我想参考一下监控量测实施方案,谁有提供的,谢谢!

作者&投稿:罗食 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
摄像头监控系统维护方案谁能提供,谢谢!~

  长期以来,由于监控系统的维护不受重视,致使很多监控设备刚刚投入使用就被损坏,原因不外乎以下几点。

  首先,管理部门对监控系统维护工作重视程度不够,认为没必要投入太多的人力、物力及财力,因而在管理过程中忽略对监控系统设施的管理,导致系统的后期管理和维护跟不上。

  其次是没有一个完备的、有计划性的监控设备维护实施方案。沈阳桃仙国际机场的监控设备数量达上百台,而且分布在整个航站楼的一层、一层夹层、二层以及二层夹层和地下一层,设备的维护是一项艰巨而重要的工作,这些监控设备分类并制定出维护方案,把复杂繁琐的工作变得条理化,明确化。当某个设备出现故障时,专业技术员可以很快调出这个设备的相关技术参数、性能指标等相关资料,并采取针对性的维护措施,有效的提高设备的维护效率。

  第三是监控设备的采购中过多的考虑了设备的性价比而忽视了监控系统及设备后期的维护和保养。监控设备品牌过多、产品供应商过多,厂家售后保障措施不到位等等原因,导致监控设备使用一段时间后,设备故障不断、损坏率不断攀升,最终不得不对原有设备进行大面积更新,出现重复投资、浪费严重的现象。

  监控设备的维护方法

  为了做好监控设备的维护工作,维修中心配备相应的人力、物力(工具、通讯设备等),负责日常对监控系统的监测、维护、服务、管理, 承担起设备的维护服务工作, 以保障监控系统的长期、可靠、有效地运行。

  1、维护基本条件

  古话说的好,“巧妇难为无米之炊”,对监控系统的维护来说也是一样的道理,对监控系统进行正常的设备维护所需的基本维护条件,即做到“四齐”,即备件齐、配件齐、工具齐、仪器齐。

  1) 备件齐

  通常来说,每一个系统的维护都必须建立相应的备件库,主要储备一些比较重要而损坏后不易马上修复的设备,如摄像机、镜头、监视器等。这些设备一旦出现故障就可能使系统不能正常运行,必须及时更换,因此必须具备一定数量的备件,而且备件库的库存量必须根据设备能否维修和设备的运行周期的特点不断进行更新。

  2) 配件齐

  配件主要是设备里各种分立元件和模块的额外配置,可以多备一些,主要用于设备的维修。常用的配件主要有电路所需要的各种集成电路芯片和各种电路分立元件。其他较大的设备就必须配置一定的功能模块以备急用。这样,经过维修就能用小的投入产生良好的效益,节约大量更新设备的经费。

  3) 工具和检测仪器齐

  要做到勤修设备,就必须配置常用的维修工具及检修仪器,如各种钳子、螺丝刀、测电笔、电烙铁、胶布、万用表、示波器等等,需要时还应随时添置,必要时还应自己制作如模拟负载等作为测试工具。

  2、设备维护中的一些注意事项

  在对监控系统设备进行维护过程中,应对一些情况加以防范,尽可能使设备的运行正常,主要需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。

  1) 防潮、防尘、防腐

  对于监控系统的各种采集设备来说,由于设备直接置于有灰尘的环境中,对设备的运行会产生直接的影响,需要重点做好防潮、防尘、防腐的维护工作。如摄像机长期悬挂于棚端,防护罩及防尘玻璃上会很快被蒙上一层灰尘、碳灰等的混合物,又脏又黑,还具有腐蚀性,严重影响收视效果,也给设备带来损坏,因此必须做好摄像机的防尘、防腐维护工作。在某些湿气较重的地方,则必须在维护过程中就安装位置、设备的防护进行调整以提高设备本身的防潮能力,同时对高湿度地带要经常采取除湿措施来解决防潮问题。

  2) 防雷、防干扰
  只要从事过机电系统的维护工作的人都知道,雷雨天气一来,设备遭雷击是常事,给监控设备正常的运行造成很大的安全隐患,因此,监控设备在维护过程中必须对防雷问题高度重视。防雷的措施主要是要做好设备接地的防雷地网,应按等电位体方案做好独立的地阻小于1欧的综合接地网,杜绝弱电系统的防雷接地与电力防雷接地网混在一起的做法,以防止电力接地网杂波对设备产生干扰。防干扰则主要做到布线时应坚持强弱电分开原则,把电力线缆跟通讯线缆和视频线缆分开,严格按通信和电力行业的布线规范施工。

  3、具体如下:

  I. 每季度一次设备的除尘、清理,扫净监控设备显露的尘土,对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘,之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净,调整清晰度,防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内,确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。室外温度应在-20 ℃~+60℃,相对湿度应在10%~100%;室内温度应控制在+5℃~+35℃,相对湿度应控制在10%~80%,留给机房监控设备一个良好的运行环境。

  II. 根据监控系统各部份设备的使用说明,每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量,处理故障隐患,协助监控主管设定使用级别等各种数据,确保各部份设备各项功能良好,能够正常运行。

  III. 对容易老化的监控设备部件每月一次进行全面检查,一旦发现老化现象应及时更换、维修,如视频头等。

  IV. 对易吸尘部份每季度定期清理一次,如监视器暴露在空气中,由于屏幕的静电作用,会有许多灰尘被吸附在监视器表面,影响画面的清晰度,要定期擦拭监视器,校对监视器的颜色及亮度。

  V. 对长时间工作的监控设备每月定期维护一次,如硬盘录像机长时间工作会产生较多的热量,一旦其电风扇有故障,会影响排热,以免硬盘录像机工作不正常。

  VI. 对监控系统及设备的运行情况进行监控,分析运行情况,及时发现并排除故障。如:网络设备、服务器系统、监控终端及各种终端外设。桌面系统的运行检查,网络及桌面系统的病毒防御。

  VII. 每月定期对监控系统和设备进行优化:合理安排监控中心的监控网络需求,如带宽、IP地址等限制。提供每月一次的监控系统网络性能检测,包括网络的连通性、稳定性及带宽的利用率等;实时检测所有可能影响监控网络设备的外来网络攻击,实时监控各服务器运行状态、流量及入侵监控等。对异常情况,进行核查,并进行相关的处理。根据用户需要进行监控网络的规划、优化;协助处理服务器软硬件故障及进行相关硬件软件的拆装等。

  VIII. 提供每月一次的定期信息服务:每月第一个工作日,将上月抢修、维修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送监控中心负责人。

  一般的维护方案,需要的自己添加就可以了


施工测量及监控方案
目 录
第一章 施工测量1
1.1 测量依据1
1.2 控制测量依据1
1.3 测量质量管理目标和基本质量指标1
1.4 基本测量程序1
1.5 隧道开挖测量7
1.6 隧道施工测量8
1.7 隧道贯通误差测量9
1.8 地下监控测量成果的检查与检测10
1.9 竣工测量11
1.10 质量保证措施13
第二章 安全生产教育和培训制度16
2.1 监控量测目的和意义16
2.2监测方案的设计依据16
2.3 监测项目16
2.4 监测点布置17
2.5 监测方法及监测频率17
2.6 监测量测反馈程序24

第一章 施工测量
1.1测量依据
1)《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》(GB50308-1999)
2)《新建铁路工程测量规范》(TB10101-99)
3)《北京地铁房山线施工测量管理细则》
4)《北京地铁新建线路控制测量总体技术要求》
1.2控制测量依据
地面控制测量由北京城建勘测设计研究院有限责任公司提供平面控制点(DS63、DS65、DS66、DS67)和高程控制点(DS63~DS67、BM[4]11~BM[4]12)。经过复测,误差符合规范要求。
1.3测量质量管理目标和基本质量指标
1)施工测量质量管理目标
确保全线建筑物、构筑物、设备、管线安装按设计准确就位,避免因施工控制测量、放样测量超差而造成重大设计变更和工程事故。
2)质量指标
(1)在任何贯通面上,地下测量控制网的贯通中误差,横向不超过±50mm,竖向不超过±25mm。
(2)隧道衬砌不侵入建筑限界,设备不侵入设备限界。
3)测量标准
《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》(GB50308-1999)。
1.4基本测量程序
1.4.1地面控制测量
1)平面控制测量
对业主提供的控制导线点进行复测,并与相邻标段及临近控制点进行贯通联测。利用全站仪进行地面施工导线布设,导线点埋设混凝土标石。
2)高程控制测量
对业主提供的精密水准点进行复测并与临近水准点贯通联测。使用精密水准仪和标尺在提供的水准点之间加密水准网,布设成闭合环线,闭合差≤±8 mm(L为环线长度,以千米计),操作方法精度指标执行Ⅱ等水准点测量要求。

导线测量的主要技术要求
等级导线长度(km)平均边长(km)测角中误差(″)测距相对中误差测回数方位闭合差(″)相对闭合差
DJ1DJ2DJ6
三等1431.8≤1/1500006103.6
≤1/55000
四等91.52.5≤1/80000465
≤1/35000
一级40.55≤1/300002410
≤1/15000
二级2.40.258≤1/140001316
≤1/10000
三级1.20.112≤1/70001214
≤1/5000
注:①表中n表示测站数。
②测区测图的比例尺为1:1000时,一、二、三级导线的平均边长可适当放长,但最大长度不应大于表中规定的2倍。



精密水准测量的主要技术要求
每千米高差中误差(mm)符合水准路线的平均长度km水准仪等级水准尺观测次数往返误差,附合或环线闭合差(mm)
偶然中误差全中误差与已知点联测附合线环线平坦地面山地
+2+42~4DS1铟钢尺往返各测一次往返各测一次
+8√n
+2√n

注:L为往返测段附合或环线的路线长度(以km计),n为单程测站数
精密水准测量观测的视线长度、视距差、视线高度的要求
标尺
类型视线长度前后
视距差
(m)前后视距累计差
(m)视线高度
(m)
仪器等级视距视线长度20m以上视线长度20m以下
铟钢尺DS1≤60≤1.0≤3.00.50.3

精密水准测量的测站观测限差(mm)
基辅分划读数差基辅分划所测高差之差上下丝读数平均值与中丝读数之差检测间歇点高差之差
0.50.73.01.0
1.4.2联系测量
1)趋近测量
从地面控制点采用趋近导线向竖井引测坐标和方位。地面趋近导线应附合在精密导线点上,近井点要与GPS点或精密导线点通视,使定向最为有利,除近井点设置固定标志外,其它地面趋近导线点均可设置临时标志,地面趋近导线全长不能超过350m,平均边长60m,最短边长大于30m,趋近导线采用严密平差,其近井点的点位中误差在±10mm之内。
导线点可做成如下形式:


单位:mm





2)竖井开挖测量
竖井四个角点,用钢板或木板做成三角架固定在锁口圈上,斜边中心做记号吊5kg以上的垂球控制开挖轮廓线。如右图:
(3)竖井定向控制测量
竖井施工完成到设计标高时,根据现场的实际情况和现有的仪器设备,采用投点仪投点,把井口上测设的临时导线点投在投点板上。






(投点仪标称精度1/200000)
为了提高投点精度,在竖井口长边对角适当位置设置投点P1,P2点,如图1。然后利用地面上的控制网进行联测,将测量数据进行平差后,计算出P1、P2各点的坐标(或用前方交会法,定出P1、P2各点),将P1、P2点投在井下的投点板上,如图2所示。
为了检核投点精度,在井上作两次投点。投在投点板上的P1′P2′、P1〞、P2〞点。然后将全站仪分别架设在各点上,观测通道内设置的P3、P4,采用测回法观测各点的角度、距离、平差后计算出各点坐标,以此作为通道、隧道暗挖控制的定向边(P3~P4)。
(4)高程传递
利用加密水准网点作趋近水准测量,按Ⅱ等水准测量方法和仪器施测,限差≤±8 mm,埋设不少于两点的高程点,以利校核。使用检定过的钢尺及检定重量的重锤用悬吊的方法经竖井传递高程,上、下两台水准仪同时观察读数,每次错动钢尺3cm~5cm,测三测回。高差较差控制在±3mm以内,取平均值使用。如下图:









1.4.3地下控制测量
1)地下导线测量
地下施工控制测量用控制导线,直线隧道掘进大于200m时,曲线隧道掘进到直缓点时,埋设洞内导线控制点,直线隧道施工控制导线点平均边长为150m,特殊情况下,不短于100m。曲线隧道施工控制导线点埋设在曲线五大桩点上,一般边长不小于60m。边长往返观测各两测回,往返观测平均值较差小于7mm,每次延伸施工控制导线测量前提是对已有的施工控制导线前三个点进行检测,检测点如有变动,选择另外稳定点的施工控制导线点进行施工控制导线延伸测量。施工控制导线在隧道贯通前测量三次,测量时间与竖井定向同步。重合点重复测量的坐标值与原测量的坐标值较差小于10mm时,采用逐次的加权平均值作为施工控制导线延伸量的起算值。如下图:






2)地下高程控制测量
①地下水准测量用Ⅱ等水准测量的方法和仪器施测,不等值、闭合差限差满足≤±8 mm的精度。
②开挖至隧道全长1/3和2/3处,贯通前50m~100m,分别对地下水准点按Ⅱ等水准精度要求复测,保障高程贯通精度。
1.5隧道开挖测量
直线隧道施工测量在线路中线上安设激光导向仪,激光导向仪调节后的激光束代表线路中线的方向和线路纵断面的坡度。曲线隧道施工测量把激光导向仪安装在线路弦线上,调节后的激光束代表线路弦线的方向及线路纵断面的坡度。利用内业计算资料的弦线偏距及里程、标高指导施工,隧道上部开挖用激光导向仪控制标高,下部开挖采用放起拱线标高来控制,要经常检测激光导向仪的中线和坡度,抄平时要往返水准测量。激光导向仪的安装如下图所示:











标准段激光导向仪安装 人防段激光导向仪安装

1.6隧道施工测量
断面测量采用支距法。拱部断面采用五寸台法测绘,沿中线自外拱顶线高程向下每隔0.5m向两侧测设断面的开挖支距,然后把各支距的端点连接起来,为拱部开挖断面的轮廓线。如下图所示:







洞门断面的测量:曲墙地段自起拱线高程起,沿中线向下每隔0.5m向左右两侧按开挖的尺寸量取支距,至轨顶高程为止。直墙地段自起拱线高程起,沿中线向下每1m向下左右两侧按开挖尺寸量取支距至轨顶高程为止。仰拱断面应由内轨顶高程每隔0.5m向下量支距至开挖深度。
如图所示:










量支距时,应考虑隧道中线和线路中线的偏移值d,直线地段d值为零,即两线重合。在曲线地段,隧道中线从线路中线向圆心方向内移一个d值,而标定在开挖面上的中线是按线路中线标定的,所以在绘断面图时,内侧支距都比外侧支距大2d。
1.7隧道贯通误差测量
平面贯通测量,贯通面处采用坐标法从两端测定贯通点坐标差,并归算到预留的断面和中线上,求得横向贯通误差和纵向贯通误差。平面与高程贯通误差限差如下表:
平面与高程贯通误差限差表
地面控制测量联系测量地下控制测量总贯通中误差
横向贯通中误差≤±25 mm≤±25 mm≤±35 mm≤±50 mm
纵向贯通中误差L/40000L/40000L/40000L/12000
竖向贯通中误差≤±16mm≤±12mm≤±15mm≤±25mm
区间隧道贯通后,当地下导线闭合差不超过限差规定时,进行平差计算。按导线点平差后的坐标值调整线路中线点,改点后再进行中线点检测,直线夹角不符值≤±6″,曲线上折角互差≤±7″,高程也用平差后成果。将平差后成果作为净空测量的起始数据,净空断面测量采用解析法。
1.8地下控制测量成果的检查与检测
为确保隧道正确贯通和满足净空限界,建立严格的检查和检测制度,检测按规定的同等级精度作业要求进行:地上、地下导线的坐标互差≤±12mm,≤±20mm;地上、地下高程点的高程互差≤±3mm,≤±5mm;地下导线基线边方位角互差≤±10″;相邻高程点的高程互差≤±3mm;导线边的边长互差≤±8mm;隧道中线点坐标的互差≤±16mm;经竖井悬吊钢尺传递高程的互差≤±3mm。
1.9竣工测量
隧道直线地段每50m,曲线地段每20m,以及其它需要地方,均应测量隧道净空断面。净空断面测量应以线路中线为准,测量内拱顶高程、轨顶面以上1m、2m、3m、4m处的宽度,其允许偏差为±3mm。如图所示:








隧道竣工后,在中线复测的基础上埋设永久中线点。复测工作依据施工中线进行。永久中线在直线上每200~250米设置一个,缓和曲线的始点各设一个,圆曲线地段按通视条件加设。永久中线点用混凝土包金属心标志埋设。如图:






















永久中线点设立后,在隧道边墙上绘出标志。
洞内高程点在复测的基础上每千米埋设一个。小于一千米的隧道设一个,并在墙上绘出标志。标志如下图所示:













1.10质量保证措施
地下工程施工测量不同于一般工程测量,施测的周围环境和条件复杂,要求的施测精度相当高,因此必须精心组织实施。
1)施工准备
(1)为确保地铁测量精度,我们将抽调具有地铁测量经验的测量工程师和有测量上岗证的测量员组成精测队,配备全站仪和精密水准仪。
(2)开工前,根据设计提供的测量数据资料,布设施工控制网点,这些网点必须吻合设计提供的三角网和水准网点的基本数据,并满足规定的施测精度。
2)分级测量复核制度
(1)工区负责本作业区的日常施工测量,施工放样及控制桩点的埋设及防护。
(2)经理部精测组负责复核和指导测量组完成施工测量任务,并负责向工区测量组现场交点、交桩、交测量资料和成果。负责控制护桩的测量。
(3)现场监理工程师对日常测量工作进行监督和复测。
(4)施工控制导线由城勘院测量队复核。
3)内业资料计算
工区日常测量资料必须由两名以上技术员独立计算并相互核对计算数据,核对无误后交由技术主管复核、鉴认,主管鉴认后方可交付测量组使用;进行施工控制桩测量,在此基础上由测量工程师复核,认为无误后方可使用。
4)外业测量
以备内业计算时能够及时发现错误,日常测量必须保证两个测回,施工控制桩测设则须四个测回,外业测量必须进行闭合测量,外业记录资料必须完整、详细,闭合到业主交付的导线点上,经过内业计算达到精度后方可使用,对业主提供的导线点及自己布设的施工控制桩必须定期复核,精度达不到规范要求时,及时调整。竖井、施工通道及正线每施工5m由工区测量人员贯通复测,施工10m由经理部测量组贯通复测。
5)人员配备
指定专人负责,日常测量不少于3人,施工监测不少于3人,每组必须两人精通,可相互使用仪器及内业资料计算。每个工程队指定2人为经理部测量组成员,需要贯通复测时由测量工程师抽调,直接安排工作,其余时间由工区安排。
6)测量仪器的管理
(1)测量仪器实行分级管理制度,精密测量仪器由经理部统一管理,一般测量仪器由工区自行管理,建立保管、使用、维修制度。
(2)各种测量仪器、量具按计量部门有关规定定期进行计量检定,做好日常保养工作,保证状态良好,建立测量设备台帐,准确记录检定维修情况。
主要仪器设备
仪器名称规 格生产厂家数 量
全站仪TCRA1102瑞士1
莱卡投点仪NL瑞士1
精密水准仪AT—G2日 本1
经纬仪TDJ2博 飞3
水准仪C32Ⅱ索 佳3


第二章 监控量测
2.1监控量测目的和意义
1)监控量测目的
“信息化施工”的前提是对施工过程中的地层变形、支护结构的受力有清楚的了解。要达到这样一个目的,必须在很大程度上依赖于施工监测,根据监测结果,调整支护参数或修改施工方案。
2)监控量测意义
本区间的监测意义在于:
(1)掌握隧道周围地层、支护结构、地下管线和周边建筑物的动态,观测开挖过程中隧道的状态及其对周边环境的影响,预防工程破坏事故和环境事故的发生。
(2)将现场测量结果与预测值相比较以判别前一步施工工艺和施工参数是否符合预期要求,以确定和优化下一步施工参数,从而指导现场施工,做到信息化施工。
(3)将量测结果用于信息化反馈优化设计,使设计达到优质安全、经济合理、施工快捷。另外还可将现场监测结果与理论预测值相比较,用反分析法导出更为接近实际的理论公式用于指导其它工程。
2.2监测方案的设计依据
1)北京地铁房山线大葆台站至郭公庄站区间设计图纸。
2)中华人民共和国国家标准《地下铁道设计规范》(GB50157-92)。
3)中华人民共和国国家标准《建筑变形测量规范》(JGJ/T 8-97)。
2.3监测项目
监控量测项目主要根据工程地质、水文地质、结构形式、施工方法、周边环境等因素综合确定,力求在满足需要的前提下,少而精。
本工程的主要监测项目如下:
1)A项量测项目(常规监测)
主要有:地质及支护观察、地表沉降、周边管线及建筑物变形、拱顶下沉、周边收敛。
2)B项量测项目
主要有:土体水平位移、土体垂直位移、围岩压力、钢架应力、衬砌内应力。
2.4监测点布置
A项量测中的地表沉降、拱顶下沉,净空收敛沿隧道中线每10米布设1个监测断面。其中地表沉降点沉降点按断面总宽70m在隧道中心线左右平均布置,每个断面21个测点,测点距离2.5~5米。
B项量测项目选有代表性的2个断面,并在断面变化处或接口处布设B项量测项目。
详见图13-1“大葆台站~郭公庄站区间监测点布置图”。
2.5监测方法及监测频率
1)工程地质与支护状况的观察
①洞室开挖完成后,立即进行工程地质状况的观察记录和地质描述,这对于判断围岩稳定性和预测开挖面前方的地质条件,为地层超前支护提供真实的地层参数是十分必要的。
②初期支护完成后,进行喷层表面观察、记录和裂缝描述,若发现初期支护有不稳定趋势,及时采取补强措施,并为后续工程提供、改进支护参数。
2)地表沉降监测
①测点布置
在地表沿隧道轴线方向每10m设一个量测断面,每断面对称布置21个测点,测点为埋入地表下一定深度的钢桩,并用混凝土固定,以保证其不移动、丢失。
②量测方法
利用精密水准仪和铟钢塔尺。按照一定的量测频率和时间进行观测,并做好记录,绘制散点图。隧道开挖前在变形影响范围外,便于长期保存的稳定位置,埋设基准点,进行水准布网,测得量测点初始读数。
③量测频率
在洞室开挖或支护的半个月内,每天观测2次;半个月到一个月内,每两天观测一次;一到三个月每周观测2次;三个月后,每月观测2次;遇有突发性事件则加强监测,一般每1~2小时监测一次。
④控制基准
根据本工程的实际情况,我们将地表沉降管理基准值分两种情况来考虑:当地表有重要管线,取管理基准值为15mm,其他情况取30mm。当监测数据达到管理基准值70% 时,加强监测频率,当监测数据达到或超过管理基准值时,停止施工。修正支护参数后方能继续施工。
3)初期支护位移量测
洞室开挖改变了围岩的初始应力状态,由于围岩应力重分布和隧道周边应力释放,使围岩产生了变形,隧道周边初期支护有不同程度的净空向内位移和拱顶下沉,因此,必须在隧道开挖支护后及时进行初期支护位移量测,根据量测结果判断围岩和支护结构的稳定性,并及时修改支护参数,确保施工安全。
初期支护位移量测分如下几项:
①拱顶下沉量测
沿隧道轴线方向每10m设置一个量测断面,测点采用钢桩预埋在拱顶初期支护中,用精密水准仪和经校验的钢尺进行测量。
②洞周边收敛量测
沿隧道纵向每10m设一个量测断面,该断面与拱顶下沉量测断面为同一断面,每断面设1对测点,采用收敛仪进行量测,通过测微计读取隧道周边两点相对位置的变化,从而计算出该两点在连线上的相对位移值。拱顶下沉及收敛测点布置见下图。




③监测频率:
洞周边收敛位移和拱顶下沉的监测频率可根据位移速度而定,如下表所列:
位移速率(mm/d)151~150.5~10.2~0.5<0.2
频率1~2次/d1次/d1次/2d1次/7d1次/15d
④控制基准
当拱顶下沉达到35mm时,加强监测频率,当监测数据达到或超过50mm时,停止施工。修正支护参数后方能继续施工。洞周收敛位移控制基准值为0.005B(B为坑道宽度)。
4)建筑物沉降、倾斜及裂缝监测
①建筑物的沉降监测
A.人行天桥的沉降观测点的位置和数量根据天桥的基础型式、结构类型及地质条件因素综合考虑。为了反映沉降特征和便于分析,测点埋设在天桥的桥面及桥柱基础上。
B. 监测方法:采用精密水准仪及铟钢塔尺量测。
C.监测频率:在洞室开挖或支护的半个月内,每天观测2次;半个月到一个月内,每两天观测一次;一到三个月每周观测2次;三个月后,每月观测2次;遇有突发性事件则加强监测,一般每1~2小时监测一次。
②建筑物倾斜监测
A.监测方法
倾斜监测就是对建筑物的倾斜度、倾斜方向和倾斜速率进行监测。由于天桥具有明显的外部特征和宽敞的观测场地,所以采用投点法或测水平角法。
B.监测仪器及监测频率:用高精度J2经纬仪及S1水准仪每5天观测1次。
C.控制基准:当建筑物倾斜率超过0.002时,立即停止施工。修正支护参数后,方能继续施工。
③周围建筑物裂缝监测
A.裂缝宽度的量测方法
a.一般量测
对于测量精度要求不高的部位,如墙面开裂,简易有效的方法是粘贴石膏饼,将10mm厚、50mm宽的石膏饼骑缝粘贴在墙面上,当裂缝继续发展时,石膏饼随之开裂。裂缝宽度用裂缝宽度板来对比。
b.对于精度要求较高的裂缝量测,如混凝土构件的裂缝,采用仪表进行量测,在裂缝两侧粘贴几对手持应变计的头子,用手持式应变仪量测。
B.裂缝深度的量测方法
a.浅层裂缝:采用凿出法或单面接触超声波法。凿出法就是预先在细小裂缝中灌入彩色溶液如墨水,若裂缝走向是垂直的,用针筒打入,待其干燥后从裂缝一侧将混凝土渐渐凿除,露出裂缝另一侧,观察是否留有溶液痕迹(颜色),以判断裂缝深度。
b.深层裂缝:当裂缝发展很深时,采用取芯法量测裂缝深度。取芯法是用钻芯机配人造金刚石(空心薄壁)钻头,跨于裂缝之上沿裂缝面由表向里钻孔取芯。当一次取芯未及裂缝深度时,可换直径小一号的钻头继续往里取,直至裂缝末端出现,然后将取芯拼接起来,量测裂缝深度。
④监测仪器及监测频率:用高精度J2经纬仪及S1水准仪每5天观测1次。
5)围岩与初期支护间的接触应力量测
①沿隧道纵向选取有代表性地段设置量测断面,在每个断面的拱顶、拱腰、起拱、边墙、仰拱等处布点,在初期支护背后埋设钢弦式双模压力盒,配合频率接收仪量测压力值。压力盒的布置见下图:







区间标准断面压力盒布置图
②量测频率
开挖初期,每天测1次,14~30天后每2天测1次,基本趋于稳定后,每周量测1~2次。
③数据处理
将围岩各部位量测压力值与理论计算的竖向压力、侧向压力进行比较,分析判断作用在初期支护上土压力大小及分布状态,反映出结构实际受力状态。
6)初期支护结构应力监测
①测点布置
在初期支护结构中有代表性位置的钢格栅上,焊接钢弦式钢筋计,通过传感器采集数据。标准段如下图所示:






区间标准段钢筋计安装布置图
②应力传感器的安装
A.根据测点应力计算值,选择钢筋应力计的量程,在安装前对钢筋计进行拉、压受力状态的标定。
B.安装时尽可能使钢筋应力计处于不受力状态,更不能处于受弯状态。将应力计上的导线逐段捆扎在邻近钢筋上,引到初期支护结构外侧试匣中。
C.喷射混凝土后,检查应力计电路电阻值和绝缘情况,做好引出线和测试匣的保护。
③量测频率
喷射混凝土结束后测出应力传感器的稳定测量值,作为计算应力变化的初始值。洞室开挖初期,每天测1次,14~30天每2天测1次,基本趋于稳定后每周至少测量1次,每次应力量测值与初始值之差,即为应力变化。
7)地下水位监测
在距隧道外侧5m左右布设地下水位观测孔,监测隧道开挖期间地下水位变化。水位观测孔采用地质钻机钻孔,孔径φ128mm,钻孔深度达到隧道基底下2m,用钢尺量测地下水位变化。一旦发现降水不满足施工要求时,则立即与降水部门协调解决。
7)隧底回弹监测
在隧道底典型位置设三处,用地中位移计进行隧底回弹监测。
2.6监控量测反馈程序
监控量测资料均用计算机配专业技术软件进行自动化初步分析、处理。根据实测数据分析、绘制各种表格及曲线图,当曲线趋于平衡时推算出最终值,并提示结构物的安全性。
监测人员按时向施工监理、设计单位提交监控量测周报和月报,同时对当月的施工情况进行评价并提出施工建议,及时反馈指导信息,调整施工参数,保证安全施工。
2.6.1监测资料的反馈程序
监测资料的反馈程序见下图所示。






2.6.2监控信息的反馈程序
监测信息反馈流程见下图所示:








南广铁路红岩隧道
监控量测方案
一、编制目的
1.及时掌握地表沉陷围岩和支护结构的工作状态 进行日常施工管理。
2.经过对量测数据的分析处理与必要的计算和判断后,进行下一阶段的施工预测。掌握围岩和支护的动态信息并及时反馈指导施工作业,以确保施工安全和隧道的稳定。
3.通过对围岩和支护的变位、应力量测修改支护系统设计。
4.将已有的工程量测结果应用到其它类似工程中,作为今后设计和施工的类比依据。
二、编制依据
1.《铁路隧道施工规范》(TB10204-2002)
2.《铁路隧道设计规范》(TB10003-2005)
3.《建筑变形测量规范》(JGJ/T8-97)
4. 红岩隧道施工设计图
5. 红岩隧道项目招标文件
三、工程地质条件
1、地层岩性
上覆第四系全新系统坡残积层角砾土、膨胀土;下伏积岩为石炭系中统大埔组白云质灰岩。各层组岩性分述如下:
(1)角砾土:浅黄色,松散。稍潮,碎石角砾为灰岩、白云质灰岩质,碎石直径约2~20cm,占20%,角砾直径约2~20mm,占40%,其余为黏土,厚约0~3m,属Ⅱ级普通土,分布于隧道进口斜坡上。属B组填料。
(2)膨胀土:褐红、褐黄色,硬塑状,土质不均,含5-20%白云质碎石、角砾。具有弱膨胀性,自由膨胀率约为40-60%。
(3)白云质灰岩:浅灰、灰白色,隐晶质结构,中厚层状构造,质坚,性脆、致密,钙质胶结,含少量方解石脉,节理、裂隙较发育。地表溶蚀较强,见石芽、溶槽等地貌,但隧道进出口目前所有钻孔中均未见溶洞发育。强风化带(W3)节理裂隙发育,岩体破碎,属Ⅳ级软石,为B填料;弱风化带(W2)属Ⅴ级次坚石,为A-B组填料。
2、地质构造及地震
本隧洞身区域未发现明显构造形迹,岩层单料,产状为E-W/45°S,节理发育,主要节理产状有N80°/90°/N30°E/90°等。
根据中国地震动参数区划图,隧区地震动峰值加速度<0.05g。地震动反应谱特征周期0.35s。
3、水文地质条件°
地表水不发育,地下水主要为岩溶裂隙水。

四、监控量测项目及频率
序号 项目名称 方法及工具 量测频率
1~15天 16天~1个月 1~3个月 3个月以上
1 地质和支护状况观察 岩性、结构面产状及支护裂缝观察描述,地质罗盘 每次开挖及初期支护后
2 周边位移 JSS30A型隧道收敛仪 1~2次每天 1次
每2天 1~2次每周 1~3次每月
3 拱顶下沉 DS32水平仪、水准尺 1~2次每天 1次
每2天 1~2次每周 1~3次每月
4 地表沉降 DS32水平仪、水准尺 开挖面距量测断面前后<2B时,1~2次每天
开挖面距量测断面前后<5B时,1次
每2天
开挖面距量测断面前后>5B时,1次每周
5 铁塔地表沉降 DS32水平仪、水准尺 断面开挖至铁塔附近时每天一次
注:B为隧道开挖宽度
五、量测内容及方法
1.地质和支护状况观察
(1)对开挖后没有支护的围岩的观测:
a.观察节理裂隙发育程度,用地质罗盘仪测量裂隙的方向。
b.观察开挖的稳定状态,顶板有无坍塌现象。
c.查看是否有涌水现象,确定涌水的位置、涌水量等。
d.是否有底板隆起的现象。
(2)对已开挖已支护地段围岩动态的观测
a.喷射混凝土是否发生裂缝剥离或剪切破坏。
b.钢拱架是否有受挤压变形情况。
c.锚喷支护施工质量是否符合规范要求。
(3)观察围岩破坏形态分析
a.危险性不大,不会发生急剧破坏,加之临时支护即可稳定的情况。
b.应当引起注意的破坏,如拱顶混凝土喷层因受弯曲压缩出现裂缝。
c.危险征兆的破坏,如拱顶混凝土喷层出现有对称性局部的崩落,侧墙内移等。
(4)洞外观察
a.观察洞口地表情况、边坡及仰坡的稳定以及地表水的渗透等。
地质调查在每个开挖面进行的同时进行,开挖后立即进行地质调查,绘制开挖工作面地质素描略图,设专人对已支护和未支护地段每天至少进行两次观测,若遇特殊不稳定情况时,设专人进行不间断的观测。
2、周边位移量测
周边位移量测采用JSS30A型隧道收敛仪量测隧道断面净空收敛情况。量测测点布置断面间距不超过下表规定值。
条件 洞口附近 V~IV级围岩 IV级 Ⅲ级
间距(m) 5 5 10 10~20
测点布置在距开挖面2米范围内并尽快安设读数。初读数在开挖后12h内读取,最迟不超过24h,而且在下一循环开挖前,必须完成初期变形值的读数。
每量测断面布置2~6条测线。2条测线布置如图1,6条测线布置如图2所示。

3.拱顶下沉
拱顶下沉采用水平仪、水准尺测量。于隧道洞口地形稳固处设一水准基点量测拱顶下沉位移情况。拱顶下沉测点与周边位移测点布置在一个断面内,如周边位移测点布置图中A点为拱顶下沉测点。拱顶下沉量测初读数在开挖后12h内读取,最迟不超过24h,而且在下一循环开挖前,必须完成初期变形值的读数。
4.地表下沉
地表下沉观测点按普通水准点基点埋设。并在预计破裂面以外3~4倍洞径处设水准基点,作为各观测点高程测量的基准,从而计算出各种观测点的下沉量。地表下沉桩的布置宽度如图3所示。

地表下沉量测断面的间距按下表采用
埋置深度(h)与开挖宽度(B) 地表下沉量测断面的间距(m)
h>2B 20~50
B<H<2B 10~20
H<B 5~10
六、数据处理、分析及应用
(1)绘制位移—时间关系曲线,根据曲线形态判断围岩的稳定情况。
a.当位移—时间关系曲线趋于平缓时(如图A),变形速率不断下降,表明围岩趋于稳定,支护是安全的,应进行数据处理或回归分析,推算最终位移掌握位移变化规律。
b.当位移—曲线出现反弯点时(如图B),则表明围岩和支护已呈不稳定状态,此时应密切监视围岩动态,并加强支护,必要时暂停开挖。
(2)回归分析
由于量测的偶然误差所造成的离散性,绘制的散点图是上下波动和不规则的, 因此必须对量测采集的数据进行数字处理---回归分析,采用最小二乘法拟合数据获得合理的典型曲线,并以相应的数字公式进行描述。如下图6

采用回归分析时,测试数据散点分布规律,选用下列之一函数关系:
a. 对数函数,如:
u=a﹒lg(1+t)
u=a+b/lg(1+t)
b. 指数函数,如:
u=ae-b/t
u=a(1-e-bt)
c. 双曲函数,如:
u=t/a+bt
u=a{1-[1/(1+bt)]2}
其中:a、b——回归常数
t——初读数后的时间(d)
u——位移值(mm)

监控量测流程图

七、量测组织管理及监测机构
7.1组织管理
1)隧道现场监控量测成立专门量测小组,由我单位技术部承担量测任务。
2)量测组负责测点埋设、日常量测、数据处理和仪器保养维修工作。对量测资料应认真检查、审核和计算,每次量测结束后,应在二小时进行资料整理工作,并及时将量测信息反馈于施工和设计。
3)及时向施工负责人汇报围岩及支护的稳定状态,定期提出围岩稳定性和支护可靠性的书面报告。
4)现场监控量测按量测计划认真组织实施,并与其它施工环节紧密配合,不得中断工作。
5)各预埋测点牢固可靠,易于识别并妥善保护,不得任意撤换和遭到破坏。
6)量测资料包括下列内容:
(1)现场监控量测计划;
(2)实际测点布置图;
(3)围岩和支护的位移-时间曲线图、空间关系曲线图以及量测记录汇总表;
(4)经量测变更设计和改变施工方法地段的信息反馈记录。(5)现场监测量测说明。
7.2监测人员
吴 跃:大 专,主要负责现场监测及据分析
刘海洋:大学本科,主要负责现场监测及据分析
卿立春:大学本科,参与现场监测及数据分析。
文 斌:大学专科,参与现场测及数据分析。
刘佳义:大学专科,参与现场监测及数据分析。
李孝平:大学专科,参与现场监测及数据分析。
7.3监测仪器
1)全站仪 TCR802 1台
2)水准仪 AT-G2 1台
3)收敛计 JSS30A 1台
4)精密铟钢水准标尺 N3 1对

中铁三局集团有限公司南广铁路NGZQ-4项目部
2009年8月25日

新 建 铁 路

南宁至广州线黎塘西至桂平段

红 岩 隧 道

监控量测方案

编 制:
复 核:
审 批:

中铁三局集团有限公司南广铁路NGZQ-4项目部
二00九年八月二十五日


下列关于监控量测说法正确的是( )。
【答案】:D 本题考查的是监控量测方法。监测方法通常包括仪器测量和现场巡视(查)。监测过程中,应做好监测点和传感器的保护工作。监控量测报告应标明工程名称、监控量测单位、报告的起止日期、报告编号,并应有监控量测单位用章及项目负责人、审核人、审批人签字。监控量测报告可分类为监测日报、警...

新奥法施工中为什么要进行监控量测
新奥法的特点就是,充分利用围岩的自承能力和开挖面的空间约束作用,采用以锚杆和喷射混凝土为主要支护手段,及时对围岩进行加固,约束围岩的松弛和变形,并通过对围岩和支护结构的监控、测量来指导地下工程的设计与施工。只有通过勤量测,才能及时判断围岩松弛变形和应力释放的程度,以判断其自承能力是否合格...

隧道监控量测以()为施工监测必测项目。
【答案】:D 隧道监控量测以洞内外观察、水平相对净空变化值、拱顶下沉及洞口段地表下沉量测四项为施工监测必测项目。另外,隧道穿越大变形地段、围岩破碎地段加设隧道底部隆起项目,采取埋设测点、收敛仪量测的方法实施监控。

在监控量测时每个测点需要读取几次数据
三次。每测点一般测读三次,取算术平均值作为观测值。每次测试都要认真做好原始数据记录,并记录开挖里程、支护施工情况以及环境温度等,保持原始记录的准确性。

对于一级、二级、三级工程监测,矿山法隧道支护结构和周围岩土体都应测...
【答案】:A、C、D 本题考查的是监控量测方法。一级、二级和三级都应测的项目有:初期支护结构拱顶沉降、初期支护结构净空收敛、地表沉降、地下水位。※矿山法隧道支护结构和周围岩土体监测项目 监控量测项目 初期支护结构拱顶沉降 初期支护结构底板竖向位移 初期支护结构净空收敛 隧道拱脚竖向位移 中柱结构...

监控量测工作基本流程市政
4)箱涵顶进工艺流程:现场调查→工程降水→工作坑开挖→后背制作→滑板制作→铺设润滑隔离层→箱涵制作→顶进设备安装→既有线加固→箱涵试顶→吃土顶进→监控量测→箱体就位→拆除加固设施→拆除后背及顶进设备→工作坑恢复。(3)浅埋暗挖:1)地表锚杆是地表预加固地层的措施,适用于浅埋暗挖、进出工作井...

隧道的各项监控测量都用到什么规范?
1、隧道的各项监控测量都用到以下规范:1)TB10121-2007《铁路隧道监控量测技术规程》;2)JGJ8-2007 《建筑变形测量规范》;3)JTG F60-2009《公路隧道施工技术规范》。2、通过监控量测达到以下目的:1)监视围岩应力和变形情况,保证支护结构稳定、地表建筑和地下管线的安全。2)提供判断围岩和初期...

隧道的各项监控测量都用到什么规范?
1、隧道的各项监控测量都用到以下规范:1)TB10121-2007《铁路隧道监控量测技术规程》;2)JGJ8-2007 《建筑变形测量规范》;3)JTG F60-2009《公路隧道施工技术规范》。2、通过监控量测达到以下目的:1)监视围岩应力和变形情况,保证支护结构稳定、地表建筑和地下管线的安全。2)提供判断围岩和初期...

监控量测数据处理与信息反馈
当位移—时间曲线出现反弯点时,则表明围岩和支护己呈不稳定状态,此时应密切监视围岩动态,并加强支护,必要时暂停开挖,如图11-10 所示。 图11-10 现场量测数据时态曲线图 现场量测数据应及时绘制位移一时间曲线(或散点图)。曲线的时间横坐标下应注明施工工序和开挖工作面距量测断面的距离。在量测数据整理中,可...

做隧道监控量测需要什么资质
按资质分,有甲乙丙丁四个等级。资质条件:1、具有法人资格。2、以规划、勘察、设计、施工等为主要业务的单位,应当设有相对独立建制的测绘生产机构,应当有主管测绘生产的领导和主管测绘技术质量的专业技术负责人。3、中外合资的测绘企业应由中方控股,中方投资者的投资比例之和为51%及以上。中外合资、...

抚松县19428001990: 隧道监控量测方案? -
隆夜儿感: 隧道的监控量测方案如下: 一、要对隧道的施工全过程进行新奥法施工监测; 二、应对相关构筑物进行爆破振动、力学行为变化的监控量测. 实时监控量测不但可以及时提供隧道通过邻近构筑物地段时隧道拱顶下沉、周边收敛、围...

抚松县19428001990: 隧道监控量测方法谁知道 -
隆夜儿感: 量测分为必测项目和选测项目,有好多项.建议参考《公路隧道施工技术规范》2009版,第十章,监控量测.

抚松县19428001990: 关于隧道监控量测的问题? -
隆夜儿感: 理论上说,监控量测主要是针对初期支护,因为隧道开挖完成后,围岩本身应力的释放是一个缓慢的过程,隧道二次衬砌是需要初期支护沉降、变形完全稳定之后才开始施做. 监控量测的主要作用是保监控量测为围岩稳定性和支护、衬砌可靠性...

抚松县19428001990: 隧洞施工专项方案 -
隆夜儿感: 五 施工技术方案1 施工测量方案隧洞测量工作配测量工程师和测量技工,共同完成测量工作.项目部设测量班,下设两个测量队,主要测量及监测仪器配置为:全站仪、自动安平水准仪、防水水准仪、数显式...

抚松县19428001990: 谁知道有监控量测 的规范没有?发给我一下,最好公路隧道监控量测的规范和方法 -
隆夜儿感: 以规范为准,地表下沉为必测项目

抚松县19428001990: 新奥法施工中为什么要进行监控量测 -
隆夜儿感: 新奥法的特点就是,充分利用围岩的自承能力和开挖面的空间约束作用,采用以锚杆和喷射混凝土为主要支护手段,及时对围岩进行加固,约束围岩的松弛和变形,并通过对围岩和支护结构的监控、测量来指导地下工程的设计与施工.只有通过勤量测,才能及时判断围岩松弛变形和应力释放的程度,以判断其自承能力是否合格,进而判断二衬施做的时机.个人理解,未必正确.

抚松县19428001990: 隧道监控量测系统在隧道施工中的作用 -
隆夜儿感: 目的:(1)通过围岩地质状况和支护状况描述,对围岩进行合理的分类及对稳定性进行合理的评价.(2)对隧道拱顶下沉周边收敛位移进行监测,根据量测数据确认围岩的稳定性,判断支护效果,指导施工工序预防坍塌,保证施工安全.(3)对周...

抚松县19428001990: 隧道施工监控量测的任务是什么?? -
隆夜儿感: jtj042—94公路隧道施工技术规范中是:1、地质和支护状况观察 2、周边位移 3、拱顶下沉 4、锚杆及锚索内力及抗拔 jtj f602—2009公路隧道施工技术规范中是:1、地质和支护状况观察 2、周边位移 3、拱顶下沉 4、地表下沉

抚松县19428001990: 简述地下工程施工监控量测的信息有哪些 -
隆夜儿感: 根据招标文件,第三方监测单位工作的主要内容包括全线工程的监控量测、爆破振动、地质编录、重点地段加强监测并对土建承包人的监测工作进行管理指导,以及招标文件、设计监测图、施工监测方案规定的其它内容.2.2.1全线工程的监控量...

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网