沉降观测方案

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沉降观测方案

沉降观测方案

一、工程概况本工程为珠海市水务建设管理中心投资兴建, 长江勘测规划计研究有限责任公司设计的、江苏科兴建设监理公司进行监理的堤防工程, 木乃南堤段位于大门水道入海口浅海区, 属于鸡啼门水道左岸堤防, 位于鸡啼门水道口左侧小木乃~三灶岛之间, 为海上新建堤防。

木乃南堤段起于红旗镇小木乃, 向南延伸到三牙石后向东与青洲连线, 跨过大门口水道后止于三灶岛横石基房间石, 为海上新建堤。

新建堤防长度为;新建水闸2座, 包括大门口闸(水闸和通航孔)和矿山电厂闸。

本工程所采用的平面坐标采用独立挂靠在1954年北京坐标系上, 高程1956年黄海高程。

本工程所需的平面及竖向测量控制点及水准点由设计院布控在现场的原海堤上, 基本达到通视的效果。

二、编制依据1.建筑工程施工测量规程(北京市标准DBJ 01-21-95)。

2.工程测量规范(GB50206-93)。

3.长江勘测规划计研究有限责任公司提供的施工测量坐标及标高数据。

4.长江勘测规划计研究有限责任公司提供的控制点测量坐标及引入水准基点标高数据。

5.水电水利工程施工测量规范(DLT5173-2003)。

6.《施工图纸》。

7、混凝土大坝安全检测技术规范(DLT5178-2003)。

三、沉降观测(一)海堤防护工程从施工开始到竣工, 以及建成运营之后很长一段时间, 沉降变形是不可避免的。

(二)木乃南堤段海堤沉降观测采用水准测量的方法, 周期性的观测海堤上沉降观测点和水准基点之间的高差变化值。

(三)测量准备1.人员准备。

根据本工程实际现场情况, 挑选有丰富测量经验的测量员、执尺员, 配置打桩人员, 建立职业及专职的测量组, 测量组成员如下:(1)、技术负责人: 黎文波—负责全面技术工作, 对测量工作进行复合和指导调配。

(2)、测量员: 陈根煜—负责全面的测量工作, 对测量资料记录整理, 形成文字文件。

计算测量数据居整理好测量成果。

(3)、执尺员: 刘梅斌—负责测量时棱镜、水准尺的摆放、调正, 并根据测量的指示, 定好桩位的位置, 并做好桩位标志。

沉降观测检测方案

沉降观测检测方案
2.建筑物倾斜观测:采用全站仪进行角度和距离测量。
3.基坑周边环境变形观测:采用全站仪或激光测距仪进行监测。
4.地下水位变化观测:采用水位计进行实时监测。
六、观测点布置
1.沉降观测点:沿建筑物四周及主要承重部位均匀布置,每侧不少于3个点,共计不少于12个观测点。
2.倾斜观测点:建筑物四角及主要受力部位均匀布置,每侧不少于2个点,共计不少于8个观测点。
3.基坑支护结构变形观测点:根据支护结构形式及设计要求进行布置。
4.地下水位观测点:在基坑周围均匀布置,数量根据基坑大小及设计要求确定。
七、观测周期及频率
1.沉降观测:施工期间,每完成一个施工阶段进行一次观测;工程完工后,每季度进行一次观测。
2.倾斜观测:施工期间,每完成一个施工阶段进行一次观测;工程完工后,每年进行一次观测。
1.掌握建筑物及地基在施工过程中的沉降变化情况,及时发现异常情况,防止工程质量事故的发生。
2.分析沉降原因,为调整施工方案和采取相应措施提供依据。
3.为建筑物后期使用和维护提供基础数据。
三、观测依据
1.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)
2.《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016)
2.全站仪测量法:采用全站仪进行建筑物及周围环境的倾斜观测。
3.基坑支护结构变形观测:采用全站仪或激光测距仪进行观测。
4.地下水位观测:采用水位计进行观测。
六、观测点布置
1.沉降观测点:沿建筑物四周及中间均匀布置,每边不少于3个,共计不少于12个观测点。
2.倾斜观测点:在建筑物四角及中间均匀布置,每边不少于2个,共计不少于观测过程中发现的问题及采取的措施进行总结,形成观测总结报告。
本沉降观测检测方案旨在确保工程质量和建筑物使用安全,观测过程中如遇特殊情况,可根据实际情况调整观测方案。在观测过程中,严格遵守国家法律法规,确保观测工作的合法合规。

沉降观测方案

沉降观测方案

沉降观测方案一、前言沉降观测方案是为了监测工程建设过程中土壤沉降情况,以保证工程建设的安全和质量,同时也为工程后续修缮提供重要的参考。

本文将针对沉降观测方案进行详细的介绍。

二、沉降观测目的本沉降观测方案的目的是在工程建设过程中,及时监测土壤沉降,掌握沉降的趋势和速率,为工程后续的设计、修缮等工作提供重要的数据。

三、沉降观测范围本次沉降观测的范围为工程建设的周围区域,包括建筑物、道路和水系等。

具体观测点的位置需要根据具体情况进行选择。

四、沉降观测内容1. 观测点的选择:根据建设工程的地理位置、工程规模和建筑结构等因素,选择一定数量的观测点。

2. 观测设备的布置:在每一个观测点选取一个合适的地点,安装沉降仪,确保设备的准确性和可靠性。

3. 观测内容的记录:每隔一段时间进行一次观测,记录相关数据,包括时间、沉降量、温度、湿度等。

4. 数据的处理和分析:对观测获得的数据进行处理和分析,得出沉降趋势和速率的变化情况,提供后续工作的参考。

五、沉降观测设备和工具1. 沉降仪:用于测量土壤的沉降量和变形情况。

2. 数据记录器:用于记录沉降仪测得的相关数据。

3. 温湿度计:用于记录环境温度和湿度,保证观测的准确性。

4. 其他相关工具:如电池、电缆、夹具等。

六、观测频率和时间1. 观测频率:每月进行一次观测,并进行数据记录,具体时间可以根据工程的情况进行灵活调整。

2. 观测的时间:可以根据需要在白天或夜间进行,但要保证每次观测的时间相同。

七、数据处理和报告撰写1. 数据处理:从沉降仪和数据记录器中获得数据后,进行处理和分析,得出沉降趋势和速率的变化情况。

2. 报告撰写:根据观测数据撰写沉降观测报告,包括观测数据、沉降趋势分析、结论和建议等内容。

以上即为沉降观测方案的详细内容,希望对大家有所帮助。

管网沉降观测专项方案

管网沉降观测专项方案

1. 《城市测量规范》CJJ/T8-20112. 《工程测量规范》GB50026-20073. 《建筑工程施工测量规范》DBJ01-2144. 《建筑工程资料管理规程》JGJT185-2009二、工程概况本项目为某市地下管网改造工程,主要涉及城市排水、供水、供电、通讯等管网设施。

为确保工程顺利进行,保障城市正常运行,特制定本沉降观测专项方案。

三、观测目的1. 监测地下管网在施工过程中的沉降情况,为施工提供实时数据,指导施工。

2. 评估施工对周边环境的影响,确保工程质量和城市安全。

四、观测范围及内容1. 观测范围:本项目施工范围内的地下管网设施,包括排水管道、供水管道、供电电缆、通讯光缆等。

2. 观测内容:地下管网设施的沉降量、沉降速率、沉降规律等。

五、观测方法1. 采用水准测量法进行沉降观测,选用DSZ2精密水准仪进行测量。

2. 采用电子水准仪进行辅助测量,提高观测精度。

3. 沉降观测点布设:根据工程实际情况,在地下管网设施周边每隔一定距离布设沉降观测点,确保观测点的均匀分布。

六、观测周期及精度要求1. 观测周期:施工过程中,每5天进行一次沉降观测;施工结束后,每10天进行一次沉降观测。

2. 精度要求:沉降观测误差应小于变形值的1/10。

七、观测人员及设备1. 观测人员:具备相关专业知识和技能的测量工程师、测量员。

2. 观测设备:DSZ2精密水准仪、电子水准仪、水准尺、三角网、全站仪等。

八、沉降观测数据处理及分析1. 对观测数据进行实时记录,并定期整理分析。

2. 分析沉降规律,预测沉降发展趋势。

3. 根据观测结果,及时调整施工方案,确保工程质量和城市安全。

九、沉降观测报告1. 观测报告内容包括:观测数据、沉降分析、结论及建议等。

2. 观测报告需在观测结束后及时提交给甲方及相关部门。

十、安全措施1. 观测人员需严格遵守操作规程,确保人身安全。

2. 观测设备应定期检查、维护,确保设备完好。

3. 施工现场应设置安全警示标志,防止意外事故发生。

已有建筑物沉降观测方案

已有建筑物沉降观测方案

已有建筑物沉降观测方案建筑物沉降观测方案一、研究背景建筑物沉降是指建筑物在使用过程中或施工完成后由于地基变形或松弛引起的下沉现象。

沉降问题对建筑物的安全性和使用寿命有着重要影响,因此建筑物沉降观测必不可少。

本方案旨在提出一种科学可行的建筑物沉降观测方案,以监测建筑物的沉降情况,及时采取相应措施,确保建筑物的使用安全。

二、观测目标本观测方案的目标是监测建筑物的沉降情况,包括建筑物整体的沉降情况和各个局部区域的沉降情况,以提供科学依据和参考数据,为建筑物的维护、修复和加固提供支持。

三、观测方法1. 使用水平测量仪:选择合适的水平测量仪器,如全站仪或高精度位移传感器等,将其安装在建筑物的关键位置,进行连续的水平位移测量。

2. 使用竖向测量仪:选择合适的竖向测量仪器,如测斜仪或水准仪等,将其安装在建筑物的不同层面,进行连续的竖向位移测量。

3. 安装地基沉降监测设备:在建筑物的地基上布设一定数量的地基沉降监测设备,如沉降点、沉降管等,定期测量地基的沉降情况。

4. 建立沉降观测点:在建筑物周围设置一定数量的沉降观测点,将水平测量仪和竖向测量仪等设备统一安装在这些点上,定期进行观测,以获得更全面的建筑物沉降数据。

四、观测频率与时间1. 设定观测频率:根据建筑物的类型、规模和重要性等因素,确定观测频率,如每周、每月或每季度进行观测。

2. 观测时间:观测时间应覆盖建筑物的使用寿命,对于新建的建筑物,观测应始于施工完成后;对于已存在的建筑物,观测应从启动阶段开始进行,并持续到使用寿命结束。

五、数据处理与分析1. 数据采集:对于连续的观测数据,采集频率应根据观测设备的规格和要求进行设置,确保数据的准确性和完整性。

2. 数据处理:对采集到的数据进行校正和补偿,消除或减小误差,得到可靠的沉降数据。

3. 数据分析:对观测数据进行统计和分析,评估建筑物的沉降情况,确定是否存在异常沉降,并及时采取相应的措施。

六、结果应用1. 建筑物维护:根据观测结果,定期评估建筑物的沉降情况,制定合理的维护计划,及时修复和加固建筑物。

沉降观测qc实施方案

沉降观测qc实施方案

沉降观测qc实施方案沉降观测QC实施方案。

一、前言。

沉降观测是土木工程中非常重要的一项工作,它可以帮助工程师监测土地或建筑物的沉降情况,及时发现问题并采取相应的措施。

为了确保沉降观测的准确性和可靠性,我们需要实施严格的QC(Quality Control)措施,以确保观测数据的准确性和可靠性。

二、实施方案。

1. 观测设备选择。

在进行沉降观测之前,我们首先需要选择合适的观测设备。

一般情况下,我们会选择高精度的水准仪、测距仪和GPS定位设备,以确保观测数据的精准度和可靠性。

2. 观测点设置。

在选择观测点时,我们需要考虑到地形、建筑物布局等因素,以确保观测点的选择能够全面、准确地反映土地或建筑物的沉降情况。

同时,我们还需要根据工程要求确定观测点的数量和布设方式,以确保观测数据的全面性和代表性。

3. 观测数据采集。

在进行沉降观测时,我们需要严格按照规定的时间间隔和方法进行数据采集,确保观测数据的连续性和一致性。

同时,我们还需要对观测数据进行实时监测和分析,及时发现异常情况并采取相应的措施。

4. 数据处理和分析。

在完成观测数据的采集后,我们需要对数据进行严格的处理和分析,确保观测数据的准确性和可靠性。

同时,我们还需要对观测数据进行统计分析,以得出准确的沉降情况和趋势。

5. 报告编制。

最后,我们需要编制沉降观测报告,将观测数据、处理分析结果以及相关结论进行详细的记录和总结,以便工程师和相关人员进行参考和决策。

三、总结。

通过严格的沉降观测QC实施方案,可以确保观测数据的准确性和可靠性,为工程建设提供可靠的依据和参考。

因此,在进行沉降观测时,我们需要严格按照上述实施方案进行操作,以确保观测工作的顺利进行和观测数据的准确可靠。

建筑沉降变形观测方案技术设计书三篇

建筑沉降变形观测方案技术设计书三篇

建筑沉降变形观测方案技术设计书三篇篇一:建筑沉降变形观测方案技术设计书一、工程概况:***大学***校区教三楼位于校道南侧,东临山丘,南临图书馆,西临教四楼,北面三栋广场,钢筋混凝土结构,地面高六层;场地地形较平坦,地基为粘性土地基。

由**建筑综合设计研究院设计,**公司第三分公司施工,*****公司监理,工程竣工日期为二0XX 年六月。

二、编制依据1、《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-20XX )2、《工程测量规范》(GB 50026--20XX )3、《国家一、二等水准测量规范》(GB12987-91)4、****大学***校区教三栋1:500平面图5、教三楼结构情况及周边环境实况三、沉降观测方案(一)沉降观测精度、时间、次数:(1)、观测精度本次采用二级观测精度。

沉降基准网观测采用一级水准测量,往返高差较差或高差闭合差应n 3.0±≤mm ,(n 为测站数),最大不超过n 5.0±≤mm ,沉降观测往返高差较差或高差闭合差应n 0.1±≤mm ,(n 为测站数),最大不超过n 5.1≤mm 。

观测点测站高差中误差:≤0.5mm ;观测的视线长度:≤50m;前后视视距差:≤1.0m;视距累积差≤3.0m;观测成果在限差内按观测距离或测站数分配闭合差计算高程。

观测时一定要爱护观测标志,尺子放在观测点上应用力轻,立尺一定要直,每次把尺子立在观测标志之前,都要把观测标志点和尺子擦干净,以防止观测标或尺底粘泥土而影响观测精度。

(2)观测时间、次数观测周期每月一次,每期观测时间三个小时,总共进行6期观测。

首次观测时间为20XX年12月7日。

首次观测时,应观测多次取其平均值,以提高初始值的可靠性。

(二)基准点和工作点的布设1、观测点的设置:按照设计院的要求,并根据沉降观测的有关规定,布置沉降观测点依据以下原则布设:(1)参照设计图纸;(2)建筑物的各拐角极大转角处;(3)高低层建筑物、纵横墙的交接处两侧;(4)建筑物沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊处。

沉降观测施工方案

沉降观测施工方案

沉降观测施工方案一、施工目的沉降观测是指在土地开发、基础工程施工等过程中,为了了解和监测地基的沉降情况,以便及时采取相应的措施,防止沉降引起的工程事故和安全隐患的一种技术手段。

本施工方案的目的是为了进行沉降观测,及时监测地基的沉降情况,确保工程施工的安全性和稳定性。

二、施工条件1.工程地点:选择地势平坦、无地基隐患、无人居住区域的地块进行施工。

2.施工设备:沉降仪、专业测量仪器等。

3.监测点设置:根据工程规模和要求,合理设置监测点,保证监测数据的全面和准确性。

三、施工流程1.准备工作(1)确定施工目的,明确沉降观测的目标和要求。

(2)选择合适的施工设备和工具,确保施工质量。

(3)确定监测点位置,根据工程实际情况和监测要求,合理设置监测点。

(4)制定施工计划,明确各个施工环节的具体工作内容和流程。

2.监测设备安装(1)将沉降仪和专业测量仪器准备好,确保设备的完好性和准确性。

(2)根据监测点位置,将监测设备安装在合适的位置上,保证设备的稳定和可靠性。

(3)根据设备的使用说明书,正确连接设备和电源,进行设备的调试和校准。

3.数据采集与分析(1)在施工过程中,按照预定的监测频率,定期进行数据的采集和记录。

(2)采集到的数据导入计算机,进行数据分析和处理,得出相应的数据结果。

(3)根据分析结果,判断地基的沉降情况,及时采取相应的措施。

4.结果呈报(1)根据监测结果,编写监测报告,详细说明沉降情况和分析结果。

(2)将监测报告提交给工程负责人和相关部门,供其参考和决策。

四、安全措施1.在施工过程中,严格遵守相关安全规定和操作规程,确保施工人员的人身安全。

2.使用专业仪器和设备时,保证设备的正常运行和操作,避免设备故障造成的事故。

3.施工现场设置警告标志,提醒相关人员注意施工区域,防止意外事故的发生。

4.对施工过程中可能造成的环境污染和噪声污染,采取相应的措施,保护环境和降低噪音。

五、质量控制1.监测设备的选择和安装要符合相关标准和规定,确保设备的质量和可靠性。

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京沪高铁泰安站出站口和西外环路综合改造工程
基坑沉降观测方案
1.编制说明
1.1编制依据
(1)《工程测量规范》(GB50026-2007)
(2)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009)
(3)《京沪高铁泰安站出站口和西外环路综合改造工程施工图-桥梁》(图号:FWS2013-277-Q)
(4)《京沪高铁泰安站出站口和西外环路综合改造工程施工图-结构》(图号:FWS2013-277-G)
(5)《京沪高铁泰安站出站口和西外环路综合改造工程实施性施工组织设计》
1.2适用范围
本方案针对京沪高铁站出站口及西外环路综合改造工程西外环改造施工编制,包含的施工项目有西外环深基坑开挖、接长出站通道深基坑开挖,结合中铁工程设计咨询集团有限公司济南设计院所指定的《京沪高铁泰安站出站口和西外环路综合改造工程铁路沉降监测方案》进行同步观测。

2.工程概况
西外环路基坑开挖深度10m~15.8m,新建框架边缘距既有站房楼约17.45m,距离既有西外环桥基础为4.65m,框架最低点底标高低于既有西外环桥基础7.0m。

采用劈裂机配合风钻开挖施工。

框架桥处
地质为全风化片麻岩,因此既有西外环桥基础顶以上部分开挖边坡坡度为2:1,基础顶一下部分开挖边坡为5:1,开挖边坡喷射C25混凝土防护,最大开挖断面处开挖边坡距既有站房边11.22m,施工时对站房结构安全无影响。

接长出站通道基坑最大深度为9.7m,基坑采用的围护桩共分2种:站房内柱基础位置设超前钢管桩,柱基之间设φ1m人工挖孔桩,站房外通道设φ0.8m钻孔灌注桩,桩顶设1.2m*0.8m冠梁,桩间网喷砼采用Φ8@150×150钢筋焊接网,10cm厚C25早强喷射混凝土。

3.观测目的
基坑在回填之前由于地基土自重或降水等因素而引起的基坑外站房及原西外环桥的结构应力也在缓慢调整。

变形观测的目的就是通过测量基坑周围预设的工作点的位移和沉降量,对基坑的稳定性作出评估。

对沉降超限,提前预警,采取应急预案,以保证基坑及周围建筑物的安全稳定。

4.地质条件
该区第四系地层较薄,基部基岩裸露。

场地地表覆盖有第四系全新统素填土,主要为站场填土、公路路基填土;其下为第四系全新统坡残积粉质黏土,下伏太古界泰山人群花岗片麻岩。

地层特征描述如下:
(1)素填土:主要为站场填土,灰绿色,黄褐色,稍密、潮湿,主要为粉质黏土及花岗片麻岩风化物,层厚0~3.50m,承载力特征值fak=100KPa,岩土施工工程分级为Ⅱ级普通土。

(2)粉质黏土:黄褐色,可塑~硬塑,层厚0~3.10m,fak=160KPa。

为Ⅱ级普通土。

(3-1)花岗片麻岩:全风化,灰绿色,棕黄色,原岩结构完全破坏,原岩呈砂土状,局部碎块状。

层厚0~3.20m,fak=300KPa。

为Ⅲ级硬土。

(3-2)花岗片麻岩:强风化,灰绿、黄灰等色,岩芯呈碎块状及少量短柱状,层厚0.9~>19.10m,fak=600KPa。

为Ⅳ级软石。

(3-3)花岗片麻岩:中风化,黄灰色,岩芯破碎,呈碎块状、短柱状。

最大揭示厚度20.00m,fak=1500KPa。

为Ⅴ级次坚石。

5.观测项目
(1)施工前监测
施工前,项目部对基坑周边布设观测点,采集标高、位移数据为原始数据,并作为施工过程中测量的基准。

(2)施工过程监测
①边坡喷锚支护侧向位移测量。

②基坑附近建筑物的沉降观测。

③基坑渗、漏水和地下水位变化。

④周边桥台、站房等位置有无裂缝、沉降。

6. 观测方法
6.1测点布置
(1)西外环框架桥基坑测点布置
根据基坑开挖线布置沉降观测点,观测点距开挖线横向距离为
4m,观测点纵向间距为10m。

采用钉子配合红色自喷漆设置,依次编号,施工过程中做好保护。

站房靠近基坑的侧,沿泰安站站房大楼外墙角约每10m设置一个沉降监测点。

以远离基坑边的BM4点为基准点。

(2)出站通道基坑观测点布置
沿地道内墙角约每10m设置一个沉降监测点。

6.2观测人员及主要仪器设备
项目部成立沉降观测测量小组,实施二级测量管理控制。

测量小组人员组成如下:
配备徕卡TC802全站仪一台,DSZ2光学水准仪一台,满足国家二等水准测量需求。

6.3观测频率
基坑开挖前,采集观测点原始数据,包括高程和坐标,开挖过程
中,每日观测两次,对地质土层变化段需加倍观测频次。

基坑开挖且边坡支护后,每日观测一次。

原西外环桥台拆除过程中,需对东侧既有梁上对应观测点进行不间断观测,所观测数据列入观测记录表。

7.观测报警值
根据设计文件说明,基坑支护结构允许最大水平位移10mm,地表最大允许沉降为10mm,基础最大水平位移取围护结构按7mm控制。

建立三级预警,按照最大允许值的60%,75%,90%取值分别作为黄色、橙色、红色预警值。

8.应急预案
8.1超出预警值时的应急措施
本项观测方案结合济南设计院沉降监测方案同步进行。

1、当观测到变形量超出黄色预警值时,测量小组要进行数据自
查工作,校核监测数据,确认数据无误后,及时通知监理和建设指挥部,同时加密监测频次。

2、当观测到变形量超出橙色预警值时,需要进一步校核数据并
临时停工,分析原因后,通知各方召开现场研究会,结合监测分析数据,研究指标超限原因,确定处置方案后,可恢复施工。

3、当观测到变形量超出红色预警值时,立即停止现场施工作业,立即采取相应的应急抢险措施,并组织专家及各参建单位召开分析会,分析超限原因,确定处置方案。

8.2现场作业应急预案
对于质量安全,在施工出现险情的时候,除提高监测频率,进行
监测外,还应采取一些必要的措施,为施工抢险提供更及时的信息监测。

(1)如果出现险情,应立即停止险情处的施工工作,并及时疏
散现场施工人员至安全地带,及时向上级部门汇报。

(2)观测位移变形较小且趋于稳定,可在原有支护体系上加固
处理。

若变形较大,原有支护体系已经失效,则可用机械辅助人工分层分段重新加固。

(3)结合济南设计院沉降监测方案,汇总各项监测数据。

(4)项目部组建应急监测队伍,准备应急需要的设备、物资、
人员及救援器材组织现场24小时监测值班人员。

(5)所有人员必须在应急处理过程中听从统一指挥,并能作出
快速反应。

9.资料成果
观测小组根据每次观测结果,填写深基坑沉降观测控制表格并绘制沉降曲线图。

基坑开挖施工开始后,观测小组每周、月、季度提供基坑开挖观测阶段总结报告,具体内容包括所有观测项目的发展情况,变形最大值及位置。

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