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文档简介
检测'监测方案审批表
工程名称:桐溪湖泊工程
标段:________________________/____________________________
文件名称:桐溪湖泊工程蜂巢路排水箱涵基坑监测监测方案
承建单位:/_______________________________________________
编制单位:湖南省勘测发计院
编制人员:编制日期
报批意见:
检测\监测单位(盖章):报批日期:
审核意见:
监理单位(盖章):审核日期:
工程建设部(文旅公司)规划设计部意见:成控部意见:总工室意见:
意见:
部门负责人:部门负责人:部门负责人:
部门负责人:
总工程师意见:
注:本表(含附件)一式6份(含清单附件),各参与部门留存一份。
检测(监测)方案审批表
项目名称:桐溪湖泊工程
我单位已根据国家相关验攻规范要求,完成桐溪湖泊工程蜂巢路排水箱涵基坑监
测方案编制,特请建设单位予以审批。
编制单位名称:(盖章)
年月日
工程建设部门:
负责人:
年月B
规划设计部门:
负责人:
年月B
规划设计部门分管领导:
年月日
工程建设部门分管领导:
年月日
湖南湘江新区投资集团有限公司
桐溪湖泊工程蜂巢路排水箱涵基坑监测
技
术
方
案
湖南省勘测设计院
二0一八年H—月
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湖南湘江新区投资集团有限公司
桐溪湖泊工程蜂巢路排水箱涵基坑监测
批准:
审核:
编制:
湖南省勘测设计院
二0一八年H"一月
第2页
目录
第一章工程概况.....................................................................3
第二章监测目的和依据...............................................................3
第三章监测内容及项目...............................................................4
第四章基准点、监测点的布设和保护..................................................5
第五章监测方法及精度...............................................................7
第六章监测工期利监测频率..........................................................12
第七章监测报警及异常情况下的监测措施.............................................13
第八章监测应急措施................................................................16
第九堂监测数据的处理与信息反馈....................................................16
第十章作业安全及其他管理制度......................................................19
第十一章基坑变形监测点位平面示意图(附后)......................................20
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第一章工程概况
1.项目名称:桐溪湖泊工程蜂巢路排水箱涵基坑监测
2.项目位置:排水箱涵位于拟建蜂巢路道路卜.方
3.基坑概况
本工程道路边坡为永久边坡。箱涵基坑支护为临时性支护,安全等级主要为一级,
局部为二级,基坑长度约为460nb深度为9.5812.5m,采用放坡支护,分两级。
第二章监测目的和依据
1.监测目的
受施工地质条件、邻近建筑物的结构性能、气候及不确定等因素的影响,基坑在开
挖及维护期间,必须采用信息施工法进行施工。
信息施工法就是运用多手段的联合监测,做到定时监测,及时反馈,加强施工过程
中的信息管理。同时通过监测信息,及时发现问题,及时采取相应对策,清除事故隐患;
并根据实际情况修改、补充、完善设计和施工方案。
基坑在开之及维护期问,应委托第三方监测,必须采用信息施工法进行施工。基坑
工程进行现场监测的目的主要为:为佶息化施工提供依据:为基坑周边环境中的建(构)
筑物、各种设施的保护提供依据:为优化设计提供依据。
2.监测依据
《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009);
《建筑基坑支护技术规范》(GB50330-2009);
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);
《城市测量规范》(CJJ/T8-2011);
《工程测量规范》(GB50026-2007);
《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016);
《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012);
《国家一、二等水准测量规范》GB12897-2006;
《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013);
建设方提供的基坑支护方案设计资料;
拟建场地岩土工程详细勘察报告等资料。
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第三章监测内容及项目
根据基坑场地岩土工程地质、水文质条件、基坑安全等级、周边环境条件及《建筑
基坑工程监测技术规范》(GB5D497-2009)、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)、
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)等规程规范,本基坑按一级基
坑进行监测,监测内容主要为:
1.建立变形监测基准网:考虑基坑支护、建设场地的工程地质条件和水文地质
条件、周边环境等的实际情况,拟建立变形监测基准点4个。
2.基坑工程变形监测内容:
2.1基坑(边坡)顶竖向位移监测(85点)
2.2基坑(边坡)顶水平位移监测(85点)
3.监测工作实施
3.1监测工作开展:合同签订后,根据项目监测方案内的监测内容配置仪器安排人
员成立现场监测小组,进场后建立监测基准网、埋设观测点并测取初始值。二次观测后,
对观测数据进行分析,通过专业软件处理后提交成果报告,详见下图:
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第四章基准点、监测点的布设和保护
L基准点的布设
1.1在位移监测时,测量点可分为基准点、工作基点、观测点三类,如图所示,其
布设应符合下列要求:
变形观测的测量点关系图
1.2变形测量的基准点应设置在变形区域以外、位置稳定、易于长期保存的地方,
并应定期复测。
1.3变形测量基准点的标石、标志埋设后,应达到稳定后方可开始观测。稳定期根
据观测要求和地质条件情况确定,不宜少于15d。
1.4高程基准点的布设:特级沉降观测的高程基准点不应少于4个,其他级别的沉
降观测的高程基准点数不应少于3个。基准点和工作基点应形成闭合环或形成附合线构
成的结点网。
1.5平面基准点的布设:各级别水平位移的基准点不应少于3个。基准点、工作基
点应便于检核校验,宣布设为近似等边三角形网。对于特级、一级位移观测的平面基准
点、工作基点,应建造具有强制对中装置的观测墩或埋设专门观测标石,强制对中装置
的对中误差不应超过±0.1mm。
2.监测点的布设
本工程监测点由我院专业技术人员进行布设,点位布设后用油漆做好标示并编号,
点位布设严格按照监测点位平面示意图进行(监测平面图附后)。
基坑(边坡)顶部变形监测点的布设:
根据建筑基坑工程监测技术规范《GB50497-2009》要求,对基坑顶部沉降和水平
位移观测点根据设计说明布设监测点,两种点位重合使用。采用直径为616的预制钢筋
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点进行埋设,埋入深度约0.1〜0.4米。
基坑支护坡顶观测点样图(单位:mm)
3.监测点的保护措施:
(1)监测标志设置应稳固、明显、结构合理,监测点的位置应避开障碍物,便于
观测和保护。
(2)加强测点、基准点及工作基点的保护工作,测点周围设置明显标志并进行编
号,严防施工时损坏。
(3)与现场施工单位与监理单位协调保护,以防止人为和施工破坏监测点。
竖向位移、水平位移观测点
4.监测初始值测定:
为取得基准数据,各观测点在施工前随施工进度及时设置,并及时测得初始值,观
测次数不少于3次,直至稳定后作为动态观测初始值。测量基准点在施工前埋设,经观
测确定其一稳定时方才投入使用。稳定标准为两次观测值不超过2倍观测精度。基准点
不少于3个,并设在施工影响范围外。监测期间定期联测以检验稳定性,并采用有效保
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护措施,保证其在整个监测期间的正常使用。
第五章监测方法及精度
1.基准点观测
基准点联测按《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016)应采用一级精度进行环线闭合
往返观测(或按一等水准精度实施),采用电子水准仪及其配套标尺实施观测:首先将
基准点进行联测,之后按规范周期性联测检核基点的稳定性。每次沉降观测前先对基点
进行检测,确定稳定后,方可进行下一步的观测工作。高程起算采用独立高程系统。
2.沉降观测
沉降观测按《建筑物变形测量规范》采用沉降二级精度要求进行环线闭和法观测,
仪器采用高精度电子水准仪配合钢钢尺进行,按设计周期定期观测。每次观测前必须对
工作基点进行检测,检测按照《建筑物变形测量规范》采用沉降二级精度要求进行,首
次采用往返测或单程双测站观测(独立进行两次),从第二次开始采用单程观测,并形
成闭合环。
3.水平位移观测
水平位移观测仪器采用高精度全站仪,可根据现场条件使用视准线法、测小角法、
前方交会法或极坐标法进行。根据本项目现场的实际情况,拟选用视准线法和测小角法
相结合。
①视准线法:
用视准线法测量水平位移拟采用高精度全站仪进行(测角精度为2.0”)。即在支
护桩中线支护坡顶中线(视准线)两端各自向外的延长线上,埋设检核点,在其中一端
安置仪器,瞄准安置在另一端的固定觇牌进行定向,待活动觇牌的照准标志正好移至方
向线上时读数,每个观测点应按确定的测数进行往测与返测。观测点偏离视准线的距
离不应超过活动觇牌读数尺的读数范围。其示意见下图:
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位移观测点
位移量,
0-----------------------------«
检核点2
检核点1
②直接测距法:
用直接法测距法拟采用高精度全站仪进行。激光精密直接测距法是在垂直或接近
垂直挡墙的方向上稳定的位置设站,利用高精度的激光或红外测距仪直接测量位移点的
精确水平距离,通过重复测量位移点与固定点(稳定点)间的距离变化测定出挡墙的水
平位移变化。该方法直观实用,对相对于基准线方向的水平位移较敏感,对高差大的点
位和侧向斜角大的测线误差会稍大。
4.观测要求及限差
采用相同的观测方法和观测路线;使用同一监测仪器和设备:固定观测人员;在基
本相同的环境和条件下工作。
该项目在基准点及沉降点观测中,除按常规水准测量要求观测外,还应做到:
(1)按照规范要求,进行二级沉降观测时,从第二次之后可采用单程观测。但宜保
证同仪器设备,沿同一路线进行;每测段的测站数均应为偶数,否则应加入标尺零点差
改正。
(2)观测时间和气象条件
为了达到观测精度,应在标尺分划成像清晰而稳定的情况下进行。下列情况下不应
进行观测:
a.日出后与日落前30inin内;
b.太阳中天前后(可根据地区、季节和气象条件,适当增减中午间歇时间):
c.标尺分划线的影像跳动而难于照准时;
d.风力过大而使标尺与仪器不能稳定时;
e.气温突变时。
(3)在观测过程中根据路线土质选用尺桩或尺台作转点尺承。
(4)依据建筑变形测量规范《JGJ8-2016》要求,水准观测的有关技术要求应符合
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下表:
表1水准观测的视线长度、前后视距差和视线高
等级视线长度前后视距差前后视距差累积视线高度
一级W30mW0.7mWLOm20.5m
二级W50mW2.0mW3.0m20.3m
注:表中的视线高度为下丝读数。
(5)测站观测顺序和方法
数字水准仪观测顺序和方法
1)、往、返测奇数测站照准标尺分划的顺序为:
a).后视标尺;
b).前视标尺;
c).前视标尺;
d).后视标尺。
2)、往、返测偶数测站照准标尺分划的顺序为:
a).前视标尺;
b).后视标尺;
c).后视标尺;
d).前视标尺。
3)、一测站的操作程序如下(以奇数站为例):
a).首先将仪器整平(望远镜绕垂直轴旋转,圆气泡始终位于指标环中央):
b).将望远镜对准后视标尺(此时,标尺应按圆水准器整置于垂直位置),用垂直
丝照准条码中央,精确调焦至条码影像清晰,按测量键;
c).显示读数后,旋转望远镜照准前视标尺条码中央,精确调焦至条码影像清晰,
按测量键;
d).显示读数后,重新照准前视标尺,按测量键;
e).显示读数后,旋转望远镜照准后视标尺条码中央,精确调焦至条码影像清晰,
按测量键;显示测站成果。测站检核合格后迁站。
(6)检测与测站观测限差
每次沉降观测前,必须对工作基点进行检测,确认点位稳定无误后方可进行建筑物
沉降点观测,水准观测的限差应符合下表:
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表2水准观测的限差(mm)
基辅分划基辅分划所测往返测较差或环检测已测测段
等级
读数的差高差的差线闭合差高差之差
一级0.30.5WC.3MW0.45,?
二级0.50.7WL5G
注:表中n为测站数。
(7)观测中应遵守的事项
a.观测前30min,应将仪器置于露天阴影下,使仪器与外界气温趋于一致;设站时,
须用测伞遮蔽阳光;迁站时,应罩以仪器'罩;
b.对于自动安平水准仪的圆水准器,须严格置平;
c.在连续各观测站上安置水准仪的三脚架时,应使其中两脚与水准路线的方向平
行,第三脚轮换置于路线方向的左侧和右侧;
d.除路线拐弯处外,每一测站上仪器与前后视标尺的三个位置,应接近一条直线。
禁止为了增加标尺读数,而把尺桩(台)安置在壕坑中;
e.同一测站上观测时,不得两次调焦。转动仪器的倾斜螺旋和测微鼓时,其最后
旋转方向,均应为旋进;
f.进行往返测观测时,每•测段的往测和返测,其测站数均应为偶数,否则应加
入零点差改正。由往测转向返测时,两支标尺须互相换位置,并应重新调整仪器。
(8)成果的重测与取舍
A.测段往返测高差不符值超限,应先就可靠程度较小的往测或返测进行整段重测,
并按下列原则取舍。
a.若重测的高差与同方向原测高差的不符值超过往返测高差不符值的限差,但与
另一单程高差的不符值不超出限差,则取用重测结果;
b.若同方向两高差不符值未超出限差,且其中数与另一单程高差的不符值亦不超
出限差,则取同方向中数作为该单程的高差:
c.若a款中的重测高差(或b款中两同方向高差中数)与另一单程不符值超出限差,
须事测另一单程;
d.若超限测段经过两次或多次重测后,出现同向观测结果靠近而异向观测结果间
不符值超限的分群现象时,如果同方向高差不符值小于限差之半,则取原测的往返高差
中数作为返测结果。
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B.环线闭合差超限时,应就路线上可靠程度较小(往返测高差不符值较大或观测
条件较差)的某些测段进行重测,如果重测后仍超出限差,则须重测其他测段。
(9)每公里水准测量的偶然中误差全中误差超限时,应分析原因,重测
有关测段。
(10)部分限差计算公式
a.单位权中误差:
〃=叫/V药
式中叽一一沉降量s的观测中误差,mm;
mAs---沉降量的中误差,mm;
QB一一网中最弱观测点高程H的权倒数;
Qh——网中待求观测点间高差h的权倒数。
b.每千米高差的偶然中误差:
式中△---测段往返测高差不符值,mm;
R---测段长度,km;
n——测段数。
c.高差中误差:
式中n——AB测段的测站数。
d.每公里水准测量的全中误差(超过20个闭合环时计算):
PVTF]
”VN
式中W一一经过各项改正后的水准环闭合差,mm;
F一一水准环线周长,km;
N一一水准环数(本项目为1)。
5.变形观测的精度指标
5.1沉降观测和水平位移观测可按《建筑变形测量规范》JGJ8-2016中的二级精度
进行,其精度指标见表3实测精度控制在《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)
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精度要求之内。表3
变形测量沉降观测位移观测
级另IJ观测点测站高差中误差(mm)变形点的点位中误差(mm)
二级±0.5±3.0
《建筑基坑工程监测技术规范》(61350497-2009)之6.2.3为:基坑围护墙(边坡)
顶部监测精度应根据其水平位移报警值按表4确定(当根据累计值和变化速率选择的精
度要求不一致时,水平位移监测精度优先按变化速率报警值的要求确定)。
表4水平位移监测精度要求1nlin)
累计值D5m)D<2020WD<4040WDW60D>60
水平位移报警
值
变化速率vo(uun/d)VD<24Wv(iW6VD>6
监测点坐标中误差WO.3WLOW1.5<3.0
《建筑基坑工程监测技术规范》(61350497-2009)之6.3.3为:基坑围护墙(边坡)
顶部、基坑周边建筑的竖向位移监测精度应根据其竖向位移报警值按表5确定。
表5竖向位移监测精度要求(nun)
竖向位移报累计值S(:nm)S<2020WS<4040WSW60S>60
警值变化速率vs(mm/d)vs<22Wvs<44WvsW6vs>6
监测点测站高差中误差WO.15WO.3WO.5WL5
第六章监测_L期和监测频率
1.基坑工程变形观测周期
1.1基坑工程变形观测
1.1.1.巡视检查:基坑工程施工和使用期间,定期派专人对基坑工程进行巡视检查,
主要内容包括监测点位是否破坏,基坑护壁、周围建筑、地面等是否有新增裂缝等。加
强巡视检查是预防基坑工程事故非常简便、经济而又有效的方法。
L1.2.基坑顶部分成型后,及时设点进行观测,监测频率采取定时与跟踪相结合的
方法。具体监测频率及周期进度计划见下表:
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表6监测进度计划表
序号监测项目监测频率
1基准点联测1次/2月
基坑土方开挖期间:1次/5天,预计工期1个月;
箱涵结构施工期间:1次/3-4天,预计工期4个月;
沉降、水平
2箱涵施工完成至基坑回填期间:1次/7-8天,预计工期
位移观测
1个月。
遇大雨、特殊情况或意外险情,适当加密监测。
注:上述〕转则频率是在J恚坑开挖施工正常情况卜.参照执行,若遇到险情及特殊情
况,应密1监测频率,以i的足信息化施工的要求。
综上,本项目总工J期预计6个月,监测总次数为40次。
在实际作业过程中,周围基础的沉降于观测的空间范围上,可根据施工的位置及其
观测体的变化情况,采用由施工区往外从近至远逐步推进的方式,按规范适当的选测部
分单体和点位,同时在观测的时间跨度上,各监测手段也可参照施工进度以及实际变化
情况,适当的调整观测周期。其目的是在起到信息化施工的同时,将安全性和经济性合
理有效的结合。
第七章监测报警及异常情况下的监测措施
我方根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)、《建筑基坑工程监测技术规
范》(GB50497-2009)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)等规
程规范及木基坑的具体情况,将基坑位移变形的允许值、报警值、监测周期及精度等级
及支护设计方案提出的相关基坑围护体系警报值要求,按一级进行监测和监控。
观测过程中发现异常时及时汇报,并相应的增加观测。在中华人民共和国国家标准
GB50497-2009《建筑基坑监测技术规范》的强制性条文7.0.4条中对增加变形测量也有
规定,当建出现下列情况之一时,应提高监测频率:
(1)监测数据达到报警值;
(2)监测数据变化较大或者速率加快;
(3)存在勘察未发现的不良地质;
(4)超深、超长开挖或未及时加撑等违反设计工况旅工;
第14页
(5)基坑周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏;
(6)基坑附近地面荷载突然增大或超过设计值;
(7)支护结构出现开裂;
(8)周边地面突发较大沉降或出现严重开裂;
(9)邻近建筑突发较大沉降、不均匀沉降或出现严重开裂;
(10)基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏或流沙等现象;
(11)出现其他影响基坑及周边环境安全的异常等现象。
1.监测报警
1.1基坑工程监测必须确定监测报警值,监测报警值应满足基坑工程设计、地下结
构设计以及周边环境中被保护对象的控制要求。监测报警值由基坑工程设计确定,如未
魂定的则按下表确定。监测报警值如下表:
表7基坑支护结构监测控制值及报警值表
监测项目预警值备注
基坑(边坡)水平位移25mm(每天变化不超过6mn)
基坑(边坡)竖向位移15mm(每天变化不超过3imi)
1.2基坑内、外地层位移控制应符合下列要求:
(1)不得导致基坑的失稳。
(2)对周边已有建筑引起的变形不得超过相关技术规范的要求或影响其正常使用。
(3)不得影响周边道路、管线、设施等正常使用。
(4)满足特殊环境的技术要求。
1.3.基坑工程监测报警值应由监测项目的累计变化量和变化速率值共同控制。
1.4.当出现下列情况之一时,必须立即进行危险报警,并应对基坑支护结构和周边环
境中的保护对象采取应急措施。
1)监测数据达到监测报警值的累计值。
2)基坑支护结构或周边土体的位移值突然明显增大或基坑出现流沙、管涌、隆起、
陷落或较严重的渗漏等。
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3)基坑支护结构的支撑或锚杆体系出现过大变形、压屈、断裂、松弛或拔出的迹
象。
4)周边建筑的结构部分、周边地面出现较严重的突发裂缝或危害结构的变形裂缝。
5)周边管线变形突然明显增长或出现裂缝、泄漏等,
6)根据当地工程经验判断,出现其他必须进行危险报警的情况。
作为监测单位,主要是及时为相关各方提供信息参考,当出现上述情况时,除汇报
相关各方采取应急措施外,还应及时实施加密观测(约每天1〜2次)或连续跟踪观测
(约每两个小时观测1次)。如果施工单位的监测数据或宏观察看出现异常时,也及时
进场配合开展应急监测工作。
1.5监测异常情况的处理:
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第八章监测应急措施
1.周边路面开裂:通知监理及建设单位及时进行处理,我方对开裂部位加强监测。
2.坑顶或支护结构位移较大:通知监理及建设单位,我方加强险情段的变形监测频
率。
3.周边建筑变形过大:及时通知监理及建设单位,我方加强对基坑及周边的变形监
测。
管理措施:
①次监测完,先口头向建设单位、监理单位汇报监测情况:第二天内提交中间成果
数据;
②若测完数据变化较大,先口头向甲方、监理等相关单位汇报监测情况;2小时内
提交初步监测报告;24小时内提交正式监测数据报告:
③得到通知后,两小时内到达现场;监测完后先口头向甲方、监理各方汇报监测情
况,2小时内提交初步监测报告;24小时内提交正式监测数据报告。
应急措施:
①增加监测频率;对关键部位实时监控;
②保证人员、设备,加强监测;
③车辆等交通工具保证,保证能及时到达现场;
④电脑、打印机等设备保证,保证资料处理的及时性。
第九章监测数据的处理与信息反馈
1.监测数据的处理
基坑变形监测的目的是让委托方、设计方、监理方、施工方等相关单位及时了解各
观测体的的变形信息,故在每次按规范完成观测后,应及时对观测数据进行计算,并形
成直观的变形资料报表(或日报表),绘制变形曲线图。以沉降观测为例,内业计算及
数据处理均采用专用软件进行,确保数据报表、图件等准确无误。当天监测完成现场报
告原始监测数据和基坑变形初步情况,分析基坑是否变形异常。正常情况卜:每一项监
测项目在现场监测工作完成后,当日向相关各方口头汇报监测情况,正式的监测报告待
之后第2〜3天内提交(最迟不超过3天提交中间成果资料),如若出现异常情况,则
24小时内提交正式成果报告,阶段性报告应包括下列内容:
第17页
1)该监测阶段相应的工程、气象及周边环境概况。
2)该监测阶段的监测项目及测点的布置图。
3)各监测数据的整理、统计及监测成果的过程曲线。
4)各监测项目监测值的变化分析、评价及发展预测。
5)相关的建议,例如:根据变形监测数据,调整施工进度,科学合理施工。
1.1.沉降观测报表(示例)
1)表中展示了各观测点的原始观测值,观测期数、标高、观测时间、本次变化量、累
计变化量和变化速率等,并有相关工作状况说明(如卜表)。
观测数据表
第期
工程名称:
施工单位:
观水平位移竖向位移
年月H年月日
测
位移速沉降
点本次累计本次累计
距离率速率
位移位移备注高程(m)下沉下沉备注
(m)(inm/d(mm/d
编(uni)(mm)(MI)(mm)
))
号
平均变化量
(mm)
平均变化速
率(mm/d)
施工进度
说
结论
明
2)变化曲线图
原始观测值经过各项改正,平差计算,绘制沉降-荷载-时间曲线图。直观的显示了
第18页
各沉降点标高随荷载、时间的运动状态,且每份沉降曲线图均包含了之前的全部观测数
据。
变形观测资料是施工过程中的一份重要数据,是评价的一个重要依据,它是建筑工
程的一个重要档案资料。在观测结束后对全部观测资料进行
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