




4)建筑裂缝、地表裂缝监测点应选择有代表性的裂缝进行布置,当原有裂缝增大或出现新裂缝时,应及时增设监测点。对需要观测的裂缝,每条裂缝的监测点至少应设2 个,检测,且宜设置在裂缝的宽处及裂缝末端。
5)管线监测点的布置应符合下列要求:
应根据管线修建年份、类型、材料、尺寸及现状等情况,确定监测点设置;
监测点宜布置在管线的节点、转角点和变形曲率较大的部位,监测点平面间距宜为15~25m,并宜延伸至基坑以外1~3 倍基坑开挖深度范围内的管线;
供水、煤气、暖气等压力管线宜设置直接监测点,在无法埋设直接监测点的部位,可设置间接监测点。
随着水平定向钻进、顶管等非开挖技术的广泛使用,非开挖敷设的管线探测成为地下管线探测的难点之一。水平定向钻进技术铺设的管线其深度多渐变,探测时易受浅埋管线的干扰影响,探测难度相对较大。
管线探测的工作量日益增加 ,对探测精度要求也越来越高,加之城市不断发展,各种管线密如蛛网,交叉并行 ,管线探测工作面临严峻的挑战,探测环境也越来越苛刻。探测时应根据经验与实际情况,结合多种方法准确**地下管线 。
2.基坑监测执行标准
3. 基坑监测拓扑示意
4. 基坑监测内容
5. 基坑监测布点示意
6. 泰测6. 泰测基坑监测优势
1. 自动化监测: 24小时实时监测,无需人员多次进入施工现场,有效做到防灾减灾。
2. 监测前,绘制布点示意图,根据现场变化能够做到及时更新监测点布置和监测点坐标。
3. 符合基坑信息化系统使用要求,严格按照在线监测实施方案规范进行。
4. 采集数据真实、准确。能够完整上传相关工程资料。
5. 信息化管理:实现测试数据信息化管理,相关人员可以通过不同权限登入以太网或者利用手机取得现场结构安全数据及安全评估信息。
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