安全监测方案

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隧洞工程安全监测方案

隧洞工程安全监测方案

隧洞工程安全监测方案一、前言隧洞工程建设是一个复杂的工程项目,其施工和运营都需要严格的安全监测。

隧洞工程的安全监测是为了保障隧道及其周边的安全,防止发生地质灾害和工程事故,保证周围环境和人民的安全。

本方案将详细介绍隧洞工程安全监测的内容、管理机构及职责、监测方法和技术手段,以及监测结果的应用。

二、监测内容1. 地质环境监测隧洞工程的建设需要充分了解周围地质环境的情况,包括地层结构、岩土性质、地下水情况等。

对于已经建成的隧道,需要定期监测地下水位、地表的沉降情况,以及地质变化趋势,防止地质灾害的发生。

2. 结构安全监测隧洞工程的结构安全监测是为了检测隧道结构的变形、裂缝、渗水等情况,防止发生结构破坏或崩塌。

需要监测隧道内壁的裂缝状况,以及隧道地表的沉降情况,及时发现问题并采取相应的维护措施。

3. 设备运行监测隧道内部的设备运行情况也需要进行监测,包括通风系统、照明系统、沥青路面、排水系统等,保证设备的正常运转,确保隧道的安全通行。

4. 安全生产监测隧洞工程施工和运营过程中,需要进行安全生产监测,包括工人的行为安全监测、施工作业安全监测、设备安全监测等,以避免发生工程事故。

三、管理机构及职责1. 监测方案编制单位由专业的工程监测公司进行隧洞工程的安全监测方案编制,包括监测内容、频次、监测点的选取,及监测数据的分析及应用。

2. 监测单位负责隧洞工程的实际监测工作,包括安装监测仪器设备、实时监测数据的采集及处理,以及对监测结果的分析和报告。

3. 监理单位监测单位的监测结果需要由监理单位进行审查和确认,监督监测单位按照监测方案执行,确保监测数据的准确性和可靠性。

4. 建设单位负责隧洞工程安全监测的技术保障和资金支持,对监测结果给予有效的响应和采取相应的改善措施。

四、监测方法和技术手段1. 地质环境监测地质环境监测可以采用地质勘探、地下水位监测、地质雷达探测等技术手段,了解隧道周围地质环境的情况。

监测点需要选择在隧道周围地下水、地表地质、岩土等方面状况较为典型的地点,以获取准确的监测数据。

公路安全监测实施方案

公路安全监测实施方案

公路安全监测实施方案为了确保公路交通安全,减少交通事故发生,提高公路通行效率,我国对公路安全监测实施方案进行了全面规划和部署。

本方案旨在通过科学、全面、精准的监测手段,及时发现和解决公路交通安全隐患,保障公路交通安全畅通。

一、监测对象范围。

本方案所涉及的监测对象包括但不限于,公路路面状况、交通流量、车辆超速、违章行为、交通事故发生情况、天气状况、交通设施完好情况等。

二、监测手段。

1. 视频监控,在公路重点路段、交叉口、隧道、桥梁等位置设置高清摄像头,实时监测路面交通情况,对交通违法行为进行录像抓拍。

2. 电子警察,利用电子警察设备对车辆超速、闯红灯等违法行为进行自动监测和抓拍,提高交通违法行为查处效率。

3. 交通流量监测,通过设置车辆感应器、ETC系统等设备,实时监测公路交通流量,分析交通拥堵情况,为交通管理部门提供数据支持。

4. 天气监测,部署气象监测设备,实时监测公路沿线的天气情况,及时发布道路结冰、大雾等预警信息,提醒驾驶员注意交通安全。

5. 路面检测,利用激光雷达、红外线传感器等设备对公路路面状况进行监测,及时发现路面裂缝、坑洼等安全隐患,保障路面畅通。

三、监测数据处理与应用。

1. 数据采集,对监测到的各类数据进行实时采集、存储和整合,建立完整的公路交通安全监测数据库。

2. 数据分析,利用大数据分析技术,对监测数据进行深度挖掘和分析,发现交通安全隐患,提出改进建议。

3. 应用服务,将监测数据与实际交通管理工作相结合,为交通管理部门提供决策支持和信息服务,及时发布交通安全提示和预警信息。

四、监测结果评估与改进。

1. 监测结果评估,定期对监测数据进行综合评估分析,总结公路交通安全状况,发现问题和不足。

2. 改进措施,根据评估结果,及时调整监测手段和方案,优化监测布局,提高监测效率和准确性。

3. 监测成效评估,对改进后的监测方案进行成效评估,及时发现问题并改进,不断提高公路交通安全监测水平。

五、总结。

大坝安全监测 实施方案

大坝安全监测 实施方案

大坝安全监测实施方案一、背景介绍。

大坝是水利工程中的重要组成部分,其安全性直接关系到人民生命财产安全和国家的生态环境稳定。

为了保障大坝的安全运行,必须对其进行全面的监测和实施有效的监测方案。

二、监测内容。

1. 结构监测,包括大坝的变形、裂缝、渗流等情况的监测,以及对大坝结构的稳定性进行实时监测。

2. 应力监测,通过对大坝材料的应力情况进行监测,及时发现并处理可能存在的应力集中问题。

3. 温度监测,对大坝的温度进行监测,及时发现温度异常情况,预防因温度变化引起的结构问题。

4. 水位监测,对大坝附近水域的水位进行监测,及时掌握水位变化情况,预防因水位变化引起的安全隐患。

5. 环境监测,对大坝周围环境进行监测,包括地质环境、气候环境等,及时掌握周围环境变化对大坝的影响。

三、监测工具。

1. 结构监测,采用变形监测仪、裂缝监测仪等设备进行监测。

2. 应力监测,采用应力传感器、应变片等设备进行监测。

3. 温度监测,采用温度传感器、红外线测温仪等设备进行监测。

4. 水位监测,采用水位计、水位传感器等设备进行监测。

5. 环境监测,采用环境监测站、地质监测仪等设备进行监测。

四、监测方案。

1. 建立监测网络,在大坝及其周围建立监测点,布设监测设备,形成完整的监测网络。

2. 实施定期监测,对大坝进行定期监测,及时发现问题并进行处理。

3. 实施实时监测,对大坝进行实时监测,一旦发现异常情况,立即采取相应措施。

4. 数据分析与处理,对监测数据进行分析,及时发现问题并进行处理,确保大坝安全运行。

五、监测措施。

1. 加强人员培训,对从事大坝监测工作的人员进行专业培训,提高其监测技能和应急处理能力。

2. 完善监测设备,定期对监测设备进行维护和更新,确保监测设备的正常运行。

3. 加强监测管理,建立健全的监测管理制度,明确监测责任,确保监测工作的有效开展。

4. 加强信息共享,建立监测信息共享平台,及时将监测数据和信息共享给相关部门和人员。

煤矿安全监测施工方案

煤矿安全监测施工方案
6. 配备必要的应急救援设备、物资,确保在突发情况下迅速投入使用。
7. 对重大风险源进行专项管理,制定专项应急预案,严格执行。
8. 建立信息报告制度,确保在发生突发事件时,及时向上级报告,并启动应急预案。
9. 加强与当地政府、相关部门的沟通协作,共同应对突发事件,确保施工安全。
2. 设立施工管理部,负责施工计划制定、现场管理、资源调配、技术指导等工作。
3. 设立质量管理部,负责工程质量监督、检查、验收,确保工程质量符合国家标准。
4. 设立安全管理部,负பைடு நூலகம்施工安全监督、事故预防及应急处理等工作。
5. 设立物资设备部,负责施工所需材料、设备的采购、保管和调配。
(2)人员安排
1. 项目经理:负责整个项目的组织、协调、管理工作,对施工进度、质量、安全负总责。
2. 技术负责人:负责施工技术的指导、监督,解决施工过程中的技术问题。
3. 施工管理员:负责现场施工管理,监督施工进度,协调各施工队伍。
4. 质量管理员:负责监督工程质量,对施工过程进行质量检查,组织验收。
5. 安全管理员:负责施工安全监督,制定安全措施,预防安全事故。
6. 物资设备管理员:负责施工材料、设备的采购、保管、调配,确保施工需求。
(2)风险应急管理
1. 开展风险识别与评估,针对施工过程中可能出现的风险制定应对措施。
2. 设立风险应急小组,负责风险应急管理工作,制定应急预案。
3. 定期组织应急演练,提高施工人员应对突发事件的能力。
4. 建立风险预警机制,及时发现并处理潜在风险,防止事故发生。
5. 加强施工现场安全监控,确保应急预案的及时启动和实施。
8. 加强对施工人员的安全防护,配备合格的安全防护用品,降低事故伤害。

重点行业安全监测工作方案

重点行业安全监测工作方案

重点行业安全监测工作方案
一、背景
随着国内经济的迅速发展和现代化建设的不断深入,各种重要
行业的安全问题日益突出,给人民群众的财产安全、生命安全、社
会稳定造成了严重威胁。

为保障国家安全和社会稳定,重点行业的
安全监测工作显得十分必要和紧迫。

二、工作目标
该方案的主要目标是实现对重点行业的安全监测和风险评估,
及时发现安全隐患和事故,防范和控制因安全事故带来的人员伤亡
和财产损失,保障国家和人民群众的安全和利益。

三、工作内容
1.确定重点行业和监测对象
明确监测对象的范围,重点行业包括煤炭、石油化工、危险化
学品、交通运输、建筑业、电力、水利、医院等领域,其中,煤炭、石油化工等高污染、高危险的行业应该特别关注。

2.确定监测指标和方法
针对不同的行业特点,制定相应的监测指标和方法,确定监测
的重点和难点,如煤炭行业应注意瓦斯浓度、尘埃浓度及温度等指标,危险化学品行业要注意检测危险品的存量、运输和使用情况及
有关设备的运行情况等。

3.开展监测工作并实时反馈。

监测安全方案设计范本(三篇)

监测安全方案设计范本(三篇)

监测安全方案设计范本一、活动背景安全已是我国社会发展过程中必定要考虑的因素, 当代大学生更应该关注和了解这些安全事故, 提高安全生产意识, 与此同时, 校园安全也是非常重要, 我们需要一个安全的环境才能学习和工作, 我们在日常生活和学习中, 也全应该注意自身的安和财产的安全。

特借此入冬初期, 普及安全知识, 提高大家的安全意识。

二活动目的及意义以____为指导, 以____统领全局, 坚持“安全第一, 预防为主, 综合治理”的方针, 全面普及校园安全知识, 不断提升师生安全防范意识和能力, 规范学校安全管理制度和管理行为, 最大限度地消除隐患和减少事故, 确保师生生命安全和校园稳定, 促进教育事业健康持续发展。

推广安全文化, 提高安全意识, 同时宣传安全文化及公共安全促进协会。

通过漫画展的形式, 使同学对安全文化有更深刻的理解, 提高安全意识, 创建更加安全的环境。

三活动所需资源1.宣传窗口, 张贴宣传漫画和宣传海报;2.投稿的漫画作品数百份;3.桌子、照相机、笔记本等道具。

四活动开展(二)活动流程1.漫画的投稿a安排宣传安全漫画活动展的工作, 让同学们积极响应该活动, 踊跃参加安全漫画展的投稿工作。

“弘扬安全文化, 促进公共安全”, 引起同学们的广泛关注。

b分配同学轮流主要负责进入班级、学生会、沁园广场等地方宣传安全漫画展的宣传工作。

增加活动的前期影响力。

c分配同学轮流在班级、学生会、沁园广场等地方设立漫画作品投稿处, 广泛收取安全类别的漫画作品。

e投稿日期截止后, 整理好漫画, 登记好每张作品的作者、作品名称、创作意图、以及创意想法。

2.漫画选稿a先初步选出优秀作品几个大类, 分类别归类。

b在每一个类别中选出优秀作品并且进行筛选, 找出最佳切合主题的漫画作品, 并且进行排版。

c活动结束后, 收回展板。

3.漫画张贴结合学校实际情况在宣传橱窗、展板等显要位置张贴安全漫画,4.活动时间校园安全文化建设活动从20某某年____月____日开始至20某某年____月底结束, 历时____个月, 分两个阶段。

大坝安全监测实施方案

大坝安全监测实施方案

大坝安全监测实施方案一、前言。

大坝是水利工程中重要的构筑物,对于水资源的调控和利用起着至关重要的作用。

然而,随着大坝年龄的增长和自然环境的变化,大坝的安全监测工作显得尤为重要。

因此,制定一套科学、合理的大坝安全监测实施方案,对于保障大坝的安全运行具有重要意义。

二、监测方案的制定。

1. 监测内容。

(1)结构监测,包括大坝的变形、裂缝、渗流等情况的监测,以及地基和基础的变形监测。

(2)水文监测,包括大坝下游水位、水质、流量等情况的监测。

(3)地质监测,包括大坝周边地质灾害和地下水情况的监测。

2. 监测方法。

(1)结构监测,采用全站仪、测斜仪、应变计等现代化监测仪器,实时监测大坝的变形情况。

(2)水文监测,建立水文监测站,配备水位仪、流量计等设备,定期监测大坝下游水文情况。

(3)地质监测,通过地质雷达、孔隙水压力仪等设备,对大坝周边地质情况进行监测。

3. 监测频次。

(1)结构监测,实行24小时实时监测,对于异常情况及时报警和处理。

(2)水文监测,每日定时监测,对于水位、水质等异常情况及时上报。

(3)地质监测,定期巡查,对于地质灾害隐患及时发现并采取相应措施。

三、监测方案的实施。

1. 人员配备。

(1)结构监测,配备专业的工程技术人员,具有丰富的大坝监测经验。

(2)水文监测,配备水文工程师及技术人员,具备水文监测和分析能力。

(3)地质监测,配备地质工程师和地质监测人员,具有地质灾害监测和处理经验。

2. 设备保障。

(1)结构监测,保障全站仪、测斜仪、应变计等监测仪器的正常运行。

(2)水文监测,保障水位仪、流量计等水文监测设备的正常运行。

(3)地质监测,保障地质雷达、孔隙水压力仪等地质监测设备的正常运行。

3. 数据分析。

(1)结构监测,对监测数据进行实时分析,及时发现异常情况。

(2)水文监测,对水文数据进行分析,及时预警可能出现的水文问题。

(3)地质监测,对地质监测数据进行分析,及时发现地质灾害隐患。

四、监测方案的改进。

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!。

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安全监测方案一、工程概述南干渠工程位于北京市南部地区,工程地点位于丰台区卢沟桥地区老庄子乡,沿五环路向南转向东,终点到亦庄水厂调节池,全长27.282km。

南干渠上游与总干渠永定河倒虹吸相接,为Ⅰ等Ⅰ级建筑物,以京九铁路东侧桩号11+302为界分为上、下两段。

上段长11.302km,为2条DN3400隧洞,采用浅埋暗挖法施工,共布置有15座暗挖竖井(不包括试验段2座竖井)。

下段自京九铁路东11+302开始,终点桩号为27+282(亦庄调节池),长15.98km,为单条DN4700隧洞,采用盾构法施工,共有5座盾构始发井。

上段设计流量30m3/s,加大流量35m3/s,下段设计流量27m3/s,加大流量32m3/s。

本合同段起自中心导线桩8+440.040,止于9+797.040,中心导线长1357m。

左洞起至点桩号:8+444.231~9+798.775,全长1354.544米。

右洞起至点桩号:8+457.181~9+816.637,全长1357.456米。

主要工程内容包括:浅埋暗挖隧洞、13号和14号排气阀井,黄村分水口、1号排空井。

本标工程开工日期为2010年5月21日,计划完工日期为2012年9月21日,工期为28个月。

二、规程规范《水利水电工程岩石试验规程》SL264;《水利水电工程施工测量规程》SL52;《混凝土坝安全监测技术规范》DL/T 5178-2003;《地铁工程监控量测技术规程》DB11/490-2007;《岩土工程用钢弦式压力传感器国家标准》GB/T13606-92 《土石坝安全监测技术规范》SL60-94注:以上规程规范均采用最新版本。

三、安全监测的目的及内容1.安全监测的目的通过对暗涵围岩及其地表部位的变形监控量测,一是及时采取合适措施,确保施工过程中的安全和工作面的稳定;二是将现场实测结果及时反馈设计,对设计的安全性、经济性作出评价;三是对施工安全实行动态管理。

2. 安全监测的内容施工期主要的监控量测的内容:竖井水平收敛,圈梁沉降、位移;基坑失稳、地表沉降;洞内拱顶沉降、结构净空收敛、围岩压力、初期支护钢筋格栅应力监测、初期支护、二衬内应力等为主。

四、安全监测的方法1.结构应力、应变观测:在施工时在暗涵断面中埋设应力、应变计,并由电缆将信号传送至自动化监控系统。

2.沉降观测:一是顶拱沉降观测是在暗涵内顶拱埋设沉降观测标点进行观测,二是地表沉降观测是在地面按规定间距设置沉降观测点观测地表沉降,沉降观测仪器必须是经过检定合格的精密仪器。

沉降观测拟采用精密二等水准测量。

五、安全监测点的布置及监测频率1.安全监测点的布置1.1竖井、深基坑安全监测竖井水平收敛,圈梁沉降、位移;基坑失稳、地表沉降点布置。

沉降观测点大样图每个竖井内自开挖到开挖至底每5米布置一组,布设2个监测断面,每个断面设4个收敛挂钩即2组测线,呈十字形布置。

竖井竖井竖井内水平收敛布置图 1.2原地面线路中心线沉降标点沉降标点沉降标点洞内拱顶沉降、结构净空收敛布置图施工时暗涵内监测工作紧跟开挖、支护作业,按设计要求进行布点和监测,并根据现场情况及时进行调整或增加量测的项目和内容,量测数据及时分析处理,并将结果反馈到施工过程中。

在下一循环开挖前,必须完成支护变形值的读取。

地面监测点视暗涵洞高和暗涵埋深情况,根据监测点与工作面相距的距离确定读取初始值的时间。

顶拱下沉监测断面间距为15m 设一个监测断面,根据地质情况随机增加监测断面。

拱顶下沉监测与暗涵内支护变形收敛监测在同一监测断面内进行。

1.3地表下沉监测地表下沉监测根据暗涵埋深、地质条件、地表有无建筑物及采用的开挖方式等因素确定,地表下沉监测的测点与净空水平的收敛和顶拱下沉监测的测点应布置在同一横断面内。

地表下沉监测断面横向测点布置见下图,在一个监测断面内应设7个测点,纵向间距30米。

穿越既有公路纵向间距5米,下穿仓储、物流及部分民房根据实际情况合理布置沉降标点。

当掌子面距测点距离为暗涵埋深+暗涵净高时开始监测,直到衬砌结构封闭、下沉基本停止时为止。

沉降标点沉降标点沉降标点沉降标点沉降标点地表沉降观测点布置图本标段暗挖隧洞主要下穿仓储、物流及部分民房,安全监测等级定为Ⅲ级,其测量精度应满足下表。

沉降监测的技术要求和量测方法1.4结构应力、应变观测依据设计图纸(NGQSG-SD-JC-01a )要求,9+100处永久观测断面设备布置:渗压计1枚,土压力计4枚,钢筋计8枚,混凝土应变计4枚,混凝土无应力计2枚,混凝土压力盒4枚。

9+100处浅埋暗挖段观测设备1)渗压计安装渗压计用于测量隧洞一衬砌外部水压力。

渗压计安装埋设前的准备工作:仪器检验合格后,取下透水石,在钢模上涂一层防锈油。

按需要长度接好电缆。

将渗压计放入水中浸泡2小时以上,使其充分饱和,排除透水石中的气泡。

用饱和细砂袋将测头包好,确保渗压计进水口通畅,并继续浸入水中。

混凝土浇筑时渗压计的埋设:在混凝土内埋设时,应将渗压计先装入细砂包内。

将准备好的渗压计固定在设计位置上,走好电缆,浇筑混凝土,应勿使水泥浆渗入渗压计内部。

2)钢筋计安装钢筋计尽量焊接在同一直径的受力钢筋并保持在同一轴线上,受力钢筋之间的绑扎接头应距仪器1.5m以上。

钢筋计的焊接可采用对焊、坡口焊等。

焊接时及焊接后,可在仪器部位浇水冷却(或在焊接部位线圈腔室间放置一些湿抹布),使仪器温度不超过60℃,但不得在焊缝处浇水。

特别注意的是电缆头的金属线头不要搭接在待焊钢筋网上,以防止焊接时形成回路电弧打火损坏钢筋计。

焊完后,仪器电缆应沿着钢筋走线,用尼龙扎带每隔1m绑扎,且避免用金属绑扎丝固定电缆,以免电缆被损坏。

二次衬砌中,选择环向主筋安装钢筋计。

钢筋计的安装与二次衬砌的钢筋绑扎同时进行,并在混凝土浇注前完成焊接工作。

安装步聚如下:①在二次衬砌的钢筋绑扎完成后,根据钢筋计的长度及部位在钢筋上作出标记,用气割截取钢筋。

②测取钢筋计的空载读数和相关温度,将钢筋计焊接在环向钢筋上。

③钢筋计焊接完成并完全冷却后,测取各钢筋计在焊接完成后的读数和温度,并测量传感器部位的坐标和高程。

④将电缆引至顶拱部位并妥善保护,立模,现浇混凝土。

⑤拆模板后,将临时观测电缆并引至隧洞中部,便于施工期的观测。

3)土压力计(压力计、压力盒)安装土压力计用于量测围岩对衬砌造成的外荷载。

土压力计(压力计、压力盒)的埋设位置应根据施工图纸确定;压力计(压力计、压力盒)埋设时应特别注意受压板或压力枕与介质完全接触密合。

垂直和倾斜压力计埋设:土压力计的埋设宜按非坑式埋设方法进行。

将压力计感应膜一面紧贴一衬外土体,然后喷射混凝土,使混凝土与仪器受压面密合,同时应保证仪器的正确位置和方向。

4)混凝土应变计安装混凝土应变计用于测量衬砌混凝土应力~应变。

混凝土无应力计用来量测二次衬砌受力的大小和分布情况。

应变计组的埋设:将应变计固定在支座及支杆等附加装置上,保证在浇混凝土过程中仪器有正确的相互装配位置和定位方向,并使其保持不变。

注意电缆的保护,避免振捣混凝土时损坏,施工后期接长电缆并引到数据接受处。

5)电缆安装水平牵引可直接埋在混凝土内或加槽钢保护;向上牵引时可沿混凝土柱或钢筋上引;向下牵引时宜预埋电缆或导管,导管中应设钢丝绳或其他承受电缆自重的附件。

安装电缆时应避免电缆承受过大的拉力或接触毛石和振捣器,电缆在导管的出口和入口处应用橡皮或麻布包扎,以防受潮;混凝土浇筑后电缆未引入永久观测站或控制室前,应用胶管或木(铁)箱加以保护,并设临时测站和雨棚,严禁电缆观测端浸入水中,以免芯线锈蚀或降低绝缘度。

围岩压力及支护间应力的监测工作,应与拱顶沉降和初期支护结构净空收敛监测工作同步进行。

2.安全监测的频率拱顶下沉监测与暗涵内支护变形收敛监测采用相同的监测频率,并应从下表中根据变形速率和距开挖工作面距离选择一个较高的监测频率。

拱顶沉降和净空收敛监测频率为月地表下沉监测频率和拱顶下沉及水平收敛的监测频率相同,直到不再出现下沉时为止。

各项监测作业均应持续到变形稳定后1~3周。

当支护条件发生变化,不利于顶拱的稳定时,应继续监测记录。

竖井井壁净空收敛监测精度为0.06mm。

在开挖及井壁结构施工期间1次/天,结构完成后1次/2天,经数据分析确认达到基本稳定后1次/月。

出现情况异常时,增大监测频率。

永久监控量测频率B为暗挖隧洞的宽度六、监测数据的处理与分析1.数据处理监测的数据结果必须及时、准确、真实,并及时反馈到设计和施工过程中去,以此监测成果汇总并及时整理成直观易懂的图和表格,这些图表包括位移量(或下沉量)随时间变化的曲线、位移速度随时间变化的曲线、位移量与开挖面距离关系曲线以及地表下沉(纵、横向)随时间变化的曲线。

2.回归分析与应用当位移—时间曲线趋于平缓时,进行回归分析,推算最终位移值,并总结出围岩位移变化的动态规律,指导设计和施工。

主要从以下方面:判断危险状态、调整开挖作业程序、调整支护参数选择经济合理的最佳支护系统以及判定支护稳定状态确定防水层、砼衬砌最佳时间。

3.支护失稳与稳定的判断依据包括①围岩失稳或塌方;②钢架支撑变形严重,扭曲;③喷砼层次发生裂缝,且不断发展;④开挖支护一周后,暗涵内变形不能趋于稳定,暗涵内实测变形值超过设计提出的控制数值;⑤位移曲线出现反弯、突变等异常情况。

如发生以上述情况之一,即预示危险状态,应立即停止开挖及时反馈上报,采取果断措施。

当周边收敛、拱顶下沉速度已明显减缓而趋于稳定(水平收敛速率小于0.2mm/d,拱顶下沉量小于0.15mm/d,已产生的位移量占总位移量的80%以上),即说明初期支护已基本稳定,可进行下一道工序施工。

七、安全监测的仪器、仪表本工程监控量测所采用的仪器仪表如下表:为确保施工过程的顺利进行,监控量测工作非常重要,实行项目经理负责制,再其领导下成立监测组,责任落实到人,监测组应保证监测各项工作的正常实施,成员由多年从事地下施工及从事监测经验丰富的技术人员组成。

监控量测小组成员:张俊英、朱万胜、刘全国、孙雪娜、朱家新监控量测管理流程1、监测组与监理工程师密切配合工作,及时报告情况和问题,并提供可靠的数据记录;2、制定切实可行的监测实施方案和相应的测点埋设保护措施,并将其纳入工程的施工进度控制计划中;3、量测项目人员要相对固定,保证数据资料的连续性;量测仪器采用专人使用和保养、专人检校的管理;量测设备、元器件等在使用前均应经过检校,合格后方可使用。

九、质量保证措施要保证监测工作的质量,除了需要有先进的监测仪器设备及富有经验的工程技术人员外,更重要的还应建立明确的责任制和检查校核制度,制定以下工作制度和各项质量保证措施:1、监测组与监理工程师密切配合工作,及时报告情况和问题,并提供可靠的数据记录;2、制定切实可行的监测实施方案和相应的测点埋设保护措施,并将其纳入工程的施工进度控制计划中;3、量测仪器采用专人使用和保养、专人检校的管理;量测设备、元器件等在使用前均应经过检校、检定,合格后方可使用;4、仪器在安装埋设的全过程中,对仪器、监测元件和设备工艺进行检验,以保证其质量的稳定性,并做好安装记录;5、在监测过程中,必须遵守相应的测试细则及相应的规范要求;6、量测资料均应经现场检查、室内复核两道程序后方可上报;。

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