施工监测方案讲解

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监测施工方案

监测施工方案

监测施工方案一、背景介绍随着社会发展和城市建设的不断推进,监测施工方案在工程建设中起到了至关重要的作用。

监测施工方案是指在工程施工过程中,通过对各项监测指标的监控和评估,旨在确保工程质量和安全的方案。

本文将详细介绍监测施工方案的制定及其应用。

二、监测施工方案的制定1.目标确定在制定监测施工方案之前,需要明确监测的目标。

目标的确定应包括工程建设的具体要求和需监测指标的选择。

例如,在大型桥梁工程中,主要监测的指标可能包括地震响应、振动变形、裂缝变形等。

2.监测方案设计根据目标确定的监测指标,制定监测方案。

监测方案应包括监测设备的选择、布设位置和监测频率等。

同时,还需要制定监测数据的采集和处理流程,并明确监测数据的分析方法。

3.监测计划编制在制定监测计划时,需要考虑施工工艺和时间节点。

监测计划应包括监测启动时间、监测周期、监测结束时间等信息,并注意与施工进度的协调。

三、监测施工方案的应用1.施工前期监测施工前期监测主要是为了了解工程建设前的地质情况和环境条件。

通过监测数据的分析,可以评估工程建设的可行性和安全性,并为后续施工提供有效的参考。

2.施工中期监测施工中期监测是为了掌握工程施工过程中的变形情况和安全风险。

通过实时监测数据的收集和分析,可以调整施工方案,及时采取措施,确保工程施工的质量和安全。

3.施工后期监测施工后期监测是为了评估工程的使用性能和长期稳定性。

通过监测数据的收集和分析,可以了解工程的实际使用情况,为维修和改进提供依据。

四、监测施工方案的意义1.保证工程质量通过监测施工方案的制定和应用,能够及时发现和解决工程质量问题,确保工程达到设计要求。

2.提高施工效率监测施工方案能够对施工过程进行实时监测和调整,减少施工错误和重复工作,提高施工效率。

3.保障工程安全通过监测施工方案的应用,能够预测工程施工过程中可能出现的安全风险,并及时采取措施,保障工程和人员的安全。

五、总结监测施工方案是确保工程质量和安全的重要手段。

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案深基坑施工是一种重要的地下建筑工程形式,为了确保基坑施工过程中的安全和稳定性,需要进行细致的监测和控制,以及有效的应对措施。

本文将就深基坑施工监测方案进行探讨。

一、监测目标深基坑施工监测的目标是对基坑工程施工过程中各项参数和指标进行监测,主要包括:土壤位移、支撑结构变形、地下水位、沉降、裂缝变化等。

通过监测这些指标,可以及时发现施工过程中可能出现的问题,采取相应的措施进行调整和修正。

二、监测方法1. 土壤位移监测采用高精度测量仪器,如全站仪、陀螺仪等,对基坑周边的固定点进行位移监测。

监测时间周期为每日、每周和每月,并记录监测数据,进行分析和评估。

2. 支撑结构变形监测选择适当的变形测量仪器,如倾斜仪、水平测量仪等,对支撑结构进行变形监测。

监测频次为每天、每班、每小时,并及时记录监测数据。

3. 地下水位监测使用水位计或压力传感器等仪器,对基坑内外地下水位进行监测。

监测频次为每天、每周,并记录监测数据。

同时,要与附近建筑物及地下管线进行联动监测,确保施工过程中的水位变动对周边环境无影响。

4. 沉降监测采用经验法和仪器法相结合的方法,对基坑区域和周边区域进行沉降监测。

经验法包括基坑周边建筑物的观测和技术交底,仪器法则使用精密测量仪器进行监测,并将监测数据进行分析和评估。

5. 裂缝变化监测通过视觉观测和测量仪器相结合的方法,对基坑周边建筑物的裂缝变化进行监测。

监测频次为每日、每周,并记录监测数据,并及时采取措施进行处理。

三、监测数据处理在监测过程中,应将监测数据进行及时整理和处理,主要包括以下几个方面:1. 数据分析将监测数据进行统计分析和评估,以便了解施工过程中存在的问题和隐患,并及时采取相应的措施进行调整和整改。

2. 结果报告每次监测结束后,应编制监测结果报告,详细记录监测过程、数据和分析结果。

报告中应包括监测数据的图表展示和文字说明,以便后续工作的参考。

四、应急措施1. 监测告警在施工监测过程中,如发现土壤位移超出允许范围、支撑结构变形异常、地下水位剧烈波动等情况,应及时发出告警信号,采取紧急措施进行应对。

模板工程施工监测方案

模板工程施工监测方案

模板工程施工监测方案一、施工监测概述为了确保模板工程施工质量和安全,提高工程施工的效率和精度,特制定本施工监测方案。

本方案旨在对模板工程施工过程中的各项施工过程进行全面、准确的监测,及时发现问题,并采取相应的措施处理,保障施工质量和进度。

二、监测内容及要求1. 建立与调整模板支撑体系时进行水平、竖直位移的监测;2. 监测施工过程中模板支架的不同部位的变位情况;3. 监测模板梁和集水槽的位置和变形;4. 监测混凝土浇筑时的振动情况;5. 监测浇筑混凝土的温度和压力。

三、监测设备和方法1. 采用水平仪、红外线测距仪等仪器进行模板支撑体系水平、竖直位移的监测;2. 采用位移传感器和激光测距仪进行模板支撑体系变形的监测;3. 采用位移传感器和全站仪等仪器进行模板梁和集水槽位置和变形的监测;4. 采用振动计和测温仪进行混凝土浇筑时的振动和温度监测;5. 采用应变片和压力传感器进行浇筑混凝土的压力监测。

四、监测频率和数据处理1. 对模板支撑体系进行水平、竖直位移的监测,需每日进行一次监测,并实时记录数据,及时发现问题并采取相应措施;2. 对模板支撑体系变形的监测,需每周进行一次监测,实时记录数据,确保模板支架不出现不均匀变形情况;3. 对模板梁和集水槽位置和变形的监测,需在施工中定期进行监测,及时发现问题;4. 对混凝土浇筑时的振动和温度进行监测,需在浇筑过程中实时监测,确保混凝土浇筑质量;5. 对浇筑混凝土的压力监测,需在浇筑过程中实时监测,保障施工安全。

五、监测报告和措施1. 对施工过程中的监测数据进行汇总和分析,并形成监测报告,及时向施工单位和监理单位通报监测结果;2. 若出现模板支撑体系不稳定、模板梁和集水槽位置变化过大等问题,需及时采取措施处理,确保施工质量和安全;3. 对混凝土浇筑工艺和施工质量进行监测和评估,及时发现问题并加以纠正。

六、总结与展望通过本施工监测方案的实施,可以全面、准确地监测模板工程施工过程中的各项施工过程,确保施工质量和安全,提高工程施工的效率和精度。

工程监测施工方案及措施

工程监测施工方案及措施

工程监测施工方案及措施一、工程监测施工方案1. 监测目标:本次工程监测的目标是对建筑工程施工过程中的地基沉降、建筑物倾斜、裂缝变化、地下水位变化等情况进行监测,及时发现问题并进行处理。

2. 监测方法:在工程施工过程中,将采用多种监测手段进行监测,包括但不限于地基沉降监测、建筑物倾斜监测、裂缝变化监测、地下水位监测等。

3. 监测设备:为了实现以上监测目标,需要配备相应的监测设备,包括但不限于沉降仪、测斜仪、裂缝计、水位计等。

4. 监测频率:监测频率将根据施工进度和地质环境等因素进行调整,一般情况下将进行定期监测,重点关注施工活动频繁的区域。

5. 监测记录:监测过程中将对监测数据进行详细记录,并及时上传至监测平台,便于实时监测和数据分析。

二、监测施工措施1. 设备维护:对监测设备进行定期检查和维护,确保设备正常运行。

2. 数据分析:对监测数据进行定期分析,及时发现问题并进行处理。

3. 风险评估:在监测过程中,对可能存在的风险进行评估,采取有效措施进行防范。

4. 紧急应对:一旦发现紧急情况,需要立即通知相关部门并采取应急措施,确保施工安全。

5. 监测报告:定期编制监测报告,对监测数据进行总结和分析,为工程进一步施工提供参考。

三、工程监测效果评估1. 监测效果评估:根据监测数据和工程实际情况,对监测效果进行评估,发现问题并进行改进。

2. 施工质量保证:通过监测,能够发现工程施工过程中的问题,并采取相应措施进行纠正,最大程度保证施工质量。

3. 安全保障:及时发现工程安全隐患,及时采取措施进行处理,确保施工安全。

4. 经济效益:通过监测,能够减少工程施工过程中的问题和损失,提高工程经济效益。

综上所述,工程监测是建筑工程中一个重要的环节,通过有效的监测施工方案和措施,能够保证工程施工的质量和安全,最大程度地减少质量问题和经济损失。

因此,在工程施工过程中,需要充分重视监测工作,提高监测效果,确保工程施工质量和安全。

施工监测方案施工方案

施工监测方案施工方案

施工监测方案施工方案一、前言施工监测是建设项目过程中的重要环节,通过对施工过程进行监测,可以及时发现和解决施工中的问题,确保项目的顺利进行。

本文档将详细介绍施工监测方案的施工方案。

二、施工目标本项目的施工目标是按照设计要求和规范进行施工,确保施工质量和安全,保证项目按时交付使用。

三、施工流程1.施工准备阶段:包括场地勘察、施工材料采购、施工队伍组织等准备工作。

2.施工方案制定:根据项目需求和现场实际情况,制定详细的施工方案。

3.施工过程监测:对施工过程中的关键节点进行监测,包括地基处理、结构施工、装饰施工等。

4.施工质量检查:对施工过程中的质量进行检查,确保施工质量符合要求。

5.安全监测:对施工现场进行安全监测,确保施工过程中的安全。

6.施工期间问题处理:对施工过程中遇到的问题进行及时处理,保证施工的顺利进行。

7.施工进度控制:对施工进度进行控制,确保项目按时完成。

8.施工总结与交付:对施工过程进行总结,整理相关资料,交付使用。

四、施工方案制定施工方案的制定是项目顺利进行的基础,主要包括以下内容:1.施工方法:根据项目需求和现场条件,确定施工的具体方法,包括使用的机械设备、施工工艺等。

2.施工顺序:确定施工的顺序,确保各个施工工序之间的衔接和协调。

3.施工计划:制定施工的时间计划,明确各个施工工序的时间节点和完成时间。

4.施工资源:确定施工所需的人力、材料、设备等资源,并做好资源调配和管理。

5.施工质量控制:制定施工质量控制措施,确保施工质量符合要求。

施工过程监测是对施工过程中的关键节点进行监测,包括地基处理、结构施工、装饰施工等。

监测内容包括:1.地基处理:监测地基处理过程中的土壤加固、地基沉降等情况。

2.结构施工:监测结构施工过程中的施工质量、结构变形等情况。

3.装饰施工:监测装饰施工过程中的材料使用、施工质量等情况。

4.环境监测:监测施工过程对环境的影响,包括噪音、震动、污染等情况。

施工质量检查是对施工过程中的质量进行检查,确保施工质量符合要求。

深基坑工程施工监测方案

深基坑工程施工监测方案

施施工工监监测测方方案案1 施工监测目的及意义基坑开挖、支护施工将不可避免地对地层、地下管线、建(构)筑物等造成一定的影响。

为确保基坑周边建筑物及管线安全,做到信息化安全施工,必须对地表、地下管线和周边建筑物进行全面系统的监控量测。

通过监控量测可以达到如下目的:1、了解基坑周围土体在施工过程中的动态变化,明确施工对原始地层的影响程度以及可能产生失稳的薄弱环节。

2、了解支护结构的受力和变位状态,并对其安全稳定性进行评价。

3、了解工程施工对地下管线、建筑物等周边环境条件的影响程度,确保它们仍处于安全的工作状态。

4、了解施工降水效果对周围地下水位的影响程度。

5、将量测结果反馈到施工中,及时修改施工参数和步骤进行信息化施工。

2仪器选择和精度要求1、基坑位移监测采用拓普康TKS-202全站仪,精度2秒。

仪器在检验有效期内作业,并在作业期间进行检查校核。

2、沉降观测使用徕卡N2精密水准仪(带测微器)及2米铟钢水准标尺。

仪器最小分辨率为0.01mm 。

仪器及标尺在检验有效期内作业,并在作业期间进行检查校核。

沉降观测按二等水准精度要求进行观测,执行的各项规定和限差如下:等级 仪器类型视线长度前后视距差任一测站上前后距差视线高度 二等DS0.5≤30m≤1.0m≤0.5m>0.3m项目 等级基、辅分划读数差基、辅分划所测高差之差检测间歇点高差之差上下丝读数平均值与中丝读数之差基辅尺分划读数差≤0.3mm,闭合差≤±0.3√N mm(N代表测站数)。

3监测项目及控制标准3.1监测项目1、本次基坑安全等级为一级,基坑监测按《建筑基坑工程监测技术规》(GB50497-2009)执行。

2、本次监测可分为基坑工程主体监测和周围环境及地下管线监测,施工监测项目和内容有:3、水位观测、钢筋应力等监测见第三方监测方案。

3.2监测控制标准1、基坑监测控制标准及报警指标如下表所示:2、水位变化控制标准为:要求水位变化值累计值不大于1m或每天变化值不大于0.50m。

安全施工监测措施方案

安全施工监测措施方案

安全施工监测措施方案1. 简介本方案旨在确保施工现场的安全性,并监测施工过程中的安全问题,以便及时采取相应的措施保障工人和环境的安全。

2. 人员安排为了有效监测并应对施工中的安全问题,我们将组建一个专门的安全监测团队。

该团队由具备相关经验和资质的员工组成,负责监测施工现场的安全情况,并在有需要时提供相应的指导和培训。

3. 施工现场监测为了保证施工现场的安全性,我们将采取以下措施进行监测:- 严格遵守相关安全法规和标准,确保施工符合规定的安全要求;- 定期检查施工现场设备和工具的安全性能,确保其正常运行;- 实施现场巡查,发现并纠正施工现场存在的安全隐患;- 执行必要的安全防护措施,包括但不限于安全帽、安全网、防护栏等;- 组织专业检测团队对施工现场进行定期安全检测,确保施工过程中不会对环境造成污染或危害。

4. 安全控制和应急响应为了及时处理施工现场的安全问题并减少潜在危害,我们将采取以下措施进行安全控制和应急响应:- 设立警示标志和安全提示牌,提醒工人注意施工安全;- 配备专业的紧急救援人员和设备,以应对突发事件;- 制定应急预案,明确各种紧急情况下的处理程序和责任分工;- 开展定期的紧急演练,提升员工的应急反应和处理能力;- 与相关部门和机构建立紧密的合作关系,以便在紧急情况下获得支援和援助。

5. 监测报告和改进措施为了评估施工现场的安全状况并持续改进安全管理工作,我们将定期生成监测报告,并根据报告中的结果和问题提出相应的改进措施。

6. 培训和宣传为了提高员工的安全意识和安全知识,我们将定期组织安全培训和宣传活动,以帮助员工正确理解和遵守安全规定,从而降低施工现场事故的发生率。

以上是我们的安全施工监测措施方案,请各位员工积极配合并共同落实,以确保施工过程中的安全性和高效性。

如有任何问题或改进意见,请随时提出。

谢谢!。

施工现场环境监测方案

施工现场环境监测方案

施工现场环境监测方案为确保施工现场环境的安全与健康,提前制定并实施环境监测方案是至关重要的。

本文将介绍一个适用于施工现场的环境监测方案,以确保施工过程中环境风险的控制和管理。

一、方案目的本方案旨在实施全面的施工现场环境监测,以避免因施工活动对环境造成的污染和破坏。

通过对空气、水、土壤等环境要素进行定期监测,我们可以及时采取措施来减少潜在的环境风险。

二、监测内容1. 空气监测施工现场空气污染是较为普遍且常见的问题。

因此,我们将进行空气质量监测,关注以下指标:- 可吸入颗粒物(PM10)和可吸入细颗粒物(PM2.5);- 二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOx)的浓度;- 挥发性有机化合物(VOCs)的浓度。

2. 水质监测为确保施工过程中不对水体造成污染,我们将对附近的水源进行监测。

以下是我们将关注的水质指标:- 悬浮物和溶解氧的浓度;- 重金属和有机物的含量;- pH 值和电导率。

3. 土壤监测施工活动可能对土壤质量产生影响,因此我们将进行土壤监测,以确保土壤的质量处于合理范围内。

以下是我们将重点关注的土壤指标:- 重金属的含量;- 土壤 pH 值和盐度;- 土壤中有机物和养分的含量。

三、监测频率和方法1. 监测频率监测频率根据施工活动的性质和持续时间而定。

一般而言,我们将进行以下两种监测:- 定期监测:根据施工进度制定固定的监测周期,例如每周、每月等;- 临时监测:在施工活动前后或某些特定情况下,如重大施工工程开始前和结束后,或发生意外事件时的监测。

2. 监测方法根据监测内容和指标的要求,我们将采用适当的监测方法和仪器设备。

我们将根据以下原则选择监测方法:- 使用标准化方法和设备,以确保数据的准确性和可比性;- 采取代表性的样本,并确保在采样、储存和分析过程中避免污染;- 遵循相关法规和标准,选择合适的分析方法和仪器设备。

四、数据分析和报告1. 数据分析得到监测数据后,我们将对数据进行分析和评估,以识别潜在的环境风险和问题。

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南京江北大道快速化改造工程浦口新城段万寿路隧道工程施工监测方案南京河海工程检测咨询有限公司2013年3月南京江北大道快速化改造工程浦口新城段万寿路隧道工程施工监测方案编写:孙少锐审核:龚友平批准:侯玉宾南京河海工程检测咨询有限公司2013年3月12日目录1. 工程概况 (1)1.1工程概况 (1)1.2监测目的 (3)2. 编制原则与监测项目 (3)2.1编制原则 (3)2.2监测项目 (4)3. 监测方法技术 (5)3.1技术依据 (5)3.2监测点位布置 (6)3.3监测点(孔)统计表 (8)3.4监测点的埋设及施工监测方法 (8)3.5监测系统配备 (16)4. 监测精度及所采取的技术措施 (16)4.1监测精度 (16)4.2技术措施 (17)4.3报警值 (17)4.4监测点(孔)初值的确定 (18)5. 施工及组织 (18)5.1监测频率 (18)5.2组织实施 (19)5.3工作流程 (19)5.4质量管理 (20)6. 提交的测试成果 (20)7. 有关的紧急预案 (21)8. 关于监测点的保护及现场与施工单位的配合 (22)9. 附图 (22)1. 工程概况1.1 工程概况万寿路隧道沿浦珠路设置,下穿现状万寿路,原浦珠路红线宽度约60m。

隧道长525m,其中敞开段400m,暗埋段125m,属短隧道。

隧道路线最低点处设置泵房一处。

(1)主体结构分段划分如下:隧道U型槽段:MK3+715~MK3+915(200m);隧道暗埋段:MK3+915~MK4+040(125m);隧道U型槽段:MK4+040~MK4+240(200m);(2)隧道采用明挖顺作法施工,即开挖至基坑底后顺作底、侧墙及顶板和其它结构。

基坑由浅至深分别采用放坡开挖、SMW工法桩围护等形式进行支护开挖。

隧道基坑南北长525m,宽28.3~29.2m,总面积约1.5万平方米,隧道基坑开挖深度1.10~9.25m,泵房处开挖深度11.9m。

(3)地质条件场区勘探深度范围内揭露地层为第四系全新统冲积相松散沉积物,根据地层岩性、时代成因、物理力学性质,将场区地层分为2个工程地质层,各层又细分为若干亚层。

现将各岩土层特征分述如下:1b—杂填土:灰黄色,密实,主要成分路基填土,含碎石,表层为路基。

大多数孔有揭露,局部地段缺失。

该层土厚度0.60~1.90m、平均0.91m。

土层工程地质性能极差。

1a—素填土:灰黄色,松散,主要成分为粉质黏土,顶部含碎石。

分布较普遍,仅少量孔缺失。

该层土顶板埋深0.00~1.00m、平均0.57m;顶板标高7.22~8.60m、平均7.87m;厚度0.40~2.80m、平均1.49m。

土层具中压缩性、工程地质性能极差。

1-1—粉质黏土:灰黄色,可塑,含铁锰质斑点。

大多数孔有揭露,局部地段缺失。

该层土顶板埋深0.40~2.40m、平均1.84m;顶板标高5.96~8.20m、平均6.64m;厚度0.70~2.70m、平均1.43m。

土层具中偏高压缩性、工程地质性能差。

1-2—淤泥质粉质黏土:灰色,流塑,具层理,夹粉砂薄层,层厚3mm左右,局部夹层较多,含云母碎片。

均有揭露、普遍分布。

该层土顶板埋深1.40~4.50m、平均2.96m;顶板标高3.80~7.20m、平均5.48m;厚度6.60~23.60m、平均16.01m。

土层具高压缩性、工程地质性能极差。

1-2a—淤泥质粉质黏土夹砂:灰色,流塑-软塑,夹粉砂薄层,个别地段揭露。

该层土顶板埋深10.80~19.50m、平均14.48m;顶板标高-10.90~-2.35m、平均-5.93m;厚度1.70~13.40m、平均9.28m。

土层具高压缩性、工程地质性能差。

1-2c—粉砂、粉土(淤泥质):灰色,饱和,松散,颗粒级配差,含云母碎片。

间断分布,大多地段缺失。

该层土顶板埋深8.90~15.10m、平均12.43m;顶板标高-6.68~-0.30m、平均-4.06m;厚度0.90~2.40m、平均1.53m。

土层工程地质性能差。

1-3—粉砂(粉质黏土夹砂):灰色,饱和,稍密-中密,局部地段为粉质黏土夹粉砂。

大多数孔有揭露,局部地段缺失。

该层土顶板埋深19.80~26.50m、平均23.01m;顶板标高-18.30~-11.39m、平均-14.54m;厚度1.90~6.50m、平均3.74m。

土层具中压缩性、工程地质性能一般~较好。

1-4—粉质黏土:灰色,软塑,稍有光泽反应,无摇振反应,韧性和干强度中等均有揭露、普遍分布。

该层土顶板埋深23.40~30.50m、平均26.45m;顶板标高-22.30~-14.99m、平均-18.01m;厚度3.10~14.60m、平均6.55m。

土层具中压缩性、工程地质性能一般。

1-4c—粉土:灰色,湿,稍密,含云母碎片,黏粒含量高。

仅CK118孔有揭露。

主要物理力学指标:该层土顶板埋深30.20m;顶板标高-21.60m;厚度0.90m。

土层工程地质性能一般。

2-1—粉质黏土:灰色,可塑,粉质含量高,稍有光泽反应,韧性和干强度中等。

分布较普遍,仅少量孔缺失。

该层土顶板埋深28.00~36.50m、平均32.79m;顶板标高-28.10~-19.68m、平均-24.41m;厚度1.10~8.20m、平均4.17m。

土层具中压缩性、工程地质性能较好。

2-1c—粉土:灰色,湿,中密,含云母碎片。

仅ZK113孔揭露。

该层土顶板埋深34.00m;顶板标高-25.60m;厚度2.50m。

土层具中压缩性、工程地质性能一般。

2-3—粉砂(细砂):灰色,饱和,中密-密实,颗粒级配差,含云母碎片,局部富集,含少量砾石,粒径3mm左右。

大多数孔有揭露,局部地段缺失。

土层具中偏低压缩性、工程地质性能较好。

(4)水文条件场区地下水主要为松散岩类全新统潜水和微承压水,含水层岩性为粉砂和粉土。

潜水主要赋存于地表1a、1b层填土层中,微承压水主要赋存于1-2c层、1-3层、2-3层粉土或粉砂层中。

勘察期间地下水稳定水位为埋深1.50~2.80m、平均2.34m;标高5.40~6.90m、平均6.03m。

1-2c层微承压水水位为8.60m(本次勘察在钻探结束24小时量取静止水位后用原土对钻探孔进行了回填)。

根据本次在ZK119附近地下水水质分析资料,地下水矿化度0.836g/l,为淡水,根据《公路工程地质勘察规范》(JTJ064-98)中附录D中表D.0.7-1~D.0.7-3进行判别:地下水对混凝土无结晶类、分解类和结晶分解复合类腐蚀性。

按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)评价,场地地下水对钢筋混凝土结构中钢筋在长期浸水状态下和干湿交替状态下均具微腐蚀性,对混凝土结构具微腐蚀性。

1.2 监测目的基坑开挖过程中,必须保证支护结构的稳定性,以确保基坑施工安全,从而不危及基坑周边建筑物和既有构筑物、地下管线等。

为此施工过程中必须采取相应的监控保护措施,监测的目的主要是:(1) 了解围护结构的受力、变形及坑周土体的沉降情况,对围护结构的稳定性进行评价。

(2) 对基坑周边地下水位、地下管线和建筑物的沉降、变位等进行监控,了解基坑施工对周边环境的影响情况。

(3) 通过获得的围护结构及周围环境在施工中的综合信息,进行施工的日常管理,对设计和施工方案的合理性进行评价,为优化和合理组织施工提供可靠信息,并指导后续施工。

(4) 积累资料,为类似工程提供参考。

2. 编制原则与监测项目2.1 编制原则开展和加强监测工作,可以根据实时的变形数据,分析判断预测基坑开挖过程中周边环境及围护体系的变形情况,采取有效措施,达到控制基坑变形,保护周边环境及基坑围护体系的目的。

从时空效应的理论出发,结合本工程的具体情况以及设计单位的要求,本监测方案的编制按以下原则进行:(1)根据设计要求,基坑施工的平面影响范围从基坑边线起,向外至少延展到基坑开挖深度2倍的范围之内。

根据设计说明、遂道周围的环境条件和基坑深度,本基坑等级定为二级,即地面最大沉降量控制在≤0.2%H,围护结构最大水平位移≤0.2%H,H为基坑开挖深度。

(2)监测内容和监测点的布设,满足本工程设计和有关规范规程的要求,同时能客观全面反映本工程施工过程中周围环境和基坑围护体系的变形。

(3)采用的监测仪器满足精度要求且在有效的检校期限内,采用方法准确、监测频率适当,符合设计和规范规程的要求,能及时准确提供数据,满足施工的要求。

(4)可靠性原则:可靠性原则是监测系统设计中所考虑的最重要的原则。

为了确保其可靠性,必须做到:第一,系统采用可靠的仪器。

第二,应在监测期间保护好测点。

(5)多层次监测原则:多层次监测原则的具体含义有四点:A在监测对象上以位移为主,兼顾其它监测项目。

B在监测方法上以仪器监测为主,并辅以巡检的方法。

C考虑分别在地表、及临近建筑物与地下管线上布点以形成具有一定测点覆盖率的监测网。

D为确保提供可靠、连续的监测资料,各监测项目之间应相互印证、补充、校验,以利于数值计算、故障分析和状态研究。

(6)重点监测关键区的原则:在具有不同地质条件和水文地质条件、周围建筑物及地下管线段,其稳定的程度是不同的。

稳定性差的地段应重点进行监测,以保证建筑物及地下管线的安全。

(7)方便实用原则:为减少监测与施工之间的干扰,监测系统的安装和测量应尽量做到方便实用。

(8)经济合理原则:系统设计时考虑实用的仪器,不过分追求仪器的先进性,以降低监测费用。

(9)监测信息及时反馈工程各方,同时以协助施工方在日常的施工过程中加强对各项监测数据综合分析,优化施工切实达到信息化施工的目的。

2.2 监测项目为了及时收集、反馈和分析周围环境要素在施工中的变形信息,实现信息化施工,确保施工安全。

综合委托单位提供的资料、本工程周围环境特点及围护设计单位对工程环境监测工作的具体要求,确定本监测工程设置以下几方面监测内容:(1)周边环境监测A、基坑外地表沉降监测了解随着基坑开挖周围土体的沉降情况。

B、基坑外地下水位监测了解基坑围护结构的止水效果。

C、周边建筑物监测建筑物的沉降,了解基坑施工对周边建筑物、构筑物的影响情况,及时调整基坑施工,确保周边建筑物安全。

D、坑外土体测斜监测了解在基坑开挖时,坑外土体水平位移变化情况。

(2)围护结构监测A、地下连续墙墙顶变形(沉降、位移)了解基坑开挖期间墙顶的水平位移和竖直沉降情况。

(3)支撑体系A、支撑轴力监测了解砼、钢支撑受力情况。

(4)人工巡视综合了解基坑的状态情况。

3. 监测方法技术3.1 技术依据(1)《南京江北大道快速化改造工程(MK2+750.000~MK5+300.000段)施工图设计-万寿路隧道设计说明书》设计图纸(2)《工程测量规范》(GB 50026-2007)(3)《建筑变形监测规程》(JGJ 8-2007)(4)《建筑基坑工程监测技术规程》(GB 50497-2009)3.2 监测点位布置(1)监测控制网的布设监测控制网分两种:平面控制网用于水平位移监测;水准控制网用于垂直位移监测。

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