基坑工程监测方案设计实例
基坑工程监测方案实例

基坑工程监测方案实例一、前言基坑工程施工是指在城市建设中对地下空间进行开挖的工程,由于基坑开挖对周围环境和地下管线等设施会产生影响,因此需要进行监测。
本文以某城市的一个大型基坑工程为例,阐述基坑工程监测方案的具体内容和实施过程。
二、基坑工程概况某城市X区位于该城市的繁华商业区,由于城市规划的需要,一座大型的综合体建筑即将在该区域内兴建。
由于该地区地下管线较为集中,地下空间较为复杂,因此在施工前需要对基坑开挖进行严格的监测,以确保基坑开挖过程中不会对周围环境和设施造成不良影响。
三、基坑工程监测方案1.监测项目和监测内容基坑工程监测主要包括以下内容:(1)地表沉降监测-通过安装测量点,对基坑周边地表进行沉降监测,及时发现地表沉降情况,防止发生地陷事故。
(2)周边建筑物位移监测-对基坑周边建筑物的位移情况进行监测,及时掌握变形情况,确保周围建筑物的安全。
(3)基坑支护结构变形监测-对基坑支护结构(如桩墙、支撑等)进行变形监测,确保支护结构的变形不超过规定范围,以保证基坑的稳定。
(4)地下管线位移监测-对基坑周边地下管线的位移情况进行监测,及时排除地下管线的变形风险,确保管线的正常运行。
2.监测方案和技术手段基坑工程监测采用的监测方案和技术手段如下:(1)地表沉降监测-采用全站仪、GPS定位等设备,设置监测点对基坑周边地表进行沉降监测。
(2)周边建筑物位移监测-采用静电位移仪、测斜仪等设备,在建筑物上设置监测点,对周边建筑物的位移情况进行实时监测。
(3)基坑支护结构变形监测-采用变形监测仪、应变片等设备,对基坑支护结构的变形情况进行实时监测。
(4)地下管线位移监测-采用地下管线位移监测仪、地下雷达等设备,对基坑周边地下管线的位移情况进行监测。
3.监测频次和报告基坑工程监测的频次和报告如下:(1)监测频次-地表沉降、周边建筑物位移、基坑支护结构变形和地下管线位移的监测频次为每日一次,在基坑开挖期间,对监测数据进行实时采集和记录。
基坑施工过程安全监测方案实例

设工作基 点 A、B、O,并使 O A和 O B分别大致平行 于基 坑
的两边。设 O点 自由坐标 为 ( ,)并 设 O 00 , A为 x轴 正 向。
在 O点设工作基准墩 ,并安装强制 归心 盘。强制归 心墩 的 高度大于基坑 周边 防护 围栏 的 高 度 0 1—02 i,实 际取 . . n
重要市政管线均 为监测对 象 ,共 设 14个 点 ,采 用几何 水 3
准 方 法测 量 。 文 献 标 识 码 :B
关键 词 :地 铁 站 台 ;基 坑 ; 全检 测 ;报 警 值 安 中 图 分 类 号 :T 7 4 U 1 文章 编 号 :17 4 1 (0 1 5— 2 0一 3 6 2— 0 1 2 1 )0 04 o
地 面 沉 降 监 测 方 案 ;在 基 坑 施 工 过 程 中 ,可 以 根 据 现 场 条
件变化 ,对该方案进行补充和完善。
受 具 体 条 件 限 制 ,本 工 程 对 迁 移 改 线 等 暴 露 管 线 采 用
通道 。将测斜 管底 部装上底 盖 ,逐 节组 装 ,并 固定在 钢筋 笼 内受 力 主筋 上 。安 装 测 斜 管 时 ,要 求 检 查 其 内部 的 一 对
摘 要 :地铁 站 台一般 在 市 内开挖较 多,周 边建筑物
40 0 ) 5 0 0
( )支撑轴力 。根据郑州 市既有地 铁车站 安全监测 实 3 践经验 ,内支撑轴力测量点共设 3 0个 ,分别设在三道 钢管 内支撑上 ,采用振弦式支撑轴力计测量。 ( )基坑底面隆起。布置 3个监 测点位 ,在基坑 中轴 4
轮卡在测斜管内壁 的导 槽 中,沿槽 滚动将 测斜探 头放 入测
斜 管 ,并 由引 出 的导 线 将 测 斜 管 的倾 斜 角 或 其 水 平 投 影 值
基坑工程测量施工方案范本

基坑工程测量施工方案范本一、前言基坑工程施工前期的测量工作是基坑工程的重要环节,其测量准确与否将直接影响基坑工程的施工质量和进度。
因此,编制详细的基坑工程测量施工方案是基坑工程施工前期的必要工作,也是施工单位按照相关规定组织、实施测量工作的指导文档,本文将围绕基坑工程测量的工作要求、测量工作内容、测量设备、测量人员等方面进行详细说明。
二、工程概况本工程位于XX市XX区,总地块面积为XXX平方米,土地利用性质为商业用地,基坑深度为XX米,基坑规模为XX米X XX米X XX米。
本工程的建筑结构主要由钢筋混凝土桩、承台和大梁组成,地下室设有停车场及商业空间。
基坑周边设有道路、管线等地下设施,需进行保护和控制。
由于地处市中心,周边环境复杂,施工空间狭小,基坑工程测量存在一定的难度。
三、测量工作要求1.严格按照相关规定进行测量,确保测量准确和可靠。
2.保证测量工作人员的安全,加强施工现场安全管理。
3.与设计单位、监理单位等相关单位密切配合,及时解决测量中出现的问题。
4.根据地下管线、地质情况等因素,选择合适的测量方法和工具。
5.做好测量记录,及时整理测量数据,方便后续施工使用。
四、测量工作内容1.成果测量基坑工程施工前应对场地进行测量,包括地面平整度、地基沉降情况、地下管线等数据的采集和分析。
根据地质勘察报告和设计图纸等资料,制定成果测量方案,确定测量控制点,采用全站仪、GPS等测量设备进行测量,确保测量结果的准确性和可靠性。
2.监测测量基坑施工过程中,需要对基坑周边的建筑物、管线等进行监测测量,一旦出现变形或位移,及时采取措施进行调整,避免出现安全事故。
监测测量方案应具体到监测点的设置、监测频次、监测方法等,采用自动监测仪器进行实时监测,提供实时数据,对监测数据进行分析和评估。
3.施工测量基坑施工过程中,需要按照设计图纸进行施工测量,包括桩基的位置、高程、坐标、倾角等参数的测量,确保桩基施工的准确性和质量,同时为后续结构施工提供准确的基础数据。
基坑变形监测方案

基坑变形监测方案一、工程概况1.1 工程名称:XX项目基坑工程1.2 工程地点:XX项目现场1.3 工程简介:XX项目基坑工程是该项目的重要组成部分,主要包括基坑开挖、支护、排水等工程。
二、基坑变形监测目标2.1 总体目标:确保基坑施工过程中周边环境及基坑本身的稳定,及时发现并处理变形异常情况。
2.2 具体目标:(1)监测基坑的横向、纵向和斜向变形;(2)评估基坑支护结构的稳定性;(3)预警基坑周边建筑和道路的沉降情况。
三、基坑变形监测原则3.1 安全性:确保监测方案能有效反映基坑变形的真实情况,为施工安全提供保障。
3.2 准确性:监测数据应准确可靠,监测方法应科学合理。
3.3 及时性:监测工作应迅速响应,及时反馈变形信息。
四、基坑变形监测内容4.1 监测项目:包括基坑顶部、侧壁的横向、纵向和斜向变形,以及周边建筑和道路的沉降。
4.2 监测方法:采用变形杆、倾斜仪、水准仪、激光测距仪等监测设备。
4.3 监测频率:根据基坑开挖进度和支护结构稳定性,确定监测频率。
五、基坑变形监测实施与调整5.1 监测方案应在基坑施工前编制完成,并经相关部门审批。
5.2 监测工作应在基坑开挖过程中同步进行,确保监测数据的实时性。
5.3 监测数据应及时反馈至项目管理部门,对异常变形情况应迅速采取措施进行处理。
六、基坑变形监测总结6.1 工程结束后,对基坑变形监测数据进行整理分析,评估监测方案的有效性。
6.2 撰写基坑变形监测总结报告,为今后类似工程提供借鉴和改进方向。
本基坑变形监测方案旨在确保基坑施工过程中周边环境及基坑本身的稳定,及时发现并处理变形异常情况。
在实际运行过程中,应根据实际情况及时调整和优化基坑变形监测策略,以实现设计目标。
基坑工程监测案例

基坑工程监测案例基坑工程监测案例一、案例背景介绍基坑工程是指为了建造地下结构而在地面上开挖的工程。
由于基坑工程涉及到地下空间的开挖和支护,存在着一定的风险和安全隐患。
在进行基坑工程施工过程中,必须进行监测,以确保施工安全和质量。
本文将介绍一个基坑工程监测案例,详细描述了监测过程和结果。
二、项目概况该案例是位于某城市中心区域的一座高层商业综合体项目,总占地面积约5000平方米。
该项目包括地下两层商业空间和上部多层办公楼。
由于周边道路繁忙,土壤条件复杂,并且邻近已有建筑物,因此在施工前需要进行基坑开挖前期监测。
三、监测方案设计1. 监测目标:主要监测基坑周边建筑物的沉降变形情况以及土体侧向位移情况。
2. 监测内容:- 建筑物沉降:选择周边5栋建筑物作为监测对象,通过安装沉降观测点,采用全站仪进行定期测量。
- 土体侧向位移:在基坑周边设置倾斜计和水平位移传感器,实时监测土体的侧向位移情况。
3. 监测方案:- 沉降观测点布设:根据建筑物结构特点和地质条件,在每栋建筑物的四个角落各选取一个沉降观测点,并在其周围设置辅助点以提高观测精度。
- 倾斜计和水平位移传感器布设:选择基坑周边合适位置,按照一定间距进行布设,并与数据采集系统相连。
四、监测过程1. 沉降观测:- 在基坑开挖前,对各个沉降观测点进行初始标高测量,并记录为基准值。
- 开始挖掘基坑后,每隔一段时间(通常为一周)对各个沉降观测点进行再次测量,并记录沉降量。
- 根据监测数据分析变化趋势,及时发现异常情况并采取相应措施。
2. 土体侧向位移监测:- 安装倾斜计和水平位移传感器后,实时监测土体的侧向位移情况。
- 数据采集系统会定时记录并保存传感器的数据,并进行数据处理和分析。
- 根据监测数据分析变化趋势,及时发现土体侧向位移异常情况,并采取相应措施。
五、监测结果与分析1. 沉降观测结果:- 在基坑开挖前期,各个沉降观测点的沉降量较小,符合设计要求。
- 随着基坑开挖的进行,部分建筑物出现了轻微的沉降,但整体变形趋势平稳。
某工程基坑支护与监测方案设计

某工程基坑支护与监测方案设计某基坑开挖深度在裙房处为20.0m,在主楼处为22.3m,局部深坑最深处达29.2m,见图5-42。
在基坑开挖范围内,工程地质情况自上而下为:1:填土,底板标高-0.14m;4-1:粘质粉土,底板标高-3.04m,湿,可塑~硬塑,中压缩性;4-2:粉质粘土,底板标高-4.84m,湿,可塑,中压缩性;5:砂质粉土,底板标高-10.77m,饱和,松散~稍密,中压缩性;6:粉质粘土,底板标高-33.87m,很湿,软塑~可塑,中高压缩性;8-1:粉质粘土,底板标高-34.58m,湿,可塑~硬塑,中压缩性;9-1:粉质粘土,底板标高-37.47m,饱和,软塑~可塑,中压缩性。
表1基坑设计使用主要土层参数层序土层名称重度(kN/m3)C(kPa)φ(°)层厚(m)4-1粉质粘土19.34017.0 3.404-2粉质粘土18.71625.5 3.105砂质粉土18.4232.5 4.906-1粉质粘土夹粘质粉土18.61226.5 4.606-2粉质粘土18.51524.013.709-1粉质粘土夹粘质粉土18.81726.5 2.10图1信息化施工监测流程图1.基坑支护设计本工程的±0.000相当于绝对标高+4.050。
基坑西侧和北侧采用二级卸土放坡,卸土面标高为-7.850,基坑南侧卸土放坡至原相门塘河河底标高。
基坑东侧(星港街侧)采用复合土钉墙作为自然地面至第一道支撑底部浅层高差的围护体,沿竖向设置5道土钉。
围护结构主体采用钻孔灌注桩,桩径有Φ1200@1400(星港街侧,桩长28.2m)和Φ1050@1250(其余侧,桩长约26.9m)两种,钻孔灌注桩外侧采用单排Φ850三轴搅拌桩止水,搅拌桩深度基坑周边坑底以下6m。
星港街侧坑底采用三轴搅拌桩进行加固,裙房底板与塔楼底板高差部分采用旋喷桩加土钉支护。
基坑内设3道钢筋混凝土围檩和支撑,支撑中心标高分别为-8.250、-13.600、-17.900,支撑竖向支承采用钻孔灌注桩加型钢格构立柱。
施工单位基坑监测方案

第1篇
施工单位基坑监测方案
一、工程概况
本项目位于XXX地区,为高层建筑,设地下室,基坑开挖深度约XX米。根据地质勘察报告,场地土层分布主要为:①杂填土,②粉质粘土,③砂质粘土,④碎石土。地下水类型为孔隙潜水,水位受季节性变化影响。
二、监测目的
为确保基坑施工安全,预防事故发生,及时掌握基坑变形及周围环境变化情况,对基坑施工过程进行监测,为施工提供科学依据。
-遇预警情况,及时启动应急预案,采取相应措施。
九、质量保证措施
1.确保监测设备的高质量和高精度,定期进行校准和检验。
2.强化监测人员的专业技能培训,提升监测水平。
3.建立完善的数据管理体系,确保数据的真实、准确、连续和完整。
十、结语
本基坑监测方案旨在为施工提供科学、严谨的指导,确保工程安全。施工过程中应持续关注监测数据,及时调整施工策略。各方应密切协作,共同保障基坑施工的顺利进行。
2.对监测设备进行定期检查、校验,保证设备性能稳定。
3.加强监测人员培训,提高监测水平。
4.建立监测数据档案,确保数据完整、连续。
九、结语
本方案旨在为基坑施工提供科学、严谨的监测依据,确保施工安全。在施工过程中,应密切关注监测数据,及时调整施工措施,确保工程顺利进行。同时,各方应密切配合,共同为基坑施工安全保驾护航。
4.基坑围护结构顶部水平位移监测
5.基坑围护结构顶部垂直位移监测
6.基坑围护结构深层水平位移监测
7.基坑支撑轴力监测
8.基坑地下水位监测
五、监测方法及频率
1.监测方法
(1)地表沉降监测:采用电子水准仪、铟钢尺进行监测。
(2)建筑物沉降监测:采用电子水准仪、铟钢尺进行监测。
工程基坑监测方案设计

工程基坑监测方案设计一、前言在建筑工程中,基坑工程是一个重要的环节,它在建筑过程中起到了支撑土体、转移荷载的重要作用。
因此,为了保证基坑工程的施工安全,需要对基坑进行监测,以及及时发现和解决问题,防止出现意外情况。
本方案旨在设计一个基坑监测方案,以确保基坑工程的施工安全。
二、监测目标1. 观测地下水位,探测水文地质参数;2. 监测基坑周边建筑物、管线和道路的变形情况;3. 监测基坑土体的变形情况;4. 观察基坑支护结构的变形和变化情况;5. 监测基坑降水系统的工作情况。
三、监测方案为了达到上述监测目标,需采用多种监测手段。
具体监测方案如下:1. 地下水位监测地下水位监测是基坑监测的重要手段,可以通过安装水位计、测量井等设备,实时监测基坑周边地下水位的变化情况,并进行数据记录。
2. 地质参数探测通过地质勘探手段,采集基坑周边的土体和岩层的地质参数,如土层的稳定性、水文地质参数等,为基坑监测提供数据支持。
3. 建筑物、管线和道路变形监测通过安装变形传感器,实时监测基坑周边建筑物、管线和道路的变形情况,及时发现并解决问题。
4. 基坑土体变形监测安装土体变形监测仪器,监测基坑土体的变形情况,以及变形速率,为基坑支护设计提供数据支持。
5. 基坑支护结构变形监测通过安装支护结构变形传感器,监测基坑支护结构的变形情况,包括锚杆、支撑、墙体等部位的变形情况。
6. 基坑降水系统监测实时监测基坑降水系统的运行情况,包括排水泵的工作状态、管网的漏水情况等,确保基坑降水系统的有效性。
四、监测周期为了保证监测的准确性和有效性,需根据不同监测要素的特点和变化情况,确定监测周期。
具体监测周期如下:1. 地下水位监测:每日监测,并实时报警;2. 地质参数探测:在施工前进行综合地质勘察,并根据需要进行定期监测;3. 建筑物、管线和道路变形监测:每周监测一次,并实时报警;4. 基坑土体变形监测:每日监测,并实时报警;5. 基坑支护结构变形监测:每周监测一次,并实时报警;6. 基坑降水系统监测:每日监测,并实时报警。
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基坑工程监测方案设计实例
一、项目背景
随着城市建设的加速发展和人口的不断增加,城市土地资源的利用日益紧张。
因此,地下
空间的利用成为了解决这一问题的一个重要方向。
基坑工程是地下空间利用的重要途径之一,在城市建设中,基坑工程的建设日益增多,由此衍生出了基坑工程监测的需求。
本文
通过设计一个基坑工程监测方案,来保证基坑工程的施工质量和安全性。
二、监测方案设计
1.监测目标和内容
基坑工程的监测目标主要包括:土体沉降、基坑周边建筑物变形、支护结构变形、地下水
位变化等。
监测内容主要包括:土体沉降监测、变形监测、支护结构变形监测、地下水位
监测等。
2.监测方法和技术
(1)土体沉降监测
土体沉降监测是基坑工程监测的重点内容之一。
通过在基坑周边设置一定数量的沉降观测点,利用测量仪器进行定期监测,掌握土体沉降的变化情况。
常见的土体沉降监测方法有:基准点法、激光法、GPS法等。
(2)变形监测
基坑周边建筑物和支护结构的变形情况对基坑工程的安全性和施工质量有着重要的影响。
因此,变形监测是基坑工程监测的另一个重点内容。
通过在基坑周边设置一定数量的变形
观测点,利用测量仪器进行周期性监测,掌握建筑物和支护结构的变形情况。
常见的变形
监测方法有:全站仪法、倾角仪法、高精度位移监测仪法等。
(3)地下水位监测
在基坑工程中,地下水位的变化直接影响着基坑工程的施工安全性,因此地下水位监测也
是基坑工程监测的一个重要内容。
在基坑周边设置一定数量的地下水位观测点,利用测量
仪器进行周期性监测,掌握地下水位的变化情况。
常见的地下水位监测方法有:水位计法、压水表法、电容式水位计法等。
3.监测频率和时机
基坑工程监测的频率和时机应根据工程的具体情况来确定。
一般来说,基坑工程的监测频
率应根据工程的重要性、环境的复杂性以及施工工艺的特点来确定。
建议在基坑工程的施
工前、施工中和施工后进行不同频率的监测,以掌握基坑工程的变化情况。
4.监测数据的处理和分析
监测数据的处理和分析是基坑工程监测方案设计的重要环节。
通过对监测数据的处理和分析,可以及时发现和解决基坑工程施工中的问题,确保基坑工程的安全性和施工质量。
监测数据的处理和分析包括:数据的录入、整理和存储,数据的分析和解读以及数据的报告和汇总等环节。
5.监测报告和应对措施
基坑工程监测报告是基坑工程监测方案设计的最终成果。
监测报告应包括监测数据的详细记录、数据的分析和解读,以及问题的发现和解决方案等内容。
同时,监测报告也应提出相应的应对措施,确保基坑工程的施工质量和安全性。
三、总结
基坑工程监测是基坑工程施工过程中的重要环节,对于保障基坑工程的安全性和施工质量具有重要意义。
通过设计一个科学、合理的基坑工程监测方案,可以做到对基坑工程的施工过程进行有效监控,及时发现问题并采取相应的应对措施,最终保障基坑工程的安全施工。
因此,基坑工程监测方案的设计应根据工程的具体情况来确定监测目标和内容、监测方法和技术、监测频率和时机,以及监测数据的处理和分析等内容,最终形成一份完整的基坑工程监测方案,确保基坑工程的安全施工和质量保障。
基坑工程监测方案设计实例到这结束。