20091231 地下水位监测方案(终)

北京地铁15号线7标段车站及附属构筑物
地下水位监测方案
编制:
审核:
审批:
北京勤业测绘科技有限公司
2009年9月7日
联系电话:88123128/88435669 传真号码:88435669
公司地址:北京市海淀区西四环北路15号依斯特大厦517 电子邮箱:**************
1、编写说明
此监测项目系车站主体结构施工由止水帷幕方案改为井点降水方案后,应委托方要求增加项目;并编写此专项方案。

2、编制依据
委托方合同
《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111)
3、观测井的布设
3.1观测井施工
3.1.1、井位选择
观测井原则上布设在基坑的四角及基坑的长短边中部的土层中,鉴于施工现场实际情况,如围挡内有井位,井位应距围护桩墙 1.5~2.0m左右;如围挡内无井位,可在围挡外对应位置的绿地中设置,距围护桩墙5.0~10.0m左右。

3.1.2、观测井深度
观测井深度为基坑设计深度加 2.0m(从自然地面起计);应接近降水井的降水曲线最低处。

3.1.3观测井结构与施工
观测井结构见图1和图2,施工流程:成孔----下管---洗井—井室保护。

⑴成孔
采用勘探钻机,地层自造浆护壁,孔径保持圆整垂直。

图1:观测井结构平面图图2:观测井结构剖面示意图⑵下管、回填
塑料花管开孔率15%,滤管外包一层40目尼龙网;外填3-5mm石屑或中粗砂作为滤料,管外回填至进水段上方300mm(见图1和图2)。

⑶洗井
借助空压机清洗孔内砂浆至出清水为至。

再用泵进行恢复性抽洗,次数不少于6次。

⑷井室保护
管口埋设DN150mm,长500钢管,并配置钢盖予以保护。

3.2观测井质量
孔径圆整垂直,孔深与设计深度误差<500mm;孔深>设计深度300-500mm。

4、监测方法、频次、精度
4.1监测方法
4.1.1采用常州金土木工程仪器有限公司SWJ-90型钢尺水位计,量程:50m,最小读数:1mm。

4.2监测频率
基坑开挖初期,1次/3天;施工过程中,1次/2天;开挖后期,1次/7天。

经数据分析确认达到基本稳定后,1次/月。

出现异常情况时,增大监测频率。

4.3监测精度
4.3.1位观测数值以m为单位,测记至小数点后两位即mm。

4.3.2每次观测水位应应重复两次测量,间隔时间不应少于1min。

4.3.3取两次水位的平均值,两次测量允许偏差应小于10mm。

5、工作量预算
依据规范规定,顺义站设6个观测井(布置图见附图3),俸伯站设7个观测井(布置图见附图2);俸后区间设8个观测井(布置图见附图1),总计21个井。

附图1
附图1 俸伯站后区间监测井布置图
5
附图2
附图2 俸伯站监测井布置图
6
附图3
附图3 顺义站监测井布置图
7。

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地下水位监测.

地下水位监测.
主要内容
1
监测 目的
3
水位孔 布设
5
监测数据 整理与分 析
2
监测 仪器
4
监测注 意事项
1. 监测目的
通过地下水位监测可以实时监控基坑周围地下水 变化状况,分析施工降水对周围地下水位的影响范围
和程度,预测土体变形和基坑稳定情况,用以指导基
坑开挖与降水作业,从而防止地表过量下沉及基坑失 稳。
2.Байду номын сангаас监测仪器
水位孔埋设
一般用小型钻机成孔,孔径应略大于水位管的直径, 成孔至设计标高后,放入裹有滤网的水位管,管壁与 孔壁之间用净砂回填至离地表2.0m处,再用黏土进行 封填,以防地表水流入。
4. 监测注意事项
1
为了排除非工程因素的干 扰,可在工程施工影响范 围之外再布置 1 ~ 2 个水位 孔,以便进行对比分析。
水位管、水位计等。 地下水位监测可采用钢尺水位计
工作原理 在已埋设好的水管中放入水位计
测头,当测头接触到水位时,启
动讯响器,此时,读取测量钢尺 与管顶的距离,根据管顶高程即 可计算地下水位的高程。
3. 水位孔布设
水位孔布设
检验降水效果的水位孔布置在降水区内,采用轻型井点管 时可布置在总管的两侧;采用深井降水时应布置在两孔深 井之间;水位孔的深度应在最低设计水位之下。
2
在监测了一段时间后,看 其恢复到原来水位所需的 时间,以判断其工作的可 靠性
3
水位孔用于渗透系数大于 10 - 4cm/s 的土层中效果 良好,用于渗透系数在 10 - 4 ~ 10 - 6cm/s 之间的 土层中,小于 10 - 6cm/s
注意事项
5.监测数据整理与分析
水位变化值绘制水位随时间的变化曲线,

如何进行精确的地下水位测量和监测

如何进行精确的地下水位测量和监测

如何进行精确的地下水位测量和监测地下水位测量和监测是地质水文学领域中的一项核心任务。

它不仅对于水资源的合理利用与保护具有重要意义,还能为地质灾害预警、生态环境保护等提供必要数据支持。

然而,由于地下水位隐蔽性和复杂性,如何进行精确的测量和监测一直是一个挑战。

1.地下水位测量的传统方法传统的地下水位测量方法主要包括井筒法、读数管法和波浪水平仪法。

井筒法是一种比较常用的方法,它通过在井口或井筒中放置水位计来测量地下水位。

读数管法则是利用读数管的液面变化来测量水位。

波浪水平仪法则是利用水平仪测量孔眼的高差变化来计算出地下水位。

虽然传统方法可以提供一定的测量数据,但它们在精确度和实时性方面存在一定的不足。

井筒法需要人工操作,且受到井口和井底沉积物的影响,可能存在误差。

读数管法的测量范围较窄,且无法进行实时监测。

波浪水平仪法需要对孔眼进行装置,操作相对繁琐。

2.地下水位测量的新技术与方法随着科技的进步,地下水位测量和监测也得到了一系列创新性的技术和方法的支持,使测量更加精确和实时。

2.1 激光测距技术利用激光测距仪测量地下水位是一种较为精确和便捷的方法。

激光测距仪通过发射激光束,测量激光从发射到返回所需的时间,并根据光速计算出距离。

结合GPS定位系统,可以实现对地下水位的实时测量和监测。

2.2气泡法气泡法是一种利用气泡的浮力来测量地下水位的方法。

利用气泡的上升速度与水位的高度成正比的关系,可以通过测量气泡的上升速度来反推地下水位。

这种方法不受井筒影响,更适用于确定地下水位。

2.3遥感技术遥感技术通过卫星或飞机搭载的传感器,获取地表和地下水位的相关数据,利用光、电、热等特征来提取地下水位信息。

这种非接触式的测量方法可以实现大范围地下水位的监测。

3.地下水位监测的数据处理与应用精确测量得到的地下水位数据还需要经过一系列处理与应用才能发挥其作用。

3.1 数据处理地下水位数据处理主要包括数据质控、异常判定和数据分析等。

地下水位监测方案

地下水位监测方案

地下水位监测方案1. 简介地下水位监测方案旨在通过科学可靠的方法监测地下水位的变化情况,以便及时掌握地下水资源的利用情况和水文地质状况。

本文将介绍地下水位监测方案的设计思路、监测方法、设备选型以及数据处理与分析等方面内容。

2. 设计思路地下水位监测的设计思路应该包括以下几个方面的考虑:2.1 监测目的确定地下水位监测的目的是十分关键的,可能的监测目的包括但不限于: - 监测地下水资源的动态变化; - 预警地下水位波动情况; - 评估地下水开采对周边环境的影响。

2.2 监测点布置监测点布置应该根据地下水系统的特点、地质条件和监测目的进行选定。

一般建议在地下水位变化明显的区域选择监测点。

2.3 监测频率监测频率应该根据监测目的和地下水位的变化情况来确定。

一般情况下,地下水位监测可以选择逐日、逐周或逐月进行。

3. 监测方法地下水位监测方法有多种,根据实际情况选择适合的方法是至关重要的。

3.1 钻孔测量法该方法通过在孔洞中放置水位计并测量地下水位的高度变化来监测地下水位。

这种方法精度较高,适用于地下水位变化较小的情况。

3.2 管井测量法该方法通过在管井中安装水位计,并通过管道与地下水相连,监测地下水位的变化。

这种方法适用于地下水位变化幅度较大的情况。

3.3 井外电测法该方法通过在地面上安装电测仪器,根据水位变化引起的电阻变化来监测地下水位。

这种方法适用于不便设置管井或需要长期监测的情况。

4. 设备选型根据监测方法的选择,合适的设备选型是确保地下水位监测准确可靠的关键。

4.1 水位计水位计是地下水位监测中常用的设备之一,可通过测量系统和样品系统两种不同的方式来选择适合的水位计。

4.2 管道或管井选择合适的管道或管井材质和规格,确保与地下水的接触无渗漏和污染的情况下,将水位计有效地与地下水相连。

4.3 电测仪器选择合适的电测仪器,确保地下水位引起的电阻变化能够被准确地测量和记录。

5. 数据处理与分析地下水位监测所得的数据应该经过处理和分析,以便有效地获取有用的信息。

地下水位监测方法

地下水位监测方法

水位监测点埋设
地下水位监测宜釆用钻孔内设置水位管的方法进行。

潜水水位管应在基坑降水之前设置,钻孔孔径不应小于110mm,水位管直径宜为50〜70mm,监测点间距宜为20〜50m,埋置深度应控制在地下水位之下3〜5m。

水位管滤管段以上应用膨润土球封至孔口,水位管管口应加盖保护,防止地表水及杂物进人。

承压水水位管安装前,须摸清承压水层的深度,水位管放入钻孔后,水位管滤头必须在承压水层内。

滤管段与钻孔孔壁间应灌砂填实,被测含水层与其他含水层间应采取有效的隔水措施,含水层以上部位应用膨润土球或注浆封孔,水位管管口应加盖保护。

如下图:
水位管埋设后,应采用水位计逐日连续观测水位,取至少3天稳定值作为初始值。

地下水位变化量为本次监测值与初始值之差。

观测时,应注意水位管阻塞或被测水位因与其他含水层连通导致的观测值失真。

水位量测
降水开始前,所有降水井、观测并统一时间联测静水位,统一编号量测基准水位。

通过水准测量测出孔口标高H,将探头沿水位管缓慢放下,当测头接触水面时,电测水位仪蜂鸣器响,这时读取测尺读数ai,则地下水位标高Hi=H-ai,,本次测量地下水位标高与上次测量地下水位标高之间的差值即为水位的升降变化数值。

从降水开始,观测并孔的观测时间间隔分别采用30min、lh、2h、4h、8h、12h,以后每隔12h 观测一次,直到降水工程结束。

观测过程中根据水位变化值绘制水位随时间的变化曲线,以及水位随施工过程的变化曲线。

011 地下水位监测实施细则_修正版_修正版

011  地下水位监测实施细则_修正版_修正版

***公司测量专业作业指导书地下水位监测实施细则文件编号:版本号:分发号:编制:批准:生效日期:地下水位监测实施细则1.目的为使测试人员在做检测时有章可循,并使其操作合乎规范。

2.适用范围适用于地下水位监测。

3.检测内容通过在受力面埋设钢尺水位计,对基坑地下水位变化进行量测。

4.检测依据《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497—2009)。

5.主要仪器设备5.1 频率读数仪;5.2钢尺水位计:地下水位量测精度不宜低于10mm。

6. 检测条件6.1 气温应在-10℃~+40℃;6.2 相对湿度≤80%。

7. 检测前的准备7.1 检测仪器和计量器具必须满足精度、等级要求,并应有计量部门定期检验的合格证书;7.2测试工作前应通过搜集资料和现场踏勘后编制测试纲要;7.3搜集资料应包括有关的工程设计施工场地周围环境和地质资料并应根据测试任务书要求认真进行分析研究;7.4现场踏勘应着重调查了解场地环境和埋设作业条件;7.5测试纲要内容应包括目的与要求工程概况工作量布置及依据仪器类型选定和精度要求埋设和测试方法监测工程要求的控制标准当日阶段和最终提交的成果;7.6监测传感器埋设前应进行性能检验和编号;7.7监测传感器宜在基坑开挖前至少1 周埋设,并取开挖前连续2d 获得的稳定测试数据的平均值作为初始值。

8.钢尺水位计埋设8.1潜水水位管应在基坑施工前埋设,滤管长度应满足量测要求;承压水位监测时被测含水层与其他含水层之间应采取有效的隔水措施。

9.试验步骤9.1测量时,拧松绕线盘后面的止紧螺丝,让绕线盘自由转动后,按下电源按钮(电源指示灯亮),把测头放入水位管内,手拿钢尺电缆,让测头缓慢地向下移动,当测头的触点接触到水面时,接收系统的音响器便会发出连续不断的蜂鸣声,此时读写出钢尺电缆在管口处的深处的深度尺寸,即为地下水位离管口的距离。

9.2若是在噪声比较大的环境中测量时,蜂鸣声听不见,可改用峰值指示,只要把仪器面板上的选择开关拨至电压挡即可,测量方法同上,此时的测时精度与音响测得的精度相同。

地下水监测实施方案

地下水监测实施方案

地下水监测实施方案1. 引言地下水是重要的自然资源之一,被广泛用于饮用水、农业灌溉和工业生产中。

为了确保地下水的质量和可持续利用,进行地下水监测显得尤为重要。

本文档旨在制定地下水监测的实施方案,确保地下水的安全和可持续管理。

2. 监测目标地下水监测的主要目标是:•监测地下水的水质,确保其符合国家或地方的水质标准;•监测地下水位和流量,了解地下水的动态变化趋势;•监测地下水中的污染物,及时发现和处理地下水污染。

3. 监测参数和频率3.1 水质监测参数根据国家和地方的水质标准,需要监测地下水中的以下参数:•pH值•溶解氧•总氮•总磷•氨氮•高锰酸盐指数•铅、汞、镉等重金属含量水质监测应每月进行一次,确保及时发现和处理地下水的水质问题。

3.2 地下水位监测为了了解地下水的动态变化趋势,需要设置地下水位监测井,并定期进行监测。

监测频率为每月一次,记录地下水位的变化情况。

3.3 地下水流量监测地下水流量监测可以采用流量计或井水位计进行。

监测频率为每季度一次,记录地下水流量的变化情况。

3.4 污染物监测根据周围环境或潜在污染源的情况,选择合适的污染物进行监测。

监测频率为每半年一次,及早发现潜在的污染问题。

4. 监测方法和设备4.1 水质监测方法和设备水质监测可以采用传统的野外采样和实验室分析方法,也可以采用现场水质监测仪器进行在线监测。

在野外采样时,应使用经过消毒的采样瓶,避免污染。

实验室要求使用标准分析方法进行水质分析。

4.2 地下水位监测方法和设备地下水位监测可以采用压力传感器或浮子式位移传感器进行。

监测井的设置应采用规范的方法,确保监测结果准确可靠。

4.3 地下水流量监测方法和设备地下水流量监测可以采用流量计或井水位计进行。

流量计的安装位置要合理选择,并与地下水运动方向垂直,以确保监测结果准确。

4.4 污染物监测方法和设备污染物监测可以采用野外采样和实验室分析的方法,也可以采用现场监测仪器进行在线监测。

地下水位监测方案

地下水位监测方案背景地下水位监测是一项重要的环境保护工作,用于监测地下水位的变化情况,帮助我们了解地下水资源的利用和保护。

下面是一个地下水位监测方案的概述。

监测目标本地下水位监测方案的目标是准确监测和记录地下水位的变化情况,以评估地下水资源的可持续利用和保护需求。

监测方法本方案采用以下监测方法:1. 安装水位计:选择合适的地点,在井口或水井中安装水位计,用于测量地下水位的高度。

2. 数据记录:定期记录水位计的读数,包括时间和水位高度。

可使用电子记录仪或手动记录表格。

3. 数据分析:将收集到的地下水位数据进行分析,包括绘制水位变化曲线和计算水位的平均值、最大值和最小值等。

4. 报告撰写:根据分析结果撰写监测报告,详细描述地下水位的变化情况和趋势,提出相应的建议。

监测频率为了获得准确的监测结果,建议按照以下频率进行地下水位监测:1. 基础监测:每月进行一次地下水位监测,记录读数并记录时间。

2. 重点监测:在重要事件或环境因素变化时,增加地下水位监测频率,以捕捉及时的水位变化情况。

质量控制为确保监测数据的准确性和可靠性,需要进行以下质量控制措施:1. 设备校准:定期检查和校准水位计和记录仪,以确保测量结果的准确性。

2. 数据验证:对收集到的水位数据进行验证和审核,排除异常值和错误记录。

3. 数据存储:建立安全可靠的数据存储系统,确保监测数据的备份和保护。

参与方本地下水位监测方案的参与方包括:1. 监测机构:负责实施地下水位监测和数据分析工作。

2. 当地政府:提供必要的支持和资源,协调监测工作并制定相关政策。

3. 使用者:根据监测结果调整地下水资源利用和保护的策略和措施。

结论地下水位监测方案是保护地下水资源的重要工具。

通过准确监测和分析地下水位的变化情况,可以制定科学合理的地下水资源管理措施,实现资源的可持续利用和保护。

工程地下水位监测方案

工程地下水位监测方案一、引言工程地下水位监测是现代城市建设中的重要内容之一,通过对地下水位的监测,可以准确掌握地下水位的变化情况,为工程设计、施工和运营提供及时、准确的数据支持。

本文将就工程地下水位监测的方案进行详细阐述,包括监测的目的、内容、方法和设备等方面。

二、监测的目的工程地下水位监测的目的主要有以下几个方面:1. 了解地下水位变化规律,为工程建设提供数据支持。

2. 监测地下水位对周围环境的影响,及时采取相应的措施进行调整。

3. 监测地下水位对地下管道、地基和地下室等结构的影响,保证工程设施的安全运行。

三、监测的内容工程地下水位监测的内容包括以下几个方面:1. 地下水位的深度和变化规律。

2. 地下水位对周围环境和建筑物的影响。

3. 地下水位与降雨量、地下水文情况的关系。

4. 地下水位对地下管道、地基和地下室等结构的影响。

四、监测方法工程地下水位的监测方法主要包括水位计测量法、流速计测量法和压力计测量法。

下面将针对这些方法进行详细的介绍。

1. 水位计测量法水位计测量法是通过水位计来测量地下水位的高度变化情况。

可以选择常规水位计、数字水位计、激光水位计等不同类型的水位计,通过测量地下水位的高度变化,来了解地下水位的变化规律。

2. 流速计测量法流速计测量法是通过流速计来测量地下水流的速度和方向。

可以选择不同类型的流速计,如电子流速计、超声波流速计等,通过测量地下水流的速度和方向,来了解地下水位对周围环境和建筑物的影响。

3. 压力计测量法压力计测量法是通过压力计来测量地下水位的压力情况。

可以选择不同类型的压力计,如压力传感器、压电传感器等,通过测量地下水位的压力情况,来了解地下水位对地下管道、地基和地下室等结构的影响。

五、监测设备工程地下水位监测设备主要包括水位计、流速计和压力计等。

下面将对这些设备进行详细介绍。

1. 水位计水位计是用于测量地下水位的高度变化情况的设备。

常见的水位计有浮球式水位计、测压式水位计、激光式水位计等,可以选择适合具体监测需求的水位计。

房屋地下水位监测方案及分析方法

房屋地下水位监测方案及分析方法地下水位是指土壤或岩石下方水体的高度,它对于房屋建筑的安全和稳定性具有重要意义。

为了及时准确地监测和分析房屋周围地下水位的变化,制定相应的监测方案和分析方法是至关重要的。

本文将介绍一种可行的房屋地下水位监测方案,并提供一种有效的分析方法。

一、地下水位监测方案1. 方案概述房屋地下水位监测方案旨在监测房屋基础周围地下水位的变化情况,以确保房屋的安全和稳定。

该方案包括以下几个关键步骤:(1)选择合适的监测点位:根据房屋的具体位置和周围地质条件,选择适当的监测点位。

监测点位应尽可能靠近房屋,并覆盖整个基础范围。

(2)安装地下水位监测仪器:在选定的监测点位上,安装地下水位监测仪器。

常用的监测仪器包括水位计、压力传感器等。

(3)建立数据采集系统:将地下水位监测仪器与数据采集系统相连接,实现实时数据的采集和传输。

数据采集系统可以通过网络传输数据至中央控制室,或通过无线方式实时监测地下水位的变化。

2. 监测仪器选择与安装(1)水位计:水位计是一种常用的地下水位监测仪器,它通过测量水位传感器的压力来反映地下水位的变化情况。

水位计应具备精度高、抗干扰能力强、稳定可靠等特点。

(2)压力传感器:压力传感器是一种常用的地下水位监测仪器,它可将地下水位的变化转化为压力信号,并通过传感器进行采集和传输。

压力传感器应具备高灵敏度、抗干扰能力强等特点。

监测仪器的安装应符合以下几个原则:(1)紧密固定:监测仪器应安装在坚固稳定的地基上,并采取可靠的固定措施,以确保仪器的稳定性。

(2)密封可靠:监测仪器的安装要求密封性好,防止外部水源进入仪器内部,影响测量的准确性。

(3)便于维护:监测仪器的安装位置应便于维护和更换,以便及时处理可能发生的故障。

3. 数据采集与传输地下水位监测数据的采集和传输应实现自动化和实时化。

数据采集系统负责数据的采集、存储和传输,可根据实际情况选择适用的传输方式,如有线或无线传输。

地下室地下水位监测与控制施工方案

地下室地下水位监测与控制施工方案一、项目背景随着城市的快速发展和建筑工程的增加,地下室已成为常见的建筑结构。

然而,地下室常常受到地下水位的影响,特别是在低洼地区。

如果地下水位过高或无法控制,地下室会面临严重的水浸风险和结构安全问题。

因此,地下室地下水位监测与控制显得尤为重要。

二、监测方案为了有效监测地下室地下水位,我们将采用以下监测方案:1. 安装水位监测井:在地下室附近选取若干个合适位置,钻探并安装水位监测井。

监测井应位于地下水位可能影响到地下室的位置,如附近河道、湖泊、地下蓄水池等。

2. 使用水位监测仪器:在每个水位监测井中安装水位监测仪器,确保能够实时、准确地监测地下水位的变化。

监测仪器应具备高精度、稳定性强的特点,并能够实现远程数据传输。

3. 数据采集与处理:监测仪器将实时监测到的地下水位数据传输到中央控制室,进行数据采集和处理。

中央控制室应具备数据存储、分析和报警功能,以便及时采取控制措施。

三、控制方案基于地下水位监测数据的分析,我们将采取以下控制措施:1. 排水系统的设计:根据地下水位的变化情况,合理设计地下室的排水系统。

排水系统包括排水管道、雨水收集装置和排水泵等。

确保地下室的排水系统能够及时将积水引导出地下室,避免水浸风险。

2. 密封措施的实施:在地下室的墙体和地面进行密封处理,以防止地下水渗漏入室内。

采用防水材料进行地下室的防水处理,确保地下室能够有效地抵御地下水位的压力。

3. 泵浦系统的设置:如果地下室面临着高地下水位的问题,将设置抽水泵组。

抽水泵组应根据实际情况的需要,确保能够将地下水泵出地下室,维护地下室的安全。

四、安全保障在地下室地下水位监测与控制施工过程中,我们将确保以下安全措施的实施:1. 专业施工队伍:由经验丰富的地下室工程施工队伍负责监测与控制施工。

他们将遵循相关安全规范和操作流程,确保工程质量和人员安全。

2. 安全设备的使用:施工过程中,工作人员将佩戴必要的安全装备,如安全帽、安全鞋等,以确保施工安全。

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