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基坑工程监测方法技术汇总-图一

基坑工程监测方法技术汇总-图一

基坑工程监测方法技术汇总-图二

基坑工程监测方法技术汇总-图二

基坑工程监测方法技术汇总-图三

基坑工程监测方法技术汇总-图三

基坑工程监测方法技术汇总-图四

基坑工程监测方法技术汇总-图四

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  • 凤凰大道西段—基坑监测方案
    六盘水市地下综合管廊城市试点PPP项目凤凰大道西段总长1.145公里,凤凰大道西段道路已经施工完毕,为了准确掌握综合管廊基坑开挖、施工过程的动态情况,了解开挖、综合管廊施工对基坑深层水平变形情况,确保地下综合管廊工程施工和运营的安全,需要对地下综合管廊基坑开挖过程中地表位移、地表裂缝和基坑深部水平变形进行监测。
  • 兰州某1650 米基坑监测方案
    兰州西站城市配套二期工程-西津西路下立交项目位于兰州七里河区,西津 西路是紧邻兰州西客站北广场北侧的一条重要的城市主干道,下立交位于西津西 路道路下,地铁2 号线以上,地道西侧穿过规划3 路后设置洞口,东侧穿过规划 纵10 路后设置洞口。设计范围为桩号K0+240(西接地点)至K1+890(东接地 点),包括范围内的西津西路人行地道及位于北广场的西津西路下立交附属用房, 不包括两端接线道路工程(该部分在道路设计中体现)。 下立交全长1650 米,其中暗埋段长度1261 米,西侧敞开段长度为159 米, 东侧侧敞开段长度为230 米。其中下立交主体隧道宽度为20.1 米,面积为33165 平方米。
  • 某21488m2北京研发中心基坑监测方案
    拟建工程为北京立思辰新技术有限公司研发中心,位于北京市海 淀区中关村软件园内,其东侧为软件园三号路,西侧为东北旺西路。 拟建工程地理位置优越,距五环路直线距离约3.8km,交通十分便利, 周边有G6 京藏高速公路、G7 京新高速公路、五环路、后厂村路等。 拟建工程地上5 层,高度为23.4m,地下2 层,基础埋深-9.90m、 -10.75m , 总建设用地面积为21488.8m2 , 可建设用地面积为 5389.3m2,总建筑面积为27770m2,设计室内地坪标高为47.70m(自 然地面标高约为-0.30m),在基坑开挖过程中需进行边坡支护处理, 地下室开挖到回填时间约为6 个月。
  • 某基坑及周围环境监测方案
    根据本工程的具体情况,依据有关规范的规定和基坑支护设计方案及建设单位对基坑监测的有关要求,本次基坑监测包括以下内容: (1) 基坑周边环境的监测:主要包括周边建筑物及道路的沉降监测。 (2) 基坑支护结构的监测:主要包括支护结构的水平位移监测;支护桩体内力监测;锚杆轴力监测。 (3) 深层土体的位移监测:主要为基坑周边深层土体的位移观测。
  • 基坑边坡监测方案(最终修改20161019)
    本资料为SJHN.WDGC-014#基坑边坡监测方案(最终修改20161019)。
  • 蕲春县工贸二期基坑监测方案
    1.3 项目规模:湖北鸿德置业有限公司拟在蕲春县漕河镇夏漕村,新建工贸 新天地二期。拟建物为八栋住宅楼和商铺组成,设计层数为主楼地上5-33 层,地 下1 层,用地面积为28607.91m2,总建筑面积160802m2,±0.00m 为23.55~23.95m, 设1 层地下室,基础形式采用钻孔灌注桩。场地为拆迁重建场地,地面基本平坦, 场地现地面高程为23.30m,地下室底板标高-7.50m。地下室大致呈矩形。该项目 基坑面积22100m2,基坑周长约680m,基坑开挖深度为6.85~7.25m,基坑重要性等 级为一级(EF 段按二级考虑)。
  • 施工期安全监测方法及说明
    本资料为施工期安全监测方法及说明,主要的仪器有:多点位移计、锚杆应力计、测缝计、渗压计、温度计、钢筋计、五向应变计、无应力计等,以及埋设这些仪器所需的电缆、电缆保护和管集线箱等。内容详实,值得参考下载。
  • 综合管廊基坑支护工程测量及监测方案
    东湖新城综合管廊三期工程位于武汉市东湖新城,主要包括沙湖港北路(信和西路—仁和路)综合管廊、监控中心、沙湖港北路(绿岛西路—杨春湖路)综合管廊、智和路(蓝天横路—欢乐大道)综合管廊、绿岛西路(沙湖港北路—欢乐大道)综合管廊和友谊大道(杨春湖路—仁和路)综合管廊,综合管廊全长约6320m。
  • 城市基坑工程施工监测技术
    基坑在开挖过程中,开挖区的自然状态发生了变化,基坑内外的土体也由原来静止的土压力状态向被动和主动的土压力状态转变,应力状态的改变首先引起基坑支护结构承受荷载而内力发生改变,其次引起坑内土体隆起、基坑支护结构及其周围土体的侧向位移和沉降,如果内力和变形的量值超过允许的范围,将导致基坑的失稳甚至破坏。 目前的基坑工程主要集中在城市,基坑周围有较多的地上和地下建构筑物,地上的建构筑物相当于庞大的集中荷载,加剧基坑内外土体的变形,土体的过大变形又促使地上和地下建构筑物产生较大的变形甚至破坏,如地上建构筑物的倾斜、裂缝和地下管线的破裂等。
  • 基坑工程监测施工技术标准
    6-2-11-1 支护结构监测 支护结构的设计,虽然根据地质勘探资料和使用要求进行了较详细的计算,但由于土层的复杂性和离散性,勘探提供的数据常难以代表土层的总体情况,土层取样时的扰动和试验误差亦会产生偏差;
  • 地下停车场深基坑监测方案
    中国(上海)XX视听基地(XXX项目)地块位于上海市XX区XXX区内XX路,XX路XX口的东面,XX东路的西面。在区位上,基地位于XX科学园区的东侧。总体规划占地约220亩,规划总面积约450000平方米,总用地约145528平方米。该工程分为A、B两区,其中A区分为南北两块(简称A南区、A北区),A南区有3幢7层研发楼、1幢8层研发楼,A北区有1幢7层科研楼和1幢8层研发楼;B区有2幢15F层商业办公楼、1幢9F立体车库、1幢9F培训中心、3F的裙房。A区及B区西侧区域均有二层地下车库,B区东侧区域有三层地下车库(含一层地下夹层)。 本次基坑围护施工对象为地下两层或三层停车库。 本工程±0.00相当于绝对标高+6.00m。根据岩土工程勘察报告及设计方案,场地整平后天然地面绝对标高按4.40m考虑,即相对标高-1.60m,A区基坑开挖深度为8.8~9.4m,B区西侧基坑开挖深度为10.05~10.35m,B区东侧基坑开挖深度为11.05~12.25m,集水井、电梯井等深坑落深1.0~1.5m,消防集水井落深2.9m。 本工程基坑呈近似扇形,基坑面积约为82743m2,周长1354m。 基坑围护结构及加固方式:本工程基坑开挖深度较深,局部达12.25m,基坑开挖面积大,周围环境一般。根据上海市标准《基坑工程设计规程》,综合本工程的地质及周边环境情况,基坑围护按二级基坑进行设计。基坑围护结构采用桩径Φ750、Φ900mm的钻孔灌注桩作为挡土结构,有效桩长15.9 ~23.4m;基坑周圈防渗止水帷幕采用Φ850 mm三轴水泥土搅拌桩,水泥掺量20%,桩长12~14.5m;局部坑底采用Φ700 mm二轴搅拌桩加固,水泥掺量13%,加固深度为坑底以下4 m。 支撑系统:本工程竖向在南北两端设置一道钢筋混凝土支撑,支撑中心标高为-5.6m(相对标高)。支撑平面布置采用十字对撑结合边桁架的形式,局部区域设置斜撑,砼强度等级为C30;在基坑的其他部位支撑采用Φ609㎜钢管斜抛撑,
  • 梅江道站主体基坑监测方案
    梅江道站是天津市地铁6号线的一个标准站,位于梅江道与五号堤路交口,沿五号堤路南北向布置。为地下二层岛式车站,标准段两柱三跨的现浇钢筋混凝土箱型框架结构,结构高度13.5lm、标准断面宽度为20.7m,底板埋深16.76m,站中心顶板覆土为3m。车站中心里程为DK34+825.605,设计起点里程为DK34+748.405,设计终点里程为DK34+953.105,主体结构总长204.7m。车站采用明挖法和盖挖法两种方法施工,车站南、北端区间隧道采用盾构法施工,车站两端均为盾构接收井。车站两侧共设4个出入口及2个风道。基坑支护安全等级为一级,周围风险等级为Ⅲ级,监测等级为二级,所以结构重要性系数取1.1。
  • XX项目基坑监测方案编制审核要点.do
    XX项目基坑监测方案编制、审核要点.doXX项目基坑监测方案编制、审核要点.do
  • 某金融中心基坑支护变形监测方案
    佳兆业科技金融中心项目位于深南中路和上步南路交叉口西南部,松岭路以东。拟 建4 层地下室,基坑开挖面积约为12000 平方米,基坑深度约22 米,基坑周长约510m, 基坑支护方案采用三道钢筋混凝土内支撑+地下连续墙。 基坑北侧为深南中路,地铁出入口风井已占用红线场地约2.0m,南侧为上步大厦和 南园新村6 层居民楼,西侧靠近松岭路,东侧临地铁科学馆二层地下商场。其中北侧相 邻地铁1 号线科学馆站主体结构约29m,左线中心线约33.1m;西北角地铁科学馆站3 号 出入口和风井已进入用地红线范围内2.0m,北侧开挖线在轨道交通设施保护范围之内。
  • 某266600 m?商务区基坑监测方案
    拟建天津高新区软件服务外包基地综合配套区中央商务区二期----双塔办公楼 工程由A 塔、B 塔楼及裙楼等组成,总建筑面积约26.66 万m?,其中地上约15.33 万m?,地下约11.33 万m?,建筑高度约220 米。
  • 上海市某街道基坑支护监测方案
    拟建项目松江永丰街道社区服务管理用房地处上海市松江区,位于盛乐路以东、乐都 西路以北地块。本项目总建筑面积约16406.46m2,地下建筑面积为4264.02m2,主体结构 由地上两栋9 层楼(1#楼、2#楼)和两栋3 层楼(3#楼、4#楼)建筑组成,设一层地下室。 本项目基坑面积约3840m2,围护周长约280m;设计标高±0.000 相当于绝对标高 4.400,现场场地内自然地坪绝对标高3.300,相当于相对标高为-1.10。地下室底板板面 标高为-5.100,底板厚500mm、垫层厚100mm,底板底相对标高为-5.700m。沿基坑周边有 反梁,梁高1100mm,梁底标高为-6.300 大范围基坑开挖深度为5.20m,基坑南侧局部挖 深自地表面以下6.20m,坑内集水井比正常坑底落深1.0m~1.10m,电梯井围护设计考虑 落深2.0m;
  • [河南]基坑工程施工对周边重要建筑监测方案_
    郑州市*****土建施工03标段,位于郑州市中心城区、起始于**东路与大学路路口,穿越京广铁路、郑州火车站,经过**广场,沿人民路向东北方向延伸到达**站。**广场站位于**街、**路**路、**路及**街交汇路口的下方,车站的西北侧有**广场、东南侧有**广场,周边的商场、宾馆林立,按顺时针分布有**华联、郑州华联、**大厦、**商厦、亚细亚、**广场、**宾馆、***影院,其中**纪念塔为国家级保护文物。
  • 深基坑坑壁侧向位移全站仪相对固定工作站监测方法
    深基坑坑壁位移监测因受施工场地的限制,监测仪器通常需安设于基坑周边相对稳定的地方,即工作站上,但受基坑施工的影响,工作站或多或少会发生变形。为消除这种影响,采用全站仪相对固定工作站监测方法,并通过对某深基坑侧向位移的实际监测验证了该方法的实用性
  • 水库工程大坝安全监测方案
    万营水库位于珠江流域红水河水系北盘江的一级支流万营河上,隶属水城县新街乡马路、大元村。水库坝址距水域县城约75KM,距新街乡驻地约lOKM乡村公路通往库区左岸炭山小学附近,交通较为方便。
  • 地铁区间工程盾构监测方案
    xx站~xx路站区间:区间右线起讫里程为右DK13+850.785~右DK14+362.859,长511.679m。区间左线起讫里程为左DK13+850.785~左DK14+362.859,长511.390m,自xx路站始发,依次下穿xx路、xx铁路、侧穿京沪铁路,侧穿xx6层住宅区、侧穿xx供热中心最后到达xx站。单洞单线双线双区间工程,本区间有1段平面曲线,左右线曲线半径均为2000米,线间距为10.4m~16m,纵断面最大坡度为25‰,最小坡度为2‰,区间覆土最大厚度为:16.9m,最小厚度为:12.7m,本区间盾构均由xx路站始发xx站接收右线盾构率先始发,盾构管片设计采用净空5500mm,管片厚度350mm、环宽1.5m。 铁路监测由业主直接委托的北京交大建筑勘察设计院有限公司进行监测有专项的监测方案,我单位监测范围不包含铁路,因此本方案不再论述对铁路的监测内容。 本区间隧道埋深在12.7-16.9m之间,根据《城市轨道交通工程监测技术规范》(GB50911-2013)表3.3.2的划分,确定本隧道工程的监测为二级。 本区间侧穿xx小区及xx供热中心,根据《城市轨道交通工程监测技术规范》(GB50911-2013)表3.3.3的划分,确定周边环境风险等级为二级。 根据《城市轨道交通工程监测技术规范》(GB50911-2013)表3.3.5的划分,确定本区间监测等级为二级。
  • 区域城镇化水平预测方法汇总
    国土规划、城镇体系规划以及各种关于城市和区域的发展战略研究中,都需要预测若干年后区域的城镇人口数和城镇人口在总人口中的比重。预测期限常常是10年、20年甚至更长,属于长期或超长期预测,要求得到的是一种控制性指标。下面介绍的是几种常用的预测模型。
  • 最新的基坑工程监测规范
  • 居住小区基坑沉降位移监测方案
    本工程建筑名称:***居住小区;建设地点:南宁市;建设单位:中国***广西分公司;总建筑面积 57602.01m2 ,(已含地下室面积 14298.57m2 及架空层面积 923.88 m82 ),其中住宅面积 42104.26m2 ,管理用房及公厕面积 275.30m2 。计容积率建筑面积为 42379.56m2;建筑层数、高度:地下 2 层,地上 A、C栋 26 层,高 79.35米;B栋 26+1层,高 82.35米;D栋 11+1层,高 36.15米;建筑结构形式:为钢筋混凝土剪力墙结构,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为六度,建筑合理使用年限为50年。根据总平面规划图本工程地下室顶板覆土后高程为96.0m,地下室底板高程87.6m,基坑深度约9m。南面与东景花园相邻,采用排桩支护,排桩直径为1500mm人工挖孔桩,混凝土强度等级为C25,桩距2.5m,支护高度为9m,周边建筑物面积约为7200平方米;西南面有约9m高土坡,支护高度含基坑深度在内合计约18m。东北面有约12m土坡,支护高度含基坑深度在内合计21m。西北面地势稍低,基坑深度约5m。除南面采用排桩支护外其余采用土钉墙支护。
  • 福州市黄山站地铁基坑监测方案
    1.1 工程位置 福州市轨道交通1 号线黄山站位于福泉高速连接线同则徐大道交叉口的南 端,沿福峡路南北向布置。 1.2 工程简况 黄山站为地下二层岛式车站,车站为双层双跨箱型框架结构。车站中心里程 为SK18+819,车站主体结构外包尺寸为:长192.2m,工作井宽24.9m,标准段 宽20.8m。 车站工作井开挖深度约为17.7m,支撑型式为第一道砼支撑+第二~第五道 钢支撑;标准段开挖深度约16m,支撑形式为第一道砼支撑+第二~第四道钢支 撑。工作井围护结构采用800mm 地下连续墙,深度为25.6m 及31.6m;标准段采 用800mm 地下连续墙,
  • 湖南棚户区改造项目基坑监测方案20p
    石阡县河东河西片区棚户区改造项目2#地块位于石阡县,东邻佛顶山大道、西靠石阡县第四中学,北临海事搜救中心。地块近似长方形,南北长约87.6m,东西长约55.8m。基坑周长约280m,开挖面积约为4800m2,开挖深度10.50m。
  • 某大厦基坑及周边环境监测方案
    新建大楼地上十八层,高度为79.95 米,地下三层。总建筑面积55580 ㎡,其中:地 上面积31427 ㎡,地下面积24153 ㎡。主楼位于基地北侧,地下室主要用作设备机房和车 库。 主体结构为框架剪力墙结构体系,采用桩筏基础,主楼下筏板厚1500mm(局部 2000mm),其余区域筏板厚1000mm。下设钻孔灌注桩。主楼下桩径Φ800, 桩长52m,桩 端持力层为⑨1 层灰色粉砂夹粉质粘土,单桩抗压承载力设计值3700kN。其它区域设桩径 Φ700 抗拔桩,桩长32m,桩端持力层为⑤3-1 层灰色粉质粘土,单桩抗拔承载力设计值为 1200kN。
  • 北京某大型公建工程现场周边及基坑监测方案
    鉴于岩土工程的复杂性、本基坑工程的重要性和边坡支护持续时间长的特点,基坑监测采用信息化施工方法,边施工边监测,及时反馈和计算分析监测结果,掌握基坑边坡及周边建筑物的情况,做到心中有数,确保基坑及周边环境的安全,防患于未然;通过监测数据与设计参数的对比,可以分析基坑支护设计的正确性与合理性,科学合理地安排下一步工序。 由于本工程紧邻东三环,因此重点对邻近道路、管线、建筑物及边坡位移、沉降进行监测。为保证基坑监测的连续性和准确性,进场后立即与前期施工单位联系,索取施工监测点布置图和施工监测资料,对已有监测点设置标识,作好监测点的保护工作,开始定期施工监测,除土方施工单位的监测以外,我单位的测量人员将定期对沉降及位移进行观测,直至基坑回填至地面±0.00为止。
  • 川藏线拉萨至林芝段站前工程基坑监测方案-
    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)。
  • 川藏线拉萨至林芝段站前工程基坑监测方案
    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
  • 滨博高速公路土壤流失及监测方法探讨
    在比较基础设施建设和重点开发项目建设中,在常用的土壤流失监测方法优缺点的基础上,本文介绍了滨博高速公路建设对区域生态环境的影响及特点,提出了测钎法的观测原理及测定步骤,并对该法在高速公路土壤动态监测中的应用进行了讨论。
  • 广东基坑施工监测技术交底
    本工程地质条件较差,基坑开挖的深度与长度较大,在基坑开挖过程围护结构可能产生较大的水平与竖向变位,给整个基坑的稳定性产生影响。
  • 江苏某建设工程质量检测中心深基坑施工监测方案
    本基坑支护结构采用如下型式:地下车库与影视中心采用放坡+土钉墙支护,局部加深区采用水泥搅拌桩重力式挡墙支护;大剧院基坑浅部采用水泥搅拌桩重力式挡墙支护,中间加深区采用钻孔灌注桩+混凝土水平支撑支护。
  • 杭州地铁5号线一期工程SG5-9标基坑监测方案(通过专家评审版)
    沈半路站位于沈半路上(杭州灯具市场附近),为3、5号线换乘车站,3号线车站沿沈半路南北布置,5号线车站沿东西向跨沈半路布置。5号线沈半路站(中心里程为右DK20+512.918)总长377.415m,标准段宽33.0~61.0m,深17.9m~18.81m;3号线沈半路站总长310.1m,标准段宽23.3m,深24.6m~26.11m。
  • 建发·珑璟湾I标段工程地下室基坑工程监测方案
    建发·珑璟湾工程地位于泉州市鲤城区浮桥镇田中村北侧,北侧为拟建一层地下室空地,东侧为拟建工程二期,西侧南侧为规划道路。该基坑总面积约为25410平方米,基坑周长约为758米。场地平整,实测标高为7.3~7.8m(黄海高程)。底板面标高4.4m(黄海高程),底板厚度为300mm,承台厚度为1900~2450mm,垫层厚100mm,基坑深度为3.30~5.40m。
  • 商住宅基坑支护工程基坑监测方案22
    商住宅基坑支护工程基坑监测方案商住宅基坑支护工程基坑监测方案商住宅基坑支护工程基坑监测方案
  • 某52222 平方米基坑工程监测方案和监测报告
    华阳市阳光佳苑工程位于东区政府对面,东临南路,南临环西 路(在建),西侧为花园,距离坑边较远约54m,北侧地块空旷。 基坑东南角下面埋有管线,基坑东边离管线比较远,最近的距离管 线约18m。基坑周长约1490m,占地面积52222 平方米。拟建建筑 物包括高层建筑物6 栋(1#、2#、3#、4#、5#、6#栋),层数为24-30F, 为框架剪力墙结构,综合商业楼为多层建筑物(7#、8#、9# 、10# 栋、),层数为2-8F,为框架结构;均有地下室三层,地下室为框架 结构。
  • 超深基坑逆作法土方开挖支护监测方案
    本工程基坑在逆作法施工期间至地下室完成阶段委托有基坑监测资质单位,进行基坑监测,根据监测数据资料反馈和改进施工,保证地连墙及支护结构安全。同时施工单位也应对基坑进行有效监测和控制。
  • 某地基坑监测方案附图流程图CAD图纸
    本图纸为:某地基坑监测方案附图流程图CAD图纸,内容包括:基坑监测方案附图流程图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 湖南棚户区改造项目基坑监测方案20页
    石阡县河东河西片区棚户区改造项目2#地块位于石阡县,东邻佛顶山大道、西靠石阡县第四中学,北临海事搜救中心。地块近似长方形,南北长约87.6m,东西长约55.8m。
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