安全监测方案总结
食用林产品质量安全监测方案

食用林产品质量安全监测方案1.引言1.1 概述本文旨在探讨食用林产品质量安全监测方案,通过对林产品的质量与安全进行监测,以保障消费者的利益和健康。
随着人们对食品安全的日益重视,林产品作为重要的食品来源之一,在日常生活中扮演着不可或缺的角色。
然而,由于采集的林产品种类众多,并涉及多种采集和加工方法,因此其质量与安全问题备受关注。
为了确保林产品的质量和安全性,必须建立一套有效的监测方案和标准体系。
这样的方案应该包括监测的目标、方法以及监测指标的选择等内容。
只有通过系统、科学的监测手段,才能及时发现并解决林产品中的潜在质量与安全问题。
本文将介绍林产品质量安全监测的重要性以及监测方法与指标选择的相关内容。
首先,将分析食用林产品质量安全监测的重要性,包括其对人们健康的影响以及对产业发展的推动作用。
其次,将探讨监测方法与指标选择的原则和标准,以及如何根据不同的林产品特性和采集加工过程来确定合适的监测指标。
总而言之,通过本文的探讨,旨在为食用林产品质量安全监测提供一套系统而科学的方案。
只有通过这样的方案,我们才能及时发现并解决林产品存在的质量与安全问题,从而保障消费者的利益和健康。
希望本文的内容能够对相关领域的专家学者和从业人员提供有价值的参考和借鉴。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:文章的结构主要包括引言、正文和结论三个部分。
引言部分主要介绍本文的主题和背景,以及文章的意义和目的。
通过引言,读者可以了解到本文的重点和内容安排。
正文部分是文章的核心部分,主要对食用林产品质量安全监测方案进行详细的描述和解释。
此部分可以根据实际情况进行划分和展开,可以包括以下几个方面的内容:1. 林产品质量安全监测的重要性:介绍为什么需要进行林产品质量安全监测,以及相关的背景和现状。
可以从食品安全、消费者需求、环境保护等角度进行说明。
2. 监测方法与指标选择:详细介绍食用林产品质量安全监测的方法和指标的选择。
可以包括采样方法、实验室分析技术、监测指标的选择和标准的制定等内容。
食品安全风险监测工作总结三篇

食品安全风险监测工作总结三篇篇一:食品安全风险监测工作总结根据XX卫生厅《关于印发20XX年XX食品安全风险监测实施方案的通知》(X卫监督[20XX]X号)精神,为做好我县食品安全风险监测工作,在县卫生局的领导下,在中心领导的精心布置下,经过参加食品监测人员的共同努力,完成了本年度食品安全风险监测工作任务,现将工作完成情况总结如下:一、组织实施为确保此次监测工作顺利进行,县卫生局非常重视,根据《20XX年XX食品安全风险监测实施方案》的要求,特制定了《20XX年XX县食品安全风险监测实施方案》并成立了《XX县食品安全风险监测工作领导小组》。
根据方案要求,此项工作由我中心负责实施全县食品安全风险监测的采样、检验、上报工作。
中心领导非常重视,分别先后派出5人次参加XX卫生厅召开的全X食品安全风险监测工作暨业务培训会议及X疾控中心召开的全X食品安全风险监测数据网络直报培训会议,回来后明确职责,我中心按我县监测方案的要求,在采样、检验前提前做好食品安全风险监测工作计划,于20XX年X月X日至20XX年X月X日分三阶段分别在XX、XX、XX乡镇开展食品安全风险监测,三次监测采样共出动采样人员16人次,车辆5车次分别对XX、XX、XX乡镇的超市、食品批发店、市场摊点、快餐店、饭店、饮食店、乡镇村屯农户共92家开展食品采样抽检工作,并按计划如期完成任务并及时上报、反馈有关监测数据。
二、监测结果根据《20XX年XX食品安全风险监测实施方案》,我县采用常规监测方法监测我县食品化学性污染物和有害因素和食源性致病菌监测两个方面。
采样、化验均按照国家标准及国家食品安全风险监测工作手册进行。
1、食品化学性污染物和有害因素常规监测:三次监测完成食品化学性污染物和有害因素监测84份,超标14份,超标率为16.67%;其中植物油、花生粒、干玉米及其制品黄曲霉毒素B项目分别检测5份、6份、6份,检出花生油超标11份、花生粒超标1份,共超标2份,超标率为11.76%;熟肉制品亚硝酸盐项目检测15份,超标4份,超标率为26.67%;馒头、油条铝项目各检测5份,共超项目检测12份,酱腌制蔬菜亚硝标8份,超标率为80%;液体奶黄曲霉毒素M1酸盐项目检测15份,大米、根茎类蔬菜、叶菜类蔬菜中铅、砷、镉、汞项目共检测15份,均未发现超标。
基坑安全监测个人总结

基坑安全监测个人总结引言在建筑施工过程中,基坑是常见的工程类型,但基坑施工存在一定的风险,如土方工程施工不规范、土体失稳、支护结构失效等,这些问题都可能导致基坑坍塌,造成严重的人员伤亡和财产损失。
因此,对基坑的安全监测至关重要。
本文将总结个人在基坑安全监测方面的经验和教训,以期提高施工过程中的安全性和效率。
基坑安全监测的重要性1. 保障人员安全:基坑施工是一项危险性较高的工程,及时监测基坑的变化,可以对潜在风险进行预警,避免事故发生,保障施工人员的安全。
2. 防止土方失稳:基坑的土方施工会导致土体变形和失稳,及时监测土体的变化,可以采取合适的支护措施,防止土方失稳带来的问题。
3. 检测支护结构情况:基坑的支护结构是保证基坑稳定的重要因素,监测支护结构的变化可以及时发现结构的松动、开裂等问题,以便及时修复。
基坑安全监测的方法与措施1. 定期巡视:定期巡视基坑的周边环境和施工现场,观察基坑土体的变化情况和支护结构的状态,及时发现潜在问题。
2. 安装监测设备:利用现代技术手段,如裂缝计、位移计等,安装在基坑周边或支护结构上,实时监测基坑土体的位移情况和支护结构的变形状况,以便及时发现异常情况。
3. 制定监测方案:在施工前制定详细的监测方案,包括监测设备的选择、安装位置、监测频率等,以确保监测的全面性和及时性。
4. 建立预警机制:根据监测数据的变化情况,建立一套完整的预警机制,包括预警指标、预警级别和应急处理方案,以便在发生异常情况时能够迅速采取措施。
5. 培训施工人员:提高施工人员的安全意识,对基坑安全监测的方法和操作进行培训,以便能够及时发现问题并采取正确的应对措施。
个人经验和教训1. 深入了解基坑工程:在进行基坑安全监测前,需要对基坑工程的施工要求和支护措施有充分的了解,避免出现监测方案不合理或无法有效监测的情况。
2. 选择合适的监测设备:根据具体情况选择合适的监测设备,并确保设备的正常运行和准确测量,避免因设备问题导致监测结果失真。
现场安全监测施工方案

现场安全监测施工方案1. 背景和目的本文档旨在提供一个现场安全监测施工方案,以确保施工过程中的安全性和有效性。
2. 现场安全监测措施以下是所采取的现场安全监测措施:2.1 施工前的安全准备在施工开始前,必须进行以下准备工作:- 确保施工现场周围的区域清晰并符合安全要求- 确保施工现场的安全设备(如护栏、警示标志等)齐全并处于良好状态- 在施工现场设立清晰可见的安全告示板,提醒施工人员注意安全事项- 培训施工人员关于安全操作和应急处理的知识和技能2.2 施工过程中的安全监测在施工过程中,应进行定期的安全监测,包括但不限于:- 检查施工现场的安全设备是否完好,并及时修复或更换损坏的设备- 检查施工人员是否正确佩戴安全装备,并提供必要的安全培训和指导- 检查施工现场周围的看守和安全措施是否有效- 定期检查施工现场的环境指标,如空气质量、噪音水平等,确保符合相关标准2.3 施工后的安全评估在施工完成后,应进行一次全面的安全评估,包括但不限于:- 检查施工过程中是否存在安全漏洞,并采取相应的纠正措施- 检查施工现场是否清理干净,材料和设备的堆放是否符合要求- 评估施工过程中的安全记录,识别并总结经验教训3. 应急处理在施工过程中,可能会出现突发事件,因此应制定应急处理措施,包括但不限于:- 设立应急预案,明确各方责任和协作关系- 培训施工人员关于应急处理的知识和技能- 定期进行应急演练,以提高应急响应能力4. 监测结果和报告根据施工过程中的安全监测数据,应及时生成监测结果和报告,并向有关方面汇报。
报告中应包括监测数据的分析和总结,以及针对发现的问题的改进措施建议。
此方案将由相关负责人监督执行,并根据实际情况进行调整和改进。
以上为现场安全监测施工方案具体内容,希望能确保施工过程中的安全性和有效性。
安全生产监测工作总结汇报

安全生产监测工作总结汇报
尊敬的领导和各位同事:
我很荣幸能够向大家总结和汇报我们安全生产监测工作的情况。
在过去的一段时间里,我们团队努力工作,不断提高监测工作的质
量和效率,取得了一定的成绩。
首先,我们加强了安全生产监测的力度。
通过加强监测设备的
维护和更新,我们确保了监测数据的准确性和可靠性。
同时,我们
加强了对监测人员的培训,提高了他们的监测技能和意识,确保了
监测工作的专业性和科学性。
其次,我们优化了监测工作流程。
我们对监测工作的各个环节
进行了全面梳理和优化,简化了繁琐的程序,提高了监测工作的效
率和灵活性。
这样不仅提高了监测工作的质量,也为应对突发情况
提供了更快速的响应能力。
最后,我们加强了监测数据的分析和利用。
我们建立了完善的
数据管理系统,对监测数据进行了及时和全面的分析,为安全生产
决策提供了科学依据。
同时,我们还将监测数据与实际生产情况相
结合,及时发现和解决安全隐患,确保了生产过程的安全性和稳定性。
在未来的工作中,我们将继续努力,进一步提高安全生产监测工作的水平和质量,为企业的安全生产保驾护航。
同时,我们也期待领导和各位同事的指导和支持,共同努力,共同进步。
谢谢大家!。
安全监测方案范文

安全监测方案范文引言:随着科技的不断发展和社会的不断进步,安全监测变得越来越重要。
无论是在城市建设还是企事业单位,都离不开安全监测来保障人员和财产的安全。
本文将提出一个综合性的安全监测方案,旨在提供全方位的安全保障。
一、概述本安全监测方案旨在通过引入最新的科技手段和系统化管理措施,实现全程监测和预警,以确保人员和财产的安全。
方案包括监测设备的布置与管理、数据采集与分析、预警机制的建立等。
二、监测设备的布置与管理1.根据不同需求,选择合适的监测设备,如摄像头、红外传感器等。
设备应考虑到其功能、性能、可靠性和成本等方面的因素。
2.合理布置监测设备,以确保监测的全覆盖。
根据场所的特点和需求,设定适当的监测设备的密度和位置。
3.定期维护和检修监测设备,确保其正常运行。
建立完善的设备管理制度,包括设备的定期巡检、保养、维修和更换。
三、数据采集与分析1.所有监测设备采集到的数据应实时上传至专用服务器,并建立相应的数据库进行存储和管理。
2.开发高效的数据采集与分析软件,对数据进行实时监测和分析。
采用数据挖掘和机器学习等技术,提高数据处理的效率和准确性。
3.利用大数据分析,建立模型和算法,将数据转化为可用的信息。
通过对数据的分析和预测,及时发现隐藏的安全隐患,并提出相应的解决方案。
四、预警机制的建立1.根据监测数据的分析结果,建立相应的预警指标和模型。
通过监测设备的数据,以及外部环境的数据,进行多源数据融合,并及时预警。
2.发展智能化的预警系统,实现对各类安全事件的快速响应。
包括声光报警、短信和邮件通知等多种形式,并及时反馈给相关人员。
3.在预警系统中,建立监测数据和事故处理记录的数据库,以备日后调查和分析使用。
同时,也保护隐私和数据的安全。
五、安全监测人员培训与演练1.为安全监测人员提供专业培训,包括设备操作、数据采集与分析、预警指标的设定等方面的知识和技能。
2.定期进行安全演练,以提高安全监测人员的应急处理能力和反应速度。
工程监测的总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言为确保工程质量与安全,本项目严格按照相关规范和标准,开展了全面的工程监测工作。
现将本次工程监测的总体情况、监测成果及分析总结如下。
二、工程概况本项目位于XX市,总建筑面积约XX万平方米,包括住宅、商业、办公等多种业态。
项目总投资约XX亿元,建设周期为XX年。
在施工过程中,为确保工程质量与安全,我们严格按照国家相关规范和标准,对施工过程中的各个阶段进行了全面的监测。
三、监测方案及方法1. 监测方案根据工程特点和施工要求,我们制定了详细的监测方案,包括监测项目、监测点布置、监测周期、监测方法等。
2. 监测方法(1)位移监测:采用全站仪、激光测距仪等设备,对基坑周边、建筑物的沉降、倾斜等进行监测。
(2)沉降监测:采用水准仪、激光测距仪等设备,对基坑周边、建筑物的基础沉降进行监测。
(3)裂缝监测:采用裂缝计、裂缝观测仪等设备,对建筑物主体结构、墙体等部位的裂缝进行监测。
(4)应力监测:采用应力计、应变计等设备,对桩基、地下连续墙等结构的应力进行监测。
四、监测成果及分析1. 位移监测通过位移监测,发现基坑周边位移在可控范围内,建筑物沉降、倾斜等指标符合规范要求。
2. 沉降监测沉降监测结果显示,建筑物基础沉降在可控范围内,未出现不均匀沉降现象。
3. 裂缝监测裂缝监测结果显示,建筑物主体结构、墙体等部位的裂缝宽度均在规范允许范围内,未发现影响结构安全的裂缝。
4. 应力监测应力监测结果显示,桩基、地下连续墙等结构的应力均处于正常范围内,未出现破坏现象。
五、总结与建议1. 监测成果表明,本项目在施工过程中,工程质量与安全得到了有效保障。
2. 建议在今后的施工过程中,继续加强工程监测,密切关注监测数据变化,确保工程质量与安全。
3. 加强与设计、施工、监理等单位的沟通与协调,共同提高工程质量与安全管理水平。
4. 不断完善监测方案,提高监测设备的精度和可靠性,确保监测数据的准确性。
六、结论本次工程监测工作取得了圆满成功,为项目的顺利实施提供了有力保障。
安全监测方案
安全监测方案安全监测方案项目背景随着信息技术的快速发展和普及,网络安全问题已经愈发严峻。
任何企业都面临着来自外部和内部的安全威胁,这对于企业的正常运营和数据的安全性都提出了更高的要求。
因此,建立一个有效的安全监测方案是至关重要的。
方案目标本安全监测方案的目标是提供一种全面的安全监测解决方案,以帮助企业监测和防范各种安全威胁,确保企业的网络和数据安全。
方案内容1. 安全威胁分析在实施安全监测方案之前,首先需要进行安全威胁分析。
通过分析企业的业务需求、网络拓扑结构以及现有的安全措施,确定潜在的安全威胁,并对这些威胁进行分类和评估。
2. 安全事件监测安全事件监测是安全监测方案的核心部分。
通过使用先进的安全监测工具和系统,对企业的网络和系统进行全面的监测,并实时检测和分析任何潜在的安全事件。
当安全事件发生时,方案会立即发出警报,并触发相应的应急措施。
3. 安全事件响应当安全事件发生时,方案会立即采取相应的响应措施。
这些措施可能包括停止受影响的服务、隔离受感染的设备以及通知相关人员等。
方案还会记录和跟踪所有的安全事件,以便后续的分析和改进。
4. 安全审计与报告本安全监测方案还包括安全审计和报告功能。
通过对企业的网络和系统进行定期审计,识别和修复潜在的安全漏洞。
方案还会生成详细的安全报告,为企业提供安全事件的趋势分析和安全控制评估。
方案优势- 全面性:本安全监测方案涵盖了安全威胁分析、安全事件监测、安全事件响应以及安全审计与报告等多个方面,确保企业的网络和数据安全。
- 实时性:采用先进的安全监测工具和系统,保证安全事件的实时监测和响应,最大程度减少安全事件对企业的影响。
- 智能化:方案采用智能算法和机器学习技术,能够识别和分析新型的安全威胁,并自动更新安全监测规则。
- 可扩展性:方案可以根据企业的实际需求进行定制和扩展,确保方案的适用性和可持续性。
- 提供可视化界面:方案提供直观友好的可视化界面,方便管理员查看安全事件的实时状态和历史记录。
大坝安全监测管理总结汇报
大坝安全监测管理总结汇报大坝安全监测管理总结汇报一、引言近年来,随着我国经济的快速发展,水利工程建设成为了我国基础设施建设的重要组成部分。
然而,由于水利工程涉及到人们生命财产安全,对其安全监测管理的要求变得愈发迫切。
本次总结汇报旨在探讨大坝安全监测管理的相关问题,并提出改进方案,以确保大坝的安全运行。
二、现状分析目前我国大坝安全监测管理存在以下几个方面的问题:1. 管理机构不完善:大坝安全监测管理的责任部门不明确,各级监测机构互不协调,导致信息传递慢,故障处理不及时。
2. 监测手段滞后:目前大坝的监测手段主要依赖于传统的手工测量,缺乏现代化的监测手段。
这种方法不仅效率低下,而且无法实时监测大坝的变化情况。
3. 监测数据分析不足:由于监测手段不完善,导致监测数据获取有限,分析能力不足。
这就造成了对大坝潜在风险的判断不准确,安全预警机制不健全。
三、改进方案为了解决上述问题,提高大坝安全监测管理水平,我们提出以下改进方案:1. 建立统一的管理机构:成立大坝安全监测管理委员会,明确其职责和权限,负责协调各级监测机构间的工作,提高管理效率。
2. 引进现代化监测手段:利用遥感技术、无人机等现代化技术手段,对大坝进行实时监测,以提高监测效率和准确性。
3. 建立大坝监测数据分析平台:搭建大坝监测数据分析平台,集中存储、处理和分析监测数据,通过大数据分析和人工智能算法,提高对大坝安全隐患的判断和预警能力。
4. 加强监测人员培训:组织相关人员开展专业培训,提高监测人员的专业素质和技术水平,以应对突发事件和安全风险,确保能够及时处理和响应。
四、总结大坝安全监测管理是当前水利工程建设中的重点问题。
通过对现状分析和改进方案的提出,可以看出,提升大坝安全监测管理水平是一项复杂的系统工程。
需各级政府、监测机构、科研院所等多方合作,共同加强大坝安全监测管理,确保我国水利工程建设的安全稳定。
通过对大坝安全监测管理的改进和完善,我们能够进一步提高对大坝隐患的排查和监测能力,及时发现和处理潜在的安全风险,保护市民的生命财产安全,为我国水利工程的发展提供坚实的保障。
安全监测施工方案
安全监测施工方案一、项目背景和目标随着社会不断发展和人们生活水平的提高,各类建筑物和基础设施的建设和改造工作也越来越多。
在建设和改造过程中,为了保证工程的安全性和质量,必须进行安全监测,及时发现和解决施工中的安全隐患,确保施工过程安全可靠,最大限度地保护施工人员的安全。
本文将针对一个建筑工程项目的安全监测工作提出方案,确保施工过程的安全性和质量。
二、安全监测方案的内容及方法1.施工现场的安全监测(1)独立建立施工工地安全监测体系,应配置专职安全监测人员。
(2)建立安全监测台账,记录施工过程中的安全事故、隐患及处理情况,及时发现问题并及时处理。
(3)定期召开安全会议,与相关人员共同讨论施工安全事宜,提出改进建议。
(4)使用安全监测设备,如智能摄像头、监控设备等,定时巡检施工现场,发现安全隐患及时报警并采取措施。
2.施工质量的监测(1)建立质量监督体系,配置专职质量监督人员,对施工材料、施工过程、施工质量进行监督和检查。
(2)定期进行施工质量抽检,检测施工过程中的关键部位和关键材料,确保施工质量符合规范要求。
3.环境监测(1)定期检测施工现场周边环境的噪声、水质、空气质量等情况,确保施工对环境影响的控制。
(2)建立环境监测报告,记录环境监测结果,并及时处理环境问题。
4.安全教育培训(1)组织安全培训,对施工人员进行安全教育,增强施工人员的安全意识和安全素养,提高施工人员的安全操作水平。
(2)建立安全教育培训档案,记录施工人员的安全培训情况,确保每位施工人员都接受到了必要的安全教育。
三、安全监测方案的实施步骤1.确定安全监测方案的目标和内容,明确安全监测的重点和重要性。
2.确定专职安全监测人员,建立安全监测体系,并制定相关的管理制度和工作要求。
3.安排专门的会议和培训,对项目相关人员进行安全培训和交流,提高安全意识。
4.配置安全监测设备,如视频监控系统、智能报警系统等,确保施工现场的安全监测工作的顺利进行。
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安全监测方案一、工程概述南干渠工程位于北京市南部地区,工程地点位于丰台区卢沟桥地区老庄子乡,沿五环路向南转向东,终点到亦庄水厂调节池,全长27.282km。
南干渠上游与总干渠永定河倒虹吸相接,为Ⅰ等Ⅰ级建筑物,以京九铁路东侧桩号11+302为界分为上、下两段。
上段长11.302km,为2条DN3400隧洞,采用浅埋暗挖法施工,共布置有15座暗挖竖井(不包括试验段2座竖井)。
下段自京九铁路东11+302开始,终点桩号为27+282(亦庄调节池),长15.98km,为单条DN4700隧洞,采用盾构法施工,共有5座盾构始发井。
上段设计流量30m3/s,加大流量35m3/s,下段设计流量27m3/s,加大流量32m3/s。
本合同段起自中心导线桩8+440.040,止于9+797.040,中心导线长1357m。
左洞起至点桩号:8+444.231~9+798.775,全长1354.544米。
右洞起至点桩号:8+457.181~9+816.637,全长1357.456米。
主要工程内容包括:浅埋暗挖隧洞、13号和14号排气阀井,黄村分水口、1号排空井。
本标工程开工日期为2010年5月21日,计划完工日期为2012年9月21日,工期为28个月。
二、规程规范《水利水电工程岩石试验规程》SL264;《水利水电工程施工测量规程》SL52;《混凝土坝安全监测技术规范》DL/T 5178-2003;《地铁工程监控量测技术规程》DB11/490-2007;《岩土工程用钢弦式压力传感器国家标准》GB/T13606-92 《土石坝安全监测技术规范》SL60-94注:以上规程规范均采用最新版本。
三、安全监测的目的及内容1.安全监测的目的通过对暗涵围岩及其地表部位的变形监控量测,一是及时采取合适措施,确保施工过程中的安全和工作面的稳定;二是将现场实测结果及时反馈设计,对设计的安全性、经济性作出评价;三是对施工安全实行动态管理。
2. 安全监测的内容施工期主要的监控量测的内容:竖井水平收敛,圈梁沉降、位移;基坑失稳、地表沉降;洞内拱顶沉降、结构净空收敛、围岩压力、初期支护钢筋格栅应力监测、初期支护、二衬内应力等为主。
四、安全监测的方法1.结构应力、应变观测:在施工时在暗涵断面中埋设应力、应变计,并由电缆将信号传送至自动化监控系统。
2.沉降观测:一是顶拱沉降观测是在暗涵内顶拱埋设沉降观测标点进行观测,二是地表沉降观测是在地面按规定间距设置沉降观测点观测地表沉降,沉降观测仪器必须是经过检定合格的精密仪器。
沉降观测拟采用精密二等水准测量。
五、安全监测点的布置及监测频率1.安全监测点的布置1.1竖井、深基坑安全监测竖井水平收敛,圈梁沉降、位移;基坑失稳、地表沉降点布置。
沉降观测点大样图每个竖井内自开挖到开挖至底每5米布置一组,布设2个监测断面,每个断面设4个收敛挂钩即2组测线,呈十字形布置。
竖井竖井竖井内水平收敛布置图 1.2原地面线路中心线沉降标点沉降标点沉降标点洞内拱顶沉降、结构净空收敛布置图施工时暗涵内监测工作紧跟开挖、支护作业,按设计要求进行布点和监测,并根据现场情况及时进行调整或增加量测的项目和内容,量测数据及时分析处理,并将结果反馈到施工过程中。
在下一循环开挖前,必须完成支护变形值的读取。
地面监测点视暗涵洞高和暗涵埋深情况,根据监测点与工作面相距的距离确定读取初始值的时间。
顶拱下沉监测断面间距为15m 设一个监测断面,根据地质情况随机增加监测断面。
拱顶下沉监测与暗涵内支护变形收敛监测在同一监测断面内进行。
1.3地表下沉监测地表下沉监测根据暗涵埋深、地质条件、地表有无建筑物及采用的开挖方式等因素确定,地表下沉监测的测点与净空水平的收敛和顶拱下沉监测的测点应布置在同一横断面内。
地表下沉监测断面横向测点布置见下图,在一个监测断面内应设7个测点,纵向间距30米。
穿越既有公路纵向间距5米,下穿仓储、物流及部分民房根据实际情况合理布置沉降标点。
当掌子面距测点距离为暗涵埋深+暗涵净高时开始监测,直到衬砌结构封闭、下沉基本停止时为止。
沉降标点沉降标点沉降标点沉降标点沉降标点地表沉降观测点布置图本标段暗挖隧洞主要下穿仓储、物流及部分民房,安全监测等级定为Ⅲ级,其测量精度应满足下表。
沉降监测的技术要求和量测方法1.4结构应力、应变观测依据设计图纸(NGQSG-SD-JC-01a )要求,9+100处永久观测断面设备布置:渗压计1枚,土压力计4枚,钢筋计8枚,混凝土应变计4枚,混凝土无应力计2枚,混凝土压力盒4枚。
9+100处浅埋暗挖段观测设备1)渗压计安装渗压计用于测量隧洞一衬砌外部水压力。
渗压计安装埋设前的准备工作:仪器检验合格后,取下透水石,在钢模上涂一层防锈油。
按需要长度接好电缆。
将渗压计放入水中浸泡2小时以上,使其充分饱和,排除透水石中的气泡。
用饱和细砂袋将测头包好,确保渗压计进水口通畅,并继续浸入水中。
混凝土浇筑时渗压计的埋设:在混凝土内埋设时,应将渗压计先装入细砂包内。
将准备好的渗压计固定在设计位置上,走好电缆,浇筑混凝土,应勿使水泥浆渗入渗压计内部。
2)钢筋计安装钢筋计尽量焊接在同一直径的受力钢筋并保持在同一轴线上,受力钢筋之间的绑扎接头应距仪器1.5m以上。
钢筋计的焊接可采用对焊、坡口焊等。
焊接时及焊接后,可在仪器部位浇水冷却(或在焊接部位线圈腔室间放置一些湿抹布),使仪器温度不超过60℃,但不得在焊缝处浇水。
特别注意的是电缆头的金属线头不要搭接在待焊钢筋网上,以防止焊接时形成回路电弧打火损坏钢筋计。
焊完后,仪器电缆应沿着钢筋走线,用尼龙扎带每隔1m绑扎,且避免用金属绑扎丝固定电缆,以免电缆被损坏。
二次衬砌中,选择环向主筋安装钢筋计。
钢筋计的安装与二次衬砌的钢筋绑扎同时进行,并在混凝土浇注前完成焊接工作。
安装步聚如下:①在二次衬砌的钢筋绑扎完成后,根据钢筋计的长度及部位在钢筋上作出标记,用气割截取钢筋。
②测取钢筋计的空载读数和相关温度,将钢筋计焊接在环向钢筋上。
③钢筋计焊接完成并完全冷却后,测取各钢筋计在焊接完成后的读数和温度,并测量传感器部位的坐标和高程。
④将电缆引至顶拱部位并妥善保护,立模,现浇混凝土。
⑤拆模板后,将临时观测电缆并引至隧洞中部,便于施工期的观测。
3)土压力计(压力计、压力盒)安装土压力计用于量测围岩对衬砌造成的外荷载。
土压力计(压力计、压力盒)的埋设位置应根据施工图纸确定;压力计(压力计、压力盒)埋设时应特别注意受压板或压力枕与介质完全接触密合。
垂直和倾斜压力计埋设:土压力计的埋设宜按非坑式埋设方法进行。
将压力计感应膜一面紧贴一衬外土体,然后喷射混凝土,使混凝土与仪器受压面密合,同时应保证仪器的正确位置和方向。
4)混凝土应变计安装混凝土应变计用于测量衬砌混凝土应力~应变。
混凝土无应力计用来量测二次衬砌受力的大小和分布情况。
应变计组的埋设:将应变计固定在支座及支杆等附加装置上,保证在浇混凝土过程中仪器有正确的相互装配位置和定位方向,并使其保持不变。
注意电缆的保护,避免振捣混凝土时损坏,施工后期接长电缆并引到数据接受处。
5)电缆安装水平牵引可直接埋在混凝土内或加槽钢保护;向上牵引时可沿混凝土柱或钢筋上引;向下牵引时宜预埋电缆或导管,导管中应设钢丝绳或其他承受电缆自重的附件。
安装电缆时应避免电缆承受过大的拉力或接触毛石和振捣器,电缆在导管的出口和入口处应用橡皮或麻布包扎,以防受潮;混凝土浇筑后电缆未引入永久观测站或控制室前,应用胶管或木(铁)箱加以保护,并设临时测站和雨棚,严禁电缆观测端浸入水中,以免芯线锈蚀或降低绝缘度。
围岩压力及支护间应力的监测工作,应与拱顶沉降和初期支护结构净空收敛监测工作同步进行。
2.安全监测的频率拱顶下沉监测与暗涵内支护变形收敛监测采用相同的监测频率,并应从下表中根据变形速率和距开挖工作面距离选择一个较高的监测频率。
拱顶沉降和净空收敛监测频率为月地表下沉监测频率和拱顶下沉及水平收敛的监测频率相同,直到不再出现下沉时为止。
各项监测作业均应持续到变形稳定后1~3周。
当支护条件发生变化,不利于顶拱的稳定时,应继续监测记录。
竖井井壁净空收敛监测精度为0.06mm。
在开挖及井壁结构施工期间1次/天,结构完成后1次/2天,经数据分析确认达到基本稳定后1次/月。
出现情况异常时,增大监测频率。
永久监控量测频率B为暗挖隧洞的宽度六、监测数据的处理与分析1.数据处理监测的数据结果必须及时、准确、真实,并及时反馈到设计和施工过程中去,以此监测成果汇总并及时整理成直观易懂的图和表格,这些图表包括位移量(或下沉量)随时间变化的曲线、位移速度随时间变化的曲线、位移量与开挖面距离关系曲线以及地表下沉(纵、横向)随时间变化的曲线。
2.回归分析与应用当位移—时间曲线趋于平缓时,进行回归分析,推算最终位移值,并总结出围岩位移变化的动态规律,指导设计和施工。
主要从以下方面:判断危险状态、调整开挖作业程序、调整支护参数选择经济合理的最佳支护系统以及判定支护稳定状态确定防水层、砼衬砌最佳时间。
3.支护失稳与稳定的判断依据包括①围岩失稳或塌方;②钢架支撑变形严重,扭曲;③喷砼层次发生裂缝,且不断发展;④开挖支护一周后,暗涵内变形不能趋于稳定,暗涵内实测变形值超过设计提出的控制数值;⑤位移曲线出现反弯、突变等异常情况。
如发生以上述情况之一,即预示危险状态,应立即停止开挖及时反馈上报,采取果断措施。
当周边收敛、拱顶下沉速度已明显减缓而趋于稳定(水平收敛速率小于0.2mm/d,拱顶下沉量小于0.15mm/d,已产生的位移量占总位移量的80%以上),即说明初期支护已基本稳定,可进行下一道工序施工。
七、安全监测的仪器、仪表本工程监控量测所采用的仪器仪表如下表:为确保施工过程的顺利进行,监控量测工作非常重要,实行项目经理负责制,再其领导下成立监测组,责任落实到人,监测组应保证监测各项工作的正常实施,成员由多年从事地下施工及从事监测经验丰富的技术人员组成。
监控量测小组成员:张俊英、朱万胜、刘全国、孙雪娜、朱家新监控量测管理流程1、监测组与监理工程师密切配合工作,及时报告情况和问题,并提供可靠的数据记录;2、制定切实可行的监测实施方案和相应的测点埋设保护措施,并将其纳入工程的施工进度控制计划中;3、量测项目人员要相对固定,保证数据资料的连续性;量测仪器采用专人使用和保养、专人检校的管理;量测设备、元器件等在使用前均应经过检校,合格后方可使用。
九、质量保证措施要保证监测工作的质量,除了需要有先进的监测仪器设备及富有经验的工程技术人员外,更重要的还应建立明确的责任制和检查校核制度,制定以下工作制度和各项质量保证措施:1、监测组与监理工程师密切配合工作,及时报告情况和问题,并提供可靠的数据记录;2、制定切实可行的监测实施方案和相应的测点埋设保护措施,并将其纳入工程的施工进度控制计划中;3、量测仪器采用专人使用和保养、专人检校的管理;量测设备、元器件等在使用前均应经过检校、检定,合格后方可使用;4、仪器在安装埋设的全过程中,对仪器、监测元件和设备工艺进行检验,以保证其质量的稳定性,并做好安装记录;5、在监测过程中,必须遵守相应的测试细则及相应的规范要求;6、量测资料均应经现场检查、室内复核两道程序后方可上报;。