电力竖井深基坑施工安全监测方案

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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。

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一、工程概述本次深基坑工程位于_____,周边环境较为复杂,临近既有建筑物、道路及地下管线等。

基坑开挖深度为_____米,面积约为_____平方米。

为确保施工过程中的安全及周边环境的稳定,需对深基坑进行全面、系统的监测。

二、监测目的1、及时掌握基坑围护结构及周边土体的变形情况,为施工提供可靠的数据支持。

2、预警施工过程中可能出现的异常情况,以便采取相应的措施,保障施工安全。

3、为优化设计和施工方案提供依据,降低工程风险。

三、监测依据1、(GB 50497-2019)2、本工程的相关设计文件及施工方案3、其他相关的规范、标准和技术要求四、监测内容1、围护结构水平位移监测在围护结构的关键部位设置监测点,采用全站仪或测斜仪进行监测,监测频率为每天_____次。

2、围护结构竖向位移监测利用水准仪对围护结构顶部的监测点进行测量,监测频率同水平位移监测。

3、支撑轴力监测在支撑结构上安装轴力计,实时监测支撑轴力的变化,监测频率为每_____小时一次。

4、地下水位监测通过在基坑周边设置水位观测井,使用水位计测量地下水位的变化,每天监测_____次。

5、周边建筑物沉降及倾斜监测在周边建筑物上设置沉降观测点和倾斜观测点,使用水准仪和全站仪进行监测,监测频率为每周_____次。

6、周边道路及地下管线沉降监测沿周边道路及地下管线布置监测点,采用水准仪进行监测,监测频率为每三天_____次。

五、监测点布置1、围护结构水平位移和竖向位移监测点沿基坑周边每隔_____米布置一个监测点,在阳角、阴角等关键部位适当加密。

2、支撑轴力监测点选择具有代表性的支撑构件,每个构件上布置_____个轴力计。

3、地下水位监测点在基坑周边每隔_____米布置一个水位观测井。

4、周边建筑物沉降及倾斜监测点在建筑物的四角、大转角处及沿外墙每隔_____米布置一个沉降观测点,倾斜观测点布置在建筑物的顶部和底部。

5、周边道路及地下管线沉降监测点沿道路及地下管线每隔_____米布置一个监测点。

2023年电力竖井深基坑施工安全监测方案

2023年电力竖井深基坑施工安全监测方案

2023年电力竖井深基坑施工安全监测方案一、项目背景电力竖井深基坑施工是电力行业中重要的施工项目之一。

由于施工过程中存在一定的风险,特别是在深基坑施工中,因地质条件复杂、土质不稳定等因素,施工安全问题尤为突出。

因此,为确保施工安全,必须制定细致的监测方案,进行实时监测和及时预警。

二、监测目标本方案旨在对电力竖井深基坑施工中的安全风险进行监测,保障施工过程中的人员生命安全和项目资产安全。

具体的监测目标包括:1. 地质灾害监测:地面塌陷、滑坡等地质灾害的监测;2. 基坑深度监测:监测基坑的深度和变形情况,避免土体失稳引起的基坑坍塌等事故;3. 排水监测:监测基坑内的排水情况,防止泥浆涌入和基坑内水位过高等问题;4. 水平位移监测:监测基坑周边土体的水平位移情况,避免倾斜和滑移引起的安全事故;5. 应力监测:监测基坑周边土体的应力情况,以提前预测土体的变形和破坏。

三、监测方法根据监测目标,采用以下监测方法进行监测:1. 地质灾害监测:使用地质雷达、地质雷测仪等设备,实时监测地质灾害发生的可能性和预警信息。

2. 基坑深度监测:使用激光测距仪、GPS等设备,对基坑的深度进行实时监测,并记录变化情况。

3. 排水监测:采用水位监测仪、流量计等设备,实时监测基坑内水位和排水情况,发现异常及时报警。

4. 水平位移监测:通过测量基坑周边的水平位移,使用倾斜仪、GPS等设备,发现土体滑移和倾斜的情况,并进行预警。

5. 应力监测:使用应力计、应变计等设备,监测基坑周边土体的应力情况,及时发现土体的变形和破坏。

四、监测频率与报警阈值监测频率和报警阈值应根据具体情况制定,并实时调整。

一般来说,监测频率需根据工程施工的阶段和进展情况进行调整,以确保监测的及时性和有效性。

报警阈值应根据施工规模和安全要求确定,能够提前预警,并采取相应的措施避免发生事故。

五、监测数据处理与分析监测数据应定期进行收集、存储和分析。

对于连续监测数据,可使用数据挖掘和统计分析方法,发现其中的规律和异常,并进行预警。

电力竖井深基坑施工安全监测方案

电力竖井深基坑施工安全监测方案

电力竖井深基坑施工安全监测方案1、工程概况本工程是虹桥综合交通枢纽地区新建道路电力排管工程中的组成部分。

SN4、EW2路均为综合交通枢纽地区规划新建道路,SN4呈南北走向,EW2呈东西走向。

工程所处路段与规划高铁及磁浮相交,为避免相互影响,采用下穿通道方式组织立体交叉。

SN4、EW2路道路两侧新排市政电力管线,为将电力管线接入下穿立交内电缆通道,在地道出、入口各设竖井一座。

四座竖井(含工法坑)相关数据如下表:井位平面尺寸(m)开挖深度(m)围护桩深度(m)备注SN4路西15.0×8.586.715.0 SN4路东13.0×8.1967.816.5 EW2路西15.0×8.77.616.0 EW2路东15.0×9.76.7516.0 由于开挖深度较大,且所处地层存在承压水层,设计采用钻孔灌注桩加旋喷桩止水帷幕墙进行施工维护。

如上表,基坑围护钻孔灌注桩深度最大16.5米。

基坑开挖坑采用壁厚16mm,直径为φ609的钢管支撑,沿坑壁上下共设两道(第一道钢管支撑与开控前地面平,第二道钢管支撑离原地面最大4.3米)。

电力竖井最大开挖深度7.8米,采用明挖顺筑法施工。

2、施工监测的重要性理论、经验和监测相结合是指导深基坑工程的设计和施工的正确途径。

深基坑施工,由于地质条件不同,受外力影响不一致,基坑处于动态变化过程中,施工各阶段情况均有所不同,难从以往的经验中得到借鉴,也难以从理论上找到定量分析、预测的方法。

这就必须要依赖于施工过程中的现场监测,通过现场监测所到的数据判断基坑的各项安全指标是否处于受控状态。

首先,依靠现场监测提供动态信息反馈来指导施工全过程,可以提高施工安全性;并可通过监测数据来了解基坑的设计强度,为今后降低工程成本提供设计依据。

第二,可及时了解施工环境——地下土层、地下管线、地下设施、地面建筑在施工过程中所受的影响及影响程度。

第三,可及时发现和预报险情的发生及险情的发展程度,为及时采取安全补救措施提供依据。

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为确保深基坑施工的安全性和可靠性,本文提出了一份深基坑施工监测方案。

该方案包括监测目标、监测内容、监测方法和监测频率等方面。

通过合理的监测手段和措施,能够及时发现并解决施工过程中的问题,保障工程质量,并最大程度地降低施工风险。

1. 监测目标深基坑施工监测的目标是全面掌握工程施工过程中的变形、沉降、应力等情况,确保基坑的稳定和周边环境的安全。

具体目标包括:1.1 基坑变形监测:监测基坑的水平位移、垂直位移和旋转位移等变形情况,及时了解基坑的形变趋势,判断基坑结构的稳定性。

1.2 周边建筑物变形监测:对周边建筑物进行水平位移和沉降监测,以判断基坑施工对周边建筑物的影响,并及时采取相应措施。

1.3 周边地面沉降监测:监测周边地面沉降情况,评估施工对地下水位及地基的影响,保证周边环境的稳定。

1.4 轴力监测:监测基坑支护结构的轴力情况,判断结构的受力状态,及时调整支护结构的施工方案。

2. 监测内容深基坑施工监测的内容涵盖了各个方面的参数和指标。

具体监测内容包括:2.1 基坑变形监测:每隔一定时间对基坑内部和周边地表进行变形监测,使用全站仪或测斜仪进行测量,记录基坑的水平位移、垂直位移和旋转位移等变形数据。

2.2 周边建筑物变形监测:对周边建筑物进行水平位移和沉降监测,使用测点标志和测斜仪等设备定期进行测量,记录建筑物的变形数据。

2.3 周边地面沉降监测:在不同位置设置监测点,使用水准仪或激光水准仪等设备进行地面沉降监测,记录地面沉降情况。

2.4 轴力监测:在基坑支护结构上设置应变片或应变计,监测支护结构的轴力情况,记录轴力数据。

3. 监测方法为了确保监测数据的准确性和可靠性,深基坑施工监测采用了多种监测方法。

具体监测方法包括:3.1 全站仪测量法:通过使用全站仪对基坑内部的参考点和周边地表的监测点进行测量,获取基坑的变形数据。

3.2 测斜仪测量法:在基坑内部和周边地表设置测斜仪,并定期对其进行测量,监测基坑和周边建筑物的变形情况。

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一、项目概述深基坑工程是指土木工程中深度超过3米的基坑挖掘工程,其施工困难度大、风险高,需要进行持续而严密的监测工作。

本监测方案针对深基坑施工监测的全过程进行设计,旨在确保施工的安全性和顺利进行。

二、监测目标1.地质监测:对基坑周边的地质环境进行监测,包括土层的稳定性、地下水位以及地下水流动等情况,提前发现地质灾害隐患。

2.结构监测:对基坑周边的建筑物、道路、管线等结构进行监测,及时了解其受力情况,避免因基坑施工引起的损坏。

3.地下水监测:对基坑内的地下水位、水压等进行监测,确保基坑的排水畅通,从而保证施工的安全性和质量。

三、监测方法1.地质监测:采用地质勘探和地下水位监测等方法,对基坑周边的土层稳定性和地下水位进行实时监测,并定期进行分析和评估。

2.结构监测:采用挠度监测、应变测量以及烘箱干燥法等方法,对基坑周边的建筑物、道路、管线等进行结构监测,并记录监测数据,以便及时发现异常情况。

3.地下水监测:设置地下水位探头、水压计等监测设备,对基坑内部的地下水位和水压进行实时监测,并根据监测数据进行相应的处理和分析。

四、监测频率2.结构监测:在基坑开挖前、挖掘过程中和开挖完成后进行结构监测,根据需要可进行实时监测或定期监测,以确保结构的安全。

3.地下水监测:在基坑开挖前、挖掘过程中和挖掘完成后进行地下水位和水压监测,及时采取排水措施,确保基坑的排水正常。

五、监测报告1.地质监测报告:根据地质监测数据和分析结果,编制地质监测报告,评估基坑周边的地质环境稳定性和地下水位的变化情况,并提出相应的建议和措施。

2.结构监测报告:根据结构监测数据和分析结果,编制结构监测报告,评估基坑周边建筑物、道路、管线等的受力情况,并提出相应的建议和措施。

3.地下水监测报告:根据地下水监测数据和分析结果,编制地下水监测报告,评估基坑内部的地下水位和水压情况,并提出相应的建议和措施。

六、监测责任1.施工方:负责监测设备的安装、维护和数据的收集及整理工作,按照监测方案的要求进行监测,并保证监测设备的正常运行。

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。

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一、前言深基坑施工是城市建设中常见的一项工程,由于其施工过程具有一定的风险性,因此需要进行监测以确保工程的安全进行。

本文将介绍深基坑施工监测方案。

二、监测目的深基坑施工监测的目的是通过对基坑周围土体变形、水位变化、支护结构变形等进行实时监测,以判断施工过程中是否存在风险,及时采取相应措施保障工程安全。

三、监测内容与方法1. 土体变形监测通过安装变形监测仪器,如测站、刷卡仪等,定时测量监测点位的变形数据,包括沉降、位移等。

监测点位需根据基坑的情况进行设置,一般包括基坑四周、内外支护结构、重要附属设施等位置。

2. 土体水位监测通过设置水位测点,监测基坑周围水位变化情况。

水位监测需考虑地下水位、降雨情况等因素,确保监测数据准确可靠。

3. 支护结构变形监测通过在支护结构上安装变形仪器,监测支护结构的变形情况。

常见的变形仪器包括支护边墙的倾斜仪、锚杆的应变测计等。

这些仪器能够实时监测支护结构的变形情况,及时预警并采取安全措施。

四、监测频率与报告监测频率应根据具体的施工情况而定,一般来说,在基坑开挖过程中,监测频率可逐渐提高,以便及时发现问题并采取措施。

监测报告应按照一定的时间间隔提交,内容应包括监测数据、分析结果、问题和建议等。

五、应急措施在深基坑施工监测过程中,如果发现存在安全隐患或风险,应立即采取相应的应急措施,保护施工人员和周围环境的安全。

应急措施可能包括停工、加固支护结构、调整施工方案等。

六、总结深基坑施工监测方案对于施工过程的安全控制起到重要作用。

通过对土体变形、水位变化、支护结构变形等的监测,能够及时发现问题并采取相应的措施,确保施工过程的安全。

在实施监测过程中,应按照监测频率提交监测报告,并采取应急措施来应对意外情况。

以上介绍了深基坑施工监测方案的相关内容,希望能对深基坑施工的安全控制提供一定的参考和指导。

通过严谨的监测方案的实施,可以有效降低施工风险,保障工程的顺利进行。

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电力竖井深基坑施工安全监测方案
随着城市的发展和电力行业的壮大,越来越多的电力竖井开始建设。

对于电力竖井的建设,深基坑成为必不可少的一部分。

然而,基坑施
工面临着很多的安全隐患,为了确保安全顺利施工,需要对电力竖井
深基坑施工进行安全监测。

本篇文档将介绍电力竖井深基坑施工安全
监测方案。

1. 监测对象
本方案针对深基坑施工全过程进行安全监测,包括基坑支撑、开挖、回填、排水以及下水道等设施的建设。

监测内容包括土压力、渗流压力、位移、沉降等多个方面。

2. 监测技术
2.1 岩土监测技术
岩土监测技术主要关注地下岩土变化情况,是深基坑监测中最为重
要的技术之一。

具体监测内容包括:
•土压力:采用传感器监测基坑支撑结构受到的土壤压力变化情况,通过监控土壤压力变化情况来判断基坑支撑结构的安全
性。

•渗流压力:采用渗流计监测水流情况,以判断基坑内外水压差,保证基坑排水安全。

•位移和沉降:采用测距仪和仪器监测地下岩土变形情况。

2.2 测量技术
测量技术主要关注工程建设过程中的位置变化等情况。

具体监测内
容包括:
•基坑开挖深度:采用激光测量仪器,测量基坑开挖的深度。

•建筑物沉降:计算建筑物沉降变化情况,并通过监测其变化情况,预测尚未发生的建筑物沉降变化。

3. 监测管理
在深基坑施工的全过程中,监测和管理是非常重要的步骤。

监测管
理主要包括监测人员、监测频次、监测方式等多个方面。

3.1 监测人员
监测人员须具备岩土工程相关经验和资质,并熟悉测量设备的使用。

同时,要求监测人员能够准确反映监测数据,及时汇报并提出相应的
安全措施。

3.2 监测频次
监测频次应根据施工进度和基坑变形情况进行调整。

初期监测频次高,工程进度后期则可适当降低。

3.3 监测方式
监测方式包括实时监控和非实时监测。

实时监控采用传感器和监测
仪器,能够及时反映变化情况,并发送预警消息。

非实时监测则采用
日报表、周报表等方式进行汇报。

4. 安全应对
针对监测数据中出现的异常情况,需要及时采取应对措施,包括:
•调整基坑深度:根据监测数据判断土体状态变化情况,选择适当的时机进行基坑深度调整。

•加固支撑结构:对支撑结构的能力进行检测,根据监测数据进行加固措施。

•加固地下通道:对于地下通道的加固要加以注意。

•排水工作:对于地下水的流动情况进行排水。

5. 结论
深基坑安全监测是施工过程中必不可少的一环。

通过对监测对象、监测技术、监测管理以及安全应对等方面进行系统性的设计和安排,并且依据实际情况加以调整,既可以保障施工的顺利进行,又能有效地避免基坑施工安全事故的发生。

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