基坑监测实施方案
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(四)基坑变形监测1 监测内容12.1 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009);2.2 《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007);2.3 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012);2.4 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);2.5 《工程测量规范》(GB50026-2007);2.6 设计图纸要求。
3 监测目的3.1通过监测及时发现基坑施工过程中的环境变形发展趋势,及时反馈信息,达到有效控制施工对建(构)筑物、道路、管线影响的目的;3.2通过将监测数据与预测值作比较,判断上一步施工工艺和施工参数是否符合或达到预期要求,同时实现对下一步的施工工艺和施工进度控制,从而切实实现信息化施工;3.3将现场监测结果反馈设计单位,使设计能根据现场工况发展,进一步优化方案,达到优质安全、经济合理、施工快捷的目的。
24 监测过程4.1 平面基准点4.1.1平面基准点的布设根据《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)的要求及工程现场的情况,在基坑开挖深度3~5倍,稳定且易于保存的地方布设3个基准点,1个作工作基点,2个作为检核点。
4.1.2 平面基准点的埋设平面基准点应埋设在施工影响范围以外位置,保证在整个监测过程中的稳定。
本工程平面基准点采用钢管加筋的方式进行埋设,完成后在钢筋顶部刻划“+”字丝。
钢管加筋埋设示意图4.1.3 测量仪器徕卡TS02全站仪,标称精度:测角2″,测距1.5+2ppm。
联测:控制点定期进行联测,精度应满足《建筑变形测量规范》二级导线测量技术的要求,若不能满足前者要求,也可根据现场情况建立独立的监测控制网。
平差计算:观测数据可利用“南方平差易”进行严密平差,取得控制点的坐标数据。
34.2 水准基准点4.2.1 水准基准点的布设根据实际共设置3组高程控制点,每组3个。
4.2.2 水准基准点的埋设同平面控制点的埋设。
4.2.3 测量仪器天宝DINI03电子水准仪,标称精度:±0.3mm/km,读数精度为0.01mm。
基坑监测方案一、引言基坑工程是现代建设中常见的一项工程活动,其施工会涉及到土壤力学、结构力学、水文地质等多个学科。
为了确保基坑工程的安全施工和后期使用,需要进行基坑监测。
本文将就基坑监测方案进行详细介绍。
二、监测目标基坑监测的目标是为了掌握基坑施工过程中的变形、位移、应力等信息,以及周边环境的变化情况,以提供监测数据支持,为工程提供安全、稳定的施工条件。
监测目标包括以下几个方面:1. 基坑变形监测:通过监测基坑周边地表的沉降、侧移等变形情况,掌握基坑结构的变形状态,及时发现可能存在的安全隐患。
2. 基坑地下水位监测:监测基坑附近地下水位的变化情况,了解地下水对基坑的影响,并根据监测数据进行相应的水文调节。
3. 基坑支护结构监测:对基坑支护结构的应力、位移等进行监测,以确保支护结构的稳定性和安全性。
4. 周边建筑物监测:对接近基坑的周边建筑物进行监测,防止基坑施工对周边建筑物造成不可逆的影响。
三、监测方法与方案基坑监测应综合运用现场监测和远程监测两种方法,以确保监测数据准确可靠。
本方案提出以下监测方法与方案:1. 现场监测(1)地表变形监测:通过布设测点,使用测量仪器(如全站仪、水准仪等),定期监测地表的沉降、侧移等变形情况。
(2)支护结构监测:在基坑支护结构上设置应变计、位移计等传感器,实时检测支护结构的应力、位移等变化。
(3)地下水位监测:设置水位监测井,并配备合适的水位传感器,进行地下水位的定期监测。
(4)周边建筑物监测:通过定点振动传感器、应变计等监测周边建筑物的位移、应力等参数。
2. 远程监测(1)数据采集与传输:将现场监测获得的数据通过数据采集终端进行采集,并通过无线信号、有线传输等方式传输到远程监测中心。
(2)数据处理与分析:在远程监测中心对采集到的数据进行处理与分析,并生成监测报告,及时反馈给相关监理单位和工程管理人员。
四、监测频率与报告基坑监测应根据工程的实际情况,结合监测目标和监测指标的要求,确定监测频率。
基坑监测实施方案基坑工程是指在城市建设中,为了建造地下建筑或者地下结构,需要对地表进行开挖,形成的一种临时性的土木工程。
在基坑工程中,基坑监测是非常重要的一环,它可以有效地监测基坑周围的地表和建筑物的变化情况,保障基坑工程的安全进行。
基坑监测实施方案是指对基坑工程进行监测时所采取的具体措施和方法。
一个科学合理的基坑监测实施方案,可以有效地保障基坑工程的安全进行,避免因地表变化引起的安全事故。
首先,基坑监测实施方案需要确定监测的内容和监测的对象。
监测的内容包括地表沉降、地下水位、地下管线等,监测的对象包括基坑周围的建筑物、道路和地下管线等。
通过对监测内容和监测对象的确定,可以明确监测的重点和监测的范围。
其次,基坑监测实施方案需要确定监测的方法和监测的周期。
监测的方法可以采用传统的测量方法,也可以采用现代化的监测设备,如全站仪、GPS等。
监测的周期可以根据基坑工程的施工进度和周围环境的变化情况来确定,一般来说,监测周期应该是连续的,并且要求实时监测。
最后,基坑监测实施方案需要确定监测的责任人和监测的报告。
监测的责任人应该是具有相关资质和经验的工程技术人员,他们负责监测数据的采集和分析。
监测的报告应该及时提交,内容应该真实可靠,对监测结果进行科学分析和评价,为基坑工程的安全进行提供参考依据。
总之,基坑监测实施方案是基坑工程中非常重要的一环,它可以保障基坑工程的安全进行,避免因地表变化引起的安全事故。
一个科学合理的基坑监测实施方案,需要明确监测的内容和对象、确定监测的方法和周期、确定监测的责任人和报告。
只有这样,才能有效地保障基坑工程的安全进行。
地铁基坑监测实施方案地铁基坑监测是地铁工程建设中非常重要的一环,它可以有效地监测地铁基坑工程施工过程中的变形情况,及时发现和解决问题,确保地铁工程的安全和顺利进行。
为了保障地铁基坑监测工作的顺利实施,我们制定了以下实施方案:一、监测设备的选择。
在地铁基坑监测工作中,我们需要选择合适的监测设备,以确保监测数据的准确性和可靠性。
我们将根据地铁基坑工程的实际情况,选择合适的变形监测仪器和设备,并确保其正常运行和维护。
二、监测点的设置。
在地铁基坑监测工作中,监测点的设置至关重要。
我们将根据地铁基坑工程的设计图纸和实际情况,合理设置监测点,覆盖基坑周边的地质环境和建筑物,以全面监测地铁基坑工程施工过程中的变形情况。
三、监测频次和时段。
地铁基坑监测工作需要进行定期监测,以及在特定施工阶段进行实时监测。
我们将根据地铁基坑工程的施工进度和变形情况,合理安排监测频次和时段,确保监测数据的及时性和有效性。
四、监测数据的处理和分析。
地铁基坑监测数据的处理和分析是保障地铁工程安全的关键。
我们将建立完善的监测数据处理和分析系统,对监测数据进行及时、准确的处理和分析,发现问题并及时采取相应的措施,确保地铁基坑工程的安全施工。
五、监测报告的编制。
地铁基坑监测工作结束后,我们将对监测数据进行整理和分析,编制监测报告。
监测报告将包括监测数据的详细情况、问题分析和解决措施等内容,以及对地铁基坑工程安全施工的建议和意见。
六、应急预案的制定。
在地铁基坑监测工作中,我们将制定应急预案,以应对可能出现的突发情况。
应急预案将包括监测设备故障处理、监测数据异常处理、突发事件处理等内容,确保地铁基坑监测工作的顺利进行。
七、监测工作的监督和评估。
地铁基坑监测工作将接受相关部门和专家的监督和评估。
我们将积极配合监督和评估工作,接受监督和评估的结果,并及时改进和提升地铁基坑监测工作的质量和水平。
总之,地铁基坑监测实施方案的制定和实施,将有力保障地铁工程的安全施工,确保地铁基坑工程的顺利进行。
基坑监测方案一、方案背景近年来,随着城市建设的快速发展和人口的增加,基坑工程在城市建设中扮演着重要的角色。
然而,由于基坑工程涉及地下水位变化、土壤压力、地下结构稳定性等复杂问题,如果不加强监测和控制,可能会导致严重的工程事故。
因此,本文将介绍一套基坑监测方案,旨在确保基坑工程的安全和顺利进行。
二、监测内容1. 地下水位监测:地下水位是基坑工程中重要的监测指标之一。
通过安装水位传感器,实时监测地下水位的变化情况。
如果地下水位超过安全范围,及时采取措施进行处理,以保证工程的安全运行。
2. 土壤位移监测:土壤位移是评估基坑工程稳定性的重要参数。
通过安装位移传感器,监测土壤体的水平和垂直位移。
一旦发现土壤位移过大,及时采取加固措施,以避免地质灾害的发生。
3. 地下结构变形监测:基坑工程通常涉及地下结构的建设,如地下车库、地下室等。
为了保证地下结构的稳定性,需要进行相应的变形监测。
通过安装变形传感器,实时记录地下结构的变形情况,及时发现并修复变形问题,以确保地下结构的安全运行。
4. 监测数据分析与报告编制:监测数据的分析和报告编制是基坑监测的重要环节。
监测数据需要经过专业的分析和统计,生成相应的监测报告,为工程管理提供决策依据。
报告应包括监测结果、问题分析和改进措施等内容,以便工程管理人员能够及时采取相应的措施。
三、监测方法1. 传感器安装:根据监测内容,选择合适的传感器进行安装。
传感器应具有高精度、稳定性好等特点,以确保监测数据的准确性。
2. 数据采集与传输:通过数据采集系统,实时采集监测数据,并将数据传输至监测中心。
数据传输方式可以选择有线或无线传输,以确保数据的及时性和稳定性。
3. 数据分析与报告编制:利用专业的监测数据分析软件,对监测数据进行处理和分析。
根据分析结果,编制监测报告,并将报告交付给相关管理部门。
四、监测措施1. 预警机制建立:根据监测数据分析,建立相应的预警机制。
一旦监测数据超过预警指标,立即触发预警,并采取紧急措施,以确保工程的安全运行。
基坑变形监测实施方案一、引言。
基坑工程是指在建筑、市政、交通等领域中,为了建设地下室、地下车库、地铁站等需要进行的挖土与支护工程。
基坑变形监测是指对基坑工程施工过程中的变形情况进行实时监测和分析,以保障施工安全和周边环境稳定。
本文将就基坑变形监测的实施方案进行探讨。
二、监测技术选择。
基坑变形监测技术包括全站仪监测、GPS监测、倾角仪监测、测斜仪监测、裂缝计监测等多种技术手段。
在实际应用中,应根据基坑工程的具体情况,选择合适的监测技术,并进行合理组合,以确保监测数据的准确性和全面性。
三、监测方案制定。
1. 监测点布设,根据基坑工程的特点和周边环境的影响,合理布设监测点,包括基坑内部、周边建筑物、地下管线等关键部位。
2. 监测频次,根据基坑工程的施工进度和变形情况,确定监测频次,一般情况下,应进行日常监测和重大施工节点的实时监测。
3. 监测数据处理,监测数据的采集和处理应当符合相关规范和标准,确保数据的准确性和可靠性。
4. 监测报告编制,监测数据应及时编制成监测报告,对基坑变形情况进行分析和评估,提出相应的处理意见和建议。
四、监测管理与应用。
1. 监测管理,建立健全的监测管理体系,包括监测责任人、监测设备管理、数据管理等内容,确保监测工作的有序进行。
2. 监测应用,监测数据的及时分析和应用,对基坑工程的施工安全和周边环境的影响进行预测和评估,及时采取相应的措施和对策。
五、监测成果评价。
监测成果的评价应当包括监测数据的准确性、监测方案的合理性、监测管理的有效性等方面,对监测工作进行全面评价和总结,为今后类似工程提供经验和借鉴。
六、结论。
基坑变形监测是基坑工程施工过程中的重要环节,对保障施工安全和周边环境稳定具有重要意义。
因此,应根据具体工程情况,制定科学合理的监测方案,保障监测数据的准确性和全面性,为基坑工程的施工和周边环境的保护提供可靠的技术支持。
基坑工程监测方案完整版一:(详细版)基坑工程监测方案完整版一、前言本旨在规划基坑工程的监测方案,确保施工过程中的安全和质量。
本方案详细介绍了监测的目的、内容、方法及具体实施步骤,以供参考。
二、监测目的基坑工程的监测目的是为了及时掌握基坑工程施工过程中的变形和破坏情况,预测和评估可能带来的风险,并采取相应的措施以确保工程的顺利进行。
三、监测内容1. 地面沉降监测地面沉降监测旨在记录基坑周围地面的垂直位移情况,以评估基坑开挖对周边建造物和地下管线的影响。
2. 基坑顶部水平位移监测基坑顶部水平位移监测旨在记录基坑各个部位的水平位移情况,以评估基坑结构的稳定性。
3. 地下水位监测地下水位监测旨在记录基坑周围地下水位的变化情况,以评估基坑排水系统的效果。
4. 基坑支护结构变形监测基坑支护结构变形监测旨在记录基坑支护结构的变形情况,以评估支护结构的稳定性。
五、实施步骤1. 建立监测点根据监测内容确定监测点的位置,并进行标记和记录。
2. 部署监测仪器根据监测内容选择合适的监测仪器,并按照要求进行部署和安装。
3. 数据采集和处理定期对监测仪器进行数据采集,并对数据进行处理和分析,监测报告。
4. 监测报告及时反馈及时将监测报告反馈给相关责任方,并提供相应的建议和措施。
六、附件本所涉及附件如下:1. 基坑工程监测点位置图2. 基坑工程监测仪器说明书3. 基坑工程监测数据报告样本七、法律名词及注释1.《建造法》:指中华人民共和国建造领域的专门法律法规。
2.《施工安全管理条例》:指中华人民共和国施工领域的专门法律法规。
二:(简洁版)基坑工程监测方案完整版一、前言本为基坑工程监测方案,旨在确保工程施工过程的安全和质量。
详细介绍了监测的目的、内容、方法及实施步骤。
二、监测目的基坑工程监测的目的是为了及时掌握工程变形和破坏情况,预测风险并采取措施,确保工程顺利进行。
三、监测内容1. 地面沉降监测2. 基坑顶部水平位移监测3. 地下水位监测4. 基坑支护结构变形监测五、实施步骤1. 建立监测点2. 部署监测仪器3. 数据采集和处理4. 监测报告及时反馈六、附件1. 基坑工程监测点位置图2. 基坑工程监测仪器说明书3. 基坑工程监测数据报告样本七、法律名词及注释1.《建造法》2.《施工安全管理条例》。
6基坑监测施工方案基坑监测在施工过程中是非常重要的一项工作,可以帮助监测基坑周围的土体变形情况,保障基坑施工的安全和稳定。
为了确保基坑监测的有效性和准确性,需要制定详细的监测施工方案。
一、监测设备的选择1.需要选择高质量的基坑监测设备,如倾斜仪、位移仪、桩身位移仪等,以确保监测数据的准确性和实时性。
2.在选择设备时,需要考虑设备的灵敏度、稳定性和耐用性,以保证设备在基坑施工过程中能够持续稳定运行。
3.可以选择具有实时数据传输功能的监测设备,方便监测人员及时获取监测数据并进行分析。
二、监测方案的编制1.制定详细的监测方案,包括监测人员的职责分工、监测设备的布设位置、监测频率、监测数据的处理方式等内容。
2.在制定监测方案时,需要充分考虑基坑周围环境的影响因素,如地下水位、土体性质、周边建筑物等,以确保监测数据的准确性和可靠性。
3.需要定期对监测方案进行评估和调整,根据实际情况及时调整监测方案,以保证监测工作的顺利进行。
三、监测过程的操作1.在监测过程中,需要确保监测设备的准确性和稳定性,及时维护设备,保证设备正常运行。
2.监测人员需要按照监测方案进行操作,确保监测数据的准确性和一致性。
3.如发现监测数据异常,需要及时进行分析处理,并进行必要的调整和修正。
四、监测数据的处理与分析1.监测数据需要及时传输和存储,确保数据安全和完整性。
2.监测数据的处理需要采用专业的数据处理软件,进行数据分析和比较,得出监测结果。
3.需要定期对监测数据进行分析报告,及时汇总监测结果并向相关部门汇报。
五、监测结果的应用1.监测结果可以为基坑施工提供参考和指导,及时发现基坑变形情况,采取相应的措施保障基坑施工的安全和稳定。
2.监测结果也可以为基坑周边建筑物提供参考,及时发现地基沉降情况,采取相应的补救措施。
3.监测结果可以为基坑施工的后续工程提供参考和指导,保证后续工程的顺利进行。
六、监测工作的总结与改进1.在监测工作结束后,需要对监测工作进行总结和评估,总结经验教训,发现问题并提出改进意见。
基坑工程的施工监测方案一、前言基坑工程是市政工程和房地产工程中常见的一种重要施工项目。
在基坑开挖过程中,由于地下水、土壤及相邻结构体存在不确定性,因此必须对基坑开挖施工过程及其周边环境进行科学合理的监测,以便及时发现问题并采取相应的措施,确保工程安全和顺利进行。
因此,制定一份合理的基坑工程施工监测方案显得尤为重要。
二、监测对象基坑工程施工监测的对象主要包括:1. 基坑开挖的变形及沉降监测:包括基坑边坡、支撑体系、相邻建筑结构等的变形和沉降监测。
2. 基坑周边环境监测:包括地下水位、土壤压力、地下管线变形等的监测。
3. 基坑开挖过程施工监测:包括土体开挖过程、支护结构施工过程等的监测。
4. 基坑安全监测:包括基坑周边环境和结构安全性的监测。
三、监测手段基坑工程施工监测主要采用以下手段进行:1. 变形监测:通过安装变形测点,包括测斜仪、水准仪、位移计等,对相关结构的变形进行实时监测。
2. 沉降监测:通过设置沉降点,使用水准仪、测距仪等设备,对土体和结构体的沉降进行监测。
3. 地下水监测:在基坑周边设置地下水位监测井,并配备相应的地下水位监测设备,以便对地下水位变化进行监测。
4. 土压力监测:在基坑周边设置土压力监测点,并采用合适的土压力计进行监测。
5. 环境监测:对基坑周边的环境参数,包括温度、湿度、气压等进行实时监测。
6. 安全监测:通过设置报警装置和视频监控系统,对基坑施工安全进行实时监控。
四、监测方案1. 监测方案的编制在制定监测方案时,应充分考虑基坑工程所处的地质情况、环境影响、施工工艺等多方面因素,确保监测手段和监测频次的合理性和有效性。
2. 监测方案的实施基坑工程施工监测应实行全过程监测,即对基坑开挖前、开挖过程和开挖后三个阶段进行监测。
并在施工现场设立专门的监测点,并配备专业的监测人员进行监测。
3. 监测方案的调整在监测过程中,如发现某些监测数据异常或不符合设计要求,应及时进行调整,并及时采取相应的技术措施,确保基坑施工安全。
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。
基坑监测实施方案
1.1.1概述
本工程的基础的地下水位2.00m~2.4m,基坑开挖深度为6.7m~7.5m,基坑支护形式为桩锚支护,预制管桩的高度为9m和12m,搅拌桩高度为6m和8m,锚杆长度为9m、12m、15m。
1.1.2监测的内容和目的
根据设计院提供的基坑图纸要求,结合工地实际情况,制定以下监测内容:
监测基坑开挖过程中土体深层水平位移变化情况(测斜);
监测基坑开挖过程中坡顶水平位移的变化情况;
监测基坑开挖过程中坡顶竖向位移的变化情况;
监测基坑开挖过程中周边地表裂缝以及周边建筑的沉降变化情况;
监测基坑开挖过程中地下水位竖向位移的变化情况;
根据上述5项监测的结果,指导基坑开挖过程,对基坑支护结构和邻近建筑物可能发生的危害及时提供实测数据。
1.1.3监测点的布置
根据设计图纸要求,沿基坑周边布置19个测斜管,管深同围护桩长(约7.6m),采用测斜仪定期对基坑开挖过程中基坑支护结构沿深度变化的水平位移进行观测和分析。
沿基坑周边的坡顶布置51个水平位移观测点,采用高精度全站仪定期对基坑开挖过程中坡顶的水平位移进行观测和分析。
沿基坑周边的坡顶、邻近建筑物和市政道路、管线上上布置51个沉降观测点,采用高精度水准仪定期对基坑坡顶的沉降进行观测和分析。
地下水位竖向位移观测共布置8个监测点,监测点沿坡顶设置实时监测地下室水位的
变化。
1.1.4监测方法
(1)测斜仪观测深层土体水平位移
在深层土体水平位移监测中,采用数字式测斜仪(包括自动记录数据采集仪,数字式传感器)。
测量系统由数据采集仪、电缆、传感器(探头)和埋设在支护桩(墙)中或在边坡土体中的测斜管组成。
测斜管内壁上有两对方向相互垂直的导槽,在水平面上人为地规定为A0-A180和B0-B180两个方向,一般设定A0-A180方向为垂直于基坑边线或边坡走向。
测量时探头自下而上逐段测量与垂直线之间的倾角变化,即可得出不同深度部位的水平位移,与基准数据进行比较,可求出任一深度处的累计水平位移量。
测量时假定管底端为不动点,而当不能保证底端不动而要得出绝对水平位移时,必须以管顶端点为基准,用经纬仪测出其绝对水平位移,由此推算各深度的绝对水平位移。
(2)坡顶水平位移监测
水平观测采用高精度全站仪,可自动记录数据,自动分析,是目前测量水平位移最先进仪器。
(3)坡顶沉降、周边建筑沉降监测
沉降观测采用仪器为高精度水准仪,标尺采用铟钢水准尺。
按逆时针方向环形闭合路线观测,最后闭合于基准点上。
每个测站仪器摆设的位置距前后标尺尽可能相等。
在打桩施工及基坑开挖的影响范围外设置三个基准点,在每次观测前对基准点进行复核,当基准点的变差Δ符合Δ≤2μ0√2Q,可判断基准点处于稳定状态。
环形闭合差按二级水准精度要求,fn≤1.0√n,n为测站数。
(4)监测频率
1)观测频率:开挖深度≤5m时,每2天观测1次;开挖深度大于5m小于等于10m
时,每1天观测1次。
2)当监测值相对稳定时,可适当降低监测频率(2~3天监测一次),但雨天或出现变形速率加大时应加大监测密度,当有危险事故征兆时,应实时跟踪监测:当出现下列情况之一时,应提高监测频率:
监测数据达到报警值。
监测数据变化较大或者速率加快。
超深、超长开挖等违反设计工况施工。
基坑附近地面荷载突然增大或超过设计值。
周边地面突发较大沉降或出现严重开裂。
支护结构出现开裂。
存在勘察未发现的不良地质。
基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏。
基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏和流沙现象。
(5)监测报警标准
1)监控预警指标为:
水平位移累计值达到30mm或变化率为3mm/d。
基坑周围沉降量累计值达到40mm,且沉降量达到3%或变化率大于5mm/d。
深层水平位移累计值达到30mm,或变化率为4mm/d。
2)基坑周边环境监测的报警值详见下表:
当出现下列情况之一时,必须立即进行危险报警,并应对基坑支护结构和周边环境中的保护对象采取应急措施。
监测数据达到监测报警值的累计值。
基坑支护结构或周边土体的位移值突然明显增大或基坑出现管涌、隆起、陷落或较严重的渗漏等。
周边建筑的结构部分、周边地面出现较严重的突发裂缝或危害结构的变形裂缝。
根据当地工程经验判断,出现其它必须进行危险报警的情况。
(5)应急管理流程
(6)监测结果提供
观测记录在现场观测完成后48小时内提交业主单位。
监测周期、频率及次数预估表
(7)巡视检查
基坑工程监测期内,每天应由有经验的监测人员,对基坑工程进行巡视检查并做好纪录。
1)巡视检查内容
a.支护结构
支护结构的成型质量;
冠梁有无裂缝出现;
锚杆有无破坏;
护面有无塌陷、裂缝及滑移;
基坑有无涌土、流砂、管涌。
b.周边环境
周边管线有无泄漏,地下管线、电缆、文物有无损坏,以及大门处光缆保护情况;
临近基坑及建(构)筑物施工工况;
基坑周边建(构)筑物、地下设施、道路及地表有无裂缝出现。
c.监测设施
基准点、测点有无破坏现象;
有无影响观测工作的障碍物;
监测元件的保护情况。
d.巡视检查方法和记录
主要依靠目测,可辅以锤、钎、量尺、放大镜等工器具进行。
每次巡视检查应对自然环境(雨水、气温、洪水的变化等)、基坑工程检查情况进行详细记录。
如发现异常,应及时通知施工和监理单位相关人员。
巡视检查记录应及时整理,并与当日监测数据综合分析,以便准确。