第八.基坑排水降水和防沉降措施方案
基础排水和防止沉降措施

第一章基础排水和防止沉降措施第一节地下水控制第一小节一般规定1、地下水控制应保证基坑正常施工,防止渗流和承压水引起的破坏,避免或减小地下水位下降对周围环境的不利影响。
2、地下水控制可采用集水明排、截水、降水以及地下水回灌等方法,应根据工程、水文地质条件和施工、环境条件,结合基坑支护方案综合分析确定。
3、基坑可采用设置竖向或水平向截水帷幕等措施截水。
竖向截水帷幕可采用水泥土连续墙、咬合桩、地下连续墙等。
当地质条件和环境条件复杂时,可采用多种截水方法组合。
当有可靠工程经验时,也可采用冻结法阻截地下水。
4、基坑降水可采用轻型井点、自流深井、真空深井等。
5、当坑底以下存在承压含水层时,应进行坑底土体抗承压水稳定性验算;不满足时可采用竖向和水平向截水帷幕、承压水减压等措施。
6、在基坑施工期间,应对基坑内外地下水位的控制效果及其环境影响进行动态监测,并根据监测数据指导施工。
1、下列情况时基坑应设置截水帷幕:(1)地下水位高,地基土体渗透性强,且周边环境条件不允许采取坑外降水措施;(2)降水难度大,完全采取降水措施不能满足基坑施工的水位要求;(3)基坑与周边河流、江、湖等距离较近,存在倒灌危险时。
2、截水帷幕选型应综合考虑帷幕深度、土质条件、地下障碍物状况、环境条件等因素,并符合下列规定:(1)软黏土地基普通单轴或双轴搅拌桩的深度不宜超过15m;粉性土地基宜采用三轴水泥土搅拌桩;(2)地下障碍物埋藏深、成分复杂且难以清除时,宜采用全套管咬合桩;(3)深度超过30m时,宜采用地下连续墙、渠式切割水泥土连续墙、全套管咬合桩等。
3、截水帷幕的渗透系数应小于,厚度应满足防渗要求。
4、基坑截水要求高时,截水帷幕宜连续、封闭,截水帷幕与支护结构应紧密相贴。
5、水平向截水帷幕的厚度和强度应根据地下水顶托力的大小和防渗要求确定。
在与支护结构结合处宜增加帷幕厚度。
1、明沟集水井可用于坑顶截、排水,也可用于基坑降水。
当用于基坑降水时,降水深度不宜超过5m。
基坑降水5大方法、5种问题、3大因素

基坑降水5大方法、5种问题、3大因素基坑降水是指在开挖基坑时,地下水位高于开挖底面,地下水会不断渗入坑内,为保证基坑能在干燥条件下施工,防止边坡失稳、基础流砂、坑底隆起、坑底管涌和地基承载力下降而做的降水工作。
降水的施工工程是深基坑施工的一到重要的施工环节,很大部分的基坑事故都是与地下水有关系。
基坑降水是保证基础质量的重要步骤,明沟加集水井降水、轻型井点降水、喷射井点降水、电渗井点降水、深井井点降水等等。
基坑宽度小于6米时可沿基坑长边方向布置单侧线性井点,大于6米则需两则布置或环状布置井点。
单侧线性井点要布置在地下水流靠上游的方向上。
降水井运行一段时间后,地下水会形成稳定的降水漏斗。
降水漏斗的坡度约为1:10,也就是说,当井点处地下水位下降1米并长时间稳定时,离井点约10米范围内的地下水位都将受到影响,而且,距离井点越远降水幅度越小。
关于基坑降水工程,大家是否想要了解更多呢?下面小编来为大家介绍基坑降水工程5大降水方法、基坑降水工程降水施工方案、基坑降水工程降水须考虑的3大因素、基坑降水工程常见施工问题及应急措施。
基坑降水工程5大降水方法01、明沟加集水井降水明沟加集水井降水是一种人工排降法。
它具有施工方便,用具简单,费用低廉的特点,在施工现场应用的最为普遍。
在高水位地区基坑边坡支护工程中,这种方法往往作为阻挡法或其他降水方法的辅助排降水措施,它主要排除地下潜水、施工用水和天降雨水。
在地下水较丰富地区,若仅单独采用这种方法降水,由于基坑边坡渗水较多,锚喷网支护时使混凝土喷射难度加大(喷不上),有时加排水管也很难凑效,并且作业面泥泞不堪阻碍施工操作。
因此,这种降水方法一般不单独应用于高水位地区基坑边坡支护中,但在低水位地区或土层渗透系数很小及允许放坡的工程中可单独应用。
02、轻型井点降水轻型井点降水(一级轻型井点)是国内应用很广的降水方法,它比其他井点系统施工简单、安全、经济,特别适用于基坑面积不大,降低水位不深的场合。
基础排水和防止沉降措施

基础排水和防止沉降措施一、基础排水基础采用基坑内排水沟和集水井排水方案,具体做法为沿基坑边做排水沟,在基坑四角设集水井,排水沟和集水井应设置在基础轮廓线以外,其沟底宽度为0.3米,排水沟纵坡宜控制在1~2‰。
排水沟和集水井应保持一定高差,集水井底应比排水沟底低1米,排水沟底比挖土面低0.3~0.5米。
集水井的直径一般为0.7~1.0米,深度为1米,用圆钢焊成筒形骨架,外包密目安全网,以免泥沙堵塞水泵。
水泵选用潜水泵,当涌水量较大时,应改用离心式水泵。
二、防止沉降措施1、在降水前认真做好对周围环境的调研工作,查清工程地质及水文地质情况,包括土层分布、透水层情况,地下水位变化情况、各层土的渗透系数,土体的孔隙比和压缩性等。
查清上下水管线、煤气管图基础排水沟和集水井排水方案道、电话、电讯电缆、输电线路等各种管、线的分布和类型,埋设年代和对差异沉降的承受能力,考虑是否需要预先采取加固措施。
查清周围地面和地下建筑物的情况,包括建筑物的基础形式,上部结构形式,在降水区中的位置和对差异沉降的承受能力。
降水前要查清这些建筑物的历年沉降情况和目前损伤的程度,是否需要时先采取加固措施。
2、在降水时随时注意抽出的地下水是否有混浊现象,抽出的水中带走细颗粒不但会增加周围地面沉降,而且会使井管堵塞,为此首先应根据周围土层情况选用合适的滤网,同时应重视埋设井管时的成孔和回填砂滤料的质量。
必要时在基坑外采用回灌水措施。
3、基础施工期间,特别是降水期间,应对附近建筑物和马路进行沉降和位移观测。
如发现有异常情况,即应与设计和建设单位协商解决的方案。
第四节新技术、新工艺、专利技术的应用新技术、新工艺、专利技术的推广应用不仅能有效地加快工程施工进度、解决传统施工工艺难以解决的问题、提高工程质量、节约工程建设投资、创造可观的社会效益和经济效益,同时还能促进建筑技术的不断发展,提高行业的整体素质。
本工程采用新技术、新工艺、专利技术主要有:一、新技术、新工艺、专利技术的应用1、现代混凝土应用技术:本工程全部混凝土采用商品混凝土,即预拌混凝土,可以提高劳动生产率,节约水泥,降低工程成本,同时还具有保证工程质量、节约施工用地、实现文明施工等优点。
基础排水和防止沉降措施

十、基础排水和防止沉降措施
1.基坑土方开挖前先进行降水,待地下水位降至槽底标高以下0。
5m时开始进行土方开挖.在土方开挖和基础工程施工的全过程中始终将地下水位控制在槽底标高以下0.5m。
基坑土方开挖后及时浇注混凝土垫层,保证排水顺畅、不积水,作业面干燥。
在槽边周圈设置排水沟,将槽内明水、积水沿排水沟汇至降水井,然后排出基坑.
2。
防止沉降措施
(1)为防止因基槽降水和基坑开挖而使周边建筑物发生沉降或变形,在周边设置水泥搅拌围护桩作为止水帷幕,在南侧以及围堤道一侧设置灌注桩作为围护桩。
(2)在槽外每间隔30m设一口观察井,随时观测井内水位;在临近的建筑物上设立标志,有专人定期进行沉降观测,发现异常情况及时上报,立即停止降水或基坑开挖,采取加固补救措施。
排水与降水措施等基础施工方案或方法

排水与降水措施等基础施工方案或方法<1>排水与降水措施<1.1>排水措施<1.1.1>场地排水场地开挖常会遇到地下水和地表滞水大量渗入,造成场地浸水,破坏边坡稳定,影响施工进行,因此必须做好现场场地的排水、截水、疏水、排洪等工作,并尽可能减少雨季施工工作量,一般方法是:1、在现场周围地段应修设临时或永久性排水沟、防洪沟或挡水堤,山坡地段应在坡顶或坡脚设环形防洪沟或截水沟,以拦截附近的雨水、潜水排入施工区域内。
2、现场内外原有自然排水系统尽可能保留或适当加以整修、疏水,改造或根据需要增设少量排水沟,以利排泄现场积水、雨水和地表滞水。
3、在有条件时,尽可能利用正式工程排水系统为施工服务,先修建正式工程主干排水设施和管网,以方便排除地面滞水和基坑井点抽出的地下水。
4、现场道路应在两侧设排水沟,支道应在两侧设小排水沟,沟底坡度一般为2%~8%,保持场地排水和道路畅通。
5、基坑开挖应在地表流水的上游一侧设排水沟、散水沟或截水挡土堤,将地表滞水截住;在低洼地段挖基坑时,可利用挖出之土沿四周或迎水一侧,二侧筑0.5~0.8m高的土堤截水。
6、大面积的表水,可采取在施工范围区段内挖排水沟,工程范围内再设纵横排水支沟,将水流疏干,再在低洼地段设集水、排水设施,将水排走。
7、在可能滑坡的地段,应在该地段外设置多道环形截水沟,以拦截附近的地表水,修设和疏通坡脚的原排水沟,疏导地表水,处理好该区域内的生活和工程用水,阻止渗入该地段。
8、湿陷性黄土地区,现场应设有临时或永久性的排洪防水设施,以防基坑受水浸泡,造成地基下陷。
施工用水、废水应设有临时排水管道;贮水构筑物、灰池、防洪沟、排水沟等应有防止漏水措施,并与建筑物保持一定的安全距离。
安全距离:一般在非自重搅拌站设置离建筑物应不小于12m,在自重湿陷怀黄土地区不小于20m;搅拌站设置离建筑物应不小于10m。
距建筑物的四周,对非重湿陷性黄土地区在15m以内,对自重湿陷性黄土地区在25m以内不应设有集水井。
基础排水和防止沉降措施

基础排水和防止沉降措施※一、基础排水:本工程基础排水采用砖砌集水井进行降水,同时在垫层外围设置300mm ×400mm排水沟,排水沟与集水井相连。
当槽内积水时,通过集水井将槽内积水排出。
另外,在现场设置沉淀池,集水井内抽出的水需先经沉淀池过滤后再排入市政排水管网。
※二、防沉降措施:对本身建筑的措施:基坑挖至槽底后,基坑加强排水,保持槽底干燥。
集水井、排水沟回填采用碎石。
对周围建筑的措施:基础开挖前,先对周围建筑物进行标识,开挖降水过程中对其进行沉降观测,如发现异常情况要立即停止挖槽和降水,采取措施进行解决。
※三、基坑监测措施:㈠监测点布置:沿基坑周边设置观测点,一般在每边的中部、端部布置观测点,并在远离基坑外(大于5倍的基坑开挖深度)设基准点,且数量不少于2点,对基准点要按稳定程度定时测位移和沉降。
基坑周围地表沉降、土体深层竖向位移等观测点宜设在基坑纵横轴线或其他有代表性的部位(如临近有建筑、道路、管线等需保护的建筑物等),测点数量视具体情况及基坑规模而定。
环境监测应包括基坑开挖深度3倍以内的范围。
地下管线的沉降观测点应设置在地下管线顶部,也可设置在靠近管线底的土体中。
临近建筑物沉降的测点通常应布置在墙角、墙身(尤其是能代表独立基础及条基沉降的柱身)、门边等外形突出部分、测点间距以能充分反映建筑物各部分的不均匀沉降为宜。
㈡监测计划管理:1、工程施工前,结合现场实际情况及施工进度,编制详细的监测实施计划并确定监测技术标准,报监理工程师批准。
2、项目部将监测管理项目及监测实施计划纳入生产中,将监测作为一个重要的施工环节,并保证检测工作人员有确定的时间和空间。
3、施工监测要紧密结合施工步骤,要测出每一步施工周期、变化的影响,以及计算各测点的累积变化量。
利用计算机管理的方法提供信息,制定措施。
4、监测频率:⑴每个监测项目在基坑开挖前均应测得初始值,且不应少于2次。
⑵各监测项目监测的时间间隔可根据施工进程,基坑工程等级确定。
基础排水和防止沉降措施

基础排水和防止沉降措施(一)基础降排水一、基坑降水要求:本工程降水面积较大,基础埋深较深,采用大口径无砂混凝土大口井井点的降水方案。
考虑将地下水降至最深基础垫层下1m左右,待基坑内浇筑垫层时将基坑中部的部分井封死,基坑四周井点部分保留,与基底排水沟相连,排出基坑积水。
1、水泵在下井过程中一定要居中,切不可使泵体贴靠在井壁上,防止在多次启动时产生的震动将井壁震破返砂。
2、基坑降水在土方开挖前至少7天进行,以保证土方开挖时的地下水位稳定在槽底以下0.5m。
3、降水施工时,现场应配备专职司泵人员。
此外现场应至少配备5台余泵,保证降水的连续性。
4、本工程基坑面积较大,基础工程施工时基坑中间部位降水井排出的水采用井倒井的方式排出基坑外。
5、整个基础施工期间降水应连续进行,以保证基础施工期间地下水位稳定在在槽底以下0.5m。
6、降水前,先测量每口井起始水深,作好原始记录。
降水后抽出的地下水通过现场的沉淀池沉淀后排入市政下水管道。
7、沉淀池沿基坑四周共设三处,沉淀池采用5mm厚钢板制作,设三级沉淀。
沉淀池放置在地表,沉淀池在使用过程中需经常清理,防止淤积。
沉淀池的大样如下图所示:4mm厚钢板焊制A-A二、基坑降水方案:总体上按内降外不降考虑,即在基坑内设置降水井,降低基坑内部的地下水位,利用支护结构的挡水效果,防止基坑外部的地下水被过多的抽取,从而造成周边建筑物产生不均匀沉降。
本工程基坑降水面积较大,采用大口径无砂混凝土管井井点的降水方案,基坑内基本呈均匀布置。
基坑四周设置观察井,井深6m,随时观测地下水位情况,如发现地下水位有较大的波动,立即将观察井变为回灌井,稳定地下水位,保证周围建筑物、公共设施的安全。
1、降水井结构:降水井由无砂混凝土滤水管、吸水管和潜水泵等部分组成,降水井孔径为φ700,全孔下入φ500水泥砾石(无砂)滤水管,管底封死,管外填3~15cm砾石作过滤层,地面0.5m以上用粘土填充夯实。
基坑开挖降排水措施

基坑开挖降排水措施一、方案名称基坑开挖降排水措施方案二、目标与需求1. 目标在基坑开挖过程中,有效控制地下水位,确保基坑内干燥,为基础施工创造良好的工作环境,同时保证周边建筑物、地下管线等不受降水影响。
2. 需求需要根据基坑的地质条件、开挖深度、周边环境等因素,制定合理、经济、有效的降排水措施。
三、方法流程1. 集水明排法这种方法就是在基坑底部设置排水沟和集水井。
在开挖基坑时,随着挖深的增加,在坑底周边挖排水沟,让水流入集水井。
集水井的间距要根据水量大小来确定,一般间隔10 - 20米左右。
集水井要比排水沟深一些,这样水才能顺利流入。
2. 井点降水法轻型井点降水,适用于渗透系数较小的粉质黏土、粉土等土层。
通过在基坑周围埋设井点管,利用抽水设备将地下水抽出。
喷射井点降水,对于渗透系数较小的土层,当轻型井点降水效果不好时可以采用。
它是利用喷射器产生的真空将地下水抽出。
管井井点降水,适合于渗透系数较大、地下水丰富的情况。
通过在基坑周围打管井,然后用抽水设备从管井中抽水。
四、具体实施步骤1. 集水明排法实施步骤第一步,在基坑开挖前,根据设计方案,确定排水沟和集水井的位置。
一般排水沟沿着基坑底部边缘设置,集水井位于基坑角部或者每隔一定距离设置。
第二步,随着基坑的开挖,同步挖掘排水沟,排水沟的深度和宽度要符合设计要求,一般深度为0.3 - 0.5米,宽度为0.3 - 0.4米。
第三步,当挖到集水井的设计深度时,进行集水井的砌筑或者安装成品集水井。
集水井的深度一般为1 - 2米。
第四步,在集水井内安装抽水设备,如潜水泵等,将水抽出排到指定的排水地点。
2. 井点降水法实施步骤轻型井点降水首先,根据基坑的形状和尺寸,确定井点管的布置方案。
一般井点管沿基坑周边封闭布置。
然后,进行井点管的埋设。
采用钻孔或者水冲法将井点管埋入地下,井点管的长度根据降水深度确定,一般为6 - 9米。
接着,将井点管与总管连接,总管再与抽水设备连接。
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第八章基础排水、防止沉降措施 (296)
8.1基础降降排水措施 (296)
8.1.1 降排水施工简况 (296)
8.1.2 劳动力配备 (297)
8.1.3 施工用电配合要求 (297)
8.1.4 降水井抽水 (297)
8.1.5 降水井周边应采取的措施 (297)
8.1.6 降水稳定性分析 (297)
8.2防止沉降措施 (297)
8.2.1 沉降监测简述 (297)
8.2.2 监测的原则 (298)
8.2.3 监测的内容 (298)
8.2.4 监测方法 (299)
8.2.5 监测管理 (299)
8.2.6 监测信息反馈 (300)
8.2.7 监测措施 (301)
第八章基础排水、防止沉降措施
8.1 基础降降排水措施
8.1.1 降排水施工简况
本工程降水采用基坑内封闭降水井降水。
考虑将地下水降至最深基础底板下0.50m~1.0m左右,降水井深度为14m左右,采取在基坑内布置管井,间距不大于20m,在基坑外围采用单排咬合式水泥搅拌桩(水泥掺量15%)为止水帷幕。
待基坑内水抽完后,基础垫层浇筑时,用C20素混凝土将基坑内的降水井封死,但应留有不少于20口降水井,待地下室后浇带浇筑时再进行封堵,以防止地下室上浮。
降水井封堵措施如图 8.1.1-1。
图 8.1.1-1 降水井封堵措施图
降水井深14米,采用旋挖钻机成孔,孔径φ600,当钻机成孔达到预定深度时,进行清孔,减少孔底沉渣,孔底沉渣厚度小于30~50cm。
然后马上下滤料管,滤料管接头处用4根竹片及铁丝绑扎结实,必要时接头处包纱网。
井管应保持垂直和居中。
下完管后注入清水,稀释孔内泥浆比重接近1.05后,再填入滤料和沉入无砂混凝土滤管,滤料必须沿四周均匀填入,下部填入4~7mm砾石滤料,上部填入且存在较大的不确定性。
施工过程中应作好井管的维护,保证有效地达到设计要求的降水效果。
本工程共有93口降水井,在基坑外西侧布置观察井及回灌井15口,东南北为观察井及降水井22口,基坑内布置降水井56其中6口兼观察井,以便于观察地下水情况,观察井井深14m。
降水井。
8.1.2 劳动力配备
抽水期间11人,三班倒,每班3人,其中领班1人,维修1人。
8.1.3 施工用电配合要求
抽水期间备用发电机,防止停电而使地下水位回升,造成泡槽和支护桩漏水。
8.1.4 降水井抽水
本工程降水井已由原单位施工完毕,本单位采用潜水泵抽水,流量10~25m3/h的离心式水泵。
8.1.5 降水井周边应采取的措施
在基坑边循环道路外侧设置排水沟,降水经沉淀池沉淀后排入市政管道,排
水沟内用水泥抹面,防止降雨和人工用水的渗入地下。
8.1.6 降水稳定性分析
根据地质勘察报告和降水方案分析,本工程采用在基坑内降水,基坑采用水泥搅拌桩止水帷幕进行止水,而且止水帷幕深入地下不透水层,这样基坑降水不会对基坑四周的建筑物、道路产生较大的沉降影响,而且由于本场地内土质为淤泥土质渗透系数较小,属于弱微透水性,根据以往工程经验,本降水不会对基坑外围物体产生十分明显的影响,降水安全性和稳定性较好。
8.2 防止沉降措施
8.2.1 沉降监测简述
在施工过程中,基坑内外地基应力的重分布会引起围护结构及周围土体的变形,危及基坑、主体结构的稳定和周围建(构)筑物、地下管线的安全。
因此在基坑和结构施工过程中,制定详细的监测方案,对围护结构、支撑和地下管线进行跟踪监测,并根据监测成果,及时分析资料,反馈信息,进一步掌握基坑工程施工过程中基坑及周围环境的安全状态,以便修改设计参数,调整施工工艺,在保证施工安全、质量的前提下,确保附近建筑物、地下管线的正常使用。
作为总承包单位,中标进场后,即着手对基坑围护的安全性能以及周边道路及管线进行监测。
我们实施以下监测方案。
8.2.2 监测的原则
1 保证重点的原则:基坑支护结构本身,周边建筑物和管线等是本基坑工程的重点。
2 信息化的原则:监测过程中,将监测资料及时整理和快速反馈给施工设计单位,以使设计施工单位及时调整施工方案,采取措施,保证结构本身和周围建筑物的安全。
3 经济合理:在保证结构本身和周围建筑物安全的前提下,选定监测内容,合理安排监测的频率。
8.2.3 监测的内容
考虑到基坑三侧全都为道路,基坑围护及土方开挖完成后,为保证地下结构施工安全,期间主要监测以下内容:
1 围护桩的水平位移。
2 地表沉降监测。
3 地下水位变化的量测。
4 临近道路的沉降、沉陷的监测。
监控量测项目见表8.2.3-1。
表8.2.3-1 监控量测项目表
监测仪器计划见表8.2.3-2。
表8.2.3-2 监测仪器计划
8.2.4 监测方法
1 围护结构水平位移监测
在围护结构内选择冠梁上布设围水平位移监测点,测点间距20m。
主要是监测基坑开挖引起的围护结构变位情况,确保基坑的稳定。
结构施工阶段每两天监测1次。
当监测数据出现异常时,加大监测频率,资料围护结构监测及时绘制位移、时间、深度的变化曲线
2 地表的沉降监测
地表沉降监测点设置在基坑四周地表上,地表沉降监测贯穿于围护结构、基坑开挖及主体结构施工的全过程,并绘制沉降量、时间、距离的关系曲线。
附属结构明挖施工时,根据设计要求和周围的环境,选择其横断面适当加密地表沉降点。
3 道路的沉降监测
在西面、南面、北面道路上监测点尽可能设在如阀门、窨井上找各2处标志性地点设置监测点。
4 地下水位监测
地下水位监测采用基坑四周观察井监测。
8.2.5 监测管理
总承包部组建专业监测小组,由具有丰富施工经验、监测经验、能进行结构受力分析
能力的工程技术人员担任组长。
设周围环境和围护结构变形两个监测小组,指定专人负责,在组长指导下负责两个监测小组的日常监测工作及资料整
理工作。
监测施工流程如图8.2.5-1。
图8.2.
5-1 监测施工
流程
图
8.2.6 监测
信息
反馈
在取得监测数据后,及时进行整理,绘制位移或速度的时态变化曲线图,即时态散点图如图8.2.6-1。
图8.2.6-3 即时态散点图
再应根据散点图的数据分析状况,选择合适的函数,对监测结果进行回归分析,以预测该测点可能出现的最大位移值或应力值,预测结构和建筑物的安全状况。
回归分析采用的回归函数方程形式有:
U=Alg(1+t)+B
U=t/(A+Bt) U=Ae-B/t
U=A(e-B/t-e-Bt0)
U=Alg[(B+t)/(B+t0)]
式中:U-----变形值(或应力值)
A、B—---回归系数
t、t0-----测点的观测时间(day)
为保证监测结果的正确性、可靠性,加快信息反馈速度,全部监测数据输入计算机管理,每次监测监测的结果及时上报监测日报表,并按期向施工监理、设计单位提交监测月报,并附上相对应的测点位移或应力时程曲线图,总结当月的施工情况进行评价并提出后续施工监测的建议。
8.2.7 监测措施
为保证监测数据的真实性和可靠性,制定严谨的监控措施:
1 制定切实可行的监测实施方案。
2 制定基准点和监测点的保护措施。
3 监测元件必须有出场标定记录,埋设前亦必须进行检验。
4 每日必须做好工作表,记录仪器使用情况、施工工况等。
3 量测设备、元器件等在使用前均必须经检测合格后方可使用,若发现仪器有异常,应立即更换备用设备。
4 量测仪器专人使用,专人保养,不定期检验。
5 各项目监测过程中严格遵守相应的规范和细则。
6 量测数据现场检查,经严格复核后上报。
7 根据监控量测分析的结果,及时调整监测方案。
8 由专人利用计算机系统对量测数据的存贮、计算进行管理。