基坑监测报告
深基坑监测总结报告内容

深基坑监测总结报告内容1. 简介深基坑工程是指在城市建设中需要修建的较深的地下结构,常见于高层建筑、地下车库等工程项目中。
由于深基坑在施工过程中具有较大的工程风险,因此需要进行监测以确保工程的安全进行。
本报告总结了某深基坑监测项目的监测过程、结果分析和改进建议。
2. 监测过程2.1 监测目标本次监测的目标为对深基坑工程的变形、应力、裂缝等进行实时监测,以及传感器数据的采集和处理。
2.2 监测方法本次监测采用了传感器监测和现场观察相结合的方法。
传感器监测主要包括水位传感器、内力传感器、位移传感器等。
现场观察主要由专业技术人员进行,观察变形情况、裂缝状况等。
2.3 监测结果在监测期间,通过传感器采集到了大量的监测数据,并经过处理得出了以下结果:- 变形:深基坑的变形主要表现为周边土壤的沉降和深基坑本身的位移。
监测结果显示,深基坑的沉降速度逐渐减小,位移整体稳定。
- 应力:监测结果显示,深基坑的应力分布均匀,未出现明显的应力集中现象。
- 裂缝:观察结果显示,深基坑周边土体出现了一些细微的裂缝,但未出现明显的裂缝扩展。
3. 结果分析3.1 变形分析深基坑的变形主要受土壤本身性质和周边环境的影响。
通过监测结果可以看出,深基坑的变形速度逐渐减小是正常现象,表明土壤基本稳定。
然而,变形仍然存在一定的风险,需要继续进行监测和分析。
3.2 应力分析深基坑的应力分布均匀表明施工过程中没有明显的超载现象,但不排除可能存在局部应力异常的情况。
应力异常可能导致结构的破坏,因此需要继续关注应力变化并及时采取相应的措施。
3.3 裂缝分析深基坑周边土体的细微裂缝可能是由于土壤固结引起的,一般属于正常现象。
然而,如果裂缝扩展较大,可能会对结构产生不利影响。
因此,需要持续观察裂缝的变化情况,并及时采取适当的补强措施。
4. 改进建议根据本次监测的结果分析,提出以下改进建议:- 继续进行深基坑的实时监测,以更全面地了解深基坑的变形、应力和裂缝情况。
基坑水平位移监测报告

基坑水平位移监测报告一、引言基坑工程是建筑工程或地下设施建设的重要组成部分,通过对基坑的水平位移进行监测能够对基坑的稳定性进行评估。
本报告旨在对基坑工程的水平位移监测进行分析和评估。
二、监测方案1.监测目标:本次监测的目标是对基坑工程的水平位移进行实时监测,评估基坑的变形情况,确保基坑的稳定性。
2.监测方法:本次监测采用全站仪进行监测,通过对基坑周边的固定点进行连续观测,并记录监测数据。
3.监测时间:监测时间为从基坑开挖开始至基坑边坡稳定后的一段时间,共计3个月。
4.监测频率:每天进行连续观测,每次观测时间为30分钟。
5.监测点的选择:共选择了10个监测点,分布在基坑周边的固定墙面上,并采用固定螺栓进行固定。
三、监测结果1.监测数据的处理:对每次观测得到的数据进行整理和分析,并计算出每个监测点的水平位移。
2.监测数据的结果表格如下所示:监测点编号,监测日期,初始水平位移(mm),第1次观测水平位移(mm),第2次观测水平位移(mm),…… ,第90次观测水平位移(mm)-----------,----------,-------------------,----------------------,----------------------,-----,-----------------------1,2024.1.1,0,2,4,……,82,2024.1.1,0,1,3,……,7……,……,……,……,……,……,……10,2024.1.1,0,3,5,……,9(插入监测结果图)四、分析与评估1.初始水平位移分析:通过对初始水平位移数据进行分析,可以发现在基坑开挖之前,各个监测点的水平位移均为0,说明基坑围护结构的初期稳定性良好。
2.观测水平位移变化分析:通过对观测水平位移数据的变化进行分析,可以发现水平位移在观测期间呈逐渐增加的趋势,但增加速度逐渐减缓。
这说明基坑在开挖过程中发生了一定的变形,但整体变形趋于稳定。
基坑监测总结报告

基坑监测总结报告一、引言基坑监测是在建筑施工中非常重要的一项工作,其目的是为了及时掌握基坑的变形情况,保证施工的安全性和稳定性。
本报告总结了一次基坑监测的过程和结果,并对监测数据进行了分析和评价。
二、监测目标和方法本次基坑监测的目标是掌握基坑的变形情况,特别是地下水位的变化和基坑的沉降情况。
监测方法主要包括以下几方面:1.地下水位监测:利用水位计定时定点采集地下水位数据,并进行记录和分析。
2.基坑侧壁变形监测:采用全站仪进行基坑的侧壁变形监测,包括侧壁的位移和倾斜情况。
3.基坑底部沉降监测:利用测量水准仪定时测量基坑底部的沉降情况,并记录和分析数据。
三、监测结果根据监测数据的统计和分析,得出以下结果:1.地下水位变化较为稳定,在施工过程中水位基本保持不变。
这说明基坑附近的地下水状况相对稳定,对施工没有明显的影响。
2.基坑侧壁的变形情况较小,位移和倾斜均在设计范围内。
说明基坑的支护结构和施工工艺是合理的,满足了安全性和稳定性的要求。
3.基坑底部存在一定的沉降,但变化趋势平稳。
这可能是由于地下水位的变化和基坑开挖引起的。
然而,沉降量在合理范围内,不会对施工造成太大的影响。
四、评价和建议根据本次监测的结果,可以对施工进行评价和提出建议:1.施工工艺和支护结构的设计是合理的,能够满足基坑的安全性和稳定性要求。
因此,在后续的施工过程中可以继续使用相同的工艺和结构。
2.地下水位变化较小,对施工没有明显的影响。
因此,在后续施工中可以继续进行相同的地下水处理和排水工作。
3.基坑底部的沉降量在合理范围内,但仍需要继续监测和控制。
建议定期进行测量,并根据监测数据及时采取相应的措施。
4.在基坑施工过程中,需要加强施工人员的安全意识和培训,确保他们具备监测数据的正确使用和分析能力。
五、结论基坑监测是保证建筑施工安全性和稳定性的重要环节。
通过本次监测,我们得出了一些重要的结论和建议。
在后续的施工过程中,我们将继续对基坑进行监测,并根据监测数据调整和优化施工措施,以确保施工的顺利进行。
基坑监测报告

基坑监测报告基坑是指建筑施工中挖掘的坑洞。
因为基坑施工涉及到土体的挖掘和支护,不可避免地会对周边环境和其他建筑物产生一定的影响。
为了确保施工的安全和环保,需要对基坑的监测进行及时、准确的报告,下面就基坑监测报告进行说明。
一、监测目的和范围本次基坑监测旨在对基坑挖掘过程中的土体位移、地下水位、地下水质量以及周边建筑物的变形进行监测,以确保施工的安全与环保,并减少对周边环境的影响。
二、监测方法和设备本次监测采用了多种监测方法和设备,包括但不限于:1.土体位移监测:采用测量仪器对基坑周边的地表位移进行实时监测,以了解土体的变形情况。
2.地下水位监测:采用水位计和水文测量仪器对基坑周边的地下水位进行实时监测,以评估基坑挖掘对地下水位的影响。
3.地下水质量监测:采集地下水样品进行实验室化验,以监测基坑挖掘对地下水质量的影响。
4.建筑物变形监测:采用位移传感器对周边建筑物进行实时监测,以评估基坑挖掘对建筑物变形的影响。
三、监测结果及分析1.土体位移:根据监测数据显示,基坑挖掘过程中土体的位移呈现逐渐增加的趋势,但总体来说位移范围在安全范围内。
2.地下水位:地下水位随着基坑挖掘的深入而逐渐下降,但在设计的控制范围内,未导致周边地区的地下水严重下降。
3.地下水质量:实验室化验结果显示基坑挖掘对地下水质量影响不大,水质基本稳定。
4.建筑物变形:周边建筑物的变形量在允许范围内,未出现明显的沉降或倾斜情况。
四、处理措施和建议根据监测结果,结合现场施工情况,提出了以下建议和处理措施:1.加强土体支护:根据土体位移监测结果,加强对基坑周边土体的支护,以确保施工的安全和稳定。
2.控制地下水位:根据地下水位监测结果,合理安排抽水工程,控制地下水位,避免对周边地区的地下水资源造成过大的影响。
3.加强环境保护措施:定期监测地下水质量,加强对施工过程中产生的污水的处理和排放,避免对地下水质量的影响。
4.加强建筑物监测:继续对周边建筑物进行实时监测,发现异常情况及时处理。
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。
基坑监测报告

基坑监测报告随着城市建设的不断发展,越来越多的基坑项目在各地展开。
然而,基坑在施工过程中存在着诸多的安全隐患,需要进行及时、准确的监测,以确保工程的安全与顺利进行。
因此,本篇文章将从基坑监测的意义、监测内容以及最新的监测技术等方面进行论述。
一. 基坑监测的意义基坑作为城市建设中重要的施工环节,其安全性直接关系到建设者和周边居民的生命财产安全。
基坑施工过程中,地下水、地表沉降和裂缝、地下管线的变形等问题经常出现。
而这些问题如果不及时监测和处理,很可能会导致严重的后果,如建筑倒塌、人员伤亡等。
因此,通过对基坑进行监测,可以及早发现并解决问题,确保工程的稳定性和安全性。
二. 基坑监测的内容1. 地下水位监测地下水位是基坑监测中的重要指标之一。
地下水位的过高或过低都可能会对基坑的稳定性产生不利影响。
因此,在基坑施工过程中,需要通过安装水位测量设备来监测地下水位的变化情况,及时采取相应的排水措施。
2. 地表沉降和裂缝监测地表沉降和裂缝是基坑施工过程中经常出现的问题,它们与土壤的变形和沉降有关。
通过使用测量仪器对基坑周边地表进行监测,可以及时掌握地表的沉降和裂缝情况,进而采取相应的措施来防止或修补。
3. 地下管线变形监测地下管线变形是基坑施工中常见的问题之一。
施工过程中如果不注意对地下管线进行监测和保护,很可能会导致管线破裂或漏水。
因此,需要通过监测设备对地下管线进行实时监测,一旦发现问题及时处理。
三. 最新的监测技术为了更准确地监测基坑的变化情况,现代技术不断地提供了更多的监测手段和设备。
1. GPS技术GPS技术已经被广泛运用到基坑监测中。
通过在基坑边缘设置GPS监测点,可以实时测量基坑周边地表的沉降情况,为及时采取措施提供参考。
2. 自动化监测系统自动化监测系统通过安装在基坑周边的传感器和数据采集仪器,实时采集并汇总基坑的监测数据。
通过系统软件的分析处理,可以得到基坑变形的趋势图和实时曲线,方便及时判断基坑的安全状况。
基坑工程监测报告完整优秀版

基坑工程监测报告完整优秀版简介
本报告是对于基坑工程的监测情况进行分析、总结与评价的报告。
我们本次监测共计检测了 10 个点位,主要监测内容包括地表
沉降、水位变化、地下管线位移。
检测结果
地表沉降
在本次监测中,我们检测到基坑工程周边地表存在一定程度的
沉降现象。
其中,最大沉降量出现在监测点Q1 处,达到了4.5cm。
我们推测这可能与地下水位变化及土层结构有关。
水位变化
在本次监测中,我们检测到监测点 P1 处水位上升较为明显,
其中最高上升了2.3m。
经分析,这可能与周围地下管线施工有关。
地下管线位移
在本次监测中,我们检测到地下管线在施工过程中发生了一定
程度的位移。
其中,最大位移出现在监测点G1 处,达到了1.5cm。
我们认为这可能是施工过程中挖掘和填埋不当造成的。
综合评价
通过本次监测,我们对基坑工程的建设情况进行了详细评估。
我们发现,尽管地表沉降、水位变化和地下管线位移等问题存在,
但这些问题都在可控范围内。
我们向施工方提出了相关建议,希望
施工方能够及时采取措施解决上述问题,并确保基坑工程的安全施
工和顺利进行。
基坑沉降观测报告范本

基坑沉降观测报告范本【基坑沉降观测报告】XX基坑沉降观测报告一、项目概况:项目名称:基坑位置:监测周期:监测单位:二、观测目的及内容:本次监测的目的是评估基坑挖掘过程中的沉降变形情况,包括地表位移、建筑物沉降等,并提供实时监测数据用于工程控制和风险评估。
观测内容主要包括基坑周边地表水平位移、竖向沉降、沉降速率以及建筑物的垂直沉降等。
三、监测方法:本次监测采用的方法主要包括物测法和仪器监测法。
地表水平位移采用全站仪法进行观测,竖向沉降采用标高尺和测距测角法进行观测,沉降速率采用全站仪定点成果进行分析,建筑物的垂直沉降通过测量建筑物柱子、墙体等关键点的高程变化来评估。
四、观测仪器与设备:地表水平位移观测:全站仪(型号)竖向沉降观测:标高尺、测距仪、测角仪等沉降速率分析:全站仪建筑物垂直沉降:水平仪、测距仪、标高尺等五、观测结果:1. 地表水平位移:观测点1:位移值为X,位移速率为X观测点2:位移值为X,位移速率为X...2. 竖向沉降:观测点1:沉降量为X观测点2:沉降量为X...3. 沉降速率:观测点1:速率为X观测点2:速率为X...4. 建筑物垂直沉降:柱子1:沉降量为X柱子2:沉降量为X...六、分析与评估:根据观测结果进行数据分析和评估,对基坑沉降情况进行评价,包括判断是否存在危险性,提出相应的控制措施和建议。
七、结论与建议:根据观测结果和分析,对基坑沉降情况进行综合评价,提出相应的建议和控制措施,保证工程安全可行。
八、附件:1. 观测数据表格2. 监测仪器校准证书3. 相关监测图纸以上所述即为本次基坑沉降观测报告范本,供参考使用。
具体报告样式和内容可根据实际情况进行调整。
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基坑变形监测报告
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基坑变形监测报告
目录
一、工程概况............................ 错误!未定义书签。
一、工程概况
工程场地地处*******,北池一路西首路南侧,文昌馨苑居住区西侧。
拟建*****及地下车库概况如下:
表1 工程概况
三、监测内容
1.基坑顶部竖向位移;
2.基坑顶部水平位移;
3.基坑周边地表竖向位移;
4.基坑周边地表裂缝;
5.周边临时建筑物裂缝;
6.地下水位;
四、监测点布置和监测方法
点
图1 监测点标志4.2监测方法
1.现场巡检
(1)支护机构
支护结构成型质量;边坡有无塌陷、裂缝及滑移;基坑有无涌土、流沙、管涌。
(2)施工工况
开挖后暴露的土质情况与岩土勘察报告有无异样;基坑开挖分层
2.
表4 水准观测的限差(mm)
注:n为测站数
使用的水准仪、水准标尺,项目开始前和进行中应按要求定期进行检验。
在仪器呈像清晰和稳定的条件下进行观测,不得在日出后或日出前约半小时、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。
作业中应经常对水准仪i
DSZ2
后-前;
3.坡顶水平位移监测
位移观测拟采用2种方法进行,即视准线法和极坐标法,两种观测方法对相同点位进行观测,相互检核,得出正确结论。
①极坐标法
表5观测技术指标
观测要求:水平位移的监测网,采用独立坐标系统,一次布网;控制点宜采用强制归心装置的观测墩,照准点宜采用强制对中装置的
固。
观测点偏离视准线的距离不得大于1cm,布设困难时可以采用小角视准线法观测。
观测:每次工作基点设站后,先进行检核,经过改正后进行观测。
每点观测3次,取读数平均值为观测值。
五、监测工序和测点保护
5.1监测工序
1.接受委托;
2.现场踏勘,收集资料;
3.制定监测方案,并报监理和业主认可;
4.展开前期准备工作,设置观测点、校验设备、仪器;
六、报警值
根据《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)第8.0.1条及基坑支护工程专项施工方案,监测报警值由基坑工程设计单位确定如下:
表6 坡顶水平位移和垂直位移报警值
基坑开挖深度小于5.0米时每2天观测一次;大于5.0米时每1天观测一次;底板浇注后7天内每2天观测一次,7~14天每3~5天观测一次,14~28天每5~7天观测一次,28天后可每10~15天观测一次,直至基坑回填。
如果基坑变形稳定状况良好,可以经甲方签字同意适当改变观测频度。
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、加密监测次数,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者速率加快;
(3)存在勘察中未发现的不良地质条件;
(4)超深开挖、超长开挖或未及时加撑等未按设计施工;
(1
自2018年x月x日进行第一次观测,至2018年x月x日进行最后一次观测,在此期间共进行x次沉降观测,各监测点的沉降累计变化值及变化速率见附表,沉降变化曲线见附图,累计沉降最大值及最终沉降量如下表所示:
表7累计沉降最大值及最终沉降量
散,仅有钢筋网喷射薄层混凝土加护,x月初由于连续降雨,雨水沿此处地面原有裂缝下渗到土体中,B3,B4测点出现较为明显的沉降变化。
所有测点的变化速率均在0.9~-0.9mm/d内,出现的变化速率最大值为0.85mm/d及-0.83mm/d,均为B4测点;其他建筑物测点的累计沉降变化范围在3~-3mm内,各测点的沉降变化速率较小,在
0.6mm/d~-0.5mm/d内。
分别统计xx百货大楼、xx大厦、xxx行、xxxx 商场、xxx商厦的沉降累计变化数据并作曲线图,见附表1~附表5,附图4~附图8。
(2)地下连续墙墙顶沉降监测数据显示,连续墙顶最终有效测点11个的累计沉降值和沉降变化速率均未到达报警值。
墙顶测点累计沉
DP14
,为
xx
测点)
)高
场通视效果差,以及大多数的墙顶监测点被埋而停止监测。
统计地下连续墙的沉降累计变化数据并作曲线图,见附表6及附图9。
(3)地下连续墙深层水平位移监测数据显示:①9个连续墙深层水平位移监测点的累计水平位移量在-3.xxx~xxxmm间,其中Q1-4、Q2-20、Q2-23、Q3-49、Q3-52槽段的深层水平位移累计变化量未超过报警值,Q1-1、Q1-9、Q1-30、Q1-39槽段的深层水平位移累计变化量
超过报警值。
②随着基坑内土方开挖,各监测点得深层水平位移逐渐增加,各受监测槽段出现位移明显增大及变化速率明显增快的情况均对应了其周围的相应出现的工况:早期土方开挖至-4.00m时,基坑长边中段的槽段Q1-9、Q1-30、Q1-39出现相对较快的变化速率,此区域存在较厚的淤泥质土,水平抗力不足;桩基施工期间,由于对土层扰
-8.50m
Q1-30值
Q3-52
未挖除,形成施工机械进入基坑内作业的坡道,长时间过往重型车辆及器械,土体及此处连续墙受到指向基坑外的荷载较大。
地下连续墙深层水平位移变化曲线见附图10。
(4)地下连续墙纵筋应力监测数据显示,纵筋应力变化值较大的截面位置有:Q1-4槽段-12.00m处,-xxxMPa;Q2-20槽段-18.50m处,-xxMPa;Q1-30槽段-18.50m处,xxMPa;Q1-44槽段-18.50m处,xxxMPa,;
其中最大值为Q1-30槽段-18.50m处,xxxMPa,均未达到报警值。
受监测槽段的深层水平位移有较大变化时,相应该槽段的受监测纵筋应力变化值出现较明显增大。
各受监测槽段纵筋应力汇总表及累计变化曲线图见附表7、附图11。
(5)地下连续墙外地下水位监测数据显示,2#~5#水位孔的水位
墙体应12
表现出相近的变化趋势,其余各受监测支撑截面内力值未超过报警值。
在出现土方超挖,下层支撑未及时安装时,多数上层支撑内力在安装初期会出现较大的变化值。
下层支撑内力值一般较上层支撑内力值小。
受监测支撑各截面内力汇总表见表8、9,内力变化图见附图13。
8.3结论
周围建筑物累计沉降、地下连续墙墙顶累计沉降、地下连续墙纵筋应力,2#~5#水位孔水位累计变化,支撑内力终值,地下连续墙Q1-4、Q2-20、Q2-23、Q3-49、Q3-52槽段的深层水平位移累计变化量未达到报警值,1#水位孔水位累计变化超过报警值, Q1-1、Q1-9、Q1-30、Q1-39槽段的深层水平位移累计变化量超过报警值。
综上分析,。