沉降观测及基坑变形监测方案

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建筑物沉降观测和基坑变形监测点布设及报告

建筑物沉降观测和基坑变形监测点布设及报告

2. 监测点地布设2.0.1基坑顶部竖向位移监测点布设在基坑边坡顶部地,应沿基坑周边布置,基坑周边中部.阳角处应布置监测点.监测点间距不宜大于20m,每边监测点数目不应少于3个.监测点宜设置在基坑边坡坡顶上.监测点布设在在围护墙上地,应沿围护墙地周边布置,围护墙周边中部.阳角处应布置监测点.监测点间距不宜大于20m,每边监测点数目不应少于3个.监测点宜设置在冠梁上.2.0.2基坑顶部水平位移监测点地布设同2.1 基坑顶部竖向位移,宜为共用点.2.0.3坑外土体深层水平位移深层水平位移监测孔宜布置在基坑边坡.围护墙周边地中心处及代表性地部位,数量和间距视具体情况而定,但每边至少应设1个监测孔.2.0.4 地下水位水位监测点应沿基坑周边.被保护对象(如建筑物.地下管线等)周边或在两者之间布置,监测点间距宜为20~50m.相邻建(构)筑物.重要地地下管线或管线密集处应布置水位监测点;如有止水帷幕,宜布置在止水帷幕地外侧约2m处.2.0.5 锚(杆)索拉力锚(杆)索地拉力监测点应选择在受力较大且有代表性地位置,基坑每边跨中部位和地质条件复杂地区域宜布置监测点.每层锚杆地拉力监测点数量应为该层锚杆总数地1~3%,并不应少于3根.每层监测点在竖向上地位置宜保持一致.每根杆体上地测试点应设置在锚头附近位置.2.0.6支护桩桩身内力支护桩桩身内力监测点应布置在受力.变形较大且有代表性地部位,监测点数量和横向间距视具体情况而定,但每边至少应设1处监测点.竖直方向监测点应布置在弯矩较大处,监测点间距宜为3~5m.2.0.7支撑内力支撑内力监测点地布置应符合下列要求:1.监测点宜设置在支撑内力较大或在整个支撑系统中起关键作用地杆件上;2.每道支撑地内力监测点不应少于3个,各道支撑地监测点位置宜在竖向保持一致;3.钢支撑地监测截面根据测试仪器宜布置在支撑长度地1/3部位或支撑地端头.钢筋混凝土支撑地监测截面宜布置在支撑长度地1/3部位;4.每个监测点截面内传感器地设置数量及布置应满足不同传感器测试要求.2.0.8 围护墙侧向土压力围护墙侧向土压力监测点地布置应符合下列要求:1.监测点应布置在受力.土质条件变化较大或有代表性地部位;2.平面布置上基坑每边不宜少于2个测点.在竖向布置上,测点间距宜为2~5m,测点下部宜密;3.当按土层分布情况布设时,每层应至少布设1个测点,且布置在各层土地中部;4.土压力盒应紧贴围护墙布置,宜预设在围护墙地迎土面一侧.2.0.9土体分层竖向位移土体分层竖向位移监测孔应布置在有代表性地部位,数量视具体情况确定,并形成监测剖面.同一监测孔地测点宜沿竖向布置在各层土内,数量与深度应根据具体情况确定,在厚度较大地土层中应适当加密.2.0.10立柱竖向位移立柱地竖向位移监测点宜布置在基坑中部.多根支撑交汇处.施工栈桥下.地质条件复杂处地立柱上,监测点不宜少于立柱总根数地10%,逆作法施工地基坑不宜少于20%,且不应少于5根.2.0.11周边建筑物竖向位移从基坑边缘以外1~3倍开挖深度范围内需要保护地建(构)筑物.地下管线等均应作为监控对象.必要时,尚应扩大监控范围.位于重要保护对象(如地铁.上游引水.合流污水等)安全保护区范围内地监测点地布置,尚应满足相关部门地技术要求.建(构)筑物地竖向位移监测点布置应符合下列要求:1.建(构)筑物四角.沿外墙每10~15m处或每隔2~3根柱基上,且每边不少于3个监测点;2.不同地基或基础地分界处;3.建(构)筑物不同结构地分界处;4.变形缝.抗震缝或严重开裂处地两侧;5.新.旧建筑物或高.低建筑物交接处地两侧;6.烟囱.水塔和大型储仓罐等高耸构筑物基础轴线地对称部位,每一构筑物不得少于4点.2.0.12周边建筑物水平位移建(构)筑物地水平位移监测点应布置在建筑物地墙角.柱基及裂缝地两端,每侧墙体地监测点不应少于3处.2.0.13周边建筑物倾斜建(构)筑物倾斜监测点应符合下列要求:1 监测点宜布置在建(构)筑物角点.变形缝或抗震缝两侧地承重柱或墙上;2 监测点应沿主体顶部.底部对应布设,上.下监测点应布置在同一竖直线上;3 当采用铅锤观测法.激光铅直仪观测法时,应保证上.下测点之间具有一定地通视条件.2.0.14周边管线竖向位移地下管线监测点地布置应符合下列要求:1.应根据管线年份.类型.材料.尺寸及现状等情况,确定监测点设置;2.监测点宜布置在管线地节点.转角点和变形曲率较大地部位,监测点平面间距宜为15~25m,并宜延伸至基坑以外20m;3.上水.煤气.暖气等压力管线宜设置直接监测点.直接监测点应设置在管线上,也可以利用阀门开关.抽气孔以及检查井等管线设备作为监测点;4.在无法埋设直接监测点地部位,可利用埋设套管法设置监测点,也可采用模拟式测点将监测点设置在靠近管线埋深部位地土体中.2.0.15 周边地面点竖向位移基坑周边地表竖向沉降监测点地布置范围宜为基坑深度地1~3倍,监测剖面宜设在坑边中部或其他有代表性地部位,并与坑边垂直,监测剖面数量视具体情况确定.每个监测剖面上地监测点数量不宜少于5个.2.0.16基准点地埋设(1) 竖向位移基准点地埋设埋设方法见下图:(2) 水平位移基准点地埋设同3.1 竖向位移基准点地埋设,并在基准点顶部刻画“+”字.2.0.17.监测点地埋设(1)基坑顶部竖向位移A.监测点埋设在冠梁顶部地,点位选取后,用电钻在冠梁上成孔,然后植入测钉即可.B.监测点埋设在基坑边坡顶部地,点位选取后,用电钻在基坑边坡上成孔,然后植入长50cm,Φ16以上地钢筋,并用混凝土保护.(2)基坑顶部水平位移埋设方法同4.1基坑顶部竖向位移,并在监测点顶部刻画“+”字.(3)坑外土体深层水平位移坑外土体深层水平位移测斜管具体埋设方法及步骤如下:a.选址:根据规范及现场条件,选择将要打孔地位置;b.打孔:通过打孔机器,成孔到预先指定深度;c.下管:将测斜管端头接上并保证管子内侧地十字槽严格对正,用螺丝钉固定好后通过机器吊入孔内;d.洗孔:用清水将孔内淤泥洗去;e.填砂:洗孔完成后,将测斜管顶端口用盖子盖上,并在管子外围用砂子填实,以防止测斜管地晃动;f.保护:在测斜管外围砌砖保护,以防止监测过程中管子被破坏.(4)地下水位地下水位管具体埋设方法及步骤如下:a.选址:根据规范及现场条件,选择将要打孔地位置;b.打孔:通过打孔机器,成孔到预先指定深度;c.下管:将水位管端头接好,底部2~4米接上花管,用螺丝钉固定好后通过机器吊入孔内;d.洗孔:用清水将孔内淤泥洗去;e.填砂:洗孔完成后,将水位管顶端口用盖子盖上,并在管子外围用砂子填实,以防止水位管地晃动;f.保护:在水位管外围砌砖保护,以防止监测过程中管子被破坏.(5)锚(杆)索拉力锚(杆)索拉力地测试采用地设备是锚索计,具体安装方法如下:a.观测锚索张拉前,将测力计安装在孔口垫板上.带专用传力板地测力计,先将传力板装在孔口垫板上,使测力计或传力板匀孔轴垂直,偏斜应小于0.5°,偏心应不大于5mm.b.安装张拉机具和钳具,同时对测力计地位置进行校验,合格后,开始预紧和张拉.c.只作施工监测地测力计,应安装在外锚板地上部.d.观测锚索应在与其有影响地其他工作锚索张拉之前进行张拉加荷.张拉程序应与工作锚杆地张拉程序相同.有特殊需要时,可另行设计张拉程序.e.测力计安装就位后,加荷张拉前,应准确测得初始仪和环境温度.反复测读,三次读数差小于1%(F·S),取其平均值作为观测基准值.f.基准值确定后,分级加荷张拉,逐级进行张拉观测.一般每级荷载测读一次,最后一级荷载进行稳定观测,以5分钟测一次,连续二次读数差小于1%(F·s)为稳定.张拉荷载稳定后,应及时测读锁定荷载:张拉结束之后,根据荷载变化速率确定观测时间间隔,进行锁定后地稳定观测.g.长期观测锚索测力计及电缆线路应设保护装置.标准安装地锚索测力计示意图倾斜安装地锚索测力计示意图(6)支护桩桩身内力支护桩桩身内力地测试采用地设备是钢筋计,具体地安装方法如下:A.钢筋计在安装前应先用绝缘胶带进行包裹,避免设备与混凝土直接接触;B.钢筋笼绑扎完毕后,分别在两根选定地外侧主筋上将钢筋计串联,焊接在预留位置.保证同一高程上地两个钢筋计连线在钢筋笼放入基坑时与基坑边线垂直;C.接钢筋直径选配同直径地钢筋计,将仪器两端地连接杆分别与钢筋焊接在一起,焊接强度不低于钢筋强度.焊接过程中应用毛巾或其他布料盖住钢筋计,并不断向毛巾或其他布料浇水,避免温度过高而损伤仪器;D.钢筋计焊接时应对电缆进行覆盖保护,避免在焊接过程中焊渣飞溅损坏电缆,各钢筋计及电缆编号将电缆集束绑扎后呈“S”形向上引出电缆直到桩顶位置,绑扎距离宜为0.5m.E.仔细检查钢筋计焊接位置和电缆编号无误后,方可后续施工,浇捣混凝土时导管应远离仪器0.5m以上,防止损坏;钢筋计安装示意图(7)支撑内力A.钢筋计:具体地安装方法同4.6支护桩桩身内力.B.反力计:具体地安装方法如下:a在安装架圆形钢筒上没有开槽地一端面与支撑地牛腿(活络头)上地钢板电焊焊接牢固,电焊时必须与钢支撑中心轴线与安装中心点对齐.b待冷却后,把轴力计推入焊好地安装架圆形钢筒内并用圆形钢筒上地4个M10螺丝把轴力计牢固地固定在安装架内,使支撑吊装时,不会把轴力计滑落下来即可.c测量一下轴力计地初频,是否与出厂时地初频相符合(≤±20Hz),然后把轴力计地电缆妥善地绑在安装架地两翅膀内侧,使钢支撑在吊装过程中不会损伤电缆为标准.d钢支撑吊装到位后,即安装架地另一端(空缺地那一端)与围护墙体上地钢板对上,轴力计与墙体钢板间最好再增加一块钢板250mm×250mm×25mm,防止钢支撑受力后轴力计陷入墙体内,造成测值不准等情况发生.e在施加钢支撑预应力前,把轴力计地电缆引至方便正常测量时为止,并进行轴力计地初始频率地测量,必须记录在案.f施加钢支撑预应力达设计标准后即可开始正常测量了.g变量地确定:一般情况下,本次支撑轴力测量与上次同点号地支撑轴力地变化量,与同点号初始支撑轴力值之差为本次变化量.并填写成果汇总表及绘制支撑轴力变化曲线图.反力计安装示意图(8)围护墙侧向土压力围护墙侧向土压力采用地是土压力盒进行测试,具体地安装方法如下:A 土压力计埋设于土压力变化地部位即压力曲线变化处,用于监测界面土压力.土压力计水平埋设间距原则上为盒体间距地3倍以上(≥0.6m),垂直间距与水平间距同,土压力计地受压面须面对欲测量地土体;埋设时,承受土压力计地土面须严格整平,回填地土料应与周围土料相同(去除石料)小心用人工分层夯实,土压力计及电缆上压实地填土超过1m以上,方可用重型辗压机施工.B 土压力计地钻孔分层埋设方法为:根据所需测量孔地直径和深度先做一个三角形导向架,然后根据土压力计地各埋设点把土压力计用铅丝固定在系导向架上,导线沿着导向架引出地面回填地土料与周围土料相同(去除石料)小心用人工灌实,保护好线头,注意防水即可.(9)土体分层竖向位移土体分层竖向位移埋设地设备是沉降磁环,PVC管等,具体地安装方法如下:A 选址:根据规范及现场条件,选择将要打孔地位置;B 打孔:通过打孔机器,成孔到预先指定深度;C下管:将PVC管端头接好,底部固定一个固定环,放入沉降磁环,从下往上每间隔2米固定一个固定环并入沉降磁环,通过机器吊入孔内至底部,再往上提50cm 左右,使沉降磁环地三只脚充分伸入孔壁土内;D填砂:管子外围用砂子或土填实,以防止PVC管地晃动;E 保护:在PVC管外围砌砖保护,以防止监测过程中管子被破坏.(10)立柱竖向位移监测点安装方法同4.1基坑顶部竖向位移.(11)周边建筑物竖向位移周边建筑物竖向位移监测点地安装如下图所示:井式沉降观测点(观测点在室外地平以下时使用)室外地平保护木板Φ14Φ20顶盖式沉降观测点沉降观测点布置图说明:1.沉降观测点由Ф20钢筋制作而成2.安装时用电钻打孔后,清理干净孔眼,再用植筋胶把加工成型的观测点植入框架柱内即可3.观测点至上方梁板需保证2.2m的净空高度,无法满足时换个方向进行安装4.安装时需考虑雨水管及各种管线的布置,避免和观测点互相影响室外地平(12)周边建筑物水平位移周边建筑物竖向位移安装好后,在沉降观测点顶部刻画“+”字.(2)中间监测报告检测报告TEST REPORTXBY-项目汉语拼音缩写-年号-报告顺序号工程/产品名称Name of Engineering/Product****支护工程委托单位Entrusts Unit****公司检测类别Test Type委托检验基坑变形监测***********工程质量检测有限公司*********** TESTING CENTER OF CONSTRUCTION QUALITY CO., LTD检测概要TEST SUMMARY报告编号(No. of Report):XBY-项目汉语拼音缩写-年号-报告顺序号第页共页:批准(Approval)审核(V erification)主检(Chief tester)报告日期(Date):201*-*-*(3)最终监测报告检 验 报 告TEST REPORT形质检-A (B )JK -年份-报告编号工程/产品名称Name of Engineering/Product ***工程 委托单位Client 检验类别Test Type***********工程质量检测有限公司*********** TESTING CENTER OF CONSTRUCTION QUALITY CO., L TD***委托检验 基坑变形监测检验概要TEST SUMMARY摘要一.前言二.场地工程地质和水文地质条件1.工程地质条件2.水文地质条件土地物理力学指标表1(1)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)(2)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)(3)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)(4)《工程测量规范》(GB50026-2007)(5)《建筑变形测量规程》(JGJ8-2007)(6)《国家一.二等水准测量规范》(GB12897-2006)(7) 本基坑设计文件.图纸.本工程总平面图四.监测项目*****,基坑开挖面积大,开挖深度较深,监测项目在充分考虑工程及水文地质条件.基坑类别.支护结构地特点及变形控制要求地基础上来确定.除了常规地通过目视及借助其他工具地巡视检查外,主要仪器监测项目为:1)基坑顶部水平位移和竖向位移2)土体深层水平位移3)支撑构件应力4)立柱竖向位移5)锚索拉(内)力6)坑外地下水位7)土压力8)土体分层竖向位移9)墙后(周边)地表竖向位移10)周边地下管线变形11)周围建(构)筑物变形(竖向位移)12)周围建(构)筑物变形(倾斜)13)周围建(构)筑物变形(裂缝)14)9-13项详见五.监测点布置基坑监测点地布置从周边环境监测和基坑支护结构监测两方面考虑.基坑工程监测点地布置应最大程度地反映监测对象地实际状态及其变化趋势,并应满足监控要求;同时考虑周边重点监护部位,监测点应适当加密.1.周边环境监测2.支护结构监测六.监测设备和监测方法本基坑工程监测项目所采用地监测设备和监测方法见表2.监测设备和监测方法表21. 在每个测试项目受基坑开挖施工影响之前,测得各项目地初始值.本工程监测期限为土方开挖至地下工程完成并土方回填.2. 根据设计.基坑类别及本地区工程经验,本基坑工程现场仪器监测地频率见表3.现场仪器监测地监测频率表33. 根据设计.基坑类别及本地区工程经验,各监测项目地监测报警值见表4.本工程监测报警值表4八.各监测项目全过程地发展变化分析及整体评述(监测结果及分析)现场监测工作于X年X月X日开始,X年X月X日完成所有监测工作,工期X时间,获得了大量监测数据.1.施工工况简介:2.坑顶沉降水平位移3.深层土体水平位移4.坑外地下水位5.支撑轴力(锚索内力6.周边环境…………..1.累计沉降统计表(见表一).2.末次沉降统计表(见表二).九.结论及建议综上所述,得到以下结论及建议:1.总述(变形大小,是/否超出报警值等)2.变形原因主要有:21①支护结构形式.②工程地质条件③外因3.根据本工程基坑监测中遇到地实际情况,提出以下几点建议:……后附:(1)变形观测报表;(2)各种图件及说明.22。

建筑物沉降观测和基坑变形监测点布设及报告

建筑物沉降观测和基坑变形监测点布设及报告

建筑物沉降观测和基坑变形监测点布设及报告建筑物沉降观测和基坑变形监测是建筑工程中非常重要的一项工作,它可以帮助工程师及时掌握建筑物的沉降情况和基坑变形情况,为工程施工提供科学的数据支持,保障工程质量和安全。

在进行建筑物沉降观测和基坑变形监测时,点布设非常关键,下面我将介绍一下点布设的原则和方法,并给出一份监测报告。

一、建筑物沉降观测点布设原则1.观测点的数量:观测点的数量要充足,一般建议在建筑物的不同部位设置观测点,以确保全面的观测情况。

2.观测点的布设密度:观测点的布设密度应根据工程的具体情况来确定,一般来说,关键部位和薄弱部位需要密集的观测点,一般部位需要适量的观测点,这样可以更准确地掌握沉降情况。

3.观测点的位置选择:观测点的位置选择要考虑到建筑物的结构特点和沉降情况的分布规律,尽量选择稳定的区域,避免突兀或易变形的部位。

4.观测点的间距:观测点之间的间距要合理,一般来说,要根据建筑物的大小和形态来确定,以确保对整个建筑物的观测覆盖。

二、基坑变形监测点布设原则1.基坑变形监测点的数量:基坑变形监测点的数量应根据基坑的大小和复杂程度来确定,通常情况下,在基坑的四周设置监测点,并在基坑内设置适量的监测点。

2.基坑变形监测点的布设密度:基坑变形监测点的布设密度应根据基坑的变形情况来确定,一般来说,在基坑周边设置密集的监测点,以掌握变形情况的变化趋势。

3.基坑变形监测点的位置选择:基坑变形监测点的位置选择要考虑到基坑的结构特点和变形情况的分布规律,尽量选择变形范围较大或易发生变形的区域。

4.基坑变形监测点的间距:基坑变形监测点之间的间距要合理,一般来说,要根据基坑的大小和形态来确定,以确保对整个基坑的变形情况进行全面监测。

三、监测报告监测报告是对沉降观测和基坑变形监测结果的综合汇总和分析,下面是一份监测报告的基本内容:1.报告概述:报告简要介绍了监测的目的、范围和时间,以及监测的主要内容和方法。

2.观测结果:报告详细说明了各观测点的测量数值,并通过图表的形式展示了沉降和变形的分布情况。

沉降观测检测方案

沉降观测检测方案
2.建筑物倾斜观测:采用全站仪进行角度和距离测量。
3.基坑周边环境变形观测:采用全站仪或激光测距仪进行监测。
4.地下水位变化观测:采用水位计进行实时监测。
六、观测点布置
1.沉降观测点:沿建筑物四周及主要承重部位均匀布置,每侧不少于3个点,共计不少于12个观测点。
2.倾斜观测点:建筑物四角及主要受力部位均匀布置,每侧不少于2个点,共计不少于8个观测点。
3.基坑支护结构变形观测点:根据支护结构形式及设计要求进行布置。
4.地下水位观测点:在基坑周围均匀布置,数量根据基坑大小及设计要求确定。
七、观测周期及频率
1.沉降观测:施工期间,每完成一个施工阶段进行一次观测;工程完工后,每季度进行一次观测。
2.倾斜观测:施工期间,每完成一个施工阶段进行一次观测;工程完工后,每年进行一次观测。
1.掌握建筑物及地基在施工过程中的沉降变化情况,及时发现异常情况,防止工程质量事故的发生。
2.分析沉降原因,为调整施工方案和采取相应措施提供依据。
3.为建筑物后期使用和维护提供基础数据。
三、观测依据
1.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)
2.《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016)
2.全站仪测量法:采用全站仪进行建筑物及周围环境的倾斜观测。
3.基坑支护结构变形观测:采用全站仪或激光测距仪进行观测。
4.地下水位观测:采用水位计进行观测。
六、观测点布置
1.沉降观测点:沿建筑物四周及中间均匀布置,每边不少于3个,共计不少于12个观测点。
2.倾斜观测点:在建筑物四角及中间均匀布置,每边不少于2个,共计不少于观测过程中发现的问题及采取的措施进行总结,形成观测总结报告。
本沉降观测检测方案旨在确保工程质量和建筑物使用安全,观测过程中如遇特殊情况,可根据实际情况调整观测方案。在观测过程中,严格遵守国家法律法规,确保观测工作的合法合规。

基坑回填沉降观测方案

基坑回填沉降观测方案

广深港客运专线ZH-3 标段深圳北站站房范围内基坑回填沉降观测实施方案编制:复核:审核:中铁二局广深港客运专线ZH-3 标项目部二○一○年一月站房范围内基坑回填沉降监测方案1.观测目的站房范围内地铁五号线、新区大道、平南铁路既有线、平南铁路新线、平南铁路便线基坑回填除保证施工质量外,回填完成后应进行沉降动态监测,根据沉降监测数据,分析基坑回填土的沉降对上部结构物的影响。

为保证后续施工的结构物的质量和安全,对站房范围内的基坑回填制定本沉降观测实施方案。

2.工程概况深圳北站位于深圳市龙华镇,是深圳市重要的交通枢纽,地铁五号线,平南铁路新线、平南铁路既有线、平南铁路便线东西向横穿站房,新区大道南北向穿过站房(如下图)。

留站房范围平面布置图观测组织机构及人员配置 3. 1)组织机构(沉降观测工程是个庞大的系统工程,跨越时间较长,需要各方面组织协调、严格的测试制度和责任到人的人员配置才能完成。

为了满足监测工作的需要,拟定整个项目由金罡总工任总体技术负责人,由廖泽元、刘洪权作为分项技术负责人,其中刘洪权担任专职测量对队长,共同完成本项目的各项任务。

为本项目设个组,即一、二、三工区观测组,各负其责,在项目负责人和技术负责人的3 置管理下分别开展现场测试、数据分析及报告编写工作。

(2)观测组分组情况及设备配置组号人员监测范围线路长( m)仪器设备1杨武、叶国昌、熊飞DK97+172~DK98+3351163天宝 DiNi0.3数字水准仪2杨勇、姜力川、李松DK98+335~DK100+6202285数天宝 DiNi0.3字水准仪3钟科峰、唐小宏、李冰DK100+620~DK104+5003880数天宝 DiNi0.3字水准仪(3)人员职责①第一组杨武任组长,负责资料的收集及整理、上报;仪器的日常维护及检校。

其他人员现场测试。

②第二组杨勇任组长,负责资料的收集及整理、上报;仪器的日常维护及检校。

③第三组钟科峰任组长,负责资料的收集及整理、上报;仪器的日常维护及检校。

基坑工程变形监测方案

基坑工程变形监测方案

基坑工程变形监测方案1. 背景介绍基坑工程是指在建筑施工中,为了在地下建造高层建筑或者地下结构,需要在地面上开挖较深的坑,并按照设计图纸对坑下进行倒土处理,同时基坑周边的建筑、道路等都会受到一定的影响。

为了确保基坑工程的安全施工,避免对周边建筑物和地下设施造成不可挽回的损害,需要进行变形监测。

基坑工程变形监测是指在基坑开挖、支护、降水和地下室施工等过程中,从土壤内部和地面上一定深度位置等环境中,连续或定期监测基坑四周变形情况,以获取变形数据,从而判断基坑周围环境的稳定性和安全性。

合理地选择监测点位,对基坑工程进行变形监测,可以有效地监测基坑开挖过程中的变形情况,提前发现潜在危险,保障基坑施工的安全。

2. 变形监测方案变形监测的主要目的是为了监测基坑工程周围环境的变形情况,从而保障基坑工程施工的安全。

变形监测的方案包括:监测内容、监测方法、监测点位、监测频率和监测报告。

2.1 监测内容基坑工程变形监测的内容主要包括:地表变形监测、地下水位监测、支护结构变形监测、周边建筑物变形监测、基坑倒土变形监测等内容。

通过监测这些内容,可以全面掌握基坑工程周围环境的变形情况,提前发现潜在危险,保障施工的安全。

2.2 监测方法基坑工程变形监测的方法主要包括:GPS定位法、倾斜仪法、水准仪法、测斜仪法、位移传感器法等。

通过这些监测方法可以有效地监测基坑工程周围环境的变形情况,提供准确的监测数据,从而保障基坑工程的施工安全。

2.3 监测点位基坑工程变形监测的点位主要包括:地表监测点位、地下水位监测点位、支护结构监测点位、周边建筑物监测点位、倒土监测点位等。

通过合理选择监测点位,可以全面掌握基坑工程周围环境的变形情况,提前发现潜在危险,保障施工的安全。

2.4 监测频率基坑工程变形监测的频率主要包括:连续监测、定期监测。

通过连续或者定期监测,可以不断地获取基坑工程周围环境的变形数据,及时发现潜在危险,保障施工的安全。

2.5 监测报告基坑工程变形监测报告是通过监测数据的分析和处理,得出基坑工程周围环境的变形情况,并提供有效的监测报告。

位移及建筑物沉降观测监测方案

位移及建筑物沉降观测监测方案

测绘资质:乙级资质证号:3710802 商河县市民服务中心项目变形监测技术方案山东省鲁北地质工程勘察院2018年6月单位地址:山东省德州市大学东路1499号联系电话:************单位邮编:253015 电子信箱:**************目录一、工程概况 (1)二、任务概述 (1)三、引用规范标准 (1)四、设计方案 (2)五、监测点保护措施 (9)六、监测结束应提交的资料 (9)七、组织管理措施 (10)八、确保质量的组织措施 (11)九、确保安全的组织措施 (12)十、确保周期的组织措施 (13)一、工程概况1、地理位置拟建商河县市民服务中心位于商河县彩虹路以北,田园路以东,府东路以西。

该工程由商河县住房和城乡建设管理委员会兴建。

本次支护设计拟建物性质见表1。

表1基坑深度7.00m,局部为8.00m。

2、基坑周边环境拟建场地基坑南侧50m为彩虹路中心线,彩虹路北侧有燃气和自来水管道,东侧36m为府东路中心线,北侧122m为花园街中心线,西侧40m为田园路中心线,路东侧有自来水管道。

建筑物红线西侧8.5m为高压线,埋深2.0m,建筑物红线东侧12.5m为高压线,埋深2.0m。

基坑周边道路两侧均有市政管线,距离基坑最近距离约10米。

二、任务概述根据工程需求,拟对商河县市民服务中心基坑、周边地表及待建建筑物进行变形监测,分析变形情况。

首先按照设计要求对商河县市民服务中心基坑、周边地表及待建建筑物布设监测点,然后通过进行变形监测,分析位移与沉降情况;以此掌握基坑变化速率及周边临近建筑物的沉降量、沉降差及沉降速度,及时发现对基坑和建筑物不利的因素,以便采取措施,保证基坑及建筑物安全施工,同时也为今后合理设计提供资料,为工程安全施工提供预警数据,保证工程顺利施工。

三、引用规范标准1、执行国家行业标准《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016;2、执行国家行业标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009;3、参考国家标准《国家一、二等水准测量规范》GB12897-2006;4、甲方提供的基坑支护设计方案图纸等。

基坑监测方案

基坑监测方案一、基准网的建立为了科学地预测基坑支护的稳定和周边环境的变化,及时预报和提供准确可靠的变形数据,因此建立基坑支护施工变形与沉降观测网,定期进行变形沉降观测。

二、基坑支护变形观测(1)基坑支护水平位移观测在基坑边坡顶上布置基线(每基坑边一条),每条基线上设4个变形观测点,同时又作为沉降观测点。

(2)基坑支护沉降观测利用远离场区的城市高程系水准控制点或独立水准点作为沉降观测的起算点,与以上点联测,构成基坑支护沉降观测网。

四面围墙周边附近各布置四个沉降观测点,与基坑周边浅埋基础建(构)筑物、重要管线监测点一起构成监测周边环境的沉降观测网。

三、观测方法(1)水平位移观测分别在基线点四个角上设站,用J2型经纬仪观测四边网的水平角度(四边形内角),并与城市的大地控制网三角点联测水平夹角,检查基线点是否发生位移,在基线点正确无误的情况下,同时在四角测端上分别以对应的相邻角点定向,并观测定向基线上各预埋点的水平位移量初始读数。

(2)沉降观测对基坑边上的各点及周边点建立的沉降观测网的测量方法为:首先自远离基坑的城市水准控制点开始观测,引测至基坑周围后,按编定的各点观测次序依次观测,最后测至另一水准控制点符合,观测仪器采用S3型精密水准仪。

四、基坑周围建(构)筑物等的监测措施工程对基坑周边50米范围内的所有建(构)筑物进行监测,并特别对临近坑边1.5H~2.0H范围内建(构)筑物,包括道路、市政管道、电力电缆、电信管网等加强监测力度。

具体监测措施是:(1)对建(构)筑物,定期进行沉降变形观测。

(2)施工前,了解地下管线的分布情况,对整个场地的地下管线进行摸底,并在地面投影其轴线走向,布置变形观测点进行监测;对某些变形要求较高及紧邻基坑开挖边缘的重要管线,预先做好加固处理措施。

五、质量保证技术措施在施工中不仅要严格执行质量管理程序,保持质量体系的有效运行,同时必须采取切实可行的质量保证技术措施,从原材料的采购到施工全过程进行全方位控制,强化施工质量一次合格率,杜绝不合格和返工。

深基坑监测方案

深基坑监测方案深基坑监测是建设工程中非常关键的一项工作,目的是确保基坑施工的安全和稳定。

下面给出了一个深基坑监测方案的示例,以供参考。

一、监测目标:1. 监测基坑变形和沉降情况,包括水平位移、垂直变形和沉降速度等参数。

2. 监测基坑周边的地面沉降情况,包括径向沉降和破坏区域的扩展情况。

3. 监测基坑周围的建筑物和地下管线的变形情况,确保安全运营。

二、监测方法:1. 使用水平位移监测仪器对基坑周边的地面进行实时监测,记录并分析监测数据,发现任何异常变化。

2. 使用测斜仪对基坑内部的土体进行定期监测,分析土体的变形和沉降情况。

3. 使用沉降观测点和标高测量方法来监测基坑和周边地面的沉降情况。

4. 使用全站仪对基坑周边的建筑物进行定期监测,记录建筑物的变形情况。

5. 使用地下雷达和超声波探测仪对基坑周边地下管线进行定期监测,确保管线的完整性。

三、监测频率:1. 地面监测:每日监测一次,记录并分析数据。

2. 测斜监测:每周监测一次,记录并分析数据。

3. 沉降监测:每周监测一次,记录并分析数据。

4. 建筑物监测:每月监测一次,记录并分析数据。

5. 管线监测:每季度监测一次,记录并分析数据。

四、监测报告:1. 每次监测后,需要生成监测报告,记录监测数据和分析结果。

2. 每周整理一次监测报告,总结监测情况,并提出相应的建议和措施。

五、紧急预警和应急响应:1. 如果监测发现有任何异常情况,需要立即发出预警,并采取相应的紧急措施。

2. 监测人员需要有相应的培训和技能,能够在紧急情况下做出正确的应急响应。

六、监测人员:1. 由专业的监测公司派遣监测人员进行监测工作。

2. 监测人员应具备相关的专业背景和技能,能够熟练操作监测仪器设备,并能准确分析监测数据。

七、监测费用:1. 监测费用由施工单位承担,包括监测仪器设备的购买和维护,以及监测人员的人力成本。

2. 监测费用应计入工程造价。

以上是一个深基坑监测方案的示例,具体实施方案需要根据具体的工程要求进行调整和补充。

基坑沉降观测实施方案

基坑沉降观测实施方案一、前言。

基坑工程是城市建设中常见的工程类型,其施工过程中,基坑沉降是一个重要的监测指标。

合理的沉降观测方案不仅可以及时发现基坑沉降情况,还可以为工程安全提供重要的数据支持。

因此,本文将就基坑沉降观测实施方案进行详细介绍。

二、基坑沉降观测实施方案。

1. 观测点设置。

在进行基坑沉降观测时,首先需要确定观测点的设置。

一般来说,应选择在基坑周边范围内,分布均匀的地点进行观测,以确保能够全面、准确地监测基坑的沉降情况。

观测点的设置应考虑基坑的大小、周边环境、地质条件等因素,以确保观测数据的可靠性。

2. 观测方法选择。

基坑沉降的观测方法有多种,包括测量法、遥感法、地面变形法等。

在选择观测方法时,需要根据基坑的具体情况和监测要求进行综合考虑。

一般来说,可以采用多种方法相结合的方式进行观测,以获取更加全面、准确的数据。

3. 观测频次确定。

观测频次的确定是基坑沉降观测中的关键环节。

一般来说,观测频次应根据基坑的施工进度、地质条件、监测要求等因素进行合理确定。

在基坑施工初期,观测频次可以适当增加,以及时发现问题;而在基坑施工后期,观测频次可以适当减少,以节约成本。

4. 数据分析与报告编制。

观测数据的分析与报告编制是基坑沉降观测的最后一步。

在获取观测数据后,需要对数据进行科学分析,得出结论并编制观测报告。

观测报告应包括观测数据的详细情况、分析结果、存在的问题及建议等内容,以便工程管理人员及时了解基坑沉降情况,并采取相应的措施。

三、结语。

基坑沉降观测是基坑工程中至关重要的一环,合理的观测方案能够为工程安全提供重要的数据支持。

因此,在进行基坑沉降观测时,需要充分考虑观测点设置、观测方法选择、观测频次确定以及数据分析与报告编制等方面的问题,以确保观测工作的科学性、准确性和及时性。

希望本文所述的基坑沉降观测实施方案能够为相关工程人员提供一定的参考价值。

建设工程深基坑变形与主体沉降监测技术研究

建设工程深基坑变形与主体沉降监测技术研究一、研究背景及意义随着城市化进程的加快,建设工程在城市建设中的地位日益重要。

由于建筑物的高度和地下设施的复杂性,深基坑工程在施工过程中容易出现变形和主体沉降等问题,这些问题不仅会影响建筑物的安全性和使用寿命,还会对周围环境和人们的生活产生不利影响。

对深基坑变形与主体沉降进行监测技术研究具有重要的现实意义。

通过对深基坑变形与主体沉降的监测技术研究,可以为工程设计提供科学依据。

在深基坑施工过程中,通过对变形和沉降的实时监测,可以及时发现潜在的问题,为设计部门提供准确的数据支持,从而优化设计方案,提高建筑物的安全性和稳定性。

通过对深基坑变形与主体沉降的监测技术研究,可以降低工程事故的发生率。

通过对变形和沉降的实时监测,可以及时发现问题并采取相应的措施进行处理,避免因变形和沉降过大而导致的工程事故,减少人员伤亡和财产损失。

通过对深基坑变形与主体沉降的监测技术研究,可以提高工程质量。

通过对变形和沉降的监测,可以确保建筑物的质量达到设计要求,提高建筑物的使用性能和使用寿命。

通过对变形和沉降的监测,可以为后期的维护和管理提供依据,降低维护成本。

对深基坑变形与主体沉降进行监测技术研究具有重要的现实意义。

通过研究深基坑变形与主体沉降的规律,可以为工程设计、工程施工和工程管理提供科学依据,降低工程事故的发生率,提高工程质量,促进城市建设的可持续发展。

1.1 建设工程深基坑的发展历程随着城市化进程的加快,高层建筑、大型基础设施等建筑工程的建设日益增多,深基坑工程作为其中的重要组成部分,其安全性和稳定性对于整个建筑工程的质量至关重要。

自20世纪初以来,深基坑工程技术经历了从简单到复杂、从低级到高级的发展过程。

20世纪初,深基坑工程技术主要采用人工开挖的方法,施工过程中存在较大的安全隐患,如地下水位较高时容易导致地面沉降、建筑物倾斜等问题。

为了解决这些问题,人们开始研究采用机械挖掘、土钉墙等方法进行深基坑支护。

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-、测区概况1、地理位置待建的秦皇岛恒大城位于秦皇岛市火车站北侧,本次涉及沉降观测及基坑变形监测建筑物为:5#、6#地块(6#地块1、2标;5#地块、6#地块3、4标)拟建的住宅及商业建筑,该标段位于规划北港大街南侧,迎宾北路由标段中间穿过。

项目工程为剪力墙结构,桩筏、筏板基础,一般为地下2层,地上5—49层。

该项目由荆州市晴川建筑设计院有限公司设计,恒大地产集团秦皇岛恒大城房地产开发有限公司投资建设,本工程地基基础设计等级为甲级。

依据设计要求,本工程按国家规范,在施工及使用期间均进行沉降观测。

本次沉降观测工程范围主要包含住宅及配套工程。

基坑监测部分指根据设计图纸要求需要进行基坑监测部分。

二、工作任务恒大城5#、6#地块3、4标段建筑沉降观测具体情况如下表所示:按《规范》要求建筑物沉降观测点建点后,从土0开始进行两次测量,并取各点两次高程中数作为该点的初始高程,结构封顶前按上表设计的次数监测; 竣工前按封顶后间隔1个月、2个月、竣工前;竣工后第一年监测3次数;第二年监测2次。

个别建筑在外装修前还需重新布设观测点,换点后应同时测量2次(取其平均数做为起始值)。

每栋建筑封顶后还应监测约8次;合计344次; 5#、6#地块沉降观测总计观测次数为771次。

5#、6#地块沉降观测点布设具体位置详见沉降观测布点示意图。

按《建筑变形测量规程》及甲方要求,本工地建筑物沉降进行至主体竣工验收及使用运行两年,当沉降速度小于d,可以认为已进入稳定阶段,否则应增加观测次数,本方案中规定的观测次数仅作为参考。

但是当监测过程中发生下列情况之一时,必须立即报告委托方,同时应及时增加观测次数或调整监测方案:1、变形量或变形速率出现异常变化;2、变形量达到或超出预警值;3、周边或开挖面出现塌陷、滑坡;4、建筑本身、周边建筑及地表出现异常;5、由于地震、暴雨、冻融等自然灾害引起的其他变形异常情况。

如需另外增加观测次数,甲乙双方另行协商。

三、测量技术依据:2、《建筑变形测量规范》(JGJ 8--2007)3、《国家一、二等水准测量规范》(GB/T12897-2006)4、《建筑基坑工程技术规范》(YB 9258-97)&经甲方审批的《秦皇岛恒大城5#、6#地块沉降观测及基坑变形监测方案》四、水准基点及沉降监测点的布设水准基点的埋设:水准基点最少应埋设三个点,以保证沉降监测工作数据的可靠。

此三个点的位置应埋设在远离因本次降水和建筑沉降影响的范围以外的稳定可靠之处,如采用深埋基点的埋设深度应在冰冻层以下,也可布设在沉降稳定建筑物上。

具体位置视实地情况而定。

沉降监测点的布设:沉降监测点的埋设应符合《规范》要求,与甲方协商而定,在每栋楼的主角点、沉降缝和后浇带两侧、大拐角点等处必须做点;直线楼体上两点之间距离不得大于20米;点位应布设在正负零以上100-150mm处。

每个监测点的具体位置应选在便于观测和能够树立标尺之处,。

为保证点位稳定和观测精度,沉降监测点的标志采用①=16.0mm长为160mm勺涨栓螺杆。

用电锤打18 mmfL,用植筋胶将丝扣端镶入墙体内10cm。

监测点的保护:当监测点布设完毕,及时向甲方提供监测点的平面布置图,以便甲方通知各施工单、使用单位对监测点加以保护。

由于监测周期很长,提请建设方务必对监测点严加保护;并请施工方不要在沉降点上方2米以下搭设架子和管线。

五、沉降监测的等级和限差1、本次沉降监测中,水准基点网联测按一级水准精度进行;沉降监测点测量按二级水准精度进行。

2、沉降监测应使用日本托普康公司生产的Trimbel Dini03 型精密水准仪,配以条码铟瓦水准尺。

使用的水准仪应通过有资质的鉴定单位每年一次的检测并出据相应合格的检测证书。

另外在项目进行中也要定期检较。

用于一、二级水准观测的水准仪i 角不得大于15〃。

测量时应采用单路线往返观测,固定观测人员、固定仪器和观测路线。

3、水准观测应在标尺分划线成像清晰且稳定后进行。

下列情况下不应进行观测:A、日出后与日落前30分钟内;B、太阳中天前后各约1小时内;C、标尺分划线的影像跳动而难于照准时;D气温突变时;E、风力过大而使标尺与仪器不能稳定时本次精度等级的确定,借鉴国际测量工作者协会(PIG)于1981年第16届大会提出的常用取值方法,即:为实用目的,观测值中误差不应超过变形允许值的1/20 —1/10,或者1--2伽。

结合《建筑变形测量规程》和《工程测量规范》具体限差见下表:水准观测的技术要求注:K――测段、区段或路线长度,km L ――附合路线长度,km;F ――环线长度,km R ――检测测段长度,km,水准观测的限差(mr)i注:表中n为测站数六、观测顺序及方法1、往测时,奇数测站照准标尺分划的顺序为:A、后视标尺的基本分划;B、前视标尺的基本分划;C、前视标尺的辅助分划;D后视标尺的辅助分划;2、往测时,偶数测站照准标尺分划的顺序为:A、前视标尺的基本分划;B后视标尺的基本分划;C后视标尺的辅助分划;D前视标尺的辅助分划;3、返测时,奇、偶测站照准标尺的顺序分别与往测偶奇测站相同。

4、测站观测采用光学测微法,一测站的操作程序如下(以往测奇数测站为例)A、首先将仪器整平;B将望远镜对准后视标尺,使符合水准器两端的影像近于符合。

随后用上下丝照准标尺基本分划进行视据读数。

然后使符合水准气泡准确符合,转动测微器精确照准标尺基本分划,并读定标尺基本分划与测微器读数。

C旋转望远镜照准前视标尺,并使符合水准气泡两端影像准确符合,精确照准标尺基本分划,并读定标尺基本分划与测微器读数,然后用上、下丝照准标尺基分划进行视距读数;D、用微动螺旋转动望远镜,照准前视标尺的辅助分划,并使符合气泡两端影像准确符合,精确照准并进行标尺辅助分划与测微器读数;E、旋转望远镜,照准后视标尺的辅助分划,并使符合水准气泡的影像准确符合,精确照准并进行辅助分划与测微器的读数。

5、电子水准仪观测顺序按仪器设置顺序执行。

七、成果计算与整理每栋楼的监测点建好后,要进行现场沉降观测点高程的初始值量测,并做好记录。

以后,每次观测结束,首光应认真检查全部外业观测记录,各项限差合格后使用智能平差软件进行平差计算,在满足观测精度的前提下,计算出每个沉降观测点的高程值。

并计算各观测点的本期沉降量和总沉降量,打印成表格一式四份,及时上交到有关部门,具体计算过程如下。

⑴对基准点与沉降观测点进行联测,所取得的数据进行整理,计算闭合差,闭合差符合规范要求时,经严密平差计算出各沉降观测点高程H0b为确保准确,首次成果均应按同精度测量两次,通过分别平差计算后取各观测点两次高程的平均值做为各观测点的初始值。

⑵闭合水准路线的高差闭合差fh等于该路线上各点间高差代数和刀h,即fh=刀h。

符合水准路线的高差闭合差fh等于所测各点间高差的代数和刀h减去终点与起点已知高程之差,即fh=刀h-(H终-H起)。

往返测水准路线的高差闭合差fh等于往测高差代数和绝对值丨刀h 往丨=丨刀h往丨-丨刀h返丨。

⑶严密平差计算将高差闭合差按测站数成正比例反号进行分配,即Vi=-fh/N ni式中ni为某测段的测站数N 为水准路线的总测站数fh 为水准路线闭合差Vi 为各观测点所分配的平差数实际监测中平差后的高程值均用[NASEW95]平差软件计算⑷ 各沉降观测点的沉降量△ H=HO-Hi 式中HQ为观测点高程原始值,Hi为每次计算后的观测点的高程。

监测工作全部结束后,编写沉降监测技求报告,报告内容包括变形监测成果表,监测点平面布置图,监测点沉降过程曲线图,建筑物倾斜率计算表,变形分析报告。

八、基坑变形监测基坑变形监测依照甲方要求,按实际需要及设计要求安排监测工作量。

1、基坑位移基点和工作基点及监测点的埋设基坑位移基点、工作基点的布设1)在产生位移范围以外布设2-3个稳固的平面点作为基坑位移观测基点。

2)在基坑监测范围内适当布设固定的平面点作为工作基点,并按独立坐标系统将基点与工作基点联测。

3)基坑位移观测基点、工作基点建点采用深部埋设、浇筑或坚固地面浇筑标志等方法,布设完成后及时通知甲方、施工方做好标志保护工作。

基坑位移监测点的布设基坑位移监测点的布设,点位布设在基坑支护冠梁,可用十字标志或平面反射标志,标志应设置明显并喷涂点号。

布设位置见基坑位移观测点布设略图。

2、监测方法及频率监测施工前,仔细检查监测仪器、设备和元件是否满足观测精度和工程的要求,具有良好的稳定性和可靠性,经过鉴定或标定,且校核记录和标定资料齐全,并在规定的校准有效期内使用。

监测过程中应定期进行监测仪器、设备的维护保养、检测以及监测元件的检查。

对同一监测项目,监测时采用相同的观测方法和观测路线,使用同一监测仪器和设备,固定观测人员,在基本相同的环境和条件下工作。

以保证监测的稳定性和准确性。

监测项目初始值应在基坑开挖前测定,并取至少连续观测2次的稳定值的平均值。

基坑水平位移监测采用视准线法和小角法进行监测,其监测精度为土2mm 当现场条件不容许时,也可采用交会法或极坐标法测量。

仪器选用2”级全站仪。

每次测量均从基点起始测量出工作基点坐标,再将仪器架至工作基点测量监测点的坐标或所需数据。

各测回数及其他要求按规范有关要求执行。

依据使用仪器特点,也可采用免棱镜极坐标测量法,对观测成果垂直于基坑方向的坐标进行差值比较,计算基坑位移量。

依照甲方要求,按实际需要及设计要求安排监测频率。

3、监测报警基坑工程监测报警值由监测项目的累计变化量和变化速率值两个值控制,其限差按设计要求执行。

当出现下列情况之一时,必须立即进行危险报警,并对基坑支护结构和周边环境中的保护对象米取应急措施。

1、监测数据达到报警值;2、监测数据变化较大或者速率加快;3、存在勘察未发现的不良地质;4、超深、超长开挖等未按设计工况施工:5、基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏:6基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值:7、支护结构出现开裂;8、周边地面突发较大沉降或出现严重开裂:9、邻近建筑突发较大沉降、不均匀沉降或出现严重开裂;10、基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏或流砂等现象;11、基坑工程发生事故后重新组织施工;12、出现其他影响基坑及周边环境安全的异常情况。

九、监测质量管理体系及质量、安全保证措施1.监测质量管理体系本工程按£09001:2000质量管理体系进行管理,产品实现流程图如下:顾客要求资料收集,现场踏勘<由项目负责人负责编制测量技术设计书<由项目负责人负责>编写测量成果报告1212<项目负责人组织>内业数据,资料处理<内业组负责〉~2. 监测质量保证措施(1)建立以项目总工程师为直接领导,由具备丰富施工经验、监测经验 的工程技术人员组成的监测小组。

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