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湖北万钧工程技术有限责任公司基坑监测实施方案 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蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄膈蚀羀肆莃薆羀腿膆蒂罿袈莂莈羈肁膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃肄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅薁蚈膄芈蒇蚈芆薃螆蚇羆莆蚂蚆肈薁薈蚅膀莄蒄螄芃膇螂螃羂莃蚈螂肅膅蚄螂芇莁薀螁羆芄蒆螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇袇羃芀蒃袆肅蒆荿袆膈艿螇袅羇薄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄膈蚀羀肆莃薆羀腿膆蒂罿袈莂莈羈肁膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃肄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅薁蚈膄芈蒇蚈芆薃螆蚇羆莆蚂蚆肈薁薈蚅膀莄蒄螄芃膇螂螃羂莃蚈螂肅膅蚄螂芇莁薀螁羆芄蒆螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇袇羃芀蒃袆肅蒆荿袆膈艿螇袅羇薄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄膈蚀羀肆莃薆羀腿膆蒂罿袈莂莈羈肁膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃肄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅薁蚈膄芈蒇蚈芆薃螆蚇羆莆蚂蚆肈薁薈蚅膀莄蒄螄芃膇螂螃羂莃蚈螂肅膅蚄螂芇莁薀螁羆芄蒆螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇袇羃芀蒃袆肅蒆荿袆膈艿螇袅羇薄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄膈蚀羀肆莃薆羀腿膆蒂罿袈莂莈羈肁膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃肄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅薁蚈膄芈蒇蚈芆薃螆蚇羆莆蚂蚆肈薁薈蚅膀莄蒄螄芃膇螂螃羂莃蚈螂肅膅蚄螂芇莁薀螁羆芄蒆螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇袇羃芀蒃袆肅蒆荿袆膈艿螇袅羇薄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄膈蚀羀肆莃薆羀腿膆蒂罿袈莂莈羈肁膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃肄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅薁蚈膄芈蒇蚈芆薃螆蚇羆莆蚂蚆肈薁薈蚅膀莄蒄螄芃膇螂螃羂莃蚈螂肅膅蚄螂芇莁薀螁羆芄蒆螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇袇羃芀蒃袆肅蒆荿袆膈艿螇袅羇薄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄膈蚀羀肆莃薆羀腿膆蒂罿袈莂莈羈肁膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃肄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅薁蚈膄芈蒇蚈芆薃螆蚇羆莆蚂蚆肈薁薈蚅膀莄蒄螄芃膇螂螃羂莃蚈螂肅膅蚄螂芇莁薀螁羆芄蒆螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇袇羃芀蒃袆肅蒆荿袆膈艿螇袅羇薄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄膈蚀羀肆莃薆羀腿膆蒂罿袈莂莈羈肁膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃肄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅薁蚈膄芈蒇蚈芆薃螆蚇羆莆蚂蚆肈薁薈蚅膀莄蒄螄芃膇螂螃羂莃蚈螂肅膅蚄螂芇莁薀螁羆芄蒆螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇袇羃芀蒃袆肅蒆荿袆膈艿螇袅羇薄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄膈蚀羀肆莃薆羀腿膆蒂罿袈莂莈羈肁膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃肄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅薁蚈膄芈蒇蚈芆薃螆蚇羆莆蚂蚆肈薁薈蚅膀莄蒄螄芃膇螂螃羂莃蚈螂肅膅蚄螂芇莁薀螁羆芄蒆螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇袇羃芀蒃袆肅蒆荿袆膈艿螇袅羇薄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄膈蚀羀肆莃薆羀腿膆蒂罿袈莂莈羈肁膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃肄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅薁蚈膄芈蒇蚈芆薃螆蚇羆莆蚂蚆肈薁薈蚅膀莄蒄螄芃膇螂螃羂莃蚈螂肅膅蚄螂芇莁薀螁羆芄蒆螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇袇羃芀蒃袆肅蒆荿袆膈艿螇袅羇薄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄膈蚀羀肆莃薆羀腿膆蒂罿袈莂莈羈肁膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃肄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅薁蚈膄芈蒇蚈芆薃螆蚇羆莆蚂蚆肈薁薈蚅膀莄蒄螄芃膇螂螃羂莃蚈螂肅膅蚄螂芇莁薀螁羆芄蒆螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇袇羃芀蒃袆肅蒆荿袆膈艿螇袅羇薄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄膈蚀羀肆莃薆羀腿膆蒂罿袈莂莈羈肁膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃肄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅薁蚈膄芈蒇蚈芆薃螆蚇羆莆蚂蚆肈薁薈蚅膀莄蒄螄芃膇螂螃羂莃蚈螂肅膅蚄螂芇莁薀螁羆芄蒆螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇袇羃芀蒃袆肅蒆荿袆膈艿螇袅羇薄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄膈蚀羀肆莃薆羀腿膆蒂罿袈莂莈羈肁膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃肄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅薁蚈膄芈蒇蚈芆薃螆蚇羆莆蚂蚆肈薁薈蚅膀莄蒄螄芃膇螂螃羂莃蚈螂肅膅蚄螂芇莁薀螁羆芄蒆螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇袇羃芀蒃袆肅蒆荿袆膈艿螇袅羇薄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄膈蚀羀肆莃薆羀腿膆蒂罿袈莂莈羈肁膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃肄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅薁蚈膄芈蒇蚈芆薃螆蚇羆莆蚂蚆肈薁薈蚅膀莄蒄螄芃膇螂螃羂莃蚈螂肅膅蚄螂芇莁薀螁羆芄蒆螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇袇羃芀蒃袆肅蒆荿袆膈艿螇袅羇薄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄膈蚀羀肆莃薆羀腿膆蒂罿袈莂莈羈肁膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃肄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅薁蚈膄芈蒇蚈芆薃螆蚇羆莆蚂蚆肈薁薈蚅膀莄蒄螄芃膇螂螃羂莃蚈螂肅膅蚄螂芇莁薀螁羆芄蒆螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇袇羃芀蒃袆肅蒆荿袆膈艿螇袅羇薄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄膈蚀羀肆莃薆羀腿膆蒂罿袈莂莈羈肁膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃肄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅薁蚈膄芈蒇蚈芆薃螆蚇羆莆蚂蚆肈薁薈蚅膀莄蒄螄芃膇螂螃羂莃蚈螂肅膅蚄螂芇莁薀螁羆芄蒆螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇袇羃芀蒃袆肅蒆荿袆膈艿螇袅羇薄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄膈蚀羀肆莃薆羀腿膆蒂罿袈莂莈羈肁膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃肄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅薁蚈膄芈蒇蚈芆薃螆蚇羆莆蚂蚆肈薁薈蚅膀莄蒄螄芃膇螂螃羂莃蚈螂肅膅蚄螂芇莁薀螁羆芄蒆螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇袇羃芀蒃袆肅蒆荿袆膈艿螇袅羇薄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄膈蚀羀肆莃薆羀腿膆蒂罿袈莂莈羈肁膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃肄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅薁蚈膄芈蒇蚈芆薃螆蚇羆莆蚂蚆肈薁薈蚅膀莄蒄螄芃膇螂螃羂莃蚈螂肅膅蚄螂芇莁薀螁羆芄蒆螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇袇羃芀蒃袆肅蒆荿袆膈艿螇袅羇薄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄膈蚀羀肆莃薆羀腿膆蒂罿袈莂莈羈肁膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃肄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅薁蚈膄芈蒇蚈芆薃螆蚇羆莆蚂蚆肈薁薈蚅膀莄蒄螄芃膇螂螃羂莃蚈螂肅膅蚄螂芇莁薀螁羆芄蒆螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇袇羃芀蒃袆肅蒆荿袆膈艿螇袅羇薄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄膈蚀羀肆莃薆羀腿膆蒂罿袈莂莈羈肁膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃肄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅薁蚈膄芈蒇蚈芆薃螆蚇羆莆蚂蚆肈薁薈蚅膀莄蒄螄芃膇螂螃羂莃蚈螂肅膅蚄螂芇莁薀螁羆芄蒆螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇袇羃芀蒃袆肅蒆荿袆膈艿螇袅羇薄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄膈蚀羀肆莃薆羀腿膆蒂罿袈莂莈羈肁膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃肄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅薁蚈膄芈蒇蚈芆薃螆蚇羆莆蚂蚆肈薁薈蚅膀莄蒄螄芃膇螂螃羂莃蚈螂肅膅蚄螂芇莁薀螁羆芄蒆螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇袇羃芀蒃袆肅蒆荿袆膈艿螇袅羇薄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄膈蚀羀肆莃薆羀腿膆蒂罿袈莂莈羈肁膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃肄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅薁蚈膄芈蒇蚈芆薃螆蚇羆莆蚂蚆肈薁薈蚅膀莄蒄螄芃膇螂螃羂莃蚈螂肅膅蚄螂芇莁薀螁羆芄蒆螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇袇羃芀蒃袆肅蒆荿袆膈艿螇袅羇薄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄膈蚀羀肆莃薆羀腿膆蒂罿袈莂莈羈肁膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃肄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅薁蚈膄芈蒇蚈芆薃螆蚇羆莆蚂蚆肈薁薈蚅膀莄蒄螄芃膇螂螃羂莃 武汉双龙堂房地产开发有限公司中华城商业社区一期基坑监测方案湖北万钧工程技术有限责任公司2009年10月25日目 录第一章 工程概况(3)第二章 设计图纸要求及规范依据(3)第三章确定监测内容(6)第四章监测点材料和布设方法(7)第五章监测方法精度及选用仪器(15)第六章.监测频率(17)第七章控制标准与险情预报(18)第八章. 信息反馈与监测成果(19)第九章监测工作的组织机构及参加人员(21)第十章监测工作质量保证措施(22)第十一章岗位责任制及监测工作管理制度(23)第十二章环境及职业健康安全管理制度(25) 武汉双龙堂房地产开发有限公司中华城商业社区一期 基坑监测方案第一章 工程概况1.1 工程概况拟建的中华城商业社区一期工程位于武汉市江汉区,场地北邻香港路、东邻建设大道。本项目主要包括1栋51层高层办公楼(A栋、含5层裙楼,结构类型为框架核心筒)及3栋39层小户型公寓(B1、B2、B3栋,结构类型为框架剪力墙),全场满铺地下室,规划用地面积25011,总建筑面积236613.9。采用钻孔灌注桩基础。地下室平面基坑形状为L形,东西长约219.15m南北宽约37.1107.45m。地下室周长约641.22m,地下底面积15597。本次计划先施工B2、B3栋建筑,B2、B3地下室南北长约107.45m东西宽约60.35m.根据基坑支护设计方案、图纸和建筑方的具体要求编制而成。各类监测点的数量及编号如下表,其拟安设位置见附图(监测点平面布置图)。第二章 设计图纸要求及规范依据2.1任务说明根据武汉双龙堂房地产开发有限公司中华城商业社区一期B2-B3建筑基坑工程,本工程项目为对武汉双龙堂房地产开发有限公司中华城商业社区一期B2-B3基坑进行监测,实现武汉双龙堂房地产开发有限公司中华城商业社区一期B2-B3工程的信息化施工。随着大规模的基坑开挖,近年来基坑工程事故不断。主要表现为支护结构位移过大和破坏,基坑塌方及大面积滑坡,基坑四周道路开裂与塌陷,相邻地下设施变位与破坏,邻近建筑物开裂与倒塌,造成了生命财产的重大损失。统计数据发现,任何一起基坑事故几乎都与监测不力或者险情预报不准直接有关。把现场监测和验证、优化设计结合起来,才能做到真正意义上的信息化施工。深基坑工程信息化就是施工就是及时地对基坑施工过程中的变形信息进行分析和处理,制定出行之有效的应急措施,是对原设计的补充和完善。深基坑工程信息化施工包括信息采集、信息处理、信息反馈等几个环节,除了信息来源施工监测数据必须可靠外,必须对施工中的所收集到的信息结合基坑结构受力、封水等情况进行系统的、综合的分析,对近期及远期基坑的运行情况进行较为可靠的预测,并在施工过程中对基坑施工及时有效的指导意见,保证基坑的施工安全。2.2设计要求:根据武汉双龙堂房地产开发有限公司中华城商业社区一期B2-B3建筑基坑工程, 技术要求为:要保证该基坑的顺利开挖,除了良好的设计和施工质量外,还必须组织严密的环境监测作保证。监测目的为:1.根据现场监测数据与设计值(或预测值)进行比较,如超过某个限值就采取工程措施,防止支护结构破坏和环境事故的发生。2.用监测数据指导现场施工,进行信息化施工,使施工组织设计得以优化。为了实施对武汉双龙堂房地产开发有限公司中华城商业社区一期B2-B3基坑动态的监测过程,掌握围岩、支护结构、地表及建筑物的动态,及时预测、反馈变形情况,用其成果调整设计,指导施工,并为以后工程做技术储备,施工中必须严格按照设计要求进行监测工作。设计图纸要求的监测项目为:1. 围护桩顶水平位移及竖直位移监测2. 围护桩变形;3.管内支撑应力/变形监测;4.相邻(基坑开挖深度2倍范围内)建(构)筑物、地表及地下设施的变形观测。5. 相邻地表、地下管线的沉降监测;6.基坑内外现场巡视;2.3监测方案编写依据:本监测方案主要依据以下几种规范和文件编写:1、湖北省地方标准深基坑工程技术规范(DB42/159-2004)2、工程测量规范(GB50026-93)3、岩土工程勘察规范(GB50021-94)4、建筑地基基础设计规范(GBJ7-89)5、建筑变形测量规范(JBJ8-2007)6、建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99)7、公司的管理手册程序文件作业文件(质量、环境和职业健康安全)第三章 确定监测内容3.1深基坑工程监测的含义深基坑工程监测是指在基坑开挖施工过程中采用科学仪器设备和手段对支护结构、周边环境的位移和变形以及地下水位的动态变化、土层孔隙水压力变化等进行综合观测。通过对施工阶段的支护结构的观测,可以得到前一段时间开挖期间的岩土变形以及位移等各种行表现,及时捕捉大量的岩土信息,从而为施工期间进行设计优化和合理组织施工提供可靠的信息,对后续开挖方案以及开挖步骤提出建议,对施工过程中可能出现的险情进行及时预报。因此深基坑监测即是检验设计正确性和发展理论的重要手段,又能及时指导施工,有利于保证整个围护结构在施工过程中的安全,有利于控制结构的变形及其对周围建筑和地下管线的安全,有利于达到优化施工和避免重大事故发生的目的。3.2监测内容结合设计图纸的要求和规范文件,考虑到本基坑重要等级为一级,确定本深基坑工程的监测主要包括以下几个方面的内容:1. 围护桩顶水平位移及竖直位移监测2. 围护桩变形;3.管内支撑应力/变形监测;4.相邻(基坑开挖深度2倍范围内)建(构)筑物、地表及地下设施的变形观测。5. 相邻地表、地下管线的沉降监测;6.基坑内外现场巡视;第四章 监测点材料和布设方法综前所述,监测点分别布设在监测对象上,并能够充分控制监测对象的变形状态;监测点的数目依据监测对象的变形特征确定。4.1围护桩顶水平位移及竖直位移监测根据本工程场地形状,水平位移观测主要采用视准线法进行观测,即沿基坑边线的方向上建立一条基准线,在该基准线的一端点设置经纬仪,瞄准远方另一端点定向,然后纵转经纬仪望远镜,读取经纬仪十字丝所对应的各测点的读数,比较相邻两次的读数结果,即可得出测点在该观测周期内的位移值。测量仪器为经纬仪,读数精度为0.5mm。在基坑不规则之处可采用测距法和收敛法,测量仪器为全站仪和收敛计。以开工前的测量值作为起始初值,以后每次的测量值与之比较得到本次位移量和累积位移量。工作基点埋设:基点应埋设在沉降影响范围以外的稳定区域,并且应埋设在视野开阔、通视条件好的地方,工作基点数量根据需要埋设,要牢固可靠,边坡和地面水平位移和垂直位移的量测。 观测与数据处理:在开挖前,将城市高程点的高程引至基准点,作为地表沉降的基点,并取各测点初值。根据施工进度、监测频率对各沉降点进行沉降观测,将各沉降点沉降值汇总成沉降变化曲。(1) 监测仪器全站仪、J2型经纬仪及配套的特制直尺、钢尺,收敛计。(2) 测点布设测点布置在单排支护桩上。沿基坑长边间距1530米,观测基点数量不少于两点,设于影响范围以外。4.2围护桩变形观测(1) 监测方法 本项监测采用CX-03数字测斜仪进行观测,测斜管导槽应尽量垂直于基坑边线,测斜管管口加管盖,防止杂物掉入管内。测斜管随支护桩施工时埋入,测斜管的埋设及测斜原理见下图:测斜管管口部要设可靠的保护装置:在桩顶部处要加钢套管于测斜管外以起保护作用,钢套管的上口必须高出桩顶部15cm、埋入桩的深度不能小于1m。沿基坑长边间距3040米埋设。4.3管内支撑应力/变形监测a) 监测方法钢支撑采用钢板应力计来监测其支撑应力/变形的变化。钢板计安装在钢支撑管上,先将钢板计支座焊接在钢支撑管,然后将钢板计安装在支座上,外部用铁盒保护,每次观测时采用频率读数仪测量钢板计的变化,然后计算出其应力变化。b) 监测仪器仪器:钢板计(为不锈钢、平板结构,以便于安装),频率读数仪。c) 测点布设在基坑钢管支撑上设钢筋应力计。图 表面应力计布设照片 图 表面应力计布设位置4.4基坑周边建筑物沉降监测支护结构施工及土方开挖过程中,由于地下土体被挖空与地面形成压力差,势必导致土体沉降,同时对支护体系形成水平压力造成土体位移,所以在施工过程中必须对地面建筑物进行监测,确保施工的安全性。沉降监测用水准仪观测设在建/构筑物上的测点来实现。测点处埋入(或打入)顶部为光滑的凸球面的钢制测钉,测钉与混凝土体间不应有松动,并用(红色)油漆标明点号和保护标记,随时检查,保证测点在施工期间绝对不遭到破坏。基准点:基准点3个J1、J2、J3,位于工区附近30-100m远处,选择扎根于混凝土地基内的消防栓、灯柱底脚螺钉等固有物件(稳固、牢靠)作为基准点。水准路线:对基准点及水准点No.1进行联测后绕水准环线一周并闭合于No.1。为保证观测精度,采取“三固定”措施:即观测人员、仪器设备、观测路线三固定。若条件许可,还可将所选基准点与城市水准基点进行联测。内业计算:设基准点J1之高程H=1.0m,经平差(闭合差分配)后算得各测点的相对高程H及沉降量、沉降速率等。基准点的保护:基准点布置在基坑之外,用砖等围起来,以防人为破坏。仪器:使用自动安平水准仪及配套的铟钢水准尺,精度达二级标准。施测前将对仪器i角、标尺零点差等参数进行检测与调校。沉降检测从水准控制点出发按二等水准测量要求测量各监测点的高程,前后两次测量值之差为本次沉降变化量,测量值与初值之差为累计沉降变化量。(a)测点布置在基坑外50m范围内,围护结构背面地表平行于围护结构12m处按515m间距布设地表沉降测点,同时,根据周围建筑、横向开挖宽度和地质情况,选定4个监测主断面布设地表横向沉陷槽测点。在基坑围护结构顶按20m间距布设桩顶(沉降)测点,每个拐角均布有测点。(b)监测方法基点埋设:将基点埋设在沉降影响范围以外的稳定区域内,基点应埋设在视野开阔的地方,以利于观测。并且埋设至少两个基点,以便两个基点互相校核;基点的埋设要牢固可靠,如图4-2所示。施工开始前,将基点和附近水准点联测以取得原始高程。图4-2 基点埋设示意图沉降点布置与埋设:在松软地基上可钻(或挖)2050cm深的孔,竖直放入1625mm左右的钢筋,钢筋和孔壁之间填充水泥砂浆,钢筋头露出地面1cm左右,并在钢筋顶面刻 “十”字作为测点。根据建筑变形测量规程JGJ/T 8-97附录C,沉降观测点。由于构件已施工完毕,按设计要求将沉降观测点设为螺栓式观测点(其套筒埋入较短)。根据现场实际情况,按照规范要求实际观测点设置如下图所示:4.5 地下管线在地下工程的修建中,地中荷载的改变可引起地面不均匀下沉。不均匀下沉将造成地下管线的变形和破坏,因此应予以严格控制。但由于管线一般都埋于地表下一定的范围内,要对它进行接触量测则必须将覆土挖开,对于有条件的地方可将覆土挖开埋设测点,或利用地下管线相应的地面标志对管线的沉降直接进行监测。采用间接观测时,观测标志与管上部同深的地层固连且不受上部地层垂直位移的影响。管线监测点的布置应在详细掌握管线的分布材料结构新旧程度管线长度及接头方式及埋深等情况进行,当管线材质埋身适宜布置直接观测点且条件永许时,点位尽量布设成直接点,当直接点埋设条件不能满足时可考虑埋设间接观测点。直接点埋设方法如下在地面上利用人工开挖或钻孔至管线顶部,将一定长度的钢筋头直接立于管线上部引至地表,并灌入水泥砂浆进行固定,最后做好保护井。对于埋深较浅的煤气管道,可采用抱箍法,即根据管道的外径特制两个对开的箍,环抱管道,用钢筋引出地面。间接点的埋设即在管线上部的地面上打入导钉后固定作好相应的标志。工作基点埋设:基点应埋设在沉降影响范围以外的稳定区域,并且应埋设在视野开阔、通视条件好的地方,工作基点数量根据需要埋设,要牢固可靠,测点采用专用抱箍沿管线轴向间距1520米布设。监测频率:测量频率为土方开挖过程中1次/天,后期1次/2天。 水平位移采用全站仪检测,垂直位移测量方法同地表平台沉降。观测与数据处理: 在开挖前,将城市高程点的高程引至基准点,作为地表沉降的基点,并取各测点初值。根据施工进度、监测频率对各沉降点进行沉降观测,将各沉降点沉降值汇总成沉降变化曲线。4.6 基坑现场巡视检查:采用仪器进行监测是基坑监测不可缺少的重要手段,但由于仪器监测毕竟有限,不可能覆盖基坑变化的所有地方,因此,作为补充,由有经验的工程师定期进行现场目测巡视检查是非常必要的,检查内容包括冠梁、边坡、邻近建筑物及邻近地面有无新裂缝发生;原有裂缝有无扩大、延伸,断层有无错动发生;地表有无隆起或下陷;排水沟是否畅通、排水孔是否正常;是否有新的地下水露头,原有的渗水量和水质有无变化。巡视检查可用眼看、手摸、脚踩等直观的方法,或辅以锤、钎、钢卷尺、读数显微镜等简单工具进行。 第五章 主要监测方法、精度及选用仪器5.1支护桩水平位移监测:水平位移监测主要使用全站仪及配套棱镜组等进行观测。水平位移的观测方法很多,可以根据现场情况和工程要求灵活应用。本项目采用极坐标法进行水平位移监测。其控制网主要技术要求如下:表5-1水平位移监测控制网的主要技术要求等级最弱边边长中误差(mm)平均边长(m)测角中误差()最弱边边长中误差二级3.01501.81:100 000测量采用二等水平位移标准测量,变形点的点位中误差3mm。5.2沉降监测:沉降观测所使用的仪器应为DSZ2级的精密水准仪,配合2米铟钢水准尺进行。沉降观测的等级应为二等,相邻观测点间的高差中误差为0.5mm, 观测点的高程相对于起算点的高程中误差为1mm,为此,除应严格执行工程测量规范中的有关二等水准的技术要求外,对外业观测另作下述要求:表5-2水准外业观测要求视线长度前后视距差前后视距差累积基辅分划读数差基辅分划所测高差之差符合水准线路闭合差35m1m;3m;0.3mm;0.5mm;0.5 mm(n为测站数);另外必须定期进行仪器i角 ( 视准轴与水准轴间夹角应不大于10)检验,以确保仪器的性能。5.3桩身测斜监测:测斜监测采用CX-03型测斜仪,观测精度1mm,测斜管应在测试前5天装设完毕,在35天内重复测量不少于3次,判明处于稳定状态后,进行测试工作。观测方法,使测斜仪处于工作状态,将测头导轮插入测斜管导槽内,缓慢放置管底,然后由管底自下而上沿导槽每隔1m读数一次,并按记录键。测读完毕后,将探头旋转1800插入同一导槽内,以上述方法再测一次,测点深度同第一次。观测数据输入计算机,利用测斜仪数据处理软件计算成果。 5.4裂缝监测:在基坑开挖前做好裂缝调查,并做好记录和观测标识。基坑开挖后,除了对已有的裂缝进行观测外,还要重点检查有可能出现裂缝的部位,及时发现新的裂缝,并做好记录和观测标识跟踪观测。裂缝观测采用精密钢尺,在裂缝标示上直接丈量,当裂缝两端的标示距离增大时,裂缝的变化值就可以计算出来。观测精度为1mm。5.5基点联测:位移监测基点采用导线测量方法,按一级测量的精度施测,其观测点坐标中误差1mm。,沉降监测基点按二级水准要求施测,往返较差或环闭合差1.0n。表5-3 监控量测主要仪器设备表序号测量器具名称型号规格单位数量备注1全站仪SET210K台1-2自动安平水准仪DSZ2台1-3经纬仪J2台1精度:测角24铟钢尺变形观测专用把1-5木质水准标尺7581、7582对1-6钢 尺50m把1-7钢卷尺5m把5-8水位计台1-9测斜仪CX-03台1北京航天万新科技有限公司测角准确度为40秒;0.1mm/500mm10测斜管PVC米-8钢筋应力计直径25个-量程:+100/-200MPa直径28mm个-9钢板计平面个-10频率读数仪数字式台1-第六章 监测频率施工期间要对全过程进行监测,根据施工进度,在基坑开挖前将沉降监测点布设完毕并进行初始数据的观测,并进行裂缝调查和记录。进行位移监测点的布设并进行位移初始数据的观测。应力检测在各监测项目施工时按照要求和施工顺序在施工单位的配合下安装应力计,并进行数据观测。基坑监测周期为10个月。监测在基坑的施工期、维护期,可根据监测点的变形情况适当地加大或减少监测频率,允许时也可减少某一项的监测,如遇到较大降雨时以及观测值达到预警值时观测加密,当基坑回填完毕至0.00时,整个基坑监测工程遂告结束。第七章 控制标准与险情预报7.1控制标准:根据设计要求和依据规范,本监测工程各监测项目预警值如下:1.基坑支护结构边水平位移为30mm;2.连续3天变形速率超过5mm/天;3.内支撑的内力增长速率明显加快时,由于基坑深度和工程地质条件不同时,内支撑的内力设计值是不同的,因此应及时将监测数据反馈给设计单位;4.煤气管道的沉降和水平位移超过10mm,连续3天的变形速率超过2mm/天;5.供水管道的沉降和水平位移超过30mm,连续3天的变形速率超过5mm/天;6.肉眼巡视观察到的各种危险现象,如冠梁上裂缝过大,邻近建筑物的裂缝不断扩展,严重的基坑渗漏、管涌等。7.基坑底部或周围土体出现可能导致剪切破坏的迹象或其他可能影响安全的征兆,如少量的流砂、涌土、隆起、陷落等。7.2险情预报各监测项目达到预警值时,首先应复测,以确保监测数据的正确性,其次应与附近其它项目监测及基坑的施工情况对比分析,证实确为达到预警值时,方可预警。监测项目达到预警值时,应加密观测。预警步骤为:1. 监测数据经过复测超过预警值时,立刻口头通知监理方。2. 针对预警部位,2小时内整理监测报告,提供监理方。3. 6小时内出预警通知,提供监理方、甲方、施工方。根据监测方案在施工前布置好监测点并落实监测的保护工作,按规定频率监测,建立信息反馈制度,将监测信息及时反馈给现场施工负责人和相关人员,以指导施工。必须紧跟每步工况进行监测,并迅速有效的反馈。如施工中出现变形速率超过预警值的情况,应进一步加强监测,缩短监测时间间隔,为改进施工和实施变形控制措施提供必要的实测数据。及时整理、分析监测数据。按业主现场代表和监理工程师批准的对策及时调整施工工序、工艺,或实施变形控制措施,确保安全、优质、按期完工。第八章 信息反馈与监测成果每次监测工作结束后,均需提供监测资料、简报、数据分析结论。监测资料处理应及时,以便在发现数据有误时,可以及时改正和补测,当发现测值有明显异常时,在检查无误后应迅速通知施工主管和监理单位,以便采取相应措施。原始数据经过审核、消除错误和取舍之后,就可以计算分析。根据计算结果,绘出各观测项目观测值与施工工序、施工进度及开挖过程的关系曲线。提交资料包括各观测值成果表、观测值与施工进度、时间的关系曲线、对各观测资料的综合分析,以及说明围护结构和建筑物等在观测期间的工作状态与其变化规律和发展趋势,判断其工作状态是否正常或找出原因,并提出处理措施和建议,供研究解决问题的参考。监测工作全部结束后,编写基坑监测技术总结报告。监测报告中包括:监测报告说明位移监测报表沉降监测报表测斜监测报表支撑应力报表裂缝监测报表监测项目与时间的关系曲线监测布点图第九章 监测工作的组织机构及参加人员9.1 组织机构:本监测项目将设置管理,技术和质量负责人岗位,并设立“监测管理组”和监测信息整理分析组。监测管理组负责监测工作,进行日常安排,组织和协调管理。监测信息整理分析组负责整个监测数据汇总分析处理工作。9.2 协作:考虑到本次监测的工作量大,监测项目多,技术水平高,又必须十分熟悉基坑周边环境各种情况。我们明确承诺将与业主、设计方以及施工方紧密协作,共同圆满完成监测任务。同时,也请业主协调相关施工单位配合埋设各种监测点并注意保护监测点。9.3 主要工作人员简表:项目审核人: 李德军 高级工程师项目审查人: 王连生 高级工程师项目检测人: 罗 双 工程师王大军 工程师黄 康 工程师罗 轶 助理工程师雷建高 助理工程师第十章 监测工作质量保证措施为确保金银潭站常青花园站区间深基坑监测的工作质量及时准确地为有关方面提供监测数据与信息,保证基坑工程建设的顺利进行,我们将在组织机构的设置,监测技术管理队伍的人员素质,监测工作中涉及到的仪器设备,元器件材料的先进性和适用性,执行采纳技术标准规范的有效性以及监测工作的后勤保障五个方面来落实质量保证措施。10.1 组织机构:在本监测项目将设置技术和质量负责人岗位,详见第九章。技术负责人对全面的技术问题负责,质量负责人对涉及监测工作质量的人员,仪器设备,技术标准等问题负责。10.2 人员素质:考虑到金银潭站常青花园站区间基坑的重要性,本项目部组织了既有理论知识又有实践经验的一批监测技术管理人员开展监测工作。10.3 仪器设备:本次监测计划投入各种先进的设备,完全能满足各测试项目的要求,且均经过检测合格。10.4 规范标准:除按设计图纸要求及业主代表的书面文件外,本次监测工作中涉到的技术规范标准将是国家现行标准,质量负责人将随时检查技术规范的更新情况。第十一章 岗位责任制及监测工作管理制度11.1 监测项目负责人岗位责任制1.全面负责项目部的总体规划,接受业主的任务委托;2.从宏观上组织实施监测工作,协调各部门的关系;3.对重大事项进行决策、处理;4.定期检查各部的工作状况,掌握监测工作的总体进度;5.定期检查现场环境、安全及职工健康情情况。11.2 技术负责人岗位责任制1.在项目负责人的领导下,全面负责监测工作的技术问题;2.组织监测技术人员进行监测技术问题的分析讨论;3.参加业主等有关方面组织的重要技术会议;4.掌握和了解监测工作中存在的技术问题,提出处理意见;5.签发监测报告及监测工作技术文件;11.3 质量负责人岗位责任制1.在项目负责人的领导下全面负责处理有关监测工作中的质量问题;2.负责监测人员素质、监测仪器设备、元器件材料及技术资料的宏观质量控制工作;3.负责项目部质量保证体系的实施
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