基坑监测方案及预算
基坑支护工程监测方案及费用预算有限公司二○一二年十月十四日地下室基坑支护工程监测方案及费用预算㈠、工程概况本工程位于武夷山市茶场新区,基坑采用管井降水,支护体系采用放坡与土钉墙支护体系,基坑开挖深度8.6-9.2米。
㈡、监测的目的与意义由于地质条件、荷载条件、材料性质、地下构筑物的受力状态和力学机理、施工条件以及外界其它因素的复杂性,岩土工程迄今为止还是一门不完善的科学技术,很难单纯从理论上计算出和预测工程中可能遇到的问题,而且理论预测值还不能全面而准确的反应工程的各种变化。
所以,在理论分析指导下有计划的进行现场监测是十分必要的。
监测是对工程施工质量及其安全性用相对精确之数值解释表达的一种定量方法和有效手段,是对工程设计经验安全系数的动态诠释,是保证工程顺利完成的必需条件。
在预先周密安排好的计划下,在适当的位置和时刻采用先进的仪器和方法进行监测可收到良好的效果,特别是在工程师根据监测数据及时调整各项施工参数,使施工处于最佳状态,在实行“信息化”施工方面起到日益重要的、不可替代的作用。
通过对围护结构和周边环境的监测工作,可达到以下目的:1、及时发现不稳定因素:由于围护结构开挖面积大,深度变化大,支护型式多样化,地质条件差,周边环境较复杂,施工周期长,加上自然环境因素的不可预测性,必须借助监测手段进行必要的补充,以便及时获取相关信息,确保围护结构稳定安全。
2、验证设计,指导施工:通过监测可以了解支护结构内部及周边土体的实际变形和应力分布,用于验证设计方案与实际情况的吻合程度,并根据变形和应力分布情况来调整设计和施工,为施工提供有价值的指导性意见。
3、保障业主及相关社会利益:围护结构开挖和地下工程施工将会对周边建筑物、道路和地下管线等产生一定的影响,稍一疏忽或出现问题,将带来巨大的经济损失、人身安全。
跟踪掌握在土方开挖和地下结构施工过程中可能出现的各种不利现象,及时调整施工参数、施工工序以及是否要采取应急措施等提供技术依据,对保障业主声誉及相关社会利益不受损害具有重大意义。
4、分析区域性施工特征:通过对支护结构、周边建(构)筑物、道路、地下管线等监测数据的收集、整理和综合分析,了解各监测对象的实际变形情况及施工对周边环境的影响程度,分析区域性岩土变形特征及支护方式,为以后开发商以后的开发项目的全面设计与施工积累宝贵经验。
㈢、监测方案编制依据和监测执行标准1、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002;2、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99;3、《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009版);4、《工程测量规范》GB50026-2007;5、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009;6、《建筑变形测量规程》JGJ8-2007;7、《建筑物沉降监测方法》DGJ32/J 18-2006;8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002);9、《基坑工程手册》,刘建航主编;10、福建省泉州市水电工程勘察院设计的基坑支护设计图纸资料。
㈣、监测设计原则1、系统性原则:⑴所设计的各种监测项目有机结合,相辅相成,测试数据能相互进行校验;⑵发挥系统功效,对围护结构进行全方位、立体、实时监测,并确保监测的准确性、及时性;⑶在施工过程中进行连续监测,保证监测数据的连续性、完整性、系统性;⑷利用系统功效尽可能减少监测点的布设,降低成本。
2、可靠性原则:⑴所采用的监测手段应是比较完善的或已基本成熟的方法;⑵监测中所使用的监测仪器、元件均应事先进行率定,并在有效期内使用;⑶监测点应采取有效的保护措施。
3、与设计相结合原则:⑴对设计使用的关键参数进行监测,以便达到进一步优化设计的目的;⑵对评审中有争议的工艺、原理所涉及的部位进行监测,通过监测数据的反演分析和计算对其进行校核;⑶依据设计计算确定支护结构、支撑结构、周边环境等的警界值。
4、关键部位优先、兼顾全局的原则:⑴对支护结构体敏感区域增加测点数量和项目,进行重点监测;⑵对岩土工程勘察报告中描述的岩土层变化起伏较大的位置和施工中发现异常的部位进行重点监测;⑶对关键部位以外的区域在系统性的基础上均匀布设监测点。
5、与施工相结合原则:⑴结合施工工况调整监测点的布设方法和位置;⑵结合施工工况调整测试方法或手段、监测元器件种类或型号及测点保护方式或措施;⑶结合施工工况调整测试时间、测试频率。
6、经济合理性原则:⑴在安全、可靠的前提下结合工程经验尽可能地采用直观、简单、有效的测试方法;⑵在确保质量的基础上尽可能的选择成本较低的国产监测元件;⑶在系统、安全的前提下,合理利用监测点之间的关系,减少测点布设数量,降低监测成本。
㈤、基坑施工监测1、监测项目与测点布置根据设计要求,结合施工环境和工况情况,本工程的监测由工程安全监测和周围环境监测两部分组成,其主要目的是掌握基坑及周围环境在施工期间的变形,及时反馈给设计和施工,确保本工程及邻近构筑物的安全。
本工程监测项目见表1。
其它监测项目视实际情况而定。
表1 基坑监测项目2、监测点布置与量测监测项目的点位的布设参照基坑支护图及结合场地的实际情况进行布设。
3、监测实施方法1) 支护结构坡顶的水平位移监测基点埋设:沿围护结构边线方向设置多个基点,基点须布置在基坑开挖影响范围之外。
测点埋设:在测点位置打入水泥钉并编号,共埋设21点。
监测方法:由于本工程跨度较大,水平位移监测拟采用分段视准线法(视准线法与监测点设站法结合)和极坐标法综合测试,具体方法如下:分段视准线法:沿基坑边选定的方向线上埋设二个永久控制点,也称端点,然后在基坑边沿这二端点所连成的直线(即方向线)上设立一排点(称照准点,即测点),定期监测这排点偏离固定方向的距离,并加以比变形观测点平面监测控制网示意图较,即可求出这些测点的水平位移量。
极坐标法:如左图所示,分别设立基准点、工作点和变形监测点,基准点埋设于固定区域,稳定不动。
工作点是基准点与变形监测点之间的联系点,用以直接测定监测点的平面坐标,通过比较历次监测所得的数值,即可求得测点的水平位移量,同时通过多余监测值对监测数据进行平差,校验测量结果并提高测量精度。
水平位移基准点的稳定采用多点定向的方法进行定期检测,准确校核。
水平位移测量等级为一级。
变形点的中误差小于等于±1.5mm 。
2)围护墙顶、及周围建筑物垂直沉降监测测点布置:共布置89个测点。
监测方法:采用二等水准测量,变形点的中误差小于等于±0.5mm 。
3)测斜监测(深层水平位移监测)测点埋设:在支护结构的外侧钻孔(钻孔深度12m )后,将测斜管埋入孔中,沿槽方向对准基坑方向,上下用盖子封好,埋入的过程中在管内注入清水,以防止泥浆进入。
共布设13个孔。
量测方法与原理:图1为测斜仪量测的原理图,图中探头下滑动轮作用点相对于上滑动轮作用点的水平偏差可以通过仪器测得的倾角ϕ计算得到,计算公式为:式中——第i 量测段的相对水平偏差增量值;iL ——第i 量测段的垂直长度,本工程为1.0m ;iϕ∆——第i 量测段的相对倾角增量值。
将每段间隔iL 取为常数,则水平偏差总量与水平位移δ仅为iϕ∆的函数,同时计入管端水平位移量值0δ,可得: ∑=∆+=ni i L 10sin ϕδδ;监测精度:1mm 。
ii i L ϕδ∆⨯=∆sin i δ∆地下水位监测的目的是了解围护结构的止水情况,以防止由于渗漏水而引起坑外水土向坑内流失,从而导致基坑围护结构、周围建筑物和地下管线的破坏。
共布设13个监测孔,孔深10米(由降水井施工单位施工)。
测点埋设:用钻机将井管(直径不小于150mm、周围回填好滤料)埋入在需测水位的土层中。
量测方法:具体测量时,打开顶盖,用测绳量测地下水位与上次测值比较,即为地下水位的变化量。
监测精度:5mm。
4、监测周期、频率、预计监测总次数A 监测周期本工程计划工期为210天:土方开挖70天,正负零以下土建施工预计140天,预计总监测周期210天。
B 监测频率表2、监测频率表C 预计监测总次数监测总周期为210天,预计各监测项目监测总次数51次。
监测总次数可根据实际施工和变形情况作调整。
5、控制指标的确定⑴满足设计计算的原则;⑵满足监测对象的安全要求,达到预警和保护的目的;⑶满足各监测对象主管部门提出的要求;⑷满足现行规范、规程的要求;⑸在保证安全的前题下,综合考虑工程质量和经济等因素,减少不必要的资金投入。
6、变形控制允许值允许最大位移量为30mm,允许最大沉降量为20mm。
周围建筑物的变形允许值按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)规定执行。
㈥、费用预算基坑安全监测时间为:预计总监测周期210天。
监测次数按51次计算(根据国家计划委员会、建设部于二OO二年一月七日发布的《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)文的有关规定计算)。
(一)材料费1、测斜管:156m×40元/m=6240元2、接管闷头:60只×8元/只=480元3、沉降和水平位移观测点、观测墩:5000元小计:11720元(二)现场成孔、埋设费1、测斜管成孔费(地面上):90.0元/米×156米=14040元2、测斜管埋设费(地面上):300.0元/孔×13孔=3900元3、钻机进出场费:1000元4、水平位移、沉降点埋设费:6000元小计:24940元(三)现场测试费1、坡顶的水平位移监测费:74元/点、次×21点×51次=79254元2、围护墙顶、周围建筑物沉降监测费:50元/点、次×89点×51次=226950元3、深层水平位移监测费:156米×13元/米、次×51次=103428元4、地下水位监测费:13点×10元/点、次×51次=6630元小计:416262元(四)技术工作费416262元×22%=91577.64元预算监测费合计:544499.64元。
基坑监测技术方案及预算
基坑监测技术方案及预算一、技术方案基坑监测技术是用来监测基坑工程施工过程及其周边环境变化的技术。
监测结果将为施工过程的安全性、经济性及工期等提供可靠的数据支持,为防范事故、保障施工质量、及时发现和解决问题提供重要依据。
下面为大家介绍基坑监测技术方案:1.监测内容(1)精细测量:包括激光测距仪、全站仪等,进行纵、横向位移、变形的监测,位置可精确至毫米。
(2)沉降监测:针对软土等松散地层进行的基坑监测。
常用的设备有测顶仪、GPS、液位计等。
(3)表层土壤位移监测:通过监测立柱的变形来了解土壤在垂直方向上的变化。
(4)地下水位监测:通过监测水位监测仪、液位传感器、多参数水质仪等设备来获取基坑周围地下水情况。
2.监测频率不同的监测内容需要不同的监测频率。
通常,基坑的监测频率由施工设计单位或监理单位制定,也可以根据施工现场的实际情况调整。
精细测量一般为每周至少一次,而其他监测内容可以适量降低频率。
3.监测方法监测方法包括手动测量和自动监测。
手动测量常常需要人工操作完成,工作耗时、耗力。
自动监测是指长期记录和存储监测数据的方式,可以实现无人值守的实时监测。
4.数据分析监测数据对施工过程、变化趋势进行统计、分析、整理、归纳,同时结合实际施工现场情况,分析出结论和建议,为相关工作提供依据。
二、预算的分析基坑监测预算的分析应基于实际工程的要求,包括监测内容、监测频率、监测方法等因素的考虑。
根据监测的具体内容和条件,基坑监测预算的计算公式如下:监测预算=监测设备费用+运输安装费用+维护管理费用+数据处理费用+现场劳务费用。
1.监测设备费用监测设备费用是进行监测所必须要进行的费用,这部分费用占整个监测预算的很大比重,包括精细测量、沉降监测、表层土壤位移监测和地下水位监测等相关设备。
2.运输安装费用基坑监测除了设备费用,还包括运输费用和安装费用。
设备的运输和安装费用与设备数量、品牌以及施工现场距离等因素有关。
3.维护管理费用监测设备的维护保养和管理费用在项目的整个监测周期中需要涉及,并且也需要根据不同的设备类型和工作环境进行合理的预算。
基坑工程测量施工方案范本
基坑工程测量施工方案范本一、前言基坑工程施工前期的测量工作是基坑工程的重要环节,其测量准确与否将直接影响基坑工程的施工质量和进度。
因此,编制详细的基坑工程测量施工方案是基坑工程施工前期的必要工作,也是施工单位按照相关规定组织、实施测量工作的指导文档,本文将围绕基坑工程测量的工作要求、测量工作内容、测量设备、测量人员等方面进行详细说明。
二、工程概况本工程位于XX市XX区,总地块面积为XXX平方米,土地利用性质为商业用地,基坑深度为XX米,基坑规模为XX米X XX米X XX米。
本工程的建筑结构主要由钢筋混凝土桩、承台和大梁组成,地下室设有停车场及商业空间。
基坑周边设有道路、管线等地下设施,需进行保护和控制。
由于地处市中心,周边环境复杂,施工空间狭小,基坑工程测量存在一定的难度。
三、测量工作要求1.严格按照相关规定进行测量,确保测量准确和可靠。
2.保证测量工作人员的安全,加强施工现场安全管理。
3.与设计单位、监理单位等相关单位密切配合,及时解决测量中出现的问题。
4.根据地下管线、地质情况等因素,选择合适的测量方法和工具。
5.做好测量记录,及时整理测量数据,方便后续施工使用。
四、测量工作内容1.成果测量基坑工程施工前应对场地进行测量,包括地面平整度、地基沉降情况、地下管线等数据的采集和分析。
根据地质勘察报告和设计图纸等资料,制定成果测量方案,确定测量控制点,采用全站仪、GPS等测量设备进行测量,确保测量结果的准确性和可靠性。
2.监测测量基坑施工过程中,需要对基坑周边的建筑物、管线等进行监测测量,一旦出现变形或位移,及时采取措施进行调整,避免出现安全事故。
监测测量方案应具体到监测点的设置、监测频次、监测方法等,采用自动监测仪器进行实时监测,提供实时数据,对监测数据进行分析和评估。
3.施工测量基坑施工过程中,需要按照设计图纸进行施工测量,包括桩基的位置、高程、坐标、倾角等参数的测量,确保桩基施工的准确性和质量,同时为后续结构施工提供准确的基础数据。
基坑监测方案
基坑监测方案
为保证基坑支护结构在开挖及基础施工期间的安全与稳定,确保建筑物的安全。
要进行土钉抗拔试验,土钉长度均为5米,直径100mm,杂填土及全风化岩中均设3根,施工14天后进行拔出破坏试验。
另外,在基坑边坡坡顶设置水平及沉降观测点观测建筑物的倾斜。
在每层开挖爆破均进行观测,同时注意基坑四周的裂缝观察。
(14)边坡变形观测方案
1)边坡位移
边坡位移采用全站仪进行监控:
①坐标法
首先在施工现场附近布置好测量控制网,每次都精密测出各位移观测点的坐标,根据每次测得的坐标差值求得位移值。
②方向观测法
根据该工程位移观测点基本处在同一直线的特点,在该直线附近或直线上埋一基准点,并标定好起始方向,精确测定各测点的方向值,然后,每次位移观测都精确放样出各位移观测点所在位置的方向,用钢尺量出偏离值,每次所量得的偏离值差值即为位移值。
2)测点及基准点布置
为了能准确、及时地反映边坡变形情况,测点布置在基坑顶周边,测点距离=1.5m×基坑深度。
3)沉降观测
利用已预埋好的测点,首先在施工现场稳定。
通视地段预埋好水准基点,采用自动安平水准仪进行施测,根据每次测得的高程差值求得沉降值。
建筑工程基坑监测施工方案
建筑工程基坑监测施工方案一、监测设备1. 地质监测设备在基坑施工现场周围设置地质监测点,采用地下水位监测仪、土体变形监测仪等设备,对地下水位、土体变形情况进行实时监测。
2. 地下水监测设备在基坑周边设置地下水监测点,采用水位计和水质采样仪等设备进行地下水位和水质的监测。
3. 土体变形监测设备在基坑周围设置土体变形监测点,采用变形仪、应变片等设备进行土体变形情况的监测。
4. 施工过程监测设备在基坑施工过程中,设置高精度的位移监测仪、测斜仪等设备,对基坑支护结构、地下管线等进行监测。
二、监测方案1. 地质监测方案对基坑周围的地质情况进行详细勘察和分析,建立地质监测点,实时监测地下水位和土体变形情况,并根据监测数据进行分析和评估,及时调整施工方案。
2. 地下水监测方案对基坑周边地下水位进行监测,及时发现地下水位的变化,并根据监测数据调整抽水和排水方案,以确保基坑施工过程中地下水的稳定。
3. 土体变形监测方案对基坑周边土体的变形情况进行监测,及时发现土体变形的情况,并采取相应的支护措施,以确保基坑施工过程中土体的稳定。
4. 施工过程监测方案对基坑支护结构、地下管线等进行实时监测,确保施工过程中的安全和稳定。
三、应急预案1. 地下水突发情况一旦发现地下水位出现异常变化,立即停止施工,及时排查原因,并采取相应的措施,以确保地下水位的稳定。
2. 土体变形突发情况一旦发现土体出现异常变形情况,立即停止施工,及时排查原因,并采取相应的支护措施,以确保基坑施工的安全。
3. 施工过程突发情况一旦发现基坑支护结构、地下管线等出现异常情况,立即停止施工,及时排查原因,并采取相应的措施,以确保施工的安全和稳定。
四、监测报告1.监测人员应每日定时向施工负责人提交监测报告,报告内容包括地质、地下水位、土体变形、施工过程监测等情况的详细数据和分析结果,并根据报告对施工提出相应的建议和措施。
2.监测报告需由监测人员和施工负责人签字确认,并留存备案。
6基坑监测施工方案
6基坑监测施工方案基坑监测在施工过程中是非常重要的一项工作,可以帮助监测基坑周围的土体变形情况,保障基坑施工的安全和稳定。
为了确保基坑监测的有效性和准确性,需要制定详细的监测施工方案。
一、监测设备的选择1.需要选择高质量的基坑监测设备,如倾斜仪、位移仪、桩身位移仪等,以确保监测数据的准确性和实时性。
2.在选择设备时,需要考虑设备的灵敏度、稳定性和耐用性,以保证设备在基坑施工过程中能够持续稳定运行。
3.可以选择具有实时数据传输功能的监测设备,方便监测人员及时获取监测数据并进行分析。
二、监测方案的编制1.制定详细的监测方案,包括监测人员的职责分工、监测设备的布设位置、监测频率、监测数据的处理方式等内容。
2.在制定监测方案时,需要充分考虑基坑周围环境的影响因素,如地下水位、土体性质、周边建筑物等,以确保监测数据的准确性和可靠性。
3.需要定期对监测方案进行评估和调整,根据实际情况及时调整监测方案,以保证监测工作的顺利进行。
三、监测过程的操作1.在监测过程中,需要确保监测设备的准确性和稳定性,及时维护设备,保证设备正常运行。
2.监测人员需要按照监测方案进行操作,确保监测数据的准确性和一致性。
3.如发现监测数据异常,需要及时进行分析处理,并进行必要的调整和修正。
四、监测数据的处理与分析1.监测数据需要及时传输和存储,确保数据安全和完整性。
2.监测数据的处理需要采用专业的数据处理软件,进行数据分析和比较,得出监测结果。
3.需要定期对监测数据进行分析报告,及时汇总监测结果并向相关部门汇报。
五、监测结果的应用1.监测结果可以为基坑施工提供参考和指导,及时发现基坑变形情况,采取相应的措施保障基坑施工的安全和稳定。
2.监测结果也可以为基坑周边建筑物提供参考,及时发现地基沉降情况,采取相应的补救措施。
3.监测结果可以为基坑施工的后续工程提供参考和指导,保证后续工程的顺利进行。
六、监测工作的总结与改进1.在监测工作结束后,需要对监测工作进行总结和评估,总结经验教训,发现问题并提出改进意见。
基坑监测工作方案
******广场二期工程C区基坑监测工作方案***二零一三年五月******广场二期工程C区基坑监测工作方案***目录1.概况 (1)1.1工程概况 (1)1.2工作内容及目的 (1)1.3执行技术标准 (1)1.4坐标系统及高程系统 (1)1.5投入仪器设备及人员 (2)2.基坑监测基准点的布设及观测 (2)2.1基坑监测基准点位的选埋 (2)2.2基坑监测基准点的标志 (3)2.3基坑监测基准点的观测的技术要求 (3)2.4基坑监测基准点的检测 (3)3.基坑顶部监测点的布设及观测 (3)3.1基坑顶部监测点的布设 (3)3.2基坑顶部监测点的编号 (4)3.3基坑顶部监测点埋设及标志 (4)3.4基坑顶部监测点的观测 (4)3.5基坑顶部监测点监测周期 (5)4.周边建筑物沉降观测 (6)4.1周边建筑物监测点的布设和数量 (6)4.2沉降监测点的编号 (6)4.3沉降监测点布设及标志 (6)4.4沉降监测点的观测 (6)4.5沉降监测点的观测周期 (7)5.周边路面沉降观测 (7)5.1周边路面沉降点的布设和数量 (7)5.2沉降点的编号 (7)5.3沉降点布设及标志 (7)5.4沉降点的观测 (7)5.6注意事项 (7)6.护坡桩深层水平位移(测斜) (8)6.1测斜点的布设和数量 (8)6.2测斜点的编号 (8)6.3测斜管的安装与监测 (8)6.4测斜频率 (9)6.5测斜监测报警值 (9)7.水位测量 (9)7.1水位测量点的布设和数量 (9)7.2水位测量点的编号 (9)7.3水位测量 (9)7.4水位测量频率 (10)8.锚杆内力监测 (10)8.1锚杆内力监测点的布设和数量 (10)******广场二期工程C区基坑监测工作方案***8.2锚杆内力监测点的编号 (10)8.4锚杆内力监测频率 (10)9.监测要求 (11)10.监测报警值 (11)11.内业资料的处理 (11)12.提交成果 (12)附图1:基坑监测基准点布置示意图 (13)附图2:基坑监测基准点标志示意图 (15)附图3:基坑顶部监测点布设示意图 ........................ 错误!未定义书签。
基坑监测施工方案
基坑监测施工方案基坑监测施工方案一、施工概况基坑作为建筑物的基础部分,其稳定性和安全性是施工过程中必须要重视的问题。
本项目基坑监测施工方案是为了确保基坑施工过程中的安全和稳定性。
二、监测方法本方案将采用从施工前到施工后的全程监测,包括地表变形监测、支撑结构变形监测、土体应力监测等。
1.地表变形监测在基坑周边设置地表变形监测点,采用高精度全站仪定期进行观测。
观测数据将用于分析地表沉降情况,确保地表变形在允许范围内。
2.支撑结构变形监测对支撑结构进行倾斜仪定期监测,观测点设置在各个支撑点。
通过观测数据的变化情况,判断支撑结构的变形情况,及时采取相应的措施,防止支撑结构的失稳。
3.土体应力监测在基坑周边设置土体应力监测点,采用应变计和压力计进行观测。
通过观测数据的变化情况,判断土体的应力变化,及时采取相应的措施,防止土体的坍塌。
三、监测频率根据现场实际情况和监测要求,本方案将设置不同监测频率。
1.地表变形监测在基坑施工前后各进行一次地表变形监测,检测地表的沉降情况。
2.支撑结构变形监测每天进行一次支撑结构的倾斜仪观测,通过观测数据的变化情况,判断支撑结构的变形情况。
3.土体应力监测每天进行一次土体应力监测,通过观测数据的变化情况,判断土体的应力变化情况。
四、监测报告每次监测结束后,将会制作监测报告,包括实测数据和分析结果。
1.地表变形监测报告将实测的地表变形数据整理成报告,包括沉降情况的分析和处理意见。
2.支撑结构变形监测报告将实测的支撑结构倾斜数据整理成报告,包括变形情况的分析和处理建议。
3.土体应力监测报告将实测的土体应力数据整理成报告,包括应力变化情况的分析和处理措施。
五、安全管理为了保障施工现场的安全,本方案将采取以下安全管理措施:1.施工现场设立警示牌,提示施工人员注意基坑安全。
2.施工期间设置安全防护网,避免物体坠落。
3.加强人员培训,提高施工人员的安全意识和技能。
4.定期检查和维护施工设备,确保施工过程中的安全和稳定。
基坑监测实施方案
基坑监测实施方案概述本工程的基础的地下水位2.m~2.4m ,基坑开挖深度为6.7m~7.5m ,基坑支护形式为桩锚支护,预制管桩的高度为9m和12m,搅拌桩高度为6m和8m,锚杆长度为9m、12m 、15m 。
监测的内容和目的根据设计院提供的基坑图纸要求,结合工地实际情况,制定以下监测内容:监测基坑开挖过程中土体深层水平位移变化情况(测斜);监测基坑开挖过程中坡顶水平位移的变化情况;监测基坑开挖过程中坡顶竖向位移的变化情况;监测基坑开挖过程中周边地表裂缝以及周边建筑的沉降变化情况;监测基坑开挖过程中地下水位竖向位移的变化情况;根据上述5项监测的结果,指导基坑开挖过程,对基坑支护结构和邻近建筑物可能发生的危害及时提供实测数据。
监测点的布置根据设计图纸要求,沿基坑周边布置19个测斜管,管深同围护桩长(约7.6m),采用测斜仪定期对基坑开挖过程中基坑支护结构沿深度变化的水平位移进行观测和分析。
沿基坑周边的坡顶布置51个水平位移观测点,采用高精度全站仪定期对基坑开挖过程中坡顶的水平位移进行观测和分析。
沿基坑周边的坡顶、邻近建筑物和市政道路、管线上上布置51个沉降观测点,采用高精度水准仪定期对基坑坡顶的沉降进行观测和分析。
地下水位竖向位移观测共布置8个监测点,监测点沿坡顶设置实时监测地下室水位的变化。
监测方法(1 )测斜仪观测深层土体水平位移在深层土体水平位移监测中,采用数字式测斜仪(包括自动记录数据采集仪,数字式传感器)。
测量系统由数据采集仪、电缆、传感器(探头)和埋设在支护桩(墙)中或在边坡土体中的测斜管组成。
测斜管内壁上有两对方向相互垂直的导槽,在水平面上人为地规定为A0-A180和B0-B180两个方向,一般设定A0-A180方向为垂直于基坑边线或边坡走向。
测量时探头自下而上逐段测量与垂直线之间的倾角变化,即可得出不同深度部位的水平位移,与基准数据进行比较,可求出任一深度处的累计水平位移量。
测量时假定管底端为不动点,而当不能保证底端不动而要得出绝对水平位移时,必须以管顶端点为基准,用经纬仪测出其绝对水平位移,由此推算各深度的绝对水平位移。
基坑工程监测项目方案
基坑工程监测项目方案目录1. 项目概述 (2)1.1 项目背景 (3)1.2 监测目标与要求 (4)1.3 组织机构与职责 (5)2. 监测内容与技术参数 (5)2.1 基坑监测内容 (8)2.2 监测技术参数 (9)3. 监测项目实施步骤 (10)3.1 勘察与设计 (11)3.2 监测仪器与设备 (12)3.3 监控网络布设 (14)3.4 监测数据采集与处理 (15)3.5 监测成果汇总与应用 (17)4. 监测项目质量控制 (18)4.1 质量控制体系 (19)4.2 监测人员资质要求 (20)4.3 监测数据质量控制 (21)4.4 质量检查与评估 (22)5. 监测项目安全与环境保护 (24)5.1 安全措施 (25)5.2 环境影响评估 (26)5.3 应急处理方案 (28)6. 监测项目预算与经费管理 (28)6.1 预算编制 (30)6.2 经费管理 (31)7. 监测项目报告与成果汇编 (32)7.1 监测报告要求 (34)7.2 成果汇编 (35)8. 后期维护与项目验收 (36)8.1 后期维护计划 (37)8.2 项目验收程序 (39)1. 项目概述本工程集中体现了现代城市发展的需求,积极响应可持续发展的战略方向。
作为一座集住宅、商业与休闲功能为一体的综合性建筑项目,本工程的基坑工程部分特别重要,有必要开展科学的监测工作以保证施工安全和周边环境的安全。
基坑工程的监测对优化设计、施工管理以及项目竣工后的长期安全运营具有至关重要的作用。
实施精确的风险预警和控制措施,能有效预测和防治可能出现的工程问题,例如基坑塌陷、土体变形、支撑系统失效等。
考虑到项目所在区域的特殊性和复杂性——诸如邻近重要设施——我们的监测方案将采用详细的监测计划和先进的监测技术手段,以确保监测信息的全面性和准确性。
这不仅能满足本项目施工期间的需求,而且能够为未来的维护管理和应急响应提供科学依据。
本次基坑工程监测项目方案旨在通过系统性的监测网络和精确的监测参数,实现对施工期间基坑及其周边环境的全面监控,确保项目的顺利进行及周围环境与建筑物的安全,充分体现安全生产和文明施工的原则。
基坑监测技术方案及预算
基坑监测技术方案及预算背景介绍在建筑施工中,为保证建筑物的稳定性和安全性,需要对基坑进行监测,及时发现问题并及时解决。
因此,本文将从技术方案和预算两方面介绍基坑监测的方法和成本。
监测技术方案基坑监测技术方案主要包括四个方面:地面测量技术、建筑物结构监测技术、地下水位监测技术和地震监测技术。
地面测量技术地面测量技术主要用于测量基坑周边的地形和原有建筑物的沉降变化情况。
地面测量技术包括水准测量和高程测量。
水准测量是为了确定测点的高程,通过与基准点相比较的方法得出高度差值。
高程测量是为了确定物体在垂直于水平面方向上的相对位置,主要应用于排除建筑物沉降所造成的误差。
建筑物结构监测技术建筑物结构监测技术主要用于监测基坑周边建筑物的变化情况,包括建筑物偏移、沉降、裂缝等。
常用的监测技术包括测量变形仪、倾斜计、内嵌式应变计等。
其中,测量变形仪是一种最常用的监测技术,它能够在建筑物出现变形或偏移时发出声音,告知监测人员需要及时处理。
地下水位监测技术地下水位监测技术主要用于监测基坑周边地下水位和水压力变化情况。
地下水位监测技术包括水位计、压力计、电极位移计等。
其中水位计是最常用的监测技术,它能够及时地反映地下水位的变化情况。
地震监测技术地震监测技术主要用于监测基坑周边的地震运动情况。
地震监测技术包括地震动观测仪、隆头式重力仪、微震观测仪等。
其中,地震动观测仪是最常用的地震监测技术,能够及时地反映地震运动的变化情况。
预算费用基坑监测的预算费用主要包括仪器和设备的购置费用、人员管理费用、数据处理费用等。
仪器和设备的购置费用是基坑监测的最大费用之一,应根据监测内容和监测区域来决定。
人员管理费用包括监测人员的薪水和社会保险费用等。
数据处理费用包括数据采集、处理、分析等方面的费用。
总结基坑监测是建筑工程中非常重要的一环,应该在施工前及时确定监测方案和预算费用,以保证施工过程中不会出现重大问题。
本文从技术方案和预算两个方面介绍了基坑监测的方法和成本,希望能对有需要的读者提供帮助。
