算机等学科的知识和技术手段。
1. 地质勘探:在开始基坑开挖前,进行地质调查和勘探,了解地质情况和地下水位,为后续监测提供重要数据。
2. 测绘技术:使用全站仪、经纬仪、水准仪等设备进行基坑边界的测量,获取准确的三维坐标数据。
3. 遥感技术:运用无人机、卫星等设备获取高分辨率的影像图像,通过图像处理和变形分析等技术手段对基坑进行监测。
4. 摄影测量:运用航摄、地面摄像等手段获取基坑表面的影像数据,通过图像处理和分析,了解基坑表面的变形情况。
基坑监测预警汇报材料

基坑监测预警汇报材料
尊敬的领导:
根据基坑监测预警工作的要求,我向您汇报基坑监测预警的情况,具体内容如下:
1. 监测仪器部署情况
我们已在基坑周围合理布置了监测仪器,包括倾斜仪、裂缝计、位移计等。
这些仪器能够及时准确地监测基坑周边的变化情况。
2. 监测数据分析
我们对所获得的监测数据进行了分析,得出如下结论:
a. 倾斜仪监测表明,周边建筑物未发生明显倾斜,稳定性良好。
b. 裂缝计监测结果显示,周边地表裂缝的变化较小,未出现
明显扩大的情况。
c. 位移计监测表明,基坑周边土体的位移变化在安全范围内。
3. 预警措施及建议
根据监测数据的分析结果,我们得出以下预警措施及建议:
a. 加强对基坑周边建筑物的监测,及时发现并排除潜在安全
隐患。
b. 继续保持对地表裂缝的监测,特别是对较大的裂缝进行定
期观察,防止其进一步扩大。
c. 对于土体位移的变化,要加强基坑周边的加固工作,确保
周边土体的稳定性。
4. 预警效果评估
我们将定期对基坑监测预警工作进行评估,以评估预警措施
的有效性,并及时调整预警方案。
5. 后续工作安排
下一步,我们将持续关注基坑周边的变化情况,定期进行监测,及时向您汇报基坑的安全状况,并根据情况提出进一步的预警措施。
以上就是基坑监测预警的汇报材料,如有疑问,请您及时指导。
谢谢!
此致
礼敬!
XXX。
基坑巡查、监测制度

目录一、基坑巡查、监测目的 (3)二、适用范围 (3)三、项目负责人施工现场带班制度领导小组 (3)四、项目负责人施工现场带班职责权限 (3)五、项目负责人施工现场带班工作内容 (4)六、领导带班的相关要求 (5)领导带班基本要求 (5)各领导带班要求 (5)七、巡查、监测主要内容 (6)巡检内容 (6)监测内容 (8)八、监测信息反馈机制 (9)成果反馈目的 (9)监控成果反馈工作流程 (9)监控信息的内容 (9)监测工作成果报告的内容及格式 (10)九、预警及消警 (13)预警等级 (13)预警响应 (14)消警流程 (14)文化宫站基坑开挖巡查、监测制度一、基坑巡查、监测目的为进一步加强项目安全生产领导工作,增强领导和职工的安全意识,进一步落实安全生产责任制,特制定项目领导带班检查制度。
基坑现场巡查可以及时发现围护结构及周边环境因施工影响而发生的变化,结合监测数据,可以分析发生变化的深层原因,预测变化趋势,为及时采取相应措施提出合理建议。
二、适用范围本制度适用于常州市轨道交通1号线一期工程TJ-08标。
三、项目负责人施工现场带班制度领导小组项目负责人是指工程项目的项目经理、书记、副经理、总工、安全总监及工区经理。
施工现场是指各类工程项目的施工作业活动场所。
项目负责人带班生产是指项目负责人在施工现场组织协调工程项目的安全生产活动。
项目负责人每人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。
为彻底贯彻落实相关文件精神,常州市轨道交通1号线一期工程TJ-08标成立以项目经理董宝贵为组长,各分管领导为副组长,各工区经理、副经理、总工、安全总监为组员的施工现场带班制度领导小组。
四、项目负责人施工现场带班职责权限项目负责人施工现场带班职责权限负责人施工现场带班职责1、检查落实技术、质检、安全等管理人员跟班作业情况,确保现场管理人员有小到位;检查专项施工方案及其安全措施的落实情况。
2、轮流带班领导要把保证安全生产作为第一位的责任,全面掌握工程项目质量安全生产状况,加强对重点部位、关键环节、危险源点的检查,并指导现场人员安全作业;3、及时发现和组织消除事故隐患和险情,及时制止违章违规行为,严禁违章指挥;4、当现场出现重大安全隐患或遇到险情时,及时采取紧急处置措施,并立即下达停工令,组织涉险区域人员及时有序撤离到安全地带。
基坑安全监测个人总结

基坑安全监测个人总结引言在建筑施工过程中,基坑是常见的工程类型,但基坑施工存在一定的风险,如土方工程施工不规范、土体失稳、支护结构失效等,这些问题都可能导致基坑坍塌,造成严重的人员伤亡和财产损失。
因此,对基坑的安全监测至关重要。
本文将总结个人在基坑安全监测方面的经验和教训,以期提高施工过程中的安全性和效率。
基坑安全监测的重要性1. 保障人员安全:基坑施工是一项危险性较高的工程,及时监测基坑的变化,可以对潜在风险进行预警,避免事故发生,保障施工人员的安全。
2. 防止土方失稳:基坑的土方施工会导致土体变形和失稳,及时监测土体的变化,可以采取合适的支护措施,防止土方失稳带来的问题。
3. 检测支护结构情况:基坑的支护结构是保证基坑稳定的重要因素,监测支护结构的变化可以及时发现结构的松动、开裂等问题,以便及时修复。
基坑安全监测的方法与措施1. 定期巡视:定期巡视基坑的周边环境和施工现场,观察基坑土体的变化情况和支护结构的状态,及时发现潜在问题。
2. 安装监测设备:利用现代技术手段,如裂缝计、位移计等,安装在基坑周边或支护结构上,实时监测基坑土体的位移情况和支护结构的变形状况,以便及时发现异常情况。
3. 制定监测方案:在施工前制定详细的监测方案,包括监测设备的选择、安装位置、监测频率等,以确保监测的全面性和及时性。
4. 建立预警机制:根据监测数据的变化情况,建立一套完整的预警机制,包括预警指标、预警级别和应急处理方案,以便在发生异常情况时能够迅速采取措施。
5. 培训施工人员:提高施工人员的安全意识,对基坑安全监测的方法和操作进行培训,以便能够及时发现问题并采取正确的应对措施。
个人经验和教训1. 深入了解基坑工程:在进行基坑安全监测前,需要对基坑工程的施工要求和支护措施有充分的了解,避免出现监测方案不合理或无法有效监测的情况。
2. 选择合适的监测设备:根据具体情况选择合适的监测设备,并确保设备的正常运行和准确测量,避免因设备问题导致监测结果失真。
基坑监测个人总结

基坑监测个人总结
基坑监测是建筑工程施工中的重要环节,对于保证工程安全、防止事故发生具有重要意义。
在我个人的基坑监测工作中,我主要有以下几点体会和总结:
1. 基坑监测的重要性:基坑监测可以及时发现基坑的变化情况,预防和避免基坑事故的发生,保障施工人员的生命安全和工程的正常进行。
2. 基坑监测的内容:基坑监测主要包括基坑边坡的稳定性、基坑周边建筑物的稳定性、基坑内的水位变化、基坑内的土压力变化等。
3. 基坑监测的方法:基坑监测主要采用仪器监测和人工监测相结合的方式,如使用测斜仪、水准仪、土压力计等仪器进行监测,同时配合人工的观察和检查。
4. 基坑监测的频率:基坑监测的频率应根据基坑的实际情况和施工进度来确定,一般情况下,基坑开挖初期和基坑施工过程中应进行频繁的监测,基坑施工完成后可以适当减少监测频率。
5. 基坑监测的结果分析:对监测结果进行分析,判断基坑的稳定性和安全性,如果发现有异常情况,应及时采取措施进行处理。
6. 基坑监测的记录和报告:对每次监测的结果进行详细记录,并定期编制基坑监测报告,以便于对基坑的施工情况进行全面的了解和掌握。
基坑监测是一项技术性很强的工作,需要具备一定的专业知识和技能,同时也需要有高度的责任心和敬业精神。
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。
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报告编号:2014*F00240B001Z0000监测报告工程名称:昆明市严家地城中村改造回迁区A2-A5地块(基坑第三方监测)[第一期至第六十一期](合同编号:HT-F-2012-011)委托单位:云南昆铁房地产开发经营有限责任公司委托单位地址:昆明市官渡区北京路建设大厦7楼云南瑞博检测技术股份有限公司(公章)注意事项1.报告无“检测报告专用章”、“CMA”计量认证章及“骑缝章”无效。
2.报告无编制、审核、批准人签字无效。
3.未经我公司书面批准,不得复制报告,复制报告未重新加盖“检测报告专用章”无效。
4.报告涂改无效。
5.对本报告检验结果若有异议,应在报告收到之日起十五日之内向我公司提出,逾期不予受理。
6.单位联系方式:地址:昆明市经济技术开发区信息产业基地拓翔路189号聚金盛科标准厂房5栋电话:400-017-1895传真:400-017-1895转801电子邮件:******************目录一、签字页 (1)二、工程概况 (1)三、监测目的和依据 (1)(一)监测目的 (1)(二)监测依据 (1)四、监测项目 (1)五、监测设备 (2)六、监测方法 (2)七、监测期及频率 (4)八、监测报警 (5)九、监测数据分析、结论及建议 (5)十、附件 (23)(一)监测数量统计表........................................... 错误!未定义书签。
(二)其他..................................................... 错误!未定义书签。
监测报告报告编号:2014*F0024B001Z0000一、签字页监测报告Monitoring Report监测人:Monitoring By报告编制人:Report By审核人:Checked By批准人:Approved By云南瑞博检测技术股份有限公司签发日期:年月日二、工程概况工程名称:昆铁盛和家苑住宅小区“深基坑支护施工变形监测”服务项目工程地点:昆明市官渡区东三环与昆石路相交处朱家村立交桥东侧建设单位:云南昆铁房地产开发经营有限责任公司施工单位:中国中铁八局监理单位:云南青山建设监理咨询有限责任公司昆铁盛和家苑住宅小区深基坑支护施工变形监测工程项目位于昆明市东三环与昆石路相交的朱家村立交桥东侧昆明铁路局原昆东车辆段厂区,拟建地下室为复式停车场,基坑周长932.0m,基坑开挖约5.5-10.8米左右;部分剖面采用桩锚加喷锚支护,旋喷桩止水,部分剖面采用放坡加土钉墙支护;基坑东侧及北侧临近(建)构筑物、既有边坡和挡墙,支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响很严重,该段基坑安全等级为一级,其他地段基坑安全等级为二级,目前基坑(1-1剖面至7-7剖面护壁桩打桩完毕),7-7剖面冠梁浇筑完成,部分剖面基坑开挖深度为3米左右。
三、监测目的和依据(一)监测目的根据行业规范要求、地方实施标准、设计要求及现场实际情况进行布设监测点,采用专业监测技术方法,通过监测,指导施工,实现整个基坑工程的信息化施工管理和为优化设计提供依据,做到成果可靠,技术先进,经济合理。
(二)监测依据1、《工程测量规范》(GB50026-2007);2、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007);3、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009);4、《建筑工程基坑支护技术规程》(JGJ120-2012);5、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);6、《昆建通[2010]20号<关于进一步加强基坑工程建设管理的通知>》;7、昆明时人民政府办公厅文件(昆政办文[2013]27号)《昆明市人民政府办公厅关于进一步加强昆明市深基坑管理工作的通知》;8、甲方提供资料:基坑支护施工图纸、昆铁盛和家苑住宅小区深基坑支护工程设计文件等相关资料。
四、监测项目根据昆铁盛和家苑住宅小区深基坑支护工程设计方案,本项目监测内容:(坡)顶水平位移监测、(坡)顶竖向位移监测、深层土体水平位移、地下水位监测、锚索应力监测。
五、监测设备本次监测所用仪器均经过检定或校准并在有效期内,检测前后仪器使用正常,仪器汇总表见下表:序号仪器设备名称仪器设备型号精度检定证书号1 全站仪徕卡TS09 测角(1");测距(2mm+2ppm)2 电子水准仪天宝DINI030.3mm2014ZGL.ch-00036测斜仪CX-801C±2mm/25mm水位计JDSW-501mm振弦式测读仪JDZX-2 ----六、监测方法(一)(坡)顶水平位移监测方法1、(坡)顶水平位移监测点布设根据设计、图纸及现场情况(坡)顶水平位移监测点采用测量专用点(专业订制)进行布设,本项目共布设40个水平位移监测点,详见附件“昆铁盛和家苑住宅小区“深基坑支护施工变形监测”服务项目布点示意图”。
2.(坡)顶水平位移监测点测量(1)根据项目的实际情况、设计要求和相关规范,采用相同的观测路线和观测方法;使用同一测量仪器和设备;固定观测人员;在基本相同的环境和条件下工作,本项目按二级导线测量技术要求,使用全站仪极坐标方法,进行监测点的观测。
(2)监测项目初始值事前至少连续观测2次的稳定值的平均值。
(3)监测报警值的设定在“监测报警及应急措施”中进行详述。
(二)(坡)顶竖向位移监测方法1、(坡)顶竖向位移监测点的布设(坡)顶竖向位移监测点与水平位移监测点共用,预计布设40个竖向位移监测点,详见附件“昆铁盛和家苑住宅小区“深基坑支护施工变形监测”服务项目布点示意图”。
2、(坡)顶竖向位移监测点的测量(1)根据项目的实际情况、设计要求和相关规范,采用相同的观测路线和观测方法;使用同一测量仪器和设备;固定观测人员;在基本相同的环境和条件下工作,本项目按二级水准测量技术要求,使用水准测量方法,进行监测点的观测。
(2)监测项目初始值事前至少连续观测2次的稳定值的平均值。
(3)监测报警值的设定在“监测报警及应急措施”中进行详述。
(三)深层水平位移监测方法1. 深层水平位移监测点的布设(1)深层水平位移监测孔宜布置在基坑周边的中部、阳角及有代表性的部位。
监测点水平间距宜为20m~50m,每边监测点数目不应少于1个。
用测斜仪观测深层水平位移时,当测斜管埋设在围护墙体内,测斜管长度不宜小于围护墙的深度;当测斜管埋设在土体中,测斜管长度不宜小于基坑开挖深度的1.5倍,并应大于围护墙的深度。
以测斜管底为固定起算点时,管底应嵌入到稳定的土体中。
(2)测斜管的材质采用抗震性能比较好的,柔性较大不宜脆断的优良卡槽管,测斜管在基坑开挖1周前埋设完成,埋设时符合下列要求:a、埋设前检查管的质量,测斜管连接时上下管段的导槽相互对准,顺畅,各段接头及管底应保证密封。
b、测斜管埋设时应保持竖直,防止发生上浮,断裂,扭转,测斜管一对导槽的方向应与所需测的位移方向保持一致。
c、采用钻孔埋设时,测斜管与钻孔之间空隙应用细沙填充密实。
d、做好保护措施,做明显的识别标记,预防对其破坏。
(3) 测斜管有两对方向互相垂直到定向槽,其中一对需与基坑边线垂直。
(4)测斜管埋设深度约为基坑深度1.5倍。
2. 深层水平位移监测点的测量(1)土体深层水平位移的监测宜采用在土体中预埋测斜管、通过测斜仪观测各深度处水平位移的方法。
(2) 测斜仪的系统精度不宜低于0.25mm/m,分辨率不宜低于0.02mm/500mm。
在监测作业时,测斜仪探头置入测斜管底后,应待探头接近管内的温度是再量测,每个监测点均进行正、反两次测量,沿测斜管的深度方向每0.5m测一点。
当以上部管口作为深层水平位移的起算点时,每次监测均应测定管口坐标的变化并修正。
(四)锚杆(索)内力监测1.锚杆(索)内力监测点的布设(1)锚杆(索)的内力监测点应选择在受力较大且有代表性的位置,基坑每边中部位、阳角处和地质条件复杂的区域宜布置监测点。
每层锚杆(索)的内力监测点数量应为该层锚杆总数的1%~3%,并不应少于3根。
各层监测点在竖向上的位置宜保持一致。
每根杆(索)体上的测试点应设置在锚头附近位置和受力。
(2)根据结构设计要求,锚索应力计安装在张拉端或锚固端,安装时钢铰线或锚索从锚索应力计中心穿过,应力计处于钢垫座和工作锚之间,安装过程中应随时对锚索应力计进行监测,并从中间锚索开始向周围锚索逐步加载以免锚索应力计的偏心受力或过载。
2.锚杆内力监测点的测量(1)内力监测值应考虑温度变化等因素的影响。
(2) 应力计或应变计的量程宜为最大设计值的2倍,精度不宜低于0.5%F·S,分辨率不宜低于0.2%F·S。
(3)内力监测传感器埋设前应进行性能检验和编号。
(4) 内力监测元件宜在基坑开挖前至少1周埋设,并在开挖前连续2d取得稳定初始值。
(五)地下水位监测1.地下水位监测点的布设(1)基坑内地下水位当采用深井降水时,水位监测点宜布置在基坑中央和两相邻降水井的中间部位;当采用轻型井点、喷射井点降水时,水位监测点宜布置在基坑中央和拐角处,监测点应视具体情况确定。
(2)水位监测点应沿基坑、被保护对象的周边或在基坑与被保护对象之间布置,监测点间距宜为20~50m。
相邻建(构)筑物、重要的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。
(3)水位监测管的埋置深度应在最低设计水位或最低允许地下水位之下3~5m。
承压水水位监测管的滤管应埋置在所测的承压含水层中。
(4)回灌井点观测井应设置在回灌井点与被保护对象之间。
2.地下水位监测点的测量(1)地下水位监测宜采通过孔内设置水位管,采用水位计等方法进行测量。
(2)地下水位量测精度不宜低于10mm。
(3)潜水水位管应在基坑施工前埋设,滤管长度应满足测量要求;承压水位监测时被测含水层与其他含水层之间应采取有效的隔水措施。
(4)水位管宜在基坑开始降水前至少1周埋设,且宜逐日连续观测水位并取得稳定初始值。
七、监测期及频率(1)根据设计要求,本基坑支护结构各项监测点的监测频率:施工工况监测项目施工前基坑开挖过程至地下室底板浇筑完成至基坑回填(坡)顶水平位移埋设监测点/采集原始数据1次/7d(坡)顶竖向位移埋设监测点/采集原始数据1次/7d深层土体水平位移埋设监测点/采集原始数据1次/7d锚索应力监测埋设监测点/采集原始数据1次/7d 水位监测埋设监测点/采集原始数据1次/7d备注施工过程中如出现异常情况,每天监测不少于两次。
(2)当出现下列情况之一时,提高监测频率:1)监测数据达到报警值。
2)监测数据变化较大或者速率加快。
3)存在勘察未发现的不良地质。
4)超深、超长开挖或未及时加撑等违反按设计工况施工。