基坑监测方案

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基坑监测技术方案

基坑监测技术方案

基坑监测技术方案基坑是建筑施工过程中不可避免的工程险情之一,如何有效地进行监测,发现隐患,及时调整措施,保障工程的安全性?本文将介绍基坑监测技术方案。

一、基坑监测的目的基坑是指在建筑工程中开挖的地面或地下空间,用于建筑施工或其他用途。

基坑开挖过程中,常常会涉及到地下水、岩土结构等问题,可能引发其它安全问题。

因此,进行基坑监测可以明确工程的变化及时调整建设措施,并确保工程的质量和安全。

二、常见的基坑监测技术方案1.测量法测量法采用传统的测量方法,利用仪器对基坑的各种数据进行测量。

通过对基坑周边的某些关键点(如墙体上相对位移、水平位移、沉降量等)的观测,得到基坑的变形量,及时掌握基坑的变化情况。

2.遥感技术遥感技术是通过卫星图像等技术,对建筑工程的状况进行监测。

它可以依靠大数据和软件分析技术,使用多层次、多角度监测手段,综合分析监测对象,实现全方位的建筑工程监测。

3.无人机监测技术无人机技术的应用可以在工程施工过程中实现对基坑的实时监测。

通过高清摄像头拍摄和即时传输,实现对基坑地形及其周边环境的监测,及时掌握基坑的变化,并调整施工措施。

4.传感器监测技术传感器监测技术是一种新型的监测方法,需要安装传感器模块在监测对象,例如挖掘机、混凝土泵车等,可以动态的监测设备的状态变化,通过收集基坑周边各种数据,实现基坑变化的高精度、高效率监测。

三、基坑监测技术方案的实现实现基坑监测技术方案需要从以下几个方面入手:1.规划设计方案,提前设计好基坑监测方案,明确监测的目标与方法。

2.确定监测方法与工具。

根据基坑的不同情况(地质条件、基坑的大小、开挖深度及周边环境等因素)选择合适的监测方法和工具。

3.安装好相应的仪器设备。

无论是传感器、测量设备、还是遥感技术,都需要进行相应的设备安装工作,将其定位到合适的位置。

4.监测数据的采集和处理。

通过设备采集到的数据,进行分类、整理、分析和处理,并将处理后的数据反馈给项目监理方、工程负责人和建设方等相关人员,以调整工程进展和方案。

基坑监测方案

基坑监测方案

基坑监测方案一、背景介绍随着城市建设的不断推进,基坑工程在城市发展中扮演着重要的角色。

然而,由于基坑工程施工所涉及的土地开挖、地下水位变动、邻近建筑物的安全等问题,必须对基坑进行监测和控制。

因此,制定一套行之有效、科学合理的基坑监测方案,对于确保基坑施工的安全和顺利进行至关重要。

二、监测内容1. 土体变形监测土体在开挖过程中会发生变形,因此需要监测基坑周边土体的变形情况。

监测内容包括土体的沉降、侧向位移和倾斜度等指标。

2. 地下水位监测基坑开挖过程中会涉及地下水位的变动,为了控制沉降和保证施工安全,需要对地下水位进行监测。

监测点布设应覆盖到基坑的各个不同位置。

3. 周边建筑物安全监测开挖基坑可能对周边建筑物的安全造成影响,因此需要对周边建筑物进行安全监测。

包括建筑物的沉降、裂缝情况等指标。

三、监测方法1. 土体变形监测方法(1)GPS监测:通过设置GPS监测站点,实时记录土体沉降、侧向位移和倾斜度等参数。

(2)倾斜仪监测:通过安装倾斜仪监测土体的倾斜变化情况,提供准确的变形数据。

2. 地下水位监测方法(1)水位计监测:在合适的位置安装水位计,实时监测地下水位的变化情况。

(2)井眼监测:通过设置监测井,在井眼内安装水位计,对地下水位进行定期监测和记录。

3. 周边建筑物安全监测方法(1)应力应变测量:通过安装应力应变测试设备,监测建筑物的变形情况,预警可能出现的安全风险。

(2)形变监测:通过安装形变传感器,监测建筑物的形变情况,及时发现问题并采取应对措施。

四、监测频率和数据处理1. 监测频率监测频率应根据基坑的工程特点和土体变化情况而定,一般为每日监测或定期监测。

2. 数据处理监测数据应及时进行整理和分析,通过对数据的处理和比对,判断基坑施工过程中的变化趋势和是否存在安全隐患,并及时采取相应的措施。

五、应对措施1. 对于土体变形问题,根据监测数据确定是否需要进行加固措施,如土钉墙、加固支护结构等。

2. 对于地下水位变动引起的安全问题,可采取降低地下水位的方法,如抽水排水等。

基坑监测方案

基坑监测方案

基坑监测方案一、引言基坑工程是现代建设中常见的一项工程活动,其施工会涉及到土壤力学、结构力学、水文地质等多个学科。

为了确保基坑工程的安全施工和后期使用,需要进行基坑监测。

本文将就基坑监测方案进行详细介绍。

二、监测目标基坑监测的目标是为了掌握基坑施工过程中的变形、位移、应力等信息,以及周边环境的变化情况,以提供监测数据支持,为工程提供安全、稳定的施工条件。

监测目标包括以下几个方面:1. 基坑变形监测:通过监测基坑周边地表的沉降、侧移等变形情况,掌握基坑结构的变形状态,及时发现可能存在的安全隐患。

2. 基坑地下水位监测:监测基坑附近地下水位的变化情况,了解地下水对基坑的影响,并根据监测数据进行相应的水文调节。

3. 基坑支护结构监测:对基坑支护结构的应力、位移等进行监测,以确保支护结构的稳定性和安全性。

4. 周边建筑物监测:对接近基坑的周边建筑物进行监测,防止基坑施工对周边建筑物造成不可逆的影响。

三、监测方法与方案基坑监测应综合运用现场监测和远程监测两种方法,以确保监测数据准确可靠。

本方案提出以下监测方法与方案:1. 现场监测(1)地表变形监测:通过布设测点,使用测量仪器(如全站仪、水准仪等),定期监测地表的沉降、侧移等变形情况。

(2)支护结构监测:在基坑支护结构上设置应变计、位移计等传感器,实时检测支护结构的应力、位移等变化。

(3)地下水位监测:设置水位监测井,并配备合适的水位传感器,进行地下水位的定期监测。

(4)周边建筑物监测:通过定点振动传感器、应变计等监测周边建筑物的位移、应力等参数。

2. 远程监测(1)数据采集与传输:将现场监测获得的数据通过数据采集终端进行采集,并通过无线信号、有线传输等方式传输到远程监测中心。

(2)数据处理与分析:在远程监测中心对采集到的数据进行处理与分析,并生成监测报告,及时反馈给相关监理单位和工程管理人员。

四、监测频率与报告基坑监测应根据工程的实际情况,结合监测目标和监测指标的要求,确定监测频率。

基坑工程现场监测方案

基坑工程现场监测方案

基坑工程现场监测方案一、前言基坑工程是指在承载土体的工程基础体系周围凿挖一定的深度和宽度,以满足地下空间利用要求的一种工程。

其施工过程中可能存在土体塑性变形、地下水位变化、地下管线和建筑物变形等多种风险,因此需要对其现场进行全面的监测,及时掌握施工情况,保障工程顺利进行。

二、监测目标基坑工程的监测目标主要包括以下几个方面:1、土体变形监测:监测基坑周边土体的沉降变形情况,及时发现并控制土体的变形,防止地质灾害发生。

2、地下水位监测:监测基坑周边地下水位的变化情况,控制基坑内的地下水位在合理范围内,避免基坑水灾发生。

3、地下管线监测:监测基坑周边地下管线的变形情况,控制地下管线的变形,防止对施工安全造成影响。

4、建筑物变形监测:监测基坑周边建筑物的倾斜、裂缝等变形情况,确保周边建筑物的安全。

5、施工工艺参数监测:监测基坑支护结构的变形、应力、变形等参数,保障支护结构的稳定性。

三、监测方案1、土体变形监测:采用全站仪、GPS、精度水准仪等仪器对基坑周边土体进行定点观测,记录土体的沉降、水平位移、倾斜等信息,检测变形情况。

对于变形较大的地点,可采用测量点云技术,实时监测土体的三维形变情况。

2、地下水位监测:利用水位计、压力计对基坑周边的不同深度和位置进行地下水位的监测,并且建立水位监测井,实时监测地下水位的变化情况。

同时,采用地下水位自动监测系统,可以实时监测并记录地下水位的变化。

3、地下管线监测:采用地下管线监测仪器对基坑周边的地下管线进行监测,记录管线的变形、位移等信息,及时发现问题并采取相应的措施。

4、建筑物变形监测:采用倾斜仪、位移监测仪等仪器对基坑周边的建筑物进行倾斜、位移等变形情况的监测,确保建筑物的安全。

5、施工工艺参数监测:采用应力应变计、变形仪器、位移传感器等仪器对基坑支护结构进行监测,记录支护结构的变形、位移、应力等参数,及时掌握支护结构的稳定性。

四、监测频次1、土体变形监测:根据基坑的深度和地质条件,制定不同监测频次,一般情况下,每日至少监测一次,夜间施工时,应加强监测频次。

基坑工程监测检测方案

基坑工程监测检测方案

基坑工程监测检测方案一、前言基坑工程是城市建设中的重要组成部分,其安全施工和监测检测工作至关重要。

在建设过程中,需要对基坑工程进行监测检测,以确保施工过程中的安全以及结构稳定。

本文将针对基坑工程的监测检测方案进行详细的介绍。

二、监测检测的目的基坑工程监测检测的主要目的是为了掌握工程施工过程中的变形和变化规律,对施工现场的安全进行有效监控和控制;同时也是为了对基坑支护结构的受力进行实时监测,保证基坑支护结构的稳定性和安全性;对基坑周边环境进行监测,以保护周边建筑和地下管线的安全。

三、监测检测的内容1. 地表沉降监测:通过设置地表沉降监测点,进行实时监测,了解地表变形情况。

可以采用测量仪器,如沉降仪、倾斜仪等进行监测,并采用自动化数据采集系统进行数据存储和分析。

2. 基坑轴线监测:针对基坑的变形情况进行监测,了解基坑结构的稳定性。

可以采用全站仪、GPS等工具进行轴线监测,实时记录基坑的变形情况。

3. 支护结构受力监测:对基坑支护结构的受力情况进行监测,确保支护结构的安全性。

可以采用应变计、位移计等仪器进行实时监测。

4. 地下水位监测:对基坑附近地下水位进行监测,了解地下水位的变化情况。

可以通过长期监测和数据分析,掌握地下水位的变化规律。

5. 基坑周边环境监测:对基坑周边建筑和地下管线进行监测,确保工程施工过程中的安全。

可以采用地质雷达、声波检测等技术进行监测,确保基坑工程对周边环境的影响最小化。

四、监测检测方法1. 传统监测方法:采用常规测量仪器进行监测,如全站仪、GPS、沉降仪、倾斜仪、应变计等。

这些仪器可以准确监测基坑工程的变形情况,并且数据可以实时采集分析。

2. 自动化监测系统:采用自动化监测系统进行监测,实现数据实时采集和存储。

可以采用传感器、数据采集器、数据传输设备等进行布设,实现对基坑工程的全方位监测。

3. 遥感监测技术:利用遥感技术进行基坑工程的监测,减少人工操作和提高监测效率。

可以采用卫星遥感、无人机等技术进行监测,实现对基坑工程的大范围监测。

基坑工程监测技术方案

基坑工程监测技术方案

基坑工程监测技术方案一、前言基坑工程是指为了建设地下结构或地下工程而在地面上开挖出的深坑,如地下车库、地下商场、地下室等。

在基坑工程施工过程中,要保证施工过程稳定安全,必须对基坑周边的地下水位、基坑变形、邻近建筑物或地下管线等进行严密监测。

基坑工程中的监测技术在施工和使用阶段起到至关重要的作用。

本文就基坑工程监测技术方案进行讨论。

二、基坑工程监测内容基坑工程监测内容主要包括以下几个方面:1. 地下水位监测:考虑到基坑周围地下水的波动对基坑稳定性的影响,需对周边地下水位进行监测,掌握地下水位的变化范围和趋势。

2. 基坑变形监测:基坑挖掘深度增加时,土体受到变形应力的影响,从而引起土体变形。

因此,需要监测基坑边坡的位移和变形情况。

3. 周边建筑物和地下管线监测:基坑开挖对周边建筑物和地下管线会产生影响,需监测周边建筑物和地下管线变化情况。

以上监测内容对基坑工程的施工和使用阶段都至关重要。

三、基坑工程监测技术方案1. 地下水位监测技术方案地下水位监测一般采用水位计或压力传感器进行监测。

监测点分布需覆盖基坑周边,监测频率一般为每日至每周。

监测数据通过无线传输至监测中心,并及时进行分析与处理。

在发现异常情况时,及时采取相应措施。

2. 基坑变形监测技术方案基坑变形监测可采用全站仪、测斜仪等设备进行监测。

设立监测点布设需均匀,以获取较为准确的数据。

监测频率根据施工情况和地质条件而定,一般监测频率为每日至每周。

监测数据传输至监测中心,并进行实时监测和分析。

3. 周边建筑物和地下管线监测技术方案周边建筑物和地下管线监测可采用全站仪、测斜仪等设备进行监测。

设立监测点分布需合理,监测频率一般为每周至每月。

监测数据传输至监测中心,并进行分析和处理。

四、基坑工程监测数据分析与应用监测数据的分析和应用是基坑工程的关键环节。

监测数据的实时分析可以预警和预防基坑工程中可能出现的安全隐患,从而采取相应的控制措施。

1. 地下水位监测数据分析与应用地下水位监测数据的分析可以帮助预测地下水位的变化趋势,及时发现地下水位异常变动的可能性。

基坑工程监测方案完整版

基坑工程监测方案完整版

基坑工程监测方案完整版一:(详细版)基坑工程监测方案完整版一、前言本旨在规划基坑工程的监测方案,确保施工过程中的安全和质量。

本方案详细介绍了监测的目的、内容、方法及具体实施步骤,以供参考。

二、监测目的基坑工程的监测目的是为了及时掌握基坑工程施工过程中的变形和破坏情况,预测和评估可能带来的风险,并采取相应的措施以确保工程的顺利进行。

三、监测内容1. 地面沉降监测地面沉降监测旨在记录基坑周围地面的垂直位移情况,以评估基坑开挖对周边建造物和地下管线的影响。

2. 基坑顶部水平位移监测基坑顶部水平位移监测旨在记录基坑各个部位的水平位移情况,以评估基坑结构的稳定性。

3. 地下水位监测地下水位监测旨在记录基坑周围地下水位的变化情况,以评估基坑排水系统的效果。

4. 基坑支护结构变形监测基坑支护结构变形监测旨在记录基坑支护结构的变形情况,以评估支护结构的稳定性。

五、实施步骤1. 建立监测点根据监测内容确定监测点的位置,并进行标记和记录。

2. 部署监测仪器根据监测内容选择合适的监测仪器,并按照要求进行部署和安装。

3. 数据采集和处理定期对监测仪器进行数据采集,并对数据进行处理和分析,监测报告。

4. 监测报告及时反馈及时将监测报告反馈给相关责任方,并提供相应的建议和措施。

六、附件本所涉及附件如下:1. 基坑工程监测点位置图2. 基坑工程监测仪器说明书3. 基坑工程监测数据报告样本七、法律名词及注释1.《建造法》:指中华人民共和国建造领域的专门法律法规。

2.《施工安全管理条例》:指中华人民共和国施工领域的专门法律法规。

二:(简洁版)基坑工程监测方案完整版一、前言本为基坑工程监测方案,旨在确保工程施工过程的安全和质量。

详细介绍了监测的目的、内容、方法及实施步骤。

二、监测目的基坑工程监测的目的是为了及时掌握工程变形和破坏情况,预测风险并采取措施,确保工程顺利进行。

三、监测内容1. 地面沉降监测2. 基坑顶部水平位移监测3. 地下水位监测4. 基坑支护结构变形监测五、实施步骤1. 建立监测点2. 部署监测仪器3. 数据采集和处理4. 监测报告及时反馈六、附件1. 基坑工程监测点位置图2. 基坑工程监测仪器说明书3. 基坑工程监测数据报告样本七、法律名词及注释1.《建造法》2.《施工安全管理条例》。

基坑监测方案

基坑监测方案

基坑监测方案基坑监测是在建筑施工阶段对基坑周边土体和工程结构进行实时监测和评估的重要工作。

本文将介绍一个基坑监测方案,其中包括监测目的、监测内容、监测方法和监测频率等方面的内容。

一、监测目的基坑监测的主要目的是确保施工过程中的安全性和稳定性,及时发现并预防潜在的安全风险。

具体的目的如下:1. 评估基坑围护结构的稳定性,判断是否存在下沉或倾斜等问题;2. 监测基坑周边土体的变形情况,了解土体的工程性质和变化趋势;3. 检测地下水位的变化,控制水位对基坑的影响;4. 监测基坑开挖工序中的土方量,确保施工进度的正常进行。

二、监测内容基坑监测的内容主要包括以下几个方面:1. 基坑围护结构的变形监测:通过安装位移传感器等监测设备,实时监测基坑围护结构的下沉、倾斜和变形情况。

2. 基坑周边土体的变形监测:通过土壤应变计、浸润计等监测设备,监测土体的应变、变形和稳定性。

3. 地下水位的监测:通过水位监测井和水位传感器等设备,监测地下水位的变化情况,及时采取控制措施。

4. 土方量的测量:通过挖掘机上的土重计等设备,实时测量基坑开挖工序中的土方量,掌握施工进度。

三、监测方法基坑监测可以利用传统的实地测量与现代化的自动化监测相结合的方式进行。

具体的监测方法如下:1. 传统实地测量:包括使用测量仪器进行位移测量、水位测量和土方量测量等。

2. 自动化监测:采用自动化仪器和传感器进行监测,通过数据采集和传输系统实现远程实时监测。

四、监测频率基坑监测的频率需要根据具体施工情况和工程要求来确定。

一般情况下,应进行定期监测和临时监测相结合的方式,根据实际情况进行调整。

1. 定期监测:按照工程进度和要求,每隔一定时间进行监测,如每周、每月或每季度进行一次。

2. 临时监测:在施工过程中,发现异常情况或关键节点时,及时进行监测,以确保施工的安全进行。

总结:基坑监测方案是基坑工程的重要组成部分,能够帮助工程人员及时了解工程的安全状况和土体变化情况,为施工过程提供科学的依据和指导。

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洪山体育馆主馆维修及辅助训练馆建设项目基坑监测方案编号:LC-CLFA2018-016编制人:审核人:湖北陆诚建设工程质量检测有限公司2018年03月15日目录一、工程概况 (3)二、工程概况监测目的和范围 (3)三、监测依据 (4)四、监测内容及方法 (5)五、监测频率 (7)六、报警值 (8)七、本项目仪器设备 (9)八、监测工作流程 (9)九、监测组织管理 (11)十、其他 (12)十一、监测点位平面布置图 (12)洪山体育馆主馆维修及辅助训练馆建设项目基坑监测方案一、工程概况1、基本情况拟建场地位于武汉市武昌区洪山广场西侧,是洪山体育馆主馆的副馆。

本工程地上1层,地下1层(含夹层)。

本基坑设计计算深度为12-14.6m,基坑周长约295m,面积约5523.5m²。

2、水文地质条件根据埋藏条件、水利性质判定,本场地地下水分为上层滞水、基岩裂隙水。

上层滞水主要赋存在(1)层杂填土中,接受大气降水补给,其受大气降水及地表水的渗透影响,水量小,水位受季节性控制,本次勘察期间测得上层滞水及稳定水位为地下0.80~1.50m,绝对标高33.96m~35.53m。

基岩裂隙水主要赋存在(7)层灰岩中,其补给源主要为裂隙径向补充,水量贫乏,该层地下水对拟建基坑影响较小,本次勘察过程中未测得该层水位。

二、监测目的和范围1、监测目的在基坑支护及地下室施工过程中,提出支护结构及周边环境的安全信息:支护结构变形、地下管线变化、周边建筑物及地表变化;并就其变化情况进行及时综合分析,根据分析结果,设计人员可及时更改原设计以达到安全且经济之最终目的,施工单位可掌握工程的安全性,并可针对施工过程中的缺失加以改进,以监测信息指导施工的速度、顺序等,即以监测的信息指导施工。

2、监测原则可靠性原则;多层次原则;重点监测关键区原则;方便实用原则及经济合理原则。

※可靠性:监测系统应能真实地反映被监测对象的变形情况,以使所获得的信息可靠,故拟采用多层次监测。

※安全性:监测系统主要为施工安全服务,应能对工程的安全性进行评估,并可预防因施工造成的灾害。

※经济性:在保证上两项的前题下,力求经济合理,具体表现为根据不同地段重要性的不同,工作量的设置区别对待,并对其观测频率也加以区分,即重点监测关键区。

3、监测项目根据设计及规范要求、基坑监测的基本原则及本工程实际情况,该基坑监测项目及工作量如下:备注:周边建(构)筑物变形监测点及周边管线变形监测点的最终数量根据现场实际情况而定。

4、周边环境的目测巡视,观测暂定40次。

三、监测依据本方案编制的依据:1、《基坑工程技术规程》(DB42/T 159-2012);2、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009);3、《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2016);4、《工程测量规范》(GB50026-2007);5、《国家一、二等水准测量规范》(GB/T12897-2006);6、甲方提供的图纸、支护设计方案和相关技术资料。

四、监测内容及方法根据以上本工程实际情况概述、《技术规程》及基坑监测的基本原则,本次监测采取的方法、内容,分述如下:1、边坡顶部、支护桩顶部、立柱、周边管线及周边建筑的沉降监测基坑周边及支护体系顶部的沉降观测是基坑监测工作的一项重要内容,各观测点布置应以全面查明支护结构及其周边环境在全部施工过程中的沉降为目的。

本工程沉降观测,使用苏州一光仪器有限公司DS05型水准仪,布设3个以上水准基点,按二等水准测量要求方法施测,沉降观测点采用苏州一光仪器有限公司DS05型水准仪和两米铟瓦水准标尺。

每次施测前要检查、校正i角;每次观测要采用仪器设备、测站线路、观测人员“三固定”的方法借以提高观测精度;每次观测还应注记基坑施工进展、天气情况,并绘制观测点位置平面图;每次观测采用附合或闭合线路施测并当场检查,观测结束后采用计算机算出每个观测点的观测值。

2、边坡顶部、支护桩顶部、立柱、钢骨砼柱、周边管线及周边建筑的水平位移监测全站仪导线法测量:量测各观测点间角度及边长数据,计算得到观测点点位坐标值;对于较少的观测点,可以通过前方交会或后方交会,直接得到坐标值。

然后对两次坐标值进行矢量运算,得到观测点在各方位移值。

3、支护桩深层水平位移监测支护桩深层水平位移监测将通过预埋测斜管实施。

具体的要求如下:(1)测斜管可采用PVC管,其弯曲性能应以适应被测主体的位移情况为适宜。

测斜管内纵向的十字导槽应润滑顺直,且垂直于基坑方向,管端接口密合。

(2)支护桩测斜管采用预埋法,施工时,将测斜管绑扎在选定埋设测斜管的钢筋笼内(管长与桩等长,管两端封口),然后将钢筋笼吊入桩孔内,浇灌砼即可。

(3)测斜管应在工程开挖前15~30d埋设完毕,在开挖前的3~5d内复测2~3次,待判明测斜管已处于稳定状态后,取其平均值作为初始值开始正式测试工作。

(4)一般以管底作为确定测点位置的基准点,每次测试时管口基准点必须是同一位置,按探头电缆上的刻度分划,均速提升。

每隔500mm读数一次,并做记录。

待探头提升至管口处。

将探头旋转180后,再按上述方法量测,以消除测斜仪自身的误差。

(5)根据洪山体育馆主馆维修及辅助训练馆建设项目基坑设计说明,结合规范要求,我们结合实际情况确定了支护结构测斜管的埋设深度:测斜管的埋设深度要大于或等于支护桩长。

4、支撑轴力监测支撑轴力是通过测试连接在支撑轴上的轴力计或应变计来实现的。

在待测试的支撑轴上布置轴力计或应变计。

轴力计或应变计的布设方法:在支撑轴测试断面位置焊接应变计或在钢管支撑轴端部安装轴力计,并把测试电缆引致方便测量位置,通过仪器进行初始频率的测量,记录在案。

5、支护桩应力监测支护桩应力的监测是通过应力计来实现的,在基坑支护桩中选择适当的桩,每根桩内选择一根主钢筋采用焊接应力计法设置监测点(测点埋设位置根据现场情况而定),进行应力监测。

测试方法:在测试断面位置分别将应力计固定在支护桩的主筋上,并把测试电缆引致方便测量位置,通过仪器进行初始频率的测量,记录在案。

6、周边环境的目测巡视在基坑开挖之前应对工程周边道路的现有情况进行摸底检查,用拍照或摄像等方式取证,其目的在于可界定这些不良损坏的责任关系。

在基坑开挖过程中,作为对各项测量方法的补充,指定有工程经验的工程师进行现场巡视,主要是对支挡结构顶部及邻近地面可能出现的裂缝、塌陷和支护结构工作失常、流土、渗漏等不良现象的发生和发展进行记录、检查和综合分析。

五、监测频率各项监测项目的观测间隔时间应根据施工进程、变化量大小来确定。

(1)、各监测项目应在监测开始前测定初始数据,且不得少于3次。

(2)、本基坑监测频率如下表所示:(3)、对雨天以及各种可能危及支护安全的水害来源(如周围生活排水、上下水道等)进行仔细观察。

(4)、在施工开挖过程中,如发现变位速率较大、支护结构开裂等情况,应进一步加强观测,缩短检测时间间隔,并及时向监理、设计和施工人员报告检测结果。

当地下室施工至±0.00m并回填土完毕后,支护监测工作结束。

六、报警值1、报警值的确定当监测项目的变化速率或累计值达到规定值或变化速率连续3天超过规定值的70%时应报警,并应对基坑支护结构和周边环境中的保护对象采取应急措施。

2、基坑支护工程监测项目的报警值为:(1)支护桩侧向、竖向最大位移:累计值达到 24mm,或连续3d变化速率超过 2 mm/d;(2)深层水平位移:累计值达到 40mm,或连续3d变化速率超过 2 mm/d;(3)立柱竖向位移:累计值达到 30mm,或连续3d变化速率超过 3 mm/d;(4)支撑轴力、支护桩应力:设计控制值的80%;(5)刚性管道位移:累计值达到 20 mm,或连续3d变化速率超过 2 mm/d;(6)柔性管道位移:累计值达到 40 mm,或连续3d变化速率超过 4 mm/d;(7)邻近建(构)筑物位移及沉降:累计值达到30 mm,或连续3d变化速率超过3 mm/d;(8)邻近建(构)筑物裂缝宽度:累计值达到3 mm,或持续发展;(9)基坑周边地表竖向位移:累计值达到30 mm,或连续3d变化速率超过3 mm/d;3、基坑周边环境监测项目的报警值应满足主管部门的规定要求,具体如下:基坑周边地表裂缝宽度报警:累计值达到10mm或持续发展。

4、当监测项目的变化速率或累计值达到规定值或变化速率连续3天超过规定值的70%时应报警,并应对基坑支护结构和周边环境中的保护对象采取应急措施。

肉眼巡视检查到的各种危险现象,如支护结构发生明显变形,边坡滑移,裂缝过大,邻近建筑物的裂缝不断扩大、严重的基坑侧壁渗漏、基坑管涌现象等。

基坑底部或周围土体出现可能导致剪切破坏的迹象或其它可能影响安全的征兆。

监测人员应及时提供监测信息,综合分析各种监测资料,并进行险情预报。

5、应急预案监测人员应及时提供监测资料,应重视监测数据的综合分析,当监测数据出现异常,应进行必要的复测,并分析原因,指导现场信息化施工。

当检测数据接近或达到报警值时,必须立即进行报警,及时通报基坑工程参与各方及有关部门,并应对基坑支护结构和周边环境所保护对象采用相应应急措施。

七、本项目主要仪器设备监测仪器在开工前应进行检测和标定,满足其对可靠性的要求,其所使用的设备材料(标志、管材、探头等)应能满足工程的要求。

监测项目精度要求见下表。

监测精度应符合有关规范规程要求。

八、监测工作流程1、为保证工程的施工质量和安全,提高经济效益,在基坑支护与开挖工程中严格科学监测和动态信息化施工,使得设计、施工和监测三位一体化系统工作流程见下图1:图1 系统工作流程图图2 监测资料处理流程图3、资料整理及信息反馈使用工整划一的监测记录表格,原始记录必须有相应的工程情况描述(如:天气、施工进展等);原始记录数据须及时整理,并有记录人、校核人签字;采用计算统一汇编。

每次观测成果应对变形的发展趋势作出评价, 当发现异常突变情况或接近报警值时应及时通报甲方、监理、施工方。

工程结束时, 应按《技术规程》等规范要求整理并提交完整的监测报告。

报告内容包括全部监测项目,监测值全过程的发展和变化情况,监测期间相应的工程情况,监测的最终结果及评述。

九、监测组织管理1、监测组织机构及人员安排我公司组成专项测试项目部,为本次检测提供人员保证。

本工程主要技术人员资历情况详见下表。

2、监测质量保证措施为确保监测工程质量,制定了严格的规章制度和质量管理体系,严格按全面质量管理的方法对工程进行管理。

认真执行我公司制定的“二查二审”制度, 针对每个工程特点,制订出确实可行的施工方案,采用信息化施工。

3、现场安全责任制度为加强监测过程中的人员、设备安全,及时的发现和消除各种事故隐患,确保安全生产,确定的现场安全责任制度如下:①部门负责人为安全生产第一责任人,负责建立安全生产保证体系,落实各级安全责任制,完善安全生产规章制度;②项目技术负责人为兼职安全员。

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