深基坑工程施工监测
深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案深基坑工程是现代城市建设中不可或缺的一部分,它能够为高层建筑、地下通道等大型工程提供稳定的基础支撑。
然而,由于施工过程中的地下水变化、土体变形等因素的存在,深基坑工程在施工过程中存在一定的风险。
因此,对深基坑施工进行监测是至关重要的,可以及时发现和解决施工过程中的问题,确保工程的安全和顺利进行。
一、地质勘察和监测点布置在深基坑工程施工前,必须进行全面详细的地质勘察,有针对性地了解施工区域的地质情况,包括地下水位、土层厚度、土质性质等。
基于地质勘察结果,对监测点的布置进行合理规划。
监测点的数量和位置应能够全面反映施工过程中的变化情况,常见的监测点有地表沉降监测点、竖向位移监测点、孔隙水压力监测点等。
二、地表沉降监测地表沉降是深基坑施工过程中最常见的变形现象之一。
通过地表沉降监测,可以及时发现并纠正可能导致基坑失稳的情况。
地表沉降监测一般采用沉降观测点布设的方法,将观测点设置在基坑周围,通过测量点的位移可以得到地表沉降的情况。
监测结果应及时分析和评估,根据情况进行调整和处理。
三、竖向位移监测深基坑施工过程中地下土体的位移情况是需要密切关注的。
通过竖向位移监测,可以了解土体变形的程度,判断土体的稳定性,并及时采取相应的措施。
竖向位移监测通常采用沉降观测仪器进行,将测点设置在基坑边缘、支护结构等位置。
监测结果可为工程设计和施工提供重要参考。
四、孔隙水压力监测地下水是深基坑施工中最主要的控制因素之一,对其变化进行监测是判断工程稳定性的重要手段。
孔隙水压力监测可以反映地下水的变化情况,及时发现地下水位的上升或下降情况,并采取相应的排水措施。
监测孔隙水压力通常采用水压计进行,将测点设置在基坑周围和下部地层中。
五、应力监测深基坑施工过程中,土体的应力状态是影响工程稳定性的重要因素之一。
通过应力监测,可以了解土体的变形和破坏情况,为工程设计和施工提供依据。
应力监测通常采用应变计进行,将测点设置在基坑边缘、支护结构等位置,监测不同方向上的应力变化。
深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案深基坑施工是一种重要的地下建筑工程形式,为了确保基坑施工过程中的安全和稳定性,需要进行细致的监测和控制,以及有效的应对措施。
本文将就深基坑施工监测方案进行探讨。
一、监测目标深基坑施工监测的目标是对基坑工程施工过程中各项参数和指标进行监测,主要包括:土壤位移、支撑结构变形、地下水位、沉降、裂缝变化等。
通过监测这些指标,可以及时发现施工过程中可能出现的问题,采取相应的措施进行调整和修正。
二、监测方法1. 土壤位移监测采用高精度测量仪器,如全站仪、陀螺仪等,对基坑周边的固定点进行位移监测。
监测时间周期为每日、每周和每月,并记录监测数据,进行分析和评估。
2. 支撑结构变形监测选择适当的变形测量仪器,如倾斜仪、水平测量仪等,对支撑结构进行变形监测。
监测频次为每天、每班、每小时,并及时记录监测数据。
3. 地下水位监测使用水位计或压力传感器等仪器,对基坑内外地下水位进行监测。
监测频次为每天、每周,并记录监测数据。
同时,要与附近建筑物及地下管线进行联动监测,确保施工过程中的水位变动对周边环境无影响。
4. 沉降监测采用经验法和仪器法相结合的方法,对基坑区域和周边区域进行沉降监测。
经验法包括基坑周边建筑物的观测和技术交底,仪器法则使用精密测量仪器进行监测,并将监测数据进行分析和评估。
5. 裂缝变化监测通过视觉观测和测量仪器相结合的方法,对基坑周边建筑物的裂缝变化进行监测。
监测频次为每日、每周,并记录监测数据,并及时采取措施进行处理。
三、监测数据处理在监测过程中,应将监测数据进行及时整理和处理,主要包括以下几个方面:1. 数据分析将监测数据进行统计分析和评估,以便了解施工过程中存在的问题和隐患,并及时采取相应的措施进行调整和整改。
2. 结果报告每次监测结束后,应编制监测结果报告,详细记录监测过程、数据和分析结果。
报告中应包括监测数据的图表展示和文字说明,以便后续工作的参考。
四、应急措施1. 监测告警在施工监测过程中,如发现土壤位移超出允许范围、支撑结构变形异常、地下水位剧烈波动等情况,应及时发出告警信号,采取紧急措施进行应对。
施工方案深基坑施工的监测与控制方法

施工方案深基坑施工的监测与控制方法深基坑施工是在建筑工程中常见的一项工作,而在深基坑施工过程中,监测与控制方法起着重要的作用。
本文将介绍一些常用的深基坑施工的监测与控制方法,以帮助施工方案实施。
一、介绍深基坑施工的概念和目的深基坑施工是指在建筑工程中所挖掘的深度超过周边地面的基坑。
深基坑施工的主要目的一般有两个方面,一是为了提供工程施工的条件,二是为了保障施工过程的安全。
二、监测与控制方法的重要性深基坑施工过程中需要进行监测与控制的原因主要有以下几点。
首先,深基坑施工过程中会受到地质条件的制约,如地下水位的变化、土壤的稳定性等,这些因素可能会对基坑的稳定性和施工进度产生影响,因此需要进行监测与控制。
其次,深基坑施工会产生较大的土体位移和变形,这些变形可能对周围环境和结构物造成不利影响,为了保障施工的安全性,需要进行监测与控制。
最后,深基坑施工中可能会涉及到附近的地下管线和地下设施,如地下电缆、排水管道等,为了避免对这些设施造成损害,需要进行监测与控制。
三、监测与控制方法的分类深基坑施工的监测与控制方法可以分为以下几类。
1. 地下水位监测与控制在深基坑施工过程中,地下水位的变化对基坑的稳定性和施工进度起到关键的影响。
因此,需要通过安装水位监测仪器,实时监测基坑中的地下水位,并采取相应的措施进行控制。
2. 土体位移监测与控制深基坑施工中土体的位移是一个十分关键的问题。
通过安装位移监测仪器,可以实时监测土体的位移情况,并根据监测结果调整施工方式,以避免土体位移过大。
3. 周边环境监测与控制深基坑施工往往会对周边环境和结构物产生影响,为了保护周边环境和结构物的安全,需要进行周边环境监测与控制。
具体方法可以包括安装振动监测仪器、噪声监测仪器等,以及采取隔离措施等。
4. 地下管线和设施监测与控制深基坑施工可能会影响到附近的地下管线和设施,为了保护这些管线和设施的完好性,需要进行监测与控制。
一种常见的方法是通过安装应变计、测量管线的位移和应力情况,并相应地采取控制措施。
深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案一、引言深基坑施工是建筑工程中常见的一项重要工作,为了确保施工的安全和质量,监测方案的制定和实施显得尤为重要。
本文将介绍深基坑施工监测方案的编制过程和关键内容,以期为相关工程提供参考和指导。
二、监测目标深基坑施工监测的目标是全面了解基坑周边土体的变形和沉降情况,及时掌握并评估施工过程中可能出现的安全隐患。
监测方案应包括以下几个方面的监测目标:1. 土体沉降监测:记录基坑周边土体的沉降变形情况,分析变形特点和趋势;2. 地下水位监测:监测地下水位变化,评估对基坑土体的影响;3. 周边建筑物、地下管线和交通设施的变形监测:关注基坑施工对周围环境的影响,及时发现并解决变形引起的安全问题。
三、监测方法和仪器设备为了实现监测目标,需要选择合适的监测方法和仪器设备。
根据实际情况,可以采用以下常用监测方法:1. 土体沉降监测:倾斜仪、自动水准仪、全站仪等;2. 地下水位监测:水位计、压力传感器等;3. 建筑物、地下管线和交通设施的变形监测:激光测距仪、位移传感器、摄像机等。
四、监测频率与数据处理监测的频率和数据处理是保证监测效果的重要环节。
监测频率应根据施工进度和环境变化确定,常见的频率包括日、周、月等。
数据处理应包括数据收集、校正、分析和报告输出等环节,确保数据的准确性和实时性。
五、监测预警和控制措施在实际监测过程中,如果发现土体变形或沉降超出预定的控制值,需要及时进行预警和采取有效的控制措施。
预警和控制措施应结合具体情况制定,包括但不限于以下几个方面:1. 增加监测频率,密切关注变形情况;2. 加固、加密现场监测设备;3. 调整施工方案,降低土体变形速度;4. 增加支护结构,提高基坑的稳定性;5. 及时向相关部门报告,寻求支持和解决方案。
六、监测报告为了记录监测的结果和过程,并及时向相关方进行汇报,监测方案中应包含监测报告的要求。
监测报告应包括以下几个方面的内容:1. 工程概况和监测目标的说明;2. 监测方法、设备和频率的描述;3. 监测数据的收集、校正和处理过程;4. 监测结果的分析和评估;5. 预警和控制措施的描述;6. 监测报告的格式和提交要求。
深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案为确保深基坑施工的安全性和可靠性,本文提出了一份深基坑施工监测方案。
该方案包括监测目标、监测内容、监测方法和监测频率等方面。
通过合理的监测手段和措施,能够及时发现并解决施工过程中的问题,保障工程质量,并最大程度地降低施工风险。
1. 监测目标深基坑施工监测的目标是全面掌握工程施工过程中的变形、沉降、应力等情况,确保基坑的稳定和周边环境的安全。
具体目标包括:1.1 基坑变形监测:监测基坑的水平位移、垂直位移和旋转位移等变形情况,及时了解基坑的形变趋势,判断基坑结构的稳定性。
1.2 周边建筑物变形监测:对周边建筑物进行水平位移和沉降监测,以判断基坑施工对周边建筑物的影响,并及时采取相应措施。
1.3 周边地面沉降监测:监测周边地面沉降情况,评估施工对地下水位及地基的影响,保证周边环境的稳定。
1.4 轴力监测:监测基坑支护结构的轴力情况,判断结构的受力状态,及时调整支护结构的施工方案。
2. 监测内容深基坑施工监测的内容涵盖了各个方面的参数和指标。
具体监测内容包括:2.1 基坑变形监测:每隔一定时间对基坑内部和周边地表进行变形监测,使用全站仪或测斜仪进行测量,记录基坑的水平位移、垂直位移和旋转位移等变形数据。
2.2 周边建筑物变形监测:对周边建筑物进行水平位移和沉降监测,使用测点标志和测斜仪等设备定期进行测量,记录建筑物的变形数据。
2.3 周边地面沉降监测:在不同位置设置监测点,使用水准仪或激光水准仪等设备进行地面沉降监测,记录地面沉降情况。
2.4 轴力监测:在基坑支护结构上设置应变片或应变计,监测支护结构的轴力情况,记录轴力数据。
3. 监测方法为了确保监测数据的准确性和可靠性,深基坑施工监测采用了多种监测方法。
具体监测方法包括:3.1 全站仪测量法:通过使用全站仪对基坑内部的参考点和周边地表的监测点进行测量,获取基坑的变形数据。
3.2 测斜仪测量法:在基坑内部和周边地表设置测斜仪,并定期对其进行测量,监测基坑和周边建筑物的变形情况。
深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案一、项目概述深基坑工程是指土木工程中深度超过3米的基坑挖掘工程,其施工困难度大、风险高,需要进行持续而严密的监测工作。
本监测方案针对深基坑施工监测的全过程进行设计,旨在确保施工的安全性和顺利进行。
二、监测目标1.地质监测:对基坑周边的地质环境进行监测,包括土层的稳定性、地下水位以及地下水流动等情况,提前发现地质灾害隐患。
2.结构监测:对基坑周边的建筑物、道路、管线等结构进行监测,及时了解其受力情况,避免因基坑施工引起的损坏。
3.地下水监测:对基坑内的地下水位、水压等进行监测,确保基坑的排水畅通,从而保证施工的安全性和质量。
三、监测方法1.地质监测:采用地质勘探和地下水位监测等方法,对基坑周边的土层稳定性和地下水位进行实时监测,并定期进行分析和评估。
2.结构监测:采用挠度监测、应变测量以及烘箱干燥法等方法,对基坑周边的建筑物、道路、管线等进行结构监测,并记录监测数据,以便及时发现异常情况。
3.地下水监测:设置地下水位探头、水压计等监测设备,对基坑内部的地下水位和水压进行实时监测,并根据监测数据进行相应的处理和分析。
四、监测频率2.结构监测:在基坑开挖前、挖掘过程中和开挖完成后进行结构监测,根据需要可进行实时监测或定期监测,以确保结构的安全。
3.地下水监测:在基坑开挖前、挖掘过程中和挖掘完成后进行地下水位和水压监测,及时采取排水措施,确保基坑的排水正常。
五、监测报告1.地质监测报告:根据地质监测数据和分析结果,编制地质监测报告,评估基坑周边的地质环境稳定性和地下水位的变化情况,并提出相应的建议和措施。
2.结构监测报告:根据结构监测数据和分析结果,编制结构监测报告,评估基坑周边建筑物、道路、管线等的受力情况,并提出相应的建议和措施。
3.地下水监测报告:根据地下水监测数据和分析结果,编制地下水监测报告,评估基坑内部的地下水位和水压情况,并提出相应的建议和措施。
六、监测责任1.施工方:负责监测设备的安装、维护和数据的收集及整理工作,按照监测方案的要求进行监测,并保证监测设备的正常运行。
深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案一、背景介绍深基坑施工是建筑工程中一项重要的地下工程施工活动。
由于基坑较深、土壤条件复杂,施工过程中可能会面临一系列的安全隐患。
为了及时发现和解决问题,确保施工的顺利进行,深基坑施工监测方案应运而生。
二、监测目标1. 地面沉降:监测地表沉降情况,及时评估并控制地面沉降的范围和速度。
2. 地下水位:监测基坑周边地下水位的变化,防止地下水涌入基坑,导致工程事故。
3. 地下管线:监测基坑周边地下管线的位移情况,避免工程施工对管线造成破坏。
4. 地面建筑物:监测基坑施工对周边建筑物的影响,保证周边建筑物的安全。
三、监测方法1. 地面沉降监测:a. 使用全站仪实时监测地面水平和垂直位移的变化。
b. 设置沉降点网格,在关键位置进行连续监测。
c. 编制沉降监测曲线,分析沉降速度和变化趋势。
2. 地下水位监测:a. 安装水位计监测基坑周边地下水位的变化。
b. 建立水位监测井,定期采集地下水位数据。
c. 分析地下水位变动趋势,及时采取排水措施。
3. 地下管线监测:a. 使用高精度测距仪监测地下管线的位移情况。
b. 定期巡检地下管线,发现问题及时修复或迁移。
4. 地面建筑物监测:a. 安装倾斜仪、位移传感器等监测周边建筑物的位移情况。
b. 实时监测建筑物的倾斜角度、位移量等数据。
c. 设立安全预警值,一旦超过预警值,及时采取措施保护建筑物。
四、监测报告1. 每周编制监测报告,详细记录各项监测数据和分析结果。
2. 报告中应包括监测数据的变化曲线图、分析结果及建议措施。
3. 监测报告应及时上报给相关负责人,并定期进行讨论和总结。
五、紧急情况处理1. 当监测数据超过安全范围或出现异常情况时,立即采取紧急措施。
2. 紧急措施包括但不限于停工、加固、排水等,以保证工程的安全进行。
六、总结深基坑施工监测方案是保证施工安全和质量的重要保障措施。
通过合理的监测方法和及时的监测报告,可以及早发现问题、预防事故的发生,保证工程的正常进行。
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。
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5.2 监测仪器和方法
第n个测点的水平位移Δn:
即:本次测得的水平偏差减去测斜管的初始水平偏差。 式中:δ0n 从管口下数第n个测点处的水平偏差初始值;
φ0i 从管口下数第n个测点处的倾角初始值; Δ0 是实测的管口水平位移。
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。1)将仪器预热半小时,在测斜管中放置15分钟; (2)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; (3)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; (4)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; (5)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。
(1)内力 3 圈梁、围檩
(2)水平位移
4
立柱
垂直沉降
5
坑底土层 垂直隆起
6 坑内地下水 水位
(二) 相邻环境
(1)分层沉降
7
相邻地层
(2)水平位移
(1)垂直沉降
8
地下管线
(2)水平位移
(1)垂直沉降
钢筋应力计或应变计、频率仪或应变仪 经纬仪 水准仪 水准仪 钢尺,或钢尺水位计和水位探测仪
分层沉降仪 经纬仪 水准仪 经纬仪 水准仪
➢ 方法:轴线法或视准线法 沿基坑边线或其延长线上的两端设置工作基点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。
5.2 监测仪器和方法
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、D,变换工况 时用基点A、B测量临时基点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。
5.1 概 述
❖ 三、基坑工程的施工过程
5.2 监测仪器和方法
❖ 基坑工程施工现场监测的内容
➢ 围护结构本身 ➢ 围护桩墙 ➢ 支撑 ➢ 围檩和圈梁 ➢ 立柱 ➢ 坑内土层
❖ 相邻环境
➢ 相邻土层 ➢ 地下管线 ➢ 相邻房屋
5.2 监测仪器和方法
序号 (一)
1
2
监测对象
监测项目
围护结构
(1)桩墙顶水平位移 桩墙顶沉降
5.2 监测仪器和方法
❖ 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个以上基准点;基准点 设在距基坑开挖深度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。
5.2 监测仪器和方法
❖ 三、围护墙顶水平位移监测
➢ 仪器:经纬仪
5.2 监测仪器和方法
➢ 埋设
绑扎埋设 测斜管绑扎于桩墙钢筋笼上,随钢筋笼一起下到孔槽内;
钻孔埋设 钻孔--放测斜管--回填空隙。
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;
➢ 仪器组成
测斜管 测斜探头 数字式测读仪 电缆
5.2 监测仪器和方法
5.2 监测仪器和方法
➢ 测量原理
5.2 监测仪器和方法
当土体内发生位移时,埋入土体中的测斜管随土体同步位移,通过逐 点测量测斜管内测斜探头轴线与铅垂线之间倾角φ,可计算各点偏离垂线 的水平偏差:
Li为第i量测段的长度,通常取为0.5m、1.0m等整数,单位mm; φi为第i量测段的倾角值,单位度。 以管口为参照点,并从管口向下第n个测点的水平偏差值为:
5.1 概 述
❖ 一、基坑的用途
➢ 高层建筑基础; ➢ 城市地铁车站和区间隧道明挖; ➢ 过江隧道; ➢ 合流污水处理系统; ➢ 过街通道和地下立交;
5.1 概 述
❖ 二、基坑监测的目的
➢ 检验设计计算理论、模型和参数的正确性; ➢ 及时反馈,指导基坑开挖和支护结构的施工; ➢ 确保基坑支护结构和相邻建筑物的安全; ➢ 为提高基坑工程设计和施工水平积累工程经验。
围护桩墙
(2)桩墙深层挠曲 (3)桩墙内力
(4)桩墙上水土压力 (4)水压力
支撑轴力(混凝土) 水平支撑
支撑轴力(钢支撑)
监测元件与仪器
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
5.2 监测仪器和方法
5.2 监测仪器和方法
➢ 方法: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。
5.2 监测仪器和方法
❖ 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。
裂缝监测仪
(1)水位 10 坑外地下水
(2)分层水压
钢尺,或钢尺水位计和水位探测仪 孔隙水压力计、频率仪
5.2 监测仪器和方法
❖ 一、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; ➢ 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。
4
立柱
垂直沉降
水准仪
5
坑底土层 垂直隆起
水准仪
5.2 监测仪器和方法 6 坑内地下水 水位
(二) 相邻环境
钢尺,或钢尺水位计和水位探测仪
(1)分层沉降
7
相邻地层
(2)水平位移
分层沉降仪 经纬仪
(1)垂直沉降
8
地下管线
(2)水平位移
水准仪 经纬仪
(1)垂直沉降
水准仪
9
相邻房屋 (2)倾斜
经纬仪
(3)裂缝