建筑物裂缝观测监测方案

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建筑垂直度监测方案

建筑垂直度监测方案

建筑垂直度监测方案建筑垂直度监测方案引言:建筑垂直度是指建筑物在垂直方向上的偏差程度,直接关系到建筑物的结构稳定性和安全性。

监测建筑物的垂直度对于及早发现建筑物的变形、裂缝等问题具有重要意义,并可以采取相应的措施进行修复和维护。

针对建筑垂直度监测的需求,本文将详细介绍建筑垂直度监测方案,包括监测目的、监测方法、监测周期、数据处理与分析等内容,以期为相关人员提供有益的参考和指导。

一、监测目的:1. 掌握建筑物在垂直方向上的偏差程度,及时发现和解决建筑物的变形问题;2. 监测建筑物的变形情况,为建筑物的维护和修复提供依据;3. 评估建筑物在使用过程中的稳定性和安全性。

二、监测方法:1. 激光测距法:利用激光仪测量建筑物中不同高度的点到基准点的垂直距离,通过计算两点之间的距离差来判断建筑物在垂直方向上的偏差程度;2. 光学测量法:利用测量仪器进行光学测量,通过观察建筑物中的标志点在测量时的位置变化来评估建筑物的垂直度;3. 摄影测量法:通过摄影测量仪器拍摄建筑物的照片,并利用图像处理技术进行建筑物的变形分析,从而得出建筑物的垂直度。

三、监测周期:1. 初次监测:在建筑物完工后进行初次监测,以确定建筑物的初始垂直度;2. 常规监测:建议每年进行一次常规监测,以了解建筑物在使用过程中的变形情况;3. 特殊监测:在以下情况下,需进行特殊监测,包括地震、强风、大雨等自然灾害发生后,或建筑物发生重大修复、改造、扩建等情况。

四、数据处理与分析:1. 数据采集:使用监测设备进行数据采集,确保数据的准确性和可靠性;2. 数据处理:根据采集到的数据进行处理,包括数据的去噪、平滑和校正等操作;3. 数据分析:对处理后的数据进行分析,可以采用统计学方法,如均值、标准差、方差等,来评估建筑物垂直度的稳定性和变化程度;4. 结果报告:根据数据分析结果,生成监测报告,详细描述建筑物的垂直度情况,并提出相应的建议和措施。

结论:建筑垂直度监测方案是确保建筑物结构稳定性和安全性的重要措施之一。

建筑检测方案

建筑检测方案

建筑检测方案概述建筑检测方案是指通过使用各种先进的技术和设备,对建筑物进行全面的安全、结构及环境检测,以确保建筑的质量、安全和可持续性。

本文将介绍建筑检测方案的原理、常见的检测方法和技术、以及实施该方案的步骤和相关注意事项。

原理建筑检测方案的基本原理是利用各种技术手段对建筑物进行全面、系统的检测。

通过对建筑的各个方面进行测量和分析,可以获取有关建筑物的各种信息,比如结构的强度、安全隐患、环境质量等。

基于这些信息,可以评估建筑物的整体状况,制定相应的维护和改进计划。

检测方法和技术结构检测方法1.非破坏性检测(NDT):通过使用声波、电磁波、温度检测等技术手段,对建筑物的结构进行检测。

这些方法可以在不破坏建筑结构的前提下,评估建筑物的结构强度、裂缝情况、腐蚀程度等。

2.光纤传感技术:通过在建筑物内部安装光纤传感器,可以实时监测建筑结构的变形、温度和湿度等。

这种技术可以提供更精确和及时的结构监测数据。

3.振动传感技术:通过使用振动传感器,可以检测建筑物结构的振动情况。

振动传感技术可以帮助判断建筑物的稳定性和结构健康状态。

安全检测方法1.火灾检测系统:通过使用烟雾、温度等传感器,可以实时监测建筑物内的火灾情况。

火灾检测系统可以及时发现火灾,提供准确的报警信号。

2.安全电气检测:通过检测建筑物的电气系统,以确保电气系统的安全运行。

这种检测可以检查电气线路的绝缘状况、接地情况以及电气设备的运行状态。

3.安全门禁系统:通过使用安全门禁设备,可以对建筑物的出入口进行控制和监测。

安全门禁系统可以防止未经授权人员进入建筑物,提高建筑物的安全性。

环境检测方法1.空气质量检测:通过使用空气质量传感器,可以实时监测建筑物内的空气质量。

这种检测可以评估建筑物内的空气污染程度,提供相应的改进措施。

2.噪音检测:通过使用噪音传感器,可以检测建筑物周围的噪音水平。

这种检测可以帮助评估建筑物对噪音的隔离效果,提供相应的噪音控制措施。

建筑物、构筑物的变形监测

建筑物、构筑物的变形监测

监测成果
观测工作结束后,应提交下列成果: 1、 沉降观测成果表; 2、沉降观测点位分布图;
3、 v –t -s (沉降速度、时间、沉降量)曲线图; 4、 p -t -s (荷载、时间、沉降量)曲线图;
5、沉降观测分析报告。
沉降监测施测注意事项
使用的水准仪、水准标尺,在监测项目开始前应进行检验, 项目进行中也应定期检验。检验后应符合下列要求:
《中华人民共和国行业标准·建筑变形测量规程JGJ/T 8-97》规定:建筑物使用阶段的观测次数,应视地基土类 型和沉降速度大小而定。除有特殊要求者外,一般情况下, 可在第一年观测3~4次,第二年观测2~3次,第三年后每年 1次,直至稳定为止。观测期限一般不少于如下规定:砂土 地基2年,膨胀土地基3年,粘土地基5年,软土地基10年。 沉降是否进入稳定阶段,应由沉降量与时间关系曲线判定。 一般观测工程,若沉降速度小于0.01~0.04mm/d,可认为 已进入稳定阶段,具体取值宜根据各地区地基土的压缩性 确定。
各周期水准观测作业,还应符合下列要求: 1、应在标尺分划线呈像清晰和稳定的条件下进行观测。
不得在日出后或日落前约半小时、太阳中天前后、风力大 于四级、气温突变时以及标尺分划线的呈像跳动而难以照 准时进行观测。晴天观测时,应用测伞为仪器遮蔽阳光。
2、作业中应经常对水准仪及水准标尺的水准器和i角 进行检查。当发现观测成果出现异常情况并认为与仪器有 关时,应及时进行检验与校正。
lA

1 2
(LA

RA )
lB

1 2 (LB

RB )
u v

lA lB
2、工作基点与联系点布设的位置应视构网需要确定。 作为工作基点的水准点位置与邻近建筑物的距离不得小 于建筑物基础深度的1.5~2.0倍。工作基点与联系点也 可在稳定的永久性建筑物墙体或基础上设置。

城市轨道交通工程建筑物开裂处理施工方案

城市轨道交通工程建筑物开裂处理施工方案

城市轨道交通工程建筑物开裂处理施工方案目录一、工程概况 (3)二、建筑物裂缝监测情况及数据分析 (3)三、建筑物裂缝加固拟采用的主要技术规范、规程: (5)四、建筑物裂缝加固范围、方式及原则: (5)五、建筑物地面裂缝加固施工工艺及措施 (5)六、建筑物墙面裂缝加固施工工艺及措施 (7)七、建筑物裂缝加固施工质量控制: (8)八、施工安全要求 (9)九、资源配置 (9)一、工程概况地铁站位于××市××区商业,呈南北向布置。

××站为地下三层岛式站台车站,与××地铁×号线××站换乘,目前×号线已经开通运营。

拟建×号线××站有效中心里程为DK23+051.914,车站起始里程为DK22+962.217,终点里程为DK23+140.317,车站全长511.839m。

二、建筑物裂缝监测情况及数据分析为实时监测建筑物裂缝的变形情况,根据监理单位要求,我部自2017年3月23日开始对建筑物裂缝进行观测,对重点部位裂缝进行了加密量测,并形成了量测记录和分析记录。

建筑物裂缝监测及数据分析情况如下:建筑物裂缝检测情况建筑物裂缝检测情况附表1 建筑物裂缝观测情况及数据分析建筑名称裂缝所在楼层裂缝编号裂缝测量初始值(mm)截止7月13日裂缝测量值(mm)累计变化值(mm) 3月23日7月13日3月23日~7月13日524栋8层L8-1 23.5 26.41 2.91 L8-2 23.85 25.59 1.242017年3月23日~7月31日共计布设完成建筑物裂缝监测数量26个,累计监测天数为131天。

建筑物裂缝变形最大为524栋L8-1测点,累计变化值为2.91mm。

三、建筑物裂缝加固拟采用的主要技术规范、规程:1、《混凝土结构加固技术规范》GB 50367 - 20062、《聚硫建筑密封胶》JC/T483-20063、施工验收规范与质量要求4、与本工程有关的法律法规、施工规范及其它技术要求四、建筑物裂缝加固范围、方式及原则:加固范围:对‘×××大厦’、‘524栋’两座建筑物进行变形监测的26条裂缝以及建筑物结构面新发现的裂缝进行加固处理。

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1.5mm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。

建设工程建筑变形测量监测方案

建设工程建筑变形测量监测方案

建设工程建筑变形测量监测方案早上九点,阳光透过窗帘的缝隙洒在办公桌上,我开始构思这份“建设工程建筑变形测量监测方案”。

这样的方案我已经写了十年,每一次都是全新的挑战,但也充满了熟悉的节奏感。

一、项目背景及目标这个项目位于繁华的市区,一栋高达50层的大厦,它的建设牵动着无数人的心。

我们的目标很简单,确保在整个建设过程中,建筑物的变形在可控范围内,避免因变形过大导致的安全问题。

二、监测内容1.建筑物的垂直度:这是最基础的监测内容,我们要确保大厦垂直于地面,不倾斜。

2.结构位移:随着施工的进行,建筑物的结构可能会发生微小的位移,我们需要实时掌握这些数据。

3.基础沉降:这是关键中的关键,基础沉降过大,整个建筑物的安全性都会受到影响。

4.地面裂缝:地面裂缝的出现往往预示着更大的安全隐患,我们要密切关注。

三、监测方法1.采用全站仪进行垂直度和结构位移的测量,这是一种高效、精确的测量方法。

2.使用水准仪和测量进行基础沉降和地面裂缝的监测,它们能提供连续、实时的数据。

3.搭建一个数据采集和处理系统,将所有监测数据实时传输到电脑,方便我们分析和处理。

四、监测频率1.在施工初期,每周进行一次全面监测,确保建筑物的变形在可控范围内。

2.在施工中期,每两周进行一次全面监测,此时建筑物的变形趋势已经比较明显。

3.在施工后期,每月进行一次全面监测,直至工程结束。

五、数据处理与分析1.收集到的数据会先经过初步的筛选和清洗,去除无效和异常数据。

2.对有效数据进行统计分析,绘制出变形曲线图,直观地展示建筑物的变形情况。

3.根据变形曲线图,预测建筑物的变形趋势,为后续的施工提供参考。

六、预警与应对措施1.当监测数据超过预警阈值时,立即启动预警机制,通知相关部门和人员。

2.针对不同类型的变形,采取相应的应对措施。

如垂直度偏差过大,及时调整施工方案;基础沉降过大,加强地基处理等。

3.定期对监测系统进行检查和维护,确保其正常运行。

七、成果提交1.在工程结束后,整理所有监测数据和分析报告,形成一份完整的“建设工程建筑变形测量监测报告”。

建筑物变形监测的精度设计

建筑物变形监测的精度设计
变形点的点位移中误差 ()
±0.3
±0.1
±1.5
±0.5
±0.3
±3.0
±1.0
±0.5
±6.0
±2.0
±1.0
±12.0
变形测量的等级划分及精度要求
对于同类工程建筑物,根据其结构、形状不同,要求的精度也有差异。即使同一建筑物,不 同部位的精度要求也不同。普通的工业与民用建筑,变形观测的主要内容是基础沉陷和建筑 物本身的倾斜。一般来讲,对于有连续生产线的大型车间(钢结构、钢筋混凝土结构的建筑 物),通常要求观测工作能反映出2mm的沉陷量,因此,对于观测点高程的精度,应在lmm以 内。特种工程设备(例如高能加速器,大型天线),要求变形观测的精度高达0.1mm。
高层建筑的划分标准 1、高层建筑:8-19层,高度小于60米 2、超高层建筑:大于或等于20层,高度大于60米
表2-3建筑物的地基允许变形值
变 形 特 征
允 许 变 形 值 中 低 压 缩 性 土高 压 缩 性 土
工 业 与 民 用 建 筑 相 邻 柱 基 的 沉 降 差
① 框 架 结 构
0 . 0 0 2
m m x 2m y 2 m d 2(dm a )22.2mm m m 1 2 m 2 2 m 0 22 .2 2 2 .2 2 1 2 3 .2 6 m m
m平 均m20 3.2262.3mm
位移测量技术要求
水平位移监测网主要技术要求
二、变形观测频率 1.定义:相邻两次变形观测的间隔时间为变形观测周期,简称观测周期。 2.确定的基本原则 根据建(构)筑物的特征、变形速率、观测精度要求和工程地质条件及施工过程等因素综合考
地表 可压缩土层, 粘土,粉砂等
不可压缩层,如岩石,密实砂 土等

基坑监测方案(水平竖向位移、周边地表、周边地表及建筑裂缝、临近建筑沉降、深层水平位移、围墙变形。)

基坑监测方案(水平竖向位移、周边地表、周边地表及建筑裂缝、临近建筑沉降、深层水平位移、围墙变形。)

**工程基坑监测方案编制人:审核人:审批人:编制单位:*******公司编制日期:**年**月**日目录(一)、工程概况 (1)(二)、监测依据 (1)(三)、监测目的 (2)(四)、监测范围、项目 (2)(五)、监测点的布置 (2)(六)、监测警戒值及精度 (4)(七)、监测方法及要求 (6)(八)、监测仪器设备及人员 (7)(九)、监测频率 (8)(十)、异常情况下的监测措施 (8)(十一)、数据记录、处理及监测成果 (9)(十二)、基坑监测及沉降观测成果质量保证措施 (9)(十三)、安全文明施测 (11)(十四)、所需要的配合工作 (13)附录A、监测单位资质概况 (14)(一)、工程概况本工程为**工程,位于**,基坑及地下结构施工时需要进行基坑支护,本项目采用自然放坡及土钉墙支护形式。

根据规范和支护设计图纸的要求,基坑需进行支护结构水平位移、支护结构竖向位移、周边地表竖向位移、周边地表及建筑裂缝、临近建筑沉降、深层水平位移、围墙变形。

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、支护结构:(1)支护结构成型质量;(2)墙后土体有无裂缝、沉陷及滑移;2、施工工况:(1)开挖后暴露的土质情况与岩土勘察报告有无差异;(2)基坑开挖分段长度、分层厚度及支锚设置是否与设计要求一致;(3)场地地表水状况是否正常;(4)基坑周边地面有无超载;3、周边环境(1)地下管道有无破损、泄露情况;(2)周边建筑有无新增裂缝出现;(3)周边道路(地面)有无裂缝、沉陷;(4)邻近基坑及建筑的施工变化情况;4、监测设施(1)基准点、监测点完好状况;(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。

5、根据设计要求或当地经验确定的其他巡视检查内容。

巡视检查如发现异常和危险情况,应及时通知建设方及其他相关单位。

(二)、监测依据1、《国家一、二等水准测量规范》(GB/T12897-2006)2、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)3、《工程测量标准》(GB50026-2020)4、《建筑基坑工程监测技术标准》(GB50497-2019)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(三)、监测目的在基坑施工期间,须周期性的对基坑变形情况、周边建筑物和周边地表情况进行监测,及时发现隐患,并根据监测成果相应地及时调整施工速率及采取相应措施,确保施工安全快捷、经济合理。

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建筑物裂缝观测监测方案
一、裂缝观测的内容
建筑物发现裂缝,为了了解其现状和掌握其发展情况,应立即进行裂缝变化的观测。

裂缝观测应测定建筑物上的裂缝分布位置,裂缝的走向、长度、宽度及其变化程度。

观测的裂缝数量视需要而定,主要的或变化大的裂缝应进行观测。

以便根据这些资料分析其产生裂缝的原因和它对建筑物安全的影响;及时地采取有效措施加以处理。

二、技术要求
1、裂缝观测应测定建筑上的裂缝分布位置和裂缝的走向、长度、宽度及其变化情况。

2、对需要观测的裂缝应统一进行编号。

每条裂缝应至少布设两组观测标志,其中一组应在裂缝的最宽处,另一组应在裂缝的末端。

每组应使用两个对应的标志,分别设在裂缝的两侧。

3、裂缝观测标志应具有可供量测的明晰端面或中心。

长期观测时,可采用镶嵌或埋入墙面的金属标志、金属杆标志或楔形板标志;短期观测时,可采用油漆平行线标志或用建筑胶粘贴的金属片标志。

当需要测出裂缝纵横向变化值时,可采用坐标方格网板标志。

使用专用仪器设备观测的标志,可按具体要求另行设计。

4 、对于数量少、量测方便的裂缝,可根据标志形式的不同分别采用比例尺、小钢尺或游标卡尺等工具定期量出标志间距离求得裂缝变化值,或用方格网板定期读取“坐标差”计算裂缝变化值;对于大面积且不便于人工量测的众多裂缝宜采用交会测量或近景摄影测量方法;需要连续监测裂缝变化时,可采用测缝计或传感器自动测记方法观测。

5 、裂缝观测的周期应根据其裂缝变化速度而定。

开始时可半月测一次,以后一月测一次。

当发现裂缝加大时,应及时增加观测次数。

6裂缝观测中,裂缝宽度数据应量至0.1mm每次观测应绘出裂缝的位置、形态和尺寸,注明日期,并拍摄裂缝照片。

7、裂缝观测应提交下列图表:
(1)裂缝位置分布图;
(2)裂缝观测成果表;
(3)裂缝变化曲线图。

三、观测标志
为了观测裂缝的发展情况,要在裂缝处设置观测标志。

对设置标志的基本要求是:当裂缝开展时标志就能相应地开裂或变化,并能正确地反映建筑物裂缝发展情况,其标志形式一般采用如下三种:
1•石膏板标志
用厚10mm宽约50~80mm勺石膏板(长度视裂缝大小而定),在裂缝两边固定牢固。

当裂缝继续发展时,石膏板也随之开裂,从而观察裂缝继续发展的情况。

2•白铁片标志
(1)如图1所示,用两块白铁皮,一片取150mrhC 150mn的正方形,固定在裂缝的一侧,并使其一边和裂缝的边缘对齐。

(2)另一片为50m M 200mr的矩形,固定在裂缝的另一侧,使两块白铁皮的边缘相互平行,并使其中的一部分重叠。

(3)当两块白铁片固定好以后,在其表面均涂上红色油漆。

(4)如果裂缝继续发展,两白铁片将逐渐拉开,露出正方形白铁上原被覆盖没有涂油漆的部分,其宽度即为裂缝加大的宽度,可用尺子量出。

图1白铁片标志
3•埋钉法
在建筑物大的裂缝两侧各钉一颗钉子,通过测量两侧两颗钉子之间的距离变
化来判断滑坡的变形滑动。

这种方法对于临灾前兆的判断是非常有效的。

其标志设置具体如图2所示,在裂缝两边凿孔,将长约10cm直径10mn以上的钢筋头插入,并使其露出墙外约2cm左右,用水泥砂浆填灌牢固。

在两钢筋头埋设前,应先把钢筋一端锉平,在上面刻画十字线或中心点,作为量取其间距的依据。

待水泥砂浆凝固后,
量出两金属棒之间的距离,并记录下来。

以后如裂缝继续发展,则金属棒的间距也就不断加大。

定期测量两棒之间距并进行比较,即可掌握裂缝开展情况。

四、裂缝观测点的布设
对需要观测的裂缝应统一进行编号。

每条裂缝至少应布设两组观测标志,一组在裂缝最宽处,另一组在裂缝末端。

每组标志由裂缝两侧各一个标志组成。

裂缝观测标志,应具有可供量测的明晰端面或中心,如图12-1所示。

观测期较长时,可采用镶嵌或埋入墙面的金属标志、金属杆标志或楔形板标志;观测期较短或要求不高时可采用油漆平行线标志或用建筑胶粘贴的金属片标志。

要求较高、需要测出裂缝纵横向变化值时,可采用坐标方格网板标志。

使用专用仪器设备观测的标志,可按具体要求另行设计。

五、裂缝观测方法
对于数量不多,易于量测的裂缝,可视标志型式不同,用比例尺、小钢尺或游标卡尺等工具定期量出标志间距离求得裂缝变位值,或用方格网板定期读取
“坐标差”计算裂缝变化值;对于较大面积且不便于人工量测的众多裂缝宜采用近景摄影测量方法;当需连续监测裂缝变化时,还可采用测缝计或传感器自动测记方法观测。

裂缝观测中,裂缝宽度数据应量取至0.1mm每次观测应绘出裂缝的位置、形态和尺寸,注明日期,附必要的照片资料
六、裂缝观测的周期
裂缝观测的周期应视裂缝变化速度而定。

通常开始可半月测一次,以后一月左右测一次。

当发现裂缝加大时,应增加观测次数,直至几天或逐日一次的连续观测。

七、提交成果
(1)裂缝分布位置图;
(2)裂缝观测成果表;
(3)观测成果分析说明资料;
(4)当建筑物裂缝和基础沉降同时观测时,可选择典型剖面绘制两者的关系曲线。

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