第八章-基坑排水降水及防沉降措施
基础排水和防止沉降措施

基础排水和防止沉降措施※一、基础排水:本工程基础排水采用砖砌集水井进行降水,同时在垫层外围设置300mm ×400mm排水沟,排水沟与集水井相连。
当槽内积水时,通过集水井将槽内积水排出。
另外,在现场设置沉淀池,集水井内抽出的水需先经沉淀池过滤后再排入市政排水管网。
※二、防沉降措施:对本身建筑的措施:基坑挖至槽底后,基坑加强排水,保持槽底干燥。
集水井、排水沟回填采用碎石。
对周围建筑的措施:基础开挖前,先对周围建筑物进行标识,开挖降水过程中对其进行沉降观测,如发现异常情况要立即停止挖槽和降水,采取措施进行解决。
※三、基坑监测措施:㈠监测点布置:沿基坑周边设置观测点,一般在每边的中部、端部布置观测点,并在远离基坑外(大于5倍的基坑开挖深度)设基准点,且数量不少于2点,对基准点要按稳定程度定时测位移和沉降。
基坑周围地表沉降、土体深层竖向位移等观测点宜设在基坑纵横轴线或其他有代表性的部位(如临近有建筑、道路、管线等需保护的建筑物等),测点数量视具体情况及基坑规模而定。
环境监测应包括基坑开挖深度3倍以内的范围。
地下管线的沉降观测点应设置在地下管线顶部,也可设置在靠近管线底的土体中。
临近建筑物沉降的测点通常应布置在墙角、墙身(尤其是能代表独立基础及条基沉降的柱身)、门边等外形突出部分、测点间距以能充分反映建筑物各部分的不均匀沉降为宜。
㈡监测计划管理:1、工程施工前,结合现场实际情况及施工进度,编制详细的监测实施计划并确定监测技术标准,报监理工程师批准。
2、项目部将监测管理项目及监测实施计划纳入生产中,将监测作为一个重要的施工环节,并保证检测工作人员有确定的时间和空间。
3、施工监测要紧密结合施工步骤,要测出每一步施工周期、变化的影响,以及计算各测点的累积变化量。
利用计算机管理的方法提供信息,制定措施。
4、监测频率:⑴每个监测项目在基坑开挖前均应测得初始值,且不应少于2次。
⑵各监测项目监测的时间间隔可根据施工进程,基坑工程等级确定。
基础排水和防止沉降措施

基础排水和防止沉降措施一、基坑采用明沟集水井排水,集水井内径为1m,井底比槽底深1m,使排水沟与集水井贯通。
二、防止沉降措施1、做好试桩工作,确保单桩承载力。
2、做好沉降观测工作(1)钢结构工程施工结束后应按设计要求和施工规范设置沉降观测点,并进行施测记录。
(2)首次沉降观测是进行比较的根据,如精度不够或存在错误无法补测,故每个沉降点的高程必须同期进行两次观测后决定。
(3)为保证沉降观测点的正确性,必须做到固定人员观测,使用固定的水准点,按规定的日期、方法及路线进行观测,并做好记录。
三、基坑开挖期间,在拟建筑周围设排水沟,防止地下水渗透,流入基坑中。
地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施在对本工程施工前,要结合业主与规划等有关部门联系,摸清地下管线的走向、埋置深度等情况,在现场用灰线和木桩标识,施工时,对操作人员进行交底,挖出管线及时与有关部门联系,能加深的加深,能改道的改道,尽量迁出建筑物以外。
地上设施,如:树木、围墙、等,应根据实际情况与有关部门联系,及时采取措施,以保证工程施工的顺利进行。
对周围建筑物进行实际勘察,基坑开挖前对原有建筑高程进行标识,基坑开挖期间用水准仪控制观测建筑物有没有变化,如有变化及时找业主、监理、设计单位协商解决并采取相应措施。
(一)施工前应组织有关人员熟悉工程图纸和工程地质资料,参加设计交底。
了解施工现场情况以及对周围道路、地下管线、邻近建筑情况进行调查,掌握第一手资料。
(二)根据需保护对象离基坑的远近,相对应地制定监测、保护措施,做好监测控制点,并记录下原始数据备案。
(三)对施工中逐级对职工已有地下管线、地上设施、周围建筑物保护等进行交底。
(四)如有距现场较近或距围墙边较近的管线,在开工前我们将编制专项保护措施。
在地下管线部位设置警示标志,在地下管线位置禁止挖掘与打桩,在其上不允许堆放施工器材。
开挖沟槽时如果发现有地下管线,施工现场派专人指挥,以免损坏管线。
在基础施工期间加强变形测量。
基础排水和防止沉降措施

基础排水和防止沉降措施(一)基础降排水一、基坑降水要求:本工程降水面积较大,基础埋深较深,采用大口径无砂混凝土大口井井点的降水方案。
考虑将地下水降至最深基础垫层下1m左右,待基坑内浇筑垫层时将基坑中部的部分井封死,基坑四周井点部分保留,与基底排水沟相连,排出基坑积水。
1、水泵在下井过程中一定要居中,切不可使泵体贴靠在井壁上,防止在多次启动时产生的震动将井壁震破返砂。
2、基坑降水在土方开挖前至少7天进行,以保证土方开挖时的地下水位稳定在槽底以下0.5m。
3、降水施工时,现场应配备专职司泵人员。
此外现场应至少配备5台余泵,保证降水的连续性。
4、本工程基坑面积较大,基础工程施工时基坑中间部位降水井排出的水采用井倒井的方式排出基坑外。
5、整个基础施工期间降水应连续进行,以保证基础施工期间地下水位稳定在在槽底以下0.5m。
6、降水前,先测量每口井起始水深,作好原始记录。
降水后抽出的地下水通过现场的沉淀池沉淀后排入市政下水管道。
7、沉淀池沿基坑四周共设三处,沉淀池采用5mm厚钢板制作,设三级沉淀。
沉淀池放置在地表,沉淀池在使用过程中需经常清理,防止淤积。
沉淀池的大样如下图所示:4mm厚钢板焊制A-A二、基坑降水方案:总体上按内降外不降考虑,即在基坑内设置降水井,降低基坑内部的地下水位,利用支护结构的挡水效果,防止基坑外部的地下水被过多的抽取,从而造成周边建筑物产生不均匀沉降。
本工程基坑降水面积较大,采用大口径无砂混凝土管井井点的降水方案,基坑内基本呈均匀布置。
基坑四周设置观察井,井深6m,随时观测地下水位情况,如发现地下水位有较大的波动,立即将观察井变为回灌井,稳定地下水位,保证周围建筑物、公共设施的安全。
1、降水井结构:降水井由无砂混凝土滤水管、吸水管和潜水泵等部分组成,降水井孔径为φ700,全孔下入φ500水泥砾石(无砂)滤水管,管底封死,管外填3~15cm砾石作过滤层,地面0.5m以上用粘土填充夯实。
基础排水和防止沉降措施

基础排水和防止沉降措施1.基础排水措施主楼基坑降水形式采取基坑内设大口井降水的方法,基槽内共设6 口大口井,井深9~ 14m(自然地坪),土方开挖前7d 开始降水。
土方开挖至设计底标高后,大口井之间采用300×500 的盲沟相连,盲沟内铺设砟石。
基础底板施工前,采取跳封法对大口井进行封闭,保留2 口大口井,待基础底板施工完毕,再进行封井。
配楼基坑采取基坑内明排水的方法,挖土时随挖土过程在基坑内角设置4 口集水井,并做排水沟与其相连,集水井尺寸为1m×1m,井深1.5m,四周用机砖码砌,排水沟为300 ×500,内填砟石,以满足基础施工排水的需要。
基础施工过程中,各施工段设专人昼夜看护水泵,负责抽水。
2.防止沉降措施本工程防止沉降措施主要针对深基坑施工时,对周围建筑物所造成的影响,对相邻建筑物沉降变形进行监控。
由于基坑深度较大,土方开挖及基坑降水对相邻建筑物有一定的影响,因此要对相邻建筑物沉降变形进行连续监测。
为此我们将聘请专业测量队伍进行观测,在基坑施工前对周围建筑物和管线进行详细调查,对发现的裂缝、倾斜等损坏迹象进行标记并记录文件存档,并及时通报给项目经理部,以采取必要的防护加固措施。
基坑支护结构的监测:基坑开挖过程中要做好支护结构的监控工作,基坑南侧开挖较深,基坑北侧有现状大法庭,故应做为监控的重点。
基坑开挖前,在该两则支护结构的顶部 6 轴、11 轴、15 轴处设置三处观测点(在水泥桩上砸入钢钉)作为原始点,在基坑的东、西两侧各选择一处不动点作为控制点。
基坑开挖过程中,每天进行两次支护结构的位移观测,基坑开挖完成后,前一周内每天进行一次观测,以后每三天进行一次观测。
观测工作要做好记录,当发现位移变化大(超过6cm)时,应立即停止开挖,必要时要将基坑回填,采取加固措施后再进行施工。
尤其对基坑北侧支护结构外侧的地下水位要进行观测,防止支护结构漏水造成基坑外地下水位的下降,而导致原建筑的下沉。
基础排水和防止沉降措施

1 基础排水和防止沉降措施1.1基础降水、排水在基坑开挖后,在基坑四角及周边设置集水井,用排水明沟串联,收集排出坑底明水。
抽出的积水必须经沉淀池沉淀后再行排入市政管网。
泥浆泵使用注意事项:(1)泥浆泵在工作现场固定后,应先检查原动机主轴与泵主轴是否在同一轴线上。
若不同轴应即作精准调整。
(2)泵的进出水管路应有承载支撑,避免管路重力施加于泵体。
管路安装应从泵进出口法兰向外延伸,并立即做好支撑定位。
(3)泥浆泵工作时必须对填料室注入高压清水以保护轴封组件。
主泵在正常工作时不得关闭高压清水泵。
清水压力应大于泥浆泵工作压力。
填料室组件在没有高压清水保护的情况下会很快磨损。
(4)泵性能表中的吸程是指常温清水条件下泵的抗汽蚀特性。
再抽送泥沙作业时应尽可能使泵的进口压力为正压。
泥沙中含有较大固体颗粒时泵的流量扬程也会受到影响,选型时应对介质情况予以考量。
(5)更换叶轮、衬板等易损件时应对叶轮与前后衬板的间隙进行调整,叶轮与衬板轴向间隙的大小对泵的性能和使用寿命有较大影响。
(6)请及时适量对轴承部位加注润滑油脂。
(7)泵在工作中出现异常震动、噪声及轴承温升过高时,应即停机检查。
1.2防止沉降措施(1)在在施建筑和周边临近建筑上设置沉降观测点。
(2)沉降观测根据稳定性良好的水准点进行,水准点考虑永久使用,埋设地点保持稳定不变并防止施工机具、车辆碰压。
(3)建筑物施工阶段的观测应在各层施工完毕后进行。
如果建筑物发生较大沉降或不均匀沉降,立即向设计单位汇报以便及时采取补救措施。
(4)沉降观测结束后,应及时整理观测资料,作为该工程技术档案资料的一部分。
2 基础质量保证措施2.1土方开挖质量保证措施(1)地基强度或承载力必须达到设计要求的标准。
检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每100m2应至少有1点,3000m2以上工程,每300m2至少有1点。
每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。
基础排水和防沉降措施

第一章基础排水和防止沉降措施第一节一般要求本工程基础考虑到雨季施工又结合工程所在地地下水情况,先进行地下水位检测,根据地下水标高,调整井布置范围,进一步完善降水方案后实施。
及时了解基坑内和基坑外地下水位动态变化情况。
一、基础排水基坑开挖地注意基槽顶部周围不得堆载,基坑开挖与施工过程中应避免土层扰动和坑底浸泡。
根据施工季节地下水位情况,用潜水泵随集随时抽。
基础施工过程中,其水排放于施工平面内,通过临时集水井经沉淀后排入市政下水道。
临时明沟可顺轴线利用带基位置设置,遇基础绕开。
临时集水井直径1m,深度在1.5m左右,以利每天清理沉积泥砂。
排水系统每天派1人进行维护清理,以保证排水畅通,防止地表水流入基础内影响其作业。
二、防止沉降措施1.根据建筑物的大小,荷重基础形式和地质条件等因素要在建筑物上埋设沉降观测点。
观测点应沿建筑物周围每隔30m左右设置一点,大角及纵横墙连接处及沉降缝的两旁均应设置。
观测点的布置图附后。
观测点本身应牢固稳定,确保点位安全,能长期保存;观测点由Φ20光圆钢筋制作,端部应打磨成半圆形,与墙身保持一定距离;沉降观测每层进行一次。
发现问题及时联系有关单位采取措施。
2.为了防止地基不均匀沉降,机械土方开挖时接近槽底标高时,由人工清理挖至槽底标高,避免人为挠动地基土,防止地基不均匀沉降。
3.回填土后,在建筑物四周设置300X300砖砌排水沟,将场区积水、建筑物周围积水排至市政管网。
第二节止水帷幕施工(1)注浆材料的选择水泥土重度比原土提高约3%,含水量降低约10%,渗透系数约为10-5~10-6m/d,抗渗等级为0.2~0.4MPa级,水泥土抗渗性能随水泥掺入比提高而提高,随龄期增加而提高。
为增加帷幕抗渗性能,水泥掺量宜取高值,在本工程中,水泥土中水泥掺量为15%,水泥采用P.O32.5。
(2)工艺流程:为保证隔水效果,本次施工采用“二次喷浆、三次搅拌”工艺。
就位→预搅下沉→制备水泥浆→提升喷浆搅拌→沉钻复搅→重复提升搅拌→移位→清洗。
基础排水和防止沉降措施

基础排水和防止沉降措施【1】降水运行【1.1】集、排水措施及要求工程降水抽取地下水,减少基坑开挖范围内土体中的含水量,需要施工现场必须有合适的排水设施以满足工程降水的需求,确保降水运行排水的顺畅,保障降水效果。
对于施工现场的排水设施,根据工程实际情况进行安排,满足以下要求:1 集水设备的数量、安放位置以及水泵型号的选用,应考虑实际单井出水量及开挖深度对水泵扬程的要求;2 尽量缩短降水井与排水系统设施之间的距离,减少降水井排水的沿程水头损失,降低抽水设备的扬程消耗;3 基坑抽水运行期间应在基坑摆放相应的三级沉淀池,根据基坑长度和总的涌水量,沿基坑周边共布置4个三级沉淀池(如分段开挖可以根据具体开挖范围调整三级沉淀池数量),经三级沉淀池沉淀后排入附近市政管网。
【1.2】降水试运行1 每成井施工完一口井即投入运行,以便及时抽通降水井,确保降水井的出水量,然后停止抽水。
2 试运行之前,需测定各井口和地面标高、静止水位,然后开始试运行,以检查抽水设备、抽水与排水系统能否满足降水要求。
3 安装前应对泵体和控制系统作一次全面细致的检查。
检验电动机的旋转方向、各部位连接螺栓是否拧紧、润滑油是否足、电缆接头的封口有无松动、电缆线有无破损等情况,然后在地面上试转一下,如无问题,方可投入使用。
潜水电动机、电缆及接头应有可靠绝缘,每台泵应配置一个控制开关。
【1.3】正式降水运行1 坑内降水井需在基坑开挖前15-20 天开始抽水,以满足预抽水时间,保证降水效果。
2 正式抽水时,每口疏干井安装一台水泵。
3 刚开始抽水的时候,地下水很丰富,水泵出水量大,随着时间的推移,单井出水量会逐渐减少。
4 降水工作应与土方开挖施工密切配合。
在开挖过程中,逐步割除井管,并及时恢复抽水运行。
注意对降水井的保护,严禁挖土机破坏。
5 抽水需要24 小时派人值班,对基坑每日总出水量及坑内平均水位进行监测,若发现个别井出水量异常,对其进行单独出水量监测,并做好抽水记录,以掌握抽水动态,指导降水运行达到最优。
基础排水和防止沉降措施

基础排水和防止沉降措施第一节基坑水计划降水井采用无砂混凝土井管,无砂混凝土井管滤料采用2--5mm等粒径中粗砂或无粉碎石屑。
要求至少提前20天开始降水,并将地下水位降至坑底以下不小于0.5m。
基底采用盲沟与大口井结合方式组织地表水外排,确保开挖过程中基底不积水。
基坑顶部四周开挖400X400排水明沟(截水沟),防止基坑外围水流入。
第二节基础降水方案降水井成井采用泵吸式反循环钻机,此种方式可减小水泥浆比重,有利于降水,井管采用直径500无砂水泥管,外围回填等粒径碎石,其透水直径不小于700mm,空压机洗井。
降水井应高出地面500mm,并在降水井四周设警示标志并设专人巡视,防止井点损坏或人员掉入跌伤。
基坑四周设观测井,随时观测水位。
降水井成井工作应控制在5天内完成。
一一般所选用水泵的排水量为基坑涌水量的L5-1.0倍。
整个基础施工期间降水应连续进行,以保证基础施工期间地下水稳定在在槽底以下Im o基坑降水在基坑开挖前20天开始,待地下室墙外回填土至地下水位以上时停止降水,大口井在进行基础底板浇注时封死。
位于基础底板下的大口井,在进行垫层施工时,在井内设置钢管,泵管与电缆从钢管内穿出,然后向井内填塞碎石,做混凝土垫层与防水层,为了防止此处渗漏,防水层卷上钢管200mm,同时在钢管上焊钢止水环,钢管的端部设置节门接口。
为了保证降水的效果,在进行垫层施工前,要认真检查抽水泵的运转情况,防止坏泵封入井内,影响降水效果。
当地下室底板混凝土浇筑时,将泵管、电线割断,钢管端部安装水节门,将地下水截住,然后随同底板一起浇筑封井。
地下室墙外侧的大口井保留于地下室外墙外防水施工完成,基坑回填土至地下水位以上时停止降水,抽出水泵将井填死。
第三节基础排水方案受场地地下水贮存条件及施工条件的制约,以及管井降水的局限性,各土层界面可能会有少量渗水现象。
为保证基础施工的顺利进行,基坑开挖时,可采用堵排措施予以解决,槽底设置500X30Omm的排水盲沟,与大口井相连,地表水排入大口井,再由大口井抽出。
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第八章基础排水、防止沉降措施 (296)
8.1基础降降排水措施 (296)
8.1.1 降排水施工简况 (296)
8.1.2 劳动力配备 (296)
8.1.3 施工用电配合要求 (296)
8.1.4 降水井抽水 (297)
8.1.5 降水井周边应采取的措施 (297)
8.1.6 降水稳定性分析 (297)
8.2防止沉降措施 (297)
8.2.1 沉降监测简述 (297)
8.2.2 监测的原则 (297)
8.2.3 监测的内容 (298)
8.2.4 监测方法 (299)
8.2.5 监测管理 (299)
8.2.6 监测信息反馈 (300)
8.2.7 监测措施 (301)
第八章基础排水、防止沉降措施
8.1 基础降降排水措施
8.1.1 降排水施工简况
本工程降水采用基坑内封闭降水井降水。
考虑将地下水降至最深基础底板下0.50m~1.0m左右,降水井深度为14m左右,采取在基坑内布置管井,间距不大于20m,在基坑外围采用单排咬合式水泥搅拌桩(水泥掺量15%)为止水帷幕。
待基坑内水抽完后,基础垫层浇筑时,用C20素混凝土将基坑内的降水井封死,但应留有不少于20口降水井,待地下室后浇带浇筑时再进行封堵,以防止地下室上浮。
降水井封堵措施如图 8.1.1-1。
图 8.1.1-1 降水井封堵措施图
降水井深14米,采用旋挖钻机成孔,孔径φ600,当钻机成孔达到预定深度时,进行清孔,减少孔底沉渣,孔底沉渣厚度小于30~50cm。
然后马上下滤料管,滤料管接头处用4根竹片及铁丝绑扎结实,必要时接头处包纱网。
井管应保持垂直和居中。
下完管后注入清水,稀释孔内泥浆比重接近1.05后,再填入滤料和沉入无砂混凝土滤管,滤料必须沿四周均匀填入,下部填入4~7mm砾石滤料,上部填入且存在较大的不确定性。
施工过程中应作好井管的维护,保证有效地达到设计要求的降水效果。
本工程共有93口降水井,在基坑外西侧布置观察井及回灌井15口,东南北为观察井及降水井22口,基坑内布置降水井56其中6口兼观察井,以便于观察地下水情况,观察井井深14m。
降水井。
8.1.2 劳动力配备
抽水期间11人,三班倒,每班3人,其中领班1人,维修1人。
8.1.3 施工用电配合要求
抽水期间备用发电机,防止停电而使地下水位回升,造成泡槽和支护桩漏水。
8.1.4 降水井抽水
本工程降水井已由原单位施工完毕,本单位采用潜水泵抽水,流量10~25m3/h的离心式水泵。
8.1.5 降水井周边应采取的措施
在基坑边循环道路外侧设置排水沟,降水经沉淀池沉淀后排入市政管道,排
水沟内用水泥抹面,防止降雨和人工用水的渗入地下。
8.1.6 降水稳定性分析
根据地质勘察报告和降水方案分析,本工程采用在基坑内降水,基坑采用水泥搅拌桩止水帷幕进行止水,而且止水帷幕深入地下不透水层,这样基坑降水不会对基坑四周的建筑物、道路产生较大的沉降影响,而且由于本场地内土质为淤泥土质渗透系数较小,属于弱微透水性,根据以往工程经验,本降水不会对基坑外围物体产生十分明显的影响,降水安全性和稳定性较好。
8.2 防止沉降措施
8.2.1 沉降监测简述
在施工过程中,基坑内外地基应力的重分布会引起围护结构及周围土体的变形,危及基坑、主体结构的稳定和周围建(构)筑物、地下管线的安全。
因此在基坑和结构施工过程中,制定详细的监测方案,对围护结构、支撑和地下管线进行跟踪监测,并根据监测成果,及时分析资料,反馈信息,进一步掌握基坑工程施工过程中基坑及周围环境的安全状态,以便修改设计参数,调整施工工艺,在保证施工安全、质量的前提下,确保附近建筑物、地下管线的正常使用。
作为总承包单位,中标进场后,即着手对基坑围护的安全性能以及周边道路及管线进行监测。
我们实施以下监测方案。
8.2.2 监测的原则
1 保证重点的原则:基坑支护结构本身,周边建筑物和管线等是本基坑工程的重点。
2 信息化的原则:监测过程中,将监测资料及时整理和快速反馈给施工设计单位,以使设计施工单位及时调整施工方案,采取措施,保证结构本身和周围建筑物的安全。
3 经济合理:在保证结构本身和周围建筑物安全的前提下,选定监测内容,合理安排监测的频率。
8.2.3 监测的内容
考虑到基坑三侧全都为道路,基坑围护及土方开挖完成后,为保证地下结构施工安全,期间主要监测以下内容:
1 围护桩的水平位移。
2 地表沉降监测。
3 地下水位变化的量测。
4 临近道路的沉降、沉陷的监测。
监控量测项目见表8.2.3-1。
表8.2.3-1 监控量测项目表
监测仪器计划见表8.2.3-2。
表8.2.3-2 监测仪器计划
8.2.4 监测方法
1 围护结构水平位移监测
在围护结构内选择冠梁上布设围水平位移监测点,测点间距20m。
主要是监测基坑开挖引起的围护结构变位情况,确保基坑的稳定。
结构施工阶段每两天监测1次。
当监测数据出现异常时,加大监测频率,资料围护结构监测及时绘制位移、时间、深度的变化曲线
2 地表的沉降监测
地表沉降监测点设置在基坑四周地表上,地表沉降监测贯穿于围护结构、基坑开挖及主体结构施工的全过程,并绘制沉降量、时间、距离的关系曲线。
附属结构明挖施工时,根据设计要求和周围的环境,选择其横断面适当加密地表沉降点。
3 道路的沉降监测
在西面、南面、北面道路上监测点尽可能设在如阀门、窨井上找各2处标志性地点设置监测点。
4 地下水位监测
地下水位监测采用基坑四周观察井监测。
8.2.5 监测管理
总承包部组建专业监测小组,由具有丰富施工经验、监测经验、能进行结构受力分析能力的工程技术人员担任组长。
设周围环境和围护结构变形两个监测小组,指定专人负责,在组长指导下负责两个监测小组的日常监测工作及资料整
理工作。
监测施工流程如图8.2.5-1。
图8.2.
5-1 监测施工
流程
图
8.2.6 监测
信息
反馈
在取得监测数据后,及时进行整理,绘制位移或速度的时态变化曲线图,即时态散点图如图8.2.6-1。
图8.2.6-3 即时态散点图
再应根据散点图的数据分析状况,选择合适的函数,对监测结果进行回归分析,以预测该测点可能出现的最大位移值或应力值,预测结构和建筑物的安全状况。
回归分析采用的回归函数方程形式有:
U=Alg(1+t)+B
U=t/(A+Bt) U=Ae-B/t
U=A(e-B/t-e-Bt0)
U=Alg[(B+t)/(B+t0)]
式中:U-----变形值(或应力值)
A、B—---回归系数
t、t0-----测点的观测时间(day)
为保证监测结果的正确性、可靠性,加快信息反馈速度,全部监测数据输入计算机管理,每次监测监测的结果及时上报监测日报表,并按期向施工监理、设计单位提交监测月报,并附上相对应的测点位移或应力时程曲线图,总结当月的施工情况进行评价并提出后续施工监测的建议。
8.2.7 监测措施
为保证监测数据的真实性和可靠性,制定严谨的监控措施:
1 制定切实可行的监测实施方案。
2 制定基准点和监测点的保护措施。
3 监测元件必须有出场标定记录,埋设前亦必须进行检验。
4 每日必须做好工作表,记录仪器使用情况、施工工况等。
3 量测设备、元器件等在使用前均必须经检测合格后方可使用,若发现仪器有异常,应立即更换备用设备。
4 量测仪器专人使用,专人保养,不定期检验。
5 各项目监测过程中严格遵守相应的规范和细则。
6 量测数据现场检查,经严格复核后上报。
7 根据监控量测分析的结果,及时调整监测方案。
8 由专人利用计算机系统对量测数据的存贮、计算进行管理。