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文档简介
大跨度天然气道横穿深基坑条件下管道保护及基坑施技术研究施工测量、监测与分析研究报告中铁一局集团城市轨交通工程有限公司二零一三年十月
1
前言目前多个城市进行地铁施工地下工程方兴未艾而城市建设中地下存在繁杂的管网这些管道许多由于多种原因无法进行改迁管网的存在必然影响地下工程施工,导致许多地下工程无法实施或者改项,给工程施工造成极大的困.同时,管道的存在对地下工程施工存在极大的安全隐,尤其是深基坑工程中,不采取有效安全的保护方案,会导致严重的安全事故。武汉地铁4线六标工业四路车站南侧距车站中心线约存在一已经使用的高压天然气管道,管道直711mm,沿车站方向与车站1号出入口及1号风亭等附属工程垂直相交管线横跨车站附属工程三处最大跨度在1号风亭与出入口合建的基坑上方,管道最大悬空跨度43m,2号风亭上方净跨度为29。7m;在出入口段上方净跨度为6m。车站范围内管线埋深约3.5m(管顶标高东端18.251m,西端。969m).基坑采用钻孔灌注桩加桩间止水的围护结构形式土层为淤泥质地层。基坑开挖后管道悬空变形控制要求高管道已经运营使用,一旦出现问题,社会负面影响大。2
编制依据和制原则2编依1《武汉轨道交通四号线工程详细勘察岩土工程勘察报告2《武汉轨道交通四号线六标工业四路站附属围护结构施工图3
工业四路站南侧天然气管线保护方案讨论会会议纪要4《地下铁道,轻轨交通工程测量规范》—1999);5《混凝土结构设计规范》(GB50010-20026《钢结构设计规范(GB50017-2003);7《建筑变形测量规范》(JGJ8-20078《城市轨道交通工程测量规范》GB503089《建筑基坑工程监测技术规范》GB5049710《工程测量规范》GB50026—2007其它国家及湖北省、武汉市有关规范、规程和规定
制则2.2。1
按监测方案在现场布设监测点,考虑管道的安全情况,在燃气管道基坑一侧距离管道5米处埋设观测点.2.2。2
地表测点的布置既要考虑反映地表的变形,又要便于采用仪器观测,还要有利于测点的保护。2。2.3
各类监测点埋置时要在时间和空间上有机结合,力求同一监测位置可以反映不同的物理变化,以便找出内在联系和变化规律。2。2.42。2.5
监测点的埋置应提前一定时间,以便早进行初始数据的量测。测点在施工中一旦破坏,应尽快在原来位置或者靠近原位置补设监测3
点,以保证该测点数据的连续性.监测频率及求跨天气道穿坑工测率项目燃气管道沉降燃气管道水平位移地表沉降水平位移监测(测斜)支撑钢筋应力监测
次数基坑开挖前每天1次坑开挖时每天数变化大时加强监测次数).体结构完后每—基坑开挖前每天1次坑开挖时每天数变化大时加强监测次)。主体结构完后每2—3天开挖和底板施工中,天变形异常时~3次天板工完7天,渐减少频率至~7天次趋于稳定后~天/至稳定时止。开挖和底板施工中,/天;变形异常时2~3次天;底板施工完7天后,逐渐减少频率至~/次,趋于稳定后天次稳定时。开挖初期,1次天开挖基底、倒撑或变形异常时2~3次天观至拆除时止.
备注据选则方原则测量人员要保证数据的真实、准确数据采集过程中严格按照方案实施执行。在筛选过程中本着认真、负责的态度。
方法:数据采集后进行筛选,照监测的不同项目,将不同的监测资料汇总分页装订。交由指定人统一管理.3数分原采集数据后及时整理、对照、分析。发现不符或超过控制标准的严格检查。如不能确定,现场实际测.若变化超出允许值,及时通知监理项目经理采取果断措施处理数据分析后将原始资料及时归档并做电子档一份备案及方便领导的检查审阅。测制准预值表6-1
监的制标序12
量测项目管线水平位移管线沉降
确依《建筑基坑工程监测技术规范》—2009《建筑基坑工程监测技术规范》—2009
控值,,《建筑基坑支护技术规程》3
深层水平位移(测斜)
(-99)《建筑基坑工程监测技术规范》
,—20094
支撑钢筋应力
设计计算确定
设计允许值4
5
《建筑基坑工程监测技术规范》地表沉降,—2009监测过程管在信息化施工中,测后应及时对各种监测数据进行整理分析,判断监测对象的稳定性,并及时反馈到施工中去指导施工据以往经验《铁路隧道喷锚构筑法技术规则》(TBJ108-92)的Ⅲ级管理制度作为监测管理方式如表4-1所示。表4-1
监测管理表
nnnnnnnn管理等级ⅢⅡⅠ
管理位移U<U/3U/3≤U≤2UU>2U/3
施工状态可正常施工应注意,并加强监测应采取加强支护等措施注U0—实测位移值;Un—允许移;Un的取,即监测控制标准。根据上述监测管理基准选择监测频率在Ⅲ级阶段监测频率适当放大在Ⅱ级阶段适当加密监测频率;在Ⅰ级阶则必须增加监测频.测管理程序见下图4—1:监测结果位移是否超过Ⅲ级管理Y位移是否超过Ⅱ级管理
NN
继续施工综合判断
采取特殊措施Y位移是否超过Ⅰ级管理
NY
暂停施工图4-1
监测管理程序图5
大跨度天气管道保护案我公司委托武汉市政工程设计研究院有限责任公司设计该处天然气管道保护措施采用三跨钢桁架分别对3个基坑上的天然气管道进行悬挂与支撑的方法在地下通道开挖前在1号基米跨外,基坑支护桩外两边各1.4米处,布置钢桁架支座承台,主跨长。80米钢桁架主体3。00。20双架,采用悬挂槽钢梁支撑天然气管道2号基坑30米跨用32.5米钢桁架同1基坑布置。3基坑(米跨)采用8.8米长单排钢桁架。在主跨支座在天然气管道两侧,基坑两端各布置个800mm孔灌注桩基础。采用钻孔灌注桩,桩径800mm,桩长约在施工基坑支护桩时同步进行、2号基坑桩上浇注长4.80*宽1。10*厚1.00的承台3号基坑两端各布置和一个长*宽1*厚0.80米的承台。三副钢桁架作为主要受力杆件,安装于桩承台上、
2号基坑钢桁架在天然气管道下面,按间距米,用槽钢梁连接。槽钢梁上设可调顶撑杆和水平支撑,支撑点和吊点分别沿纵向长度方向,按间距2。20至2。49米设置.所有支撑点与管道的接触处均采用10mm厚橡胶垫缓冲保护.钢桁架支撑及吊杆的所有连接,均采用高强螺栓连接(参见插图5—1)图—1管道定断示图钢桁架保护支撑安装完成后,即可提供地下通道的施工作业面。6
大跨度天然管道横穿基施工监测规6监目6。1
通过监测可以了解支护结构内部及周边土体的实际变形和应力分布用于验证设计方案与实际情况的吻合程度并根据变形和应力分布情况来调整设计和施工,为施工提供有价值的指导性意见甲方提供可靠的数据和信息,同时综合各方信息进行预警和报警,提出合理可行的施工建,有关各方有时间作出及时有效反应,保障工程和周边环境安全6。1.2
以信息化施工、动态管理为目,通过监控量测了解施工方法和施工手段的科学性和合理性,以便及时调整施工方法,保证施工安全。
6。1
根据监测对象的重要性确定监测规模和内容、监测项目和测点布置,较全面地反映实际工作状态。6。1
为确保提供可靠、连续的监测资料,各监测项目间相互校验,以利数值计算、故障分析和状态研究。6
当基坑或者隧道开挖时于管线的沉降和水平位移必须进行监测,随时掌握其变形情况,防止管线断裂,同时根据监测数据指导施工或对管线采取有效的保护措施等。测案根据武汉轨道交通4号线一期工程土建六标工业四路站附属结构施工方法,在施工时做了以下监测:12
垂直位移监测水平位移监测对基坑段天然气管线主要共做了八个断面(每米一断面).对基坑周边燃气管线地表点采用0.2H、0。5H、1.5H(H为基坑深度)的原则进行布点。基坑周边共布设六个断面(垂直位移监测点6监点埋、管道地表沉降监测采用100型钻机钻入管道上方约500mm,保证燃气管道的安全采用洛阳铲挖至燃气管道上方,将直径30mm的管垂直插入孔,将直径的钢筋插入PVC管中(钢筋及管应底于地面PVC管中用黄沙填充,在PVC管外侧用土回填夯实,见下图所示。
图4-1地表点线测布示图6.32、对于裸露出地面管线,将钢筋标志用机械或其它合适的方法固定在管道保护架另一端垂直向上至地面,钢筋标志顶部磨成凸球面并高出1-2cm(共布设5个监测点水平位移点位在燃气管道侧方布设反射棱镜位置与垂直位移监测点位相对应(共布设5个监测点).所布设的监测点在旁边用红色油漆标注点号,点号需与平面布置图中点号一一对应。CJ1CJ2CJ3
汉轨道交通号线工业路站附属结坑护结构汉轨道交通号线工业路站附属结轴径711天然气管道CJ4CJ5CJ6CJ7CJ8CJ9WE1WE2WE3WE4WE5CJ10CJ管线沉降点WE管线水平位移图管线测布平图
CJ11测法沉降(垂直位移监)观测选用精密水准仪配合铟尺测量,仪器标准精度小于±0.4mm/km.在观测前对所用的水准仪和水准尺按照有关规定进行检定在
使用过程中不得随意更换。根据《工程测量规范筑变形测量规范JGJ8—2007有关规范的要求,结合本工程的相关要采用二等水准测量观测点测站高程中误差≤水准观测具体要求如下:表—1
二水观要一表要求项目
基辅分划读数
基辅分划读数较差
往返较差及附合或
具体观测时长
前后视距差
前后视距累积差
视线高度(下丝差
环线闭合
度
读数)差具体要求
≤0.4mm≤0。3mm。3√n≤50mmm(n为测
≤1.0m≤3.0m
≥0.3m站数)为了保证变形观测成果的可靠,必须定期或不期的对基准网进行复.制网复测周期根据控制点稳定情况和变形观测的精度需要来确定.建设期将对基准点和基准网进行联测和校对(建网初期一月一次三个月后一季度一次建网初期可根据现场情况酌情增加观测次数确保基准点的稳定可靠。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程采用小角度法和极坐标法结合进行监测。(1)极坐标法使用极坐标法直接在工作基点上观测变形点到测站的距离和该方向与某一基准方向的夹角,直接计算变形点的坐标过坐标变化量来反映监测点的位移量。小角法该方法适用于观测点零乱、不在同一直线上的情况,如下图—所示。在离基坑2开挖深度距离的地方,选设测站A若测站至观测点T的距离为S则在不小于2S的范围之外,选设后方向点用经纬仪/全站仪观测β角一般测2测回(根据仪器设备精度等级作调整测量测站点A观测点T的距离。为保证β角初始值的正确性要2测定以后每次测定角的变化量,按下式计算观测点T的位移量:
式中:Δβ-—β角的变化量("
基坑A'β基坑A'βBρ——换算常数,ρ=3600*180/π=206265S-测站至观测点的距离(如按β角测定中误差为2",为100m,则位移中误差约为±1mm基坑A’
A
A
βSS
T图4-2角观5.5.2小角度法观测示意图测据析现场量测数据处理即及时绘制位移—时间曲线散点图,位移(u—时间(t)关系曲线的时间横坐标下应注明掘进工作面距离量测断面的距离将现场量测数据绘制成u—t时态曲线散点图和空间关系曲线。6。5
当位移—时间关系趋于平缓时,进行数据处理和回归分析,以推算最终位移和掌握位移变化规律;6.5.2
当位移-时间关系曲线出现反弯点时表明地层和支护已呈不稳定状态,此时应密切监视地层动态,并加强支护,必要时应立即暂停开挖,采取停工加固并进行支护处理;6。5.3分三个区段。
根据位移-时间曲线的形态来判断地层稳定性的标准岩体变形曲线1
基本稳定区段主要标志是变形速率不断下降,即d2u/d2t,为一次蠕变区,表示地层趋于稳定,其支护结构是安全的2
过渡区段:变形速率较长时间保持不变,即d2u/d2t=0,为二次蠕变区,应发出警告,及时调整施工程序,加强支护系统的刚度和强度;3
破坏区段:变形速率逐渐增加,即d2u/d2t,为三次蠕变区,线出现反弯点,表示地层已达到危险状态,必须立即停工加固地层稳定性判别标准比较复杂,在评定地层稳定程度时根据工程的具体情况,采用上述三种标准综合分析法,反馈于设计与施工应用。
线降水位监图6—3坑开前气线降位观曲图图—4
基开至底燃管沉、移测线图—5
主结顶封时气线降位观曲图由图6-4中可以看出,在基坑开挖时线沉降点及位移点略有些变化当基坑开挖至底时沉降点及管线位移变化量最大,随着主体结构的施,管线沉降及管线位移逐渐变小明在基坑开挖及主体结构施工中对燃气管道沉降及位移影响较小。
7
基坑施工监规划测案根据车站附属结构基坑施工方,基坑开挖以及主体结构施工中做了以下监测:序号12
监测项目地表沉降监测水平位移监测
监测对象地表地下墙
监测布点共计布点21个详见监测布点图根据底下墙的受力情况,共计布点7个位混凝土支撑应3
混凝土支撑监测
每道支撑布点6个两道支撑共布点12个力监测
7地沉监沉降监测细则适用于地表、支护顶部、支撑立柱、底部隆起、构筑物等。沉降监测是地下工程监测中最重要的监测项目之一地下工程开挖后地层原始应力状况发生变化,周围土体力学形态的变化造成地表、构筑物沉降方开挖卸荷与支撑自身荷载工作作用下支撑立柱产生变形.地沉降可以反映基坑降水、开挖和结构施工过程中周围土体和结构变形的全过程7。2。1
沉降监测点的布置和埋设沉降监测所布设的监测点分为基准点和变形监测点两种类型。(1)沉降基准点监测控制网高程系统采用施工高程系统,高程控制网布设原则如下、所布设控制点组成控制网,观测点与所联测的控制点组成扩展网b、控制网与扩展网应布设为闭合环、节点网附合高程路线;c、每一测区的水准基点不应少于三个;d、水准基选用施工控制点、标志应达到稳定后方可进行初始值的观测,稳定期不少于15。本工程采用的引测基准点点号和高程由甲方提供。?钢筋图7-1
沉降基准点埋设(2)沉降监测点布设原则:、变形监测点应设在变形体上能反映变形特征的位置b点位应稳固,点位应避开障碍物,便于观测和长期保存、变形监测点布设的位置以能够准确全面反映沉降特征和便于分析时要求布设的监测点能够突出反映地表或结构控制部位的变形情况;d各类标志的立尺部位应加工成半球型或有明
显的突出点,并涂上防腐剂。监测点布置与埋设:①地表沉降监测点:地表观测的标志根据不同的地表结构类型和结构材料,采用钻孔式(见图5-2)构筑物沉降监测点:a、构筑物沉降观测的标志,根据围墙的构筑结构类型和建筑材料,采用墙(柱)标志,打设膨胀螺丝;b、标志的埋设应避开有碍埋设标与观测的障碍物,并应视立尺需要离开墙(柱)面和地面一定距离;图
地表沉降监测点埋设(钻孔式)7。2.2沉降监测作业、计算(1)沉降观测遵循先控制后加密的原则,在观测前要检查维护监测控制网的可靠性.降监测严格按照国家二等水准测量要求进行作业,在作业过程中采用相同的观测路线和观测方法,使用同一仪器,并尽量长期固定司镜人员(2)沉降计算方法如下:本次沉降=本次高程上次高程累积沉降=上次累积沉降+本次沉降当日沉降量绝对值大于1mm(包括1mm)时,则认为沉降监测点发生了变形或存在变形趋势;当累计沉降量绝对值大包括2mm)时,则认为沉降监测点发生了沉降变形(3)填写沉降变形表格,绘制时间沉降变形曲线,进行变形分析。
图7-3
地表沉降监测曲线图(单:mm)从图7—3中可知,在基坑开挖后对周边地表有一定的影响,地表沉降逐渐增大,着主体结构的施工,地表沉降量逐渐稳定,从基坑开挖至主体结构施工的监测数据分析,沉降量较小,不影响基坑开挖及主体结构的施工。坑斜测测斜监测方法适用于支护结构变形土体深层位移桩体或土体的深层位移监测一般通过活动式测斜仪进行在需要进行测斜监测的部位埋设与活动式测斜仪配套的测斜管,测斜管内部有两对互成的导向滑槽把测斜仪的一组导向轮沿测斜管导向滑槽放入管中,一直滑到管底,每隔一定距离500mm)向上拉线(标有刻度的信号线)读数。由于测斜仪能反应出测管与重力线之间的倾角因而能测出测斜仪所在位置测管的倾斜度为θi换算成该位置测斜仪上下导轮(或分段长度)的位置偏差△d=Lsinθi(L为量测点的分段长度而上相加可知各点处的水平位置d=∑Lsin。如图74示。
δ=ΣΔiΔi基准线
θ
Li测斜仪变形后曲线图—深位移(测斜)示意图测斜管的布置和埋设采用测斜仪在埋设于围护结构内的测斜管内进行测试。测点宜选在变形大(或危险)的典型位置。b。测斜管宜与围护桩底部持平,管顶高出基准面~在测斜管管口段用混凝土墩子固定,保证管口段转角的稳定性。c。测斜管的上下管间应对接良好,无缝隙,接头处牢固固定、密封。d。测斜管扎时应调正方向,使管内的一对测槽垂直于测量面(即平行于位移方向。封好底部和顶部,保持测斜管得干净、通畅和平直。测斜管的埋设应该固定在工字钢或者钢筋笼上,并随之一起埋设。做好清晰的标示和可靠的保护措施。h。对于已施工围护结构情况,如需要采用钻孔埋设的方法,参照土体侧向变形测斜管埋设要求实施。7.3。2测斜的方法、步骤(1)仪器连接;)仪器检查3测量:1将测头导轮卡置在预埋测斜导管的滑槽内轻轻将测头放入测斜导管中,放松电缆使测头滑止孔底,记下深度标志。当触及孔底时应避免过分冲击。将测头在孔底停置约5钟,使测斜仪与管内温度基本一致。
2将测头拉起至最近深度标志作为测读起点每0.5m测读一个数利用电缆标志测读测头至测斜管顶端为止。每次测读时都应将电缆对准标志并拉紧以防止读数不稳.3)将测头转°重新放入测斜导管中,将测头滑到孔底,重复上述步骤在相同的深度标志测读以保证测量精度通常采用正反测量的目的是为了提高精度,轮在正反向滑槽内的读数将抵消或减小传感器的零偏和轴
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