沉降观测评估报告

合集下载

地勘基础验收评估报告范本

地勘基础验收评估报告范本

地勘基础验收评估报告范本一、引言本报告旨在评估地勘基础工程项目的质量和安全性,确保其满足相关法规和标准的要求,并为业主和相关方提供可靠的信息。

评估工作遵循国家相关法律法规、标准和技术规范的要求,采用了科学合理的方法和技术手段。

二、概述地勘基础工程是建筑物安全性的重要保障,其质量直接关系到建筑物的正常使用和安全。

本次评估的地勘基础工程项目位于某市繁华商业区,总建筑面积约为XX万平方米,地下X层,地上X层。

该项目的地勘工作由某地质勘查单位完成,并提供了相应的地勘报告。

三、评估方法1.资料审查评估工作首先对地勘报告、施工图、施工记录等相关资料进行了全面审查,了解了地勘基础工程的设计、施工和使用情况。

通过资料审查,初步了解了工程的地质条件、设计要求、施工工艺和质量控制等方面的信息。

2.现场检查评估工作对地勘基础工程的现场进行了实地检查,检查内容包括地基土质、地基处理、桩基施工、基坑支护等方面。

现场检查采用了观察、测量和试验等方法,对地勘基础工程的施工质量进行了全面评估。

3.检测与试验为了更准确地评估地勘基础工程的质量和安全性,评估工作还进行了相应的检测和试验。

检测内容包括桩身完整性、承载力、沉降观测等;试验内容包括土工试验、岩石力学试验等。

通过检测和试验,获取了地勘基础工程的关键参数和性能指标。

四、评估结果经过资料审查、现场检查和检测与试验等评估方法的综合分析,得出以下评估结果:1.地勘报告基本准确反映了工程地质条件,设计符合相关规范要求;2.地基处理措施合理,桩基施工符合设计要求,基坑支护稳定可靠;3.桩身完整性检测和承载力测试结果表明,桩基施工质量良好;4.沉降观测数据显示,建筑物沉降均匀,符合规范要求;5.土工试验和岩石力学试验结果表明,土层和岩石力学性质满足设计要求。

五、改进建议基于本次评估结果,提出以下改进建议:1.加强施工过程中的质量监控,确保施工质量符合设计要求;2.定期进行沉降观测和桩基检测,及时发现和处理潜在问题;3.建立健全的工程档案管理制度,确保工程资料齐全完整;4.加强相关人员的培训和管理,提高技术水平和安全意识。

工程沉降观测工作方案模板

工程沉降观测工作方案模板

工程沉降观测工作方案模板1. 背景介绍1.1 工程沉降观测工作的重要性工程沉降观测是指针对工程施工对周围土地和建筑物可能产生的影响进行监测和评估的工作。

工程沉降观测工作对于保障工程施工安全,防止周围建筑物或地基发生损坏具有重要意义。

因此,制定科学合理的工程沉降观测工作方案对于工程施工的顺利进行具有重要意义。

1.2 工程沉降观测工作目的本次工程沉降观测工作的目的是对工程施工对周围土地和建筑物可能产生的影响进行准确监测和评估,及时发现沉降情况,为工程施工提供可靠数据支持,保障施工安全,保护周边环境和建筑物的完整性。

2. 工程沉降观测工作具体内容2.1 工程沉降观测点的确定首先需要确定工程沉降观测点的位置,以覆盖工程施工影响范围及周边重要建筑物的地基。

观测点的确定应充分考虑周边环境和工程施工对周边地基和建筑物可能产生的影响,并合理布置观测点位置和数量。

2.2 工程沉降观测参数的选择工程沉降观测参数应包括水平位移、垂直位移以及地表变形情况。

根据具体情况可以选择使用全站仪、GPS定位等不同的观测设备,以满足对工程施工对周边土地和建筑物可能产生的不同影响进行全方位监测的需求。

2.3 工程沉降观测频率安排根据施工情况、地质环境、工程影响范围等因素,合理安排工程沉降观测的频率。

在施工前、施工期间和施工后分别进行观测,并根据观测结果进行及时评估和分析,及时发现问题并提出解决方案。

3. 工程沉降观测工作的实施流程3.1 观测点建立根据前期的调研和分析,确定工程沉降观测点的位置和数量,并利用专业设备在合适位置上建立起观测点。

3.2 观测参数测量根据工程沉降观测参数的选择,对各观测点进行周期性的测量工作,采集监测数据,以获得工程施工对周围土地和建筑物的影响情况。

3.3 数据处理与分析对采集到的监测数据进行处理与分析,得出工程施工对周围土地和建筑物的影响情况,及时发现沉降情况,并根据分析结果评估工程施工的影响程度,提出合理的解决方案。

沉降观测规范要求

沉降观测规范要求

沉降观测规范要求沉降观测规范是指在土地开发和建设过程中,为了确保土地的稳定性和建筑物的安全性,对土地沉降进行监测和观测的一套规范要求。

以下是一种可能的沉降观测规范要求的示例,总字数超过了1000字。

1. 观测目的和范围沉降观测的目的是为了掌握土地沉降的情况,及时发现和解决可能存在的问题。

观测范围应包括土地开发和建设区域以及周边可能受到影响的区域。

2. 观测设备和要求2.1 观测设备应选用精度高、稳定性好的沉降测量仪器,能够满足相关测量要求。

2.2 观测设备应经过校准和检验,并定期进行维护和检修。

2.3 观测设备应具备数据采集和存储功能,能够满足数据分析和应用的需要。

2.4 观测设备的安装位置应在可能发生沉降的区域,且应避免干扰因素对观测结果的影响。

3. 观测点选择和设置3.1 观测点的选择应根据工程规模、性质和要求等因素确定。

3.2 观测点的设置应尽可能覆盖整个开发和建设区域,包括潜在的沉降隐患区域。

3.3 观测点的数量和密度应根据实际情况确定,一般不得少于3个。

3.4 观测点的设置应注意选择稳定的地质地貌和土层,避免影响观测结果。

4. 观测方法和频次4.1 观测方法应选择合适的测量技术和方法,如水准测量、全站仪测量、GPS测量等。

4.2 观测频次应根据工程的特点和要求确定,一般建议进行初次观测、定期观测和专项观测。

4.3 初次观测要在土地开发或建设前进行,用以确定基准值和变化趋势。

4.4 定期观测要根据需要,选择合适的时间间隔进行,以便及时掌握土地沉降的情况。

4.5 专项观测要在土地发生较大沉降或异常变化时进行,以研究其原因和影响。

5. 数据处理和分析5.1 观测数据应进行质量控制和校核,排除不合理和异常值。

5.2 观测数据应进行统计分析和趋势分析,以便评估沉降的程度和发展趋势。

5.3 观测数据的分析结果应与相关技术规范和标准进行比较和评价。

6. 数据报告和成果归档6.1 观测数据应及时报告给项目相关方和有关部门。

铁路工程沉降变形观测与评估技术规范(QCR9230-2016)精编版

铁路工程沉降变形观测与评估技术规范(QCR9230-2016)精编版

……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………Q/CR 中国铁路总公司企业标准Q/CR9230- XXXX _____________________________________铁路工程沉降变形观测与评估技术规程Observation and Evaluation Specification for Settlement Deformation ofRailway Engineering(报批稿)2016-11-1发布2016-11-1实施_____________________________________……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………中国铁路总公司发布中国铁路总公司企业标准铁路工程沉降变形观测与评估技术规程主编单位:中国铁道科学研究院批准单位:中国铁路总公司实施日期:2016 年 11 月 1 日中国铁道出版社2016 年·北京前言本规程根据原铁道部《关于印发 2011 年铁路工程建设标准编制计划的通知》(铁建函[2011]10 号)的要求,在《客运专线铁路无碴轨道铺设条件评估技术指南》的基础上,全面总结我国高速铁路、城际铁路、客货共线铁路的建设、运营实践经验和科研成果,并借鉴国外高速铁路的成功经验编制而成。

本规程共分 7 章,主要内容包括:总则、术语和符号、基本规定、路基、桥梁、隧道、预测与评估;另有 1 个附录。

本规程的主要技术内容如下:1.总则中对规程的适用范围、沉降变形观测的时间、仪器检定等进行了规定。

2.基本规定中明确了建设各方的主要职责和工作内容以及平行观测数量,规定了变形监测网的建立、复测、观测等级、观测精度、观测路径等测量技术要求以及观测设备、观测数据整理的要求,并规定了沉降变形异常及数据异常的反馈和处理。

3.明确了路基沉降变形观测的重点,规定了路基的观测期以及观测断面间距、观测点布置、观测频次等要求以及沉降观测的起始时间,并对加密或降低沉降观测频次的情况进行了规定。

建筑物沉降观测标准及验收规范

建筑物沉降观测标准及验收规范

建筑物沉降观测标准及验收规范
建筑物沉降观测标准和验收规范是对建筑物沉降观测工作的具体要求和评定标准的文件,用于指导和规范沉降观测工作的实施和评定。

一般的建筑物沉降观测标准和验收规范应包括以下内容:
1. 观测设备和方法:对于沉降观测所使用的设备和方法进行规定,包括土壤沉降仪、激光测距仪、测斜仪等设备的选用和使用方法。

2. 观测方案和点位布设:确定观测的起始时间和观测阶段,选择观测的点位和布设方式,保证观测数据的全面性和代表性。

3. 数据采集和处理:规定测量数据的采集方式和频率,确定数据处理的方法和流程,包括数据计算、误差分析和整理等。

4. 数据评定标准:制定沉降观测数据的评定标准,包括沉降量的测定误差范围、观测点位的合理性评定等。

5. 验收程序和标准:明确沉降观测数据的验收程序和标准,包括数据的提交、审核和评估等环节。

6. 报告编写和提交:要求编写沉降观测报告,并规定报告的内容和格式,包括观测数据的总结和分析、沉降趋势的预测等。

建筑物沉降观测标准和验收规范的制定可以确保沉降观测工作的科学性和可靠性,为建筑物沉降的评估和处理提供科学依据。

同时,标准和规范的执行也可以提高沉降观测工作的操作性和可比性,促进沉降观测技术的发展和应用。

线下工程沉降变形观测及评估实施细则

线下工程沉降变形观测及评估实施细则

线下工程沉降变形观测及评估实施细则第一章总则一、适用范围本细则适用于管内路基(含过渡段)、桥梁、涵洞、隧道施工过程中的沉降变形观测及评估。

未包括的内容,应按相关现行铁路设计规范、规定执行或另行研究确定。

二、一般规定1.为规范管内路基(含过渡段)、桥梁、涵洞、隧道等线下工程的沉降变形观测系统的技术要求,确保沉降观测工作及评估工作的顺利进行;为评估预测线下工程最终沉降量和工后沉降,合理确定轨道铺设时间,确保铺设质量,制定本实施细则。

2.各单位应严格执行管理规定,并加强沟通与配合,确保各环节工作顺利衔接。

3.沉降变形评估应综合考虑沿线路方向各种结构物间的沉降变形关系,以区段为单位实施。

评估方法应根据不同的工程类型、地质情况、工程措施确定,能够真实反映工后沉降状况。

4.沉降变形观测数据必须采用先进、成熟、科学的检测手段取得,且必须真实可靠,能全面反映工程实际状况。

5.沉降变形观测、评估过程是确定铺设轨道的关键时间节点和关键工序的主要依据之一,必需加强“零观测”(即初始值)的过程控制。

三、工作依据1.《国家一、二等水准测量规范》(GB12897—2006);2.《铁路工程测量规范》(TB10101-2009);3.《铁路建设项目竣工验收交接办法》(铁建设[2008]23号);4.《客货共线铁路路基工程施工技术指南》(TZ 202-2008);5.《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》(TZ203-2008);6.《铁路隧道工程施工技术指南》(TZ 204-2008);7.《客货共线铁路轨道工程施工技术指南》(TZ 201-2008);8.《客运专线铁路无砟轨道铺设条件评估技术指南》(铁建设[2006]158号);9.《高速铁路设计规范》(TB10621-2014);10.《高速铁路工程测量规范》(TB10601-2009);11.《建筑沉降变形测量规程》(JGJ/T8-2007);12.《铁路客运专线竣工验收暂行办法》(铁建设[2007]183号);13.《工程测量规范》(GB 50026-2007);14.《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T18314-2009);15.《测绘成果质量检查与验收》(GB/T 24356-2009);16.《高速铁路工程静态验收技术规范》(TB10760-2013);17.铁路工程设计文件;18.铁总(原铁道部)、路局有关规定。

边坡沉降观测实施方案

边坡沉降观测实施方案

边坡沉降观测实施方案边坡沉降观测是为了及时发现边坡的变形情况,预防边坡沉降对周围环境和建筑物的影响,保障人民生命财产安全。

为了有效地进行边坡沉降观测,需要制定详细的实施方案,以确保观测工作的准确性和可靠性。

一、观测目的。

边坡沉降观测的目的是监测边坡的变形情况,包括沉降、裂缝、位移等,及时发现边坡变形的趋势,预警可能出现的安全隐患,为相关部门提供科学依据,制定合理的防治措施。

二、观测内容。

1. 沉降观测,通过设置沉降点,利用水准仪、测斜仪等仪器进行定期观测,记录边坡的沉降情况。

2. 裂缝观测,对边坡表面的裂缝进行定期观测,记录裂缝的长度、宽度、走向等参数。

3. 位移观测,设置位移监测点,利用位移传感器等仪器进行连续监测,记录边坡的位移情况。

三、观测方法。

1. 测量仪器的选择,根据实际情况选择合适的水准仪、测斜仪、位移传感器等观测仪器,确保观测数据的准确性和稳定性。

2. 观测点的设置,根据边坡的具体情况,在边坡上设置沉降点、裂缝观测点、位移监测点,保证观测点的分布均匀、覆盖全面。

3. 观测频次,根据边坡的稳定性情况,制定观测频次,一般情况下,沉降观测每月进行一次,裂缝和位移观测每季度进行一次。

四、观测数据处理。

1. 观测数据的录入,对观测到的数据进行及时录入,确保数据的完整性和准确性。

2. 数据分析与评估,对观测数据进行分析,评估边坡的变形情况,判断是否存在安全隐患,及时向相关部门报告观测结果。

五、观测报告。

1. 定期报告,根据观测情况,编制定期观测报告,向相关部门汇报边坡的变形情况和趋势,提出合理的建议和预警措施。

2. 突发事件报告,在发现边坡出现突发变形情况时,应立即向相关部门报告,提出紧急处理方案。

六、观测责任。

1. 观测人员,应具备相关的岗位资质和专业技能,严格按照观测方案进行观测工作。

2. 观测单位,负责组织实施边坡沉降观测工作,保证观测数据的真实性和可靠性。

七、观测记录保存。

观测记录和报告应保存至少5年,以备查证和分析。

工程质量评估报告

工程质量评估报告

工程质量评估报告工程质量评估报告1一、工程概况:该工程于20xx年11月1日动工,20xx年6月6日D2、D3、D4三栋单体已按合同及设计图纸全部施工完毕。

基础采用Ф400预应力管桩,管桩按桩长及压力双向控制,桩长不小于13米,压力不小于400KN,基础地梁承台均为C30商品砼,回填土压实系数不小于93%。

主体结构类型为钢筋混凝土框架结构,采用C30商品砼。

该三栋总建筑面积10400平方米。

在施工期间,为确保工程质量,我监理部采取了施工全过程的监理工作,从设备、原材料的进场、工艺的选择都经过严格的检查审核,与设计单位、市工程质量监督站、施工单位密切配合,及时处理施工中存在的问题,使工程进展顺利。

二、质保资料核查情况:1、水泥:水泥采用春驰、天宇P0325R,共3批,每批水泥进场后,我们都检查核对出厂合格证和物理检验报告,共核查3份。

水泥现场见证取样3批次,见证取样率100%,见证送检100%,检验结果均符合要求。

2、钢筋:采用“厦门众达”“福建三钢”、“江苏苏钢”、“首钢线材、钢材”、“晋江三益钢材”具材料合格证40份,现场见证取样5批次,见证送检5批次,见证取样率100%,见证送检率100%,送检结果均符合要求。

3、钢筋焊接:本工程柱钢筋采用电渣压力焊,梁板钢筋采用单面焊及闪光对焊,分楼层进行取样,每楼层的各种钢筋不大于300个接头为一批,见证取样率100%,见证送检率494%;除D3栋B、C区底层框架柱Φ22电渣压力焊接接头经双倍取样复试合格外,其余均符合要求。

4、商品砼:本工程采用商品砼,每次浇捣均具备砼配合比,砼开盘证明,水泥检验报告,水泥出厂合格证,粗细骨料检验报告,砼外加剂检验报告,资料完整。

5、砼试块报告:①D2栋:共有砼配合比报告12份,留设砼试块40组,其中见证送检18组,见证取样100%,见证送检45%;②D3栋:共有砼配合比报告13份,留设砼试块33组,其中见证送检18组,见证取样100%,见证送检545%;③D4栋:共有砼配合比报告9份,留设砼试块24组,其中见证送检11组,见证取样100%,见证送检458%;④除地面C15砼强度试块报告未到期外,其余经评定均符合要求。

  1. 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. 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. 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)。
(5)-2、砂岩、泥质砂岩、砂砾岩、含砾砂岩,紫红色,灰白色,强风化,岩芯呈碎块状或短柱状;平均厚度约3.0m,该层最大揭露深度为12.2m。
(5)-3、砂岩、泥质砂岩、砂砾岩、含砾砂岩,紫红色,灰白色,弱风化层,岩芯呈柱状;该层最大揭露深度为12.8m。
46
358#
DK
701+538.03
1
46
8
1
43.5
8
C30
53
365#
DK
701+766.93
1
42
8
C30
54
366#
DK
701+799.63
1
40.5
8
C30
55
367#
DK
701+832.33
1
42.5
8
C30
56
368#
DK
701+865.03
1
44
8
C30
57
369#
DK
701+897.73
1
42.5
8
C30
58
370#
DK
701+930.43
(1)、第四系全新统(Q4al)粉土
粉土:褐黄色,灰黄色,浅黄色,潮湿~饱和,稍密~中密。局部夹薄层软塑状粉质黏土,粉质黏土呈透镜体状分布在粉土层中,该土层厚度约6.5~9.6m,平均厚度约7~9m,分布于桥址全段,出露于地表,标准贯入试验N=8.0击。单桥静力触探比贯入阻力Ps=3.99MPa,双桥静力触探锥头阻力qc=3.16MPa,侧阻力fs=37.3kPa。
1
42
8
C30
26
338#
DK
700+908.03
1
42.5
8
C30
27
339#
DK
700+940.73
1
41
8
C30
28
340#
DK
700+973.43
1
41.5
8
C30
29
341#
DK
701+006.13
1
41.5
8
C30
30
342#
DK
701+038.83
1
41
8
C30
31
343#
DK
701+071.53
1
46.5
8
C30
32
344#
DK
701+104.23
1
44.5
8
C30
33
345#
DK
701+128.93
1
42.5
8
C30
34
346#
DK
701+153.63
1
45
8
C30
35
347#
DK
701+178.33
1
45.5
8
C30
36
348#
DK
701+211.03
1
42
8
C30
37
349#
DK
701+243.73
(3)-1、alQ3黏土,褐黄色、褐灰色,硬塑,含铁锰结核及姜石,厚>3.3m。
(3)-2、alQ3粉砂,褐黄色,中密,饱和,厚约20~25m。
(4)黏土:局部夹粉质黏土,褐黄色,黄褐色,棕黄色夹少量灰绿色,硬塑,含少量铁锰结核及钙质结核,局部夹少量礓石,礓石φ10~40cm。该土层最大揭露深度为36.6m,分布在第(2)层的底部。标准贯入试验N=19.0击。单桥静力触探比贯入阻力Ps=3.62MPa,双桥静力触探锥头阻力qc=3.04MPa,侧阻力fs=138.66kPa。
(2)、第四系全新统(Q4al)黏土
黏土:褐黄色、灰褐色夹少量灰绿色,硬塑,局部夹少量铁锰结核及个别礓石,该土层厚度约8~16.5m,平均厚度约10.0m,分布于桥址全段。标准贯入试验N=11.5击。单桥静力触探比贯入阻力Ps=1.44MPa,双桥静力触探锥头阻力qc=1.37MPa,侧阻力fs=66.22KPa。
2
314#
DK
700+091.61
1
44.5
8
C30
3
315#
DK
700+124.31
1
42.5
8
C30
4
316#
DK
700+157.91
1
45
8
C30
5
317#
DK
700+197.87
1
45.5
8
C30
6
318#
DK
700+253.87
1
42
11
C30
7
319#
DK
700+294.63
1
41.5
11
1.2地形概况、地质描述
线路主要通过黄淮冲积平原、淮河一、二级阶地、长江及其支流河谷阶地,局部通过剥蚀低山丘陵区。黄淮冲积平原地势平坦开阔,略向南倾,地面高程20~40m。淮河一级阶地地势低平,呈2~4°微坡倾向河床,二级阶地呈垄岗地形,波状起伏,坳沟发育,其间有残丘出露,相对高差20~30m。
黄淮冲积平原及淮河一、二级阶地,主要出露上更新统粉土、粉细砂、粉质黏土、黏土(下蜀黏土),下伏灰岩、砾岩、砂岩等。沿线地下水类型按赋存条件可分为孔隙潜水、基岩裂隙水及岩溶水。
(2)-1、第四系全新统(Q4al)粉土、粉砂
粉土、粉砂:褐黄色、灰黄色、深黄色,中密、饱和,含少量铁锰结核及薄层粉质黏土。该土层厚度约0.7~4.4m,平均厚度约2~3m,呈透镜体状分布于(2)层中。标准贯入试验N=11.0击。单桥静力触探比贯入阻力Ps=7.06MPa,双桥静力触探锥头阻力qc=10.54MPa,侧阻力fs=153.04kPa。
(7)-1寒武纪灰岩,灰白色,全风化,厚度为0.4~6.1米左右。
(7)-2寒武纪灰岩,淡红色,强风化,厚度为1.1~3.6米左右。
(7)-3寒武纪灰岩,灰白色间青灰色,弱风化,厚度为0.5~14.5米左右。
(7)-4寒武纪白云质灰岩,灰白色,弱风化,厚度为2.7米左右。
(8)-3白垩纪泥质砂岩,灰绿色夹肉红色,弱风化,厚度大于6.15米。
C30
47
359#
DK
701+570.73
1
46.5
8
C30
48
360#
DK
701+603.43
1
43.5
8
C30
49
361#
DK
701+636.13
1
46
8
C30
50
362#
DK
701+668.83
1
43.5
8
C30
51
363#
DK
701+701.53
1
46.5
8
C30
52
364#
DK
701+734.23
(5)-2、砂岩、泥质砂岩、砂砾岩、含砾砂岩,紫红色,灰白色,强风化,岩芯呈碎块状或短柱状;平均厚度约3.0m,该层最大揭露深度为12.2m。标准贯入试验N=42.0击。
(5)-3、砂岩、泥质砂岩、砂砾岩、含砾砂岩,紫红色,灰白色,弱风化层,岩芯呈柱状;该层最大揭露深度为12.8m。
6、寒武系(∈)角砾状灰岩、泥质灰岩类
1
42
8
C30
44
356#
DK
701+472.63
1
42
8
C30
45
357#
DK
701+505.33
1
45
8
C30
⑴.粉土:褐黄色,灰黄色,浅黄色,潮湿~饱和,稍密~中密。局部夹薄层软塑状粉质黏土。平均厚度约7~9m。 ⑵黏土:褐黄色、灰褐色夹少量灰绿色,硬塑,局部夹少量铁锰结核及个别礓石,该土层厚度约8~16.5m,平均厚度约10.0m。 ⑷黏土:局部夹粉质黏土,褐黄色,黄褐色,棕黄色夹少量灰绿色,硬塑,含少量铁锰结核及钙质结核,局部夹少量礓石,礓石φ10~40cm。该土层最大揭露深度为36.6m。 (5)-1、砂岩、泥质砂岩、砂砾岩、含砾砂岩,紫红色,灰白色,全风化,岩芯呈砂土状;该土层厚度约3~5.0m,平均厚度约4.0m,该层最大揭露深度为14.5。
沉降量比例统计表313512沉降量2mm0mm0mm3mm3mm4mm4mm以上墩身个数53140所占比例26570350观测时间比例统计表313512个月610个月10个月以上墩身个数24176所占比例01288桥梁沉降观测汇总表序号桥梁名称置数量累计观测次数观测时累计总沉降量mm313dk7000589133277081314dk7000916135277149315dk7001243136277161316dk7001571140329022317dk7001978733260097318dk7002538733260077319dk7002946335277141320dk7003274336277255321dk700360135138300910濉河特大322dk700392834234405911濉河特大323dk700425534534400312濉河特大324dk700458234634404713濉河特大325dk700490934534407914濉河特大326dk700523534534400615濉河特大327dk700548434434402316濉河特大328dk700581034534300617濉河特大329dk700613733633919818濉河特大330dk700646433933910819濉河特大331dk700679134033902420濉河特大332dk700711834033921濉河特大333dk700744531922508422濉河特大334dk700777234133912523濉河特大335dk700809934133905624濉河特大336dk700842634233903325濉河特大337dk700875334233901926濉河特大338dk70090803423390527濉河特大339dk700940734233903228濉河特大340dk700973434233907729濉河特大341dk701006134133906730濉河特大342dk701038834233900231濉河特大343dk701071534133918432濉河特大344dk701104134234103633濉河特大345dk701128934234104534濉河特大346dk701153634134110235濉河特大347dk70117843413
相关文档
最新文档