基坑支护工程的现场监测
基坑支护监测记录

基坑支护监测记录时间:2024年10月1日地点:XX市工地基坑一、监测目的:本次监测旨在对工地基坑的支护情况进行了解和记录,以保证基坑的安全施工。
二、监测内容:1.基坑周边地表沉降情况的监测。
2.支护结构变形、开裂等情况的监测。
3.排水系统的监测和运行情况。
4.监测员现场记录。
三、监测方法:1.地表沉降监测:采用水准测量法,选择周围固定控制点,结合全站仪进行测量。
2.支护结构监测:采用变形监测仪和裂缝计进行监测。
3.排水系统监测:结合现场巡查,观察排水系统的运行情况。
4.监测员现场记录:记录现场施工情况,包括气候、设计高程、设备使用情况等。
四、监测结果:1.地表沉降监测结果:根据水准测量数据,基坑周边地表沉降情况较为平稳,变化范围小于2cm,符合设计要求。
沉降主要集中在基坑周边10米范围内,较远处地表沉降明显减小。
2.支护结构监测结果:支护结构变形监测数据显示,支护结构整体稳定,未发现明显变形情况。
裂缝计监测结果也显示,支护结构表面未出现裂缝变形现象。
3.排水系统监测结果:排水系统正常运行,未发现堵塞或漏水情况。
现场巡查显示,水位稳定,没有积水或渗漏现象。
4.监测员现场记录:施工过程中,天气晴朗,温度适宜,无明显气候变化。
工人按照设计要求使用设备,操作规范。
监测员对施工现场进行巡查,未发现异常情况。
五、结论:基坑支护监测结果显示,基坑支护结构整体稳定,未发现明显变形和裂缝情况。
排水系统正常运行,地表沉降较小。
施工过程中,各项工作按照设计要求进行,未出现异常情况。
基于以上监测结果,认为基坑支护工程符合设计要求,可以继续进行后续施工。
六、建议:在后续基坑施工中,继续加强对支护结构和排水系统的监测,及时发现和处理可能出现的问题。
推荐在重点部位增加监测点,加强对支护结构的监测和分析,以确保工程质量和安全。
七、备注:。
基坑支护监测的内容

基坑支护监测的内容一、什么是基坑支护监测?基坑支护监测是指在建筑物或其他结构物建造时,为了确保基坑周围的土体和支护结构的稳定性和安全性,对基坑及其周围环境进行实时监测、预警和控制的一项技术。
二、为什么需要进行基坑支护监测?1. 确保施工安全:基坑支护是建筑施工中必不可少的一部分,而基坑周围的土体和支护结构的稳定性直接影响到施工人员的安全。
因此,在进行基坑支护施工前,需要对其进行监测,以确保施工过程中不会发生意外事故。
2. 确保建筑物安全:建筑物的稳定性直接关系到人们的生命财产安全。
如果在基坑施工过程中出现问题,可能会导致整个建筑物发生倾塌等严重后果。
因此,在进行基坑支护施工时,需要对其进行实时监测,以确保建筑物的安全。
3. 优化施工方案:通过对基坑周围环境进行实时监测和分析,可以更好地了解施工现场的情况,从而优化施工方案,提高施工效率和质量。
三、基坑支护监测的内容1. 基坑变形监测:基坑变形是指在基坑开挖过程中,由于土体变形引起的基坑周围地面沉降或隆起等现象。
通过对基坑周围地面沉降、水平位移、竖向位移等参数进行实时监测,可以及时发现并控制基坑变形,确保施工安全和建筑物稳定性。
2. 地下水位监测:在进行基坑支护施工时,需要对周围地下水位进行实时监测。
如果地下水位过高或过低,可能会对支护结构造成影响,从而导致安全事故。
通过对地下水位进行实时监测和分析,可以及时发现并控制问题。
3. 支撑结构力学性能监测:支撑结构是保证基坑稳定性的关键因素。
通过对支撑结构的力学性能进行实时监测和分析,可以及时发现并控制问题。
4. 施工现场环境监测:施工现场环境包括噪音、震动、粉尘等因素。
通过对施工现场环境进行实时监测和分析,可以及时发现并控制问题,确保施工人员的健康和安全。
四、基坑支护监测的技术手段1. 传感器技术:传感器是基坑支护监测中最常用的技术手段之一。
通过在基坑周围安装各种类型的传感器,可以对基坑变形、地下水位、支撑结构力学性能等参数进行实时监测和分析。
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。
基坑工程现场监测规定

基坑工程现场监测规定
基坑工程现场监测规定具体内容是什么,下面本店铺为大家解答。
1、现场监测是指在基坑开挖及地下工程施工过程中,对基坑岩土性状、支护结构变位和周围环境条件的变化,进行各种观测及分析工作,并将观测结果及时反馈,以指导设计与施工。
2、支护结构设计图纸应根据工程的具体情况提出对现场监测的要求,包括观测项目、测点布置、观测精度、观测频度和临界状态报警值等。
3、在基坑开挖前制定现场监测方案,主要内容包括监测目的、监测内容、测点布置、观测方法、监测项目报警值、监测结果处理要求和监测结果反馈制度等。
4、严格实施现场监测方案,及时处理监测结果,监测工作应由有资质的勘察单位进行监测,并将监测结果及时向监理、设计和施工人员作信息反馈。
必要时,应根据现场监测结果采取相应措施。
5、基坑工程现场监测除应符合有关的规定外,尚应符合现行国家标准《工程测量规范》的有关规定。
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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。
基坑工程监测内容及方法介绍

基坑工程监测内容及方法介绍【XXX】本文由XXX老师精心收编整理,同学们定要好好复!基坑工程监测内容及方法介绍基坑工程监测内容及方法介绍基坑支护设计目前还没有成熟的方法可以计算基坑周围的土体变化,而基坑支护结构在基坑开挖过程中若发生破坏后果非常严重,因此在施工过程中通过对基坑的变形观测指导基坑开挖和支护,对基坑的安全施工有重要意义。
1基坑施工监测的内容及特点1.1基坑支护监测的内容有1.1.1水平位移监测,目的是监测基坑边壁的水平变形量、变形速率信息1.1.2竖向位移监测,目的是监测基坑围护墙顶、墙后地表与立柱的竖向位移信息1.1.3深层水平位移监测,目的是监测围护墙体或基坑周围土体的深层水平位移信息1.1.4倾斜监测,目的是监测建筑物倾斜度、倾斜方向和倾斜速率信息1.1.5裂缝监测,目的是监测裂缝的位置、走向、长度、宽度及变化程度此外还有支护结构内力监测、土压力监测、孔隙水压力监测、地下水位监测、锚杆拉力监测1.2基坑施工监测的特点1.2.1时效性基坑监测是配合降水和开挖过程,有鲜明的时间性,测【XXX】本文由XXX老师精心收编整理,同学们定要好好复!量结果是动态变化的,因此深基坑施工中监测需随时进行,通常是1次/d,在测量对象变化快的关键时期,可能每天需进行数次。
基坑监测的时效性要求对应的方法和设备具有采集数据快、全天候工作的能力,甚至适应夜晚或大雾天气等严酷的环境条件。
1.2.2高精度在施工中,基坑变形速率可能在0.1mm/d以下,要测这样的变形精度,常用测量方法和仪器部不能胜任,因此基坑施工中的测量通常采用特殊的高精度仪器。
1.2.3等精度基坑施工中的监测通常只需求测得相对变化值,而不要求丈量绝对值。
例如,通俗丈量要求将修建物在地面定位,这是一个绝对量坐标及高程的丈量,而在基坑边壁变形丈量中,只需求测定边壁相对于原来基准位置的位移即可,而边壁原来的位置(坐标及高程)可能完全不需要知道。
由于这个鲜明的特点,使得深基坑施工监测有其自身规律。
基坑工程的施工监测方案

基坑工程的施工监测方案一、前言基坑工程是市政工程和房地产工程中常见的一种重要施工项目。
在基坑开挖过程中,由于地下水、土壤及相邻结构体存在不确定性,因此必须对基坑开挖施工过程及其周边环境进行科学合理的监测,以便及时发现问题并采取相应的措施,确保工程安全和顺利进行。
因此,制定一份合理的基坑工程施工监测方案显得尤为重要。
二、监测对象基坑工程施工监测的对象主要包括:1. 基坑开挖的变形及沉降监测:包括基坑边坡、支撑体系、相邻建筑结构等的变形和沉降监测。
2. 基坑周边环境监测:包括地下水位、土壤压力、地下管线变形等的监测。
3. 基坑开挖过程施工监测:包括土体开挖过程、支护结构施工过程等的监测。
4. 基坑安全监测:包括基坑周边环境和结构安全性的监测。
三、监测手段基坑工程施工监测主要采用以下手段进行:1. 变形监测:通过安装变形测点,包括测斜仪、水准仪、位移计等,对相关结构的变形进行实时监测。
2. 沉降监测:通过设置沉降点,使用水准仪、测距仪等设备,对土体和结构体的沉降进行监测。
3. 地下水监测:在基坑周边设置地下水位监测井,并配备相应的地下水位监测设备,以便对地下水位变化进行监测。
4. 土压力监测:在基坑周边设置土压力监测点,并采用合适的土压力计进行监测。
5. 环境监测:对基坑周边的环境参数,包括温度、湿度、气压等进行实时监测。
6. 安全监测:通过设置报警装置和视频监控系统,对基坑施工安全进行实时监控。
四、监测方案1. 监测方案的编制在制定监测方案时,应充分考虑基坑工程所处的地质情况、环境影响、施工工艺等多方面因素,确保监测手段和监测频次的合理性和有效性。
2. 监测方案的实施基坑工程施工监测应实行全过程监测,即对基坑开挖前、开挖过程和开挖后三个阶段进行监测。
并在施工现场设立专门的监测点,并配备专业的监测人员进行监测。
3. 监测方案的调整在监测过程中,如发现某些监测数据异常或不符合设计要求,应及时进行调整,并及时采取相应的技术措施,确保基坑施工安全。
建筑基坑工程监测技术规范标准

4 监测项目4、1 一般规定4、1、1 基坑工程得现场监测应采用仪器监测与巡视检查相结合得方法.4、1、2 基坑工程现场监测得对象应包括:1 支护结构。
2地下水状况.3 基坑底部及周边土体。
4 周边建筑.5 周边管线及设备。
6 周边重要得道路。
7其她应监测得对象。
4、1、3基坑工程得监测项目应与基坑工程设计、施工方案相匹配。
应针对监测对象得关键部位,做到重点观测、项目配套并形成有效得、完整得监测系统。
4、2 仪器监测4、2、1 基坑工程仪器监测项目应根据表4、2、1进行选择。
表4、2、1 建筑基坑工程仪器监测项目表续表4、2、1注:基坑类别得划分按照现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002执行。
4、2、2 当基坑周边有地铁、隧道或其她对位移有特殊要求得建筑及设施时,监测项目应与有关管理部门或单位协商确定.4、3 巡视检查4、3、1基坑工程施工与使用期内,每天均应由专人进行巡视检查。
4、3、2 基坑工程巡视检查宜包括以下内容:1 支护结构:1)支护结构成型质量;2)冠梁、围檩、支撑有无裂缝出现;3)支撑、立柱有无较大变形;4)止水帷幕有无开裂、渗漏;5)墙后土体有无裂缝、沉陷及滑移;6)基坑有无涌土、流沙、管涌。
2施工工况:1)开挖后暴露得土质情况与岩土勘察报告有无差异;2)基坑开挖分段长度、分层厚度及支锚设置就是否与设计要求一致;3)场地地表水、地下水放状况就是否正常,基坑降水、回灌设施就是否运转正常;4)基坑周边地面有无超载.3 周边环境:1)周边管道有无破损、泄漏情况;2)周边建筑有无新增裂缝出现;3)周边道路(地面)有无裂缝、沉陷;4)邻近基坑及建筑得施工变化情况。
4 监测设施:1)基准点、监测点完好状况;2)监测元件得完好及保护情况;3)有无影响观测工作得障碍物。
5 根据设计要求或当地经验确定得其她巡视检查内容。
4、3、3 巡视检查宜以目测为主,可辅以锥、钎、量尺、放大镜等工器具以及摄像、摄影等设备进行。
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基坑支护工程的现场监测
1基坑观测的内容
基坑监测是本工程施工中一个必不可少的环节,施工中应观测基坑的稳定性,周围建筑物的变形等。
其中基坑的稳定观测包括基坑外围土体位移、沉降的观测。
施工中要进行全面观测,施工前在基坑四周设置观测点,按照设计要求,每隔25m设置一个观测点,边施工边观测,保证基坑施工的安全。
2基坑观测点的布置
按照设计要求每隔约25m设置一个观测点,基坑南、北面各布1个观测点,东、西面各布每隔25m设置一个观测点,每面的观测点成直线布置。
在基坑四角各布置2个观测控制点,施工过程中对控制点应加以保护。
其他观测点布置根据现场情况而定。
观测点的制作要求规范美观,并用水泥砂浆围筑,观测点做好后,必须严加保护,不得碰撞,拟采用砖块围筑,待须观测时再移开砖块。
3监测频率
基坑监测的频率要随土方开挖进度和基坑变化情况作调整,基坑监测点布设两天后开始读测原始值,且应不少于2次。
当基坑开始挖土时,监测次数要增加,开挖以后每天测量一次,当基坑边坡位移出现突变量,增加到一天两次甚至两小时观测一次,当边坡位
移趋于稳定时,测量间隔时间可延长至5~10天。
基坑的监测时间为从基坑开挖至污水管道安装完成,观测结果务必全面、真实、整洁,并整理成册。
4钢板桩的检验与矫正
4.1钢板桩检验
用于基坑临时支护的钢板桩,使用前应进行外观检验,包括表面缺陷、长度、宽度、厚度、高度、端头矩形比、平直度和锁口形状等,必须符合钢板桩质量标准表的要求,否则在打桩前应予以矫正。
4.2钢板桩矫正
(1)表面缺陷矫正
先清洗缺陷附近表面的锈蚀和油污,然后用焊接修补的方法补平,再用砂轮磨平。
(2)端部矩形比矫正
一般用氧乙炔切割桩端,使其与轴线保持垂直,然后再用砂轮对切割面进行磨平修整。
当修整量不大时也可直接采用砂轮进行修理。
(3)桩体挠曲矫正
腹向弯曲矫正是将钢板桩弯曲段的两端固定在支承点上,用设置在龙门式顶梁架上的千斤顶顶在钢板桩凹凸处进行冷弯矫正;侧向弯曲矫正通常在专门的矫正平台上进行,将钢板桩弯曲段的两端固定在矫正平台的支座上,用设置在钢板桩的弯曲段侧面矫正平台上的千斤顶顶压钢板桩弯凸处,进行冷弯矫正。
(4)桩体扭曲矫正
这种矫正较复杂,可根据钢板桩扭曲情况,采用3)中的方法矫正。
(5)桩体截面局部变形矫正
对局部变形处用千斤顶顶压、大锤敲击与氧乙炔焰热烘相结合的方法进行矫正。
(6)锁口变形矫正
用标准钢板作为锁口整形胎具,采用慢速卷扬机牵拉高速处理,或采用氧乙炔焰热烘和大锤敲击胎具推进的方法进行调直处理。
4.3钢板桩允许偏差
4.4钢板桩的支撑
(一)支撑安装的施工要点
1、根据支撑布置图在基坑四周钢板桩上口定出轴线位置。
2、根据设计要求,在钢板内壁用墨线弹出围檩轴线标高。
3、由围檩标高弹线,在钢板桩上焊接围檩托架。
4、安装围檩。
5、根据围檩标高在基坑立柱上焊接支承托架。
6、安装短向(横向)水平支撑。
7、安装长向(纵向)水平支撑。
8、在纵、横支撑交叉处及支撑间的空隙处,用夹具固定。
9、在基坑周边围檩与钢板桩的空隙处,用C20混凝土填充。
为了使支撑受力均匀,在挖土前宜先给支撑施加预应力。
施加预应力的方法为:
(1)用千斤顶在围檩与支撑的交接处加压,在缝隙处塞进钢锲锚固,然后撤去千斤顶;
(2)用特制的千斤顶作为支撑的一个部件,安装在各根支撑上,预加荷载后留在支撑上,待挖土结束后,拆除支撑,卸去荷载。
(二)拆除支撑
为了防止变形,拆除支撑时一般要采取逐层换撑、逐层拆除以及逐层回填土的方法。
在设置支撑位置时,就应考虑地下室施工和换撑的结合。