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    基坑工程施工前,應由建設方委托具備相應的第三方,對基坑工程實施現場監測。監測單位應根據現行標準《建筑基坑工程監測技術規范》,綜合考慮基坑工程設計方案、巖土工程條件、周邊環境、施工方案等因素編制監測方案,并明確監測項目、監測報警值、監測方法、監測點的布置、監測周期等內容,監測方案需經設計、監理及相關單位認可,當基坑工程設計或施工有重大變更時,監測單位應與建設方及相關單位研究并及時調整監測方案。
    房屋沉降鑒定是指對房屋在長期使用過程中,由于地基土質變化、上部荷載增加或
    結構本身固有的變形所引起的房屋傾斜或不均勻沉降進行*和鑒定的活動。
    房屋沉降的原因:
    1、基礎不均勻下沉:
    基礎不均衡下沉是導致建筑物發生傾斜的重要原因,一般表現為建筑物的偏心受壓。
    造成這種結果的主要原因在于基礎的埋置較淺或軟弱,使基礎產生不均勻壓縮性變
    形;或者因施工質量差而使基礎產生不均勻下沉等。
    2、上部結構的不均衡受力:
    上部結構(包括樓板、梁等)在長期的使用中會產生較大的變形量,當其變形**過一定的允許范圍時即會造成建筑物的傾斜甚至倒塌;另外由于地震等原因也會引起建筑物的不均衡受力和傾斜。
    3、使用不當:
    如**負荷運轉、堆放雜物等會使房屋的承重力降低而出現裂縫和損壞等現象;還有的
    房屋在使用過程中受到過大的震動也會引起房屋的破壞而造成傾斜和不均勻下沉的現
    象。此外如果房屋周圍有地下管線經過也可能影響建筑的正常使用而引起建筑物的傾
    倒或歪斜現象的發生。
    為了確保建筑物(結構)的正常使用壽命和建筑物(結構)的安全,并為將來的勘測,
    設計和施工提供可靠的數據和相應的沉降參數,有必要觀察建筑物的沉降。建筑物
    (結構)性別和重要性越來越明顯。
    當前的法規還規定,必須遵守高層建筑,高聳結構,重要的古建筑和連續生產設施基
    礎,電力設備基礎,滑坡*等措施。特別是在高層建筑的建造中,地基沉降*用
    于加強過程監控。
    指導合理的施工程序,防止在施工過程中出現不均勻沉降,提供及時的反饋信息,為
    勘測,設計和施工部門提供詳細的信息,并避免損壞建筑物的主要結構或影響使用的
    裂縫由于沉降的結構不同,造成巨大的經濟損失。
    房屋沉降*應通過設置基準點或在房屋上設置*點對房屋的沉降進行定期*。
    對同一批*對象,應在兩個或兩個以上不同位置設置基準點,基準點應設置在房屋
    沉降變形影響范圍以外。
    沉降*頻率可每三個月一次,以后每半年一次。受相鄰工程施工影響,尚應進行沉
    降*。一般年每月一次,往后每半年一次,直至沉降穩定。在*過程中如出現
    房屋荷載突然增加、四周積水、長期降雨時,應增加測量次數。房屋突然出現大量沉
    降、不均勻沉降或嚴重開裂時,應逐日或三天一次連續*。
    安徽路基沉降監測
    房屋沉降監測工作內容:
    1、房屋沉降監測應通過設置基準點、在房屋上設置觀測點,對房屋的沉降進行定期觀測。
    2、對同一個或同一批監測對象(房屋),應在兩個或兩個以上不同的位置設置基準點。基準點應設在房屋沉降變形影響范圍以外,便于長期保存和觀測的穩定位置,使用時應作穩定性檢查或檢驗。
    3、在單個房屋上,沉降觀測點布置數量和位置可按現行工程建設規范《既有建筑物結構*與評定標準》的規定確定。沉降觀測點觀測標志的制作應符合現行行業標準《建筑變形測量規程》的規定。
    4、房屋沉降宜采用水準儀量測,量測等級、精度要求、數據處理、相對沉降的計算以及相關的技術要求應按現行行業標準《建筑變形測量規程》的規定執行。
    5、當懷疑房屋的沉降未穩定而對房屋進行沉降監測時,監測頻率應符合下列要求:監測頻率應根據地基土類型和沉降速率大小而定。除有特別要求外,可年沒三個月一次,以后每半年一次,直至沉降穩定為止。
    6、當考慮相鄰施工對房屋的影響而對房屋進行沉降監測時,監測頻率應符合下列要求:監測頻率應根據相鄰工程的施工工藝和地基上的類型確定。相鄰工程施工結束后,尚應繼續進行沉降觀測。一般情況下,可年每月一次,以后每半年一次,直至沉降穩定為止。
    7、在觀測個過程中,如出現房屋附近地面荷載突然增減、房屋四周大量積水、長時間連續降水等情況時,應增加觀測次數。當房屋突然發生大量沉降、不均勻沉降或嚴重開裂時,應立即進行逐日或三天一次的連續觀測。
    8、沉降是否穩定的判斷標準可按現行行業標準《建筑變形測量規程》的要求確定。
    安徽路基沉降監測
    基坑是在基礎設計位置按基底標高和基礎平面尺寸所開挖的土坑,是工程項目的基礎。所以說**基坑安全尤其重要。基坑的安全穩定狀態決定了整個工程建設能否順利完成,對基坑進行監測就是為了防患于未然,**工程安全。
    1、水平位移監測
    測定特定方向上的水平位移時可采用視準線法、小角度法、投點法等;測定監測點方向的水平位移時可視監測點的分布情況,采用前方交會法、自由設站法、 坐標法等;當基準點距基坑較遠時,可采用GPS測量法或三角、三邊、邊角測量與基準線法相結合的綜合測量方法。
    當監測精度要求比較高時,可采用微變形測量進行自動化全天候實時監測。水平位移監測基準點應埋設在基坑開挖深度范圍以外不受施工影響的穩定區域,或利用已有穩定的施工控制點,不應埋設在 低洼積水、濕陷、凍脹、脹縮等影響范圍內;基準點的埋設應按有關測量規范、規程執行。宜設置有強制對中的觀測墩;采用精密的光學對中裝置,對中誤差不宜大于0.5mm。
    2、豎向位移監測
    豎向位移監測可采用幾何水準或液體靜力水準等方法。坑底隆起(回彈)宜通過設置回彈監測標,采用幾何水準并配合傳遞高程的設備進行監測,傳遞高程的金屬桿或鋼尺等,應進行溫度、尺長和拉力改正,基坑圍護墻(坡)**、墻后地表與立柱的豎向位移監測精度應根據豎向位移報警值確定。
    3、深層水平位移監測
    圍護墻體或坑周土體的深層水平位移的監測宜采用在墻體或土體中預埋測斜管、通過測斜儀觀測各深度處水平位移的方法。
    4、傾斜監測
    建筑物傾斜監測應測定監測對象**部相對于底部的水平位移與高差,分別記錄并計算監測對象的傾斜度、傾斜方向和傾斜速率。應根據不同的現場觀測條件和要求,選用投點法、水平角法、前方交會法、正垂線法、差異沉降法等。
    5、裂縫監測
    裂縫監測應包括裂縫的位置、走向、長度、寬度及變化程度,需要時還包括深度。裂縫監測數量根據需要確定,主要或變化較大的裂縫應進行監測。裂縫監測可采用以下方法:
    (1) 對裂縫寬度監測,可在裂縫兩側貼石膏餅、劃平行線或貼埋金屬標志等,采用千分尺或游標卡尺等直接量測的方法;也可采用裂縫計、粘貼安裝千分表法、攝影量測等方法。
    (2) 對裂縫深度量測,當裂縫深度較小時宜采用鑿出法和單面接觸超聲波法監測;深度較大裂縫宜采用超聲波法監測。應在基坑開挖前記錄監測對象已有裂縫的分布位置和數量,測定其走向、長度、寬度和深度等情況,標志應具有可供量測的明晰端面或中心。 裂縫寬度監測精度不宜低于0.1mm,長度和深度監測精度不宜低于1mm。
    6、支護結構內力監測
    基坑開挖過程中支護結構內力變化可通過在結構內部或表面安裝應變計或應力計進行量測。對于鋼筋混凝土支撐,宜采用鋼筋應力計(鋼筋計)或混凝土應變計進行量測;對于鋼結構支撐,宜采用軸力計進行量測。圍護墻、樁及圍檁等內力宜在圍護墻、樁鋼筋制作時,在主筋上焊接鋼筋應力計的預埋方法進行量測。支護結構內力監測值應考慮溫度變化的影響,對鋼筋混凝土支撐尚應考慮混凝土收縮、徐變以及裂縫開展的影響。
    7、土壓力監測
    土壓力宜采用土壓力計量測。 土壓力計埋設可采用埋入式或邊界式(接觸式)。埋設時應符合下列要求:
    (1) 受力面與所需監測的壓力方向垂直并緊貼被監測對象;
    (2) 埋設過程中應有土壓力膜保護措施;
    (3)采用鉆孔法埋設時,回填應均勻密實,且回填材料宜與周圍巖土體一致。
    (4) 做好完整的埋設記錄。 土壓力計埋設以后應立即進行檢查測試,基坑開挖前至少經過1周時間的監測并取得穩定初始值。
    8、孔隙水壓力監測
    孔隙水壓力宜通過埋設鋼弦式、應變式等孔隙水壓力計,采用頻率計或應變計量測。孔隙水壓力計應滿足以下要求:量程應滿足被測壓力范圍的要求,可取靜水壓力與**孔隙水壓力之和的1.;精度不宜低于0.5%F·S,分辨率不宜低于0.2%F·S。孔隙水壓力計埋設可采用壓入法、鉆孔法等。
    9、地下水位監測
    地下水位監測宜通過孔內設置水位管,采用水位計等方法進行測量。地下水位監測精度不宜低于10mm。
    10、錨桿拉力監測
    錨桿拉力量測宜采用的錨桿測力計,鋼筋錨桿可采用鋼筋應力計或應變計,當使用鋼筋束時應分別監測每根鋼筋的受力。錨桿軸力計、鋼筋應力計和應變計的量程宜為設計大拉力值的1.,量測精度不宜低于0.5%F·S,分辨率不宜低于0.2%F·S。應力計或應變計應在錨桿鎖定前獲得穩定初始值。
    安徽路基沉降監測
    產品功能及特點:
    1、監測數據自動采集、無線傳輸:通過深基坑支護結構及周邊環境監測,實現監測過程中的數據自動采集,充分利用無線傳輸技術,實現不同精密傳感器監測數據實時上傳數字云平臺,提高監測與效率,減少人為因素對監測數據的干擾,確保數據真實可靠;
    2、原始數據實時處理:實時監測數據上傳至云平臺后,對水平位移、豎向位移、水位、應力、沉降等潛在安全隱患進行實時計算和分析處理,動態形成各類數據BI分析模型、使監測數據一目了然,為管理決策提供依據;
    3、多樣式預警、報警功能:深基坑監測系統對**出警界閥值的數據進行現場預警、報警,達到報警狀態時系統通過現場聲光報警器警示現場施工人員撤離危險區域,并以短信形式將預警、報警數據發送到各責任主體單位、安全監督機構負責人的手機上;
    4、事前預防、主動、提升效率:監測單位、行政主管部門在對深基坑工程監測和巡檢的同時,可以對自然條件、支護結構、施工工況、周邊環境及監測設施的巡視結果進行拍攝上傳、并對監測數據進行基坑變形的影響分析 ,及時采取措施,實現了被動監測轉為主動,事后處理轉為事前預防;
    深基坑監測系統解決方案
    隨著城市建設的蓬勃發展,城市對空間的利用率要求越來越高,地下軌道交通、建筑物不斷出現,地下基礎越做越深,基坑開挖深度不斷增加。基坑工程設置于力學性質復雜的地層中,現階段基坑工程設計內力計算以及土體變形預估與實際情況有較大差異,且很大程度上依靠經驗。
    整體架構
    深基坑監測系統整體架構分為實地部署的傳感網和在線監測云平臺兩部分。
    監測指標
    基于基坑的結構安全等級、地質環境、周圍環境,參考《建筑基坑工程監測技術規范》G497-2009規程,并結合項目實施目標與監測需求,以下為深基坑監測指標參數,其中字體部分為基坑監測應測項,其他監測指標可根據基坑等級及具體施工需求進行選擇監測。
    深基坑監測系統解決方案
    隨著城市建設的蓬勃發展,城市對空間的利用率要求越來越高,地下軌道交通、建筑物不斷出現,地下基礎越做越深,基坑開挖深度不斷增加。基坑工程設置于力學性質復雜的地層中,現階段基坑工程設計內力計算以及土體變形預估與實際情況有較大差異,且很大程度上依靠經驗。
    整體架構
    深基坑監測系統整體架構分為實地部署的傳感網和在線監測云平臺兩部分。
    監測指標
    基于基坑的結構安全等級、地質環境、周圍環境,參考《建筑基坑工程監測技術規范》G497-2009規程,并結合項目實施目標與監測需求,以下為深基坑監測指標參數,其中字體部分為基坑監測應測項,其他監測指標可根據基坑等級及具體施工需求進行選擇監測。

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