上海轨道交通号线某地铁车站基坑监测总报告_第1页
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文档简介

PAGE22PAGE471工程概况1.1工程地点、建设和施工、设计、监理单位工程地点:位于华呈东西向布置,与位于华山路下的11号线上海大学站形成“+”字形换乘。建设单位:上海轨有限公司施工单位:上海市城研究院设计单位:上海建浩有限公司监理单位:上海城隧道工程股份有限公司1.2基坑工程及周边环境概况上海轨道交通10号)一期工程从市区东北角的新江湾城至虹桥机场,线路全长约36Km,共设29座地下车站;其大部分线路横穿城区主客流通道和大型客流集散地,并与其它轨道交通、地面公交、铁路等实现换乘,是《上海市城市轨道交通系统规划方案》中规划的城市区级轨道线网中的地铁类线路之一,承担着缓解世博会期间以及远期市区地面交通压力的重任。10号线车站为地下二层双柱三跨岛式站台曲线车站,主体外包总长约210m,标准段净宽18.27m,站台宽度10.5m;东、西端头井开挖深度分别为17.6m、17.9m,标准段开挖深度约15.9m;车站主体采用800mm厚连续墙围护,墙深29m、31m,墙趾进入⑤3-1层土;主体基坑采用明挖顺筑施工工艺(局部标准段为半盖挖),基坑保护等级为一级。换乘段部分为地下三层结构,挖深约22.8m,采用1000mm厚连续墙围护,墙深41m,墙趾进入⑤4层土;采用“三明一暗”施工工艺,基坑保护等级为一级。11号线车站为地下三层双柱三跨岛式站台曲线车站,端头井挖深约24.8m,标准段挖深同换乘段;目前征地范围、设计方案尚未最终明确。故本方案不涉及11号线车站监测内容。按目前设计、规划方案,上海大学站(含11号线车站)共设6组出入口和4组风井,其中1号出入口与淮海路、华山路路口东南角的新风井(共用风井)结合,2号出入口在西华商务楼南侧与排风井结合,3号、4号出入口位于淮海西路南侧、西华商务楼和申通信息广场北侧的人行道上,5号出入口与新华大楼南侧的新、排风井结合,6号出入口与海贝幼儿园征地内区的新、排风井结合。车站周边建筑主要有:文艺大楼、新华大楼、西华商务楼、申通信息广场、登云公寓、将军楼等;另外,淮海路、华山路下尚有大量市政管线,车站施工期间需搬迁、保护。1.3监测依据以及执行的主要技术规范、标准1.3.1甲方提供资料1)、《上海市轨道交通10号线上海大学站总平面图》;2)、《上海市轨道交通10号线上海大学站工程介绍》;3)、《上海市轨道交通10号线上海大学站第一阶段临管搬迁调整图》。1.3.2报告编制选用规范1)、《工程测量规范》(GB50026-2007);2)、《上海市地铁基坑工程施工规程》(SZ-08-2000);3)、《基坑变形监测技术规程》(上海市地质矿产局98.6);4)、《地下铁路、轨道交通工程测量规范》(GB50308-1999);5)、《城市勘察物探规范》(CJJ7-85);6)、《国家一、二等水准测量规范》(GB50026-2006)。1.4监测目的、要求以及主要监测内容1.4.1监测目的通过对地铁车站及相关主体的动态监测,获得精确观测数据,对监测数据综合分析,达到以下目的:对各种地铁车站及相关主体正在施工或使用过程中的异常变形作出预报,提供施工和管理方法,以便及时采取措施;保证工程质量和地铁车站及相关主体安全;了解变形机理,验证工程设计理论;对采用新结构、新材料、新工艺性能做出客观评价;建立正确的监测预报理论和方法。1.4.2根据本工程监测技术要求和现场施工具体情况,本监测方案工程按以下要求进行:1)、以车站基坑施工区域周围4倍基坑开挖深度范围内的建筑物、地下管线、周边土体和基坑围护结构本身作为本工程监测及保护的对象;2)、基坑周边两倍挖深范围内的土体地面垂直比较明显地反映出基坑围护结构的变形情况和周边环境受基坑影响变形趋势。故基坑周围垂直基坑走向要布设若干组地表垂直监测断面;4)、设置的监测内容和监测点必须满足本工程设计和符合有关规范规程的要求,并能全面反映本工程施工过程中周围环境和基坑围护体系的变化情况;5)、监测过程中,采用的监测方法、监测仪器及监测频率符合设计和规范要求,能及时、准确地提供数据,满足信息化施工的要求;6)、监测数据的整理和提交满足现场施工及建设单位的要求。为保证市政管网的安全运营,保证周边建筑物的安全,减小其受施工的影响,保证施工的顺利进行,施工中将加强进行周边管线及建筑物监测,以便有关部门及时汇总分析监测数据,进行预测,指导各项施工措施及保护措施的实施,有效地实现信息化施工。工程以基坑围护施工和开挖施工为监测工作的重点阶段,应根据施工工况,适当加密监测频率。根据《上海市地铁基坑施工规程》(SZ-08-2000)及设计的要求,1.4.3本次监测设置如下内容:1)、地下连续墙的水平位移(即测斜);2)、基坑外地表垂直;3)、砼、钢支撑的轴力;4)、围护墙顶的垂直垂直和水平位移5)、坑外的水位;6)、地下管线垂直位移;7)、临近建筑物垂直位移监测。1.5监测起止日期、投入人员、主要设备仪器以及完成工作量1.5.1监测起止日期上海轨道交通10号线8标段上海大学站标准段B段开挖监测开始日期为2009年1月10日。按照监测方案,从本日起开始对开挖前施工影响范围内的周边房屋进行例行垂直周期监测。本阶段结束日期为2009年5月10日,部分监测项目仍有后续监测正在实施。1.5.2投入人员我公司非常重视本次监测工作,组成“上海轨道交通10号线8标段上海大学站监测项目部”。主要技术人员如下:项目经理:陈武技术负责:王伟才测试负责:陈武测量负责:殷春伟辅助技工:黄新康1.5.3主要设备仪器本项目投入使用仪器如以下一览表:表一序号仪器名称数量精度1LeicaTCCR1201全站仪1台1mm+1.5pppm、±12LeicaNNA2水准仪1台±0.4mm3铟钢水准标尺1把±0.02mm4Sinco测斜斜仪1台±0.1mm5水位计1台±1mm6频率计1台±0.1Hz7办公电脑1台8打印机1台1.5.4完成工作量清单表二序号检测参数点数工作量1垂直位移68点83次2水平位移4点37次3测斜4孔37次4轴力10组37次5水位3孔37次2工程地质概况2.1应用勘察报告的企业名称、编号中铁隧道勘察设计院有限公司,编号:A112000056。2.2本基坑地层构成与特征以及地基土主要指标1)、本工程基坑地貌形态单一,属滨海平原地貌类型。基坑地势平坦,地面标高约4.10~4.50m。一般为4.3m。2)、地基土的构成与特征本站地基土在60.0m深度范围内均为第四纪松散沉积物,属第四系滨海平原古河道地基土沉积层,主要由饱和粘性土、粉土等组成,具有成层分布特点。本车站基坑土层从上至下如下分布:①1填土、②1褐黄色粉质粘土、③31灰色砂质粉土夹粉质粘土层、④灰色淤泥质粘土、⑤1-1灰色粘土、⑤1-2灰色粉质粘土、⑤3灰色粉质粘土夹砂、⑤4灰绿色粉质粘土、⑦1灰绿~灰色粘质粉土、⑧1-1灰色粘土、⑧1-2灰色粉质粘土夹粘质粉土。基坑地基土层分布较为稳定,各土层的土性描述与特征详见地质勘探报告。2.3地下水类型、埋深条件、水位标高1)、潜水浅层潜水与施工密切相关,其主要补给来源均为大气降水和地表径流,随着季节、气候、降水量、潮汐等影响而变化。浅部土层中的潜水位埋深,离地表面0.3~1.5m,年平均地下水位离地表0.5m~0.7m。拟建基坑地下水对混凝土无腐蚀性。2)、承压水场区分布的第⑦层灰绿~灰色粘质粉土为承压水含水层,埋深在3~11m之间.勘探期间现场测试得到承压水头水位埋深为8.5m。2.4基坑明(暗)浜等不良地质现象无3基坑周边环境3.1周边建(构)筑物位置、结构、层数等现状车站周边建筑主要有:文艺大楼、新华大楼、西华商务楼、申通信息广场、登云公寓、将军楼等。周边建(构)筑物位置、结构、层数等现状详见基坑监测方案及投标文件。3.2周边地下管线种类、位置和埋深等淮海路、华山路下尚有大量市政管线,车站施工期间需搬迁、保护。道路下有如下类型的管线:雨水、信息、电力、污水和煤气等。详细情况请参照《上海轨道交通10号线8标段上海大学站基坑工程勘察报告》。4监测项目4.1基坑围护体系监测项目1)、地下连续墙的水平位移(即测斜)——计量“测斜”检测参数;2)、基坑外地表垂直——计量“垂直位移”检测参数;3)、砼、钢支撑的轴力——计量“轴力”检测参数;4)、围护墙顶的垂直垂直和水平位移——计量“水平位移”和“垂直位移“检测参数5)、坑外的水位——计量“水位”检测参数。4.2基坑周边环境监测项目1)、地下管线垂直位移——计量“垂直位移”检测参数;2)、临近建筑物垂直位移监测——计量“垂直位移”检测参数。5监测点的布置5.1基坑围护体系监测项目和布设方法5.1.1围护墙体水平位移监测(即墙体测斜)监测目的:围护结构的变形通过预埋在墙体的测斜孔进行监测,主要了解随基坑开挖深度的增加,围护墙体不同深度水平位移变化情况。测孔设置:根据基坑分段开挖的原则,在每个开挖段的中间部位埋设一组测斜孔,在南、北端头井,适当增加测点密度,孔深与地下连续墙相同。埋设方法:在连续墙施工前,将埋设位置具体细化到施工图上。在施工到相应的连续墙位置时,将测斜管逐节绑扎在连续墙钢筋笼迎土面一侧上,孔深同地下连续墙相当。管间用管套衔接,自攻螺丝固定并密封。测斜管的顶底两端头用布料堵塞,盖好管盖;检查测斜管内壁的一组导槽,使其与围护墙体水平延伸方向基本垂直;测斜管内注入清水,防止其上浮;测斜管口高度与围檩设计高度相当。仪器和材料:采用美国生产SINCO测斜仪,其读数分辨率可达0.02mm,接收仪为该公司的DataMate,它可以记录、存储垂直和平行基坑的两个方向测斜数据,与电脑连接传输数据,利用配套的DMM软件进行数据处理,打印变形曲线。测斜管选用内径60mm的PVC管,其外壁有一对凹槽,内壁有二对相互垂直,深为3mm的导槽。5.1.2围护墙顶垂直位移和水平位移监测目的:了解在基坑开挖、结构施工中围护墙顶的垂直和水平位移,为围护墙体测斜控制孔口位移提供改正参数。测点布设:在每个墙体测斜孔边,布设墙顶位移监测点。埋设方法:将顶端划“十”字的钢筋埋入圈梁中,用混凝土固定。5.1.3基坑外水位监测目的:水位测试是通过测量基坑外地下水位在基坑降水和基坑开挖过程中的变化情况,了解基坑围护结构止水效果,以及时发现和防止围护结构渗漏、基坑外水土向坑内流失。点位布设:在基坑两侧外围5米范围内每50米左右埋设1个水位观测孔,每孔深度约为14米。埋设方法:用钻机成孔至14米深度后清孔,孔底部以上2~4m段安放Φ52的PVC透水管,在其外侧用滤网布裹扎好。然后将水位管插入孔内至14米左右深度。在透水管段孔内回填中粗砂,以保持良好透水性,其它段回填泥球或粘土将孔隙填实(如图2)。成孔后加清水,检验成孔质量,孔口用盖子盖好,防止地表水进入孔内。5.1.4支撑轴力监测目的:基坑围护支撑体系处于动态平衡之中,随着基坑施工工况的变化建立新的平衡。通过支撑轴力监测,可及时了解砼、钢支撑受力变化情况,准确判断基坑围护支撑体系稳定情况和安全性,以指导基坑施工程序、方法,确保基坑施工安全。仪器选用:轴力监测选用反力计、钢筋计和钢弦式频率接收仪。测点布设:在基坑内布设13组支撑轴力,其中钢支撑使用反力计、砼支撑使用钢筋计反力计安装:支撑轴力反力计(钢筋计)在安装前,要进行各项技术指标及标定系数的检验。反力计有一套安装配件:两块400*400*20mm的钢板,一只直径为15cm的圆形钢筒,钢筒外翼状对称焊接有4片与钢筒等长的钢板。安装时,一块钢板与圆钢筒一端焊接,并焊接在钢支撑一端的活络头上;反力计一端安放在钢筒中,另一端与钢板焊接,并随钢支撑的安装一起焊接支撑在围护墙的钢围檩上(安装方法如图3所示);对于砼支撑,在混凝土支撑的主筋上焊接钢筋计,两个为一组,浇捣混凝土时注意保护,拉出导线到集线箱。5.1.5基坑周边地表垂直目的:观测基坑开挖过程中对周边土体垂直情况,掌握该区域土体的稳定性,了解基坑施工对周边土体的影响。埋设方法:打破混凝土路面,将钢筋插入原状土30cm以上。5.2周边环境监测项目监测点布设5.2.1周边建(构)筑物垂直位移监测现场情况:基坑周围有多庄高层建筑物,对此我方对这几幢建筑物进行了监测。测点布置:根据设计要求,在基坑周边建筑物结构特征部位布设房屋垂直监测点。埋设方法:在离墙角50cm处的墙面钻孔,埋入弯成“L”型的Φ14圆钢筋,用混凝土浇注固定;或用射钉枪直接打入钢钉于相应部位。5.2.2周边边地下管线线垂直位移移监测现场情况:见《上海轨轨道交通10号线8标段上海大学站基坑工程程勘察报告告》。测点埋设:本次次监测工作作管线监测测点采用垫垫块法布设设模拟点或或在管线上上方小范围围开挖一定定深度,将将底部焊有有垫块的钢钢筋埋入坑坑中管线正正上方,回回填土埋实实。不便埋埋设直接点点的地下管管线要以管管线阀门井井、窨井等等的井口地地面结构直直接观测。6监测设备与监测测方法6.1基坑围护护体系各监测项目目的主要监监测方法和和设备及监监测值精度度6.1.1围围护墙体水水平位移监监测(即墙墙体测斜)测试:在埋设浇浇灌混凝土土后第一天天,用清水水冲洗管中中泥浆水,检检查测斜管管安装质量量,例如管管内有无异异物堵塞、深深度是否与与埋设深度度相当等。第第一次测斜斜前,检查查是否有滑滑槽现象等等。在操作作时要特别别注意:1)、探头在管底稳稳定数分钟钟或更长的的时间(主主要是消除除探头与水水的温差),待待读数稳定定后,再按按每0.5米的点距由由下往上逐逐点进行读读数。2)、采取0°、1180°双向读数数。规定0°方向读数数时探头高高轮位置靠靠近基坑一一侧。3)、经常校对点距距(记录深深度)。4)、探头沿测斜管管内壁导槽槽上拉、下下滑要匀速速,不得冲冲击孔底。5)、测点的读数稳稳定后,方方可记录储储存。6)、墙顶测斜是假假定孔顶为为不动点,故故测量的数数据为相对对的,因此此通过对孔孔顶平面位位移(利用用同部位围围护墙顶水水平位移)值值的修正。资料整理1)、初始值标定::基坑开挖挖前完成测测斜数据初初始值测定定。在多次次重复观测测的数据中中,选取收收敛最小的的一次观测测数据作为为该孔的初初始值。2)、符号规定:规规定测斜管管向基坑方方向偏移为为正值,反反之为负值值。3)、偏移量:本次次各点测试试值与同点点号上次测测试值之差差为本次偏偏移量;本本次各点测测试值与同同点号的初初始测试值值之差为累累计偏移量量。4)、绘制累计偏移移量~深度曲线线图。监测值精度:基基坑围护墙墙体测斜误误差≤0.5mmm。6.1.2围护护墙顶垂直直位移和水水平位移监监测监测点的测量::墙顶垂直直测量采用用精密水准准仪,按国国家二等水水准要求观观测。以附附合或闭合合路线在水水准路线上上联测各监监测点,以以水准控制制点为基准准,测算出出各监测点点标高。同同一测点相相邻两次标标高差即为为本次该测测点垂直量,第第一次垂直直量累加至至当次本次次垂直量即为为该测点累累计垂直量。计计算公式如如下:ddhi=hhi-hi-11DDh=(dh11+dh2+…+dhi)式中dhi——本次垂直量hhi——本次标高高hhi-1——上次标高高DDh——本次累计计垂直量墙顶水平位移测测量按小角角度法进行行观测。在在平行与基基坑围护墙墙延长线上上的平面控控制点设工工作站,取取远方50米外位置置稳定、成成象清晰的的永久性目目标作固定定后视方向向分别测出出各监测点点相对后视视的夹角,每每次四测回回取平均值值A。光电测测距量出测测站至监测测点边长S。同一测测点相邻两两次测角差差dA=AAi-Ai-11,从而计计算出该测测点本次位位移量,第第一次位移移量累加至至当次本次次位移量即即为该测点点累计位移移量。计算算公式如下下:dSi=((dAi×S)//ßDS=((dS1+dS2+…+dSi)式中dSSi——本次位移移量dAAi——本次角度度变化量ß——常数ß=22062665DS——累计位移移量监测值精度:平平面位移监监测误差≤1mm;垂直位移监监测误差≤0.5mm。6.1.3基坑坑外水位监监测测试:水准联测测各管口高高程h孔口后,直直接用钢尺尺水位仪测测试水位管管内水位深深度。慢慢慢将探头放放入水面,刚刚接触水面面时在钢尺尺上读数一一次,然后后慢慢将探探头拉出水水面,当探探头刚离开开水面时在在钢尺上再再读数一次次,取两次次平均值即即为水面之之深度h深。特别需需要注意的的是:初值值的测定在在开工前2~3天,在晴晴天连续测测试水位取取其平均值值为水位初初始值;遇遇雨天,在在雨天后1~2天测定初初始值,以减小小外界因素素的影响。水位监测计算公公式如下::h水=h孔口-h深dh水i=h水i-h水i-1Dh水i=(dh水1+dh水2+…+dh水i)式中:h水水――水位高程程h孔口――管口高程程h深――地下水位位深(管口口与管内水水面之深度度)dh水i――本次水位位变化Dh水i――累计水位位变化监测值精度:地地下水位测测量误差≤1cm。6.1.4支撑撑轴力监测测测试:用频率接接收仪各个个观测反力力计(钢筋筋计)的频频率。计算算其支撑轴轴力的本次次变化、累累计变化量量。计算公公式如下::1)、F=K×(f02-fi2)其中:F———支撑轴力力(kN)KK——标定系数数(kN/Hz2)ffi——观测频率率值(Hz)ff0——初始频率率值(Hz)2)、dFi=FFi–Fi-113)、DF==(F11+FF2+…+FFi)其其中:dFi——本次支撑撑轴力变化化量(MPPa)DDF——累计支撑撑轴力变化化量(MPPa)监测值精度:支支撑轴力量量测误差≤10%。6.1.5基坑坑周边地表表垂直测量:与围护墙墙顶垂直测测量计算方方法相同。监测值精度:垂垂直位移监监测误差≤0.5mm。6.2周边环境境各监测项目目的主要监监测方法和和设备及监监测值精度度6.2.1周边边建(构)筑筑物垂直位位移监测监测点的测量::从水准控控制网点起起测,按国国家二等水水准要求,联联测各房屋屋垂直监测点点,做附合合或闭合水水准路线。计计算各点高高程、本次次垂直量、累累计垂直量。计计算方法与与围护墙顶顶垂直监测相相同。测点点的初测高高程测量两两次并取其其平均。监测值精度:垂垂直位移监监测误差≤0.5mm。6.2.2周边边地下管线线垂直、平平面位移监监测测量:与围护墙墙顶垂直测测量计算方方法相同。监测值精度:垂垂直位移监监测误差≤0.5mm。7监测报警警值和监测测频率7.1监测报报警值根据《上海地铁铁基坑工程程施工规范范》采用报报警值如下下:表三顺序号监测内容日报警值累计报警值备注1围护墙顶水平位位移±2mm±29mm(端端头井)±20mm(标标准段)1.4‰H2围护墙顶垂直位位移±2mm±29mm(端端头井)±20mm(标标准段)1.4‰H3围护墙体测斜±2mm±29mm(端端头井)±24mm(标标准段)1.4‰H4支撑轴力≥设计值的80%%5坑外水位±50cm±100cm建议报警值6建筑物垂直位移移±3mm±30mm7地下管线垂直、平平面位移±2mm±10mm8坑外地表沉降±3mm±18mm(端端头井)±14mm(标标准段)1.0‰H7.2监测频频率表四根据《上海地铁铁基坑施工工规程》(SZ—08—2000)一级基基坑监测时时间间隔表表要求,监监测工作自自始至终要要与施工进进度相结合合,及时埋埋设监测点点(孔),监监测频率与与施工工况况相一致,应应根据基坑坑施工的不不同阶段,合合理安排施施工频率。基坑等级级施工工况一级施工前2次初值桩基施工3围护结构施工1地基加固和降水水3开挖0~5m1开挖5~10m1开挖10~15m1开挖>15m~浇垫垫层0.5浇好垫层~浇好好底板1浇好底板后7dd内1浇好底板后7dd~30d内2浇好底板后300d~180d内78监测成果果及成果分析析8.1各监测测点变化特特征表垂直位移安全监监测项目特特征表表五序号测点内容开挖期间位移变动范围(mmm)累计最大位移((mm)位移量1墙顶垂直位移监监测点-1.99~2..642.64QC215月6日2地表垂直位移监监测点-18.16~1..15-18.16JS11-24月28日3上水管线垂直位位移监测点点-9.99~2..93-9.99S34月29日4煤气管线垂直位位移监测点点-9.95~3..09-9.95M54月22日5电力管线垂直位位移监测点点-9.24~1..69-9.24GX65月1日6信息管线垂直位位移监测点点-9.90~2..77-9.90X34月22日7房屋垂直位移监监测点-7.51~3..15-7.51F185月10日注:垂直位移移正值表示示上升,负负值表示下下降。水平位移移安全监测测项目位移移特征表表六六序号测点内容开挖期间位移变动范围(mmm)累计最大位移((mm)位移量1墙顶水平位移监监测点-6.31~2..19-6.31GW185月7日注:水平位移移为负表示测点点向基坑方向位位移,为正正则反之。测斜安全监测项项目位移特特征表表七序号测点内容开挖期间位移变动范围(mmm)累计最大位移((mm)位移量1位点-3.59~222.0822.0815.04月30日2位点-4.17~233.2123.2115.54月22日3位点-4.00~222.3122.3117.04月29日4位点-4.00~222.2622.2618.05月9日注:深层水平平位移为正表示测点点向基坑方向位位移,为负负则反之。水位安全监测项项目位移特特征表表八序号测点内容开挖期间位移变动范围(mmm)累计最大位移((mm)位移量1水位监测点SWW7-903.3~554.2-903.35月3日2水位监测点SWW8-915.6~226.2-915.65月3日3水位监测点SWW9-860.1~224.2-860.15月3日注:水位监测值值为正表示测点点水位抬升升,为负则表示水位位下降。轴力安全监测项项目位移特特征表表九序号测点内容开挖期间轴力变动范围(KNN)累计最大轴力变变化(KN)位移量1轴力监测点Z77-11915~25505.992505.94月6日2轴力监测点Z77-2586.1~11193..11193.14月29日3轴力监测点Z77-3523.6~11187..31187.35月10日4轴力监测点Z77-4595.4~~12833.21283.25月4日5轴力监测点Z77-557.2~1187.55187.55月4日6轴力监测点Z88-1~42654.74月6日7轴力监测点Z88-2520.2~~803..0803.04月25日8轴力监测点Z88-3304.4~~852..6852.64月17日9轴力监测点Z88-4752.8~~13788.51378.54月27日10轴力监测点Z88-541.8~1153.55153.55月4日8.2监测测成果汇总总表垂直位位移安全监监测项目成成果汇总表表表表十点号垂直位移(mm)点号垂直位移(mm)最大本次变化最终累计备注最大本次变化最终累计备注QC171.651.14M52.37-8.77QC182.12-1.97M61.81-7.42QC201.511.61M7-1.05-5.76QC21-1.240.97GX10.94-0.72JS9-1-1.3-3.55GX21.31-2.98JS9-2-1.9-13.98GX3-2.10-7.19JS9-3-2.37-13.90GX4-2.35-8.48JS9-4-2.53-13.52GX5-2.47-9.21JS9-51.45-0.84GX6-1.99-8.89JS10-11.53-2.65X1-1.85-8.69JS10-2-1.50-5.08X2-2.54-8.31JS10-3-1.81-12.08X32.52-9.30JS10-4-2.10-11.35X4-2.15-7.82JS10-5-1.23-6.35X5-1.91-7.78JS11-1-1.95-6.78F38-0.59-1.52JS11-2-1.98-14.82F39-0.60-1.30JS11-3-2.54-13.32F40-0.67-3.17JS11-4-2.79-11.89F410.590.07JS11-5-2.54-9.43F420.780.38S1-1.23-8.94F43-0.64-2.12S2-1.21-7.68F44-0.69-3.67S31.59-8.83F14-1-0.56-6.17S42.67-8.46F15-1.21-6.34S5-2.50-8.98F16-0.98-7.19S6-1.63-8.64F170.64-6.55S7-0.93-1.03F18-0.52-7.51S80.97-0.56F19-0.65-7.41S9-1.25-0.67F20-0.65-7.23S10-0.74-1.16F21-0.69-3.81S11-1.91-6.24F22-0.67-1.79M1-1.3-8.47F23-0.98-1.67M22.16-7.10F240.57-0.72M32.85-8.19F45-1.21-2.38M42.96-6.90F460.95-1.08水平位位移安全监监测项目成成果汇总表表表十一点号水平位移(mm)点号水平位移(mm)最大本次变化最终累计备注最大本次变化最终累计备注GW171.22-1.95GW200.83-3.66GW181.17-3.37GW211.15-3.25测斜安全监测项项目成果汇总表表表十二点号深度CX17CX18CX20CX21点号深度CX17CX18CX20CX210.0-1.95-3.37-3.66-3.2514.020.4620.7319.1320.550.5-1.03-3.56-1.71-3.0214.521.1421.1219.5620.781.0-1.04-2.56-1.42-2.5515.021.5021.6120.4121.041.5-1.27-1.98-0.77-2.0115.521.3421.4220.8321.422.0-1.01-1.09-0.10-1.2516.021.5221.4620.8621.722.5-0.64-0.600.62-0.4016.521.4521.5921.1421.713.0-0.250.000.971.0517.021.6621.8321.1322.253.50.070.931.432.5717.521.2821.8621.0822.134.00.921.622.094.2618.020.8521.7121.2222.264.51.721.962.415.1718.520.4121.6121.3521.935.02.402.943.176.8619.019.7821.4020.8421.705.52.943.874.287.8919.519.3320.9220.4921.346.03.824.825.089.1320.018.6220.5520.2020.776.54.485.405.7110.5120.518.1919.9719.5420.037.05.476.396.4212.0421.017.3718.9019.0219.347.56.567.787.3513.7821.516.4118.0418.0518.078.07.309.268.1915.1822.015.7717.0217.0116.768.58.6010.399.2516.1122.515.0915.9316.1915.209.09.6111.4510.1417.1123.013.6915.0114.8913.849.510.4312.3711.2618.0623.512.4413.9113.7112.4910.011.7113.3612.0618.1724.011.5812.5812.6711.2310.512.7714.4512.9918.5624.510.7211.4111.219.9911.014.0515.6414.2518.9125.09.759.929.738.9911.515.2916.3715.4519.3925.58.548.868.147.6812.016.7717.7416.0519.7926.07.327.616.706.1612.518.1018.9816.8919.8526.55.905.854.944.5213.019.0119.7917.7420.0627.04.884.203.422.7613.519.6420.2518.4620.13水位安全监测项项目成果汇总表表表十二点号水位变化(mm)点号水位变化(mm)最大本次变化最终累计备注最大本次变化最终累计备注SW7-120.2-623.8SW9-86.8-664.4SW8-89.2-691.4轴力安全监测项项目成果汇总表表表十三点号轴力变化(KN)点号轴力变化(KN)最大本次变化最终累计备注最大本次变化最终累计备注JS7-12505.01915.5JS8-12654.01898.2JS7-2586.01135.6JS8-2485.0758.6JS7-3538.71187.3JS8-3548.2678.0JS7-4595.41249.5JS8-4752.81354.6JS7-5-89.068.6JS8-550.350.19监测成果果分析9.1垂直位位移监测9.1.1围围檩垂直位位移监测点点没有呈现现一边倒的的变形趋势势,大部分分点位呈现现抬升的现现象。这与与开挖时的的施工工序序是密切相相关的,同同时,累计计的变形量量不大,最最大变化出出现在20009年5月6日,点号为QC21的点位累累计抬升2.64毫米,表表明围檩在在开挖施工工过程中保保持了很好好的效果,并并基本保持持稳定。9.1.2地地表垂直位位移监测点点的变化则则基本符合合理论的预预期,即::离基坑较较近的点位位沉降较大大,越远则则越小。这这明显是因因为施工沉沉降槽的原原因。我们们看到,22009年4月28日,JS111-2点的累计计沉降达到到了18.116毫米,接接近报警的的边缘,因因此可以看看出,基坑坑开挖对这这边地表的的影响是比比较可观的。9.1.3四四大管线监监测点的垂垂直位移也也有明显的的规律性,表表现在:以以最大累计计沉降为接接近1公分的普普遍下降趋趋势;大部部分点位的的变形趋势势较平缓;;管线点也也是离基坑坑越近变化化越大。上上水管线、煤煤气管线、电电力管线和和信息管线线的最大变变形点位分分别是S3、M5、GX6和X3,下沉量量分别为9.99毫米、9.95毫米、9.24毫米和9.90毫米,它它们分别出出现的日期期为4月29日、4月22日、5月1日和4月22日,由此可可见,管线线垂直位移移监测点变变形基本同同步,是和和基坑开挖挖的进度密密切相关的的。9.1.4房房屋监测点点的垂直位位移变化不不很明显,在在开挖施工工开始后,点点位才普遍遍呈现下降降的趋势。其其中,点号号为FF18的监测点点在5月10日达到了累累计最大值值,为下沉沉7.51毫米。这个个值比管线线监测点的的要小,是是因为房屋屋监测点较较管线离基基坑更远。从从房屋监测测点的项目目点间的比比较结果来来看,变形形趋势相同同。9.2水平位位移监测围檩的的水平位移移监测变化化量较小,开开挖后向基基坑方向变变化6.31毫米,该该点号为GW188,出现最大大变化的日日期为5月7日,此时,基基坑地板浇浇好,围檩檩侧壁仍向向基坑方向向位移,但但位移幅度度已经明显显变小。目目前,这个个监测项目目仍在进行行。9.3深层水水平位移(测测斜)监测测四个测测斜监测孔孔的变化趋趋势比较复复杂,但也也呈现出一一定的规律律性:首先先,出现水水平位移最最大的部位位深度在115米~18米见,符合合理论预期期;其次,该该四个孔的的最大位移移量均为22毫米左右右,这不能能说是个巧巧合,应该该归因与开开挖同步施施工时;最最大位移变变形出现的的日期也和和接近,都都是开挖施施工的末期期,这种变变形结果也也与理论预预期相符。9.4轴力监监测虽然轴轴力监测点点均没有超超过报警值值,但轴力力监测点的的变化结果果没有很好好地符合理理论预期,力力基本上都都偏小,这这主要是因因为轴力监监测受温度度影响较大大,而目前前施工现场场的条件无无法准确获获得埋设传传感器处的的温度数据据。这个在在今后的施施工中要进进一步改进进。9.5水位监监测从后文文中的水位位变化过程程线图可以以看出:三三个水位孔孔内的水位位变化步调调几乎一致致——线性降低低;累计最最大变化量量也很接近近,都是出出现在5月3日;水位下下降的但没没有超过警警戒值,说说明止水帷帷幕效果很很好。水位位的变化基基本可以认认定是天气气因素的影影响。9.6综合分分析9.6.1各各监测点变变化普遍表现为为向基坑内侧或下沉变形形,变化幅幅度不大,水平和垂垂直位移监监测点日变化量位位于-1.91mm~-0.33mm之间,变形形速率为0.02毫米/周~0.26毫米/周之间。综合来看看,位移的的变化较小小,对应现现场情况,基坑围护体系和周边环境都处于安全的受控状态。9.6.2基基坑各监测测点变化速速率均较平平稳,虽然然地表垂直出现过过下沉较大大

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