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文档简介
Word版本,下载可自由编辑地铁X东路站区间施工监测地铁某东路站区间施工监测
1)监测思路
根据招标初步设计要求,结合施工环境和工况情况,本工程的监测由工程安全监测和周围环境监测两部分组成,其主要目的是掌握隧道及周围环境在隧道施工期间的变形,及时反馈给设计和施工,确保本工程及邻近构筑物的安全。
对于区间来说施工监测的重点是:地表沉降、拱顶下沉和洞内周边收敛。
拱顶下沉和洞内周边收敛采用目前最新的无接触量测技术,即在要测量的断面布置测点,用无接触量测技术测量拱顶下沉和洞内周边收敛,无接触量测技术系统主要由全站仪和配套分析软件组成。
监测项目监测目的仪器设备
工程安全监测
地质状况和
支护状况观察开挖面的稳定状态、拱部有无剥落、地质条件与设计图纸是否相符,开挖后有无涌水、流泥等现象,格栅和喷射砼的初期支护有无开裂或压浆现象。现场观测及地质描述
水平收敛掌握岩体变形变化规律及发展趋势,预测预报围岩稳定性,选择合理的支护时机并判断支护效果,优化设计喷锚支护参数,反分析岩体应力场及力学参数全站仪(配相应的分析软件
拱顶下沉
钢拱架应力了解钢架的受力情况,优化支护参数钢筋计
频率接收仪
渗水压力监测水压力在施工过程中的变化情况,作为施工防水控制的依据渗压计
频率计
环境监测地表沉降预测邻近建筑物的沉降趋势,反映隧道的状态精密水准仪
铟钢尺
邻近房屋沉降及倾斜观察各部分的沉降,预测其发展趋势
防止发生危及建筑物使用的沉降或差异沉降精密水准仪
铟钢尺
临近管线变位了解施工期间周围地下管线的变形情况
按照初步设计图,本工程监测项目见下表。
2)监测项目
最主要的项目是地面沉降、周边位移、拱顶下沉、钢支撑应力。其它监测项目视实际情况而定。
3)监测点布置
此处所描述的测点布置是比较全面的,具体实施时在满足工程施工的前提下,主要选重点监测项目进行测点布设。
(1)隧道拱顶下沉、周边收敛(位移)
沿隧道纵向每20m布置一个量测断面,每个断面设5个测点,用全站仪加配套的分析软件构成的无接触量测系统对隧道拱顶下沉和周边位移进行量测。
(2)隧道初期支护格栅钢架应力
在地质条件变化地段以及竖井施工通道与隧道联结处,断面设置格栅钢架应力监测点,测点布置在与地表下沉测点相同断面。每个断面设置16个压力盒,分别布置在格栅拱架的顶部、边墙及仰拱的内外层钢筋上,当喷射砼终凝后即可测取初始读数,见下图。
(3)地表沉降观测
地表沉降测点沿区间走向每30m设一监测断面,每断面5个测点,按断面总宽60m在隧道中心线左右平均布置。
(4)地表建筑、地下构筑物与管线的变化观测
区间沿线大型建筑物较少,因此本项监测的重点放在联络线节点段,有关测量方法将在某东路站的施工监测中详细叙述。
4)监测周期及频率
根据设计文件及相关规范,各监测项目的监测周期、监测频率见下表。
具体实施时,针对现场的施工步骤,尤其在开挖期间,根据开挖段区分重点监测区和非重点监测区,重点监测区按上述原则确定监测频率,视围护体的变形情况可加密监测频率,关键部位随施工进行跟踪监测,非重点监测区在上述原则的基础上适当减少监测频率。
监测频率
序号监测内容监测周期监测频率
1隧道拱顶下沉、净空收敛、底部隆起从测点埋设完毕至衬砌稳定距开挖面<2B时,1次/天;距开挖面<5B时,1次/2天;距开挖面>5B时,1次/周。B为隧道宽度。
.-物业经理人
2格栅钢支撑的压力从测点埋设完毕至衬砌稳定1次/天
3地表沉降观测施工开始至竣工隧道区外10m内,1次/天;10~20m内1次/天;20~30m内2次/3天;30m以外,2次/周
4周边管线变形的监测
5周围建筑物变形的监测
6其它目测项目施工开始至竣工止由施工进程确定
位置和监测对象
仪器监测精度
量测频率
量测项目控制值
测点布置
围护结构变形
围护结构内
±
地下室结构施工过程及回筑阶段中一天两次
沿基坑纵向10~15m一个,同一孔竖向间距
孔隙水压力
围护结构周围土体
≤1Pa
地下室结构施工期间每两天一次。
沿基坑纵向每侧布置,同一孔竖向间距2~3m。
道路地面沉降
北侧道路土体
±
地下室结构施工期间每周两次。
地下水位
基坑周围
±
地下室结构施工期间每两天一次。
沿基坑纵向
3监测方法
1)围护结构水平位移监测
在围护结构内选择有代表性的位置布设围护结构水平位移监测点,测点间距10~15m。主要是监测基坑开挖引起的围护结构变位情况,确保基坑的稳定。结构施工阶段每两天监测1次。当监测数据出现异常时,加大监测频率,资料围护结构监测及时绘制位移~时间~深度的变化曲线。
用测斜仪进行围护结构水平位移监测,测斜管在围护桩施工时埋入,测斜管与与钢筋笼绑扎在一起。
2)地表的沉降监测
地表沉降监测点设置在基坑四周地表上,地表沉降监测贯穿于围护结构、基坑开挖及主体结构施工的全过程,并绘制沉降量~时间~距离的关系曲线。附属结构明挖施工时,根据设计要求和周围的环境,选择其横断面适当加密地表沉降点。
3)地下水位监测
在围护结构的外缘距基坑边1m处,布设地下水位监测孔。水位监测孔拟采用100型地质钻钻孔,钻孔深为19m。内置φ50PVC灰管,管周围为@1000mm梅花型布置的φ5mm的滤水孔,外包隔沙纱布。
4)孔隙水压力监测
在围护结构的外缘,布设地下水位监测孔,共计20个。安装仪器前,先在选定位置钻孔,再将用砂网、中砂裹好的压力计放到测点位置,然后在孔里注入中砂,以高出孔隙水压计位置0.20m~0.50m为宜,最后在孔里埋入粘土将孔封堵好。
4监测管理体系
项目经理部组建专业监测小组,由具有丰富施工经验、监测经验、能进行结构受力分析能力的工程技术人员担任组长。设地面、地下两个监测小组,指定专人负责,在组长指导下负责地面、地下的日常监测工作及资料整理工作。
监测施工组织流程见图12.9.2-13。
5监测信息反馈
在取得监测数据后,及时进行整理,绘制位移或速度的时态变化曲线图,即时态散点图10.9.1-14。再应根据散点图的数据分析状况,选择合适的函数,对监测结果进行回归分析,以预测该测点可能出现的最大位移值或应力值,预测结构和建筑物的安全状况。
回归分析采用的回归函数方程形式有:U=Alg(1+t)+BU=t/(A+Bt)U=Ae-B/tU=A(e-B/t-e-Bt0)U=Alg[(B+t)/(B+t0)]式中:U变形值(或应力值)A、B回归系数t、t0测点的观测时间(day)
为保证监测结果的正确性、可靠性,加快信息反馈速度,全部监测数据输入计算机管理,每次监测结果及时上报监测日报表,并按期向施工监理、设计单位提交监测月服,并附上相应的测点位移或应力时程曲线图,总结当月的施工情况进行评价并提出后续施工监测的建议。
6监测措施为保证监测数据的真实性和可靠性,制定严谨的监控措施:
1)制定切实可行的监测实施方案。
2)制定基准点和监测点的保护措施。
3)量测设备、元器件等在使用前均必须经检测合格后方可使用。
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