基坑开挖监测的实践和体会
水利工程基坑安全监测与工程实践

水利工程基坑安全监测与工程实践摘要:水利工程主体建筑物施工主要是在围堰工程内施工的,只有少量的建筑物施工是在不需要围堰工程的情况下施工的。
由于建筑物的基础需要按设计要求开挖到一定的深度才能满足地基承载力设计指标要求,因此水利工程建筑物基础开挖就会形成一定深度规模的基坑。
通过分析和实践为后续工程监测提供了实践经验。
关键词:水利工程基坑;基坑监测;围堰;闸桥引言基坑的安全不仅关乎主体建筑物的施工安全,也影响周边环境的安全甚至更为关键。
在基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土体和相邻的建筑物进行系统、全面监测,并将信息及时反馈给有关单位,判断支护结构及周边环境安全状态,才能确保工程施工的顺利进行。
与其他行业相比,水利工程基坑在安全监测上缺少统一指导依据。
而在基坑工程施工过程中,对基坑地下水和围护结构等进行系统、全面监测,能及时掌握围护结构和周边环境安全状态,确保工程施工的顺利进行。
1基坑监测现状水利行业基坑监测起步相对较晚,在具体的监测实施上,除大型工程实施了监测外,其他工程项目基本未进行施工期的监测工作,而且多数水利工程基坑监测,主要以专项监测为主,如针对围堰或者开挖边坡]进行单独的专项监测,缺乏对基坑的全面系统的监测;监测技术规范方面,现阶段水利行业基坑监测主要参照建筑基坑和大坝监测进行,其中对土石围堰主要参照大坝监测进行,钢板桩或混凝土桩围堰等以及开挖基坑主要参照建筑基坑进行监测。
鉴于水利工程基坑的特殊性和复杂性的特点,为进一步规范水利工程中基坑监测,亟需制定相应的技术规范指导水利工程基坑进行全面系统的监测工作。
2水利工程基坑监测2.1监测项目及测点布置(1)水平位移监测围堰水平位移采用高精度全站仪进行监测,测点主要包括基坑围堰的桩顶水平位移监测点。
监测点沿围堰和基坑周边布设,布设间距为40m和40m,共布设40个水平位移监测点(其中围堰周边共布置18个水平位移监测点,基坑周边共布置22个水平位移监测点),测点包含了围堰的阳角、转角及围堰中部等关键部位。
基坑监测个人工作总结

基坑监测个人工作总结
在过去的一段时间里,我负责进行基坑监测工作,以下是我的个人工作总结:
1. 熟悉工作内容:在开始工作之前,我详细研究了基坑监测的相关知识和流程,并阅读了相关文献和标准。
这使我对工作要求有了清晰的理解,为后续的实际操作奠定了基础。
2. 制定监测计划:根据项目要求,我制定了详细的基坑监测计划,包括监测的时间、频率、监测点的选择以及监测方法等。
通过制定计划,我确保了监测工作的高效进行,并减少了不必要的重复工作。
3. 设备选型和准备:根据监测计划,我选用了合适的监测设备,并进行了系统的准备工作。
我检查了设备的完好性和准确性,并进行了必要的校准和调试,以确保监测数据的准确性和可靠性。
4. 实施基坑监测:在实施过程中,我按照监测计划的要求,准确地布置了监测点,并使用合适的设备进行数据采集。
同时,我注意了监测环境的变化,并随时进行了记录和调整,确保数据的有效性和可比性。
5. 数据分析和报告撰写:基于采集到的监测数据,我进行了数据分析和处理,并绘制了相应的曲线图和统计图表。
在撰写报告时,我详细解读了监测结果,并提出了合理的结论和建议,使得报告具备了良好的可读性和专业性。
6. 团队合作和沟通:在工作中,我积极与项目组成员进行合作,并及时与他们沟通工作情况和进展。
我认真倾听他人的建议和意见,并对问题进行积极解决,使得团队的工作效率得到了提升。
通过以上的总结和反思,我意识到自己在基坑监测工作中的不足之处,并会继续加以改进和提升。
希望未来能够在基坑监测方面取得更好的成绩。
基坑监测类个人总结

基坑监测类个人总结背景基坑工程作为现代城市建设的一部分,由于其大规模、复杂性和特殊性,对基坑监测的要求也越来越高。
我在过去的一段时间内参与了基坑监测工作,累积了一些经验和教训,在此总结分享给大家。
监测目标基坑监测的目标是保证基坑工程的安全运行,及时掌握基坑变形和变化趋势,预测可能发生的灾害,为调整工程施工计划或采取相应措施提供依据。
主要监测目标包括但不限于以下几个方面:1. 地下水位:监测地下水位的变化情况,为基坑降水提供参考。
2. 周边建筑物:监测周边建筑物的位移、沉降和裂缝情况,判断是否对周边建筑物造成影响。
3. 地下管线:监测地下管线的变化,防止损坏或冲击到地下管线。
4. 地表变形:监测基坑边坡、挡墙的变形,及时发现并采取相应措施。
监测方法基坑监测主要采用传统的物理监测和现代化的遥感监测相结合的方式。
传统的物理监测主要包括设置测点,通过测量位移、沉降和应力等参数来监测基坑变形情况。
而遥感监测主要是通过无人机、卫星等技术手段,利用图像处理、变形分析等方法来实现对基坑的监测。
1. 物理监测:在基坑周边设置监测点,通过经纬仪、水准仪、测量经验等手段测量位移和沉降。
此外,还可以采用倾斜仪、地震仪等设备来监测基坑的倾斜、振动等参数。
2. 遥感监测:利用无人机、卫星等设备进行空中遥感监测。
通过获取高分辨率的影像图像,运用图像处理和变形分析等技术手段,实现对基坑的变形监测。
监测技术基坑监测技术涉及多个领域,需要综合运用地质、测绘、摄影测量、计算机等学科的知识和技术手段。
1. 地质勘探:在开始基坑开挖前,进行地质调查和勘探,了解地质情况和地下水位,为后续监测提供重要数据。
2. 测绘技术:使用全站仪、经纬仪、水准仪等设备进行基坑边界的测量,获取准确的三维坐标数据。
3. 遥感技术:运用无人机、卫星等设备获取高分辨率的影像图像,通过图像处理和变形分析等技术手段对基坑进行监测。
4. 摄影测量:运用航摄、地面摄像等手段获取基坑表面的影像数据,通过图像处理和分析,了解基坑表面的变形情况。
基坑监测个人工作总结报告

一、前言基坑监测是保障基坑工程安全的重要手段,我作为一名基坑监测工程师,在过去的一年里,在领导和同事们的帮助下,通过不断学习、实践和总结,取得了一定的成绩。
现将一年来的工作总结如下:一、工作内容1. 监测方案编制与实施根据工程实际情况,结合规范要求,编制了基坑监测方案,明确了监测项目、监测方法、监测周期、监测精度等。
在实施过程中,严格按照方案进行监测,确保监测数据的准确性和及时性。
2. 监测仪器设备管理对监测仪器设备进行定期检查、维护和保养,确保设备正常运行。
同时,对监测数据进行分析和处理,及时发现异常情况,为施工提供依据。
3. 监测数据采集与处理采用先进的监测技术,对基坑周边环境、支护结构、土体等监测项目进行数据采集。
对采集到的数据进行实时处理,分析监测数据变化趋势,为施工方提供决策支持。
4. 监测报告编制根据监测数据,分析基坑工程的安全状况,编制监测报告,并及时向施工方汇报。
对监测报告进行审核、修改和完善,确保报告质量。
5. 监测现场管理对监测现场进行巡查,确保监测设施完好,及时发现问题并处理。
与施工方、监理方保持良好沟通,确保监测工作顺利进行。
二、工作亮点1. 提高监测精度通过不断学习和实践,熟练掌握了各种监测仪器的使用方法,提高了监测精度。
在监测过程中,对异常数据进行及时处理,确保了基坑工程的安全。
2. 优化监测方案根据工程实际情况,对监测方案进行优化,减少了监测次数,降低了监测成本。
3. 提高团队协作能力在项目实施过程中,与施工方、监理方保持良好沟通,共同解决监测过程中遇到的问题,提高了团队协作能力。
4. 提升自身素质通过不断学习,提高了自己的专业知识和技能,为更好地完成工作打下了坚实基础。
三、工作不足与改进措施1. 监测数据分析能力有待提高在监测数据分析方面,还需进一步提高自己的专业素养,以便更好地发现和解决问题。
改进措施:加强学习,参加相关培训,提高数据分析能力。
2. 监测现场管理需加强在监测现场管理方面,还需进一步规范操作,提高工作效率。
基坑监测工程主要工作经历和成绩

基坑监测工程主要工作经历和成绩基坑监测工程主要工作经历和成绩1. 引言基坑监测工程是建筑领域的关键环节之一,它涉及到土地的开挖和基础的施工。
监测工作的主要目的是确保施工过程中的安全性和可持续性。
本文将深入探讨基坑监测工程的主要工作经历和成绩,以便更好地了解这个领域的重要性。
2. 工作经历在基坑监测工作中,我有丰富的实践经验和专业知识。
以下是我个人的工作经历:2.1 基坑安全监测工作在过去的几年里,我参与了多个大型基坑工程的安全监测工作。
这些工程涉及到高楼大厦、地铁隧道、地下停车场等项目。
我的主要责任是监测工程施工期间可能出现的地表沉降、土体位移、地下水位等变化情况,并提供及时的监测报告和建议。
通过我和团队的努力,确保了工程的安全进行。
2.2 基坑支护措施设计基坑的支护是保证工程施工过程中不发生土体塌方、地面沉降等问题的重要步骤。
在我的工作中,我参与了多个基坑支护工程的设计工作。
我通过对地质勘探数据的分析和评估,结合工程要求,设计出合理和有效的基坑支护方案。
这些方案在实际施工中得到了验证,并取得了良好的效果。
3. 工作成绩通过我多年的工作经验和努力,取得了一些突出的成绩,如下所示:3.1 工程安全性提升通过我的监测工作和基坑支护措施设计,成功提升了多个基坑工程的安全性。
在我负责的工程中,没有发生严重的地面沉降、土体塌方等事故。
这不仅保证了工人的安全,也保护了施工场地周围的环境。
3.2 成本控制在基坑监测工程中,我始终注重成本控制和效益。
通过合理的监测方案和支护设计,有效降低了施工成本。
精确的监测数据和及时的报告帮助了工程管理人员做出决策,从而减少了额外的修复和改进工作。
4. 个人观点和理解基坑监测工程是建筑工程中至关重要的一环。
它不仅关乎工程的安全性和可持续性,也直接影响到人们的生活。
通过我的工作经历,我深刻认识到基坑监测工作的重要性和挑战性。
合理的监测方案和支护设计对于确保工程的顺利进行至关重要。
基坑监测个人总结

基坑监测个人总结基坑监测是建筑工程中必不可少的环节,它可以帮助工程师及时掌握基坑的变化情况,确保施工的安全性和稳定性。
在基坑监测中,个人总结如下。
基坑监测需要按照一定的步骤进行。
在开始施工前,需要对基坑周围的环境进行勘察,了解地质情况和地下水位等信息。
然后,在施工过程中,需要进行定期的观察和记录,包括地表沉降、地下水位、土壤位移等指标的监测。
监测数据需要及时整理和分析,以便及时发现问题并采取相应的措施。
基坑监测需要使用专业的监测设备和工具。
常用的监测设备包括测量仪器、传感器等,可以对基坑的变化情况进行实时监测。
此外,还可以利用现代化的信息技术手段,如无线传输、数据存储等,提高监测的效率和精度。
基坑监测需要依靠专业的监测人员进行操作和分析。
监测人员需要具备一定的专业知识和技能,能够准确地判断监测数据的变化趋势,并及时向相关人员报告。
监测人员还需要具备一定的应急处理能力,能够在出现问题时及时采取措施,保证施工的安全性和稳定性。
在进行基坑监测时,还需要注意一些问题。
首先,监测数据的准确性非常重要,需要确保监测设备的准确性和可靠性。
同时,还需要注意监测数据的时效性,及时更新监测数据,以便及时发现问题。
另外,监测数据的分析和解读也非常重要,需要进行科学合理的分析,找出问题的根源,并采取相应的措施。
基坑监测是建筑工程中不可或缺的环节,它可以帮助工程师及时了解基坑的变化情况,确保施工的安全性和稳定性。
在进行基坑监测时,需要按照一定的步骤进行,使用专业的监测设备和工具,并依靠专业的监测人员进行操作和分析。
同时,还需要注意监测数据的准确性、时效性和分析解读的科学性。
通过科学合理的基坑监测,可以有效地保障建筑工程的安全进行。
基坑开挖设计实习日志报告
实习日志报告日期:XX年XX月XX日实习内容:基坑开挖设计今天,我在导师的指导下,开始了基坑开挖设计的实习工作。
这是我第一次接触到实际工程中的设计工作,我感到非常兴奋和紧张。
早上,我首先查阅了相关的设计规范和基坑工程案例,对基坑开挖的设计原理和步骤有了初步的了解。
然后,导师给我分配了一个具体的基坑工程案例,要求我根据提供的地质勘察报告和设计要求,完成基坑开挖的设计。
我首先分析了地质勘察报告,了解了现场的地质情况,包括土层的分布、厚度和性质等。
然后,我根据设计要求,确定了基坑的尺寸和形状,以及支护结构的类型和参数。
在设计过程中,我遇到了一些问题。
首先是基坑边坡的稳定性问题。
由于土层的性质和厚度不同,基坑边坡的稳定性系数也不同,我需要根据实际情况进行合理的边坡设计,以确保基坑的稳定。
其次是基坑降水的问题。
由于基坑开挖过程中会涉及到地下水的影响,我需要根据地下水的性质和水位,设计合理的降水方案,以防止基坑坍塌和地下水对基坑的影响。
在解决完这些问题后,我对基坑开挖的设计有了更深入的理解。
我意识到,基坑开挖设计不仅需要理论知识,还需要根据实际情况进行合理的分析和判断。
同时,我也明白了设计工作的严谨性,任何一点设计的失误都可能导致工程的失败。
在完成基坑开挖设计后,我对设计结果进行了仔细的检查和审核,确保设计的合理性和安全性。
最后,我将设计结果整理成报告,提交给了导师。
通过今天的实习,我对基坑开挖设计有了更深入的了解和认识。
我明白了设计工作的复杂性和重要性,也体会到了实际工程中的挑战和乐趣。
我将继续努力学习,提高自己的专业素养,为将来的工程设计工作打下坚实的基础。
基坑沉降监测实习报告
随着城市化进程的加快,基坑工程在基础设施建设中扮演着越来越重要的角色。
基坑工程的成功与否,直接关系到周围建筑物、地下管线以及基础设施的安全。
因此,基坑沉降监测是基坑工程中不可或缺的一环。
为了提高自己的专业技能,我们于2023年X月至X月在XX建筑集团有限公司开展了基坑沉降监测实习。
二、实习目的1. 了解基坑沉降监测的基本原理和操作方法;2. 掌握现场监测数据的采集、整理和分析;3. 提高自己的实践操作能力,为今后从事相关工作打下基础。
三、实习内容1. 基坑沉降监测基本原理(1)基坑沉降监测是指对基坑施工过程中,由于开挖、降水、支护等原因引起的土体变形进行监测。
(2)基坑沉降监测方法主要包括:水准测量、GPS测量、倾斜测量、位移监测等。
2. 现场监测数据的采集(1)根据监测方案,确定监测点位置,并埋设监测设备。
(2)利用水准仪、全站仪等仪器,对监测点进行高程测量,采集数据。
(3)定期对监测点进行观测,记录观测数据。
3. 现场监测数据的整理与分析(1)将采集到的观测数据进行整理,包括时间、观测点编号、观测值等。
(2)对观测数据进行统计分析,计算沉降量、倾斜度、位移量等参数。
(3)根据监测数据,绘制沉降曲线、倾斜曲线、位移曲线等图表。
4. 基坑沉降监测成果分析(1)根据监测数据,分析基坑沉降发展趋势,判断基坑稳定性。
(2)针对监测过程中出现的问题,提出相应的处理措施。
1. 通过实习,掌握了基坑沉降监测的基本原理和操作方法。
2. 提高了现场监测数据的采集、整理和分析能力。
3. 培养了团队合作精神,为今后从事相关工作打下了基础。
五、实习总结1. 基坑沉降监测是基坑工程中不可或缺的一环,对保障工程安全具有重要意义。
2. 在实习过程中,我们了解了基坑沉降监测的基本原理和操作方法,提高了自己的实践操作能力。
3. 通过实习,我们认识到团队合作的重要性,为今后从事相关工作积累了宝贵经验。
4. 在今后的工作中,我们将继续努力学习,不断提高自己的专业技能,为我国基坑工程的安全贡献力量。
基坑监测总结报告
基坑监测总结报告基坑监测总结报告一、总体概述基坑监测是针对基坑开挖过程中可能出现的地质灾害风险进行的实时监测工作。
本次基坑监测工作从开始开挖到基坑完工共计持续了三个月,主要监测目标为基坑周边建筑物的变形情况和基坑水位变化情况。
通过多种监测手段和方法,监测数据显示整个开挖过程中没有出现严重的地质灾害和安全事故发生。
二、监测方法和设备本次基坑监测工作采用了多种监测方法和设备,包括自动测绘仪、全站仪、GPS定位仪等,确保了监测数据的准确性和真实性。
同时,建立了一套完善的监测体系,包括监测网、监测点、传感器等。
监测数据通过无线传输技术实现实时采集和监控。
三、监测结果分析1. 基坑周边建筑物变形情况:通过对基坑周边建筑物进行实时监测,发现变形情况较为平稳,基本未发生明显的倾斜、下沉等变形现象。
监测数据显示变形量均在安全范围内,没有出现超过预警值的情况。
2. 基坑水位变化情况:基坑开挖过程中,对地下水位变化进行了连续监测。
监测数据显示,随着基坑的逐渐加深,地下水位有所上升,但未超过安全标准范围。
在施工过程中,采取了相应的降水措施,有效控制了地下水位的变化,保证了施工安全。
四、监测数据评估针对获取的监测数据,进行了综合评估。
通过对数据的对比和分析,得出以下结论:1. 基坑周边建筑物的变形情况较为稳定,未发生超出安全范围的情况,施工对建筑物的影响较小。
2. 基坑水位变化在允许范围内,并通过降水措施得到了有效控制,保证了施工的顺利进行。
3. 基坑监测设备和技术的应用,能够对基坑施工过程中的地质灾害风险进行及时监测和预警,大大提高了施工的安全性和可靠性。
五、存在问题和建议1. 目前监测设备和技术的应用还有一定的局限性,监测范围有限。
在下一次基坑监测工作中,应考虑对监测范围进行扩大,并加强对监测数据的分析和处理。
2. 基坑施工过程中的变形情况和地下水位变化是相互影响的,今后的监测工作中,应加强两者之间的关联性研究,以更好地预测和控制地质灾害风险。
基坑开挖个人工作总结
基坑开挖个人工作总结基坑开挖是建筑工程中重要的一环,我在工作中参与了几个基坑开挖项目,通过这些经历我学到了许多经验和教训。
以下是我个人对基坑开挖工作的总结:首先,了解项目需求和设计要求是基础。
在开挖前,需要仔细研究工程设计图纸和相关规范,了解基坑的深度、尺寸和形状等要求,以便确定开挖方案和施工方法。
其次,安全第一是非常重要的。
在基坑开挖过程中,需要严格遵守相关的安全规定和操作规程,确保施工人员和设备的安全。
特别是在开挖过程中要防止坍塌、滑坡等意外事件的发生,必须及时采取措施进行防护。
再次,合理选择开挖设备和施工技术。
不同地质条件和基坑尺寸需要选择不同的施工方法和设备。
在工程实践中,我学到了如何根据地质情况和基坑尺寸来选择合适的开挖设备和施工技术,以达到安全高效地开挖基坑的目的。
最后,及时处理变更和问题是必要的。
在基坑开挖过程中,可能会遇到地质情况变化、环境影响等问题,需要及时处理和调整开挖方案。
我学到了在实际工作中要灵活应对变化,及时调整施工方案,解决问题,确保项目按时顺利完成。
通过这些基坑开挖项目的工作经历,我对工程施工有了更深的理解和认识,提高了自己的技术水平和施工管理能力。
我相信这些经验将对我的未来工作产生积极的影响。
在基坑开挖项目中,除了上述的基本总结外,我还学到了许多其他有价值的经验和教训。
其中包括团队合作、施工管理、沟通协调等方面的重要性。
首先,在基坑开挖项目中,团队合作是至关重要的。
这是因为基坑开挖是一个复杂的工程,需要各个专业的工程师和施工人员紧密配合,协同工作才能确保项目的顺利进行。
在我参与的项目中,我意识到了团队合作的重要性,从团队中学到了很多知识和技能,也更好地融入了团队。
其次,施工管理也是基坑开挖项目中不可忽视的一环。
在开挖过程中,需要对进度、质量、安全等方面进行全面的管理和控制。
我在项目中学到了如何进行施工计划的制定和监控、现场施工的管理和协调、材料设备的供应等方面的管理方法和经验,这对我今后的工作也极有帮助。
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某大厦深基坑开挖与施工安全监测实践与体会陆锦标(南京工业大学土木学院,江苏南京210009)摘 要 从深基坑安全监测实例出发,介绍了一种简便、易行、稳定、可靠的射线形水平位移基准网,同时适用用小
角法高精度位移监测。另外就温度的变化对水平位移值的影响,降水施工对地面沉降,深层土体位移的影响及测
斜管埋设的重要性提出了自己的观点、认识与体会,希望对类似工程有一定参考价值。关键词 基准点 工作基点 小角法 地面沉降 测斜
中图分类号:TU198 文献标识码:B 文章编号:1672-4097(2005)05-0017-03
1 工程概况该大厦建筑面积29365m2,主楼22层,地下二层,基础采用复合地基,桩深为18~25m不等。基坑大体呈长70m,宽40m的矩形状,挖深-9m,支
护桩为深搅桩,桩深约
16m。地质条件北面为软性
土,南面为硬性黄土。四周地下管线密部。基坑开挖与地下室施工必然会影响到周边建筑物、构筑物、道路及各种地下管线的安全。为及时跟踪监测
并掌握在基坑开挖和地下室施工过程中可能出现的各种不利现象,为建设和施工单位合理安排挖方和施工进度,确保基坑及周围建筑物,道路的安全,及时采取应急措施提供技术依据。根据甲方设计要求及基坑开挖的深度,支护结构的特点及所处的周边环境条件,基坑开挖监测项目设置有:①压顶圈梁水平位移监测(
D1~D19);
②周边建筑物的沉降监测(H1~H14);③周边地面及道路的沉降监测(C1~C16);④基坑周边土体的深层水平位移监测(测斜)(
CX1~CX4)。以上见观
测点布置图。
现结合该工程实例,就平面监测网的布设、温度对水平位移的影响、降水对沉降与测斜的影响、
及测斜管的埋设等个别问题谈些认识和体会,供探讨与参考。
2 水平位移监测网的建立通常城市市区高层建筑施工现场都比较狭窄,因而采用深基坑支护措施,保证挖土时边壁的稳定。为此需建立水平位移平面监测网,测定围护桩顶的水平位移。最常用的方法有视准线测小角法,
此法的优点是简便、直接、速度快、精度高,缺点是场地设置仪器站点往往困难,且会经常被施工干扰、破坏。观测点往往安在支护的拐角点处,测站本身也受支护变形的影响,影响观测成果的质量。为了保证基准的稳定、统一,可以采用全站仪导线法,此法优点是基准稳定、坐标统一,但缺点是远离基坑区选取基准点,仪器转站会影响观测的精度,尤其是基坑出现险情的情况下,要求每天监测一次,甚至半天监测一次,而水平位移日报警值速率要求不超过2mm/d。此法对短周期观测精度就难
以保证,将直接影响安全和稳定的判断,对于长周期监测,如3~5天监测一次,此法精度可以保证。最理想的方法是利用稳定的基准点直接进行水平位移的监测,但这取决于施工现场是否有可利用的环境和条件,这一点又往往是很难办到的。
本工程根据现场条件,综合全站仪法和小角法优点布设一个最简单的监测网。图中所示,为监测D1~D19的水平位移,建立一个射线形的A、B、C、D监测网,其中A点位于基坑区外不受影响的一栋老建筑三层走廊的平台上,采用强制归心装置设站。假设坐标系XA=YA=500m,Y轴大致平行于基坑长边,另在远处找两个固定的稳定目标值为网的基准方向(如图中的O1、O1,选取二个方向是
为了基准方向的检查校正作用)。采用全站仪观测B、C、D三点的坐标,B、C、D三点位置的选取只要可
感谢测绘信息网http://www.othermap.com网友小小罗资料提供以方便用小角法设站观测Di的位移即可,因此选在靠在基坑的拐角点,B、C、D称之为工作基点。A点既是全网的基准点又是工作基点,可通过A点用小角法测D11~D16的水平位移。B、C、D本身的变形可以由A点观测修正,观测周期可以取长一些如半月或一月监测一次,视需要而定,小角法用于短周期的位移观测,如正常两天监测一次。本工程采用此法建网取得了良好的效果。需要注意的是,水平位移监测工作量是相当大的,而且频繁,尤其是支护不理想,地质复杂,险情频生或大雨期间几乎每天需要监测。加之施工干扰,工作基点及观测点(Di)常遭破坏或遮挡,必须及时恢复或在附近重新布点、重新观测、取新的观测值,因此我们需要的仅
是观测点位移的变化值而不是绝对值。
3 温度变化对水平位移的影响本工程在A点用小角法监测D13、D14、D15水平位移过程中,常发现位移变化值是动态的,忽大忽小,其变化值常常超过日变化速率2mm/d报警限值。经分析研究,发现可能与监测时的气温条件有关,为此我们专门做了几天实验,在六月份晴天早晨、午后分别用小角法监测D12~D16诸点,同时记下监测时的温度,发现早上和中午位移变化最大达到4mm。而D1~D5的水平位移仅1mm的变化量。分析原因:由于上、下午温度差超过10℃,三
根混凝土直撑长达40m,受温度的变化而膨胀收
缩,由于南面土质较硬,北侧土质较软,大部分的变化都反映在北侧支护的水平位移,其变化值大小正好与温差引起的直撑伸缩膨胀量相吻合,由此可见,这个变化量在监测成果报表中不可忽略。雨天、晴天、上午、下午都可以考虑部分的修正,否则会影响报表成果的正确判断,当然这种位移变化的影响是动态的、弹性的、对长周期的位移变化影响不大,但对短周期尤其相邻周期位移变化需加以考虑。此外,由于南、北侧土质软硬的差别,影响南北支护侧面水平位移的数值也是不同的,原来一直担心南面建筑物的沉降及支护的位移变形。而实际监测的结果影响并不太大,南面的建筑物沉降均不超过6mm,支护水平位移均不超过10mm。南侧
侧斜深层土最大位移仅11mm。相比而言,北侧影
响反而较大,如支护水平位移超过20mm,深层土
体最大位移超过40mm。这都是由于地基土质软
硬不同所引起的。了解这些对我们事前掌握位移的变化规律和趋势是有好处的。
4 降水施工对地面沉降及深层土体位移的影响
基坑开挖都需要降水施工,降水处理必将使基坑周围地下水位形成漏斗而使地面出现下沉,位移和开裂现象,本工程也不例外。原基坑土方开挖到-9m时地面沉降观测点最大沉降量还不到
20mm。由于桩基改造,部分挖孔桩施工,工期延滞半年,降水降到-20米以下施工,北侧地面由于土质较软,地面出现大面积沉降。最大沉降超过40mm,同时柏油路面,人行道出现开裂现象。与此同时,深层土体出现反方向位移的变化,即深层土位移指向基坑外方向。此时应加强沉降的监测尤其地下管线部位,南侧因土质较硬这种变化反映不明显。另外由城市测绘院提供的施工高程基准起始点也下沉了4.05cm。这是一个不小的数值。必
须与甲方施工单位文字通报记录在案,高程进行修正,避免造成施工中的错误和不必要的麻烦。
5 测斜管的埋设深层土体的水平位移是靠深埋测斜管、用测斜仪观测测斜管壁的位移来实现的。测斜管在埋设
位置和埋设正确与否将大大的影响测斜的精度和数据的真实性、可靠性。本工程深有体会。按理很简单的问题,可稍有疏忽和责任不到位,就会出问
题。本工程共埋设4个测斜孔,如图中CX1~CX4,
测斜管是由每2m长的一节节相连而成,连接时必须使各节内壁凹槽精确对准。测斜管应与钻孔四周紧密地结成一体。这样土层的位移才能由测斜管正确地反映,测出的位移才真正地表达各层变动情况。严格来说,钻孔直径150mm,钻孔必须保持
铅直,测斜管各节之间应用固定式接头连接,连接处用胶密封,防止水泥沙浆渗入管内。测管与钻孔壁之间以高标号的硅酸盐水泥沙浆由灌浆皮管自下而上的回填结实。管口用防护罩盖好,以免异物掉入。通常土建现场,测管与钻孔壁之间用细沙填实,钻孔由专业队伍承包完成。如果人员素质差一点,加之监管不力,达不到按要求施工,测管与钻孔壁之间往往会被大的石料堵塞,中间形成不密实的空洞。这样将无法反映深层土的活动变化情况。本工程中CX1、CX2两孔监测结果比较理想,理论与实际监测结果规律性较强,基本吻合。CX3、CX4
监测结果波动性较啊,分析原因事后调查,一则可能与测管埋设质量有关,另则与测孔附近过多的钢筋堆载和管口受到重压破损可能有关系。总之测
斜管的正确埋设是测斜测倾中的主要关键之一,应
感谢测绘信息网http://www.othermap.com网友小小罗资料提供予重视,不容忽略。6 结束语本文就深基坑安全监测中水平位移监测网的建立和监测方法的选择,采用简单的射线形式建立稳定的基准网,采用简便、精度高的小角法实测位移观测点的变形。这样可有效掌握整个基坑的变形状况,及时修正工作基点的坐标,又能快速的用小角法高精度的监测水平观测点短周期的相对位移变化。另外就温度变化对水平位移观测的影响,降水施工对地面深降和深层土体位移的影响及测斜管的正确埋设谈了一些初浅的看法和体会,经验和教训,仅供类似工程参考。
参考文献1 章书寿,华锡生.工程测量[M].北京:水利电力出版社1999
2 祝龙根、刘利民、耿乃兴.地基基础测试新技术[M].北京:机械工业出版社
2003
ThePracticeandPreceptionofSafeMonitoring
inSomeDeepFoundationDitchExcavationandConstruct
LuJinbiao(TheCivilEngineeringCollegeofNanjingUniversityofTechnologyNanjing,Nanjing210009)
Abstract Basedontheexampleofsafemonitoringofadeepfoundationditch,Thispaperintroducesasimple,convenientandreliableradial-shapehorizontaldisplacementreferencenetwork.Itfittohigh-precisiondisplacementmonitoringbyminoranglemethod.Theauthorputforwardtohisopinionunderstandandexperiencetotheeffectofthermometerchangesonhorizontaldisplacement,theeffectofprecipitationonsubsidenceanddeepdustdisplacement,thesignificanceofclinometer.
Management,therearesomereferencevalueonanalogyproject.
Keywords Datumpointworkbase-pointminorang
===============================================lemethodsubsidenceclinometer
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