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视频教程:深基坑自动化监测实操

本教程配套文档演示 RAILWISE-TSM 平台在深基坑自动化监测场景中的完整实操流程,涵盖项目创建、测点布设、自动化测量配置、数据采集、预警响应和报告输出。

复核 2026-07-09入门公开可引用RailWise 技术团队
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视频教程:深基坑自动化监测实操

Section titled “视频教程:深基坑自动化监测实操”

视频时长:约 18 分钟
难度:高级(需具备工程监测实践经验)
前置要求:已完成 TSM 平台部署和基础操作培训(见 视频教程:TSM 监测项目创建与测点配置


本视频面向现场监测工程师和项目技术人员,演示 RAILWISE-TSM 平台在深基坑自动化监测场景中的完整实操流程。通过本教程,您将学会:

  1. 创建深基坑监测项目并配置监测方案
  2. 完成测点布设和棱镜安装
  3. 配置自动化测量计划和仪器参数
  4. 执行数据采集并查看实时监测数据
  5. 响应预警事件并执行处置流程
  6. 生成监测报告并导出成果
章节 时间点 内容
项目创建与方案配置 00:00 - 03:00 新建项目、选择深基坑模板、配置监测方案
测点布设与棱镜安装 03:00 - 06:30 测点设计、棱镜选型、安装方法、保护措施
自动化测量配置 06:30 - 09:30 仪器设站、测点列表、测量频率、预警阈值
数据采集与查看 09:30 - 12:00 首测执行、实时数据、时序曲线、数据质量
预警响应与处置 12:00 - 14:30 预警触发、原因分析、处置措施、效果跟踪
报告生成与输出 14:30 - 16:30 日报生成、周报生成、数据导出、成果归档
常见问题与技巧 16:30 - 17:30 现场常见问题、优化技巧、经验总结
课后练习 17:30 - 18:00 练习任务布置

  1. 已完成 TSM 平台部署和基础操作培训
  2. 了解深基坑工程监测的基本原理和规范要求(GB 50497-2019)
  3. 具备全站仪操作和棱镜安装的基础技能
  4. 了解监测数据分析和预警处置的基本流程

步骤 1:项目创建与方案配置(00:00 - 03:00)

Section titled “步骤 1:项目创建与方案配置(00:00 - 03:00)”

视频画面:Web 控制台项目创建、深基坑模板选择、方案配置

  1. 登录 TSM Web 控制台
  2. 点击 新建项目
  3. 填写项目基本信息:
字段 示例值 说明
项目名称 XX大厦深基坑自动化监测 项目全称
项目编号 DK-2025-001 唯一标识
项目类型 深基坑监测 下拉选择
监测等级 一级 根据基坑深度和周边环境确定
基坑深度 18.5m 实际开挖深度
基坑面积 120m × 80m 基坑平面尺寸
支护形式 地下连续墙 + 三道支撑 实际支护形式
地质条件 软土地层 简要描述
周边环境 邻近地铁2号线,最近距离15m 敏感环境描述
坐标系统 CGCS2000 与项目一致
项目地址 XX市XX区XX路XX号 项目所在地
计划开始日期 2025-06-01 监测起始日期
计划结束日期 2026-03-01 监测结束日期(预计)
  1. 监测方案 区域点击 选择模板
  2. 选择 深基坑监测方案模板
  3. 系统自动加载预设监测方案:

监测项目清单

监测项目 监测类型 必测/选测 测点数量建议 精度要求
围护墙顶水平位移 位移 必测 16-20 ±1.0mm
围护墙顶竖向位移 沉降 必测 16-20 ±0.5mm
围护墙深层水平位移 位移 必测 8-12 ±1.0mm/500mm
支撑轴力 应力 必测 12-16 ≤1.0%F.S.
立柱隆沉 沉降 选测 8-10 ±0.5mm
地表沉降 沉降 必测 40-60 ±0.5mm
地下水位 水位 必测 6-10 ±1.0mm
邻近建筑物沉降 沉降 必测 按建筑数量 ±0.5mm
邻近建筑物倾斜 倾斜 选测 按建筑数量 ±1.0″
管线沉降 沉降 必测 按管线长度 ±0.5mm
基坑周边土体位移 位移 选测 4-6 ±1.0mm
  1. 根据实际工程情况调整监测项目和测点数量

深基坑监测需根据施工阶段动态调整:

施工阶段 监测重点 监测频率 预警阈值调整
围护结构施工期 围护墙变形、周边沉降 1次/天 标准阈值
土方开挖期 围护墙变形、支撑轴力、地表沉降 2次/天 标准阈值
支撑架设期 支撑轴力、围护墙变形 2次/天 标准阈值
拆撑期 围护墙变形、地表沉降 2次/天 降低阈值
底板浇筑后 围护墙变形、地表沉降 1次/2天 标准阈值
结构施工期 地表沉降、建筑物沉降 1次/周 标准阈值
回填完成 地表沉降、建筑物沉降 1次/2周 标准阈值

[截图占位符:项目创建表单、深基坑模板选择、监测项目清单、分阶段配置界面]


步骤 2:测点布设与棱镜安装(03:00 - 06:30)

Section titled “步骤 2:测点布设与棱镜安装(03:00 - 06:30)”

视频画面:现场测点布设示意图、棱镜安装过程、保护措施

深基坑自动化监测测点布设遵循以下原则:

  1. 代表性原则:测点应能反映基坑及周边环境的整体变形特征
  2. 关键部位优先:转角、中部、支撑端部、地质突变处优先布设
  3. 对称布设:对称位置对称布设,便于对比分析
  4. 通视条件:自动化监测测点应满足全站仪通视要求
  5. 便于保护:测点位置应便于保护,避免施工干扰

围护墙顶位移测点布设

基坑开挖范围
←──────────────────────────────────────────────→
○────○────○────○────○────○────○────○────○ 北侧(邻近地铁)
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 西侧
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
○────○────○────○────○────○────○────○────○ 南侧
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 东侧
○ = 围护墙顶位移/沉降监测点(间距15-20m)
北侧加密至间距10m(邻近地铁,重点监测)

地表沉降测点布设

基坑开挖范围
←──────────────────────────────────────────────→
○────○────○────○────○────○────○────○ 第1排(距基坑边2m)
│ │ │ │ │ │
○────○────○────○────○────○────○────○ 第2排(距基坑边5m)
│ │ │ │ │ │
○────○────○────○────○────○────○────○ 第3排(距基坑边10m)
│ │ │ │ │ │
○────○────○────○────○────○────○────○ 第4排(距基坑边20m)
│ │ │ │ │ │
○────○────○────○────○────○────○────○ 第5排(距基坑边30m,影响边界)
○ = 地表沉降监测点
排距:2m, 5m, 10m, 20m, 30m(根据影响范围确定)
点距:10-15m

棱镜选型

监测类型 推荐棱镜类型 精度 特点
围护墙顶位移/沉降 360°微型反射棱镜 ±1.0mm 全方向反射,安装灵活
地表沉降 360°微型反射棱镜 ±1.0mm 全方向反射,便于保护
建筑物沉降 墙角棱镜 / 贴壁棱镜 ±0.5mm 紧贴墙面,美观
支撑轴力(间接) 360°微型反射棱镜 ±1.0mm 监测支撑端部位移

安装方法

  1. 围护墙顶棱镜安装

    • 在围护墙冠梁或压顶梁上钻孔(直径 12mm,深度 80mm)
    • 安装膨胀螺栓或化学锚栓
    • 固定棱镜基座,确保水平
    • 安装棱镜,调整方向朝向全站仪
    • 用保护罩覆盖,防止混凝土污染
  2. 地表沉降棱镜安装

    • 在地面钻孔(直径 100mm,深度 300mm)
    • 浇筑混凝土基座(C20,尺寸 200×200×300mm)
    • 预埋棱镜杆(不锈钢,长度 500mm)
    • 棱镜杆顶部安装棱镜
    • 基座周围用警示带保护
  3. 建筑物沉降棱镜安装

    • 选择建筑物结构稳固部位(柱角、墙角)
    • 使用专用贴壁棱镜支架
    • 用膨胀螺栓固定支架
    • 安装棱镜,调整方向
    • 必要时与业主协商安装位置
保护措施 适用场景 实施方法
棱镜保护罩 所有户外棱镜 透明塑料罩,防雨防污
警示标识 地表测点 反光警示柱 + 警示带
防护围栏 施工区域测点 钢管围栏,高度 1.2m
监控摄像头 关键测点 实时视频监控
定期巡查 全部测点 每天 2 次现场巡查

[截图占位符:测点布设平面图、棱镜安装照片、保护措施照片]


步骤 3:自动化测量配置(06:30 - 09:30)

Section titled “步骤 3:自动化测量配置(06:30 - 09:30)”

视频画面:全站仪设站、测点列表配置、测量频率设置、预警阈值配置

  1. 测站选址

    • 位于基坑影响范围外(距基坑边 ≥ 2 倍开挖深度)
    • 通视条件良好,能覆盖全部监测棱镜
    • 地基稳固,不易受施工振动影响
    • 便于供电和通信(自动化监测)
  2. 设站步骤

    • 架设三脚架,大致对中整平
    • 安装全站仪基座,精确对中整平
    • 连接通信模块(4G/5G 路由器或光纤)
    • 连接供电系统(市电或太阳能+蓄电池)
    • 安装仪器防护罩(防雨、防晒、防盗)
  3. 后视定向

    • 选择 2 个以上后视点(基准点或工作基点)
    • 后视点应位于稳定区域,与基坑无刚性连接
    • 测量后视方向值,计算定向角
    • 检核后视方向,互差 ≤ 3 秒
  1. 进入项目 → 仪器管理 → 添加仪器
  2. 填写仪器信息:
字段 示例值 说明
仪器名称 TS-16-DK001 测站标识
品牌型号 Leica TS16 仪器型号
连接方式 TCP/IP 通信方式
IP 地址 192.168.1.100 仪器网络地址
端口 8080 GeoCOM 端口
测站编号 ZD01 监测方案中的测站编号
测站坐标 X=1000.000, Y=2000.000, Z=50.000 测站已知坐标
后视点1 B-001 后视基准点编号
后视点2 B-002 检核基准点编号
  1. 点击 测试连接,验证通信正常
  2. 点击 保存
  1. 进入项目 → 测点管理 → 测点列表
  2. 点击 从方案导入,导入监测方案中的测点
  3. 配置各测点的测量参数:
测点编号 测点名称 监测类型 棱镜类型 测量方法 测回数 优先级
W-001 围护墙顶-1 位移 360°微型 极坐标法 3
W-002 围护墙顶-2 沉降 360°微型 极坐标法 3
D-001 地表沉降-1 沉降 360°微型 极坐标法 3
D-002 地表沉降-2 沉降 360°微型 极坐标法 3
B-001 建筑物沉降-1 沉降 贴壁棱镜 极坐标法 3
  1. 设置测点优先级:
    • :关键测点(围护墙、邻近建筑物),优先测量
    • :一般测点(地表沉降),正常测量
    • :辅助测点(远处对照点),可延后测量
  1. 进入项目 → 自动化 → 测量计划
  2. 创建测量计划:
plan:
name: "深基坑日常自动化监测"
instrument: "TS-16-DK001"
station: "ZD01"
schedules:
- name: "正常监测"
condition: "alert_level == NORMAL"
interval: 14400 # 4小时(秒)
points: "all"
time_window:
start: "06:00"
end: "22:00"
- name: "关键施工加密"
condition: "construction_phase == EXCAVATION"
interval: 7200 # 2小时(秒)
points: "high_priority"
time_window:
start: "06:00"
end: "22:00"
- name: "拆撑加密"
condition: "construction_phase == SUPPORT_REMOVAL"
interval: 3600 # 1小时(秒)
points: "all"
time_window:
start: "00:00"
end: "23:59"
- name: "预警加密"
condition: "alert_level == WARNING"
interval: 1800 # 30分钟(秒)
points: "alert_points"
time_window:
start: "00:00"
end: "23:59"
- name: "报警实时"
condition: "alert_level == DANGER"
interval: 300 # 5分钟(秒)
points: "danger_points"
time_window:
start: "00:00"
end: "23:59"
  1. 进入项目 → 预警管理 → 阈值配置
  2. 配置各监测类型的预警阈值:
监测项目 关注值 预警值 报警值 速率关注 速率预警 速率报警
围护墙顶水平位移 20mm 30mm 40mm 3mm/d 5mm/d 8mm/d
围护墙顶竖向位移 15mm 25mm 35mm 2mm/d 3mm/d 5mm/d
地表沉降 25mm 40mm 60mm 3mm/d 5mm/d 8mm/d
建筑物沉降 15mm 25mm 35mm 2mm/d 3mm/d 5mm/d
建筑物倾斜 1/500 1/300 1/200 - - -
支撑轴力 设计值60% 设计值70% 设计值80% 10%/d 15%/d 20%/d
地下水位变化 500mm 1000mm 1500mm 200mm/d 500mm/d 800mm/d

上表为典型参考值,实际预警阈值必须根据基坑设计文件、地质勘察报告、周边环境保护要求及专家论证意见确定,并经设计单位书面确认。邻近地铁等重要设施时,阈值应从严控制。

[截图占位符:全站仪设站照片、测点列表配置界面、测量频率设置、预警阈值配置]


步骤 4:数据采集与查看(09:30 - 12:00)

Section titled “步骤 4:数据采集与查看(09:30 - 12:00)”

视频画面:首测执行、实时数据面板、时序曲线、数据质量检查

  1. 进入项目 → 自动化 → 手动触发

  2. 选择测量计划:深基坑日常自动化监测

  3. 点击 立即执行

  4. 系统执行首测流程:

    • 连接全站仪
    • 后视定向(2 个后视点)
    • 检核定向精度
    • 按测点列表逐点测量
    • 计算三维坐标
    • 计算变形量(与初始值比较)
    • 判断预警状态
    • 存储数据并更新实时面板
  5. 查看首测结果:

首测执行结果:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
测站:ZD01(TS-16-DK001)
测量时间:2025-06-01 08:00:00 ~ 08:25:30
测量测点:25 个
测回数:3 测回/点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
测量结果:
| 测点编号 | X | Y | Z | 累计变形 | 变化速率 | 状态 |
|---------|---|---|---|---------|---------|------|
| W-001 | 1000.001 | 2000.002 | 49.998 | -2.0mm | - | 正常 |
| W-002 | 1005.003 | 2000.001 | 49.997 | -3.0mm | - | 正常 |
| D-001 | 1000.000 | 2010.000 | 54.998 | -5.0mm | - | 正常 |
| D-002 | 1005.000 | 2010.000 | 54.997 | -6.0mm | - | 正常 |
| B-001 | 1020.000 | 2000.000 | 50.000 | -1.0mm | - | 正常 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
测量精度:
- 测角精度:±0.5″
- 测距精度:±(0.6mm+0.5ppm)
- 点位精度:±1.0mm(水平)±0.5mm(竖向)
- 数据完整率:100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
首测完成!数据已保存,初始值已建立。
  1. 进入 数据管理 → 实时监控
  2. 查看实时数据面板:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ XX大厦深基坑自动化监测 - 实时监控 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 最新测量时间:2025-06-15 12:00:00 │
│ 数据完整率:100%(25/25) │
│ │
│ 预警统计:正常 20 | 关注 3 | 预警 2 | 报警 0 │
│ │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ 测点编号 │ 监测类型 │ 累计变形 │ 变化速率 │ 状态 │ │
│ │ W-001 │ 水平位移 │ -8.5mm │ 0.5mm/d │ 🟢 正常 │ │
│ │ W-002 │ 竖向位移 │ -12.3mm │ 0.8mm/d │ 🟡 预警 │ │
│ │ W-003 │ 水平位移 │ -15.2mm │ 1.2mm/d │ 🟡 预警 │ │
│ │ D-001 │ 地表沉降 │ -18.5mm │ 0.6mm/d │ 🔵 关注 │ │
│ │ D-002 │ 地表沉降 │ -22.0mm │ 0.9mm/d │ 🔵 关注 │ │
│ │ B-001 │ 建筑物沉降│ -5.2mm │ 0.2mm/d │ 🟢 正常 │ │
│ │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
  1. 选择测点 W-002(预警测点)
  2. 查看时序曲线:
累计变形 (mm)
30 ┤ ─ ─ ─ ─ ─ 报警线
25 ┤ ─ ─ ─ ─ ─ 预警线
│ ●
20 ┤ ● ●
│ ● ● ●
15 ┤ ─ ─ ─ ─ ─ 关注线
│ ● ● ● ●
10 ┤ ● ● ● ● ●
5 ┤
0 ┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬→ 日期
6/01 6/02 6/03 6/04 6/05 6/06 6/07 6/08 6/09 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15
  1. 分析趋势:W-002 测点累计沉降持续增大,6 月 12 日后增速加快,6 月 15 日达到预警值(12.3mm,预警值 15mm 的 82%)。
  1. 进入 数据管理 → 数据质量
  2. 查看数据质量指标:
指标 标准 实际值 状态
数据完整率 ≥ 98% 100% ✅ 合格
测量精度 ≤ ±1.0mm ±0.8mm ✅ 合格
基准稳定性 ≤ 1.0mm 0.3mm ✅ 合格
闭合差 ≤ ±2.0√n mm +1.5mm ✅ 合格
粗差比例 ≤ 1% 0% ✅ 合格

[截图占位符:首测执行界面、实时数据面板、时序曲线图、数据质量报告]


步骤 5:预警响应与处置(12:00 - 14:30)

Section titled “步骤 5:预警响应与处置(12:00 - 14:30)”

视频画面:预警通知、预警详情、处置流程、效果跟踪

当 W-002 测点累计沉降达到 12.3mm(预警值 15mm 的 82%)时:

  1. 系统自动响应

    • 平台界面高亮显示 W-002 测点(黄色)
    • 发送预警通知:
      • 站内消息:监测负责人、项目经理
      • 企业微信:监测群
      • 短信:监测负责人(138****0001)
  2. 预警通知内容

【监测预警】XX大厦深基坑自动化监测
测点:W-002(围护墙顶竖向位移-2)
预警等级:黄色预警
当前累计沉降:-12.3mm
预警值:15.0mm
剩余安全裕量:2.7mm
变化速率:0.8mm/d(近3天平均)
趋势分析:
该测点近3天变化速率加快,从0.5mm/d增至0.8mm/d,
累计值已接近预警值(82%),需密切关注。
建议措施:
1. 加密观测频率至1次/1h
2. 检查该测点周边施工工况
3. 关注相邻测点(W-001、W-003)变化趋势
查看详情:http://tsm.railwise.cn/project/DK-2025-001/alert/W-002

步骤 1:确认数据真实性(15 分钟内)

  1. 监测负责人收到预警通知
  2. 登录 TSM 平台,查看 W-002 测点详情:
    • 时序曲线(近 7 天)
    • 相邻测点对比
    • 变化速率趋势
    • 与施工工况关联
  3. 判断数据是否真实反映工程变化
  4. 如怀疑数据异常,安排人工复测

步骤 2:分析原因(30 分钟内)

  1. 查看当日施工工况:

    • 施工进度:土方开挖至第 3 层支撑底面(-12.5m)
    • 出土量:正常
    • 支撑架设:第 3 道支撑正在架设
    • 降水情况:正常
  2. 分析变形原因:

    • W-002 位于基坑中部,第 3 层土方开挖期间
    • 支撑尚未完全架设,围护墙悬臂高度增大
    • 变形增大与施工工况吻合

步骤 3:制定处置措施(30 分钟内)

措施类别 具体措施 责任人 完成时限
监测加密 将 W-002 及周边测点观测频率加密至 1次/1h 监测工程师 即时
施工调整 加快第 3 道支撑架设速度,缩短无支撑暴露时间 施工负责人 当天
土方控制 控制该部位土方开挖速率,分层分段开挖 施工负责人 当天
巡查加强 增加现场巡查频次,关注围护墙裂缝发展 现场技术员 即时
数据跟踪 每小时查看数据,分析变形趋势 监测工程师 持续
信息通报 通知业主、监理、设计单位 项目经理 2 小时内

步骤 4:执行处置并跟踪效果

  1. 在 TSM 平台中填写处置记录:
处置时间:2025-06-15 12:30
处置人:张工(监测负责人)
处置措施:
1. 已将 W-002 及周边 5 个测点观测频率加密至 1次/1h
2. 已通知施工单位加快第 3 道支撑架设
3. 已通知业主、监理、设计单位
4. 已安排现场技术员加强巡查
原因分析:
W-002 位于基坑中部,当前第 3 层土方开挖期间,
第 3 道支撑尚未完全架设,围护墙悬臂高度增大导致
变形加速。变形与施工工况吻合,数据真实可靠。
后续跟踪:
持续每小时查看数据,关注支撑架设完成后变形趋势。
如变形继续加速,将升级为橙色预警并启动应急预案。
  1. 提交处置记录,系统通知相关人员

步骤 5:效果评估

  1. 支撑架设完成后(6 月 16 日),观察变形趋势:
日期 W-002 累计沉降 变化速率 趋势
6/15 -12.3mm 0.8mm/d 加速
6/16 -13.0mm 0.7mm/d 略缓
6/17 -13.5mm 0.5mm/d 减缓
6/18 -13.8mm 0.3mm/d 明显减缓
6/19 -14.0mm 0.2mm/d 趋于稳定
  1. 变形趋势减缓,处置措施有效
  2. 6 月 19 日,变形速率降至 0.2mm/d,恢复标准监测频率(1次/4h)
  3. 预警状态从“预警”降为“关注”,最终恢复“正常”

[截图占位符:预警通知界面、预警详情页面、处置记录填写、效果跟踪曲线]


步骤 6:报告生成与输出(14:30 - 16:30)

Section titled “步骤 6:报告生成与输出(14:30 - 16:30)”

视频画面:日报生成、周报生成、数据导出、成果归档

  1. 进入 报告管理 → 监测日报
  2. 选择日期:2025-06-15
  3. 选择模板:深基坑监测日报模板
  4. 点击 生成报告

报告内容预览

# XX大厦深基坑自动化监测日报
## 1. 基本信息
- 工程名称:XX大厦深基坑自动化监测
- 报表日期:2025年6月15日
- 天气:晴,温度28-35°C,风力2级
- 施工工况:第3层土方开挖,第3道支撑正在架设,开挖深度-12.5m
## 2. 当日观测成果汇总
| 监测项目 | 测点数量 | 当日变化最大值 | 累计变化最大值 | 速率最大值 | 预警状态 |
|---------|---------|--------------|--------------|----------|---------|
| 围护墙顶水平位移 | 16 | 1.2mm | 15.2mm | 1.2mm/d | 1个预警 |
| 围护墙顶竖向位移 | 16 | 0.8mm | 12.3mm | 0.8mm/d | 1个预警 |
| 地表沉降 | 40 | 1.5mm | 22.0mm | 0.9mm/d | 2个关注 |
| 建筑物沉降 | 8 | 0.3mm | 5.2mm | 0.2mm/d | 正常 |
| 支撑轴力 | 12 | 5% | 65% | 10%/d | 正常 |
| 地下水位 | 6 | -200mm | -800mm | 200mm/d | 正常 |
## 3. 重点测点分析
### W-002(围护墙顶竖向位移-2)
- 当日变化:0.8mm
- 累计变化:-12.3mm(预警值:15mm)
- 变化速率:0.8mm/d(近3天平均)
- 剩余安全裕量:2.7mm
- 预警状态:黄色预警
- 分析:该测点位于基坑中部,当前第3层土方开挖期间,
第3道支撑尚未完全架设,围护墙悬臂高度增大导致变形加速。
变形与施工工况吻合,数据真实可靠。
- 建议:加密观测至1次/1h,加快支撑架设,控制开挖速率
### W-003(围护墙顶水平位移-3)
- 当日变化:1.2mm
- 累计变化:-15.2mm(预警值:30mm)
- 变化速率:1.2mm/d
- 预警状态:黄色预警
- 分析:水平位移增速较快,与竖向位移变化趋势一致
- 建议:同步加密观测,关注支撑架设效果
## 4. 预警情况
- 预警测点:2个(W-002、W-003)
- 预警等级:黄色预警
- 处置状态:已处置
- 处置措施:加密观测至1次/1h,加快支撑架设,控制开挖速率
- 处置效果:待观察
## 5. 结论与建议
- 基坑整体处于可控状态,但中部区域变形增速较快
- 2个测点达到黄色预警,已采取加密观测和施工调整措施
- 建议施工单位加快第3道支撑架设,缩短无支撑暴露时间
- 建议监测单位持续每小时跟踪数据,关注变形趋势变化
- 如下一观测周期变形速率未减缓,建议升级为橙色预警
  1. 预览报告,确认内容完整
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    • 时间范围:2025-06-01 至 2025-06-15
    • 测点范围:全部测点
    • 监测类型:全部
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  4. 选择导出格式:Excel (.xlsx)
  5. 选择导出内容:测点编号、测量时间、X、Y、Z、累计变形、变化速率、预警状态
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  2. 上传成果文件:
    • 监测日报(PDF)
    • 监测周报(PDF)
    • 监测数据(Excel)
    • 时序曲线图(PNG)
    • 预警处置记录(PDF)
  3. 系统自动分类归档

[截图占位符:日报生成界面、报告预览、导出对话框、资料管理界面]


步骤 7:常见问题与技巧(16:30 - 17:30)

Section titled “步骤 7:常见问题与技巧(16:30 - 17:30)”

视频画面:现场常见问题处理、优化技巧演示

问题 原因 解决方法
棱镜被遮挡 施工机械、材料堆放 调整棱镜位置或清理遮挡物
棱镜污染 混凝土浆、灰尘 定期清洁棱镜表面
棱镜损坏 施工碰撞、人为破坏 加强保护,及时更换
全站仪设站不稳定 地基沉降、振动 重新选址或加固地基
通信中断 网络故障、设备故障 检查网络设备,启用备用通信
数据异常跳变 粗差、仪器误差 增加测回数,人工复核
测量精度下降 气象条件、仪器状态 避开恶劣天气,定期检校仪器
  1. 测点优先级动态调整

    • 关键施工期将关键测点设为“高”优先级
    • 稳定期可将部分测点降为“低”优先级,延长测量间隔
  2. 测量时段优化

    • 避免高温(>35°C)和强风(>5级)时段测量
    • 最佳测量时段:清晨 6:00-9:00,傍晚 17:00-19:00
  3. 数据质量提升

    • 增加测回数(关键测点 4-5 测回)
    • 定期检校全站仪(每月 1 次)
    • 保持棱镜清洁(每周 1 次)
  4. 预警响应优化

    • 设置预警升级规则(如连续 3 次预警自动升级)
    • 配置自动通知升级(预警 30 分钟未处置升级通知)

[截图占位符:常见问题处理照片、优化技巧演示]


监测项目 一般区域 关键区域(转角、邻近地铁) 备注
围护墙顶位移 15-20m 10m 每边至少 3 个
围护墙深层位移 20-30m 15m 每边至少 2 孔
地表沉降 10-15m 5-8m 排距 2-5-10-20m
建筑物沉降 每栋 4-8 个 每栋 8-12 个 角点必设
支撑轴力 每道支撑 2-3 个 每道支撑 3-5 个 长支撑跨中增设
施工阶段 正常状态 关注状态 预警状态 报警状态
围护施工 1次/天 2次/天 4次/天 实时
土方开挖 2次/天 4次/天 1次/1h 实时
支撑架设 2次/天 4次/天 1次/1h 实时
拆撑期 2次/天 4次/天 1次/1h 实时
底板浇筑后 1次/2天 1次/天 2次/天 4次/天
结构施工 1次/周 1次/3天 1次/天 2次/天
回填完成 1次/2周 1次/周 1次/3天 1次/天
预警阈值设定公式(参考):
围护墙顶水平位移:
预警值 = min(0.2%H, 30mm) (H 为基坑深度)
报警值 = min(0.3%H, 40mm)
围护墙顶竖向位移:
预警值 = min(0.15%H, 25mm)
报警值 = min(0.25%H, 35mm)
地表沉降:
预警值 = min(0.3%H, 40mm)
报警值 = min(0.5%H, 60mm)
建筑物沉降:
预警值 = min(0.15%H, 25mm)
报警值 = min(0.25%H, 35mm)
注:H 为基坑深度,上述公式为经验公式,
实际阈值必须根据设计文件和专家论证确定。
  1. 人员安全:进入基坑必须佩戴安全帽、安全带,遵守施工现场安全规定
  2. 设备安全:全站仪和通信设备做好防雨、防雷、防盗措施
  3. 数据安全:定期备份监测数据,防止数据丢失
  4. 通信安全:备用通信通道(如主通道故障,启用备用 4G 卡)

解决

  1. 增设第二测站,分区域测量
  2. 选择更高位置设站,扩大视场
  3. 调整部分测点位置,确保通视
  4. 使用多台全站仪组网测量

Q2: 基坑降水影响全站仪设站稳定性?

Section titled “Q2: 基坑降水影响全站仪设站稳定性?”

解决

  1. 测站选址避开降水影响区
  2. 测站地基采用混凝土基础,深度 ≥ 1.5m
  3. 定期检查测站稳定性(每周基准点检核)
  4. 如测站沉降,及时重新设站并更新坐标

Q3: 夜间施工期间如何保证监测?

Section titled “Q3: 夜间施工期间如何保证监测?”

解决

  1. 配置夜间照明(红外补光灯,不影响测量)
  2. 增加测量频率(夜间施工期间 1次/1h)
  3. 配置夜间值班人员,响应预警
  4. 使用低照度全站仪(部分型号支持)

Q4: 监测数据与施工进度不同步?

Section titled “Q4: 监测数据与施工进度不同步?”

解决

  1. 与施工单位建立数据共享机制
  2. 在 TSM 中记录每日施工工况
  3. 将施工进度与监测数据关联分析
  4. 定期召开监测-施工协调会

解决

  1. 检查预警阈值是否合理(是否过于严格)
  2. 分析预警是否为真实变形(排除仪器误差)
  3. 优化施工参数(控制出土量、支撑架设速度)
  4. 与设计和业主沟通,必要时调整阈值

练习 1:配置完整深基坑监测项目

Section titled “练习 1:配置完整深基坑监测项目”
  1. 在 TSM 中创建一个深基坑监测项目(使用测试数据)
  2. 配置完整的监测方案(至少 5 个监测项目)
  3. 导入至少 20 个测点
  4. 配置自动化测量计划和预警阈值
  1. 手动修改某测点数据,使其达到预警值
  2. 查看系统自动响应(通知、标记)
  3. 填写完整的预警处置记录
  4. 模拟处置后数据恢复,观察预警状态变化
  1. 生成一份监测日报
  2. 生成一份监测周报
  3. 导出监测数据(Excel)
  4. 将报告和数据上传至资料管理
  1. 使用移动端 APP 记录一次现场巡查
  2. 上传现场照片(测点状态、施工工况)
  3. 填写巡查日志
  4. 查看巡查记录与监测数据的关联


  • 视频文件video-scenario-01-deep-excavation.mp4
  • 示例数据sample-deep-excavation-data.zip
  • 测点布设图纸deep-excavation-layout.dwg
  • 讲义下载handout-scenario-01.pdf
  • 字幕文件video-scenario-01-deep-excavation.srt


本文档最后更新于 2025-06-15 | 版本 v1.0.0 | 宁波睿威工程技术有限公司 版权所有