深基坑施工监测方案

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深基坑监测方案

深基坑监测方案

目录一、工程概况 (1)二、编制根据 (1)三、基坑侧壁安全级别划分 (1)四、基坑支护方案 (1)五、监测目的及规定 (2)六、工程地质概要 (2)七、监测内容 (3)八、监测频率 (8)九、测试重要仪器设备........................... 错误!未定义书签。

十、监测工作管理、保证监测质量的措施........... 错误!未定义书签。

十一、监测人员配备............................. 错误!未定义书签。

十二、监测资料的提交........................... 错误!未定义书签。

一、工程概况:本项目为CENTER工程, 本子项为通风中心;工程号为HB1001, 子项号为VX。

建设地点: 四川省乐山市夹江县南岸乡。

通风中心长58.60m, 宽33.10m, 建筑高度(室外地坪至女儿墙)为22.900m, 消防高度(室外地坪至屋面面层)为22.200m, 地上二层, 局部三层。

占地面积1956.19㎡, 建筑面积4298.00㎡。

建筑构造形式:钢筋混凝土框架——抗震墙构造, 本建筑设计使用年限为50年, 抗震Ⅰ类建筑。

二、编制根据:1.《建筑基坑工程变形技术规范》(GB50497-)2.《都市测量规范》(CJJ/T8-)3.《精密水准测量规范》(GB/T15314-940)4.《工程测量规范》(GB 50026-)5.《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-)6.《建筑基坑支护技术技术规程》(JGJ120-)7、基坑支护工程施工方案设计三、基坑侧壁安全级别划分:基坑 1-2交A-B, 1-2交E-F, 开挖的基坑深度较大概为8m, 放坡系数80°, 近似垂直开挖, 如破坏后果较严重, 因此侧壁安全级别定为一级, 侧壁重要性系数1.1。

基坑其她位置地势相对开阔, 无相邻建筑级别评估为二级, 侧壁重要性系数1.0。

四、基坑支护方案:放坡体系:根据设计图纸的规定, 本工程的基坑放坡为80°, 近似垂直开挖, 基坑壁失稳对周边有一定危害, 采用垂直开挖形成基坑, 开挖前必须先对其设立支挡, 保证既有周边的安全, 根据场地周边环境、场地工程地质条件及水文地质状况。

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案深基坑施工是一项技术难度较高的建筑工程,它的建设需要实施科学的监测和管理。

为了保障深基坑施工的安全和顺利进行,需要制定合理的监测方案,对施工过程中的各种因素进行实时监测和数据采集。

一、深基坑施工监测的重要性深基坑施工是建筑工程中的一个重要环节,涉及到土木工程、地铁建设、隧道工程等领域。

然而,由于地质环境的复杂性和工程本身的技术难度,深基坑施工的安全性和可靠性存在一定的风险。

这时,深基坑施工监测便显得尤为重要。

深基坑工程主要具有以下几个特点:1. 基坑深度大,施工周期长,工程量大;2. 施工过程中受到地质和地形条件的影响;3. 建设过程中需要使用大量设备机械和人力,对土体结构造成一定的影响;4. 深基坑施工对周围环境有一定的影响,需要注意环境保护问题。

综上所述,深基坑施工监测的重要性不言而喻。

建立一个全方位、科学合理的监测方案,能够有效预防和控制潜在的安全风险,为施工的安全和可靠提供有力保障。

二、深基坑施工监测的内容深基坑施工监测的内容主要包括三个方面:地面位移监测、基坑内水位监测、基坑周围建筑物变形监测。

1. 地面位移监测地面位移监测主要是为了控制施工过程中可能会出现的变形情况,以保证工程的稳定性和安全性。

地面位移监测原理较为简单,将一定数量的监测点布设在基坑周围,定期进行数据采集和分析。

监测点的位置应该考虑到地质条件、基坑大小以及基坑周围建筑物等因素,以使监测结果更加准确和可靠。

2. 基坑内水位监测基坑内水位监测是深基坑施工中的另一项重要内容。

深基坑施工常常会遇到地下水的问题,基坑内的水位变化会直接影响到施工的进度和效率。

基坑内水位监测的主要目的是为了保证基坑内的水位在可控范围内,避免因无法控制水位而导致的安全事故。

常用的监测方法有静压水位、动态水位、水量监测。

3. 基坑周围建筑物变形监测施工基坑建设过程中,基坑周围的建筑物变形状态需要被监测,以便及时处理。

在基坑施工过程中,由于切、挖、垫等施工作业可能会引起基坑周边建筑物的不同程度的沉降和变形。

深基坑监测方案

深基坑监测方案
六、监测周期及频率
1.基坑周边土体监测:
施工前进行初始监测,施工过程中根据工程进度和监测数据变化情况,调整监测频率。一般情况下,监测频率为每周1-2次。
2.支护结构监测:
施工过程中,监测频率与土体监测同步进行。关键施工阶段,如土方开挖、支撑施工、降水等,应加强监测。
3.周边环境监测:
施工前进行初始监测,施工过程中根据周边环境变化情况,调整监测频率。一般情况下,监测频率为每周1次。
二、监测目标
1.监测基坑周边土体的稳定性,包括水平位移、垂直位移及裂缝发展情况。
2.监测支护结构的健康状况,包括位移、倾斜及内力变化。
3.监测周边建(构)筑物及设施的安全状况,确保不受基坑施工影响。
三、监测原则
1.系统性:确保监测内容全面,覆盖基坑施工全周期。
2.预警性:建立预警机制,对异常情况及时预警,指导施工调整。
3.动态性:根据施工进度和监测数据,动态调整监测策略。
4.科学性:采用可靠的监测技术,确保监测数据的准确性。
四、监测内容
1.土体监测:
-水平位移:采用全站仪等设备进行监测。
-垂直位移:使用电子水准仪等设备进行监测。
-地表裂缝:通过巡视和裂缝观测仪进行监测。
2.支护结构监测:
-桩(墙)位移:使用测斜仪等设备监测。
深基坑监测方案
第1篇
深基坑监测方案
一、项目背景
随着城市化进程的加快,地下空间开发逐渐成为缓解城市土地资源紧张的重要手段。深基坑工程作为地下空间开发的关键环节,其安全性直接关系到工程质量和周边环境的安全。为确保深基坑施工过程中的稳定性和安全性,制定一套合法合规的深基坑监测方案至关重要。
二、监测目的
1.掌握深基坑施工过程中土体、支护结构及周围环境的变化规律,确保工程安全。

深基坑施工工程监测方案-secret

深基坑施工工程监测方案-secret

深基坑施工工程监测方案-secret深基坑施工工程监测方案一、工程概况二、监测依据三、监测目的四、监测项目五、监测方法六、监测点布置及埋设要求七、监测点布置示意附图八、监测频率及报警值九、监测点的保护措施.十、监测仪器十一、监测数据记录、分析及信息反馈十二、监测质量保证措施.一、工程概况(一)设计概况按设计要求,***站主体基坑围护结构采用地连墙,安全等级为一级;控制周边地面最大沉降量w 0.1%H地连墙最大水平位移w 0.14%H( H为基坑开挖深度),且不大于30mm出入口及风亭基坑围护结构采用SMV工法桩,安全等级为二级;控制周边地面最大沉降量w 0.2%H围护结构最大水平位移w 0.3%H(H为基坑开挖深度)。

本次监测的主要内容包括围护结构的变形、受力情况及基坑周边环境的监测。

(二)工程地质及水文地质情况根据图纸及地质报告提供的资料,站区地表普遍分布第四系全新统人工填土层(Qm1,岩性为杂填土,土质不均,结构松散,密实程度差。

本车站(含折返段)主体结构基底位于(⑥1 )粉质粘土。

出入口、风道结构基底位于(④5)淤泥质粉质粘土。

基坑开挖范围内土体主要为填土、粘性土、粉土及淤泥质土,土质松软,直立性差。

基坑主体围护结构采用地下连续墙,主体结构标准段及大小里程盾构井连续墙底插入⑦6粉土层以下的⑦5⑧1粉质粘性土中。

风亭及出入口围护结构为SMV工法桩。

本场地内表层地下水类型为第四系孔隙潜水,其地下水位埋深较浅,勘测期间水位埋深1.3m〜2.1m (高程-0.3m〜0.4m),赋存于第U陆相层及以下粉砂及粉土中的地下水具有微承压性,为微承压水。

勘测期间微承压水稳定水位埋深约为 1.45m〜2.2m (高程约-0.3m〜0.5m)。

(三)现场条件***站(含折返线段)位于**市**区**道与**路交口以北、***道东侧,站址以西主要为**东里六层住宅(砖混结构),距基坑最近处约15m站址东北边为**小区六层住宅,距基坑最近处约20m车站范围内的地下管线,主要有天然气、电讯、上水管、排水管及电力等管线。

深基坑工程施工监测方案

深基坑工程施工监测方案

施施工工监监测测方方案案1 施工监测目的及意义基坑开挖、支护施工将不可避免地对地层、地下管线、建(构)筑物等造成一定的影响。

为确保基坑周边建筑物及管线安全,做到信息化安全施工,必须对地表、地下管线和周边建筑物进行全面系统的监控量测。

通过监控量测可以达到如下目的:1、了解基坑周围土体在施工过程中的动态变化,明确施工对原始地层的影响程度以及可能产生失稳的薄弱环节。

2、了解支护结构的受力和变位状态,并对其安全稳定性进行评价。

3、了解工程施工对地下管线、建筑物等周边环境条件的影响程度,确保它们仍处于安全的工作状态。

4、了解施工降水效果对周围地下水位的影响程度。

5、将量测结果反馈到施工中,及时修改施工参数和步骤进行信息化施工。

2仪器选择和精度要求1、基坑位移监测采用拓普康TKS-202全站仪,精度2秒。

仪器在检验有效期内作业,并在作业期间进行检查校核。

2、沉降观测使用徕卡N2精密水准仪(带测微器)及2米铟钢水准标尺。

仪器最小分辨率为0.01mm 。

仪器及标尺在检验有效期内作业,并在作业期间进行检查校核。

沉降观测按二等水准精度要求进行观测,执行的各项规定和限差如下:等级 仪器类型视线长度前后视距差任一测站上前后距差视线高度 二等DS0.5≤30m≤1.0m≤0.5m>0.3m项目 等级基、辅分划读数差基、辅分划所测高差之差检测间歇点高差之差上下丝读数平均值与中丝读数之差基辅尺分划读数差≤0.3mm,闭合差≤±0.3√N mm(N代表测站数)。

3监测项目及控制标准3.1监测项目1、本次基坑安全等级为一级,基坑监测按《建筑基坑工程监测技术规》(GB50497-2009)执行。

2、本次监测可分为基坑工程主体监测和周围环境及地下管线监测,施工监测项目和内容有:3、水位观测、钢筋应力等监测见第三方监测方案。

3.2监测控制标准1、基坑监测控制标准及报警指标如下表所示:2、水位变化控制标准为:要求水位变化值累计值不大于1m或每天变化值不大于0.50m。

深基坑监测方案

深基坑监测方案

深基坑监测方案深基坑监测是建设工程中非常关键的一项工作,目的是确保基坑施工的安全和稳定。

下面给出了一个深基坑监测方案的示例,以供参考。

一、监测目标:1. 监测基坑变形和沉降情况,包括水平位移、垂直变形和沉降速度等参数。

2. 监测基坑周边的地面沉降情况,包括径向沉降和破坏区域的扩展情况。

3. 监测基坑周围的建筑物和地下管线的变形情况,确保安全运营。

二、监测方法:1. 使用水平位移监测仪器对基坑周边的地面进行实时监测,记录并分析监测数据,发现任何异常变化。

2. 使用测斜仪对基坑内部的土体进行定期监测,分析土体的变形和沉降情况。

3. 使用沉降观测点和标高测量方法来监测基坑和周边地面的沉降情况。

4. 使用全站仪对基坑周边的建筑物进行定期监测,记录建筑物的变形情况。

5. 使用地下雷达和超声波探测仪对基坑周边地下管线进行定期监测,确保管线的完整性。

三、监测频率:1. 地面监测:每日监测一次,记录并分析数据。

2. 测斜监测:每周监测一次,记录并分析数据。

3. 沉降监测:每周监测一次,记录并分析数据。

4. 建筑物监测:每月监测一次,记录并分析数据。

5. 管线监测:每季度监测一次,记录并分析数据。

四、监测报告:1. 每次监测后,需要生成监测报告,记录监测数据和分析结果。

2. 每周整理一次监测报告,总结监测情况,并提出相应的建议和措施。

五、紧急预警和应急响应:1. 如果监测发现有任何异常情况,需要立即发出预警,并采取相应的紧急措施。

2. 监测人员需要有相应的培训和技能,能够在紧急情况下做出正确的应急响应。

六、监测人员:1. 由专业的监测公司派遣监测人员进行监测工作。

2. 监测人员应具备相关的专业背景和技能,能够熟练操作监测仪器设备,并能准确分析监测数据。

七、监测费用:1. 监测费用由施工单位承担,包括监测仪器设备的购买和维护,以及监测人员的人力成本。

2. 监测费用应计入工程造价。

以上是一个深基坑监测方案的示例,具体实施方案需要根据具体的工程要求进行调整和补充。

深基坑监测方案

深基坑监测方案

深基坑监测方案引言概述:深基坑工程是指在城市建设过程中,由于地下空间有限,需要深挖地基以满足建设需求的工程。

由于深基坑在施工过程中会产生土体变形、地下水位变化等风险,因此需要开展深基坑监测工作,以保证施工过程的安全性和工程质量。

本文将详细介绍深基坑监测方案的内容,以供工程监理人员和设计师参考。

正文内容:1.前期准备工作:1.1确定监测目标:在深基坑监测方案中,首先需要明确监测目标,如土体变形、地下水位变化等。

根据工程特点和施工要求,确定具体的监测目标,并量化地确定监测指标。

1.2选择监测方法:根据监测目标的不同,可以选择不同的监测方法,如测量法、传感器监测法等。

根据工程具体情况,选择合适的监测方法,并配置相应的监测设备和仪器。

1.3制定监测计划:在确定监测目标和方法后,需要制定监测计划,明确监测的时间、频率和范围。

监测计划要合理安排监测任务,并确保监测结果能够及时反馈工程施工进展。

2.地下水位监测:2.1安装水位监测井:在深基坑施工前,需要在周边地区选择合适的位置,安装水位监测井。

水位监测井应布置在影响深基坑的主要地下水源附近,以获取准确的地下水位信息。

2.2确定监测参数:在安装水位监测井后,需要确定监测参数,如地下水位的测量范围、监测频率等。

监测参数的选择应根据地下水位的变化特点以及工程施工要求等因素确定。

2.3进行定期监测:在施工过程中,应定期对水位监测井进行监测,记录地下水位的变化情况。

监测数据应及时整理、分析和报告,以便及时采取相应的措施控制地下水位的变化。

3.土体变形监测:3.1安装监测点:在深基坑施工前,需要根据设计要求和工程特点,在基坑周边和内部设置适当的监测点。

监测点的布设应覆盖全域,并应根据工程的复杂性合理布设,以确保监测结果的准确性。

3.2选择监测仪器:根据监测点的位置和监测需求,选择合适的监测仪器,如测量讯号仪、倾斜计等。

监测仪器应具有高精度、高灵敏度和耐用性,以确保监测结果的准确性。

深基坑监测施工方案

深基坑监测施工方案

深基坑监测施工方案一、项目背景和目的深基坑施工是工程建设中常见的一项工作,其目的是为了解决工程中的土壤支护问题。

随着城市建设的不断发展,深基坑工程日益增多,为此,需要建立一套科学有效的监测施工方案,以确保施工过程的安全性和顺利性。

二、施工前的准备工作在深基坑监测施工方案中,施工前的准备工作至关重要。

首先,需要对基坑的边界和土质进行详细的调查和评估,以确定土层的强度和稳定性情况。

其次,需要制定具体的监测方案和安全措施,以确保施工过程中的监测工作能够有效进行。

三、设计监测方案1.监测点的确定:根据基坑的大小和形状,需要设计合理的监测点布置方案。

监测点应覆盖基坑的各个关键部位,如坑底、坑壁和坑口等。

同时,根据基坑所在地的土质特点,可以选择不同的监测方法,如测斜、测水位和测应力等。

2.监测仪器的选择和安装:根据监测点的位置和监测参数的要求,需要选择合适的监测仪器,并进行正确的安装和校准。

监测仪器的选择应该考虑到其测量范围、测量精度和使用方便程度等因素。

3.数据采集和处理:监测过程中得到的数据需要进行实时采集和处理。

可以通过传感器和数据采集系统实现数据的实时采集,并利用专业的监测软件对数据进行分析和处理。

同时,需要建立完善的数据备份和存档制度,以保证数据的完整性和可靠性。

四、施工中的监测措施1.现场巡检:深基坑施工过程中,需要安排专人进行现场巡检,以及时发现和处理施工过程中的问题。

巡检的内容包括坑底土层的沉降情况、坑壁的裂缝和滑动情况等。

2.监测数据的实时传输和分析:监测数据应该实时传输到监测中心,并由专业的工程师对数据进行分析和评估。

如果发现数据异常,需要及时采取相应的措施进行处理,以防止事故的发生。

3.应急预案的制定:在施工过程中,可能会遇到突发事件,如降雨、地震等。

为此,需要制定相应的应急预案,以便在紧急情况下能够及时采取措施进行处理,保障工程的安全。

五、监测报告的编制和总结深基坑监测施工结束后,需要编制监测报告,对监测数据进行总结和分析。

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深基坑施工监测方案
1. 简介
深基坑施工是指在建筑工程中,为了满足特定的建设需求而挖掘较
深的土方体,常常用于地下停车场、地铁站等工程。

由于深基坑的施
工过程中存在一定的风险和安全隐患,因此需要制定相应的监测方案,以确保施工的安全和稳定。

2. 监测目标
深基坑施工监测的主要目标是对基坑边界土层的变形和支护结构的
变化进行实时监测,以及对施工过程中可能出现的地下水位变化进行
监测。

通过监测数据的分析和处理,可以及时掌握施工过程中的变形
和变化情况,提前采取相应的措施,确保施工的安全性和稳定性。

3. 监测方法
3.1 地表测量法
地表测量法是最常用的监测方法之一,该方法通过使用全站仪或者
自动水准仪进行测量,对基坑周边地表的沉降和变形情况进行监测。

通过定期测量并比对测量结果,可以及时发现地表下陷和倾斜等问题,从而采取相应的补救措施。

3.2 支护结构监测法
深基坑的施工中常常采用支护结构,如钢支撑、混凝土墙等,用于
稳定挖掘的土方体。

支护结构监测法主要通过在支护结构上安装压力
应力计、位移传感器等监测设备,实时监测支护结构的受力变化和变
形情况。

通过对监测数据的分析,可以确定支护结构的稳定性,并及
时采取措施加固或修复。

3.3 地下水位监测法
地下水位的变化对于深基坑施工来说具有重要意义,因为地下水的
变化可能导致土层的液化和基坑的失稳。

地下水位监测一般使用浮标
式或压力式水位计进行监测,通过实时监测地下水位的变化,可以及
时采取抽水或加固等措施,以确保施工过程中的安全。

4. 数据处理与分析
深基坑施工监测数据量大、频率高,需要进行有效的数据处理和分析,以获取有价值的信息。

数据处理和分析的方法包括数据计算、数
据插值、数据挖掘等,通过这些方法可以得出土层变形的趋势和规律,提前预测可能发生的问题,并及时采取相应的措施。

5. 安全措施与应急预案
深基坑施工监测方案中还应包含相关的安全措施和应急预案,以应
对可能发生的意外情况。

如在施工过程中,如果发现土层变形超出安
全值,或者支护结构出现破损等情况,应立即采取紧急措施,确保施
工现场的安全。

6. 结束语
深基坑施工监测方案的制定和实施是确保施工的安全和稳定的关键
措施。

通过合理选择监测方法、数据处理与分析,并制定相应的安全
措施和应急预案,可以最大程度地减少事故的发生,保障工程的顺利进行。

在今后的工程施工中,应更加重视深基坑施工监测的重要性,确保施工的安全性和质量。

注:本文为示例文章,并非真实的深基坑施工监测方案。

具体施工监测方案需根据实际工程情况制定。

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