深基坑工程检测控制措施
深基坑施工监理控制的主要内容及方法及重点监控措施【最新版】

深基坑施工监理控制的主要内容及方法及重点监控措施一、深基坑概述:开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖。
二、深基坑施工监理控制的主要内容及方法施工准备阶段一)周边环境调查、充分掌握风险控制重点根据住建部《地铁与地下工程风险管理指南》要求,项目开工前各方必须对周边环境进行调查。
1、地下管线情况2、地下建(构)筑物情况3、周围建筑(构)物情况4、地下水位及地质情况5、其它注意事项:1、对照设计图及现场情况逐一核查,并留下完整的核查记录及影像资料。
2、核查必须会同相关参加方一同进行,不能遗留。
3、对存在问题的建(构)筑物,必须进行相关证据保存和鉴定资料。
4、通过风险核查,为制定相应的监理措施打下基础,且融入安全风险监理细则中去。
二)审查深基坑相关施工方案(一)需要专家论证的方案·超过一定规模条件的基坑工程专项施工方案应按规定组织专家论证1、开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。
2、开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。
土方开挖、支护、降水工程。
★基坑周边环境或施工条件发生变化,专项施工方案应重新进行审核、审批3、混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m2及以上。
承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg 以上。
4、起重吊装及安装拆卸工程(1)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
(2)起重量300kN及以上的起重设备安装工程;高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。
5、其它需要专家论证的方案(监测、降水等)。
注意事项:1、基坑工程施工前应根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法>(建质(2009) 87号)13号)文件规定,由施工企业技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经审核通过的,由施工企业技术负责人签字,加盖单位法人公章后报监理企业,由项目总监理工程师审核签字并加盖执业资格注册章。
深基坑监测方案

目录一、工程概况 (1)二、编制根据 (1)三、基坑侧壁安全级别划分 (1)四、基坑支护方案 (1)五、监测目的及规定 (2)六、工程地质概要 (2)七、监测内容 (3)八、监测频率 (8)九、测试重要仪器设备........................... 错误!未定义书签。
十、监测工作管理、保证监测质量的措施........... 错误!未定义书签。
十一、监测人员配备............................. 错误!未定义书签。
十二、监测资料的提交........................... 错误!未定义书签。
一、工程概况:本项目为CENTER工程, 本子项为通风中心;工程号为HB1001, 子项号为VX。
建设地点: 四川省乐山市夹江县南岸乡。
通风中心长58.60m, 宽33.10m, 建筑高度(室外地坪至女儿墙)为22.900m, 消防高度(室外地坪至屋面面层)为22.200m, 地上二层, 局部三层。
占地面积1956.19㎡, 建筑面积4298.00㎡。
建筑构造形式:钢筋混凝土框架——抗震墙构造, 本建筑设计使用年限为50年, 抗震Ⅰ类建筑。
二、编制根据:1.《建筑基坑工程变形技术规范》(GB50497-)2.《都市测量规范》(CJJ/T8-)3.《精密水准测量规范》(GB/T15314-940)4.《工程测量规范》(GB 50026-)5.《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-)6.《建筑基坑支护技术技术规程》(JGJ120-)7、基坑支护工程施工方案设计三、基坑侧壁安全级别划分:基坑 1-2交A-B, 1-2交E-F, 开挖的基坑深度较大概为8m, 放坡系数80°, 近似垂直开挖, 如破坏后果较严重, 因此侧壁安全级别定为一级, 侧壁重要性系数1.1。
基坑其她位置地势相对开阔, 无相邻建筑级别评估为二级, 侧壁重要性系数1.0。
四、基坑支护方案:放坡体系:根据设计图纸的规定, 本工程的基坑放坡为80°, 近似垂直开挖, 基坑壁失稳对周边有一定危害, 采用垂直开挖形成基坑, 开挖前必须先对其设立支挡, 保证既有周边的安全, 根据场地周边环境、场地工程地质条件及水文地质状况。
深基坑监测及应急措施

深基坑监测及应急措施一、监测的目的和原则施工监测是深基坑施工信息化的一项重要内容,现场施工中,要求通过适当的监测手段,随时掌握周边环境的变化以及基坑内部情况与设计模型之间的差异,以及支护土体的稳定状态和安全程度、基坑渗透水量的大小等等,及时反馈信息,现场工程师根据信息反馈情况及时修改施工方案,改善施工工艺。
此时现场工程师的施工经验和临场应变能力对预防事故的发生显得尤为重要,同时监测资料还可以作为检验和评价支护结构稳定性的依据。
二、监测内容房屋的沉降、倾斜,道路、地下管线的沉降、位移;支护结构的变形,土体的位移;渗透流量的大小,渗透量的大小,水位的高低等等都是监测的内容。
1、对周边房屋的沉降观测,初步确定为每一天进行一次,待土方开挖全部完成以后每2天观测一次。
待基坑回填完成以后不再观测。
观测范围是周围50米以内的建筑物。
2、对道路、地下管线的观测初步确定为每5天进行一次,待土方开挖全部完成以后每10天观测一次。
待基坑回填完成以后不再观测。
主要是沿河路的观测。
3、对支护结构的观测每天进行两次,并一直坚持到土方回填。
4、对土体渗透的观测每天进行四次,一直坚持到基础混凝土浇筑完成。
三、监测方法本工程基坑监测由建设单位委托专业监测机构进行监测,监测前编制专业监测方案,经监理单位审批后严格按方案内容执行检测。
四、应急措施1、当监测发出监测报警后,如变形(或内力)继续增加,且变形增加速率有加大的趋势,应采取相应应急措施。
(详见应急预案)2、根据监测单位的监测点埋设交底,了解监测点的埋设方法及注意点,以便监测单位有效开展监测工作。
3、对监测点派专人进行保护,对易人为损坏的监测点,可封闭保护。
4、挖土期间组织相应的决策机构及工作程序。
土方开挖施工期间,本工程各相关单位组成土方开挖应急领导小组,该小组为挖土期间的决策机构,成员由建设单位、基坑围护设计单位、主体结构设计单位、监理公司、基坑围护监测单位、施工总承包相关负责人组成。
规章制度-建筑深基坑工程监理控制要点与实践

规章制度-建筑深基坑工程监理控制要点与实践
建筑深基坑工程监理是指对建筑深基坑工程的施工过程进行监督和控制,确保工程的
质量和安全。
在进行深基坑工程监理控制时,需要遵守一定的规章制度,以下是一些
建筑深基坑工程监理控制的要点和实践:
1. 建立监理组织:在深基坑工程施工前,应建立专门的监理组织,由具有相关专业资
质和经验的工程师组成,负责工程的监理和控制工作。
2. 完善施工方案:监理工程师应仔细审查和完善深基坑工程的施工方案,确保施工方
案科学合理,符合相关的规范和标准。
3. 监督施工现场:监理工程师应定期进行施工现场的巡视和检查,确保施工过程中符
合施工方案和设计要求,监测施工过程中可能出现的问题,及时进行整改。
4. 控制施工质量:监理工程师应对施工质量进行严格把关,确保各项施工工作符合质
量标准,如土方开挖、基坑支护、钢筋混凝土浇筑等。
5. 做好监测与测试:监理工程师应监督施工单位对基坑工程进行监测与测试,如土体
位移、地下水位变化等,及时发现问题并采取措施进行调整。
6. 保证安全施工:监理工程师应督促施工单位加强安全防护措施,确保施工作业的安
全性,包括施工人员的安全、防止地质灾害和事故的发生等。
7. 做好文件记录:监理工程师应做好施工过程的文件记录,包括施工日志、监测报告、质量检测报告等,以备后期的审查和评估。
8. 协调解决问题:在施工过程中,监理工程师应及时与施工单位、设计单位和业主进
行沟通和协调,解决施工过程中的问题和矛盾。
以上是建筑深基坑工程监理控制的一些要点和实践,通过执行规章制度和做好监理工作,可以有效地确保深基坑工程的质量和安全。
深基坑工程施工监测方案

施施工工监监测测方方案案1 施工监测目的及意义基坑开挖、支护施工将不可避免地对地层、地下管线、建(构)筑物等造成一定的影响。
为确保基坑周边建筑物及管线安全,做到信息化安全施工,必须对地表、地下管线和周边建筑物进行全面系统的监控量测。
通过监控量测可以达到如下目的:1、了解基坑周围土体在施工过程中的动态变化,明确施工对原始地层的影响程度以及可能产生失稳的薄弱环节。
2、了解支护结构的受力和变位状态,并对其安全稳定性进行评价。
3、了解工程施工对地下管线、建筑物等周边环境条件的影响程度,确保它们仍处于安全的工作状态。
4、了解施工降水效果对周围地下水位的影响程度。
5、将量测结果反馈到施工中,及时修改施工参数和步骤进行信息化施工。
2仪器选择和精度要求1、基坑位移监测采用拓普康TKS-202全站仪,精度2秒。
仪器在检验有效期内作业,并在作业期间进行检查校核。
2、沉降观测使用徕卡N2精密水准仪(带测微器)及2米铟钢水准标尺。
仪器最小分辨率为0.01mm 。
仪器及标尺在检验有效期内作业,并在作业期间进行检查校核。
沉降观测按二等水准精度要求进行观测,执行的各项规定和限差如下:等级 仪器类型视线长度前后视距差任一测站上前后距差视线高度 二等DS0.5≤30m≤1.0m≤0.5m>0.3m项目 等级基、辅分划读数差基、辅分划所测高差之差检测间歇点高差之差上下丝读数平均值与中丝读数之差基辅尺分划读数差≤0.3mm,闭合差≤±0.3√N mm(N代表测站数)。
3监测项目及控制标准3.1监测项目1、本次基坑安全等级为一级,基坑监测按《建筑基坑工程监测技术规》(GB50497-2009)执行。
2、本次监测可分为基坑工程主体监测和周围环境及地下管线监测,施工监测项目和内容有:3、水位观测、钢筋应力等监测见第三方监测方案。
3.2监测控制标准1、基坑监测控制标准及报警指标如下表所示:2、水位变化控制标准为:要求水位变化值累计值不大于1m或每天变化值不大于0.50m。
建筑深基坑工程监测要求

建筑深基坑工程监测要求一、监测范围和监测点布设:深基坑工程监测应涵盖整个基坑施工区域,包括基坑的边界、支护结构、地下室和邻近地表等。
监测点布设应有代表性,覆盖主要土层、建筑物周边等重点区域。
监测的主要指标包括变形、沉降、裂缝等。
二、监测方案设计:监测方案应根据工程的特点和实际需求进行设计,包括监测时间、监测方法、监测频率、监测指标等。
监测时间应从基坑开挖开始,至基坑支护、地下室施工、施工结束等各个阶段。
监测方法可以采用物理监测技术、遥感监测技术、数值模拟等。
监测频率应根据施工过程中的变化情况确定,一般情况下,监测频率可以每天、每周或每月进行一次。
监测指标应包括工程变形变化、土体沉降、水平位移、裂缝变化等。
三、监测仪器设备选择:监测仪器设备应根据监测指标和监测方法的要求进行选择。
常用的监测仪器设备包括全站仪、测斜仪、支撑内力测试仪、GIS导线测量系统等。
监测设备应具备高精度、高稳定性,能够长时间连续工作,并能够进行数据采集和处理。
四、监测数据处理与分析:监测数据应及时进行采集、传输、处理和分析。
监测数据应进行质量检测,包括数据的准确性、完整性、一致性等。
监测数据应与设计要求和标准进行对比,及时发现和解决问题。
监测数据应进行分析,包括数据趋势分析、变形趋势预测、模型校正等。
五、监测报告编写:监测工作结束后,应编写监测报告。
报告中应包括监测工作的目的、范围、方法、结果等内容。
报告应清晰明确,结论准确可靠,并提出相应的建议和措施。
综上所述,建筑深基坑工程监测要求包括监测范围和监测点布设、监测方案设计、监测仪器设备选择、监测数据处理与分析以及监测报告编写。
通过合理的监测要求,可以确保深基坑工程的安全和稳定。
基坑施工质量检测规程(15篇范文)

基坑施工质量检测规程(15篇范文)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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深基坑支护监理控制措施

深基坑支护监理控制措施一、施工前的调查设计1.基坑侧墙稳定性分析。
通过地质勘探、基坑侧墙的室内外岩石力学试验,确定侧墙土体的稳定性,并提出适当的加固措施。
2.地下水位的测定。
测量周边地下水位的变化情况,确定施工期间地下水位的高度,及时采取排水措施。
3.伸缩缝的设计。
地基设置适当的伸缩缝,以减少基坑变形引起的侧向力。
4.施工方法的选择。
根据基坑的特点,选择合适的施工方法,如撑支法、开挖与支护同步法等。
二、施工过程的监测控制1.地下水位监测。
安装水位计进行连续监测,及时了解地下水位的变动,确保基坑的排水工作。
2.地表沉降监测。
通过测量基坑周边地表沉降的情况,及时发现异常情况并采取措施减小地表沉降量。
3.地下水位监测。
监测基坑内水位的变化情况,及时分析地下水渗流情况并采取相应的控制措施。
4.支护结构的监测。
监测支护结构的变形、应力等情况,及时发现问题并采取措施进行修补加固。
三、施工中的紧急处理1.施工现场的安排。
保证施工现场的安全,设置警示标志,并配备专人负责监督,及时处理意外情况。
2.紧急事故的应急措施。
设立紧急事故处理预案,明确相关责任人,确保在紧急情况下能够快速、有效地处理事故。
3.施工进度的调整。
根据实际施工情况,及时调整施工进度,减少对周围环境的影响。
四、检查验收1.定期检查验收。
定期对基坑支护工程进行检查验收,确保工程质量符合要求,并按照有关标准和规范进行验收。
2.质量监督。
雇佣第三方独立机构对支护工程进行抽样检测,确保施工符合相关标准和规范。
总之,深基坑支护监理控制措施是确保基坑支护工程质量和安全的重要手段,通过施工前的调查设计、施工过程的监测控制、施工中的紧急处理及检查验收等阶段的措施,可以保证基坑支护工程的稳定性和安全性。
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深基坑工程检测控制措施深基坑工程检测控制措施一、工程概况本工程管道施工,管线桩号长度约3.48km,拟分段施工,每段150米,管线基坑设计宽度2米,设计开挖深度最大5.8米。
安全等级一级。
根据现行规范规程和设计要求,为确保基坑支护结构及周围环境的安全,在基坑施工的全过程中,要求对支护结构及周围环境(三倍基坑开挖深度范围内)作连续监测。
二、监测方案设计依据(一)本工程监测执行如下规范规程:1、本项目设计文件;2、《工程测量规范》GB 50026-2007,国家标准;3、《建筑基坑支护工程技术规程》DBJ/T 15-20-97,广东省标准;4、《广州地区建筑基坑支护技术规程》GJB 02-98,广州市标准;5、《建筑变形测量规程》JGJ8-2009,行业标准。
6、建筑基坑工程监测技术规范GB50497-2009 (GB50497-2009)根据设计要求,各监测项目及数量详如下:(二)管道监测设置序号观测项目数量单位备注1管线基坑支护结构顶部水平位移及沉降350点观测点距20米2管线基坑支护结构周围土体测斜350孔观测点距20米,深度为15~20米3管线基坑外地下水位350孔观测点距20米,深度为15米4民用建筑物沉降12点525点6三、监测技术要求(一)点位布施1、平面控制点设置平面控制网点选在基坑影响范围外(3倍基坑开挖深度以外)已有建筑物或构筑物,每个施工段设置一个平面控制网(3点)。
平面控制点做法:埋设反射棱镜。
2、水准基点设置水准基点即高程起算点,埋设于基坑影响范围之外。
水准基点选在基坑影响范围外(3倍基坑开挖深度以外)已有建筑物或构筑物的首层柱上,被选定的建筑物或构筑物必须采用桩基础,并已建成多年,沉降已经稳定。
每个施工段设置一个独立高程网(3点)。
水准基点做法见大样图。
3、监测点(孔)埋设(二)管道部分1、管线基坑支护结构顶部水平位移及沉降监测点埋设设置监测点500个。
做法:混凝土初凝前埋入Φ18钢筋,在露出地面的钢筋上焊接50×50×3钢板,钢板上粘贴LEICA反射片。
并利用顶部突出的钢筋,打磨圆滑后作为沉降观测点。
2、管线基坑支护结构周围土体测斜孔埋设共设置500孔。
孔位距支护结构1~2m,钻孔口径为130mm,孔深约为20m,终孔后,下入测斜管,孔壁回填细砂。
做法详见”测斜孔大样图”。
3、管线基坑外地下水位观测孔埋设沿支护结构缘外侧设500个观测孔,孔位距支护结构2~5m,。
做法:先在设计点位钻孔,孔深约15m,口径为110mm,然后下入2寸pvc过滤管(包网),填砾,洗井,并测得孔内稳定水位。
详见”水位观测孔结构示意图”(三)施测技术要求1、水平位移基准网在基坑围护结构边沿设置工作基点P(测站点),在基坑开挖土方前,观测A、B、C(两个夹角和三个边长),求得P点的本期坐标;往后的每次观测均需求得P点的本期坐标。
2、垂直位移基准网采用独立高程网,按一级沉降观测的技术要求,对3个水准基点BM1、BM2、BM3的高程联测,求得每个点的高程最可靠值。
3、水平位移监测采用小角法观测。
水平位移值可按以下公式计算:d-水平位移-两次观测其水平角差值(”)-常数,其值为206265D-从测站点到观测点的距离水平角观测限差如下:两次照准目标读数差6”;半测回归零差8”;一测回内2C互差13”;同一方向值各测回互差8 “。
距离采用全站仪(测距精度±(2mm+2ppm*D))监测,按二级电磁波测距精度施测。
4、测斜用测斜仪测量支护结构(土体)的深部侧向变形。
测量时首先将测头导轮卡置在预埋测斜导管的导槽内,轻轻将测头放入测斜导管中,放松电缆使测头滑至孔底,记下深度标志。
当触及井底时,应避免激烈的冲击,测头在孔底停置5min,以便在孔内温度下稳定。
将测头拉起至最近深度标志做为测读起点,每0.5米测读一个数,利用电缆标志测读测头至导管顶端为止,每次测读时都应将电缆对准标志并拉紧,以防读数不稳。
将测头掉转180°重新放入测斜导管中,将其滑至孔底,重复上述操作在相同的深度标志测读,以保证测量精度,导轮在正反向导槽的读数将抵消或减少传感器的偏值和轴对准所造成的误差。
5、地下水位观测用水位计量测地下水埋深hi,与基坑开挖前地下水的初始埋深h0比较,hi- h0即为地下水位下降值,精度为±5mm。
6、沉降观测(主要为梁家村民房、西二环高速公路高架桥的沉降观测)按一级沉降观测的要求进行,高程观测仪器为DS05精密水准仪,水准尺为铟钢尺。
并要求视距长≤30m,前后视距差≤0.7m,前后视距累计差≤1m,视线高度≥0.3m,基辅尺分划读数较差≤0.3mm,基辅尺分划高程较差≤0.5mm。
水准路线环线闭合差≤±0.3mm(n代表测站数)。
7、支护结构顶沉降观测按二级沉降观测的要求进行,高程观测仪器为DS05精密水准仪,水准尺为铟钢尺。
并要求视距长≤50m,前后视距差≤2m,前后视距累计差≤3m,视线高度≥0.2m,基辅尺分划读数较差≤0.5mm,基辅尺分划高程较差≤0.7mm。
水准路线环线闭合差≤±1.0mm(n代表测站数)。
8、支撑轴力监测安装时测得反力计的初频,必须进行2次,与出厂初频比较,没有异常时取其平均值作为初值。
监测期间测量反力计的即时频率,可计算出内撑轴力的变化值。
监测精度≤1/100(F.S)。
计算公式:K--标定系数(με/Hz2)f0--初始读数(Hz )fi--本次读数(Hz)P--轴力(kN)主要施工设备和观测仪器XY-1钻机2台;CX-01测斜仪1台,精度±1mm;TOPCON DL-111C电子水准仪1台,每公里往返测中误差±0.3mm;TOPCON 332N全站仪1台,测角精度±2″,测距精度±(2mm+2ppm*D);SWJ水位计1台,测量精度±5mm;ZXY-2频率仪1台,精度1/100F.S。
五、监测组织项目经理部专门成立了测量组,以项目总工程师为直接领导。
监测小组人员名单见下表监测小组人员表序号人员职务主要职责1李燕粉项目副总工程师全面负责监测工作。
2邵怀英工程部长负责监测管理工作。
3王活测量组长负责监测方案实施,监测数据的分析。
4何燕测量员监测方案实施,资料整理。
(2)监测组主要职责:①项目总工负责监测方案的审查;②技术主管负责监督监测方案的执行;③测量组负责监测方案的安排与实施,包括量测断面选择、测点埋设、日常量测、资料管理等;负责及时进行量测值的计算、绘制图表。
并快速、准确地将信息(量测结果)反馈给现场施工指挥部,以指导施工。
④现场监控量测,按监测方案认真组织实施,并与其它环节紧密配合,不得中断。
六、观测频率各监测项目在基坑开挖前应测得稳定初始值,且不应少于2次;从基坑土方开挖期间,每1~3天观测1次,稳定后每5~7天观测1次。
当大暴雨、结构变形超过有关标准或场地条件变化较大时,应加密观测;当有危险事故征兆时,则需进行连续监测。
监测工作以仪器测量为主,并与日常逻视工作相结合,施工期间,做好现场监测点的保护工作,每次监测前,对所使用的控制点进行校核,发现有位移,要按布网时的测量精度灰复。
施工中要及时观测和反馈信息,定期分析监测报告,及时发现报告存在问题,监测报告每周报送业主和监理,由于工地现场施工情况变化,具体测量时间、测量次数将根据施工场地条件、现场工程进度、测量反馈信息和工地会议纪要相应调整,在施工过程中,发现异常情况时,及时各监理报告,并书面报告业主,及时采取有效的措施保证施工人员的安全。
七、工期根据工程的具体进度跟进监测。
八、安全监测信息化处理及监测流程监测的目的主要是为施工安全提供准确、快速的信息,以便及时对可能出现的险情作出预测、预报,并及时将成果反馈给决策层,从而改进施工方案和采取处理措施,以避免事故的发生。
资料要求必须准确和迅速,为达到这个目的,现场监测仪器必须采用高精度设备,并由经验丰富的专业测量人员完成,测量结果应及时送入计算机进行处理。
本工程规模大,监测周期长,拟成立一个专业测量小组,配备高性能计算机和监测设备各一套。
根据设计要求及有关规范规程,相应的报警值暂定如下:根据设计文件和相关工程经验,相应的警戒值暂定如下:(一)管线部分观测项目警戒值(mm)控制值(mm)危险值(mm)管线基坑支护结构顶部水平位移304050管线基坑支护结构顶部沉降304050管线基坑支护结构测斜304050管线基坑地下水位100020003000周围民用建筑物沉降101520测量完毕,将实际测值与允许值进行比较,预测变形发展趋向,及时向有关部门汇报。
若发现位移变化较大,立即向有关部门报告,并提供报表。
测量结果正常,则在测量结束后2天内提供报表一式四份。
测量工作结束后提交完整的观测报告。
以达到信息化施工的目的。
监测报表的内容由以下几方面组成:1、工程概况,内容包括工程进度概况和本次监测内容时间等。
2、监测主要结果,给出各项目监测结果的最大值,判别是否达到警戒值。
3、分析、评价或建议。
对监测结果作出分析、评价,提出建议意见。
4、附图表:各项目观测结果表监测点平面布置示意图。
工程结束时应提交完整的监测报告,监测报告是监测工作的回顾和总结,监测总报告主要包括如下几部分内容:1、工程概况2、监测所用仪器设备、执行的标准依据3、监测项目、测点布置及监测频率4、监测结果、监测结论日常基本监测和数据处理工作,按照以下程序进行监测反馈:(略)感谢您的阅读!。