沉降观测技术方案

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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。

沉降观测施工方案(待打印)

沉降观测施工方案(待打印)

沉降观测施工方案(待打印)
在工程监测中,沉降观测是一项十分重要的工作,它能够及时准确地监测工程
地基的沉降情况,从而为工程安全提供重要参考。

本文将介绍沉降观测施工方案,包括观测方法、仪器设备、观测点设置、数据处理等内容。

1. 观测方法
沉降观测一般采用水准仪法和全站仪法两种方法进行。

水准仪法适用于平面小
面积的场地,全站仪法适用于大面积地域,且具有较高的精度。

根据实际情况选择合适的观测方法进行沉降观测。

2. 仪器设备
进行沉降观测需要使用水准仪、全站仪、测量杆等仪器设备。

对于高要求的沉
降观测,应选择精确度高、稳定性好的仪器设备,确保观测数据的准确性和可靠性。

3. 观测点设置
在选择观测点时,应根据工程地基的实际情况确定观测点的位置和数量。

观测
点的设置应覆盖整个工程地基区域,保证对工程地基沉降情况的全面监测。

4. 数据处理
在沉降观测数据处理过程中,应注意对观测数据进行质量控制和分析。

通过数
据处理,可以得到工程地基的沉降速率、趋势等关键信息,为工程设计和施工提供重要参考。

结语
沉降观测施工方案是工程监测中的重要组成部分,通过科学合理的观测方法和
数据处理,能够有效监测工程地基的沉降情况。

在实际施工中,应严格按照施工方案进行操作,确保沉降观测数据的准确性和可靠性,为工程的安全与稳定提供保障。

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、工程概况我单位承担第CKTJIII标(二单元)站前工程施工任务, 起迄里程为DK126+840~DK167+155, 正线全长38.4km, 工程工点位于娄底市, 东起娄底市万宝镇, 经涟源市水洞底镇、荷塘镇、杨市镇、茅塘镇, 西至涟源市白马镇合计6个镇。

其中: 路基长度8.01km, 占正线长度旳20.9%;桥梁22.709km, 占正线长度旳59.1%, 隧道7.692km, 占正线长度旳20%, 桥隧比例为79.1%。

我标段共有持续梁8座分别为:跨娄新高速公路大桥1-(48+80+48)m持续梁;牛头冲特大桥1-(32+48+32)m持续梁;太和乡特大桥1-(32+48+32)m持续梁、1-(48+80+48)m持续梁;孙水河特大桥1-(32+48+32)m持续梁;洪田特大桥2-(44+3×88+44)m持续梁;跨二广高速特大桥1-(60+100+60)m持续梁, 持续T构1座:洪田特大桥1-(70+70)m T构, 现浇梁17孔重要集中在隧道进出口;桥梁桥墩采用双线圆端形桥墩。

二、编制根据1.《客运专线无砟轨道铺设条件评估技术指南》(铁建设【】158号)2.《客运专线铁路无砟轨道测量技术暂行规定》(铁建设[]189号)3.《国家一、二等水准测量规范》三、沉降、位移变形观测旳目旳和意义长沙至昆明铁路客运专线无咋轨道对路基、桥涵、隧道等线下工程旳工后沉降规定严格、原则高, 设计桥梁墩台基础等均进行了沉降变形计算, 采用了对应旳设计措施。

而影响沉降计算旳原因较多, 沉降计算得精度局限性以控制无咋轨道工后沉降。

施工期间必须按设计规定进行系统旳沉降变形动态观测。

通过对沉降观测数据系统综合分析评估, 验证或调整设计措施, 使路基、桥涵、隧道工程到达规定旳变形控制规定。

分析、推算最终沉降量和工后沉降, 合理确定无咋轨道开始铺设时间, 保证长昆客运专线无咋轨道构造铺设质量。

主体工程沉降观测技术方案

主体工程沉降观测技术方案

主体工程沉降观测技术方案一、引言随着城市化进程的不断加速,大型主体工程建设在城市中的发展变得愈发频繁。

在主体工程建设过程中,对地基和基础进行沉降观测是非常重要的一环。

主体工程的稳定性和安全性直接影响到城市的发展和居民的生活。

因此,如何对主体工程的沉降进行准确的观测和监测成为一项重要的工作。

本文将从沉降观测技术的原理和应用、观测方法选择、观测数据处理等方面进行详细的阐述,旨在为主体工程沉降观测技术提供一种可行的方案。

二、沉降观测技术原理和应用沉降观测技术是通过一系列的观测测量手段来对主体工程的沉降情况进行监测和评估的一种技术方法。

沉降观测技术的原理主要是通过测定测点在垂直方向上的位移变化来反映土地沉降的情况。

沉降观测技术主要应用于以下几个方面:1. 对新建主体工程进行沉降监测,以评估其地基和基础的稳定性,确保建筑物的安全性。

2. 对周边区域的地基沉降情况进行监测,以评估新建主体工程对周边区域的影响,避免相邻建筑物的倾斜和损坏。

3. 对旧建筑和历史遗迹进行沉降监测,以保护历史文化遗产,避免因地基沉降而引起的破坏。

4. 对地铁、桥梁、隧道等交通设施进行沉降监测,以评估其对周边环境的影响,确保交通设施的安全性。

三、观测方法选择在进行主体工程沉降观测时,需要选择合适的观测方法和设备。

常见的沉降观测方法包括:1. 重力式沉降观测法重力式沉降观测法是一种常用的沉降观测方法。

该方法利用重力仪器来测定测点的垂直位移变化,从而反映土地沉降的情况。

重力式沉降观测法的优点是设备简单、测量精度高,适用于对地下结构的沉降监测。

2. GPS沉降观测法GPS沉降观测法是利用全球定位系统(GPS)来进行沉降观测的一种方法。

通过在地表设置GPS观测点,利用GPS接收机实时监测测点的位置变化,从而得到地表沉降情况。

GPS 沉降观测法的优点是测量范围广,精度高,适用于大范围地表沉降监测。

3. 水准测量法水准测量法是通过水准仪器来测定测点的高程变化,从而反映土地沉降的情况。

沉降观测技术方案

沉降观测技术方案

沉降观测技术方案引言沉降观测是工程建设和地质勘探中非常重要的技术之一。

通过对土地或结构物的沉降进行监测和观测,可以及时发现并评估地质灾害、土壤沉降、地面下沉等情况,为工程设计和建设提供可靠的数据和依据。

本文将介绍一种沉降观测的技术方案,包括测量工具、观测方法、数据处理和分析等内容,以便工程建设人员和地质勘探工作者了解并运用这一技术方案。

一、测量工具沉降观测需要使用专业的测量工具来进行准确的测量。

目前常用的沉降观测工具主要包括:1. 沉降柱:沉降柱是一种专门用于测量土壤或结构物沉降的设备。

它通常由金属材料制成,具有较高的耐腐蚀性和稳定性。

沉降柱通常安装在需要观测的土地或结构物上,并通过测量柱体上的标志物的高度变化来进行沉降观测。

2. 水准仪:水准仪是一种经典的测量工具,用于测量地面高差和沉降变化。

它通过观察水平线的偏移来测量地面的高度变化。

3. GNSS测量仪:GNSS测量仪是一种全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System)接收设备,常用的有GPS、北斗和伽利略系统。

它可以通过接收卫星信号来定位测量点的坐标,并提供高精度的位置信息。

二、观测方法沉降观测可以采用不同的方法,具体选择哪种方法取决于观测的对象和实际情况。

以下是常见的两种观测方法:1. 直接测量法:直接测量法是指将测量工具直接放置在需要观测的土地或结构物上,通过测量工具上的标志物的高度变化来测量沉降情况。

这种方法操作简单,适用于小范围的土地或结构物观测。

2. 间接测量法:间接测量法是指通过测量某些固定物体的变化来间接推断土地或结构物的沉降情况。

例如,在测量沉降柱时,可以通过观测参考点的高度变化来推断相应地面的沉降情况。

这种方法适用于大范围的土地观测和地质勘探。

三、数据处理和分析沉降观测所得到的原始数据需要进行处理和分析,以得到有价值的结果。

下面是常见的数据处理和分析方法:1. 数据平滑:原始观测数据通常包含一定的误差和噪声,需要进行平滑处理以去除不必要的干扰。

沉降观测施工方案 Microsoft Word 文档

沉降观测施工方案 Microsoft Word 文档

沉降观测施工方案一、引言沉降观测是工程建设中的重要环节,通过对工程施工及运行过程中地基沉降变形的监测,可以及时发现问题并采取相应的措施,以确保工程的安全运行。

本文将针对沉降观测的施工方案进行详细探讨。

二、施工前准备1. 测点设置在进行沉降观测前,需要合理设置观测测点,测点的选取应考虑到工程的重要部位、地基状况以及可能出现沉降的区域。

测点设置应满足工程实际需求,具有代表性和可操作性。

2. 仪器校准在开始观测前,需要对使用的仪器进行校准,确保测量结果的准确性和可靠性。

三、观测方法1. 采用全站仪观测沉降观测常采用全站仪进行测量,全站仪可以实现高精度的水平、垂直测量,同时具有数据记录和实时监测功能。

2. 定期观测沉降观测应定期进行,通常可以选择每周、每月或每季度进行一次观测,以监测沉降变形的趋势和速率。

四、数据处理1. 数据录入观测得到的数据应及时录入计算机中,以便进行后续的数据处理和分析。

2. 数据分析对观测数据进行分析,可以采用数学模型等方法,评估地基沉降变形的情况,为工程安全运行提供参考依据。

五、结果展示1. 数据报告根据观测数据和分析结果,编制详细的数据报告,将沉降观测的情况及时反馈给相关工程人员。

2. 常规汇总定期对观测结果进行汇总分析,形成常规的沉降观测报告,以便于工程管理和决策。

六、总结与建议通过科学合理的沉降观测施工方案,可以及时监测地基沉降变形情况,保障工程的安全运行。

建议在实际工程中,根据具体情况细化施工方案,并不断优化观测方法,提高观测数据的准确性和可靠性。

以上是沉降观测施工方案的主要内容,希望能为相关工程人员提供一定参考。

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目录
1.工程概况 (1)
2.监测内容及目的 (1)
监测内容 (1)
监测目的 (1)
3.编制依据 (2)
4.沉降观测施工组织 (2)
沉降观测人员组织结构 (2)
沉降观测测量仪器设备 (2)
5.技术设计方案 (3)
沉降监测 (3)
6.监测周期、频率及次数 (7)
监测周期 (7)
监测频率及次数 (7)
7.特殊情况处理 (7)
8.监测工作注意事项 (8)
9.提交的成果资料 (8)
1.工程概况
工程名称:螺州锦绣水乡C1#~03#、05#~13#、15#~23#、25#~33#、35#~43#、55#楼及相应连体大地下室
建设单位:福州市房地产开发总公司
设计单位:福州市国伟建设设计有限公司
监理单位:福建山海工程建设监理事务所
施工单位:中城建设有限责任公司
本工程位于仓山区螺洲镇环岛路北侧,设计使用年限为50年,地基基础设计等级为甲级,剪力墙结构,地下室防水等级二级,建筑耐火等级二级,抗震设防烈度7度。

螺州锦绣水乡C地块工程共有48栋楼,分别是上部C1#~C55#楼有㎡,其中地下室的有㎡,基础采用桩承台基础形式。

2.监测内容及目的
监测内容
监测内容为主体结构沉降监测。

监测目的
沉降观测是工业与民用建筑施工质量监控的重要程序,是检查建筑结构可靠性和设计荷载计算安全性的有效手段,同时是保证建筑物顺利施工的重要检测过程。

随着建筑施工规范的逐步健全,建筑施工的质量和安全被重视的前提下,沉降观测也在各类观测工程测量规程作为强制性的地方标准来执行。

通过对高层建筑的沉降进行一个时期的跟踪观测,获得建筑物准确可靠的沉降数据,了解建筑物的实际沉降情况,为建筑施工和运营安全提供数据保证。

3.编制依据
(1)《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897-2006);
(2)《工程测量规范》(GB 50026-2007);
(3)《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007);
(4)施工图纸及设计文件。

4.沉降观测施工组织
沉降观测人员组织结构
为保证监测工程的顺利进行,应挑选监测经验丰富,责任心强,心思缜密的测量人员,组成专门的监测小组。

沉降观测测量仪器设备
仪器设备的要求
(1)监测设备应具有高精度。

(2)监测设备应具有高稳定性。

主要设备配置
所有进场设备必须经专业鉴定部门进行鉴定,具有仪器设备鉴定证书。

5.技术设计方案
沉降监测
监测方法及精度
监测方法采用几何水准测量方法进行施测,监测精度等级为二级。

主要技术要求
a、视线长度≤50米;
b、前后视距差≤米;
c、前后视距差累积≤米;
d、视距高度≥米;
e、检测已测测段高差之差≤±n (n为测段测站数) ;
f、往返测高差、附合或环线闭合差≤±1n毫米( n为测段测站数);
g、监测点的高程中误差≤±1毫米。

监测网的布设
沉降监测网由基准点、工作基点及沉降监测点组成。

监测基准网由基准点和工作基点组成。

基准点应选在变形影响区域之外稳固可靠的位置,工作基点应选在比较稳固且方便使用的位置。

每次监测应对监测基准网基准点和工作基点作稳定性检查,并应以稳定或相对稳定的点作为测定的参考点。

基准点、工作基点规格及埋设方法
基准点的选埋和工作基点的设置采用混凝土普通水准标石和固定标志,以稳定、可靠为原则,并要求有利于长期保存和观测。

拟设基准点三座,工作基点二座,标石规格及埋设方法如下图所示。

沉降观测点埋设标高为。

监测点规格及埋设方法
沉降监测点的埋设应符合建筑结构特点,以能全面反映建筑物基础变形特征为原则。

根据设计图纸要求,G、H、I楼型每栋塔楼在结构+标高剪力墙上布设12个沉降监测点,K楼型每栋塔楼在结构+标高剪力墙上布设6个沉降监测点。

沉降观测点埋件大样图:
沉降监测点布设位置见下图:
X户型沉降观测点布设
Y户型沉降观测点布设Z户型沉降观测点布设
数据采集方法
各次监测采用相同的观测网形和观测方法,使用固定仪器及人员,选择最佳观测时段,在基本相同的环境和条件下观测。

当监测数据成果发现异常时,应进行复测。

当发现建筑物沉降异常时,如忽然发生大量沉降、不均匀沉降或出现严重裂缝等,应及时增加观测次数或缩短观测时间间隔。

沉降监测野外数据采集和各项限差应由数码水准仪自动记录和控制,不能人工干涉,以确保监测数据符合技术规范要求。

数据记录及处理
(1)计算沉降量
累积沉降量=本次沉降量+上次累积沉降量
将计算出的沉降观测点本次沉降量、累积沉降量和观测日期、荷载情况等记入“沉降观测表”中。

(2)绘制沉降曲线
沉降曲线分为两部分,即时间与沉降量关系曲线和时间与荷载关系曲线。

1)绘制时间与沉降量关系曲线首先,以沉降量s 为纵轴,以时间t 为横轴,组成直角坐标系。

然后,以每次累积沉降量为纵坐标,以每次观测日期为横坐标,标出沉降观测点的位置。

最后,用曲线将标出的各点连接起来,并在曲线的一端注明沉降观测点号码,这样就绘制出了时间与沉降量关系曲线。

2)绘制时间与荷载关系曲线首先,以荷载为纵轴,以时间为横轴,组成直角坐标系。

再根据每次观测时间和相应的荷载标出各点,将各点连接起来,即可绘制出时间与荷载关系曲线。

6.监测周期、频率及次数
监测周期
监测周期仅为我项目部施工期间的监测周期。

施工期间的监测自第2层开始,每增加2层施测一次,直到二次结构全部完成后3个月终止监测。

监测频率及次数
监测频率及次数详见下表:
注:在观测过程中,如建筑物发生大量沉降、不均匀沉降或严重裂缝,应增加观测。

施工过程中若暂停施工,应每隔2-3个月施测一次。

7.特殊情况处理
(1)、当变形累计值、变形速率等指标达到预警值时,将增加监测频率,必要时,增加监测点的布置。

同时及时通知设计方、委托方、监理及施工方,配合采取措施,防止发生安全事故。

(2)、当观测点及基准点遭受到人为或者其他原因破坏时应及时恢复或者补加监测
点、基准点的布置。

(3)、建筑本身、周边建筑及地表出现异常或由于地震等自然灾害引起的其他变形异常情况时应及时进行监测。

8.监测工作注意事项
作业人员必须严格按规范要求监测并进行自检,做到记录清晰、齐全,计算准确无误。

检查员应及时对测量成果进行检查,发现问题及时处理。

审核员负责报告的审核,把好质量的最后一道关,并在监测工作过程中注意以下事项:(1)、采用相同的观测路线和观测方法;
(2)、准确掌握时间进度,确保监测如期进行。

(3)、观测时应选择同一晴朗天气时进行观测,如观测实施受到影响(如下雨、大风等),观测时间则往后顺延。

(4)、使用同一仪器和设备;
(5)、固定观测人员,减少人为误差;
(6)、每次观测前,对所使用的仪器和设备进行检验校正,并作出详细记录。

(7)、应保证观测数据的真实性,并保留原始观测数据,以备查核;
(8)、在监测期间,对工程可能产生影响的气象(如地震、•台风、大量降水等)或其它情况进行记录,为监测成果的分析提供充分的资料。

(9)、按国家有关测量规范进行观测。

9.提交的成果资料
(1)、技术设计方案
(2)、监测成果,主要有沉降量表及统计图表、沉降监测记录表、时间-荷载-沉降量曲线图。

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