一、一级基坑监测依据?
主要就这两部分:地下水位、基坑位移
地下水位要看降水井
基坑位移就得用全站仪,以桩、冠梁、等标的物为基准点,用全站仪观测位移情况,有一定的范围,具体的你要查规范.全站仪要固定点.
二、基坑监测?
当前,基坑支护设计尚无成熟的理论、有效的方法来计算基坑周围的土体变形,在施工中通过变形监测的数据,来指导基坑的开挖和支护,以避免或减轻其所造成的破坏性后果。
首先应该了解一下基坑工程类别,因为基坑工程现场监测项目的选择与基础工程类有关,对基坑工程等级的划分方法可根据国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)确定,见表7.1.7
基坑工程施工监测的对象主要为维护结构和周围环境两部分。维护结构包括维护粧墙、水平支撑、围檩和圈梁、立柱、坑底土层和坑内地下水等。周围环境包括周围建筑、地下管线等。根据《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497—2009),监测对象根据不同等级的基坑,包含不同的监测内容,具体见下表。
监测项目 | 基坑类别 | 一级 | 二级 | 三级 |
维护墙(边坡)顶水平位移 | 应测 | 应测 | 应测 | |
维护墙(边坡)顶竖向位移 | 应测 | 应测 | 应测 | |
深层水平位移 | 应测 | 应测 | 宜测 | |
立柱竖向位移 | 应测 | 宜测 | 宜测 | |
维护墙内力 | 宜测 | 可测 | 可测 | |
支撑内力 | 应测 | 宜测 | 可测 | |
立柱内力 | 可测 | 可测 | 可测 | |
锚杆内力 | 应测 | 宜测 | 可测 | |
土钉内力 | 宜测 | 可测 | 可测 | |
坑底隆起(回弹) | 宜测 | 可测 | 可测 | |
维护墙侧向土压力 | 宜测 | 可测 | 可测 | |
孔隙水压力 | 宜测 | 可测 | 可测 | |
地下水位 | 应测 | 应测 | 应测 | |
土体分层竖向位移 | 宜测 | 可测 | 可测 | |
周边地表竖向位移 | 应测 | 应测 | 宜测 | |
竖向位移 | 应测 | 应测 | 应测 | |
周边建筑 | 倾斜 | 应测 | 宜测 | 可测 |
水平位移 | 应测 | 宜测 | 可测 | |
周边建筑、地表裂缝 | 应测 | 应测 | 应测 | |
周边管线变形 | 应测 | 应测 | 应测 |
对于应测项目,一般情况下监测频率按下表进行。
基坑类别 | 施工进程 | 基坑设计深度(m) | ||||
≤5 | 5~10 | 10-15 | >15 | |||
≤5 | 1次/1d | 1次/2d | 1次/2d | 1次/2d | ||
—级 | 开挖深度(m) | 5-10 | — | 1次/1d | 1次/1d | 1次/1d |
>10 | — | — | 2次/1d | 2次/1d | ||
二级 | 开挖深度(m) | ≤5 | 1次/2d | 1次/2d | — | — |
5-10 | — | 1次/1d | — | — |
基坑及支护结构监测报警值见下表。
监测项目 | 支护结构类型 | 基坑类别 | |||||||||
一级 | 二级 | 三级 | |||||||||
累计值 | 变化速率(mm/d) | 累计值 | 变化速率(mm/d) | 累计值 | 变化速率(mm/d) | ||||||
绝对值(mm) | 相对基坑深度控制值 | 绝对值(mm) | 相对基坑深度/>控制值 | 绝对值(mm) | 相对基坑深度/•控制值 | ||||||
1 | 维护墙(边坡)顶水平位移 | 放坡、土钉墙、锚喷支护、水泥土墙 | 30~35 | 0.3%~0.4% | 5~10 | 50~60 | 0.6%~0.8% | 10~15 | 70~80 | 0.8%~1.0% | 15~20 |
钢板桩、灌注桩、型钢水泥土墙、地下连续墙 | 25~30 | 0.2%~0.3% | 2~3 | 40~50 | 0.5%~0.7% | 4~6 | 60~70 | 0.6%~0.8% | 8~10 | ||
2 | 维护墙(边坡)顶竖向位移 | 放坡、土钉墙、锚喷支护、水泥土墙 | 20~40 | 0.3%~0.4% | 3~5 | 50~60 | 0.6%~0.8% | 5~8 | 70~80 | 0.8%~1.0% | 8~10 |
钢板桩、灌注桩、型钢水泥土墙、地下连续墙 | 10~20 | 0.1%~0.2% | 2~3 | 25~30 | 0.3%~0.5% | 3~4 | 35~40 | 0.5%~0.6% | 4~5 |
监测项目 | 支护结构类型 | 基坑类别 | |||||||||
一级 | 二级 | 三级 | |||||||||
累计值 | 变化速率(mm/d) | 累计值 | 变化速率(mm/d) | 累计值 | 变化速率(mm/d) | ||||||
绝对值(mm) | 相对基坑深度控制值 | 绝对值:mm) | 相对基坑深度九控制值 | 绝对值:mm) | 相对基坑深度八控制值 | ||||||
3 | 深层水平位移 | 水泥土墙 | 30~35 | 0.3%~0.4% | 5~10 | 50~60 | 0.6%〜0.8% | 10~15 | 70~80 | 0.8%~1.0% | 15~20 |
钢板粧 | 50~60 | 0.6%~0.7% | 2~3 | 80~85 | 0.6%~0.7% | 4~6 | 90~100 | 0.9%~1.0% | 8~10 | ||
灌注粧 | 45~50 | 0.4%~0.5% | 70~75 | 0.7%~0.8% | 70~80 | 0.8%~0.9% | |||||
型钢水泥土墙 | 45~55 | 0.5%~0.6% | 75~80 | 0.7%~0.8% | 80~90 | 0.9%~1.0% | |||||
地下连续墙 | 40~50 | 0.4%~0.5% | 70~75 | 0.7%〜0.8% | 80~90 | 0.9%~1.0% | |||||
4 | 立柱竖向位移 | 25~35 | 2~3 | 35-45 | 4~6 | 55~65 | 8~10 | ||||
5 | 基坑周边地表竖向位移 | 25~35 | 2~3 | 50~60 | 4~6 | 60~80 | 8~10 | ||||
6 | 坑底回弹 | 25-35 | 2〜3 | 50~60 | 4~6 | 60~80 | 8~10 | ||||
7 | 土压力 | (60%-70%)f1 | (70%-80%)f1 | (80%-90%)f1 | |||||||
8 | 孔隙水压力 | ||||||||||
9 | 支撑内力 | (60%-70%)f2 | (60%-70%)f2 | (60%-10%)f2 | |||||||
10 | 墙体内力 | ||||||||||
11 | 锚杆拉力 | ||||||||||
12 | 立柱内力 |
三、一级基坑监测需要什么资质?
从事深基坑工程勘察、设计单位应当具有工程勘察综合类资质或岩土工程勘察、设计专项的专业类乙级及以上的资质。一类深基坑工程或安全等级为一级的深基坑工程设计应当由具有工程勘察综合类资质或甲级岩土工程设计资质的单位承担。
工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。
工程勘察综合资质只设甲级;工程勘察专业资质设甲级、乙级,根据工程性质和技术特点,部分专业可以设丙级;工程勘察劳务资质不分等级。
取得工程勘察综合资质的企业,可以承接各专业(海洋工程勘察除外)、各等级工程勘察业务;取得工程勘察专业资质的企业,可以承接相应等级相应专业的工程勘察业务;取得工程勘察劳务资质的企业,可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井等工程勘察劳务业务。
四、基坑监测方法?
地表及管线沉降变形监测;相邻建筑物沉降、倾斜及裂缝发展观测;支护结构倾斜及位移监测;支护结构应力监测;支护结构沉降监测;支撑轴力及应力监测;地基隆起监测;水位监测及水土压力监测等。
五、基坑监测资质?
这是通常需要获得相关机构或政府颁发的认证或资格证书。具体要求会因地区、国家和监测类型而异。
在中国内地,基坑监测资质通常需要获得中国工程监理资格证书、建设工程监理工程师等级证书或工程测量师等级证书。此外,资深的工程公司或监理机构可能还需要具备相关经验和技术实力方可获得基坑监测项目的承接资格。
六、基坑监测对象?
基坑监测是为了确保在土木工程中的基坑施工过程中,安全、稳定地进行施工。基坑监测的对象通常包括以下几个方面:
1. 地下水位监测:监测基坑附近地下水位的变化情况,以确保在施工期间能够适当地排水和控制水位。
2. 地面沉降监测:监测基坑周围地面的沉降情况,以评估施工对地面稳定性的影响。
3. 周围建筑物监测:监测基坑施工对周边建筑物的影响,例如振动、沉降和变形情况,以确保施工过程中不会对周围建筑物造成损害。
4. 基坑支撑结构监测:监测基坑中支撑结构的变形情况,以确认基坑支撑结构的稳定性和安全性。
5. 土壤力学参数监测:监测土壤力学参数,例如土壤的压缩性、稠度以及抗剪强度,以帮助评估土壤的稳定性和承载能力。
基坑监测的具体对象可能因项目类型、基坑施工条件和监管要求而有所不同。在具体的基坑监测方案中,应根据具体的项目需求进行细化和确定。
七、几级基坑需要做基坑监测?
1. 安全等级为一、二级的支护结构,在基坑开挖过程与支护结构使用期内,必须进行支护结构的水平位移检测和基坑开挖影响范围内建(构)筑物及地面的沉降检测。
2. 基坑工程施工前,应由建设方委托具备相应资质第三方对基坑工程实施现场检测;监测单位应编制监测方案,经建设方、设计方、监理方等认可后方可实施。
八、一级建造师基坑降水的规范?
降水井的布置应符合下列要求:
(1)条状基坑宜采用单排或双排降水井,布置在基坑外缘一侧或两侧,在基坑(沟槽)端部,降水井布置外延长度应为基坑宽度的一倍至两倍。(2)面状基坑降水井,宜在基坑外缘呈封闭状布置,距边坡上口1~2m,当面状基坑很小时可考虑单个降水井。
(3)对于长、宽度很大,降水深度不同的面状基坑,可在基坑内增设降水井,并随基坑开挖而逐步撤除。
(4)在基坑运土通道出口两侧应增设降水井,其外延长度不少于通道口宽度的一倍。
(5)采用辐射井降水时,辐射管长度和分布应能有效满足基坑范围降水需要。
(6)降水井的布置,可在地下水补给方向适当加密,排泄方向适当减少。
(9)有条件时,降水系统应经现场试验验证降水效果,以优化方案。
九、基坑验槽和基坑监测区别?
一、指代不同
1、地基验槽:检验地基是否满足设计、规范等有关要求。是否与地质勘查报告中土质情况相符的验收。
2、基槽验线:又叫基槽验收,建筑基槽开挖结束后,需要对其实际情况与勘测结果比较,并对基槽开挖的质量进行检验。
二、验收人员不同
1、地基验槽:由建设单位组织建设单位、勘察单位,设计单位,施工单位、监理单位的项目负责人或技术质量负责人共同检查验收
2.基槽验线:应由承包商、设计单位、勘察单位、监理单位和建设单位五方代表共同参与进行,并请质量监督站抽查。对土质有争议的,可到法定检验部门检验鉴定,经检验符合要求后,填写验收意见及签证。
三、准备材料不同
1、地基验槽:基坑(槽),基地开挖到设计标高后,应进行工程地质检验,对各种组砌基础,混凝土基础(包括:设备基础)、桩基础、人工地基等做好隐蔽纪录。
2、基槽验线:需要准备地质勘探报告,基础结构设计图纸,基槽底抄测记录,基槽开挖隐蔽记录,验槽记录,验槽申请表,基槽土方开挖质量评定表。参加验收单位及人员签到表。
十、哪种基坑需要出具基坑监测,方案?
在施工过程中,需要进行基坑监测和制定监测方案的情况包括但不限于:基坑深度较大、周边建筑物或地下管线密集、地质条件复杂、基坑周边环境敏感等。
基坑监测方案应包括监测点布设、监测参数、监测频率、监测方法等内容,以确保施工过程中的安全性和稳定性,并及时采取措施应对可能出现的变形、沉降或破坏等问题。