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基坑变形监测方案

策划书|基坑变形监测方案(精选十六篇)

发布时间:2020-10-04

基坑变形监测方案(精选十六篇)。

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自行监测方案是指一种自我检测和监控自身行为、习惯和生活方式的方法。通过自行监测,我们可以更加清楚地了解自己的日常行为,并有针对性地进行改善和调整。本文将详细介绍自行监测方案,并提供一些实用的建议,以帮助读者更好地制定和执行自己的自行监测计划。



首先,为了有效地进行自行监测,我们需要制定一个明确的目标。这个目标可以是改善身体健康、增强学习能力、提高工作效率等等。无论目标是什么,明确的目标可以让我们更加有动力和方向性地进行监测。



接下来,我们需要选择适合的监测工具和方法。例如,如果我们想要监测自己的饮食习惯,可以使用食物日记来记录每天摄入的食物种类和量。如果我们想要监测自己的运动量,可以选择一款运动手环或者智能手机应用来记录每天的步数和运动时间。选择合适的监测工具可以使监测过程更加简单高效。



在进行自行监测时,我们需要保持持续性和一致性。只有在长期地监测下,我们才能真正了解自己的行为模式并判断是否有必要进行调整。因此,建议每天都进行监测,并将监测结果记录下来,以便后续分析和改善。



分析监测结果是自行监测方案中至关重要的一步。通过对监测结果的分析,我们可以看到自己的行为模式、习惯和偏好,从而得出一些结论和改进方向。例如,如果我们发现自己花了大量的时间在社交媒体上,可以设定一个时间限制来控制使用的时间。如果我们发现自己的饮食习惯不健康,可以制定一个更加平衡和营养的饮食计划。只有通过对监测结果的深入分析,我们才能找到问题,进而解决问题。



最后,要想让自行监测方案取得持续的效果,我们需要将改变变成习惯。通过持之以恒的努力,我们可以逐渐改变自己的行为和生活方式,将良好的习惯变成自然而然的行动。这需要时间和毅力,但是只有这样,我们才能真正取得长期的效果。



综上所述,自行监测方案是一种自我检测和监控自身行为、习惯和生活方式的方法。通过制定明确的目标、选择适合的监测工具和方法、保持持续性和一致性,分析监测结果,并将改变变成习惯,我们可以更好地了解和改进自己的行为和生活方式。希望通过本文的介绍和建议,读者能够制定并执行自己的自行监测方案,从而达到自我改进和提高的目标。

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一、监测目标任务

1、例行监测

20xx年我市例行监测任务量为,快速检测法监测蔬菜样品23076个(其中市本级每月监测104个、县区级每个监测单位每月监测107个)、色谱检测法监测650个样品(其中市本级检测中心监测600个、全州县检测站监测50个)。

2、乡镇监测

我市每个乡镇农产品质量安全监管服务站每年监测样品总数500个(每月监测不少于40个,月平均41.67个)。135个乡镇共计监测67500个,详见附件1。

3、农贸市场检测

全年农贸市场检测室检测蔬菜样品1053100个,详见附件2。

二、工作要求

1、明确责任,切实抓好工作落实。各县(区)各检测单位要按照通知要求,加强组织领导,实行主要领导亲自抓、分管领导具体抓的工作机制,对检测任务计划要认真研究,落实专门人员和工作经费,明确责任,做好工作安排,做到有计划、有落实、有检查、有总结,确保我市检测工作按时按质完成。

2、制定实施方案。根据“自治区农业厅办公室关于印发20xx年全区农产品(种植业)质量安全监测实施方案的通知(桂农业办发〔20xx〕5号)”,各县(区)结合本地实际,制定本县(区)的蔬菜质量安全检测工作实施方案,于20xx年6月30日前报我局安监科和检测中心,电子文档发送到。

3、加强蔬菜质量安全检测工作的资料整理。各县(区)各检测单位要注意收集、保存反映蔬菜质量安全检测工作的影像资料,做好蔬菜质量安全检测样品数据的原始记录并妥善归档保存。

4、及时反馈检测结果,严格报送程序。桂农业办发〔20xx〕5号要求,承担例行检测任务的市、县(区)各检测机构要及时将监测结果反馈给受检单位。发现有违规用药问题的,应在8小时内反馈结受检单位,并通知当地农业行政执法部门进行查处,同时在10个工作日内将查处情况书面报告自治区农业厅(书面报告格式见桂农业办发〔20xx〕5号附件5)。乡镇监管服务站要将监测结果及时反馈至县级农业部门。

5、及时报送监测结果。各单位要按照“桂农业办发〔20xx〕5号”文件中时间接点的要求,一是及时将例行监测检测数据上传至自治区农产品质量安全监管系统;二是每个季度最后一个月的18日前,将本季度例行监测报告(含附件3表格),以正式文件和电子文档形式报送我局安监科和检测中心,以免影响全市检测数据汇总上报工作;三是农贸市场检测室检测数据,当日从网上上传,4月、7月、10月、元月5日前报上季度汇总数据(附件4)至;

6、加强督促检查。各县(区)农业局领导要加强对所属检测单位工作的督促和指导,及时发现和解决工作中存在的`困难和问题。我局在20xx年将进一步加强对各县(区)例行监测单位和农贸市场检测室工作情况的检查,对工作突出的单位和先进个人予以表彰。

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1、基坑护坡工程施工方案

1.1工程概况:

太仓市南郊新城H地块二期住宅(东仓花园二期一标段),41#、42#、43#楼。设计标高±0.00相当于黄海高程3.9m,车库底板底标高为-2.8m。

本场地工程地质性质详见《工程地质勘察报告》

2、基坑护坡设计方案

2.1设计依据

1)《南郊新城H地块二期一标段农民安置房工程施工图纸》;

2)工程地质勘察报告

3)本工程自行车车库基坑围护设计方案

4)《建筑地基基础工程施工验收规范》(GB50202-20xx)等标准规范。

5)设计与计算遵循国家及江苏省有关规范,主要有:

《建筑地基基础设计规范》(GB50007—20xx)

《混凝土结构设计规范》(GB50010—20xx)

《建筑基坑支护技术规程》(Jql20—99)

2.2设计方案

根据我公司在太仓市施工经验,结合类似工程实际情况,综合考虑技术安全和经济合理,采用锚喷土钉方案。基坑四周按1:1.5放坡作斜坡,共2排土钉,从上至下长度依次为0.8米、1.8米,锚筋1Ф12,二排锚筋1Ф12,水平间距0.8米。以上设计土钉倾角均为5°~10°。横压筋210通长,与横压筋在土钉端部一字架型焊接。土钉成孔直径80mm,固定钢筋网间距0.8m*1m钢丝网现场绑扎;面层喷射细石混凝土C20,厚度80—100mm。

本工程采取信息法施工,各段土钉的排数、长度、间距应根据实际情况由现场技术负责人作出凋整。

2.3施工准备

2.3.1组织结构(见附图1)

2.3.2劳动力计划

2.4施工程序

2.5质量控制

2.5.1成孔

(1)孔位允许偏差±100mm

(2)孔深允许偏差±50mm

(3)孔径不允许负偏差。

(4)孔内渣土应清理干净。

2.5.2注浆

(1)采用二次注浆法。

(2)注浆术用全长压力灌浆,注浆压力不小于0.4MPao

(3)采用纯水泥浆,浆液水灰比0.5,水泥普325Ro

2.5.3制锚

(1)锚杆要达到设计长度,孔口外露统一为80mm

(2)锚杆外露段严禁悬挂重物。

2.5.4喷射混凝土

(1)面层喷射C20细石砼,厚不小于4cm.

(2)钢丝网片,采用绑扎或焊接而成,铺设时绑扎的搭接长度应不小于100mm。

(3)横压筋要双面满焊,不得有气孔、咬肉。

2.5.5滞水处理

(1)设排水沟,挖集水坑,集水外排。

2.5.6质量保证措施

(1)孔位放线定位后,由质检员进行孔位复核。

(2)钻孔钻进过程中随时调整角度,以保证5~10度。

(3)采用适当直径的钻头,以保证成孔直径不小于80㎜。

(4)详细记录钻孔过程,精确控制孔深。

(5)钻孔过程中,遇滞水易塌孔孔段,采取干水泥护。若孔内滞水外流,则采用套管跟进护壁,成孔后立即放入钢筋,边注浆边拔管,并用止浆袋封堵孔口。

(6)严把钢筋进料关,保证使用产品质量合格的钢材,锚筋制作成形后,必须会同有关质检人员及监理人员进行钢筋质量检查。

(7)锚杆注浆后,必须在较长时间(2小时内)内进行二次补浆,以确保注浆满实。

(8)冬季施工应采取有效的保温措施。当日未做完和已喷射砼的工作面,夜间应用塑料布和保温被覆

2.5.7质量管理体系

(1)建立由项目负责人领导控制、技术质量组全体人员基层检查的管理系统,以确保各项质量管理措施落实到各分部工程及各道工序中。

(2)在施工过程中设专职质量员,发现不符合质量标准的问题及时纠正。

(3)各工序设质量负责人、质量检查人,明确岗位,落实责任。

(4)严把材料进场关,搞好复查、抽检,确保材料质量。

2.6施工前的准备

(1)现场三通一平。

(2)制锚场地固定,不得随意挪动。

(3)基坑测量放线。

(4)提供周围管线和地障资料。

(5)搭设基坑周边防护栏和采取足够的照明。

2.7安全管理

(1)严格执行国家及江苏省有关施工现场安全管理条例及办法。

(2)制订施工现场安全防护基本标准,如:基坑防护标准;各类洞口及临边地带的防护标准:施工临时用电安全防护标准;各类施工机械和设备的安全防护标准;施工现场消防工作管理标准等。

(3)建立严格的安全教育制度,坚持入场教育.每周按班组召开安全工作教育研讨会,增强安全意识,务必使安全工作落到广大群众基础上。

(4)编制安全措施,设计和购置安全设施。

(5)强化安全法制观念,严格执行安全工作文字交底,双方认可,坚持特殊工种持安全操作证上岗制度等。

(6)加强管理人员的安全考核,增强安全意识,避免违章指挥。

2.8文明施工与环保措施

(1)合理进行施工现场的平面布置,做到计划用料,使现场材料堆放降到最低值,保证场内道路通畅。

(2)运输散装材料时,车厢后封闭,避免撒落。

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神经网络对非线性问题有强大而准确的映射能力。1987年,RobertHecht-Nielsen提出了Kolmogorov多层神经网络映射存在定理,从理论上证明了,包含一个隐层的三层神经网络可对任何的连续的非线性函数进行任意精度的逼近。正是由于神经网络具有这个特性,使得神经网络被广泛应用到各个领域。

另外,神经网络不需要复杂的建模分析过程,它能自己对样本进行学习,学习样本数据之中隐含的规律,精确地确定输入数据和目标之间存在的映射关系;神经网络还具有较好的鲁棒性(容错性),还具有过滤噪声和在线应用等特性。

3.1选用的样本数据

神经网络方法是一种“数据驱动”型方法,样本数据是它的基础。本文采用文献提供的样本数据,如表1所列。这些数据为某地区已建深基坑支护结构典型工程样本数据。利用1~12号工程数据作为训练集,13~16号工程数据作为测试集,最后都对输入、目标数据进行归一化处理。

表1 某地区深基坑支护结构工程资料

3.2输入输出变量的选择

影响深基坑变形的因素很多,如开挖深度、支护桩的桩长,支护桩的刚度、土层强度、开挖时间、地下水,支撑条件等。在建立ANN模型时,应采用主要的影响因素作为BP网络输入层参数。本文最后确定输入输出层如下:

输入层。支撑弹性常数,围护桩的刚度,支撑点与开挖深度的比值,土体的值,土体的C值,基坑开挖深度,桩的入土深度。

输出层。只有一个输出值:开挖最终状态时支护桩顶端的最大位移量。

3.3输入输出数据的转换

由于神经网络对其输人数据取值有一定的限制,因此对于训练和检验样本,首先要进行正则化转换。本文使用如下的正则化转换方法。如果变量的最大值和最小值分别为Vmax和Vmin,神经网络的限制范围是Amax和Amin,对于变量V可用式(1)进行变换,对于神经网络的输出值A可用式(2)转换为变量V。

3.4网络结构和训练算法

目前还不存在通用的理论来确定前向网络的隐层和隐节点数。理论分析表明,具有单隐层的前向网络可以以任意精度映射任何的连续函数,只有当学习不连续函数(如锯齿波等)时,才需要两隐层。对深基坑变形进行预测,建立地质条件、桩的几何尺寸及桩体材料强度等与深基坑变形之间的关系,用到的就是神经网络的.“函数逼近”功能。本研究选用只有一个隐层的前向网络,而隐节点数采用试凑法来确定,最后采用8个节点单元。用Levenberg-Marquardt算法进行训练。LM算法比常规的BP算法的收敛速度快很多。

下式为LM算法的权重和偏置的更新规则:

这里,是权重的改变,是偏置的改变,J是每个权重(或偏置)的误差得到的雅可比矩阵,I是同一性矩阵,e是一个误差向量,是一个数量,它的大小决定了是用梯度下降法还是高斯-牛顿法来计算和。

3.5传递函数的选择

选用非线性传递函数的目的是构造非线性系统。在隐层使用双曲正切S形函数(Hyperbolictangent),在输出层使用对数S形函数(Log-sigmoid),保证输出的数值范围为[0,1]。双曲正切S形函数,对数S形函数分别如下:

3.6目标误差的评价

训练的目标误差用MSE(Meanofsquarederrors)来表示。式(6)中ei为各误差率。

3.7网络的预测性能

本文所构建的神经网络全部利用MATLAB神经网络工具箱实现的。网络使用1~12号工程数据作为训练集,13~16号工程数据作为测试集,MSE目标为0.01,初始学习率取0.1,经过212个周期的训练,达目标误差。结果如表2。从结果可知,神经网络的评估预测准确率是很高的。

表2网络计算结果
4结论

本文应用人工智能领域中的神经网络知识,提出一种深基坑变形预测的方法。使用12个实际工程数据对神经网络进行训练,并对4个实际工程数据进行计算,结果是神经网络模型计算得出的深基坑变形预测值与实测值最大误差约为12%。这说明应用神经网络模型计算深基坑变形是可行的。

另外,影响深基坑变形的因素具有复杂性和多变性,采用人工神经网络建立模型要根据实际情况,采用影响变形的主要因素作为输入层参数,以提高预测的准确度。对于样本的选择,由于各地的地质条件有所差别,深基坑工程带有明显的地区性,选择样本应该考虑地区差别的问题。

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污水监测是现代环保工作中不可或缺的一项重要工作,它可以对污水的排放情况进行监测、分析和评估,从而为环保部门制定有效的治理策略提供依据。为此,我们需要制定一套完整的污水监测方案,以确保监测工作的准确性和全面性。

一、监测目标

实施污水监测的主要目标是了解污水排放状况、水质污染状况、盐度、水体富营养化状况等相关信息,为环保部门制定相应的治理措施提供科学数据支持。同时,污水监测还可以为企业和政府部门提供准确的数据,以便更好地评估企业环保水平和政府治理水平。监测数据还可用于指导生产、设备维护、操作控制等多个方面的管理。

二、监测指标

在制定污水监测方案时,应考虑监测指标的基本要求,包括代表性、可操作性、科学性、实用性等。一般来说,污水监测指标应包括以下几个方面:

(1)污水排放量及排放方式:包括污水排放量的数量统计、时间、地点、污水的性质等。

(2)水质指标:按照国家标准要求,对污水中的COD、BOD、NH3-N、TP、SS等指标进行监测。

(3)盐度:对部分地区的污水排放进行盐度监测,以判断是否存在盐渍化问题。

(4)生物指标:对水中浮游植物、浮游动物和底栖动物等生物指标进行监测,以了解水体生态状况和富营养化程度。

三、监测方法

在实施污水监测时,应根据监测指标的特点和实际情况,结合现代科技手段,选择适当的监测方法。常见的监测方法包括传统水质分析、自动监测设备、遥感技术、数学模型等。

(1)传统水质分析:该方法对水样进行采集、预处理、分析处理等,操作简单、经济实用,是较为可靠的监测方法。

(2)自动监测设备:这种设备具备自动采样、自动化分析等功能,可以定时定点地监测污水质量指标,监测结果全面。

(3)遥感技术:通过卫星、航空器等遥感平台获取大气、水体、土地等的监测数据,并结合统计模型对监测数据进行分析,可大幅提高监测工作的效率。

(4)数学模型:该模型采用计算机辅助技术对环境监测数据进行处理、建模等技术手段,可以实现对环境质量的预测及污染来源的查明。

四、监测方案的优化与改进

实施污水监测是一项系统工程,需要不断优化改进。在制定污水监测方案时,应注重以下几个方面:

(1)科学性:监测方案应符合现代科学技术的要求,能够保证监测数据的准确性和科学性。

(2)全面性:监测方案应包含全面的监测指标,能够反映污水排放的综合情况。

(3)实效性:监测方案的目标应该明确,监测数据应能够直接应用于治理环保工作中,具有实际的效益。

(4)可操作性:监测方案的实施应依托于成熟的监测设备及方案,能够实现实时监测、数据上传等功能。

综上所述,污水监测方案的制定不仅需要考虑监测目标、监测指标和监测方法,也需要不断进行优化改进,以确保环保治理工作的顺利推进。只有制定出完善和科学的监测方案,才能更好地推动环保工作的顺利展开。

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【摘要】从楼道灯偷电现象时有发生,这不仅损害住户的利益,还有引起火灾等隐患。本文针对此现象,设计一种楼道灯偷电监测与自动报警系统的实现方案。楼道灯电表读数远远大于楼道灯实际用电量时,疑似有从楼道灯偷电现象,手机短信通知工作人员。某层楼梯间照明灯电源处的测量电功率大于照明灯额定功率时,判定该层楼道灯处为偷电接入点,手机短信通知工作人员,实现偷电接入点的自动排查。

【关键词】楼道照明供电;偷电;监测;自动排查;报警

城市生活小区多为高层或多层楼房,这就离不开楼道照明。楼道照明灯为单独的供电线路,所用电费由单元住户共同承担。若有住户从楼道灯私下接电线到家内,给家用电器供电,这部分电能就由楼道灯电表计量,其电费就会由各住户承担,将损害住户的利益。如私接线路给大功率电器供电,由于电流较大,可能引起火灾。报纸、网络等媒体上常见到从楼道灯偷电的报道。本文监测从楼道灯偷电现象,疑似有偷电现象,并自动排查接入点,及时通知工作人员进行处理,保障住户的利益。

1楼道照明灯电气接线

楼道照明灯的供电一般有两种模式:

(1)每个单元楼道照明灯单独供电线路,用一块楼道灯电表计量用电量,每层楼梯间均有照明灯;

(2)多个单元楼道照明灯共用一回供电线路,多个单元楼道灯共用一块楼道灯电表,每个单元每层楼梯间均有照明灯。不管哪种供电模式,楼道照明灯供电线路原理图均可用图1所示接线图表示。图1中,为第1层、第2层、…、第n层楼梯间的照明灯,分别由诸如声控、光控等控制开关控制其开、合,实现白天灯不亮,晚上人来灯亮、人走灯灭的要求。

2楼道灯偷电监测原理

楼道照明灯一般使用白炽灯、节能灯或白光LED灯,其中白炽灯是耗电最多的一种电光源。楼道照明亮度无需太高,亮度满足行人走动要求即可,楼道照明灯的瓦数无需太大。一般来说,楼道白炽灯的瓦数不会超过40W。同样照明亮度下,其它两种光源所耗用电能比白炽灯小得多。本文以40W普通白炽灯为楼道照明光源计算楼道灯用电量,能表示楼道照明用电的最大值。楼道照明灯白天不亮,晚上人来灯亮、人走灯灭,每天点亮时间不长,一般不会超过3小时。家庭用电主要包括各类家用电器和室内照明。一般家庭家用电器包括电视、冰箱、洗衣机、空调、热水器、厨房电器等必备电器。家庭室内照明多用节能灯或白光LED灯,房间数量不同,使用照明灯的数量不同,照明用电量也不同,但与家用电器用电量相比小得多。一般来说,家庭室内照明总用电量会大于40W。而且家庭每天的用电时间要比楼道照明灯的用电时间长得多。可见,一旦有住户从楼道照明灯私接电线到家内,楼道灯供电线路上的耗电量会比楼道灯正常用电量大得多。据此可判断楼道灯上是否有偷电现象。若住宅楼楼层数用n表示,每层楼梯间均用40W白炽灯照明,采用第一种供电模式,按楼道灯每天点亮3小时计算,若单元楼道灯同时点亮,则每天的耗电量为,即为楼道照明灯每天最大用电量。家用电器虽然功率较大,但并不是同时使用,设普通家庭家用电器每天平均使用功率为250W,每天平均用电16小时,则普通家庭家用电器每天用电量为,即为普通家庭每天最小用电量。可见,家用电器每天按用电最小考虑,而楼道照明用电考虑最多情况,前者用电量也比后者大。若从楼道灯偷电,一般来说,其用电量会比普通家庭的日用电量大,也就比楼道灯实际用电大得多,据此可构成判据1,如下式:(1)上式中,为可靠系数,根据楼层数量和楼道灯瓦数,可取大于1的整数;为单元楼道灯实际用电量,可根据单元楼道灯的数量和瓦数以及每天的点亮时间计算而得。每天固定时刻读取楼道灯电表读数并存储,始终保存至少连续2天的读数。若连续两天楼道灯电表的读数分别用、表示,则相邻两天楼道灯电表读数的变化量可表示为:(2)楼道灯每天用电量变化不大,如没有楼道灯偷电现象,数值很小,几乎为零;如有楼道灯偷电,数值会较大。据此,亦可构成疑似有从楼道灯偷电的判据2,如下式:(3)上式中,为相邻两天楼道灯用电变化量阀值,可根据住宅楼层数和单元楼道照明灯的实际情况预先设定。判据1和判据2可单独使用,也可以同时使用。

3楼道灯偷电监测实现方案

根据第2节所述监测原理,为实现楼道灯偷电自动监测与报警功能,需每天固定时刻自动读取楼道灯电表的读数,并始终存储连续2天的电表读数。然后用判据1、判据2判断是否有疑似偷电现象。若疑似有偷电现象,通过手机短信方式通知工作人员进行排查。排查偷电接入点的方法,目前常用人工排查法,按楼层通过停电方式分批次排查,需至少2名专业人员配合,才可完成,该方式费时费力。本文提出一种自动排查方法。楼道灯偷电监测及自动排查偷电接入点装置的功能框图如图2所示,由主机和n个楼梯间功率采集模块构成,n为楼层总数。主机和楼梯间功率采集模块之间用RS485通信。每个楼梯间照明灯电源处安装楼梯间功率采集模块,用于采集每层楼梯间照明灯电源的电压和电流(如图1、、…、处),计算每层楼梯间照明灯耗用的功率(),并将测量电功率上传给主机。主机安装在楼道灯总电源处(如图1处),具有如下功能:(1)实时读取楼道灯电表读数,时间间隔可按天设定,监测是否有偷电现象,如有疑似偷电现象,用短信方式通知工作人员。(2)自动排查偷电接入点,手机短信方式通知工作人员。主机的工作过程如图3所示。主机采集楼道灯总电源处的电压、电流,计算单元楼道灯耗用的总功率。主机可用如下判据判断偷电接入点,(4)上式中,n为楼层总数,为层楼道灯铭牌标示的额定功率,为层楼道灯电源处的测量功率。该判据显然,满足判定条件的楼层照明灯处,即为偷电接入点。与式(1)判据1相似,用电功率亦可构成是否有楼道灯偷电的判据,称为判据3,如下式:(5)上式中,为可靠系数,根据楼层数量和楼道灯功率,可取大于1的整数;为单元楼道中所有照明灯铭牌标示的额定功率之和;为单元楼道灯总电源处的测量电功率。

4结论

本文针对时有从楼道灯偷电的现象,分析了楼道灯供电线路的特点、楼道照明灯和普通家庭家用电器的耗电特征及其区别,给出了判断从楼道灯偷电的三个判据和判定偷电接入点的判据,设计了楼道灯偷电监测及自动排查偷电接入点装置的实现方案,实现了实时监测楼道灯偷电现象、自动排查偷电接入点、短信通知工作人员的功能。本文所做工作可以有效保护住户的利益,节省工作人员排查偷电点的时间。

参考文献

[1]孟召议.一种楼道声控照明系统的设计[J].武汉船舶职业技术学院学报,20xx(5):51-54

[2]沈红卫.基于单片机的智能系统的设计与实现[M].北京:电子工业出版社,20xx

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神经网络是由大量的神经元广泛连接而成。人工神经元是对神经元的模拟,是一个多输入,单输出的非线性模型,它的输入输出关系用传递函数(也叫激励函数)来表示。常用的传递函数有:阀值函数,线性函数,S形函数(Sigmoid),径向基函数等。根据人工神经元的连接方式不同,神经网络可分成两大类:分层结构的网络、相互结合网络。图1、图2分别为三层前向网络结构图和神经元结构模型。

目前已有数十种神经网络模型,这些模型大致可分为三大类:前向网络(FeedforwardNNs)、反馈网络(FeedbackNNs)和自组织网络(Self-organizingNNs)。常用的网络模型有:BP网络、径向基网络,概率神经网络、自组织特征映射网络、Hopfield回归网络、Elman递归网络等。这些各式各样的模型从不同的角度对生物神经系统进行不同层次的描述和模拟,各自有自己的适用范围和优缺点。

图1:三层前向网络结构图图2:神经元结构模型

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为认真贯彻落实《传染病防治法》、《医疗废物管理条例》、《医院感染管理办法》等相关法律法规,加大传染病防治执法检查力度,依法纠正、查处违反卫生法律法规的行为,严格控制院内感染的发生,结合我区实际,特制定本方案。

一、指导思想

依法做好传染病防治和医院感染监督工作,切实履行传染病防治监督职责,严格落实责任制和责任追

究制,促进传染病防治及医院感染工作法制化、规范化、科学化,维护广大人民群众身体健康和生命安全。

二、监督检测依据

采样检测依据为中华人民共和国国家标准(医院消卫生标准gb15982、1995)

三、监督监测对象

(一)区级发证和管辖的各级各类医疗机构。

(二)区疾病预防控制中心。

四、监督监测内容和范围

(一)医疗机构

传染病疫情报告、传染病预防控制措施、医疗废物处置、艾滋病防治、消毒剂使用情况的监督检查以及消毒灭菌效果监测(微生物培养)。

(二)疾病预防控制机构

传染病疫情监测、疫情信息报告管理、疫情调查处理、医疗废物处置等情况。

五、工作要求

区疾病预防控制中心和区级发证和管辖的各级各类医疗机构要充分认识开展传染病防治和医院感染监督监测工作的重要性,各部门加强配合,各负其责,突出重点,严格按本实施方案的要求按时完成工作任务。

(一)区卫生监督所职责

负责执法监督检查工作,制定样品抽样的范围、数量、顺序、检验项目等工作,印制和填写相关表格和单据。

(二)区疾控中心职责

负责完成现场采样监测培养并按时出具结果报告。

(三)监测样品抽检范围和数量

1、治疗室、手术室、产室、婴儿室、消毒供应室、口腔科、内窥镜室等科室为监测的重点部位,采样内容为空气、工作台面、无菌物品、消毒液、医护人员手表面。

2、二级规模以上医院根据科室设置采样20—30份,乡卫生院、门诊部以及同等规模的医疗机构采样5---10份,其它诊所采样2---5份。

六、时间安排

6月~9月。

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污水监测方案



导言:



随着工业化和城市化的快速发展,污水排放成为现代社会中的严峻问题。大量污水的排放不仅对环境造成污染,还对人类的健康和生活质量产生负面影响。因此,制定一个有效的污水监测方案是至关重要的。本文将从监测目标、监测方法和监测要点等方面详细介绍污水监测方案。



一、监测目标



1. 污染物浓度监测:通过监测不同污水排放点的污染物浓度,可以了解污水处理工艺的效果,并对下一步的处理措施做出合理的调整。



2. 排放量监测:污水排放量的监测能够掌握污染源的总排放情况,以及不同时段的排放量,为合理的污水治理提供重要依据。



3. 水质监测:监测水质包括COD、BOD、氨氮、总磷等指标,通过水质监测可以了解水体的污染程度,及时发现问题,并采取措施保护水资源。



二、监测方法



1. 现场监测:现场监测是指直接到污水排放点进行监测采样。首先,需要确定监测点位,根据实际情况选择合适的点位进行监测。然后,根据监测要点确定监测频次和时间范围。最后,按照监测标准和方法进行现场监测,确保监测结果的准确性。



2. 自动监测:自动监测是利用现代化的监测设备和仪器对污水进行实时监测。通过连接传感器和数据采集器,可以实现对污水排放物的实时监测和数据采集。自动监测能够大大减少人工操作的工作量,提高监测效率和准确性。



三、监测要点



1. 监测设备的建设:确保监测设备的高精度和可靠性,选用合适的监测仪器和设备。同时,定期对设备进行维护和校准,确保监测结果的准确性。



2. 监测数据的管理与分析:建立完善的监测数据管理系统,对监测数据进行及时、准确的录入和存储。同时,开展对监测数据的分析,及时发现污染源和异常情况,并采取相应的治理措施。



3. 监测报告的编制与发布:根据监测结果编制相关的监测报告,并按时发布。监测报告应包括监测目标、监测方法、监测结果、问题分析和治理方案等内容,及时向相关部门和公众进行通报。



结语:



污水监测方案的制定和实施需要专业人士的参与和指导。只有通过有效的监测方法和科学的监测要点,才能实现对污水排放的全面监管,保护环境和保障人民的健康。我们期望在专业人士的努力下,污水监测工作能够不断提升,为建设美丽中国做出贡献。

⬒ 基坑变形监测方案 ⬒

1.工程概述

1.1工程概况

地下底板面标高为-6.900m,基坑开挖深度为约7.0m,

1.2场地岩土工程条件暂缺

2.监测方案的编制依据

2.1由浙江大学福建省建筑设计研究院设计的《地下室基坑支护平面布置图》等;

2.3相关国家、行业及地方规范:

《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-99);

《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-20xx);

《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-20xx);

《混凝土结构设计规范》(GB50010-20xx);

《建筑地基基础设计规范》(GB50007-20xx);

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-20xx);

《建筑地基基础技术规范》(DBJ13-07-20xx);

《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97);

《建筑桩基技术规范》(JGJ94-20xx)。

3.监测方案的编制原则

根据本工程特点和对监测的技术要求并结合施工现场实际情况,监测工作应按以下要求进行:

(1)基坑本身及其周围基坑开挖深度3倍范围内的建筑物、地下管线作为本工程监测对象;

(2)对道路下重要管线进行重点监测;

(3)设置的监测内容和监测项目必须符合有关规范及设计要求,并能结合现场实际全面反映工程施工过程中基坑本身和工程环境的变化情况;

(4)采用的监测方法、仪器、材料和监测频率应符合设计和规范要求;

(5)监测数据的测试、采集应做到全面、及时、准确;监测数据的整理和提交应满足信息化施工的要求。

4.监测目的

(1)对基坑施工期间基坑变形和其影响范围内的环境变形、被保护对象的变形以及其它与施工有关的项目或量值进行测量,及时和全面地反映它们的变化情况,实现信息化施工,并将监测数据作为判断基坑安全和环境安全的重要依据;根据现场监测所得数据与设计值(或预警值)进行比较,如果超过某个限值则立即采取措施,防止支护结构发生较大变形与破坏、防止周边道路、建筑物发生较大变形与明显损伤;

(2)为修正设计和施工参数、预估发展趋势、确保工程质量及周边管线的安全运营提供实测数据,是设计和施工的重要补充手段,根据监测提供的数据指导现场施工,优化施工组织。

(3)为理论验证提供对比数据,为优化施工方案提供依据;

(4)积累区域性设计、施工、监测的经验。

5.监测内容

根据基坑开挖的深度、支护结构的特点、所处的周边环境条件及设计要求,基坑开挖监测项目设置以下几项:

5.1基坑坡顶水平位移监测;

5.2基坑坡顶垂直沉降监测;

5.3基坑周边道路、周边建(构)筑物垂直沉降监测;

5.4地下水位监测;

5.5深层水平位移(测斜)监测。

6.监测的方法和监测点布置

6.1基坑坡顶和支护桩顶部水平位移监测

(1)监测方法

利用前视固定点形成的测量基线,用经纬仪测量围护体顶部各测点与基线间距离的变化;如果视线受限制,则建立平面控制网,采用全站仪测水平角、水平距进行计算,从而了解围护体因相应位置土体的挖除对其顶部水平位移的影响程度,分析围护体的稳定情况。

(2)测点布置

水平位移监测点布置在边坡及支护桩顶部,间距不应超过20m,预计共布置有所成24个点,编号S1~S24。在边坡坡顶喷射混凝土面上埋设测量钉,应确保测量钉略高出混凝土面,测钉与混凝土体间不应有松动。在稳定地方至少设置2个基准点,以进行相互校核。

(3)测试仪器

R-202N全站仪、觇牌、钢卷尺等仪器

(4)仪器精度≤2"

(5)预警指标暂缺

(6)监测频率

土方开挖暂定1个月,每1~3天观测一次,底板浇筑暂定1个月,每1~10天观测一次,底板浇筑后至土方回填暂定4个月,每7~14天观测一次,底板浇筑施工结束至土方回填,每7~14天观测一次;遇到异常情况(台风、暴雨)应加密监测。

6.2基坑坡顶垂直沉降监测

(1)监测方法

建立高程控制网,利用精密水准仪观测测点高程变化情况,从而了解围护结构因相应位置土体的挖除对其竖直方向上的影响程度,分析围护体的稳定情况。

(2)测点布置

测点布置与埋设同“基坑坡顶水平位移”,每一个水平位移监测点作为一个沉降监测点,共计242个,编号为J1~J24。

(3)测试仪器

中纬ZDL700精密水准仪

(4)仪器精度≤0.7mm/Km

(5)预警指标

暂缺

(6)监测频率

土方开挖暂定1个月,每1~3天观测一次,底板浇筑暂定1个月,每1~10天观测一次,底板浇筑后至土方回填暂定4个月,每7~14天观测一次,底板浇筑施工结束至土方回填,每7~14天观测一次;遇到异常情况(台风、暴雨)应加密监测。

6.3基坑周边道路、周边建(构)筑物垂直沉降监测

(1)监测方法

利用中纬ZDL700精密水准仪建立高程控制网,监测基坑周边道路测点及周边建(构)筑物测点高程变化情况,从而了解基坑施工对周边道路、周边建(构)筑物竖直方向上的影响程度,分析周边道路(地下管线)、周边建(构)筑物的稳定情况。

(2)测点布置

道路监测点布置在道路周边,间距不应超过30m,预计共布置个点,编号DCJ1~DCJ5。周边建(构)筑物垂直沉降监测点应布置在基坑施工影响范围内的建(构)筑物上,测点主要布设于房屋角,长边超过25米和结构较差、距基坑较近的房屋在中部适当加密布点。根据现场实际情况暂布设12测点,编号为WCJ1~WCJ12稳定地方至少设置2个高程基准点,以进行相互校核。

(3)测试仪器

中纬ZDL700精密水准仪

(4)仪器精度≤0.7mm/Km

(5)预警指标暂缺

(6)监测频率

土方开挖暂定1个月,每1~3天观测一次,底板浇筑暂定1个月,每1~10天观测一次,底板浇筑后至土方回填暂定4个月,每7~14天观测一次,底板浇筑施工结束至土方回填,每7~14天观测一次;遇到异常情况(台风、暴雨)应加密监测。

6.4地下水位

(1)监测方法

预埋水位观测管于土体内,用水位计测量,了解止水及降水效果及管涌、流砂等岩土工程病害发生的可能性。

(2)测点布置

观测井布设在基坑的四侧土体中,距围护墙为1~2m处。观测井深度(从自然地面起计)8.00m。

设井时,先在土体内钻孔至设计深度,孔径130mm,然后将管径为100mm的PVC带有用土工布裹住的进水孔的水位管(长15m)放入孔中,再于管外回填中粗砂至进水段上方30cm,其上方回填粘土封孔。管口设必要的保护装置。共计12个观测井。编号依次是:W1~W12。

(3)测试仪器

宜兴市中岩土木工程仪器厂钢尺水位计,量程30m;分辨率1mm。

(4)仪器精度1mm

(5)预警指标

水位变化累计值超过1000mm或水位日变化速率超过500mm/d;

(6)监测频率

土方开挖暂定1个月,每1~3天观测一次,底板浇筑暂定1个月,每1~10天观测一次,底板浇筑后至土方回填暂定4个月,每7~14天观测一次,底板浇筑施工结束至土方回填,每7~14天观测一次;遇到异常情况(台风、暴雨)应加密监测。

6.5深层水平位移监测

(1)监测方法

本项监测是用测斜仪自下而上测量预先埋设在基坑外的测斜管的变形情况,以了解基坑开挖过程中或地下室施工期间深层水平位移的影响程度,分析基坑深度上的稳定情况。

(2)测点布置

测点布置在基坑外1~1.5m,暂定12点,深度9m基坑支护设计图纸确定,编号CX1~CX12。测斜管为外径70mm、内径66mm内壁有十字滑槽的PVC管,安装测斜管时,其一对槽口必须与基坑边线垂直,上下管口用盖子密封,安装完成后立即灌注清水,防止泥浆渗入管内。测斜管管口设可靠的保护装置。

(3)测试仪器

量程:±90°;分辨率:2〞

(5)预警指标

暂缺

(6)监测频率

土方开挖暂定1个月,每1~3天观测一次,底板浇筑暂定1个月,每1~10天观测一次,底板浇筑后至土方回填暂定4个月,每7~14天观测一次,底板浇筑施工结束至土方回填,每7~14天观测一次;遇到异常情况(台风、暴雨)应加密监测。

7.监测工序及测点

7.1监测工序

各监测内容所需的监测仪器、监测点的安装、埋设以及测读的时间应随基坑工程施工工序而展开:

(1)根据各道工序施工需要,先期布设地表、建筑物、及地下管线的沉降点。

(2)地下围护结构施工时,同步安装围护墙体内测斜管。

(3)地下围护结构及土体加固施工完成后,进行水位管的埋设。

(4)围护墙顶的圈梁浇筑时,同步埋设墙顶位移、沉降测点,同时做好测斜管口的保护工作。

(5)基坑开挖之前,应建立测量控制网,将所有已埋设测点测读初始值,并应测读三次。

(6)在相应施工区段及其影响范围内的测点在施工期间按要求进行测读并进行数据整理和及时完成、提交日报表。

(7)在相应锚索安装施工时,同步安装应力计,并在锚索施加预应力前后进行读数。

(8)某施工段工程全部完成之后,按照有关要求相应测点停止测读,以此类推直至工程全部完成。

(9)编写施工监测报告。

7.2测点保护

仪器(传感器)、测点安装、埋设好后应作好醒目标记,设置保护设施,平时加强测点保护工作,确保测点成活率,保证监测数据的连续性。

8.数据处理分析和信息反馈

8.1每次实测数据之后,应及时出具简报并由监测人员签字后报送甲方或甲方指定的人员签收。若发现数据异常应立即再次现场监测,以核实监测结果。若水平位移或沉降超过预警值第一时间口头通知甲方后并在规定时间将报表报送甲方或甲方指定的人员签收。监测简报中主要包含以下内容:

①基坑坡顶垂直沉降与水平位移监测:本次变形值与累计变形值;

②基坑周边道路、建(构)筑物垂直沉降监测:本次变形值与累计变形值;

③深层水平位移监测监测:本次变形值与累计变形值;

④地下水位监测:

⑤注明各监测项目预警值评价是否超过预警指标;

⑥各监测点平面布置示意图。

8.2基坑土方回填结束,即可终止安全监测。对所测资料进行全面地综合计算分析,一个月内提交最终分析成果报告,形成具体总结报告一式五份交付甲方,总结报告主要包含以下内容:

①工程概况

②监测方案

③监测结果

④总结

⑤附各监测项目各监测点历次监测结果汇总表

⑥附监测点平面布置示意图

9.人员及仪器设备组织

9.1项目拟投入的主要技术人员

本项目参与人员为高级工程师1,工程师3人,监测员4人。

9.2项目拟投入的主要仪器设备(见附表1)

⬒ 基坑变形监测方案 ⬒

前言:

随着城市建设的不断发展,基坑挖掘工程的需求越来越大,建筑施工过程中,为了保证人员和设备的安全以及工程质量的稳定和顺利进行,基坑降水成了建筑施工过程中必不可少的一项工作。

一、 基坑降水施工方案的确定

在制定基坑降水施工方案时,需要根据现场情况的实际情况和技术要求制定合理的降水方案。制定合理的降水方案需要满足以下准则:

1.依据工程地质环境情况

不同的工程地质环境条件对降水的要求是不同的,因此需要在降水方案中根据不同地质环境条件,采取不同的降水方式和手段。

2.依据降水水平的要求

施工工程所需的降水要达到一定的标准,这就需要制定合理的降水方案,确保降水方案能够满足降水水平的要求。

3.依据安全要求

在制定降水方案时,必须考虑工人和设备的安全问题,选择适当的降水方式和手段,防止发生意外事故。

4.依据法律法规的要求

在制定降水方案时,必须遵守国家相关法律法规的规定,严格执行安全规程和操作规程,确保施工过程安全和环保。

二、 基坑降水施工方案的实施

在降水方案实施过程中,需要特别注意以下几点:

1.设备技术要求的注意事项

在使用降水设备时,需确保设备运转稳定,注意设备维修保养,保持设备性能优良,避免出现故障,同时要对工人进行设备操作培训,提高工人的技术水平。

2.操作方式和过程的注意事项

在操作降水设备时,必须按照降水方案和安全规程进行,遵守操作程序,确保施工过程稳定,工人安全,同时对施工过程中的异常情况进行有效的处理和控制。

3.施工现场安全的注意事项

在降水现场,必须对施工工人进行安全教育,加强安全标志的设置,划定安全警戒线,确保人员和设备的安全,遇到安全事故要迅速进行处理和报告,及时消除安全隐患。

三、 注意事项

在进行基坑降水施工时,需要特别注意以下几点:

1.降水量的控制

在进行降水过程中,必须控制降水量的大小,以保证基坑里面的水可以实时排出,同时保证基坑不会遇到过大的水压力导致土方坍塌事故的发生。

2.现场卫生清洁

在降水现场,施工工人应当注意现场卫生清洁,及时清理倒塌的杂物和垃圾,确保现场清洁整洁,防止卫生和环保事故的发生。

3.监测随时跟进

在降水施工过程中,必须对降水设备的运行情况、降水效果、降水水位等进行监测,及时跟进和调整,确保降水施工工作的有效性和安全性。

结束语:

基坑降水施工方案是建筑施工过程中必不可少的一项工作,制定合理的降水方案,严格执行施工规程和安全规范,要求施工工人积极配合,保持良好的沟通和协作,确保基坑降水工作顺利完成。

⬒ 基坑变形监测方案 ⬒

一、编制说明

1.1编制目的

为保证XX项目基坑工程冬季施工期间的施工质量和安全,保证工程的正常、连续进行,确保公司年度施工计划和质量目标的顺利实现,特制定本措施。

1.2编制依据

1.2.1施工图纸

二、工程概况

XX项目场地位于XX地域,该基坑开挖深度为XXm。

三、冬季施工的定义

根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97中规定:“根据当地多年气象资料统计,当室外日平均温度连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5d高于5℃时解除冬期施工。”

四、冬季施工的目标

1.保证冬期连续施工,完成生产计划,确保工程各项目标顺利实现。

砂浆不出现冻害等质量事故。

3.保证冬期施工期间的施工和消防安全,杜绝重大隐患,不发生人身伤亡等重大事故。

五、冬季施工总体部署

5.1组织准备

为了确保冬期施工的顺利进行,应充分重视。

1.首先全体职工要从思想上树立冬季施工意识,特别是初冬与冬末,克服不冻不动的被动现象;

技术、质量、材料等人员组成。

冬季施工领导小组内部分工如下:

项目经理:负责组织冬施准备落实及冬施实施情况的检查,并负责监督检查冬施期间的质量安全措施落实情况。

技术人员:负责冬施技术措施的编制、审核工作,并负责监督检查冬施各项技术措施的准备及落实。

3.进入冬期施工前,对掺外加剂人员应学习本工程范围内的有关知识,明确职责。

大风警报,以便及时采取防护措施。

5.2技术准备

冬季施工前制定技术措施,结合工程特点进度情况编制好冬期施工技术措施,针对本工程特点制定冬季施工重点分项工程的技术措施。

5.3现场准备

防冻剂等材料进场。

锚杆钻机等设备的防冻保温工作按动力机械系统冬施措施贯彻执行。

六、冬季施工的技术要求

1.钢筋在运输和加工过程中要防止撞击和刻痕。

时进行焊接作业,应采取遮蔽措施,焊后为冷却的接头不得碰到冰雪。在负温下施工时,对气源设备应采取保温防冻措施。

3.选用防冻剂要根据预报最低温度,按《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119-88有关规定执行。

七、冬季施工质量及安全保证措施

加强冬季施工组织领导和冬季施工管理工作,落实责任制,建立冬施质量体系。项目经理部要设置专人收看当天或近期天气预报,根据气温变化采取对策,保证冬施顺利进行。各分项工程的冬季施工质量及安全保证措施如下:

钢绞线不得有冰、霜和冻块。

2.湿作业锚索施工时,钻孔过程中排出的水要组织定向有序排水,不得泛流,冻结土体。

3.混凝土喷射作业需外加防冻剂,确保工程施工质量。

4.钢腰梁的加工场地和堆放在场地应平整密实,防止因冻融产生地面下沉,造成钢腰梁弯曲。

5.安装钢腰梁之前,应清除上面的积雪积冰。

八、安全消防措施

1.冬期前后,对现场的施工设备应进行经常检查维修,做好防冻防寒工作。

接零。现场所有电器设备必须由专业电工负责安装、接线、维修等。

3.各种动火照明电线不得使用破线或绝缘不良的电线,线号要符合安全用电量。

4.电线进入工作现场与物体接触应架设牢固,不得松动,防止风刮磨擦起火。

⬒ 基坑变形监测方案 ⬒

为了贯彻落实国家农业部《关于加强畜牧业统计监测工作的意见》(农牧发[20xx]15号)和省畜牧食品局《省畜牧食品局关于印发省畜牧业统计监测工作实 施方案(试行)的'通知》(畜食函[20xx]473号)文件精神,进一步加强畜禽生产动态监测和分析预警,适时调控生产,科学指导经营,促进生猪等畜禽生产持续健康发展,特制订如下实施方案。

一、总体目标

增强监测的时效性,提高监测效率,扩大监测范围,逐步完善全市畜牧业生产和市场供应动态监测及分析预警体系。在强化畜牧生产季报、生产及专业年报监测的基础上,对生猪生产实施重点监测;充实和完善畜产品及饲料价格监测点;执行农业部“百场(厂)千村万户”监测计划,对畜禽生产样本村和样本户开展定点动态监测,确保及时掌握全市畜牧业生产发展变化情况。

二、主要监测范围和内容

采取“全面监测+重点监测+固定监测点监测”相结合的方式,从区(市)县、村、农户等不同层次开展监测。在监测周期上兼顾年度、半年度、季度、月度、周度、日度等不同时段,最大限度提高监测的准确性和时效性。

(一)畜禽生产年度和季度全面监测

切实强化《畜牧业生产和畜牧兽医专业统计报表制度》的执行,系统完整的反映全市畜牧业生产的动态变化。

畜牧业生产季报、生产及专业年报数据实施全面统计,由各地畜牧部门逐级审核、汇总、上报。

季报报送时限:各区(市)县于季末当月15号前将本地汇总数据上报至市农村经济经营管理站(以下简称市农经站),并于下个季度第一个月7日前将本地数据填报至农业部统计软件,由市农经站审核汇总后报省畜牧食品局。

年报报送时限:各区(市)县于次年1月5日前上报本年生产及专业报表的汇总数据,由市农经站审核汇总后报省畜牧食品局。

(二)定点调查县畜产品及饲料价格监测日报(周报)

定点调查县畜产品及饲料价格统计人员每个工作日上午到指定集贸市场采集相应畜产品价格信息,于当日12点前通过省畜牧统计软件实行网络报送。如果由于网络原因无法报送,通过传真()、电话()等形式(以下同)报送至省畜牧食品信息中心。

(三)畜禽生产和效益固定监测月报

1、60个固定监测村畜禽生产监测

在全市生猪、鸡蛋、肉鸡生产重点监测区(市)县选取行60个政村作为村级畜禽生产监测点。村级信息测报员每月25日开始采集监测数据并交区(市)县级主管 部门审核录入,区(市)县级畜牧主管部门于当月末一日前(如果最末一日为节假日,则顺延一天)上报农业部和省畜牧食品信息中心。

2、60个固定监测户畜禽生产与效益监测

在村级畜禽生产监测点中,选取180户农户作为畜禽生产与效益监测农户。村级信息测报员每月25日开始采集监测数据并交区(市)县级主管部门审核录入,区(市)县级畜牧主管部门于当月末一日前(如果最末一日为节假日,则顺延一天)上报农业部和省畜牧食品信息中心。

(四)55个畜禽饲料规模固定监测半年报

在全市生猪、肉鸡生产重点监测区(市)县中,选取55个行政村作为村级畜禽生产监测点。村级信息测报员每年6月25日和12月25日分别开始采集监测数据 并交区(市)县级主管部门审核录入,区(市)县级主管部门分别于每年6月30日和12月31日前(如为节假日,则顺延一天)上报农业部和省畜牧食品信息中心。

三、监测点的选择方案

(一)畜产品和饲料价格监测点

畜禽产品价格监测县选择本地交易量较大或交易集中的1个农贸市场作为畜禽产品价格信息采集点。

(二)生猪生产固定监测点

1、生猪生产固定监测县的选取:农业部根据等距抽样原则选取我市5个生猪生产区(市)县和非主产县作为固定监测区(市)县。

2、生猪生产固定监测村的选取。对我市5个生猪生产监测区(市)县所有行政村20xx年末生猪出栏量进行排序,按照对称等距方式每个区(市)县选取10个行政村作为定点监测村。5个区(市)县共选取50个定点监测村。

3、生猪生产固定监测户的选取。根据全市生猪养殖规模情况,确定生猪出栏量500头以上、500-50头、50头以下三个规模档次,每个定点监测村按不同 规模档次分别选取1个养殖户(场),共3户作为定点监测户,50个监测点共150户。如在该监测村内无某一档次的规模户,可根据该村情况选取大、中、小规 模的监测户。

(三)蛋鸡生产固定监测点

1、蛋鸡生产固定监测区县的选取:农业部根据等距抽样原则选取市作为固定监测县。

2、蛋鸡生产固定监测村。对市所有行政村20xx年禽蛋产量进行排序,按照对称等距方式选取5个行政村作为定点监测村。

3、蛋鸡生产固定监测户。根据全市蛋鸡养殖规模情况,确定蛋鸡存栏量5000只以上、5000-3000只、3000只以下三个规模档次,每个固定监测村 按不同规模档次分别选取1个养殖户(场),共3户作为定点监测户,市共15户。如在该监测村内无某一档次的规模户,可根据该村情况选取大、中、小规模的监 测户。

(四)肉鸡生产固定监测点

1、肉鸡生产固定监测县的选取:农业部根据等距抽样原则选取大邑县作为固定监测县。

2、肉鸡生产固定监测村。对大邑县所有行政村20xx年平均禽肉产量进行排序,按照对称等距方式选取5个行政村作为定点监测村。

3、肉鸡生产固定监测户。根据全市肉鸡养殖规模情况,确定肉鸡出栏量6000只以上、6000-3000只、3000只以下三个规模档次,每个固定监测村 按不同规模档次分别选取1个养殖户(场),共3户作为定点监测户,市共15户。如在该监测村内无某一档次的规模户,可根据该村情况选取大、中、小规模的监 测户。

四、监测点的轮换方案

为了保障监测点的代表性,拟实行监测点轮换制度。畜禽生产监测县和畜禽产品价格监测点每5年轮换一次,轮换比例为10%。从20xx年起,生产监测县内按 每年20%的比例轮换村级监测点,其中生猪生产监测县每年轮换2个村,蛋鸡、肉鸡监测县每年轮换1个村。轮换过后将新的行政村名单报市农经站和省畜牧食品 局计划财务处

五、监测数据核查和形式分析

为保证监测数据的真实性和准确性,及时、准确把握生产形式变化,建立固定监测点数据核查制度。市农业委员会每年将对全市10%的监测点进行实地核查,各区(市)县主管部门要加强对监测数据的管理,每季度至少要开展1次自查工作

,保证年内对本区(市)县所有的监测点全部开展实地核查。在市级主管部门核查工作基础上,农业部每年在全国范围内对5%-10%的监测点进行实地抽查。数据核查结果将作为监测点淘汰轮换的重要依据,并与第二年的监测经费及有关项目安排挂钩。

各区(市)县要建立生产形式分析制度,根据监测数据,分别对畜牧业生产形势跟踪分析,形成季度和年度生产形势分析报告,与年报一并报市农经站,作为季报和年终考核评比依据。

六、组织实施

市农委作为全市畜牧生产监管的主要职能部门,负责全市畜禽统计监测管理办法和实施方案的制定及组织实施;组织统计人员培训;组织数据核查和形式会商;组织临时性和基础性的调查研究。

市农经站将作为畜牧统计部门,负责全面统计报表制度执行,固定监测点监测工作的组织和事实,包括组织区(市)县以下统计人员和村级信息测报员的培训,组织和督促村级信息测报员的调查工作,监测数据的汇总上报,配合做好数据核查,开展形势分析和会商,及时报告畜牧业生产中出现的新情况和新问题。

⬒ 基坑变形监测方案 ⬒

1、深基坑支护工程

深基坑主要是指坑底面积小于或等于27平方米,坑底长边小于坑底短边的三倍,开挖的深度超过5米(含5米)或地下室三层以上(含三层),或者坑深度虽未超过5米但地质条件、周围环境及地下管线相对特别复杂的工程。深基坑支护工程就是为了保证地下结构施工及深基坑周边环境的安全,对深基坑侧壁及周边环境采用的支档、加固以及保护的工程项目。深基坑支护的结构类型主要有五种:悬臂式支护结构、内支撑支护结构、拉锚式支护结构、土钉墙支护结构、复合式支护结构。

2、当前深基坑支护工程中的主要施工

当前深基坑支护工程中的主要施工有:钻孔灌注桩桩施工、降水施工、内支撑系统施工、深基坑开挖、钢板桩施工、深基坑边坡施工、深基坑底部处理施工、混凝土浇筑施工、基坑回填。

钻孔灌注桩施工,主要工序为:平整场地、泥浆制备、埋设护筒、铺设工作平台、安装钻机并定位、钻进成孔、清孔并检查成孔质量、下放钢筋笼、灌注水下混凝土、拔出护筒、检查质量。

降水施工,降水施工是为了更好地进行深基坑开挖工程,根据深基坑工程所在地的工程地质条件、水文地质条件设计好施工方案,然后按照定位降水井、降水井成孔、下钢筋笼、填滤料、洗井、下泵、基坑周围铺设主干集水管、电源配置、群井降水流程进行施工。

内支撑系统施工,内支撑系统主要分为钢支撑和钢筋混凝土支撑两种,主要方式有对撑和斜撑。

深基坑开挖,深基坑开挖应该注意分层、分段、均衡、对称开挖,以达到设计规范要求。深基坑开挖的原则是先边后中、先浅后深,如果开挖的机械设备不能探入深基坑内某些部位,则需要用人工开挖这块区域,深基坑基本成形之后还采用人工修正的方法修复深基坑不规范的地方,同时土方开挖过程中要注意控制好基坑的深度,既不能过浅也不能过深,要严格按照设计规范进行。此外,在深基坑开挖的过程中,为避免碰撞水泥搅拌桩,在近桩范围内的土方也应由人工开挖,为防止地下水渗入深基坑内,应在基坑边坡合适距离处,沿基坑外围建立一条排水沟,排水沟的规格要按照相关技术规范设计,排水沟底部以及排水沟内壁应使用适当强度的混凝土垫层。

钢板桩施工,钢板桩施工前,必须先对钢板桩进行外观检查校正,以保证所采购钢板桩的型号、长宽度、厚度、锁扣形状、垂直度、端头矩形比等符合设计要求,接着就是沉桩机械设备和钢板桩就位,然后是钢板桩打入,一般是采用屏风式打入发,最后是施工流程的监测。

深基坑边坡施工、深基坑底部处理施工。这是深基坑支护施工中重要的两个工序,深基坑支护施工的一般流程:放线定位、水泥预拌桩下沉、提升桩喷浆搅拌、重复搅拌下沉、重复搅拌上升。建筑工程中深基坑支护技术可以直接影响到整个建筑工程的质量。在深基坑支护过程中需要注意的是:在搅拌机就位后,就可以进行下沉操作,下沉至设计规范的深度时,就要开启水泥浆泵使水泥浆喷入地基;在提升桩时,要防止出现断浆现象;在重复操作过程中,要严格按照设计规范来进行。同时,一定要注意要按照流程进行,各个工作流程要相互协调配合。

混凝土浇筑施工,混凝土浇筑施工的一般工序为:技术准备、设备准备、机具准备、材料准备、混凝土振捣、混凝土抹面、混凝土养护等。基坑回填,深基坑施工完成后,应该及时回填,一般采用分层密实的方法,保证深基坑的密实度。

3、当前深基坑支护工程中的管理技术

为保证深基坑支护工程顺利进行,在施工前、施工过程中、以及施工完成都需要一些管理技术。当前深基坑支护工程中的管理技术主要有:施工方案的选择管理、前期准备管理、施工安全防护管理、设计应急预案、信息化施工管理技术。

施工方案的选择管理。施工方案的选择主要包括,勘察工程地质条件、勘察水文地质条件,分析工程特点和难点,选择深基坑支护结构,设计和计算维护机构,确定深基坑支护设计方案,测算深基坑开挖对周围环境的影响。深基坑支护的结构类型主要有五种:悬臂式支护结构、内支撑支护结构、拉锚式支护结构、土钉墙支护结构、复合式支护结构。深基坑支护结构的选择应根据基坑周围环境、基坑开挖深度、工程地质条件、水文地质条件、施工操作设备以及施工季节等综合考虑。一般情况下,悬臂式支护结构适用于工程地质条件较好、基坑相对不深、整体条件好的深基坑,这种结构未加任何支撑或锚杆,仅依靠嵌入基坑底部一定深度的岩土体作为支撑地面重量的保证,以保持整体结构的平衡。内支撑支护结构主要应用于市政工程施工中,是由内支撑系统和档土结构组成,内支撑系统主要分为钢支撑和钢筋混凝土支撑两种,挡土结构一般采用排桩和地下连续墙结构,用来承担基坑开挖所产生的.水压和土压。拉锚式支护结构是由挡土结构和外拉系统组成,外拉系统分为锚杆(或锚索)支护结构和地面拉锚支护结构,锚杆(或锚索)支护结是由挡土结构、用于锚固稳定基坑滑动面以外土体的锚杆(或锚索)组成,适用于规模较大的深基坑,地面拉锚支护结构是由挡土结构、拉杆(或拉索)以及锚固体组成,适用于深度及规模相对不大的基坑。土钉墙支护结构,在基坑支护和边坡加固中得到广泛应用,它是在原位土中设置密集的土钉,并在土边坡表面构筑钢丝网喷射混凝土面层,通过原位土体、土钉、混凝土面层三者的共同作用支护基坑边坡(或边壁)。复合式支护结构,是由排桩、地下连续墙、土钉、预应力锚杆以及喷射混凝土等组成。

前期准备管理,是指施工中所需水电的接通、施工道路的铺设以及测量放线等前期准备活动。

施工安全防护管理。安全防护管理在工程施工中是必不可少的。支护工程施工中安全防护措施主要有:进入施工现场应有相应的防护装备以及工作证件,例如要戴安全帽、穿适合工地环境的鞋以及佩戴工作卡等;施工作业人员禁止在酒后操作;要有专门人员及时的检查、保养以及维修设备;要严格管理施工工地上的电力系统;挖土机等大型机械按规定操作,在操作范围内禁止站人;要坚决执行持证上岗体制。设计应急预案,在深基坑开挖以前,应预计事故发生的可能性,提前做好基坑抢险加固的准备工作。信息化施工管理技术,即利用计算机系统管理施工前准备活动、施工过程、施工完成信息反馈。

⬒ 基坑变形监测方案 ⬒


一、前言


基坑专项施工方案是指在建筑工程中,为了保证基坑施工的顺利进行和安全性,而制定的一份详细的施工方案。基坑施工是建筑工程的关键环节之一,施工过程中如果遇到问题,可能会对整个工程造成严重影响。因此,制定基坑专项施工方案是非常重要的。


二、项目背景及目标


1. 项目背景:介绍基坑专项施工方案的背景,如项目的规模、地理位置和工期等。


2. 项目目标:明确基坑专项施工方案的目标,如保证施工进度、确保施工质量、防止发生事故等。


三、工程概况


1. 基坑位置及尺寸:详细说明基坑的位置、尺寸和形状等。


2. 地质环境及影响:分析基坑周围的地质环境,并列举可能对施工造成影响的因素。


3. 临近建筑物及影响措施:介绍基坑附近的建筑物和可能产生的影响,并提出相应的保护措施。


四、施工方案


1. 施工方法及顺序:详细描述基坑的施工方法和施工顺序,包括土方开挖、支护结构的安装、地下水处理等。


2. 施工设备及材料:列举所需的施工设备和材料,并说明其规格和使用方法。


3. 施工进度计划:制定详细的施工进度计划,包括起止时间、关键节点和里程碑等。


五、施工安全措施


1. 安全管理组织结构:介绍施工期间的安全管理组织结构,包括安全管理人员和责任分工等。


2. 安全培训计划:制定施工人员的安全培训计划,确保他们具备必要的安全知识和技能。


3. 安全风险评估及控制措施:对施工过程中可能存在的安全风险进行评估,并提出相应的控制措施。


六、质量控制措施


1. 质量管理组织结构:介绍施工期间的质量管理组织结构,包括质量管理人员和责任分工等。


2. 施工质量检查计划:制定详细的质量检查计划,包括检查项目、时间安排和方法等。


3. 施工质量控制措施:列举质量控制的具体措施,如检测设备的使用、施工过程中的验收标准等。


七、环境保护措施


1. 噪声及震动控制:制定噪声及震动控制方案,以减少施工对周围环境的影响。


2. 污水及废弃物处理:制定污水及废弃物处理方案,保证施工过程中的废水和废物得到安全、合规的处理。


八、风险管理措施


1. 风险评估与分类:对施工过程中可能存在的风险进行评估和分类,并制定相应的应对措施。


2. 应急预案:制定详细的应急预案,包括突发事件的处理和人员疏散等。


九、施工费用及资源安排


1. 施工费用预算:估计基坑施工的费用,并详细列举各项费用的预算。


2. 资源安排:规划所需的施工人员、设备和材料等资源的安排。


十、施工组织与协调


1. 施工组织架构:介绍基坑施工期间的组织架构,包括施工单位和监理单位的责任分工等。


2. 协调与沟通:制定协调与沟通机制,确保各方之间的信息流通和问题解决。


在建筑工程中,基坑施工是一个复杂而关键的环节。为了确保基坑施工的安全和顺利进行,制定一份详细的基坑专项施工方案非常重要。本文详细介绍了基坑专项施工方案的重要内容,希望能对相关工程项目的施工方案制定提供参考和指导,确保工程的顺利进行。

⬒ 基坑变形监测方案 ⬒

在深基坑开挖施工过程中,对建筑物、土体、道路、构筑物、地下管线等周围环境和支护结构的位移、应力、沉降、倾斜、开裂和对地下水位的动态变化、土层孔隙水压力变化等,借助仪器设备或其他一些手段进行综合监测,就是深基坑开挖监测。

在开挖前期,对土体变位动态等各种行为表现进行监测,通过大量岩土信息的提取,及时比较勘察出监测结果和预期设计的性状差别,分析评价原设计成果,对现行施工方案的合理性进行判断,有效预测下阶段施工中可能出现的新情况,此时可以借助修正岩土力学参数和反分析方法计算来完成预测。为了能为后期开挖方案和步骤提出有用的建议,就需要合理和优化组织施工提供可靠信息,从而能够及时预报施工过程中可能会出现的险情;当有异常情况发生时,应及时采取一定的工程措施,防止问题事故的发生,以确保工程安全。

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