基坑监测方案
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基坑监测技术方案基坑是建筑施工过程中不可避免的工程险情之一,如何有效地进行监测,发现隐患,及时调整措施,保障工程的安全性?本文将介绍基坑监测技术方案。
一、基坑监测的目的基坑是指在建筑工程中开挖的地面或地下空间,用于建筑施工或其他用途。
基坑开挖过程中,常常会涉及到地下水、岩土结构等问题,可能引发其它安全问题。
因此,进行基坑监测可以明确工程的变化及时调整建设措施,并确保工程的质量和安全。
二、常见的基坑监测技术方案1.测量法测量法采用传统的测量方法,利用仪器对基坑的各种数据进行测量。
通过对基坑周边的某些关键点(如墙体上相对位移、水平位移、沉降量等)的观测,得到基坑的变形量,及时掌握基坑的变化情况。
2.遥感技术遥感技术是通过卫星图像等技术,对建筑工程的状况进行监测。
它可以依靠大数据和软件分析技术,使用多层次、多角度监测手段,综合分析监测对象,实现全方位的建筑工程监测。
3.无人机监测技术无人机技术的应用可以在工程施工过程中实现对基坑的实时监测。
通过高清摄像头拍摄和即时传输,实现对基坑地形及其周边环境的监测,及时掌握基坑的变化,并调整施工措施。
4.传感器监测技术传感器监测技术是一种新型的监测方法,需要安装传感器模块在监测对象,例如挖掘机、混凝土泵车等,可以动态的监测设备的状态变化,通过收集基坑周边各种数据,实现基坑变化的高精度、高效率监测。
三、基坑监测技术方案的实现实现基坑监测技术方案需要从以下几个方面入手:1.规划设计方案,提前设计好基坑监测方案,明确监测的目标与方法。
2.确定监测方法与工具。
根据基坑的不同情况(地质条件、基坑的大小、开挖深度及周边环境等因素)选择合适的监测方法和工具。
3.安装好相应的仪器设备。
无论是传感器、测量设备、还是遥感技术,都需要进行相应的设备安装工作,将其定位到合适的位置。
4.监测数据的采集和处理。
通过设备采集到的数据,进行分类、整理、分析和处理,并将处理后的数据反馈给项目监理方、工程负责人和建设方等相关人员,以调整工程进展和方案。
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。
基坑工程现场监测方案一、前言基坑工程是指在承载土体的工程基础体系周围凿挖一定的深度和宽度,以满足地下空间利用要求的一种工程。
其施工过程中可能存在土体塑性变形、地下水位变化、地下管线和建筑物变形等多种风险,因此需要对其现场进行全面的监测,及时掌握施工情况,保障工程顺利进行。
二、监测目标基坑工程的监测目标主要包括以下几个方面:1、土体变形监测:监测基坑周边土体的沉降变形情况,及时发现并控制土体的变形,防止地质灾害发生。
2、地下水位监测:监测基坑周边地下水位的变化情况,控制基坑内的地下水位在合理范围内,避免基坑水灾发生。
3、地下管线监测:监测基坑周边地下管线的变形情况,控制地下管线的变形,防止对施工安全造成影响。
4、建筑物变形监测:监测基坑周边建筑物的倾斜、裂缝等变形情况,确保周边建筑物的安全。
5、施工工艺参数监测:监测基坑支护结构的变形、应力、变形等参数,保障支护结构的稳定性。
三、监测方案1、土体变形监测:采用全站仪、GPS、精度水准仪等仪器对基坑周边土体进行定点观测,记录土体的沉降、水平位移、倾斜等信息,检测变形情况。
对于变形较大的地点,可采用测量点云技术,实时监测土体的三维形变情况。
2、地下水位监测:利用水位计、压力计对基坑周边的不同深度和位置进行地下水位的监测,并且建立水位监测井,实时监测地下水位的变化情况。
同时,采用地下水位自动监测系统,可以实时监测并记录地下水位的变化。
3、地下管线监测:采用地下管线监测仪器对基坑周边的地下管线进行监测,记录管线的变形、位移等信息,及时发现问题并采取相应的措施。
4、建筑物变形监测:采用倾斜仪、位移监测仪等仪器对基坑周边的建筑物进行倾斜、位移等变形情况的监测,确保建筑物的安全。
5、施工工艺参数监测:采用应力应变计、变形仪器、位移传感器等仪器对基坑支护结构进行监测,记录支护结构的变形、位移、应力等参数,及时掌握支护结构的稳定性。
四、监测频次1、土体变形监测:根据基坑的深度和地质条件,制定不同监测频次,一般情况下,每日至少监测一次,夜间施工时,应加强监测频次。
基坑工程监测检测方案一、前言基坑工程是城市建设中的重要组成部分,其安全施工和监测检测工作至关重要。
在建设过程中,需要对基坑工程进行监测检测,以确保施工过程中的安全以及结构稳定。
本文将针对基坑工程的监测检测方案进行详细的介绍。
二、监测检测的目的基坑工程监测检测的主要目的是为了掌握工程施工过程中的变形和变化规律,对施工现场的安全进行有效监控和控制;同时也是为了对基坑支护结构的受力进行实时监测,保证基坑支护结构的稳定性和安全性;对基坑周边环境进行监测,以保护周边建筑和地下管线的安全。
三、监测检测的内容1. 地表沉降监测:通过设置地表沉降监测点,进行实时监测,了解地表变形情况。
可以采用测量仪器,如沉降仪、倾斜仪等进行监测,并采用自动化数据采集系统进行数据存储和分析。
2. 基坑轴线监测:针对基坑的变形情况进行监测,了解基坑结构的稳定性。
可以采用全站仪、GPS等工具进行轴线监测,实时记录基坑的变形情况。
3. 支护结构受力监测:对基坑支护结构的受力情况进行监测,确保支护结构的安全性。
可以采用应变计、位移计等仪器进行实时监测。
4. 地下水位监测:对基坑附近地下水位进行监测,了解地下水位的变化情况。
可以通过长期监测和数据分析,掌握地下水位的变化规律。
5. 基坑周边环境监测:对基坑周边建筑和地下管线进行监测,确保工程施工过程中的安全。
可以采用地质雷达、声波检测等技术进行监测,确保基坑工程对周边环境的影响最小化。
四、监测检测方法1. 传统监测方法:采用常规测量仪器进行监测,如全站仪、GPS、沉降仪、倾斜仪、应变计等。
这些仪器可以准确监测基坑工程的变形情况,并且数据可以实时采集分析。
2. 自动化监测系统:采用自动化监测系统进行监测,实现数据实时采集和存储。
可以采用传感器、数据采集器、数据传输设备等进行布设,实现对基坑工程的全方位监测。
3. 遥感监测技术:利用遥感技术进行基坑工程的监测,减少人工操作和提高监测效率。
可以采用卫星遥感、无人机等技术进行监测,实现对基坑工程的大范围监测。
基坑工程监测技术方案一、前言基坑工程是指为了建设地下结构或地下工程而在地面上开挖出的深坑,如地下车库、地下商场、地下室等。
在基坑工程施工过程中,要保证施工过程稳定安全,必须对基坑周边的地下水位、基坑变形、邻近建筑物或地下管线等进行严密监测。
基坑工程中的监测技术在施工和使用阶段起到至关重要的作用。
本文就基坑工程监测技术方案进行讨论。
二、基坑工程监测内容基坑工程监测内容主要包括以下几个方面:1. 地下水位监测:考虑到基坑周围地下水的波动对基坑稳定性的影响,需对周边地下水位进行监测,掌握地下水位的变化范围和趋势。
2. 基坑变形监测:基坑挖掘深度增加时,土体受到变形应力的影响,从而引起土体变形。
因此,需要监测基坑边坡的位移和变形情况。
3. 周边建筑物和地下管线监测:基坑开挖对周边建筑物和地下管线会产生影响,需监测周边建筑物和地下管线变化情况。
以上监测内容对基坑工程的施工和使用阶段都至关重要。
三、基坑工程监测技术方案1. 地下水位监测技术方案地下水位监测一般采用水位计或压力传感器进行监测。
监测点分布需覆盖基坑周边,监测频率一般为每日至每周。
监测数据通过无线传输至监测中心,并及时进行分析与处理。
在发现异常情况时,及时采取相应措施。
2. 基坑变形监测技术方案基坑变形监测可采用全站仪、测斜仪等设备进行监测。
设立监测点布设需均匀,以获取较为准确的数据。
监测频率根据施工情况和地质条件而定,一般监测频率为每日至每周。
监测数据传输至监测中心,并进行实时监测和分析。
3. 周边建筑物和地下管线监测技术方案周边建筑物和地下管线监测可采用全站仪、测斜仪等设备进行监测。
设立监测点分布需合理,监测频率一般为每周至每月。
监测数据传输至监测中心,并进行分析和处理。
四、基坑工程监测数据分析与应用监测数据的分析和应用是基坑工程的关键环节。
监测数据的实时分析可以预警和预防基坑工程中可能出现的安全隐患,从而采取相应的控制措施。
1. 地下水位监测数据分析与应用地下水位监测数据的分析可以帮助预测地下水位的变化趋势,及时发现地下水位异常变动的可能性。
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》。
基坑监测方案基坑监测是在建筑施工阶段对基坑周边土体和工程结构进行实时监测和评估的重要工作。
本文将介绍一个基坑监测方案,其中包括监测目的、监测内容、监测方法和监测频率等方面的内容。
一、监测目的基坑监测的主要目的是确保施工过程中的安全性和稳定性,及时发现并预防潜在的安全风险。
具体的目的如下:1. 评估基坑围护结构的稳定性,判断是否存在下沉或倾斜等问题;2. 监测基坑周边土体的变形情况,了解土体的工程性质和变化趋势;3. 检测地下水位的变化,控制水位对基坑的影响;4. 监测基坑开挖工序中的土方量,确保施工进度的正常进行。
二、监测内容基坑监测的内容主要包括以下几个方面:1. 基坑围护结构的变形监测:通过安装位移传感器等监测设备,实时监测基坑围护结构的下沉、倾斜和变形情况。
2. 基坑周边土体的变形监测:通过土壤应变计、浸润计等监测设备,监测土体的应变、变形和稳定性。
3. 地下水位的监测:通过水位监测井和水位传感器等设备,监测地下水位的变化情况,及时采取控制措施。
4. 土方量的测量:通过挖掘机上的土重计等设备,实时测量基坑开挖工序中的土方量,掌握施工进度。
三、监测方法基坑监测可以利用传统的实地测量与现代化的自动化监测相结合的方式进行。
具体的监测方法如下:1. 传统实地测量:包括使用测量仪器进行位移测量、水位测量和土方量测量等。
2. 自动化监测:采用自动化仪器和传感器进行监测,通过数据采集和传输系统实现远程实时监测。
四、监测频率基坑监测的频率需要根据具体施工情况和工程要求来确定。
一般情况下,应进行定期监测和临时监测相结合的方式,根据实际情况进行调整。
1. 定期监测:按照工程进度和要求,每隔一定时间进行监测,如每周、每月或每季度进行一次。
2. 临时监测:在施工过程中,发现异常情况或关键节点时,及时进行监测,以确保施工的安全进行。
总结:基坑监测方案是基坑工程的重要组成部分,能够帮助工程人员及时了解工程的安全状况和土体变化情况,为施工过程提供科学的依据和指导。
基坑监测监控方案土方开挖施工期间,应对基坑支护结构受力和变形、周边建筑物、重要道路及地下管线等保护对象进行系统的监测。
通过监测,可以及时掌握基坑开挖过程中支护结构的实际状态及周边环境的变化情况,做到及时预报,为基坑边坡和周边环境的安全与稳定提供监控数据,防患于未然;通过监测数据与设计参数的对比,可以分析设计的正确性与合理性,科学合理地安排下一步工序,必要时及时修改设计,使设计更加合理,施工更加安全。
一.监测频率1坡顶水平位移监测:基坑开挖前3步深度在5m以内,可每2d观测一次,基坑开挖至5m以下及基坑开挖完成后一周内,每天观测一次。
基坑开挖至基底后一周后无明显位移时,可适当延长观测周期,每5~IOd 观测一次。
2、坡顶垂直位移及建筑物沉降观测:在基坑降水时和在基坑土开挖过程中应每天观测一次。
混凝土底板浇完IOd以后,可每2~3d观测一次,直至地下室顶板完工和水位恢复。
此后可每周观测一次至回填土完工。
3、当出现下列情况之一时,应进一步加强监测,缩短监测时间间隔加密观测次数,并及时向施工、监理和设计人员报告监测结果:(1)监测项目的监测值达到报警标准;(2)基坑及周围环境中大量积水、长时间连续降雨、市政管线出现泄漏;(3)基坑附近地面荷载突然加大;(4)临近的建筑物或地面突然出现大量沉降、不均匀沉降或严重开裂。
4、当有危险事故征兆时,应连续监测。
二、监控报警1基坑及支护结构监控报警值以累计变化量和变化速率两个值控制,累计变化量的报警指标不应超过设计限制。
2、本基坑坡顶水平位移报警值设为25mm,水平位移速率报警值设为连续三日大于2mm∕d o3、周围建筑物报警值以累计变形量、变形速率、差异变形量并结合裂缝观测确定。
4、本基坑周围建筑物沉降报警值设为15mm,倾斜报警值设为IOmm,倾斜速率报警值设为连续三日大于Imm/55、当出现下列情况时,应立即报警:6、周围建筑物砌体部分出现宽度大于15mm的变形裂缝;7、附近地面出现宽度大于IOmm的裂缝;三、紧急预案1基坑开挖和喷锚支护施工过程中,由于破坏了土层中的原有的应力平衡,坡面肯定会发生变形,直到达到新的平衡。
基坑监测方案基坑监测方案随着城市建设的不断发展,基坑开挖成为了常见的施工工程。
然而,基坑开挖工程往往涉及到大量的土方开挖和支护工作,如果不加以科学合理的监测和控制,很容易引起地质灾害和安全事故。
因此,制定一套科学可行的基坑监测方案至关重要。
基坑监测方案应包括以下几个方面的内容:1. 目标:明确监测的目标是保障施工安全、防止地质灾害,还是为了科学研究和数据采集。
2. 监测内容:明确监测的内容,包括基坑变形、沉降、地下水位、地下水压力以及周围建筑物的变形等等。
3. 监测方法:采用合适的监测方法和仪器设备进行监测,如测量仪器、振动计、裂缝计、岩土仪器等。
并针对监测内容选择具体的监测项目和参数。
4. 监测时间和频率:明确监测的时间和频率,一般来说,基坑的监测应从施工前开始,并根据施工的不同阶段进行监测,如开挖阶段、支护阶段、回填阶段等。
5. 监测数据处理和分析:监测数据的处理和分析对于及时发现问题和预测趋势非常重要。
可以通过建立数据库,进行数据收集、整理和分析,包括数据的可视化表达,如图表、曲线等。
6. 预警和应急措施:针对监测数据的异常情况,制定相应的预警机制和应急措施,如超过安全阈值时的报警、紧急停工等。
7. 监测报告和沟通交流:定期编写监测报告,对监测结果进行总结和评价,并及时与相关方进行交流和沟通,包括建设单位、设计院、监理单位等。
最后,制定基坑监测方案还需要考虑到地质情况、工程规模、施工条件等因素,确保监测方案的可行性和有效性。
同时在实施过程中要不断对方案进行修正和完善,以适应实际工程的需求。
基坑监测方案的制定和实施,可以为基坑工程的安全施工和可持续发展提供重要依据和技术支持。
基坑监测技术方案1.监测目标:基坑监测技术方案的首要目标是对基坑周围环境、土体变形、地下水位等进行全面监测,以确保基坑施工过程中所处位置的稳定性和可靠性。
2.监测手段:(1)GPS监测:利用全球定位系统(GPS)技术,对基坑及周围环境的位置进行准确的测量。
通过与基准点相连,可以监测基坑位置是否发生变化。
(2)建筑物监测:利用激光测距仪、倾斜仪等设备,对周围建筑物的变形和位移进行实时监测,以避免施工活动对建筑物造成不可逆的损坏。
(3)地下水位监测:通过设置水位观测井,利用水位传感器测量地下水位的变化情况,及时掌握基坑附近地下水的动态变化,并采取相应的措施。
(4)地面沉降监测:通过安装变形传感器,测量地面的沉降情况,及时发现和解决可能导致严重后果的地面沉降问题。
(5)土体应力监测:通过安装应力应变传感器,对基坑周围土体的应力情况进行实时监测,以及时采取支护措施。
3.监测频率和方式:(1)预施工监测:在基坑施工前进行一次全面的预施工监测,确定施工前的各种数据,作为后续施工的参考依据。
(2)施工过程监测:在基坑施工过程中,周期性地对基坑及周围的环境进行监测,频率根据工程的大小和特点而定,以及时掌握施工过程中的变化情况。
(3)施工结束后监测:施工完成后,对基坑及周围环境进行最后一次全面监测,评估工程施工的效果和影响以及后续治理等工作。
4.监测数据处理和分析:监测到的数据需要进行处理和分析,以判断是否出现危险情况。
可以使用数据处理软件和数学模型来辅助分析,对数据进行图形展示、数据统计和挖掘,以辅助决策和预测。
5.信息报告和预警机制:基于监测数据的分析结果,及时编制监测报告,对施工过程中出现的问题进行详细描述,并提出改进建议和预警措施。
报告内容包括监测数据的整理和分析、监测过程中出现的问题和解决方案等。
综上所述,基坑监测技术方案是确保基坑施工安全和质量的重要手段,通过多种监测手段对基坑及周围环境的变化进行实时监测和分析处理,并及时采取相应的措施,以确保基坑施工过程的安全可靠性。
基坑监测方案随着城市化进程的加快,高层建筑、地铁、隧道等大型工程项目的兴建日益频繁,而这些工程往往需要进行基坑开挖。
然而,基坑开挖常常伴随着各种风险和安全隐患,因此,基坑监测方案的制定和实施显得尤为重要。
一、背景介绍基坑监测方案是指在基坑开挖过程中,通过科学、有效的监测手段和技术手段对基坑周边环境进行实时监测,以便及时发现并预防可能出现的安全问题。
一旦出现问题,可以及时采取相应的措施进行处理。
二、监测目标基坑监测方案的首要目标是确保工程施工期间的安全。
具体来说,监测目标可以包括但不限于以下几个方面:1. 土壤变形监测:监测基坑周围土壤的变形情况,包括沉降、位移、开裂等情况。
这对于评估基坑对周边土壤的影响以及判断土壤的稳定性至关重要。
2. 地下水位监测:监测基坑周边地下水位的变化,以确保基坑附近的地下水不会对施工工艺造成不利影响,并及时采取防水措施。
3. 结构物安全监测:如果基坑周围存在重要的地下管线、建筑物等结构物,应通过监测确保这些结构物不会受到基坑开挖的影响,以防止发生事故。
4. 监测装置及设备工作情况监测:保证监测装置及设备在运行过程中的稳定性和准确性,及时发现并修复故障,确保监测结果的可靠性。
三、监测方法与技术为了实现基坑监测的目标,需要采用合适的监测方法和技术手段。
常见的基坑监测方法包括但不限于:1. 立体测量法:通过安装精密测量仪器,如全站仪、激光测距仪等,对周围土壤和结构物进行立体坐标测量和监测,以获得精确的数据。
2. 岩土力学试验:通过采取取样、试验等方式,对周边土壤进行力学性质的测试,以评估土壤的工程性质和稳定性,为基坑开挖提供科学依据。
3. 遥感监测:利用卫星遥感技术,通过遥感影像和数据,对基坑周边的地形、水位等进行监测和分析,以快速获取准确的监测信息。
四、监测方案执行制定基坑监测方案后,需要按照方案执行,监测工作才能发挥最大的效果。
执行过程中应注意以下几个方面:1. 安装合适的监测装置:根据监测目标和技术要求,选择和安装适当的监测装置,如测斜仪、应变计、电测仪等。
基坑支护工程监测方案一、基坑支护工程监测方案1.监测目的(1)监测基坑开挖过程中的变形情况,及时发现并处理可能存在的变形加剧或者失稳的情况。
(2)监测基坑支护结构的施工质量,及时发现并处理支护结构的裂缝、位移等问题。
(3)监测基坑开挖和支护过程中的地下水位变化情况,确保地下水位对支护结构的影响在合理范围内。
(4)监测基坑支护工程对周边建筑物、管线等的影响,确保不会对周边环境造成负面影响。
2.监测内容(1)基坑开挖过程的变形监测,包括土体沉降、支护结构位移、裂缝变化等情况。
(2)基坑支护结构施工过程的监测,包括混凝土浇筑质量、支护结构内力变化、裂缝情况等。
(3)地下水位监测,主要是为了了解地下水位的变化情况,及时调整排水和抗渗措施。
(4)周边建筑物、管线等的影响监测,主要是为了了解基坑支护工程对周边环境的影响情况。
3.监测方法(1)基坑开挖过程的变形监测,可以采用测量仪器进行实时监测,如全站仪、测斜仪、倾角仪等。
(2)基坑支护结构施工过程的监测,可以采用超声波检测仪、裂缝位移计等仪器进行实时监测。
(3)地下水位监测,可以采用水位计进行实时监测。
(4)周边建筑物、管线等的影响监测,可以采用激光测距仪、地震波等仪器进行实时监测。
4.监测频率(1)基坑开挖过程的变形监测,每天至少进行一次监测,发现异常情况要及时处理。
(2)基坑支护结构施工过程的监测,根据施工进度和情况进行不定期监测,发现问题及时处理。
(3)地下水位监测,每天至少进行一次监测,根据地下水位变化情况适时调整排水和抗渗措施。
(4)周边建筑物、管线等的影响监测,根据实际情况进行不定期监测,及时发现问题并处理。
二、监测结果处理1.监测结果的处理(1)基坑开挖过程的变形监测结果要及时分析,如发现异常情况要立即停止开挖,并做好防护措施。
(2)基坑支护结构施工过程的监测结果要及时分析,如发现支护结构存在问题要及时调整施工方案,并进行补救措施。
(3)地下水位监测结果要及时分析,根据地下水位变化情况适时调整排水和抗渗措施。
基坑监测方案范文一、背景与目的基坑工程是城市建设中不可或缺的一环,然而基坑工程中存在着一定的风险,如土层不稳、地下水位变化等,这些因素都可能导致基坑工程的安全隐患。
因此,为了确保基坑工程的施工安全,需要制定一套完善的基坑监测方案,及时发现并处理潜在的风险。
二、监测内容和方法1.土层稳定性监测:采用地面测斜仪对基坑周边土层的变形进行监测,以及使用倾斜计对基坑周边建筑物的倾斜情况进行监测。
如果发现土层发生变形或建筑物倾斜超出了允许范围,需要及时采取措施加固土层或修复建筑物。
2.地下水位监测:通过在基坑内安装水位计观测地下水位的变化,监测地下水位是否超过了设计要求的安全范围。
如若超出,需要采取相应的排水措施,控制地下水的涌入。
3.基坑周边环境监测:包括监测附近地表的沉降情况、环境噪声、震动等因素对基坑工程的影响。
通过这些监测指标的评估,能够及时发现异常情况并提出合理的解决方案。
4.施工过程监测:对基坑的开挖、土方填筑、支护结构施工等各个环节进行实时监测,以便及时调整施工方案、减少风险发生的可能性。
三、监测设备和技术1.地面测斜仪:地面测斜仪是一种通过测量地面上各个点的变形量来判断土层稳定性的仪器。
它能够实时监测土层的变形情况,并通过数据分析给出预警。
2.倾斜计:倾斜计能够测量基坑周边建筑物的倾斜情况,以及墙体的变形情况。
通过倾斜计的监测,能够及时发现墙体的变形情况,并采取相应的修复措施。
3.水位计:水位计是监测地下水位变化的主要设备,通过实时测量地下水位的高低来判断基坑周边的地下水变化情况。
4.环境监测仪器:包括沉降监测仪、噪声监测仪、震动监测仪等,用于监测基坑周边环境的变化情况。
四、监测频率与执行机构1.土层稳定性监测:根据施工进度和土层情况的变化,每周进行一次监测,并由相关专业机构或工程监理单位负责数据的采集、分析和处理。
2.地下水位监测:根据地下水位变化的情况,每日或每周进行一次监测,并由相关专业机构或工程监理单位负责数据的采集、分析和处理。
基坑监测方案一、工程概述本次基坑工程位于具体地点,周边环境较为复杂,有相邻建筑物、道路、地下管线等情况。
基坑开挖深度为具体深度,面积约为具体面积。
二、监测目的1、及时掌握基坑围护结构和周边环境的变形及受力情况,确保施工安全。
2、为优化设计和施工方案提供依据,实现信息化施工。
3、对可能发生的危险情况进行预警,提前采取防范措施。
三、监测内容1、围护结构水平位移监测在围护结构顶部设置监测点,采用全站仪或经纬仪进行观测,监测其水平位移变化情况。
2、围护结构竖向位移监测使用水准仪对围护结构顶部的监测点进行竖向位移观测。
3、深层水平位移监测在围护结构内埋设测斜管,通过测斜仪测量深层水平位移。
4、支撑轴力监测在支撑结构上安装轴力计,监测支撑轴力的变化。
5、地下水位监测在基坑周边设置水位观测井,使用水位计测量地下水位的变化。
6、周边建筑物沉降及倾斜监测在周边建筑物上设置沉降观测点和倾斜观测点,分别采用水准仪和全站仪进行观测。
7、周边道路及地下管线沉降监测在道路和地下管线上设置监测点,使用水准仪进行沉降观测。
四、监测点布置1、围护结构水平位移和竖向位移监测点沿基坑周边每隔具体间距布置一个监测点。
2、深层水平位移监测点在基坑的关键部位,如阳角、阴角等,每隔具体间距布置一个测斜管。
3、支撑轴力监测点选择受力较大的支撑构件,每隔具体间距布置一个轴力计。
4、地下水位监测点在基坑周边每隔具体间距布置一个水位观测井。
5、周边建筑物沉降及倾斜监测点在建筑物的四角、大转角处及沿外墙每具体间距布置一个沉降观测点,倾斜观测点布置在建筑物的顶部和底部。
6、周边道路及地下管线沉降监测点根据道路和地下管线的走向,每隔具体间距布置一个监测点。
五、监测频率1、基坑开挖期间,每天监测 1 次。
2、底板浇筑完成后,每 2-3 天监测 1 次。
3、主体结构施工期间,每周监测 1-2 次。
4、当监测数据变化较大或遇暴雨等恶劣天气时,应加密监测频率。
六、监测报警值1、围护结构水平位移和竖向位移报警值累计位移达到具体数值或单日位移达到具体数值。
基坑工程的监测方案一、前言随着城市建设规模的扩大以及土地资源的有限性,挖掘深度较大的基坑工程越来越多地出现在城市规划中。
基坑工程的安全稳定性直接影响到周边建筑、道路和地下管线等设施的安全。
因此,在基坑工程施工过程中,进行全面、及时、有效的监测尤为重要。
基坑工程的监测旨在实时掌握基坑周边地下和地表的变化情况,为施工过程中出现的问题提供可靠的依据,保障基坑结构的安全稳定。
本文旨在就基坑工程监测方案进行深入探讨,为工程监测提供可行的技术方案。
二、基坑工程监测的目的1. 掌握基坑周边地下和地表变化情况,对监测结果进行实时分析。
2. 提前发现基坑支护结构的变形和破坏情况,及时采取有效的措施进行补救。
3. 为基坑工程施工提供技术支撑和参考,确保工程施工安全、稳定。
4. 提供基坑工程施工监测数据支持,为基坑工程验收提供科学依据。
三、基坑工程监测的内容1. 地表沉降监测:主要监测基坑工程周边地表的沉降情况,以及是否存在沉降过快或过大的情况。
2. 基坑支护结构变形监测:监测基坑支护结构的变形情况,如钢支撑的变形、混凝土墙体的变形等。
3. 地下水位监测:监测地下水位的变化情况,以及是否存在地下水涌现的情况。
4. 基坑周边建筑、道路和地下管线的变形监测:监测周边建筑、道路和地下管线的变形情况,以及是否受到基坑工程影响。
5. 地下管线位移监测:监测地下管线的位移情况,确保基坑施工对地下管线没有破坏或影响。
四、基坑工程监测的方法1. 地表沉降监测方法:采用测量仪器进行地表沉降监测,如激光水准仪、全站仪等,通过定点观测的方式,对地表沉降情况进行实时监测。
2. 基坑支护结构变形监测方法:采用位移传感器和应变传感器进行基坑支护结构的变形监测,如应变片、拉线式位移计等,通过布设在支撑结构上的传感器,实时监测支撑结构的变形情况。
3. 地下水位监测方法:采用水位计和井内观测仪器进行地下水位监测,如浮子式水位计、井内水准仪等,通过在井内布设测量仪器,实时监测地下水位的变化情况。
基坑工程内力监测方案一、基坑工程内力监测的意义在基坑工程施工过程中,由于土壤的支护结构和周围环境的影响,基坑工程的内力状况会发生变化,可能会出现土体变形、墙壁倾斜、水平位移等情况。
因此,基坑工程内力监测的意义在于及时发现基坑工程的内力变化趋势,为施工方提供及时的反馈信息,采取相应的措施,以保证基坑工程的稳定性和安全性。
二、基坑工程内力监测方案的内容1. 监测对象基坑工程内力监测的对象主要包括土体变形、墙壁倾斜、水平位移等情况。
其中,土体变形主要指土体的沉降、变形和收缩,墙壁倾斜主要是指各种支护结构的倾斜情况,水平位移主要是指基坑工程周围环境的水平位移情况。
2. 监测方法基坑工程内力监测的方法主要包括传统测量方法和现代监测技术两种。
传统测量方法主要包括测量孔、水准测量、定位测量等;现代监测技术主要包括全站仪监测、GPS监测、遥感监测等。
3. 监测频率基坑工程内力监测的频率主要根据基坑工程的施工进度和环境变化情况确定。
一般情况下,基坑工程内力监测的频率为每天一次或者每周一次。
4. 监测技术基坑工程内力监测的技术主要包括传感器技术、数据采集技术和数据处理技术。
其中,传感器技术主要是通过安装传感器来监测土体变形、墙壁倾斜、水平位移等情况;数据采集技术主要是通过数据采集设备来采集监测数据;数据处理技术主要是通过计算机软件来处理监测数据。
5. 监测报告基坑工程内力监测的报告主要包括监测数据、监测结果和监测建议三部分。
其中,监测数据主要是监测设备采集到的监测数据;监测结果主要是基于监测数据得出的基坑工程内力情况;监测建议主要是根据监测结果提出的相应建议。
三、基坑工程内力监测方案的实施步骤1. 制定监测计划首先,需要根据基坑工程的实际情况制定监测计划,确定监测的对象、方法、频率、技术和报告内容等。
2. 安装监测设备其次,需要安装监测设备,包括传感器、数据采集设备和数据处理设备等,确保监测设备的正常运行。
3. 进行监测然后,需要进行监测工作,采集监测数据,及时发现基坑工程的内力变化趋势。
基坑监测技术方案一、简介基坑在工程建设中扮演着重要的角色,然而,基坑带来的地质灾害和安全隐患也不可忽视。
为了确保基坑施工的安全性和稳定性,监测技术成为必不可少的环节。
本文将介绍基坑监测技术的方案,以确保工程施工的顺利进行。
二、监测目标基坑监测技术的主要目标是监测基坑周围地质环境及基坑内部土体的变形情况,以及周围地下水位的变化。
通过监测数据的分析和评估,及时发现和预测可能存在的地质灾害和安全隐患,为施工人员提供及时的决策依据。
三、监测方法1. 地质环境监测地质环境监测主要通过地下水位监测、土壤水分监测和地表变位监测来实现。
其中,地下水位监测可采用压力式水位计进行实时监测,土壤水分监测则可使用TDR(时域反射)仪器进行定期测量,地表变位监测则可借助全站仪等设备进行高精度测量。
2. 建筑物变形监测建筑物变形监测主要针对基坑周围的建筑物,通过使用测斜仪、全站仪等设备进行定期监测,以获取建筑物变形的趋势和规律。
同时,也可使用静力水准仪和GNSS技术对建筑物的沉降进行监测,确保施工过程中不会对周围建筑物产生不良影响。
3. 填土与围护结构监测填土与围护结构监测主要关注填土体和围护结构的变形和变位情况,以及土体的压缩性和固结性。
监测方法包括墙体应力检测、土压力检测、土体应变检测等,常用的设备有应力计、测压计和应变计等。
四、监测数据处理与评估监测数据的处理与评估是保证监测方案的有效性的关键步骤。
通过采集的监测数据,可以对基坑周围环境的地质特征和变化情况进行分析和评估,判断是否存在地质灾害和危险隐患。
同时,根据监测数据的结果,及时调整施工方案,并采取相应的措施来保障工程的安全进行。
五、监测报告和预警机制基坑监测技术方案的最终目标是及时准确地提供监测结果,并根据监测结果制定相应的应对措施。
通过定期编制监测报告,全面记录监测数据和分析结果,并向相关人员进行通报。
另外,建立预警机制,当监测数据超出预警值时,及时发出警报以引起注意,并采取紧急措施以确保人员的安全。
新建铁路川藏线拉萨至林芝段站前工程LLZQ-8标铁路基坑围护桩施工变形监测
专项监控量测方案
四川交大工程检测咨询有限公司
二O一六年四月
新建铁路川藏线拉萨至林芝段站前工程LLZQ-8标铁路基坑围护桩施工变形监测
专项监控量测方案
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四川交大工程检测咨询有限公司
二O一六年四月
目录
一、工程概况 (1)
1.1 朗镇3 号桥概况 (1)
1.2 朗镇2 号桥概况 (5)
1.3 朗镇4 号桥概况 (6)
1.4 朗镇1 号桥概况 (8)
二、编制依据 (8)
三、监测目的 (8)
四、监测项目 (9)
五、监测项目实施 (10)
5.1 围护结构顶水平位移、竖向位移监测 (10)
5.2 围护桩倾斜 (12)
5.3 钢支撑轴力 (16)
5.4 地表沉降监测 (18)
六、总体测试安排 (19)
七、监测技术成果 (21)
7.1 监测数据处理与分析 (21)
7.2 常规报告 (23)
八、组织机构、人员及设备配置 (24)
8.1 组织机构 (24)
8.2 人员安排 (24)
8.3 仪器设备 (25)
九、质量保证体系及措施 (25)
9.1 质量方针 (25)
9.2 质量目标 (25)
9.3 质量管理体系 (26)
9.4 质量措施 (27)
一、工程概况
新建川藏铁路拉萨至林芝段(简称“拉林铁路”)位于西藏自治区东南部,线路从既有拉日铁路协荣站引出,向南穿过冈底斯山余脉进入雅鲁藏布江河谷,于贡嘎跨过
雅鲁藏布江后向东经扎囊、乃东、桑日、加查、朗县、米林至林芝。
新建铁路川藏线拉萨至林芝段站前工程LLZQ-8 标段起点位于山南地区加查县冷
达乡,经陇南乡、仲达镇、沿S306 省道前行,于林芝地区朗镇终止。
线路穿越雅鲁
藏布峡谷地带,四跨雅鲁藏布江,起讫里程为D3K230+703~DK263+844.62,正线
长度32.23km;其中隧道7 座16.613km,占正线长度51.5%;桥梁11 座9642.35延长
米,占正线长度29.9%;路基12 段4.719km, 占正线长度14.6%;涵洞337.5横延米/21
座,其中盖板涵98.4 横延米/3 座,框架涵239.1横延米/18 座;车站2 座(热当车站、
冲康车站)。
朗镇1、2、3、4 号雅鲁藏布江特大桥受地形、河道及既有道路控制设计,桥位
地区地震动峰值0.15g,区内不良地质为地震、沙土液化、滑坡、冻害,无特殊岩土,
桥区内水质对混凝土结构无侵蚀性。
根据桥位布置及现场实际地形,朗镇1、2、3、4 号桥共存在8 个桥墩水中基坑开挖,水中墩基础采用筑岛围堰施工,基坑开挖上层1m 范围采用1:1 放坡开挖,下层16.5m范围采用钢筋砼围护桩与高压旋喷桩止水帷幕支
护方案。
钢筋混凝土围护桩直径为 1.25m,桩间距为 1.5m;高压旋喷桩直径为0.8m,
咬合20cm;围护桩上部设置钢筋混凝土冠梁,冠梁尺寸为宽 1.4m×高1.0m。
基坑上
层放坡坡顶临江侧平台宽6m,可作为小型机械临时施工作业平台。
1.1 朗镇3 号桥概况
朗镇3 号雅鲁藏布江特大桥:本桥受地形、河道及既有道路控制设计,桥位地区
地震动峰值0.15g ,区内不良地质为地震、沙土液化、滑坡、冻害,无特殊岩土,桥
区内水质对混凝土结构无侵蚀性。
桥址处江面宽约150米,水流较急,卵石、漂石河床,测时最大水深约7 米。
桥下小里程端D2K257+371处,跨越新S306省道。
桥址处
地形平缓,阶地发育。
桥区附近有公路相通,交通便利。
本桥位于直线、缓和曲线上,采用(44+80+44)m的连续梁跨越雅鲁藏布江主河道,两端辅以24m、32m简支梁, 曲线上的简支梁按平分中矢布置。
全桥孔跨布置为:
2×32+1×24+1×32+(44+80+44)m连续梁+7×32m,中心里程D2K257+493,桥梁全
长532.6m。
其中5 号墩、6 号墩位于雅鲁藏布江江中,其余基础均位于江岸上,目前
该位置实测水位标高3092.66,设计洪水位标高为3100.56m(1/300,规划河道)。
图1.1-1 朗镇 3 号雅鲁藏布江特大桥平面布置图
5、6号水中墩桩基基础均采用12根直径1.8m的C35钻孔灌注桩作为承台承重桩,桩长分别为32m、43m,桩底标高分别为3046.53m、3036.11m,按3× 4 布置。
纵桥向
桩基间距为 5.1m,横桥向桩基间距为 4.9m。
水中墩基础承台(二级承台)设计尺寸为17.6m长×13.1m 宽× 3.6m高+12.1m
长×10.1m 宽× 1.5m高,承台主要位于砂层和卵石层中。
承台顶标高分别为3083.63m、3084.21m,承台底标高分别为3078.53m、3079.11m。
参见图1.1-2 、1.1-3 所示。
图1.1-2 6 号墩基础示意图(单位:m)
图1.1-3 5 号墩基础示意图(单位:m)
水中墩基础采用筑岛围堰法施工,当前位置雅鲁藏布江水位为3092.66m,根据雅鲁藏布江历年水位情况,水中墩基础施工期间雅鲁藏布江水位在3092.66 以下,筑岛标高定位3094.66。
施工期间派专人对雅鲁藏布江水位标高进行测量记录,如遇水位
骤升的突发情况,组织在承台基坑外6m施工平台填筑粘土并分层压实以应对突发情况。
筑岛范围为承台边线向外延伸9.4m(1m施工范围+1.4m冠梁宽度+1m放坡宽度+6m
机械通行宽度),最大填筑高度9.84m。
筑岛顶面北面侧填筑宽度为江岸线延江心方向47m,南面侧填筑宽度为江岸线延江心方向19.5m,西面侧填筑宽度为44.5m。
筑岛迎
水面边坡采用彩条布+钢筋石笼防止冲刷掏空,厚度为1m,筑岛边坡按照1:2 进行放坡。
对应顶面尺寸坡脚尺寸为北面侧71.6m,南面侧29.3m,西面侧70.2m。
筑岛面积
约1301.7 ㎡,填筑方量约18080m3。
筑岛范围见图 1.1-4 所示。
图1.1-4 水中墩基础施工筑岛平台布置图
基坑开挖上层1m范围采用1:1 放坡开挖,下层16.5m范围采用钢筋砼围护桩与
高压旋喷桩止水帷幕支护方案。
钢筋混凝土围护桩直径为 1.25m,桩间距为 1.5m;高压旋喷桩直径为0.8m,咬合20cm;围护桩上部设置钢筋混凝土冠梁,冠梁尺寸为宽
1.4m×高1.0m;围护结构布置两道支撑层,分别位于筑岛顶面下5m、10m和14m位置,
钢围檩采用2I56a 工字钢腰梁,支撑杆采用φ630*13mm钢管,基坑支护结构布置见图
1.1-5 。
基坑上层放坡坡顶临江侧平台宽6m,可作为小型机械临时施工作业平台,对
于大中型机械作业,应尽力避开相关区域,采用长臂挖机结合小型挖机进行开挖作业,必要时可在现场试验满足条件的情况下,酌情考虑。
总体施工流程见图 1.1-6 所示。
封底混凝土厚度根据计算采用2m厚,承台基坑完毕即可对承台进行钢筋模板安装、
混凝土浇筑作业。
基坑施工标高控制参见表 1.1-1 所示。
图1.1-5 水中墩基础基坑支护平面布置图
筑岛点位放样
筑岛填筑
桩位放样
承台桩基施工围护桩基施工
开挖线放样
基坑开挖支护结构施工
承台施工
基坑回填
图1.1-6 水中墩基础总体施工流程图
表1.1-1 水中墩基础基坑施工各控制标高一览表
部位控制标高(m) 部位控制标高(m) 部位控制标高(m)
筑岛平台顶3094.66 围护桩顶3092.66 旋喷桩底3067.16 冠梁顶3093.66 围护桩底3067.16 第1 道钢支撑3089.66
冠梁底3092.66 旋喷桩顶3092.66 第2 道钢支撑3084.66
1.2 朗镇2 号桥概况
朗镇2 号雅鲁藏布江特大桥于6号、7 号墩位于位于雅鲁藏布江江中,其余基础均位于江岸上,其施工工艺同 3 号桥,6 号、7 号墩基坑围护桩平面如图 1.2-1 所示,基坑支撑如图 1.2-2 所示,基坑支撑立面如图 1.2-3 所示,
图1.2-1 基坑围护桩平面图。