基坑工程施工监测


说明: 埋设好测斜管时不可能是铅垂线,故必有初始水 平偏差值; 当管底不动时 ,则以管底为参照点,从下往上计 算各测点的水平偏差; 可以依次测两个相互垂直方向的位移,并求得位 移总量和方向。 按一定比例绘制出水平位移随深度变化的曲线, 即围护桩墙深层绕曲线。 3、埋设 (1)绑扎埋设 测斜管绑扎于桩墙钢筋笼上,随钢筋笼 (1)绑扎埋设 一起下到孔槽内; (2)钻孔埋设 钻孔--放测斜管--回填空隙。 (2)钻孔埋设 钻孔--放测斜管--回填空隙。
注意事项: 注意事项: 在管节连接时必须将上、下管节的滑槽严格对准; 避免管子的纵向旋转; 测斜管的一对凹槽与欲测量的位移方向一致(垂 直基坑边线方向); 用清水将测斜管内冲洗干净; 可先用模型探头检查测斜管导槽是否正常可用; 需测量测斜管导槽的方位、管口坐标及高程; 在测斜管外部设置金属套管或砌筑窨井并加盖;
七、土压力监测 1、预先安装法:如图3-7,适用于钢板桩或钢 预先安装法:如图3 筋混凝土预制构件; 2、挂布法:如图3-8,适用于地下连续墙; 挂布法:如图3 3、弹入法:如图3-9,适用于地下连续墙; 弹入法:如图3 4、活塞压入法:如图3-10,适用于地下连续 活塞压入法:如图3 10,适用于地下连续 墙; 5、钻孔法:如图3-10,适用于土层中。 钻孔法:如图3 10,适用于土层中。
A,Ag 为支撑截面面积和钢筋截面面积; p1 , p2 为混凝土结构两对边受力主筋实测拉压力 平均值; n为埋设钢筋计的那一层钢筋的受力主筋总根数; t为受力主筋间距; b为支撑宽度; h为支撑高度或地下连续墙厚度。 说明: 结构浇筑初期应考虑混凝土龄期对弹性模量的影 响; 温度变化大时,还需注意温差对监测结果的影响。
4、埋设(如图3-12) 、埋设(如图3 12) a.钢筋应力计:割断主筋,与结构主筋串联焊 a.钢筋应力计:割断主筋,与结构主筋串联焊 接; b.钢筋应变计:并在结构主筋附近(与主筋并 b.钢筋应变计:并在结构主筋附近(与主筋并 联)。 钢筋计在混凝土结构内相对的钢筋层上对称 布置;矩形断面可以布置在4 布置;矩形断面可以布置在4个角点处。
2 3 4 5 6
水平支撑 圈梁、围 檩 立柱 坑底土层 坑内地下 水
支撑轴力(混凝土) 支撑轴力(钢支撑) (1)内力 (1)内力 (2)水平位移 (2)水平位移
垂直沉降 垂直隆起 水位
水准仪 水准仪 钢尺,或钢尺水位计和水位探测仪
续上表 序号 监测对象 监测项目 监测元件与仪器
(二)
相邻环境
7
八、孔隙水压力监测 1、仪器:孔隙水压力传感器(孔隙水压力计)和频率仪。 仪器: 孔隙水压力计的量程取测点深度处水柱的1.5~2.0倍。 孔隙水压力计的量程取测点深度处水柱的1.5~2.0倍。 2、原理:探头由金属壳体和透水石组成。孔隙水压力计 原理:探头由金属壳体和透水石组成。孔隙水压力计 的工作原理是把多孔元件(如透水石)放置在土中,使 土中水连续通过元件的孔隙(透水后),把土体颗粒隔 离在元件外面而只让水进入有感应膜的容器内,再测量 容器中的水压力,即可测出孔隙压力。 3、孔隙水压力计的埋设 压入法:直接将孔隙水压力计压到埋设深度,或先钻 压入法:直接将孔隙水压力计压到埋设深度,或先钻 孔至埋设深度以上1m处,再将孔隙水压力计压至埋设 孔至埋设深度以上1m处,再将孔隙水压力计压至埋设 深度,用粘土球封孔至孔口。适用于较软土质。 钻孔法:如图3 10,适用于土层中,原则上一个钻孔只 钻孔法:如图3-10,适用于土层中,原则上一个钻孔只 能埋设一个探头。
三、基坑工程的施工过程
§3-2监测仪器和方法 基坑工程施工现场监测的内容分为两大 部分,即围护结构本身和相邻环境。 围护结构中包括围护桩墙、支撑、围 檩和圈梁、立柱、坑内土层等五部分。 相邻环境中包括相邻土层、地下管线、 相邻房屋等三部分。
序号 (一) 1
监测对象 围护结构 围护桩墙
表3-1 基坑工程现场监测内容 监测项目 监测元件与仪器
五、土体分层沉降测试 分层沉降是土层内离地表不同深度处的沉降或隆 起,通常用磁性分层沉降仪量测。 1、仪器和测量原理 测量仪器:磁性分层沉降仪,如图3-4。 测量仪器:磁性分层沉降仪,如图3 组成:探头、分层沉降管、钢环、带刻度的导线、 电感探测装置。 测量原理:埋入土体内的钢环与土体同步位移, 用探头在分层沉降管探测钢环的位置,钢环位置 的变化即为该深度处的沉降或隆起。 精度:1mm。 精度:1mm。 2、分层沉降管和钢环的埋设
六、基坑回弹监测 基坑回弹是开挖土体的卸荷过程引起的基坑底面 的隆起。 1、仪器和原理 仪器:回弹标或深层沉降标、精密水准仪 原理:高程测量。即埋设于基坑开挖面以下的分 层沉降环监测到的土层隆起就是土层回弹量。 2、埋设 回弹标, 如图3-5; 如图3 深层沉降标,如图3 深层沉降标,如图3-6。
测斜仪探头按传感元件不同,可分为四种 (如图3-2): 如图3 滑动电阻式:摆锤--电刷--电位计; 滑动电阻式:摆锤--电刷--电位计; --弹簧片---电阻应变片; 电阻片式:摆锤-电阻片式:摆锤--弹簧片--电阻应变片; 钢弦式:摆锤 伺服加速度式:摆锤(质量块)--感应线圈 伺服加速度式:摆锤(质量块)--感应线圈
Ec A pg ( − 1) Eg Ag 6 Eg Ag
(3-5) (3(3-6) (3-
支撑弯矩: M = 1 ( p1 − p2 )(n + bhEc )h
2
地下连续墙弯矩:
1000h tEc ( p1 − p2 ) M= (1 + h) t 2 6 Eg Ag
(3-7) (3-
式中:Ec,Eg为混凝土和钢筋的弹性模量,单位MPa; 式中:Ec,Eg为混凝土和钢筋的弹性模量,单位MPa; pg 为所量测的几根钢筋拉压力平均值,单位 kN; kN;
10
坑外地下水
(1)水位 (1)水位 (2)分层水压 (2)分层水压
一、观察和描述 观察和描述的内容: 围护结构和支撑体系的施工质量; 围护体系是否有渗漏水及其渗漏水的位置和多少; 施工条件的改变情况; 坑边和支撑上的堆载的变化; 地表降水、施工用水的排放情况; 基坑周围的地面裂缝; 围护结构和支撑体系的工作失常情况;
九、支挡结构内力监测 1、用途: 用途: 基坑围护结构沿深度方向的弯矩; 基坑支撑结构的轴力和弯矩; 圈梁或回檩的平面弯矩; 结构底板所受的弯矩。 2、仪器: 仪器: 钢筋应力计和频率仪或电阻应变仪; 钢筋应变计和频率仪或Байду номын сангаас阻应变仪。 钢筋应力计的量程根据钢筋的直径和等 级。
3、原理: 原理: 由钢筋计的拉力或压力计算构件内力的方法如下: 支撑轴力(kN): 支撑轴力(kN): Pc =
三、围护墙顶水平位移监测 仪器:经纬仪 方法:1、轴线法或视准线法(图3 方法:1、轴线法或视准线法(图3-1)。 沿基坑边线或其延长线上的两端设置工作 基点A 基点A、B,A、B两点形成的直线即为视准 线,在视准线上沿基坑边线按照需要设置 若干测点。
测量基点A 测量基点A、B的设置: 距基坑一定距离的稳定地段; 有支撑的围护结构,可在基坑角点设临时 基点C 基点C、D,变换工况时用基点A、B测量临 ,变换工况时用基点A 时基点C 时基点C、D水平位移,再用此结果对各测 点的水平位移值作校正。 其它测点的设置: 最好设在基坑圈梁、压顶等较易固定的地 方; 基坑有支撑时,测点宜设在两根支撑的跨 中。 适用条件:场地条件好的浅基坑。
(1)桩墙顶水平位移 (1)桩墙顶水平位移 桩墙顶沉降 (2)桩墙深层挠曲 (2)桩墙深层挠曲 (3)桩墙内力 (3)桩墙内力 (4)桩墙上水土压力 (4)桩墙上水土压力 水压力
经纬仪 水准仪 测斜仪 钢筋应力计、频率仪 土压力盒、频率仪 孔隙水压力计、频率仪 钢筋应力计或应变计、频率仪或应变仪钢筋 应变计或应变片、频率仪或应变仪 钢筋应力计或应变计、频率仪或应变仪经纬 仪
邻近建筑物和构筑物的裂缝; 流土或局部管涌现象等; 施工进度与施工工况。 二、围护墙顶沉降监测 仪器:水准仪 方法:高程测量 要求:在一个测区内,应设3 要求:在一个测区内,应设3个以上基准点;基 准点要设置在距基坑开挖深度5 准点要设置在距基坑开挖深度5倍以外的稳定地方。 测点设置:用铆钉枪打入铝钉; 钻孔埋设膨胀螺丝; 涂红漆标记。
4、量测 将仪器预热半小时,在测斜管中放置15分钟; 将仪器预热半小时,在测斜管中放置15分钟; 将测头缓慢下至孔底,自下而上将测头稳定在测 点位置上测读; 将测头旋转180度插入同一对导槽,按以上方法 将测头旋转180度插入同一对导槽,按以上方法 在同一位置上重复测量; 深层水平位移的初始值应是基坑开挖之前连续三 次测量无明显差异读数的平均值; 测斜管孔口需布设地表水平位移测点,以便对深 层水平位移量进行校正。
相邻地层
(1)分层沉降 (1)分层沉降 (2)水平位移 (2)水平位移 (1)垂直沉降 (1)垂直沉降 (2)水平位移 (2)水平位移
分层沉降仪 经纬仪 水准仪 经纬仪 水准仪 经纬仪 裂缝监测仪 钢尺,或钢尺水位计和水位探测仪 孔隙水压力计、频率仪
8
地下管线
9
相邻房屋
(1)垂直沉降 (1)垂直沉降 (2)倾斜 (2)倾斜 (3)裂缝 (3)裂缝
2.前方交会法 2.前方交会法 前方交会法是在距基坑一定距离的稳定地 段设置一条交会基线,或者设两个或多个 工作基点,以此为基准,用交会方法测出 各测点的位移量。 适用条件:工程场地小,施工障碍物多, 基坑边线不都是直线的深基坑。
四、深层水平位移测量 深层水平位移就是测量围护桩墙和土体在不同深 度上的点的水平位移。 1、仪器组成: 测斜管:材料:塑料(PVC)或铝合金,内管壁有呈 测斜管:材料:塑料(PVC)或铝合金,内管壁有呈 十字型分布的四条凹型导槽; 管段长:分为2m和4m两种规格,管段之间由外包 管段长:分为2m和4m两种规格,管段之间由外包 接头管连接; 管径:60、70、90mm等多种不同规格。 管径:60、70、90mm等多种不同规格。 测斜探头:测量倾角传感元件。外形:Ф40细长 测斜探头:测量倾角传感元件。外形:Ф40细长 金属鱼雷状,上、下近两端配有两对轮子,上端 接电缆。
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深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案一、工程概述本工程为_____项目,位于_____,占地面积约_____平方米,基坑开挖深度为_____米。

周边环境复杂,临近建筑物、道路及地下管线等。

二、监测目的1、及时掌握基坑在施工过程中的变形情况,确保施工安全。

2、为优化施工方案提供数据支持,保障工程质量。

3、预警可能出现的危险情况,以便采取相应的应急措施。

三、监测内容1、水平位移监测在基坑周边设置观测点,采用全站仪或经纬仪进行定期观测,测量水平位移量。

2、竖向位移监测使用水准仪对观测点进行高程测量,监测基坑的竖向位移情况。

3、深层水平位移监测通过埋设测斜管,利用测斜仪测量不同深度处的水平位移。

4、支撑轴力监测在支撑结构上安装轴力计,监测支撑轴力的变化。

5、地下水位监测设置水位观测井,定期测量地下水位的变化。

6、周边建筑物及道路沉降监测在周边建筑物和道路上设置观测点,监测其沉降情况。

四、监测点布置1、水平位移和竖向位移监测点沿基坑周边每隔_____米布置一个监测点,重点部位适当加密。

2、深层水平位移监测点在基坑周边的关键位置埋设测斜管,每边不少于_____个。

3、支撑轴力监测点选择受力较大的支撑构件,每个构件布置_____个轴力计。

4、地下水位监测点在基坑周边均匀布置水位观测井,间距约为_____米。

5、周边建筑物及道路沉降监测点在建筑物角点和道路沿线每隔_____米设置一个观测点。

五、监测频率1、开挖期间每天监测_____次。

2、底板浇筑完成后每_____天监测一次。

3、主体结构施工期间每_____周监测一次。

4、遇到特殊情况(如暴雨、周边荷载突然增大等)加密监测频率。

六、监测方法及仪器1、水平位移监测采用全站仪或经纬仪进行测量,测量精度不低于_____毫米。

2、竖向位移监测使用高精度水准仪,测量精度不低于_____毫米。

3、深层水平位移监测使用测斜仪进行测量,分辨率不低于_____毫米/米。

4、支撑轴力监测采用轴力计进行监测,测量精度不低于_____kN。

基坑工程施工监测的意义

基坑工程施工监测的意义

基坑工程施工监测的意义一、基坑工程施工监测的概念和方法1、基坑工程施工监测的概念基坑工程施工监测是指通过安装各种监测设备,在基坑挖掘、支护、土体体积变化等各个施工环节进行实时监测,以获取基坑周边土体变形、地表沉降、支护结构变形等数据,帮助工程管理者及时发现工程问题,采取有效措施保障工程安全。

2、基坑工程施工监测的方法基坑工程施工监测主要包括传统的测量监测和现代化的自动化监测两种方法。

传统的测量监测方法主要包括测量点的设置、定位测量、倾斜测量、位移测量等。

通过在基坑周边设立测量点,利用全站仪、水准仪、倾角仪等仪器对测量点进行周期性的定位测量,以及倾斜、位移等参数的监测,获得基坑挖掘、支护等过程中土体和支护结构的变形情况。

现代化的自动化监测方法主要包括传感器监测、GPS监测、遥感监测等。

通过在基坑周边设置传感器,实时采集土体位移、地表沉降等数据,利用GPS技术实现位置信息的快速获取和数据传输,通过遥感技术获取基坑周边环境的地形、地貌、植被等信息,实现对基坑工程的全面监测和分析。

二、基坑工程施工监测的意义和作用1、保障工程安全基坑工程施工监测可以及时发现土体位移、支护结构变形等问题,帮助工程管理者制定相应措施,避免发生工程事故,保障基坑施工安全进行。

2、提高施工效率通过基坑工程施工监测,可掌握工程施工过程中的实时数据,及时调整工程计划,提高施工效率,减少工程延误。

3、节约成本基坑工程施工监测可以有效预防工程质量问题,减少维修和修补费用,节约工程成本,提高工程经济效益。

4、为工程设计提供数据支持基坑工程施工监测可以为工程设计提供土体变形、地表沉降等数据支持,为工程设计提供准确的土壤工程参数,保障工程设计合理可行。

5、提高基坑工程管理水平基坑工程施工监测可以为工程管理者提供科学的数据支持,有效监控工程进度,提高基坑工程管理水平,保障工程顺利进行。

三、基坑工程施工监测的应用实例1、某大型商业综合体基坑工程施工监测案例某大型商业综合体项目基坑工程施工过程中,采用自动化监测方法对周边土体和支护结构进行实时监测。

基坑工程施工监测—基坑工程监测方案

基坑工程施工监测—基坑工程监测方案

项目一 基坑工程施工监测
一、监测方案设计原则
(二)根据监测对象的重要性及监测规范确定监测内容, 监测项目和监测测点的布置应能够比较全面反映监测的工 作状态。
监测内容 基坑围护桩(墙)、坑边建筑物、地表等
监测项目 基坑围护结构位移、内力、建筑物位移等
项目一 基坑工程施工监测
一、监测方案设计原则
监测测点的布置
1次 /2d
1次 /1d
2次 /1d
2次 /1d
1次 /1d
1次 /2d
1次/3d
1000
500

目 每25m布置一处,每边不宜
4
周边地表竖 向位移
水准仪
少于3个垂直基坑边向外每4 米布置一个,二级放坡坡顶
1次 /2d
1次 /1d
2次 /1d
2次 /1d
1次 /1d
1次 /2d
1次/3d
25
处应设一处
项目一 基坑工程施工监测
CONTENTS 目录
任务一 基坑施工监测基本知识
任务二 巡视检查
任务三 围护桩(墙)顶水平位移监测
任务四 围护桩(墙)顶深层水平位移监测
任务五 围护桩(墙)内力监测
任务六 支撑轴力监测
任务七 土层锚杆轴力监测
任务八 地表沉降监测
项目一 基坑工程施工监测
CONTENTS 目录
每25m布置一处,基坑内每
5
坑底隆起 (回弹)
回弹监测标
处设3个观测点 基坑中间、距坑宽度4分点
1次 /2d
1次 /1d
2次 /1d
2次 /1d
1次 /1d
1次 /2d
1次/3d
25
2
处及特征变形点处

建筑工程基坑监测施工一般规定

建筑工程基坑监测施工一般规定

建筑工程基坑监测施工一般规定第一章总则为了保障建筑工程基坑施工的安全性和规范性,确保工程质量,依据相关法律法规和标准规范,订立本规定。

第二章监测要求第一节监测设计1.基坑监测施工前,应编制基坑监测设计方案,包含监测设备的选型、布置及监测点位确实定等内容。

2.监测设计方案应及时提交给技术部门进行审核,并保存备案。

第二节监测设备1.监测设备的选型应符合国家相关标准和规范要求,并取得合格证书。

2.监测设备的安装、调试及维护应由具备相关资质和经验的专业人员负责,确保设备正常运行和准确手记监测数据。

3.监测设备应定期进行维护和检修,确保设备的可靠性和稳定性。

第三节监测数据管理1.监测数据应依照相应的规定进行手记、整理和存储,确保数据的准确性和完整性。

2.监测数据应定期进行分析和评估,及时发现问题并订立相应的措施进行处理。

3.监测数据应及时上报相关部门和项目经理,形成监测报告并保管备查。

第三章监测施工第一节监测前准备1.监测施工前,施工单位应进行安全交底,明确各个工序的任务和责任,并确保施工人员具备相应的技术本领和操作经验。

2.监测施工前,应对基坑周边的环境进行全面调查,了解地质情况,订立相应的施工方案。

第二节监测操作1.监测施工中,应依照监测设计方案的要求,严格依照操作规程进行监测。

2.监测操作过程中,应及时记录监测数据,并进行数据校验,确保数据的准确性和可靠性。

第三节监测报告1.监测施工结束后,应编制监测报告,包含监测期间的数据汇总及分析、发现的问题及处理情况等内容。

2.监测报告应及时提交给相关部门和项目经理,形成施工档案。

第四章质量掌控第一节施工组织1.监测施工过程中,应依照相关法律法规和标准规范要求,订立施工组织设计,明确各个工序的施工内容、工期及责任人。

2.施工组织设计应通过技术部门的审核,并保存备案。

第二节监督检查1.监测施工过程中,应由专业的监督检测人员进行现场监督和检查,确保施工的安全性和规范性。

基坑工程施工监测

基坑工程施工监测

基坑工程施工监测基坑工程施工监测项目主要包括基坑支护结构顶部的水平、竖向位移,支护结构深层的水平位移,立柱的竖向位移,周边道路和建筑结构的沉降。

1、支护顶部监测及立柱的竖向位移(1)埋设方法在设计布点位置击入Ф22、长度600mm的钢筋头,然后用C30混凝土浇筑保护墩。

并在钢筋头顶端刻画“+”标记。

(2)沉降观测方法沉降观测优先采用水准测量方法,使用光学或电子水准仪(精度优于1mm/km)进行观测,记录外业观测数据文件。

特别说明:当现场精密水准观测条件不具备时,可采用全站仪三角高程测量,与水平位移同步,3测回数据采集,取平均值。

观测采用闭合水准路线时可以只观测单程,采用附合水准路线形式必须进行往返观测,取两次观测高差中数进行平差。

观测记录采用电子水准仪自带记录程序进行,观测完成后形成原始电子观测文件,通过数据传输处理软件传输至计算机,检查合格后使用专用水准网平差软件进行严密平差,得出各点相对高程值。

通过变形观测点各期高程值计算各期阶段沉降量、阶段变形速率、累计沉降量等数据。

观测点稳定性分析原则如下:①观测点的稳定性分析基于稳定的基准点作为基准点而进行的平差计算成果;②相邻两期观测点的变动分析通过比较相邻两期的最大变形量与最大测量误差(取两倍中误差)来进行,当变形量小于最大误差时,可认为该观测点在这两个周期内没有变动或变动不显著;③对多期变形观测成果,当相邻周期变形量小,但多期呈现出明显的变化趋势时,应视为有变动。

(3)水平位移观测水平位移监测采用极坐标法或结合小角法,并按照《工程测量规范》(GB50026-2007)三等变形监测精度要求进行观测。

使用极坐标法观测时在工作基点A架设全站仪、在后视点B和监测点P架设棱镜,利用全站仪的测角功能测定夹角,用全站仪的测边功能测定边长。

再按以下公式可计算出监测点P的坐标。

图1 极坐标法观测示意图采用小角法观测时使用全站仪精确测出基准线与置镜点到观测点视线之间的微小角度,从而得到前后两次的角度变化量,并按下式计算偏离值: P P P S L •=ρα其中:Lp 位移变化量;αp 为角度变化量(");Sp 为测点距监测基点的距离(mm );ρ为角度常数(206265);B S图2 小角度法观测示意图坡顶水平位移监测点采用棱镜进行照准。

基坑工程施工监测等级

基坑工程施工监测等级

基坑工程施工监测等级基坑工程是建筑工程中至关重要的环节,涉及到土方开挖、支护结构的设计与施工、地下管线的保护等多个方面。

为确保基坑工程施工的安全和质量,我国制定了一系列的规范和标准,其中就包括基坑工程施工监测等级。

基坑工程施工监测等级是对基坑工程监测工作的要求和方法的统一规定,旨在确保基坑工程施工过程中的安全、顺利进行,并及时发现和处理问题,防止事故的发生。

一、基坑工程施工监测等级的划分根据我国现行的规范,基坑工程施工监测等级分为三个等级,分别是:一级、二级和三级。

不同等级的基坑工程,其监测工作的要求和方法有所不同。

1. 一级基坑工程施工监测等级一级基坑工程施工监测等级适用于基坑工程安全等级为一级的情况,主要包括以下几个方面:(1)监测点的布置:在一级基坑工程中,监测点的布置应满足规范要求,确保能够全面、准确地反映基坑工程的变形情况。

(2)监测方法和技术要求:一级基坑工程的监测应采用高精度的仪器和设备,确保监测数据的准确性和可靠性。

监测方法主要包括水平位移监测、垂直位移监测、测斜监测、裂缝监测等。

(3)监测频率:一级基坑工程的监测频率应根据施工进度和基坑变形情况确定,一般情况下,每天至少进行一次监测。

2. 二级基坑工程施工监测等级二级基坑工程施工监测等级适用于基坑工程安全等级为二级的情况,主要包括以下几个方面:(1)监测点的布置:二级基坑工程的监测点布置应满足规范要求,确保能够较好地反映基坑工程的变形情况。

(2)监测方法和技术要求:二级基坑工程的监测可采用一般精度的仪器和设备,监测方法主要包括水平位移监测、垂直位移监测、测斜监测等。

(3)监测频率:二级基坑工程的监测频率应根据施工进度和基坑变形情况确定,一般情况下,每周至少进行一次监测。

3. 三级基坑工程施工监测等级三级基坑工程施工监测等级适用于基坑工程安全等级为三级的情况,主要包括以下几个方面:(1)监测点的布置:三级基坑工程的监测点布置应满足规范要求,确保能够基本反映基坑工程的变形情况。

基坑工程施工安全监测要点

基坑工程施工安全监测要点基坑工程施工安全监测是一项重要的工程管理措施,旨在确保施工过程中的安全性和稳定性。

本文将从基坑工程施工安全监测的目的和意义、监测要点及方法、监测数据分析与处理等方面进行详细阐述,以期为实际工程中的相关人员提供参考和指导。

一、基坑工程施工安全监测的目的和意义基坑工程是指在土地上开挖形成的较大、较深的坑穴,用于建造地下工程或地下设施。

在基坑工程的施工过程中,难免会受到地质、水文、气候等因素的影响,导致基坑的稳定性和安全性可能存在一定的风险。

为了确保施工过程中的人员安全以及周围土地和建筑物的稳定,需要进行基坑工程施工安全监测。

基坑工程施工安全监测的目的主要有以下几点:1.评估和预测施工过程中可能出现的安全隐患,及时采取措施进行处理和防范。

2.掌握基坑工程在施工过程中的变形和沉降情况,确保基坑的稳定性。

3.监测周围土地和建筑物的变形和沉降情况,以确保施工过程中的安全无损伤。

4.提供科学依据和参考数据,用于工程设计的修正和优化。

基坑工程施工安全监测的意义在于:1.保障施工人员的安全:监测可以及时预警并控制施工过程中的安全隐患,防止事故的发生,保障施工人员的生命安全。

2.保护周围土地和建筑物的安全:监测可以及时发现并控制基坑工程对周围土地和建筑物的影响,保护周围环境的安全性和稳定性。

3.提高工程质量:通过监测数据的分析和处理,可以及时发现工程设计的不合理之处,并进行修正和优化,从而提高工程质量。

二、基坑工程施工安全监测的要点及方法基坑工程施工安全监测的要点主要包括监测项目、监测方法和监测设备的选择。

监测项目包括基坑的变形、沉降、地下水位等;监测方法包括现场监测和远程监测;监测设备的选择需要根据具体场地和工程的情况来进行。

1.基坑的变形监测:基坑在施工过程中可能发生的变形主要包括竖向变形、横向变形和扭曲变形。

变形监测可以通过在基坑周边设置测点,并采用位移传感器进行监测。

常用的监测方法包括测量标尺法、激光法和全站仪法等。

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。

基坑施工监测项目内容

基坑施工监测项目内容1、基坑的监测应根据工程特点、监测项目控制值、当地施工经验等确定监测预警等级和预警标准。

支护结构监测项目控制值应根据工程监测等级、支护结构特点及设计计算结果等进行确定。

周边环境监测项目控制值应根据环境对象的类型与特点、结构形式、变形特征、已有变形、正常使用条件及国家现行有关标准的规定,并结合环境对象的重要性、易损性及相关单位的要求等进行确定。

对重要的、特殊的或风险等级较高的环境对象的监测项目控制值,应在现状调查与监测的基础上,通过分析计算或专项评估加以确定。

基坑工程监测项目见下表。

表基坑工程监测项目2、当开挖基坑为以下情况时,需实施基坑监测:①基坑设计安全等级为一、二级的基坑。

②开挖深度大于或等于5m的下列基坑:土质基坑、极软岩基坑、破碎的软岩基坑、极破碎的岩体基坑;上部为土体,下部为极软岩、破碎的软岩、极破碎的岩体构成的土岩组合基坑。

③开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑。

3、基坑工程施工前,由建设方委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。

监测单位编制监测方案,并经建设方、设计方等认可,必要时与基坑周边环境涉及的有关管理单位协商一致后方可实施。

4、基坑工程监测范围根据基坑设计深度、地质条件、周边环境情况以及支护结构类型、施工工法等综合确定;采用施工降水时,需考虑降水及地面沉降的影响范围;采用爆破开挖时,爆破振动的监测范围应根据《爆破安全规程》GB 6722—2014(经2016 年修订)的相关规定结合工程实际情况,通过爆破试验确定。

5、现场监测对象包括:支护结构;基坑及周围岩土体;地下水;周边环境中的被保护对象(包括周边建筑、管线、轨道交通、铁路及重要的道路等);其他应监测的对象等。

6、基坑变形监测周期应根据施工进程确定;当开挖速度或降水速度加快引起变形速率增大时,应增加观测次数;当变形量接近预警值或有事故征兆时,应持续观测。

7、当下列基坑工程的监测变形量接近预警值时,需进行专项论证:①邻近重要建筑、设施、管线等破坏后果很严重的基坑工程。

施工单位基坑监测方案

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。
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