建设工程建筑变形测量监测方案

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建筑物变形监测技术方案

建筑物变形监测技术方案

建筑物变形监测技术方案一、前言。

咱们的建筑物就像一个有脾气的大朋友,有时候会这儿歪一点,那儿沉一点,这就是变形啦。

为了让这个大朋友一直稳稳当当的,咱们得搞个变形监测,就像随时给它做个体检一样。

二、监测目的。

1. 安全卫士。

主要就是为了保证建筑物的安全呀。

要是它变形得太厉害,就可能会有危险,就像人要是一直歪着走路,迟早得摔跟头。

咱们通过监测,提前发现问题,好让建筑物这个大朋友不闹脾气。

2. 了解习性。

还有就是了解建筑物的变形规律,知道它在不同的季节、天气或者使用情况下是怎么个变化法儿的。

就像了解一个人的生活习惯一样,什么时候爱睡觉,什么时候爱活动。

三、监测内容。

1. 沉降监测。

这就像是看建筑物有没有“偷偷”往下沉。

在建筑物的关键部位,比如柱子的周围、墙角这些地方,咱们得放一些小标记(沉降观测点)。

然后用专门的水准仪定期去量一量这些点的高度有没有变化。

如果它一直在慢慢变矮,那可就不太妙啦。

2. 水平位移监测。

这个呢,就是看建筑物有没有左右或者前后晃悠。

可以在建筑物周边找一些稳定的点作为参照,然后用全站仪或者其他测量仪器来看看建筑物上的观测点相对于这些参照点有没有位置的移动。

就好比看一个站着的人有没有左右乱晃。

3. 倾斜监测。

倾斜就像是建筑物在歪着头。

咱们可以用专门的倾斜仪,也可以通过测量建筑物不同高度的水平位移差值来判断它是不是倾斜了。

想象一下,如果大楼像比萨斜塔那样歪得太厉害,那可就吓人喽。

四、监测点布置。

1. 沉降观测点。

一般会在建筑物的四角、大柱子旁边、承重墙附近这些重要的地方设置沉降观测点。

而且每个点都要有编号,就像给每个小朋友都起个名字一样,这样方便咱们记录和查找。

2. 水平位移和倾斜观测点。

这些观测点呢,要均匀地分布在建筑物的周围和表面。

比如说在建筑物的外立面的一些突出部位,还有楼顶的边缘这些地方。

布置得合理,才能准确地掌握建筑物的动态。

五、监测周期。

1. 初始阶段。

在建筑物刚建成或者刚开始使用的时候,监测要频繁一些,就像新生儿需要频繁体检一样。

建筑变形观测施工方案

建筑变形观测施工方案

建筑变形观测施工方案建筑变形观测施工方案引言:建筑变形观测是在建筑工程施工过程中对建筑物结构变形进行监测和评估的一项重要任务。

通过对建筑物的变形进行定量化分析,可以及时发现和预测潜在的安全隐患,为工程质量的控制和改进提供可靠的依据。

本文将针对建筑变形观测的施工方案进行详细介绍。

一、施工前准备工作在施工前准备阶段,需要进行以下工作:1. 安排变形监测团队:选派有经验的工程师和技术人员组成变形监测团队,负责监测设备的搭建和数据处理分析。

2. 确定观测目标和位置:根据建筑物的结构特点和施工类型,确定变形观测的目标和位置。

通常观测的目标包括整体变形、局部变形等。

3. 选择观测方法和设备:根据观测目标的不同,选择合适的观测方法和设备,如测斜仪、全站仪、测量罗盘等。

二、安装观测设备1. 测斜仪的安装:测斜仪适用于测量建筑物的整体和局部变形。

安装时需要选择合适的点位,固定好设备,并进行仪器调试和标定。

2. 全站仪的安装:全站仪适用于测量建筑物的平面和高程变形。

安装时需要选择适宜的位置,保证仪器的稳定性,并进行校正和校准。

3. 测量罗盘的安装:测量罗盘适用于测量建筑物的方位和旋转变形。

安装时需要选择稳定的基准点,正确设置罗盘位置,并进行罗盘的调零和校准。

三、观测数据采集与处理1. 数据采集:根据事先制定的监测计划,定期对观测设备进行数据采集。

要确保采集到的数据准确可靠,可以采用现场悬挂标志板、人工标定、重复观测等方法进行校正和验证。

2. 数据处理:通过建立观测数据的数据库,并利用专业的数据处理软件对数据进行分析和处理。

根据观测结果,制作变形曲线图和变形速率图,以直观地展示建筑物的变形趋势。

四、变形预警和控制1. 变形预测:根据观测数据的变化趋势,结合建筑物的结构特点和设计要求,进行变形预测。

根据预警结果,及时采取相应的措施,避免发生重大事故。

2. 变形控制:根据变形观测结果,对施工过程中的建筑物进行及时调整和控制。

变形测量方案设计

变形测量方案设计

变形测量方案设计一、测量目的变形测量的主要目的是监测对象在各种因素作用下的变形情况,包括但不限于以下几个方面:1、评估工程建设对周边环境的影响,如新建建筑物对相邻既有建筑物的影响。

2、验证工程设计的合理性,确保结构在施工和使用过程中的安全性。

3、为工程施工提供指导,及时调整施工工艺和参数,避免出现过大的变形。

4、监测地质灾害的发展趋势,如滑坡、崩塌等,提前预警,保障人民生命财产安全。

二、测量内容根据测量目的和对象的不同,变形测量的内容也有所差异。

一般来说,常见的变形测量内容包括以下几个方面:1、水平位移测量:监测对象在水平方向上的移动情况,通常采用全站仪、GPS 等测量仪器进行测量。

2、垂直位移测量:测量对象在垂直方向上的升降变化,常用水准仪、静力水准仪等仪器进行测量。

3、倾斜测量:测定建筑物或构筑物的倾斜程度,可使用倾斜仪、全站仪等设备。

4、裂缝测量:观测建筑物表面裂缝的宽度、长度和发展趋势,通过裂缝观测仪或钢尺进行测量。

5、挠度测量:对于桥梁、大跨度结构等,测量其在荷载作用下的挠度变形,使用挠度计或全站仪等进行测量。

三、测量方法1、传统测量方法水准测量:是一种经典的垂直位移测量方法,通过测量高差来确定点位的高程变化。

具有精度高、操作简单等优点,但测量效率较低。

全站仪测量:可以同时测量水平角、垂直角和距离,适用于水平位移和倾斜测量。

精度较高,但受通视条件限制。

三角高程测量:利用三角原理测量高差,适用于地形起伏较大的地区。

2、现代测量方法GPS 测量:具有全天候、高精度、自动化程度高等优点,适用于大范围的变形监测,但在建筑物内部等信号遮挡严重的区域精度会受到影响。

测量机器人:一种自动化程度很高的全站仪,能够实现自动观测、数据采集和处理,大大提高了测量效率和精度。

激光测量:如激光测距仪、激光扫描仪等,可快速获取物体的空间位置信息,适用于大型结构的变形测量。

四、测量精度要求测量精度的确定应根据测量目的、工程特点以及相关规范标准来确定。

变形监测工程施工方案

变形监测工程施工方案

变形监测工程施工方案1. 项目背景变形监测工程是指为了观测和记录土地、建筑物、桥梁、隧道、水利工程等工程物体在受力或受外部因素影响时产生的形变变化,及时发现并研究工程物体的形变规律,采取相应的措施,以确保工程的安全。

变形监测工程是土木工程领域的重要内容,对工程质量和安全具有重要意义。

本文将围绕变形监测工程的施工方案进行详细介绍和讨论。

2. 工程范围变形监测工程通常包括以下几个方面的内容:土建结构的变形监测、地下隧道及地下工程的地表沉降监测、边坡和河岸的变形监测、管线和电缆的变形监测等。

需要根据实际工程情况,对变形监测工程的范围进行具体确定,并组织相应的监测方案和工艺设计。

3. 工程方法变形监测工程的方法通常包括传统的地面测量和现代化的无人机、激光雷达、卫星定位等高新技术手段。

根据工程的具体情况,选择合适的监测方法,并进行相应的监测点设置和数据采集。

传统地面测量主要包括水准测量、测角测量、距离测量等方法,适用于一些无法使用高新技术手段的场合。

无人机、激光雷达等现代化技术则可以实现对大范围、多角度的监测,并具有高效、精准的特点。

4. 监测点设置在进行变形监测工程的施工过程中,需要根据工程的具体情况,合理设置监测点。

监测点应当尽可能覆盖整个工程范围,并且应当考虑到监测点的密度和分布,以确保监测结果的可靠性和准确性。

在设置监测点时,需要考虑到监测点的稳定性和安全性,并根据需要进行相应的支撑和固定工程。

5. 数据采集与处理在变形监测工程的施工过程中,需要根据监测点的设置,进行相应的数据采集工作。

数据采集工作应当严格按照监测方案和技术要求进行,确保数据的真实性和准确性。

采集到的监测数据需要进行相应的处理和分析工作。

数据处理包括数据的校正、去噪、验证等工作,以确保数据的可信度。

数据分析则包括对数据的整合、趋势分析、异常点识别等工作,以保证对工程变形情况的准确掌握。

6. 施工组织变形监测工程的施工组织工作是保证工程顺利进行的重要环节。

变形监测实施方案

变形监测实施方案

变形监测实施方案一、引言。

变形监测是指对工程结构或地质体进行形变、位移等变化的监测和分析。

在工程建设、地质灾害防治等领域,变形监测具有重要的意义。

本文旨在制定一套科学合理的变形监测实施方案,以确保监测数据的准确性和可靠性,为工程安全和地质灾害防治提供可靠的数据支持。

二、监测对象。

变形监测的对象包括但不限于建筑物、桥梁、隧道、坝体、边坡、地基等工程结构,以及山体、岩体、土体等地质体。

三、监测内容。

1. 变形监测应包括的内容:(1)位移监测,包括水平位移、垂直位移等。

(2)形变监测,包括轴向形变、横向形变等。

(3)应力监测,包括受力构件的应力监测等。

2. 监测方法:(1)传统监测方法,包括测量法、观测法等。

(2)现代监测方法,包括卫星定位技术、遥感技术、激光扫描技术等。

四、监测方案。

1. 监测方案的制定应考虑以下因素:(1)监测目的,明确监测的目的和需求。

(2)监测对象,确定监测对象的类型和特点。

(3)监测内容,明确监测的内容和范围。

(4)监测方法,选择合适的监测方法和技术手段。

(5)监测周期,确定监测的周期和频率。

(6)监测标准,制定监测的标准和要求。

(7)监测方案,综合考虑以上因素,制定科学合理的监测方案。

2. 监测方案的实施步骤:(1)确定监测方案,根据监测对象的特点和监测需求,确定监测方案。

(2)监测仪器设备的选择,选择适合监测对象和监测内容的监测仪器设备。

(3)监测点布设,根据监测方案,合理布设监测点,确保监测数据的全面性和代表性。

(4)监测数据采集,按照监测方案和要求,进行监测数据的采集和记录。

(5)监测数据处理,对采集到的监测数据进行处理和分析,得出监测结果。

(6)监测报告编制,根据监测结果,编制监测报告,提出监测分析和建议。

五、监测质量控制。

1. 监测质量控制的要求:(1)仪器设备的准确性和稳定性。

(2)监测数据的准确性和可靠性。

(3)监测过程的规范性和科学性。

2. 监测质量控制的措施:(1)严格按照监测方案和要求进行监测。

变形监测施工方案

变形监测施工方案

变形监测施工方案1. 引言在工程施工中,对变形进行准确监测是确保工程质量,确保结构安全的重要任务之一。

变形监测旨在实时、全面地记录结构体的变形情况,并及时提供监测结果,以便及时发现结构变形的可能性,并采取相应的措施进行调整和修复。

本文就变形监测施工方案进行详细的介绍和概述。

2. 监测方法与技术2.1 监测方法变形监测可以采用多种方法进行,常用的方法包括:•全站仪法:使用全站仪进行精确的水平角、垂直角和斜距的测量,可以获取较为准确的变形数据。

•GPS法:利用全球定位系统(GPS)技术进行变形监测,可以实现实时监测和远程监控。

•激光法:使用激光测距仪进行测量,可以快速获取结构体的形变情况。

•应变计法:利用应变计进行应变测量,通过计算应变值来判断结构体的变形情况。

2.2 监测技术为了确保变形监测的准确性和精度,常常采用以下技术进行辅助:•数据采集系统:通过连接传感器、仪器和计算机等设备,实现数据的自动采集、存储和分析。

•数据传输与共享系统:通过网络技术,将监测数据传输到数据中心,实现多地点、多用户的数据共享与管理。

•数据处理与分析软件:利用专业的数据处理与分析软件,将采集到的监测数据进行处理和分析,生成监测图表和报告。

3. 变形监测方案3.1 前期准备工作在开始变形监测施工之前,需要进行以下准备工作:1.确定监测目标和区域:明确需要监测的结构体和相关区域。

2.确定监测方法和技术:根据工程特点和监测需求,选择合适的监测方法和技术。

3.配置监测设备和仪器:确定所需的监测设备和仪器,并进行校准和调试。

4.建立数据采集系统:搭建数据采集系统,并测试其正常运行。

5.制定监测计划和方案:根据施工进度和监测需求,制定详细的监测计划和方案。

3.2 施工过程中的监测在工程施工过程中,需按照监测计划和方案,进行监测工作。

具体步骤如下:1.安装监测设备和仪器:根据监测区域和结构体特点,将监测设备和仪器安装在合适的位置上。

2.采集监测数据:按照监测方案和要求,定期采集监测数据,并进行记录和存储。

毕业设计:建筑物的变形观测变形监测方案

毕业设计:建筑物的变形观测变形监测方案嘿,小伙伴,今天我要跟你聊聊一个相当有意思的课题——建筑物的变形观测变形监测方案。

别看这名字有点长,其实它就是一门研究如何监控建筑物变形的技术活儿。

下面我就用我那十年方案写作的经验,带你领略一下这个方案的精彩之处。

咱们得知道,建筑物变形是个啥玩意儿。

简单来说,就是建筑物在外力作用下,形状和尺寸发生变化。

这事儿听起来有点玄乎,但却是建筑安全的大敌。

所以,监测建筑物的变形,就成了咱们这个方案的核心任务。

一、方案背景话说这事儿起源于我国城市化进程的加速,高楼大厦拔地而起,但随之而来的就是建筑安全问题。

尤其是那些大型、超高层的建筑物,一旦出现变形,后果不堪设想。

于是,咱们这个方案应运而生,旨在为建筑物的变形监测提供一套可行的方案。

二、监测目的1.确保建筑物在施工和使用过程中,结构安全、稳定。

2.及时发现和处理建筑物的变形问题,防止事故发生。

3.为建筑物的维护、保养提供科学依据。

三、监测方法1.全站仪测量法:这是一种利用全站仪对建筑物进行三维测量,从而得到建筑物变形数据的方法。

优点是精度高,但成本较高,操作复杂。

2.光学测量法:通过光学仪器对建筑物进行拍照,然后分析照片中建筑物的变形情况。

这种方法成本较低,操作简单,但精度相对较低。

3.激光扫描法:利用激光扫描仪对建筑物进行扫描,得到建筑物的三维模型,进而分析变形情况。

这种方法精度较高,但成本较高,设备要求较高。

4.雷达监测法:通过雷达对建筑物进行监测,实时获取建筑物的变形数据。

优点是实时性强,但精度相对较低。

综合考虑,我们选择了全站仪测量法作为主要监测手段,辅以光学测量法进行验证。

四、监测步骤1.建立监测点:在建筑物上设置一定数量的监测点,用于采集变形数据。

2.数据采集:利用全站仪对监测点进行测量,获取建筑物的三维坐标。

3.数据处理:将采集到的数据输入计算机,进行数据处理,得到建筑物的变形数据。

4.变形分析:根据变形数据,分析建筑物的变形趋势,为处理变形问题提供依据。

建筑变形沉降观测方案

建筑变形沉降观测方案建筑变形沉降观测方案一、背景和目的:随着城市建设的发展和建筑物的不断增多,建筑物的变形和沉降问题也日益引起人们的关注。

建筑物的变形和沉降是由于建筑物自身的荷载、地基条件、施工工艺等因素引起的。

通过对建筑物的变形和沉降进行观测,可以及时掌握建筑物的安全状况,保障人员和财产的安全,同时为后续的建筑维护和修复提供有力的依据。

二、观测内容:本次变形沉降观测将主要关注以下几个方面:1. 建筑物的竖向沉降:通过测量建筑物的高程,掌握建筑物竖向的沉降情况。

2. 建筑物的水平变形:通过测量建筑物的平面形状和各部位之间的相对位置变化,掌握建筑物的水平变形情况。

3. 地基的垂直位移:通过测量地基的垂直位移,了解地基的变形情况以及对建筑物造成的影响。

4. 地基承载力的变化:通过监测地基的变形情况,推测地基承载力的变化,为建筑物的使用和维护提供参考。

三、观测方法和仪器:为了保证观测数据的准确性和可靠性,本次变形沉降观测将采用以下方法和仪器:1. 建筑物竖向沉降观测:采用水准仪进行高程测量,将建筑物各个基准点的高程测量数据与其之前的测量数据进行对比,得出建筑物的竖向沉降;2. 建筑物水平变形观测:采用全站仪进行建筑物各部位的平面测量,将测量结果与之前的测量数据进行对比,得出建筑物的水平变形情况;3. 地基垂直位移观测:采用超声波测距仪进行地基的垂直位移测量,将测量结果与之前的测量数据进行对比,得出地基的变形情况;4. 地基承载力变化观测:通过地基承载力试验仪进行地基的承载力测量,利用测量数据分析地基承载力的变化情况。

四、观测频次和时间:为了及时掌握建筑物的变形和沉降情况,本次观测将按照以下频次和时间进行:1. 建筑物竖向沉降观测:每月进行一次观测,观测时间为一个小时;2. 建筑物水平变形观测:每三个月进行一次观测,观测时间为两小时;3. 地基垂直位移观测:每半年进行一次观测,观测时间为三小时;4. 地基承载力变化观测:每年进行一次观测,观测时间为四小时。

基坑围护桩施工变形监测专项监控量测方案

基坑围护桩施工变形监测专项监控量测方案一、背景介绍基坑围护桩是基础建设中常用的一种施工方式,通过在基坑边缘打入桩体来支撑土壤,以防止边坡坍塌和基坑变形。

然而,基坑围护桩在施工过程中可能会出现变形现象,因此,对基坑围护桩的变形进行监测是非常重要的。

本文将介绍一种基坑围护桩施工变形监测专项监控量测方案。

二、监测设备的选择1.变形测量仪:用于测量基坑围护桩的变形情况,可以通过测量点位与参考点的相对位移来计算变形量。

2.倾斜仪:用于测量基坑围护桩的倾斜角度,可以通过倾斜角度来判断桩体的稳定性。

3.压力传感器:用于测量基坑围护桩的负荷压力,可以了解桩体所承受的力的大小。

4.GPS定位仪:用于确定监测点的位置,以便进行数据分析和处理。

三、监测点的设置为了全面了解基坑围护桩的变形情况,需要设置一系列的监测点。

监测点的设置应根据基坑围护桩的实际情况和施工要求进行确定,一般应包括以下几个方面的监测点:1.桩顶监测点:用于测量基坑围护桩的竖向位移和沉降情况。

2.桩身监测点:用于测量基坑围护桩的水平位移和倾斜情况。

3.周边土体监测点:用于测量基坑围护桩周边土体的位移和变形情况。

4.基坑内土体监测点:用于测量基坑内土体的位移和变形情况。

四、监测频次和周期基坑围护桩施工变形监测应根据实际需要和施工进度来确定监测频次和周期。

一般情况下,可以将监测频次设置为每周一次,监测周期设置为施工周期的两倍。

这样可以及时了解基坑围护桩的变形情况,以便及时采取相应的措施来保证施工的顺利进行。

五、数据处理和分析监测数据的处理和分析是基坑围护桩施工变形监测的重要环节。

监测数据的处理和分析应包括以下几个方面的内容:1.数据处理:对采集到的监测数据进行整理和清洗,排除异常值和错误数据。

2.数据分析:对处理后的监测数据进行统计和分析,得出基坑围护桩的变形特征和趋势。

3.结果评估:根据分析结果对基坑围护桩的变形情况进行评估,判断是否需要采取进一步的措施。

建设工程建筑变形测量监测方案

建设⼯程建筑变形测量监测⽅案1、⼯程概况拟建⼯程位于**市**区胜利和公园路交汇处东北侧,西邻度假村,南⾯和东⾯邻动物园。

场地内原有建筑物已拆除,南侧偏西残留⼀⼩⼭丘,四周均已形成3~7m⾼的较陡⼈⼯边坡。

基坑开挖前将⾼出基坑顶⾯设计标⾼的⼟坡、⼭丘进⾏平整,后进⾏开挖。

⼯程基坑底⾯标⾼分为34.00m、33.50m、31.20m,基坑顶⾯标⾼为43.00m⾄35.50m。

本⼯程采⽤放坡⽀护⽅案,基坑安全等级为三级。

地上为2~16层建筑,地下室1层,地下室埋深5.5m。

本⼯程主体结构采⽤天然地基下的扩展基础,局部采⽤⾼强混凝⼟预应⼒PHC管桩基础。

建筑主体分为:A组团办公楼;B组团餐厅;C、D、E组团公寓;F组团图书馆。

2、执⾏的标准和技术依据①《⼯程测量规范》(GB50026—2007);②《国家⼀、⼆等⽔准测量规范》(GB12897—2006);③《建筑变形测量规范》(JGJ8—2007);④《建筑基坑⼯程监测技术规程》(GB50497-2009)⑤《建筑基坑⽀护技术规程》(JGJ120-2012)⑥《**市基坑⽀护技术规范》(SJG05-2011)⑦委托⼈及设计单位有关技术要求;**建筑设计研究院的基坑⽀护图纸,基坑监测要求。

**建筑设计研究院的建筑物沉降观测监测要求。

⑧《测绘产品检查验收规定》(CH1002—95);3、监测实施⽅案3.1、监测流程本⼯程监测⼯作按以下流程进⾏。

3.2、实施⽅案3.2.1、监测点位埋设本⼯程的基坑监测部分共需埋沉降观测基准点3个,位移观测基准点3个,基坑顶沉降、位移监测点29个,建筑主体沉降监测点149个(办公楼沉降监测点42个、餐厅沉降监测点14个、公寓组团⼀沉降监测点24个、员公寓组团⼆沉降监测点24个、公寓组团三沉降监测点24个、图书馆沉降监测点12个、室外连廊沉降监测点3个、地下室沉降监测点6个)。

3.2.2、监测频率与周期在⼯程施⼯过程中,按以下频率进⾏监测。

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建设工程建筑变形测量监测方案1、工程概况拟建工程位于**市**区胜利和公园路交汇处东北侧,西邻度假村,南面和东面邻动物园。

场地内原有建筑物已拆除,南侧偏西残留一小山丘,四周均已形成3~7m高的较陡人工边坡。

基坑开挖前将高出基坑顶面设计标高的土坡、山丘进行平整,后进行开挖。

工程基坑底面标高分为34.00m、33.50m、31.20m,基坑顶面标高为43.00m 至35.50m。

本工程采用放坡支护方案,基坑安全等级为三级。

地上为2~16层建筑,地下室1层,地下室埋深5.5m。

本工程主体结构采用天然地基下的扩展基础,局部采用高强混凝土预应力PHC管桩基础。

建筑主体分为:A组团办公楼;B组团餐厅;C、D、E组团公寓;F组团图书馆。

2、执行的标准和技术依据①《工程测量规范》(GB50026—2007);②《国家一、二等水准测量规范》(GB12897—2006);③《建筑变形测量规范》(JGJ8—2007);④《建筑基坑工程监测技术规程》(GB50497-2009)⑤《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)⑥《**市基坑支护技术规范》(SJG05-2011)⑦委托人及设计单位有关技术要求;**建筑设计研究院的基坑支护图纸,基坑监测要求。

**建筑设计研究院的建筑物沉降观测监测要求。

⑧《测绘产品检查验收规定》(CH1002—95);3、监测实施方案3.1、监测流程本工程监测工作按以下流程进行。

3.2、实施方案3.2.1、监测点位埋设本工程的基坑监测部分共需埋沉降观测基准点3个,位移观测基准点3个,基坑顶沉降、位移监测点29个,建筑主体沉降监测点149个(办公楼沉降监测点42个、餐厅沉降监测点14个、公寓组团一沉降监测点24个、员公寓组团二沉降监测点24个、公寓组团三沉降监测点24个、图书馆沉降监测点12个、室外连廊沉降监测点3个、地下室沉降监测点6个)。

3.2.2、监测频率与周期在工程施工过程中,按以下频率进行监测。

(1)基坑部分①基坑开挖前,各监测点采集稳定的初始值,且不少于2次;②在基坑开挖过程中,监测频率为3天/次,结构施工为7天/次;基坑填至±0.00后停止监测。

③当变形超过有关标准或场地条件变化较大时,进行加密监测,观测时间间隔现场定;④当有危险事故征兆时,进行连续监测。

(2)建筑主体部分①观测工作从基础施工完成后即开始监测,建筑物每升高2层观测一次;②结构封顶后每月观测一次;③工程全部竣工后第一年每三个月观测一次;④第二年每半年观测一次,以后每年一次,直到沉降变形稳定为止。

3.2.3、信息反馈在工程的监测过程中,监测数据报送的的及时性是发挥监测工作作用的一个重要因素,包括监测快报、周报、月报等。

(信息反馈流程图)具体各监测报告按以下要求进行报送。

3.2.4、检查验收(1)、实行二检一审制度1)、一级检查包括监测过程中作业组内的自检、互检技术负责人组织的队级质量检查。

对于本工程,作业组必须有至少另外一个技术人员的独立数据处理文件并进行比对方可提交二级检查和审定,独立数据处理人员需承担该工程技术负责人技术责任的50%,且在审核意见处理表上需两人共同签名确认。

2)、二级检查是指监测质量审核组审核人员对监测成果的公司级最终检查。

3)、一级审核是指项目技术负责人对监测策划能够过最终审核(验收)。

(2)、一级检查1)、小组自检、互检内容包括:起算数据资料的正确性;原始数据的完整性、合理性及正确性,计算数据方法、成果及摘录的正确性,对于异常数据应100%外业检查并取值核对;技术报告文字表达中的错别字,技术报告的完整性、合理性及正确性;2)、队技术负责人或项目技术负责人组织人员对监测与检测产品的全面检查内容包括:起始数据资料的正确性;使用的仪器、设备是否经过检验符合计量规定;作业方法、使用的记录程序、数据采集方法的正确性;使用的计算程序、平差计算方法及公式、计算结果的正确性,各项精度指标是否符合规范、规程的要求,监测(检测)结果是否合理可信;(3)、二级检查1)、二级检查是在一级检查的基础上,按有关规范、标准及顾客的要求对监测与成果进行检查验收。

2)、检查内容包括:起始数据资料的正确性;作业方法、使用的记录程序、公式、数据采集方法的正确性;监测成果是否达规范、规程、技术设计书规定的精度指标,是否满足顾客要求;内业检查基准网测量资料和图件资料的正确性;外业抽查基准网测量资料和图件原始资料的正确性;资料的完整性和衔接性,新旧资料之间、几部分资料之间、作业组之间的吻合性、一致性;在一级检查中发现的问题是否已作处理;3)、检查比例监测资料内业检查100%;二级检查结束后,对被检产品的质量提出初评意见,并编写《工程质量检查验收报告》,报告应包括以下内容:内业、外业检查问题卡片;监测基准网检查原始记录及精度统计;工程质量评定表。

(4)、一级审定制度一级审定是在二级检查的基础上进行,由项目技术负责人进行复审,最终由公司总工办组织人员作最终审定。

审定内容包括:1)、提交的监测产品是否符合我国法律、法规的要求;2)、在技术上、精度上、数量上是否满足规范、规程和顾客(合同)的要求;3)、抽查部分资料和图件,对重要成果进行检查或验算;4)、审定《监测技术报告》和有关图表、图件是否正确与完整;5)、审定《监测工程质量评定表》及评定的工程质量等级;6)、审定《工程质量检查验收报告》。

3.3、监测实施细则3.3.1、监测范围及内容本工程监测范围包括基坑常规监测和建筑主体沉降监测内容,具体如下:本工程的基坑监测部分共需埋沉降观测基准点3个,位移观测基准点3个,基坑顶沉降、位移监测点29个,建筑主体沉降监测点149个(办公楼沉降监测点42个、餐厅沉降监测点14个、公寓组团一沉降监测点24个、公寓组团二沉降监测点24个、公寓组团三沉降监测点24个、图书馆沉降监测点12个、室外连廊沉降监测点3个、地下室沉降监测点6个)。

详细监测点布置图如下:用心整理的精品word文档,下载即可编辑!!精心整理,用心做精品- 11 -3.3.2、基坑及建筑主体监测3.3.2.1、基坑水平位移(1)、平面基准网的建立1)、水平位移监测基准网与**独立坐标系统统一,采用精密导线测量的方法与附近已有城市等级控制点联测,得到独立坐标。

精密导线网按下表技术要求进行。

精密导线测量的主要技术要求导线网,结点间角度个数不超过8个。

2)、坐标联测完成后,以其中的一个基准点和该点与另一基准点的方向作为水平位移监测基准网的起算数据,重新对基准网各点坐标进行平差,达到《建筑变形测量规范》二级平面控制网技术要求。

(2)、点位埋设1)、基准点:根据围护结构周围实地情况,在基坑外通视条件好且便于进行观测的位置布设水平位移观测基准点。

基准点采用装有强制对中基座的三脚钢标。

钢标高1.2m,顶部装有强制对中器,形式规格见下图。

由于使用强制对中基座,可消除仪器的对中误差。

安装采用φ8mm的膨胀螺丝将钢标固定。

基准点的埋设数量3个。

(三脚钢标)定向点:照准点可采用一定长度的(根据现场情况决定)一端有安装反光棱镜装置的测杆通过冲击钻钻孔的方法植入挡墙的支护结构顶部,并用水泥进行加固。

如下图。

(定向点)2)、工作基点:根据工程实地情况,当基准点离所测区域距离较远致使变形测量作业不方便时,需设置工作基点。

工作基点埋设方法与基准点相同。

3)、平面位移监测点:在基坑支护结构及基坑顶部的水平位移监测点采用一定长度的(根据现场情况决定)一端有安装反光棱镜装置的测杆通过冲击钻钻孔的方法植入支护结构顶部,并用水泥进行加固,测量人员不易到达的观测点可将小反光棱镜直接固定在测杆上,否则可在监测时再安装棱镜。

本工程在基坑支护结构上共布设水平位移观测点16个,如下图。

(平面位移监测点)(3)、观测方法变形监测网和变形观测点观测采用相同等级的变形监测要求进行。

水平位移观测采用极坐标方法进行监测,且为双测站极坐标法。

主要技术要求见下表。

水平位移监测的主要技术要求和监测方法等级相邻基准点的点位中误差(mm)平均变长(m)测角中误差(″)最弱边相对中误差全站仪标称精度水平角观测测回数距离观测测回数往测返测Ⅲ±6.0 ≤350 ±2.5≤1/40000±2″±(2mm+2×10 -6×D)6 2 2观测时温度、气压实时现场量测,并及时输入到仪器中。

记录由仪器自动存储记录,并将各观测限差预编在记录程序里,超限时自动重测。

(4)、数据处理1)、数据处理技术要求每期变形监测工作结束后,依据测量误差理论和统计检验原理对获得的观测数据及时进行平差计算和处理,平差过程中,应符合下列规定:◆ 应利用稳定的基准点作为起算点;◆ 应使用严密的平差方法和可靠的软件系统;◆ 应确保平差计算所使用的观测数据、起算数据准确无误; ◆ 应剔除含有粗差的观测数据;◆ 对于一级变形测量平差计算,应对肯能含有系统误差的观测值进行系统误差改正。

◆ 对于一级变形测量平差计算,当涉及边长、方向等不同类型观测值时,应使用验后方差估计方法确定这些观测值的权;◆ 平差计算除给出变形参数值外,还应评定这下变形参数的精度。

2)、数据处理方法平差完成后根据下列公式进行水平位移监测点坐标计算x i =x 0+s i ×cos αi y i =y 0+s i ×sin αi式中:x i 、y i 为变形监测点的坐标;x 0、y 0为设站已知点的坐标;αi 为观测的角值; S i 为工作基点至测点的距离,i=1……n 。

第i 次水平位移量:△S i =][2121)()(---+-i i i i y y x x ,根据公式求得各点位移量 (5)、监测精度估算水平位移监测使用Leica TCA1800型I 级全站仪[测角精度1.0″、测距精度±(1mm+2×10-6D )]。

水平位移监测采用极坐标法进行,按测边长平均为100m ,测角度为45度,I 级全站仪器测角中误差为αM =±1.41秒,测距中误差S M 为±0.2mm 。

极坐标法计算公式分别对S 和α求导数:2/2==∂∂αCOS S X ,250=⨯=∂∂ααSIN S X 2/2==∂∂αSIN SY ,250-=⨯-=∂∂ααCOS S Y则:mmS M M X M S XX 5.02222)()(±=+±=∂∂∂∂ααmmS M M Y M SYY 5.02222)()(±=+±=∂∂∂∂αα根据规范考虑仪器与棱镜的对中误差(取2mm ),mmx M M M M 87.22±= 22±=++镜仪中。

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