深基坑施工监测方案
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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。
深基坑施工监测方案一、背景介绍深基坑施工是建筑工程中一项重要的地下工程施工活动。
由于基坑较深、土壤条件复杂,施工过程中可能会面临一系列的安全隐患。
为了及时发现和解决问题,确保施工的顺利进行,深基坑施工监测方案应运而生。
二、监测目标1. 地面沉降:监测地表沉降情况,及时评估并控制地面沉降的范围和速度。
2. 地下水位:监测基坑周边地下水位的变化,防止地下水涌入基坑,导致工程事故。
3. 地下管线:监测基坑周边地下管线的位移情况,避免工程施工对管线造成破坏。
4. 地面建筑物:监测基坑施工对周边建筑物的影响,保证周边建筑物的安全。
三、监测方法1. 地面沉降监测:a. 使用全站仪实时监测地面水平和垂直位移的变化。
b. 设置沉降点网格,在关键位置进行连续监测。
c. 编制沉降监测曲线,分析沉降速度和变化趋势。
2. 地下水位监测:a. 安装水位计监测基坑周边地下水位的变化。
b. 建立水位监测井,定期采集地下水位数据。
c. 分析地下水位变动趋势,及时采取排水措施。
3. 地下管线监测:a. 使用高精度测距仪监测地下管线的位移情况。
b. 定期巡检地下管线,发现问题及时修复或迁移。
4. 地面建筑物监测:a. 安装倾斜仪、位移传感器等监测周边建筑物的位移情况。
b. 实时监测建筑物的倾斜角度、位移量等数据。
c. 设立安全预警值,一旦超过预警值,及时采取措施保护建筑物。
四、监测报告1. 每周编制监测报告,详细记录各项监测数据和分析结果。
2. 报告中应包括监测数据的变化曲线图、分析结果及建议措施。
3. 监测报告应及时上报给相关负责人,并定期进行讨论和总结。
五、紧急情况处理1. 当监测数据超过安全范围或出现异常情况时,立即采取紧急措施。
2. 紧急措施包括但不限于停工、加固、排水等,以保证工程的安全进行。
六、总结深基坑施工监测方案是保证施工安全和质量的重要保障措施。
通过合理的监测方法和及时的监测报告,可以及早发现问题、预防事故的发生,保证工程的正常进行。
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。
深基基坑监测专项施工方案一、项目背景深基坑施工过程中,为确保施工的安全性和稳定性,需要进行深基坑监测。
深基坑监测通过对基坑周边地面沉降、地下水位、地下管线及结构变化等进行实时监测,及时掌握基坑施工的变形和变化情况,从而采取相应的施工措施,确保施工工程的安全进行。
本文旨在制定深基坑监测专项施工方案,为相关监测工作提供指导。
二、监测目标1.测量基坑周边地面沉降变形情况;2.监测基坑内地下水位;3.监测施工过程中的地下管线和结构的变化情况;4.根据监测结果,及时提出应对措施。
三、监测内容和方法1.周边地面沉降监测a.选择适合的监测点进行地面沉降监测;b.使用高精度全站仪或GNSS测量设备,每日固定时刻进行测量;c.测量点布设应保持均匀、合理,覆盖整个基坑范围;d.实时记录沉降数据,并进行数据分析和对比。
2.地下水位监测a.在距基坑边缘一定距离内,选择适宜的井点开挖井眼;b.井眼处安装水位计监测地下水位的变化;c.定期测量地下水位,并记录数据;d.根据地下水位变化情况,及时采取控制措施。
3.地下管线和结构变化监测a.根据基坑周边土质情况和相关图纸,确定地下管线及结构的位置和走向;b.使用地下探测设备进行地下管线和结构的探测,并标定位置并记录相关数据;c.施工过程中,对管线和结构的变化进行定期监测,并记录变化情况;d.如有变化情况超出设定范围,及时采取措施进行修整或处理。
四、数据管理与分析1.成立专门的监测数据管理及分析小组;2.对每次监测得到的数据进行录入、存储和管理;3.利用专业软件对数据进行分析和处理,制作监测报告和图表;4.针对监测数据进行综合分析,及时发现问题并提出解决建议。
五、监测周期和报告1.地面沉降监测:每日测量;2.地下水位监测:每周测量;3.地下管线和结构监测:每周测量;4.每月开会讨论监测数据,并制作监测报告;5.随时根据监测结果调整施工计划。
六、安全措施1.监测设备要符合相关要求、规范,并经过验证和校准;2.监测人员要熟悉操作规程和注意事项,做好个人防护措施;3.在施工现场设置警示标志,防止不相关人员进入监测区域;4.如发现监测数据异常或超过设定范围,应立即上报,暂停施工并采取相应措施;5.高风险时段应加强监测频率和范围,确保施工安全。
一、工程概况本工程为深基坑施工项目,基坑深度约8米,占地面积约500平方米。
基坑周边环境复杂,包括地下管线、周边建筑物等。
为确保施工安全和工程质量,特制定本深基坑监测专项施工方案。
二、监测目的1. 监测基坑围护结构的变形和稳定性,确保施工安全;2. 监测周边地下管线和建筑物的沉降,防止对周边环境造成影响;3. 为施工提供实时数据,指导施工方案的调整。
三、监测内容1. 基坑围护结构水平位移监测;2. 基坑围护结构竖向位移监测;3. 周边地下管线沉降监测;4. 周边建筑物沉降监测。
四、监测方法1. 水平位移监测:采用测斜仪进行监测,测量基坑围护结构水平位移;2. 竖向位移监测:采用水准仪进行监测,测量基坑围护结构竖向位移;3. 地下管线沉降监测:采用精密水准仪进行监测,测量地下管线沉降;4. 周边建筑物沉降监测:采用精密水准仪进行监测,测量周边建筑物沉降。
五、监测频率1. 基坑围护结构水平位移和竖向位移监测:每日监测一次;2. 地下管线沉降监测:每周监测一次;3. 周边建筑物沉降监测:每周监测一次。
六、监测数据处理1. 对监测数据进行实时记录,确保数据的准确性;2. 对监测数据进行整理和分析,发现异常情况及时报告;3. 对监测数据进行统计和评估,为施工方案的调整提供依据。
七、监测设备配置1. 测斜仪:用于监测基坑围护结构水平位移;2. 水准仪:用于监测基坑围护结构竖向位移、地下管线沉降和周边建筑物沉降;3. 数据采集器:用于实时记录监测数据;4. 软件系统:用于监测数据分析和处理。
八、监测人员要求1. 监测人员应具备相关专业知识和技能,熟悉监测设备的操作和维护;2. 监测人员应严格遵守监测规程,确保监测数据的准确性;3. 监测人员应定期参加培训和考核,提高监测技能。
九、监测安全管理1. 监测现场应设置警示标志,防止人员误入;2. 监测设备应妥善保管,防止损坏和丢失;3. 监测人员应遵守安全操作规程,确保自身安全。
深基坑施工监测方案深基坑施工是一项关键而复杂的工程活动,为了确保工程质量和安全,监测方案是必不可少的工具。
本方案旨在提供一套可行的深基坑施工监测方案,并详细介绍其实施步骤、监测指标和方法。
一、方案概述深基坑施工监测方案是为了对施工期间的变形和沉降等关键参数进行实时监测,以确保施工的稳定性和安全性。
本方案包括以下几个方面的内容:监测设备的选择与布置、监测指标的确定、监测数据的处理与分析以及预警机制的建立。
二、监测设备的选择与布置1. 监测设备的选择根据基坑的尺寸、地质情况和工程要求,选择适合的监测设备。
通常包括测斜仪、水位计、应变仪、位移传感器等。
这些设备应具备高精度、稳定性强和能够实现远程监测等特点。
2. 监测设备的布置根据基坑的具体情况,合理布置监测设备。
监测点的设置应兼顾效果和经济性,避免出现监测死角。
监测设备的安装应符合相关标准和规范,以确保监测数据的准确性。
三、监测指标的确定1. 变形监测指标根据基坑施工的特点,确定合适的变形监测指标。
通常包括边坡变形、地表沉降、地下水位等参数。
这些指标可以根据不同工程阶段的要求进行细分,以便更加准确地评估基坑的稳定性。
2. 安全监测指标在深基坑施工过程中,安全是至关重要的。
确定合适的安全监测指标,如地表位移、沉降速率、围护结构变形等。
这些指标的监测可以提前发现潜在的安全隐患,及时采取措施避免事故的发生。
四、监测数据的处理与分析1. 数据采集与传输监测设备应具备数据采集、传输和存储的功能。
监测数据应定期采集并传输到数据中心或监测人员处。
数据的传输方式可以采用有线或无线传输,以确保数据的及时性和准确性。
2. 数据处理与分析监测数据应经过专业的数据处理和分析。
数据处理包括数据质量的评估、异常值的排除和数据的校准等。
数据分析则主要通过对监测数据的时序分析、趋势分析和空间分布分析来评估基坑的稳定性。
五、预警机制的建立根据监测指标的设定范围和变化趋势,建立合理的预警机制。
深基坑施工监测方案
深基坑施工是指在建筑工地中挖掘较深的坑道,以便进行地下工程
的施工。
由于深基坑施工涉及到地质条件、土壤力学和安全等多个方
面的问题,因此需要制定一套完善的施工监测方案来确保施工的安全
和顺利进行。
一、施工前准备
在进行深基坑施工前,应先进行详细的工程勘察和地质勘探,以了
解地下情况、土层状况和地下水位等信息。
同时,还需要制定相应的
施工方案,明确施工过程和所需的监测参数。
二、监测设备和方法
1. 地下水位监测
为了及时了解地下水位的变化情况,需要在基坑周边设置水位监测点,使用水位计等设备定期进行监测,并记录监测数据。
在施工过程中,需要根据监测结果采取相应的排水措施,以保证基坑内部的稳定。
2. 基坑变形监测
为了监测深基坑周边土体的变形情况,可以采用测量仪器和遥感技术。
常用的监测方法包括全站仪测量、激光扫描仪和遥感监测等。
这
些监测设备可以实时记录基坑周边土体的位移和形态变化,并生成监
测报告。
根据监测结果,可以及时调整施工方案,以减少变形对深基
坑安全的影响。
3. 基坑周边建筑物的监测
在深基坑施工过程中,需要密切关注周边建筑物的安全情况。
可以
采用测量仪器和振动监测系统来监测周边建筑物的振动情况。
通过实
时监测周边建筑物的振动变化,可以及时采取相应的措施来防止建筑
物的受损。
三、监测结果处理和应对措施
1. 数据分析和报告
监测期间所采集到的数据需要进行统计和分析,以得出相应的结论。
监测报告应当清晰明了地陈述监测数据、变化趋势及其对施工安全的
影响,并提出相应的建议和措施。
2. 应对措施
根据监测结果和报告的分析,需要及时采取相应的措施来应对可能
出现的问题。
比如,在地下水位上升时,可以增加排水量来维持基坑
的稳定;在土体变形较大时,可以增加加固措施或调整施工工艺。
四、监测方案的调整和完善
在施工过程中,如果监测结果发现有异常情况或超出了设计预期的
范围,应及时调整监测方案,并完善施工措施。
监测方案的调整需要
经过工程负责人和专业技术人员的评估,并及时通知相关人员进行相
应的操作。
总结:
深基坑施工是一项复杂而又关键的工程,监测方案的制定和实施对于确保施工的安全和顺利进行起着至关重要的作用。
只有通过科学的监测手段和合理的应对措施,才能在施工过程中及时发现问题、解决问题,并保证施工的顺利进行。
这就要求工程团队要具备一定的专业知识和丰富的实践经验,同时密切关注监测数据和报告的变化,并及时采取相应的行动。
只有这样,才能确保深基坑施工的安全性和稳定性。