施工监控措施
现场环境安全和施工安全监控量测保证措施

现场环境安全和施工安全监控量测保证措施引言现场环境安全和施工安全监控是在各类工程施工过程中必不可少的重要工作,对于保障工地人员安全、减少事故风险以及保护环境等方面起着至关重要的作用。
本文将介绍现场环境安全和施工安全监控的量测和保证措施,并提供一些实用的建议。
1. 环境安全监控1.1 现场环境监测设备现场环境监测设备是用于监测施工现场环境状况的工具,可以提供实时的环境数据,如温度、湿度、气体浓度等。
这些设备通常包括温湿度计、气体传感器等。
在施工过程中,可以设置连续监测,并实时记录环境数据,以便及时发现异常情况并采取相应的措施。
1.2 环境变量安全阈值根据施工过程中可能涉及的不同环境变量,如温度、湿度、气体浓度等,制定相应的安全阈值。
一旦环境变量超过安全阈值,需要及时采取措施,例如调整施工作业计划、增加通风设备等,以保障施工现场环境的安全。
1.3 环境演练和应急预案在施工前进行环境演练,模拟可能出现的环境变化和突发情况,以便工作人员熟悉应对措施并做好准备。
同时,制定环境安全的应急预案,明确各种突发情况下的责任分工和应对流程,确保能够快速有效地应对各种环境安全问题。
2. 施工安全监控2.1 施工现场监控摄像头安装监控摄像头可以提供现场实时监视,并记录施工过程中的各个细节。
监控摄像头的安装应覆盖施工现场的各个角落,以确保全面的监控能力。
监控摄像头可以通过互联网进行远程监控,方便监测人员实时了解施工现场的情况。
2.2 施工作业数据记录仪施工作业数据记录仪可以记录施工现场的作业数据,如机械设备操作记录、材料使用记录、检测数据等。
这些数据有助于监控施工的质量和进度,并提供有力的证据用于事故调查和纠纷解决。
施工作业数据记录仪应具备可靠的存储和保护机制,防止数据丢失和篡改。
2.3 施工安全监督人员施工安全监督人员应在现场进行定期巡视和监督,确保施工过程中各项安全措施得以有效落实。
他们应具备丰富的施工安全知识和经验,能够及时发现并解决安全隐患。
监控系统工程安全及文明施工措施

监控系统工程安全及文明施工措施监控系统工程的安全和文明施工是确保工程顺利进行和保护施工人员安全的重要方面。
本文档将介绍一些关键的安全措施和文明施工原则,以帮助确保监控系统工程的安全进行。
安全措施1. 风险评估和管理:在项目开始之前,进行全面的风险评估,并采取相应的风险管理措施。
确保所有施工活动都能被安全地执行,减少事故发生的可能性。
风险评估和管理:在项目开始之前,进行全面的风险评估,并采取相应的风险管理措施。
确保所有施工活动都能被安全地执行,减少事故发生的可能性。
2. 培训和意识提升:所有参与监控系统工程的人员必须经过必要的培训,了解工作的风险和安全措施。
定期举行安全会议和培训,提高施工人员的安全意识。
培训和意识提升:所有参与监控系统工程的人员必须经过必要的培训,了解工作的风险和安全措施。
定期举行安全会议和培训,提高施工人员的安全意识。
3. 个人防护装备:为所有施工人员提供必要的个人防护装备,例如安全帽、安全鞋、耳塞等。
确保他们在施工过程中的安全。
个人防护装备:为所有施工人员提供必要的个人防护装备,例如安全帽、安全鞋、耳塞等。
确保他们在施工过程中的安全。
4. 安全设施和标识:建立必要的安全设施,例如警示标识、警示带、护栏等,以提醒施工人员注意安全。
确保工程场地的危险区域得到充分标识和划分。
安全设施和标识:建立必要的安全设施,例如警示标识、警示带、护栏等,以提醒施工人员注意安全。
确保工程场地的危险区域得到充分标识和划分。
5. 应急准备:制定应急预案,明确应对突发事件的措施和责任。
为施工场地配备必要的急救设备和消防器材,以便及时应对事故。
应急准备:制定应急预案,明确应对突发事件的措施和责任。
为施工场地配备必要的急救设备和消防器材,以便及时应对事故。
文明施工措施1. 噪音控制:合理安排施工活动的时间和方式,尽量减少噪音对周围环境和居民的影响。
在施工现场设置噪音屏障,采用减噪设备等措施。
噪音控制:合理安排施工活动的时间和方式,尽量减少噪音对周围环境和居民的影响。
五个有效的施工现场监督措施

五个有效的施工现场监督措施作为施工现场监督的重要环节,施工现场监督措施的有效性至关重要。
本文将介绍五个有效的施工现场监督措施,以确保施工活动的安全性和顺利进行。
一、制定详细的施工方案施工方案是施工的指导文件,包含了工程的具体施工过程、方法和所需资源。
监督人员应要求施工方制定详细的施工方案,并认真审查。
施工方案应包括工作步骤、施工设备要求、质量控制措施、安全防护要求等,以确保工程施工的规范性、安全性和高效性。
二、定期现场巡视监督人员应定期对施工现场进行巡视,确保施工活动按照施工方案进行。
巡视时要注意检查施工人员是否穿戴安全防护装备、是否使用合格的工具和设备、是否按照规定的施工方法进行等。
巡视不仅可以及时发现问题,还可以提供对施工过程的实时了解,以便及时采取措施进行处理。
三、建立施工档案监督人员应要求施工方建立完整的施工档案,记录施工过程中的各种数据和信息。
施工档案应包括材料验收记录、工程进度记录、质量检测记录、安全巡检记录等。
建立施工档案可以提供依据,用于监督工程的质量和安全。
四、严格监控施工质量施工质量是施工活动的核心内容,也是安全性的基础。
监督人员应对施工质量进行严格监控,要求施工方按照相关标准和规范进行施工,及时发现并处理施工过程中的质量问题。
监督人员可以通过检测和抽样等方式来验证施工质量,确保施工活动达到预期的标准。
五、加强安全教育培训施工现场是一个高风险的工作环境,安全意识的缺乏会直接影响工程的安全性。
监督人员应要求施工方加强安全教育培训,提高工人和施工管理人员的安全意识和技能,确保他们能够正确使用安全防护设备和掌握应急处置知识。
安全教育培训应包括施工现场常见的安全事故案例分析和防范措施介绍,以提高工作人员的安全意识和风险防范能力。
总结而言,以上五个有效的施工现场监督措施是确保施工活动的安全性和顺利进行的重要举措。
监督人员应运用这些措施,加强对施工现场的管控和监督,及时发现和解决问题,提高工程质量和安全水平。
工程安全事项施工现场的安全管理与监控措施

工程安全事项施工现场的安全管理与监控措施工程安全是工程建设中至关重要的一环,工程安全事项的严格管理与监控措施的落实对保障工程的质量与安全至关重要。
本文将从施工现场的安全管理与监控措施两个方面进行论述。
一、施工现场的安全管理1. 责任分工:在施工现场,应设立专门的安全管理人员,负责全面指导与监督施工现场的安全管理工作。
同时,施工单位应明确责任,明确各个施工岗位的安全管理目标和职责,确保每位工作人员了解并遵守安全操作规程。
2. 安全培训:施工单位应对所有参与工程施工的人员进行必要的安全教育培训,包括基本安全知识、安全操作规程以及应对突发情况的应急处理方法。
只有具备相应的安全培训和技能证书的人员才能上岗。
3. 安全设施:施工现场应设置必要的安全设施,如防护网、警示标志、消防设备等。
同时,施工单位还应落实安全防护措施,如佩戴安全帽、安全鞋等,并设置安全警戒线,以防止未经许可的人员进入施工区域,确保施工现场的安全秩序。
4. 安全巡查:施工单位应建立健全安全检查制度,定期进行安全检查。
巡查人员应记录并及时整改施工现场存在的安全隐患,确保施工现场的安全环境。
二、施工现场的安全监控措施1. 视频监控:在施工现场设置视频监控设备,全天候对施工现场进行监控。
通过监控设备,可以实时观察施工过程中的安全状况,并能够追溯事故发生的原因,为事故的调查提供有力的证据。
2. 安全警报系统:在施工现场设置安全警报系统,一旦发现安全事故或异常情况,及时发出警报信号,以便施工单位和相关人员及时采取紧急措施,避免事态扩大。
3. 安全监测设备:施工现场可设置安全监测设备,如测力仪、位移传感器等,对施工建筑物进行实时监测。
一旦发现工程存在结构问题或安全隐患,及时进行预警,确保施工质量和施工现场的安全。
4. 安全督察:通过施工单位和相关监管部门的定期安全督察,确保施工现场的安全管理和监控措施得到有效执行,并及时处理发现的安全问题。
综上所述,工程安全是工程建设过程中不可忽视的重要环节,施工现场的安全管理与监控措施对保障工程的质量与安全起着至关重要的作用。
拆除过程中的施工现场安全监控与应急措施

拆除过程中的施工现场安全监控与应急措施在拆除工程中,保障施工现场的安全非常重要。
本文将就拆除过程中的施工现场安全监控与应急措施展开探讨。
一、安全监控措施1. 预先规划和风险评估:在进行任何拆除工作之前,必须进行详细的规划和风险评估。
通过评估潜在的危险和安全问题,可以制定出相应的控制措施,确保施工现场的安全。
2. 工地设备检查:在拆除工程开始之前,对工地设备进行全面检查和维护非常必要。
检查设备的工作状态和安全性,确保其正常运行,并及时修理或更换出现问题的设备。
3. 员工培训和安全意识教育:对所有参与施工的员工进行全面的培训和安全意识教育。
包括工地安全规范、操作流程、施工现场危险源以及应对突发事件的措施等。
4. 安全设施设置:在施工现场合理设置安全设施,如安全警示标志、警示线、安全围栏等。
以提醒工作人员和其他人员存在潜在的危险,并引导他们正确绕行施工现场。
5. 定期检查和评估:通过定期检查和评估工地的安全状况,可以及时发现和解决存在的问题。
必要时可以进行安全演练,提高员工应对突发事件的能力。
二、应急措施1. 应急预案制定:拆除工程应制定合理的应急预案,明确突发事件发生时各个责任部门的职责和行动方案。
同时要确保应急预案能够及时和有效地传达给所有相关人员。
2. 应急设施设置:在施工现场合理设置应急设施,如消防设备、急救箱、安全通道等。
并将相应的应急设施位置和使用方法告知员工。
3. 紧急通讯系统:建立健全的紧急通讯系统,以确保在突发事件发生时能够及时传达相关信息。
可以利用手机短信、对讲机等工具进行联络和沟通。
4. 紧急疏散计划:制定合理的疏散计划,并在施工现场明示疏散标志和逃生通道。
在紧急情况下,迅速组织人员进行疏散,确保所有人员的安全。
5. 紧急救援准备:培训专门的紧急救援队伍,包括急救人员、消防队员等。
配备必要的急救器材和物资,以提供紧急救援和医疗救助。
结语:拆除过程中的施工现场安全监控与应急措施是保障施工安全的重要环节。
隧道洞身开挖及初期支护施工监测监控措施

隧道洞身开挖及初期支护施工监测监控措施隧道洞身的开挖和初期支护施工过程中,监测监控措施非常重要,它可以为工程施工提供数据支持和安全保障,保证工程施工的顺利进行。
以下是一些常见的监测监控措施:1.安装测量设备:在隧道洞身附近设置测量点,可以使用全站仪、水平仪、挠度仪等设备,实时测量地表沉降、隧道变形、地下水位等参数,以及隧道周围岩层的应力和变形。
2.进行地下水监测:在施工前要进行现场地下水位和水质的监测,以了解地下水的流动情况。
在施工过程中,可以使用水位计和水质监测设备,实时监测地下水位和水质的变化情况,确保施工安全。
3.使用振动监测设备:隧道开挖过程中,可能会引起地面和周围建筑物的振动。
为了保证施工过程中对周围环境和建筑物的影响,可以设置振动监测设备,并对振动参数进行监测和记录。
4.安装应力监测设备:为了了解岩石的应力和变形情况,可以在隧道洞身周围设置应力监测设备,包括应变计、应力计等。
通过对这些设备的监测和记录,可以及时评估岩体的稳定性,保证施工的安全性。
5.设置摄像头监控系统:在隧道洞身开挖和初期支护过程中,可以设置摄像头监控系统,对施工现场进行实时监控和录像。
这样可以及时发现施工过程中的问题和隐患,以便及时采取相应的措施。
6.进行岩土力学参数测试:在开挖和初期支护过程中,要对岩土的力学参数进行测试,包括岩石的抗剪强度、岩体的压缩弹性模量等。
这些测试的结果可以作为施工过程中支护结构和工序的设计依据。
7.定期开展检测和评估:在施工过程中要定期进行监测数据的收集和分析,评估支护结构的稳定性和施工安全状况。
如果发现问题和隐患,要及时采取措施进行处理,确保施工的顺利进行。
综上所述,隧道洞身开挖和初期支护施工监测监控措施非常重要,可以及时发现施工过程中的问题和隐患,并采取有效措施进行处理。
这些措施可以保障施工的安全性和顺利进行,也可以为工程的后续施工提供数据支持和参考依据。
施工现场安全监控与预警措施

施工现场安全监控与预警措施近年来,随着城市建设的快速发展,施工现场安全成为一个备受关注的问题。
在施工现场安全监控与预警措施方面,如何做到实时监测、迅速预警并采取相应的措施已成为一项重要的任务。
本文将从技术手段、监测设备和预警机制等方面进行综述。
一、实时监测技术手段1.视频监控系统视频监控系统是目前最常见也是最基本的实时监测技术手段之一。
通过布置摄像头对整个施工现场进行远程监视,并将画面传输至指挥中心。
这样不仅可以及时发现危险情况,还能够提高管理人员的反应效率和处理能力。
2.无线传感器网络无线传感器网络通过部署大量传感器节点以及相应的数据收集设备,在整个施工区域内实时采集各种参数信息,并将其传输给数据中心进行分析处理。
这种技术可广泛用于变形、温度、气象等各类监测环境,并通过分析数据触发相应的报警信息。
3.智能标识和个人防护装备在施工现场,随着技术的进步,智能标识和个人防护装备也成为实时监测的重要手段之一。
通过在工人的安全帽、鞋子或衣物上植入传感器,可以对关键工作环境参数进行实时监测,并通过无线技术将相关数据传输给监控中心。
二、监测设备的应用1.高清摄像头高清摄像头作为目前广泛采用的监控设备之一,其分辨率高、画面清晰,在施工现场起到了重要的作用。
可通过设置不同区域的报警规则,实现对施工现场行人和车辆等异常行为的检测与报警。
2.振动传感器振动传感器可用于监测建筑物表面和结构体系发生的震动变化。
如出现意外震动或超过预设阈值,则会自动触发预警系统,及时通知相关管理部门采取相应措施。
3.红外线热像仪红外线热像仪主要用于检测建筑物内部空间温度分布情况以及电气设备运行状态。
一旦出现异常情况,如过高温度或电气故障,系统将立即发出警报,并方便工作人员及时对问题进行处理。
三、预警机制的建立1.数据分析与智能算法应用通过有效地收集和分析监测数据,结合先进的智能算法技术,可以建立起可靠的预警机制。
利用大数据和人工智能等技术手段,对施工现场进行实时监测,并根据历史数据进行预测,及时判断出潜在安全风险并提前采取相应措施。
监控施工方案及技术措施完整版.doc

监控施工方案及技术措施完整版.doc1:监控施工方案及技术措施完整版章节一:引言本文档旨在提供一套完整的监控施工方案及技术措施,确保施工过程中的监控工作能得到有效执行和管理。
章节二:施工前准备2.1 工作组织:确定监控工作负责人和团队成员,并明确各自的职责和权限。
2.2 设备准备:购买并安装监控设备,确保设备的稳定运行和高效捕捉画面。
2.3 数据准备:进行相关数据的准备和整理,包括项目区域图、监控点位规划等。
章节三:监控点位布置3.1 监控范围划定:根据项目需要确定监控的范围和重点区域。
3.2 监控点位规划:根据监控范围划定,确定监控点位的位置和数量。
3.3 监控设备选择:根据监控点位规划,选择适合的监控设备。
章节四:监控设备安装4.1 监控设备安装位置:根据监控点位规划,确定监控设备的安装位置。
4.2 设备连接:将监控设备与电源、网络等进行连接。
4.3 设备调试:对安装的监控设备进行调试和测试,确保设备正常运行。
章节五:监控系统配置5.1 系统软件安装:安装监控系统所需的软件,并进行基本设置。
5.2 视频设备配置:将监控设备与监控系统进行配置和连接。
5.3 监控点位设置:设置监控点位的名称、位置等信息,并确定监控区域。
5.4 告警设置:设置监控系统的告警参数,保证有效的报警功能。
章节六:监控施工管理6.1 施工进度跟踪:对施工过程进行实时监控和记录,及时发现问题并采取相应措施。
6.2 施工质量检查:通过监控录像和图片,对施工质量进行定期检查和评估。
6.3 安全事故预警:通过监控系统的告警功能,实现对安全事故的及时预警和处理。
附件:1. 监控设备清单2. 监控点位规划图法律名词及注释:1. 监控:指对特定区域或对象进行实时或录像监视的行为。
2. 施工:指在工地上进行建筑、装修、维修等相关工作的行为。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2:设备维护计划书章节一:引言本文档旨在制定设备维护计划,确保设备的正常运行和延长使用寿命。
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施工监控措施 1.施工监控的目的和意义 本工程施工程序多、难度大。为了保证在施工过程中主体结构应力分布、邻近建筑物变形位移等都处于安全合理的范围之内,需要对施工周边重要管线的变位、周边建筑物的裂缝、倾斜、沉降、支护结构水平位移、立柱变形、坡顶水平位移等项目进行监控量测、实时跟踪分析和控制,以确保施工安全。 施工监控将直接服务于基坑开挖至结构完成后回填的全过程,为本工程顺利建成奠定坚实的技术基础。对确保基坑稳定、临近建筑物及管线安全其到重要作用,也同时体现了“以人为本、和谐社会”的这一主题。 2.施工监控目标
施工监控目标的选择应考虑两个方面的因素,一方面要选择用现有技术条件容易量测的控制目标,另一方面要选择对主体结构有重要影响的关键控制目标,并且量测到的控制目标能反映主体结构及周边建筑、构筑物及管线的实际状况,对施工过程的安全能起到指导意义。遵照以上原则,以下施工控制目标应作为重点监控: 坡顶水平位移; 周边建筑物的裂缝、倾斜、沉降; 周边重要管线的变位; 各项监测控制应保证符合设计和规范的要求,促使本工程按设计意图顺利建成。 3.施工监测与控制方法
根据设计及业主的要求,在本工程施工过程中,拟进行下列项目的监测:(1)基坑内、外观察;(2)基坑周围地表沉降监测;(3)桩(墙)顶位移监测;(4)桩(墙)顶变形监测;(5)地下水位监测;(6)桩(墙)内钢筋应力应变监测;(7)锚杆轴力监测;(8)土压力监测; (9)相邻建(构)筑物沉降、倾斜观测;(10)爆破振动速度监测;(三)综合管
线沉降及水平位移观测;(12)车行、人行施工栈桥的饶度变形观测。 1.1. 1.基坑内、外观察
采用肉眼、罗盘、皮尺、相机等工具,对基坑外地面、建筑底层土质进行描述,含地质条件、结构、周围地面裂缝、塌陷、渗漏、超载等。根据所揭露的情况与地勘报告比较,找出与报告中是否有不一致的地方,如与勘探报告有较大的出入,应及时通知勘察、监理、设计、监控、业主等单位予以协商确认,进而可能引起施工工艺、措施的改变以及修改设计参数等工作。 监测频率:土石方爆破开挖及施工基坑支护的过程中,每天观测1-2次;土石方开挖完成且基坑支护已施作完成后,每周观测厂2次;如发现异常变化,提高观测频率,必要时采取连续观测。 1.2. 2基坑周围地表沉降监测
1、测点布置
主要沿基坑周围地表布设沉降观测点,根据基坑开挖的深度以及附近周边情况,其测点间距为10m-50m,预计共布设地表沉降观测点 24个,其测点位置见图1。
观测点埋设方法:测点和基准点均采用①16mm钢筋浇注混凝土埋设。另外,在基坑开挖影响范围以外稳固、不易受到破坏且通视条件良好的地方相应埋设5-10个基准点。基准点埋入稳定基岩中的深度不小于0.5m。 2、量测仪器、方法及频率
沉降观测利用DSZT型自动安平精密水准仪、FSl型测微器、锢钢尺,采用闭合导线法或附合导线进行观测。 仪器测读精度为0∙1mm,观测精度按二级变形测量的精度要求进行,即观测高差中误差W±0.5mm0 量测频率:1-7天,1次/12小时;7天-15天,1次/1天;15-30天,1次/2天;30天以后,1次/3天;如发现异常变化,提高观测频率,必要时采取连续观测,直到位移稳定为止。 1.3. 桩(墙)顶位移监测
1、测点布置
沿基坑桩(墙)顶布设位移观测点,测点间距IOHOm,预计布设22个位移观测点。 2、量测仪器、方法及频率
所有测点均进行水平位移和垂直位移变形测量。测量方法为二级导线法,即采用高精度的全站仪和与之配套的强制对中觇牌等,从基准点出发,测量各观测点相对基准点的X、丫、Z坐标,根据坐标的变化,计算出水平位移量和垂直位移量。 仪器测读精度为O.1Innb测量的精度按二级变形测量的要求执行,
即观测点坐标中误差W3.Omrno 1.4. 桩(墙)体变形监测
1、测点布置
沿基坑周边主要布设在开挖深度比较大的地方,预计布设10个测斜孔。 2、量测仪器、方法及频率
在需要进行布设测点的位置预先钻孔,孔径应大于①90mm,孔深应比预计的开挖深度大于1m,然后埋设测斜管,并用水泥砂浆固结测斜管。注意应将测斜管槽口方向与预计可能滑移的方向一致。待固结完成后,用测斜仪测试两个方向的初始数据。整个测试工作完成后,采用水泥砂浆进行相应的封孔。 1.5. 地下水位监测
1、测点布置
测点主要布置在基坑周边预计可能有地下水涌出的地方,预计布设5个点。 2、量测仪器、方法及频率
在需要布设测点位置进行打孔,孔径应大于①75πιπι,孔底应比预计的开挖深度大于In)为宜。如孔身岩性条件比较好,今后不会发生垮孔、堵塞现象,可不用水位管,如发生此现象,相应段应采用水位管进行保护,以便于整个测试工作的进行。钻孔完成后,利用水位计进行测试,如遇多层含水层,应采用相应的技术分别进行测试。 正常情况下,每半个月测1次,如遇暴雨、特大暴雨等,应及时对其进行测试,以便了解水位的变化情况,为基坑施工过程中是否采取必要的降水措施情况提供依据。 1.6. 桩(墙)内钢筋应力应变监测
1、测点布置
通过量测,掌握支护结构受力、应力状态,从而对支护效果和稳定性进行评价。 测点在平面上根据情况主要沿基坑挡墙周边进行布设,在竖向上其间距为5m。预计需布设15个断面,各断面根据开挖高度确定其埋设传感器的个数。 表1钢筋应力、土压力和轴力传感器埋设汇总表 断面编 号 所在基坑段 基坑高度 (m) 埋设传感器
组数 备注
1 B-Bl 27.0 4 2 C-Cl 21.5 4 有嵌岩段 桩
3 D-E 24.0 4 有嵌岩段 桩
4 F-G 22.5 4 有嵌岩段 ⅛i: 5 H-J 19.8 3 6 K-L 21.1 3 7 N-O 25.5 4 8 P-Q 25.5 4 9 Y-Z 26.0 4 10 AA-BB 26.0 4 11 DD 28.0 4 12 DD-EE 23.0 3 13 GG 21.0 3 14 HH 18.6 3 15 NN 25.2 4 2、量测仪器、方法及频率
首先将其传感器对焊在需布设测点的桩(墙)主筋上,然后把测试线引出并作好相应的线路保护,待该测点处的桩(墙)浇注完成后,及时进行初始读数的测试。每次测试时均是采用的钢弦式应力计(如GY-185型钢筋计)和与之配套的测试仪器,通过测试传感器钢弦频率的大小来计算传感器受力或应力的大小。 1.7. 锚杆轴力监测
1、测点布置
在基坑施工锚杆过程中布设锚杆轴力传感器量测锚杆受力情况,从而了解锚杆的受力情况和所达到的效果。 2、量测仪器、方法及频率
首先将传感器(如IXJG-2型钢筋计)对焊在锚杆上,与其它锚杆同样的方法进行施工作业,作好线路的保护,然后每次测试时均是采用与之配套的测试仪器进行测试,通过测试传感器钢弦频率的大小来计算传感器受力或应力的大小。 3. 8.混凝土结构变形监测
采用测斜管直接埋设在墙身混凝土中,安装和埋设时,检查测斜管内的一对导槽,其指向应与欲测位移一致,及时修正。在未确认导槽畅通时,不得放入真实的测头。埋设结束后,量测导槽方位、管口坐标及高程,及时做好孔口保护装置,并做好记录。 测试时,联接测头和测度仪,检查密封装置,电池充电量、仪器是否工作正常,将测头放入测斜管内进行测试,测试应从孔底开始,自下而上沿导管全长每一个测段固定位置测读一次,测段长度为500mm,每个测段测试一次数据后,将测头提转180°插入同一对导槽重复测试,两次读数应数值接近,符号相反,取数字平均值,
作为该次监测值,在基坑开挖前,以连续三次测试无明显差异读数的平均值作为初始值。观测间隔根据位移的绝对值或位移增长速率而定。当位移增大时,应加密观测次数,并向监理报告。 采用精密水准仪配合锢钢尺进行四等水准测量,测量基准点应设在洞内施工影响不到的地方。 3.9. 土压力监测
1、测点布置
沿基坑挡墙布设相应测点,在围护桩(墙)迎土侧和嵌固段桩(墙)背土侧相应点分别布设。 2、量测仪器、方法及频率
其传感器采用的是钢弦式传感器(JSY-Iio双膜压力盒),每次测试时均与之配套的测试仪器,通过测试传感器钢弦频率的大小来计 算传感器受力或应力的大小。 3.10. 10.相邻建(构)筑物沉降、倾斜监测
1、测点布置
测点主要布置在基坑周围建筑物上及附近。 2、量测仪器、方法和频率
沉降观测利用DSZT型自动安平精密水准仪、FSI型测微器、钢钢尺,采用闭合导线法进行观测。仪器测读精度为0∙Imm,观测精度按二级变形测量的精度要求进行,即观测高差中误差WO.5mmo 倾斜观测采用高精度的免棱镜全站仪(徐卡TCR402)和反光觇牌等,从基准点出发,测量上下各观测点的X、Y、Z坐标,根据坐标的变化,计算出建筑物的倾斜度。 3.11. 综合管线位移、沉降监测
1、测点布置
在基坑开挖期间,对开挖范围内可能涉及到需要保护和观测的重要自来水管和煤气管等重要综合管线上布设沉降和位移观测点,具体测点位置根据现场实际情况