[分享]大型基坑监测方案资料下载

发表于2019-07-22    

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基坑、边坡支护设计入门训练营 立即试听

学员数 3370 好评率 99.00%

关键词: 基坑边坡支护设计,基坑工程,基坑边坡支护设计,岩土工程设计

大型基坑监测方案资料下载-基坑、边坡支护设计入门训练营 立即试听

某大型深基础基坑围护结构监测方案 立即下载

等级:大型基坑监测方案资料下载_1     文件 78.00KB 格式 doc

关键词: 岩土施工方案 基坑开挖支护

项目类型:其它建筑基坑深度:6.95m建筑基坑监测项目:(坡)顶水平位移,周围建(构)筑物变形,周围地下管线变形基坑支护施工详图、示意图:5张以下基坑开挖支护施工方案编制时间:2006年以前年资料目录 一、 前言  二、 监测范围的确定及变形预测  三、 监测内容的确定  四、 测试方法原理及施工手段  五、 测点布置  六、 测试技术要求  七、 技术及质量保证措施  八、 监测控制值  九、 监测频度  十、 监测资料的提交  十一、监测使用的仪器设备  十二、人员组成及信息反馈  十三、监测质量控制  十四、附图  十五、编制说明内容简介 一、前言    (一)工程概
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[上海]大型构筑物基坑监测技术 立即下载

等级:大型基坑监测方案资料下载_2     文件 2.45MB 格式 ppt

关键词: 岩土检测监测 基坑监测技术 围护体系内力监测

大型基坑监测方案资料下载-[上海]大型构筑物基坑监测技术
资料目录 概述 常规监测项目 自动化监测内容简介 基坑工程在是施工过程中,为了避免出现基坑安全事故,对地铁、隧道和合流污水工程等大型构筑物安全保护区内的基坑进行监测。   监测项目按监测参数可分为:垂直位移、水平位移、倾斜、围护体系内力、深层侧向位移(测斜)、裂缝、地下水位、孔隙水压力、土压力、土体分层垂直位移等。   基坑监测应达到的目的:对基坑围护体系及周边环境安全进行有效监护 、为信息化施工提供参数、验证有关设计参数。   基坑工程围护体系内力监测包括支撑内力、锚杆拉力、围护墙内力、围檩内力、立柱内力等。并介绍了相关基坑监测的仪器设备及其基本工作原理。   还介绍了深
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[四川]大型车站深大基坑支护动态监测控制施工工法 立即下载

等级:大型基坑监测方案资料下载_3     文件 7.22MB 格式 doc

关键词: 深大基坑支护 支护动态监控 基坑施工监测

大型基坑监测方案资料下载-[四川]大型车站深大基坑支护动态监测控制施工工法
内容简介 随着现代化车站建设发展,城市之间无缝链接,实现“零”距离换乘的设计理念,地铁车站与火车站合建项目越来越多。该类工程显著特点是基坑开挖较深较大,基坑事故也时有发生,基坑的稳定性除满足工程施工要求外还需满足临近建筑物变形要求,选择合理的监测控手段进行数据分析掌握基坑动态,便于及时采取有效基坑加固措施,是十分必要的。   3.适用范围    本工法适用于深度大于10m,临近既有铁路线的大中型客站基坑施工监测或环境要求严格的基坑施工监测。   4.工艺原理   4.1 既有线路边坡监测控项目土体侧向变形、孔隙水压力、地面沉降、地下水位和基底回弹。   4.2 地铁7号线深大基坑有围
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城市基坑变形监测的方案设计与应用研究 查看详情

浏览数:709 大型基坑监测方案资料下载-城市基坑变形监测的方案设计与应用研究

摘 要:文中通过对基坑变形监测方法的研究,以西安市中贸广场为例,对基坑变形监测实施方案进行设计,确定其基坑变形水平位移监测和沉降监测方法,并结合实际情况确定监测周期。  关键词:基坑; 水平位; 移监测; 沉降监测  随着城市建设的快速发展,高层建筑物越来越多,随之而来的基坑工程也越来越多。因基坑开挖引起变形及其周边相邻建筑物沉降,容易导致基坑坍塌工程事故发生,造成严重经济损失,甚至是人员伤亡事故。因此,人们深刻地意识到基坑的变形监测的重要性,目前基坑监测及其周边建( 构) 筑物、道路、地下管线等保护对象进行沉降及水平位移监测,已成了工程建设中必不可少的
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[浙江]22米大型深基坑监测方案 立即下载

等级:大型基坑监测方案资料下载_4     文件 378.00KB 格式 doc

关键词: 岩土施工方案 基坑监测方案 岩土工程监测

大型基坑监测方案资料下载-[浙江]22米大型深基坑监测方案
资料目录 1 工程概况 6 2 工程地质条件 6 3 监测目的 8 4 监测依据 9 5监测内容 10 6 测点布置要求、精度要求及工作量统计 10 6.1测点布置要求、精度要求 10 6.2 工作量统计 10 7 监测方案 11 7.1深层土体水平位移及围护结构水平位移监测 11 7.1.1 监测原理 11 7.1.2 测点埋设 12 7.1.3 观测方法 13 7.2 地下水位监测 13  7.2.1测点埋设 13  7.2.2观测方法 14 7.3 支撑轴力监测 14  7.3.1测点埋设 14  7.3.2钢筋应力计的安装 14 7.3.3钢筋应力计的测量 15 7.4 土压
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[浙江]大型深基坑工程监测方案 立即下载

等级:大型基坑监测方案资料下载_5     文件 379.00KB 格式 doc

关键词: 岩土施工方案 岩土工程监测

大型基坑监测方案资料下载-[浙江]大型深基坑工程监测方案
资料目录 1 工程概况 6 2 工程地质条件 6 3 监测目的 8 4 监测依据 9 5监测内容 9 6 测点布置要求、精度要求及工作量统计 10 6.1测点布置要求、精度要求 10 6.2 工作量统计 11 7 监测方案 12 7.1深层土体水平位移及围护结构水平位移监测 12 7.1.1 监测原理 12 7.1.2 测点埋设 13 7.1.3 观测方法 14 7.2 地下水位监测 14 7.2.1测点埋设 14 7.2.2观测方法 15 7.3 支撑轴力监测 15 7.3.1测点埋设 15 7.3.2钢筋应力计的安装 15 7.3.3钢筋应力计的测量 16 7.4 土压力测试 1
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干货 | 基坑监测中存在的常见问题及对策 查看详情

浏览数:578

关键词: 基坑支护验收 建筑面积计算 土方工程量计算 厂房汽车坡道图

大型基坑监测方案资料下载-干货 | 基坑监测中存在的常见问题及对策
深基坑工程支护技术虽已在不同地区、不同的地质条件下取得了不少成功的经验,甚至一些已达到非常先进的水平,但仍存在一些问题需进一步思考或提高,以适应现阶段建设的需要。 深基坑工程支护施工过程中常常存在的问题以及相应对策主要有以下几种: 常见质量问题一:位移 支护结构向基坑内侧产生位移,从而导致桩后地面沉降和附近房屋裂缝,边坡出现滑移、失去稳定。  预防措施: 1、支护结构挡土桩截面及入土深度应严格计算,防止漏算桩顶地面堆土、行驶机械、运输车辆、堆放材料等附加荷载; 2、灌注桩与阻水旋喷桩间必须严密结合,使之形成封闭止水幕,阻止桩
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基坑监测中存在的常见问题及对策 查看详情

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关键词: 基坑支护验收 建筑面积计算 土方工程量计算 厂房汽车坡道图

大型基坑监测方案资料下载-基坑监测中存在的常见问题及对策
深基坑工程支护技术虽已在不同地区、不同的地质条件下取得了不少成功的经验,甚至一些已达到非常先进的水平,但仍存在一些问题需进一步思考或提高,以适应现阶段建设的需要。 深基坑工程支护施工过程中常常存在的问题以及相应对策主要有以下几种: 常见质量问题一:位移 支护结构向基坑内侧产生位移,从而导致桩后地面沉降和附近房屋裂缝,边坡出现滑移、失去稳定。  预防措施: 1、支护结构挡土桩截面及入土深度应严格计算,防止漏算桩顶地面堆土、行驶机械、运输车辆、堆放材料等附加荷载; 2、灌注桩与阻水旋喷桩间必须严密结合,使之形成封闭止水幕,阻止桩
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[江苏]大型深基坑监测施工方案 立即下载

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大型基坑监测方案资料下载-[江苏]大型深基坑监测施工方案
资料目录 1、项目概况 1 2、监测目的及依据 3 2.1 监测目的 3 2.2 监测项目 4 2.3 监测标准 4 2.4 主要监测设备、仪表 4 2.5 主要监测人员 5 3、监测方法 5 3.1 地下连续墙水平、竖向位移监测 5 3.1.1基准点的布设 5 3.1.2 测量仪器及精度 5 3.1.3监测点的布设 6 3.1.4控制点和监测点的埋设 6 3.1.5监测精度要求 6 3.2 周边建筑物位移监测 7 3.2.1基准点(控制点)的布设 7 3.2.2监测点布设 7 3.2.3 测量仪器及精度 8 3.3 地下连续墙深层水平位移监测 8 3.3.1监测点布设 8 3.3.
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大型基坑超深加固设计 立即下载

等级:大型基坑监测方案资料下载_7     文件 228.96KB 格式 pdf

大型基坑监测方案资料下载-大型基坑超深加固设计
本资料介绍了西湖时代广场大型基坑的超深加固设计。在己施工围护桩基坑内侧采用大间距钻孔灌注桩进行被动区补强加固,同时调整原设计的两道支撑,监测表明该方案安全、经济、合理。   原基坑围护方案验算    基坑加固方案设计与计算    施工措施
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金融中心地下室底板工程基坑内支撑拆除施工方案 立即下载

等级:大型基坑监测方案资料下载_8      文件 6.15MB 格式 doc

关键词: 中建金融中心地下室底板工程基坑内支撑拆除 地下室底板工程基坑内支撑拆除 基坑内支撑拆除施工方案

大型基坑监测方案资料下载-金融中心地下室底板工程基坑内支撑拆除施工方案
本资料为中建金融中心地下室底板工程基坑内支撑拆除施工方案,doc格式  概况: 本工程基坑面积约17150m2,基底大面标高约-28.8m,基坑支护采用排桩+内支撑+锚索形式,其中北侧靠近地铁一号线区域采用五道内支撑,其它侧采用四撑+两锚。支撑平面为双圆环形式,小圆环区域设置环形运土坡道,立柱采用钢管混凝土。 内支撑混凝土体量大(总混凝土约30000)、强度高(支撑梁C30,环撑C40)、钢筋量大(钢筋量约6300t)。工程位于深圳福田中心区,周边大型建筑物密集(北边紧邻电信枢纽大厦、东边紧邻卓越大厦与深圳国际商会中心、西边紧邻COCOPARK);紧邻地
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