隧道监测方案
水利工程隧道安全监测方案

水利工程隧道安全监测方案一、水利工程隧道安全监测的目的水利工程隧道安全监测的主要目的是保障隧道结构的安全稳定、排除隧道运行风险、提高隧道使用寿命。
通过隧道变形、应力、温度、水压等参数的监测,及时发现隧道结构的变化趋势,确保隧道的安全运行,为水利工程的可靠运行提供技术支持。
二、水利工程隧道安全监测的内容水利工程隧道安全监测内容主要包括隧道结构变形、应力、温度、水压等参数的监测。
1、隧道结构变形监测隧道结构的变形是隧道安全运行的重要指标,隧道内部的变形情况直接影响到隧道的安全稳定。
因此,对隧道的变形情况进行实时监测是非常重要的。
变形监测主要包括对隧道轴线位置的监测、对隧道轴线的位置偏移和变形情况进行监测。
通过变形监测,可以及时发现隧道结构的变形趋势,做出相应的预警和处理措施。
2、应力监测隧道结构的应力是指在外部作用力下,隧道结构内部产生的应力状态。
应力监测是指对隧道内部的应力情况进行实时监测。
通过对隧道结构的应力进行监测,可以及时发现应力的变化情况,预测潜在的应力超载风险,为隧道结构的安全稳定提供参考依据。
3、温度监测隧道内部的温度变化是隧道安全运行的重要参数之一。
隧道内部的温度会影响到隧道材料的力学性能和结构变形。
因此,对隧道内部的温度变化进行监测是非常必要的。
通过温度监测,可以及时发现隧道内部温度的变化情况,做出相应的预警和措施,为隧道结构的安全运行提供技术支持。
4、水压监测隧道内部的水压情况直接影响到隧道结构的稳定性和安全运行。
因此,对隧道内部水压情况进行实时监测非常重要。
通过水压监测,可以及时发现隧道内部水压的变化情况,做出相应的预警和处理措施,确保隧道的安全运行。
以上是水利工程隧道安全监测的主要内容,通过科学合理的监测手段和方法,可以对隧道结构的变形、应力、温度、水压等参数进行实时监测,及时发现隧道安全隐患,确保隧道的安全运行。
三、水利工程隧道安全监测的方法和手段水利工程隧道安全监测的方法和手段主要包括传感器监测技术、遥感监测技术、无损检测技术、数据采集技术等。
隧道运营期监测方案

隧道运营期监测方案一、隧道结构监测1. 监测内容隧道结构监测主要包括隧道内部和外部结构的监测。
内部结构监测包括隧道衬砌、支撑系统、排水系统等的监测,外部结构监测包括隧道的地表沉降、裂缝、地表水位变化等的监测。
2. 监测方法隧道结构监测可以采用人工检查和自动监测相结合的方式进行。
人工检查主要包括隧道内部巡查和外部观察,自动监测主要包括安装传感器、监测仪器、摄像头等进行实时监测。
3. 监测频率隧道结构监测的频率一般每周进行一次人工检查,并且安排专业人员定期对监测数据进行分析和评估,确保隧道结构的安全运营。
4. 责任单位隧道结构监测的责任单位一般由隧道管理方负责,可以委托专业机构进行监测和评估。
二、隧道设备监测1. 监测内容隧道设备监测主要包括通风系统、照明系统、安全设施、消防设备等的监测。
2. 监测方法隧道设备监测可以采用远程监控系统和定期检查相结合的方式进行,远程监控系统可以对设备运行状态进行实时监测,定期检查可以检查设备运行情况和进行维修保养。
3. 监测频率隧道设备监测的频率一般每天进行一次远程监控,每月进行一次定期检查,确保设备的安全运行。
4. 责任单位隧道设备监测的责任单位一般由隧道管理方负责,可以委托专业机构进行设备维护和保养。
三、隧道环境监测1. 监测内容隧道环境监测主要包括空气质量、噪音、震动、火灾等的监测。
2. 监测方法隧道环境监测可以采用安装监测仪器、传感器等设备进行实时监测,对监测数据进行分析和评估,确保隧道环境的安全。
3. 监测频率隧道环境监测的频率一般每天进行一次实时监测,对异常情况及时报警并处理。
4. 责任单位隧道环境监测的责任单位一般由隧道管理方负责,可以委托专业机构进行环境监测和评估。
综上所述,隧道运营期监测方案是保障隧道安全运行的重要保障,隧道管理方应根据隧道的特点和实际情况制定相应的监测方案,并严格按照方案要求进行监测和评估,确保隧道的安全运营。
同时,隧道监测工作需要有专业的监测人员和设备,隧道管理方应加强人员培训和设备更新,确保监测工作的科学性和有效性。
隧道监测方案

隧道监测方案隧道监测方案隧道是一种地下建筑工程,由于其特殊的地理环境和使用条件,隧道的安全监测尤为重要。
隧道监测方案是为了及时掌握隧道工程的变形、变化及其他相关信息,以确保隧道的安全使用和正常运营。
下面是一个隧道监测方案的示例,旨在为隧道监测工作提供一些建议和指导。
一、监测目标和内容1. 监测目标:隧道结构的变形及其他相关信息。
2. 监测内容:地表下沉量、隧道内部位移、支撑结构变形、地下水位变化等。
二、监测设备和技术1. 监测设备:选择高精度的监测仪器,包括全站仪、位移传感器、倾斜仪、应变计等。
2. 监测技术:采用远程监测技术,将监测数据实时传输到监测中心,以便实时分析和处理。
三、监测点的选择和布置1. 监测点的选择:根据隧道结构的特点和变形的可能性,选择合适的监测点。
2. 监测点的布置:监测点应均匀分布在隧道结构上,包括入口、出口、墙板、顶板、地基等位置。
四、监测频率和周期1. 监测频率:根据具体情况确定监测频率,一般为每天、每周或每月进行一次。
2. 监测周期:监测周期一般为整个工程周期,从隧道开工到竣工。
五、数据处理和分析1. 数据处理:采集到的监测数据应进行整理和归档,并进行数据质量检查,确保数据的准确性和可靠性。
2. 数据分析:对监测数据进行分析和解读,判断隧道工程的变形和变化情况,提出相应的安全措施和建议。
六、应急响应和措施1. 应急响应:制定隧道监测的应急预案,一旦发生异常情况,能够及时响应和处理。
2. 安全措施:根据监测数据和分析结果,采取相应的安全措施,包括加固支撑结构、降低地下水位、减少车辆通行等。
隧道监测方案是隧道工程中不可或缺的一部分,它能够帮助工程师对隧道的运行状况进行实时监测和及时处理。
在隧道监测方案中,选择合适的监测设备和技术、布置合理的监测点、确定适当的监测频率和周期,以及进行数据处理和分析,都是保障隧道安全和正常运营的重要环节。
此外,制定应急响应和安全措施,能够在发生异常情况时及时采取措施,保护人员和设备的安全。
隧道检测实施方案

隧道检测实施方案隧道是交通基础设施中重要的组成部分,隧道的安全性和稳定性对交通运输具有重要意义。
为了确保隧道的安全运营,需要对隧道进行定期的检测和评估。
本文将介绍隧道检测的实施方案,包括检测内容、方法和注意事项。
一、检测内容1. 结构安全检测:包括隧道结构的稳定性、裂缝和变形情况等。
2. 环境监测:包括隧道内部的通风情况、空气质量和水质情况等。
3. 设备状态检测:包括隧道内部的照明、通风设备、消防设施等的运行情况。
4. 涵洞检测:对涵洞结构、排水系统和防护设施进行检测。
二、检测方法1. 监测设备:使用高精度的监测设备,如激光扫描仪、测量仪器等,对隧道进行全面的测量和监测。
2. 现场勘察:对隧道进行现场勘察,了解隧道的实际情况,包括结构、设备和环境等方面。
3. 数据分析:对监测数据进行分析和处理,找出隧道存在的问题和隐患。
4. 专业评估:邀请专业的隧道结构工程师和环境工程师进行评估,提出改进建议和措施。
三、注意事项1. 安全第一:在进行隧道检测时,要确保安全措施到位,避免发生安全事故。
2. 数据准确性:监测设备要保持准确校准,确保监测数据的准确性和可靠性。
3. 维护保养:隧道设备要进行定期的维护保养,确保设备的正常运行。
4. 及时处理:一旦发现隧道存在安全隐患,要及时采取措施进行处理,避免事故发生。
5. 定期检测:隧道检测工作要进行定期的周期性检测,确保隧道的安全稳定运行。
综上所述,隧道检测是确保隧道安全运营的重要工作,需要进行全面、准确的检测和评估。
只有做好隧道检测工作,才能确保隧道的安全性和稳定性,为交通运输提供良好的基础设施保障。
希望隧道管理部门和相关工作人员能够重视隧道检测工作,确保隧道的安全运营。
隧道健康监测实施方案

隧道健康监测实施方案隧道作为交通基础设施的重要组成部分,在现代社会中扮演着至关重要的角色。
为了确保隧道的安全运行,隧道健康监测实施方案应运而生。
本文将就隧道健康监测实施方案的相关内容进行探讨,以期为隧道运营管理提供参考。
首先,隧道健康监测实施方案应包括对隧道结构的定期检测和评估。
这一步骤需要利用先进的技术设备,如激光测距仪、无损检测设备等,对隧道结构的裂缝、变形、渗水等情况进行全面监测,并及时采取相应的修复措施,以确保隧道结构的稳定性和安全性。
其次,隧道健康监测实施方案还应包括对隧道通风系统的监测和维护。
隧道通风系统对于隧道内空气的流通和质量起着至关重要的作用,因此需要定期进行通风设备的检查和清洁,并及时更换损坏的零部件,以确保隧道内空气的清新和通畅。
另外,隧道健康监测实施方案还应涵盖对隧道照明系统的监测和维护。
隧道照明系统在夜间和恶劣天气条件下对于车辆驾驶员的视觉起着至关重要的作用,因此需要定期检查和维护照明设备,确保隧道内的照明效果良好,避免因照明设备故障而引发交通事故。
此外,隧道健康监测实施方案还应包括对隧道排水系统的监测和维护。
隧道排水系统对于防止隧道内积水、减少地基渗水等问题起着至关重要的作用,因此需要定期清理排水设备,并及时修复漏水、堵塞等问题,以确保隧道内的排水畅通。
最后,隧道健康监测实施方案还应包括对隧道交通运行的监测和管理。
这一步骤需要利用先进的交通监测设备,如车载摄像头、车辆识别系统等,对隧道内车辆的行驶情况进行实时监测,并及时采取交通管制措施,确保隧道交通的安全畅通。
综上所述,隧道健康监测实施方案是确保隧道安全运行的重要保障措施。
通过对隧道结构、通风系统、照明系统、排水系统和交通运行的全面监测和维护,可以有效预防和减少隧道事故的发生,保障隧道的安全运行。
希望相关部门能够重视隧道健康监测实施方案的实施,为隧道运营管理提供更加有力的支持和保障。
隧洞工程安全监测方案

隧洞工程安全监测方案一、前言隧洞工程建设是一个复杂的工程项目,其施工和运营都需要严格的安全监测。
隧洞工程的安全监测是为了保障隧道及其周边的安全,防止发生地质灾害和工程事故,保证周围环境和人民的安全。
本方案将详细介绍隧洞工程安全监测的内容、管理机构及职责、监测方法和技术手段,以及监测结果的应用。
二、监测内容1. 地质环境监测隧洞工程的建设需要充分了解周围地质环境的情况,包括地层结构、岩土性质、地下水情况等。
对于已经建成的隧道,需要定期监测地下水位、地表的沉降情况,以及地质变化趋势,防止地质灾害的发生。
2. 结构安全监测隧洞工程的结构安全监测是为了检测隧道结构的变形、裂缝、渗水等情况,防止发生结构破坏或崩塌。
需要监测隧道内壁的裂缝状况,以及隧道地表的沉降情况,及时发现问题并采取相应的维护措施。
3. 设备运行监测隧道内部的设备运行情况也需要进行监测,包括通风系统、照明系统、沥青路面、排水系统等,保证设备的正常运转,确保隧道的安全通行。
4. 安全生产监测隧洞工程施工和运营过程中,需要进行安全生产监测,包括工人的行为安全监测、施工作业安全监测、设备安全监测等,以避免发生工程事故。
三、管理机构及职责1. 监测方案编制单位由专业的工程监测公司进行隧洞工程的安全监测方案编制,包括监测内容、频次、监测点的选取,及监测数据的分析及应用。
2. 监测单位负责隧洞工程的实际监测工作,包括安装监测仪器设备、实时监测数据的采集及处理,以及对监测结果的分析和报告。
3. 监理单位监测单位的监测结果需要由监理单位进行审查和确认,监督监测单位按照监测方案执行,确保监测数据的准确性和可靠性。
4. 建设单位负责隧洞工程安全监测的技术保障和资金支持,对监测结果给予有效的响应和采取相应的改善措施。
四、监测方法和技术手段1. 地质环境监测地质环境监测可以采用地质勘探、地下水位监测、地质雷达探测等技术手段,了解隧道周围地质环境的情况。
监测点需要选择在隧道周围地下水、地表地质、岩土等方面状况较为典型的地点,以获取准确的监测数据。
隧道工程监测方案

隧道工程监测方案一、前言隧道工程是一项复杂的工程,涉及到许多因素,如地质条件、水文条件、施工工艺等。
为了确保隧道工程的安全和质量,监测是必不可少的一项工作。
通过监测,可以及时发现隧道工程中存在的问题,及时采取措施进行修复,避免事故的发生,确保隧道工程的顺利进行。
二、隧道工程监测的目的1.保隧道工程的安全通过监测,可以及时发现隧道工程中存在的问题,如地质变化、水文情况变化等,及时采取措施进行修复,避免隧道工程发生事故,确保工程安全。
2.保隧道工程的质量通过监测,可以对隧道工程的施工过程进行监控,及时发现施工质量不达标的情况,及时进行整改,保隧道工程的质量。
三、隧道工程监测方案1.监测内容隧道工程监测内容应包括地质条件监测、水文条件监测、结构变形监测、环境监测等。
地质条件监测:包括地质勘察、地质雷达探测、地下水位监测等。
水文条件监测:包括地下水位监测、地下水压力监测、隧道渗水监测等。
结构变形监测:包括隧道内部变形监测、隧道支护结构变形监测等。
环境监测:包括隧道周边环境监测、隧道施工对周边环境的影响监测等。
2.监测方法地质条件监测:可采用地质雷达、地下水位监测仪等设备,对隧道的地质情况进行监测。
水文条件监测:可采用压力传感器、测井仪等设备,对隧道的水文情况进行监测。
结构变形监测:可采用位移传感器、应变计等设备,对隧道的结构变形情况进行监测。
环境监测:可采用环境监测站、气象站等设备,对隧道周边的环境情况进行监测。
3.监测频率地质条件监测和水文条件监测应每日进行,结构变形监测应每周进行,环境监测应每月进行。
4.报告和处理监测数据应及时整理成报告,并交由工程负责人进行审阅。
如发现问题,应及时采取措施进行处理,并将处理结果整理成报告。
四、结语隧道工程的监测是对工程安全和质量的保障,是一项重要的工作。
通过科学合理的监测方案,可以及时发现工程中存在的问题,并及时进行处理,从而确保隧道工程的安全和质量。
希望每一位工程从业者都能够重视隧道工程的监测工作,做好监测工作,确保工程的安全和质量。
XX路隧道结构健康状态实时监测方案

XX路隧道结构健康状态实时监测方案隧道是现代城市交通系统中不可或缺的组成部分,不仅可提高交通效率,还可以减少交通拥堵和环境污染。
因此,隧道的安全性和健康状态监测至关重要。
在现代科技的帮助下,隧道结构的健康状态可以通过各种传感器和监测设备进行实时监测。
一、监测方案的设计1.确定监测目标:首先要确定需要监测的隧道结构,包括隧道的墙壁、顶板、地基等结构部件,以及隧道内部的空气质量、水位等参数。
2.选择监测设备:根据监测目标确定所需的监测设备,例如倾斜仪、位移传感器、应变计、温湿度传感器等。
3.确定监测频率:根据隧道的使用情况和建筑结构特点确定监测频率,以保证及时发现问题并进行处理。
4.数据处理与分析:监测设备采集到的数据需要进行处理和分析,识别结构的健康状态,并预测可能的隐患。
5.报警处理:一旦监测到结构异常,需要及时触发报警系统,通知相关责任人员进行处理。
二、监测设备的选择1.倾斜仪:用于监测隧道结构的倾斜情况,及时发现隧道墙壁和顶板的倾斜现象。
2.位移传感器:用于监测结构的位移变化,发现结构变形情况。
3.应变计:用于监测结构内部的应变情况,发现结构的受力情况。
4.温湿度传感器:用于监测隧道内部的温度和湿度情况,为后续的结构健康状况提供参考。
5.水位传感器:用于监测隧道内部的水位情况,防止水灾事件的发生。
6.空气质量监测仪:用于监测隧道内部的空气质量情况,及时发现有毒气体的存在。
三、数据处理与分析监测设备采集到的数据需要进行处理和分析,可以采用数据融合和数据挖掘技术,识别结构的健康状态。
数据处理主要包括数据清洗、数据融合、数据分析和报告生成等步骤。
1.数据清洗:对采集到的监测数据进行预处理,包括去除异常值、填补缺失值等。
2.数据融合:将不同监测设备采集到的数据进行整合,形成完整的监测数据。
3.数据分析:对监测数据进行分析,识别结构的健康状态,并预测可能的隐患。
4.报告生成:根据数据分析的结果生成监测报告,以供相关责任人员参考。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
电力隧道主线(东滨路段)监控量测专项方案
一、观测实施方案编制依据
(1)设计文件及地质勘察资料;
(2)施工组织总设计
(3)《工程测量规范》(GB50026-2007);
(4)《国家一、二等水准测量规范》(GBT 12897-2006)
(5)其他工程建设相关规范、标准、资料。
二、工程概况
本线路段为电力隧道主线东滨路段,起于电缆终点端B1, 下穿南山党校,过前海路后沿东滨路南侧绿化带向西,下穿月亮湾大道、平南铁路至前海合作区。
线路里程0+000~0+804.751,呈南东-北西走向。
本隧道分明挖段和暗挖段两部分,暗挖段部分,设计起点里程AK0+64.75,设计终点里程为AK0+795.5,全长730.75m;隧道埋深在4~
12.5m左右。
三、地形地貌、地质概况
本隧道线路位于深圳市蛇口片区,前海路以东原始地貌为海岸冲蚀阶地、前海路以西原始地貌为海滩,现为城市建成区(党校绿地及道路、市政绿化带及道路),地形西高东低。
地质概况如下表:
四、观测项目
主要为洞内外观察、隧道拱顶沉降、洞周收敛、浅埋段地表下沉。
现场监控量测项目汇总表
五、观测人员组织机构及设备配备
针对本暗挖隧道工程监测项目的特点,成立一个由4人组成的施工监测小组,设监测负责人1名,负责地面、隧道内的日常监测工作及资料整理工作。
监测小组由具有丰富施工、测量经验和与分析能力的工程技术人员组成。
设备配备表
设备管理应做到:
1、仪器指定专人保管,定期进行保养和检定;
2、正确操作仪器,保证仪器精度,并定期校核。
3、操作中注意对仪器的保护,超过100m转镜经纬仪和水平仪应放入仪器箱转移;
4、按防尘、防水和防强光要求作好仪器的保护,操作中配备必要的防护措施,如遮阳伞,防撞桶等。
六、施工监控量测
1.施工监测的目的
本段暗挖隧道地质条件复杂,为了确保结构自身的施工安全,由专职人员组成监控量测组,在总工程师的直接领导下负责测点的设置、日常量测工作和数据处理、信息反馈工作,进行信息化施工,确保工程施工的安全。
通过监控量测达到以下目的:
⑴. 监视围岩应力和变形情况,验证支护结构的设计效果,保证支护结构稳定。
⑵. 提供判断围岩和初期支护基本稳定的依据。
⑶. 通过监控量测,了解施工方法和施工手段的科学性和合理性,以便及时调整施工方法,保证施工安全。
⑷. 通过量测数据的分析,掌握围岩稳定性的变化规律,修改或确认支护结构设计参数。
2.监测部位的确定原则
从围岩稳定监控出发,需重点监测围岩质量差及局部不稳定块体;从反馈设计、评价支护参数合理性出发,则需在代表性的地段设置监测端面,在特殊的工程部位也需设置监测断面。
洞周收敛位移、拱顶沉降量及地表沉降量尽量布置在同一个断面上,以使监测结果互相对照,互相检验。
监测断面的间距视工程长度、地质条件变化及周围环境而定。
当地质条件情况良好或开挖过程中地质条件连续不变时,间距可加大;地质变化显著时,间距应缩短。
在施工初期阶段,要缩小监测间距,取得一定数据资料后可适当加大监测间距,在洞口及埋深较小地段需适当缩小监测间距。
洞周收敛位移和拱顶沉降监测的断面间距根据围岩类别一般为:Ⅴ类为5~20m ;Ⅳ类为20~40m ;Ⅲ类为40m 以上。
具体监测点布置里程为:以AK0+70开始按每8米一个断面递增布置。
3.
测点的布置形式
收敛位移及拱顶沉降的测点布置,应视隧洞跨度和施工情况而定,布置如下图:
隧洞中心线
注:A为拱顶监测点,1-2为收敛监测对点。
A
1
2
隧洞收敛与沉降监测点布置图
地表沉降点布置平面图:
七、监测频率及精度要求
1.监测精度要求
2.监测频率
净空变化、拱顶下沉量测需在每次开挖后12h内取得初读数,最迟不得大于24h,且在下一个循环开挖前必须完成。
隧道收敛位移和拱顶下沉监测频度表
注:1)各项量测作业均应持续到变形基本稳定后2~3周结束。
对于膨胀性和挤压性围岩,位移长期没有减缓趋势时,需适当延长量测时间。
2)如遇特殊情况(位移-时间曲线出现反常、周边地层明显变形、开裂)应加密监测频率。
八、监测数据处理及信息的反馈
由于本工程施工难度大,监测后对各种监测数据及时进行整理分析,判断其稳定性,根据变形管理等级及时反馈到施工中去指导施工。
1、变形管理等级
2、允许相对位移值如下表:
隧道周边允许相对位移值(%)
注: 1) 水平相对收敛值系指收敛位移累计值与两测点间距离之比;
2) 硬质围岩隧道取表中较小值,软质围岩的隧道取表中较大值;
3) 本表所列数值,可在施工过程中通过实测和资料积累作适当修正;
4)拱顶下沉允许值,一般按本表数值的0.5~1.0倍采用。
3、监测数据的处理和分析
(1) 根据量测数据及时对现场量测数据绘制时态曲线(或散点图)。
(2)根据量测结果进行隧道初支稳定性综合判别:
根据位移变化速率,当速率小于0.2mm/天,可认为围岩达到基本稳定。
(3) 当位移-时间曲线趋于平缓时,应进行数据处理或回归分析,以推算最终位移和掌握位移变化规律。
3、监测数据的反馈及报送
为确保监测结果的质量,加快信息反馈速度,全部监测数据均由计算机管理,并将以日报表反馈工作、指导施工,以周报进行小结报送业主。
日报表:在取得监测数据后,及时对原始数据进行计算,对测点数据变化较大者,组织人员进行复测,并查看测点的可靠性,观察测点施工附近情况。
确认所取得数据的真实性。
将所取得数据输入计算机,由相关软件自动计算得出。
并生成相应的日报表,日报表上附简短的反馈信息,以指导施工。
周报表:监测工作历时一周,对本周监测工作进行小结,提出施工中存在的问题,需注意的事项及应采取的措施等。
监测数据的反馈程序见框图如下:
九、监测管理体系运行及保证措施
监测组织及流程图
1.1监测负责人职责:
(1)负责监控量测计划动态管理;
(2)负责监测仪器设备的送检
(3)当量测结果出现危险信息时,应立即向项目总工程师报告,并积极协助项目总工程师进行紧急处理工作。
(4)及时向总工程师汇报隧道洞内围岩稳定状态,并定期提出围岩稳定性和支护可靠性的书面报告。
1.2监测小组成员职责:
(1)负责布设监测控制网、管线监测点的埋设和日常的监控量测工作,并做好监控量测记录及资料整理;
(2)负责监测仪器设备的保养和保管工作;
(3)负责将监测数据上报监测负责人。
2、保证措施
①坚持按计划、有步骤的进行,监测前编制工程监测实施性计划,包括监测程序、方法、使用仪器,监测精度,监测点的布置,监测的频率和周期。
②使用的仪器在施工监测过程中要保证其精度和可靠性,组织有经验的监测工程技术人员参与监测小组,确保施工监测质量。
③所监测的数据必须保证真实、可靠,监测人员对监测数据负责。
④根据施工具体情况确定监测项目,设定变化速率预警值,当发现超过预警值时,及时报告总工程师和监理工程师,并采取应急补救措施。
⑤安排有经验的工程技术人员按要求进行现场观测,并作好记录,
检查不利于支护结构稳定的因素,如支护结构稳定的施工质量、施工条件的改变,管道本身渗漏和不适当的排水以及气候条件变化等,在日常的现场观察中都能及时发现。
此外,工程事故隐患,通过现场观察中能及时发现,及时处理,消除可能出现的事故。
⑥每个监测项目的监测资料保持有完整清晰的监测记录、图表、曲线、监测文字报告,并报送总工程师。