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文档简介
名流花园小区房地产项目基坑监测设计方案摘要随着经济和技术的发展,高层和大型建筑物越来越多,建筑物基坑的开发难度也越来越大。基坑向着大深度,大面积的方向发展,同时,基坑周围的建筑物也越来越复杂。为了保证建筑施工的安全进行,基坑监测成为了不可缺少的步骤。本文主要内容为唐山市名流花园项目基坑监测方案的设计,监测项目包括基坑水平位移,基坑竖向位移,基坑深层水平位移,基坑地下水位,基坑周边建筑的沉降观测,基坑周围管线的变形监测。并且及时的向施工单位反馈监测结果,做到信息化施工。关键词:基坑监测目录10108目录 第一章工程概况1.1项目名称唐山名流花园项目基坑监测1.2项目概况本项目基坑开挖深度按现自然地表下5.5-9.5米考虑,基坑安全等级为二级。第二章监测范围和内容第二章监测范围和内容2.1监测范围建筑基坑以及基坑周边环境2.2监测内容根据《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)中关于基坑侧壁安全二级所监测的内容:(1)基坑水平位移;(2)基坑竖向位移;(3)基坑深层水平位移(4)基坑地下水位(5)基坑周围建筑沉降观测(6)基坑周围管线变形监测第三章监测依据第三章监测依据3.1监测依据(1)《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2019;(2)《工程测量规范》GB50026-2007;(3)《国家一、二等水准测量规范》GB12897-2006;(4)《城市测量规范》CJJ/T8-2011;(5)《城市地下水动态观测规程》CJJ76-2012;(6)《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-1998;(7)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97(8)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012(9)《岩土工程技术规范》DB29-20-2000(10)《建筑变形测量规范》JGJ8-2007;(11)《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002;(12)国家其他监测、测量规范和强制性标准(13)唐山名流花园项目基坑支护施工图设计。3.2监测原则(1)监测数据必须是真是可靠的,监测过程中,任何监测人员不能以任何借口改动或删除已经记录的数据。(2)监测与工程必须是同时进行的,监测数据做到当天监测当天处理,数据的反馈也要及时,以便解决工程中可能出现的问题。(3)在基坑周边的地表埋设监测元件时应小心谨慎,把监测原件对基坑本体产生的影响降到最小(4)对所有的监测项目都应按照工程设定的警戒值预警,预警内容包括变形累计值及其变化率。(5)基坑监测的所有数据都应记录完整,要有相应的记录手册。在基坑监测工作结束后,把所有与基坑监测有关的资料整理上交。第四章检测目的和要求第四章监测目的和要求(1)在基坑施工过程中,不但要对基坑主题实施监测,基坑周边环境也要实施监测,以便为施工各方提供依据。(2)监测工作要对甲方对基坑的风险管理提供技术支持。监测工作也要对基坑的现场安全情况进行巡视,对可能出现的危险做出预警。要对基坑工程的施工现场有较全面的掌握。要对基坑施工过程全方位监控并且有效的控制管理。(3)是参建各方均能真实客观的掌握工程的进度以及工程质量,掌握工程的关键性指标,确保工程安全高效率的进行。(4)积累相应的工作经验,为提高设计和工程的整体水平提供有效的数据支持。第五章技术标准及工作技术要求第五章技术标准及工作技术要求5.1技术标准(1)《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009;(2)《工程测量规范》GB50026-2007;(3)《国家一、二等水准测量规范》GB12897-2006;(4)《城市测量规范》CJJ/T8-2011;(5)《城市地下水动态观测规程》CJJ76-2012;(6)《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-1998;(7)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97(8)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012(9)《岩土工程技术规范》DB29-20-2000(10)《建筑变形测量规范》JGJ8-2016;(11)《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002;(12)国家其他监测、测量规范和强制性标准(13)瓦官庄城中村改造项目A-01地块基坑支护施工图设计。5.2监测范围基坑水平位移,基坑竖向位移,基坑深层水平位移,基坑地下水位监测,基坑周边建筑物的沉降观测,基坑周边地下管线的监测。5.3监测项目基坑监测内容分为两个部分。基坑本体支护结构的监测和基坑周边环境的监测,基坑工程的监测项目应与基坑监测设计的内容相匹配,不可缺少。以便组成全面并且有效的基坑监测系统。5.3.1监测对象、项目、监测仪器及精度本基坑支护设计,基坑侧壁安全等级为二级。根据《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)中关于基坑侧壁安全二级所监测的内容和结合本工程的实际情况确定本工程的监测内容为表5.3-1。表5.3-1现场监测对象、项目、监测仪器及精度序号监测对象监测项目监测仪器检测精度1 基坑本体结构基坑水平位移全站仪1mm2基坑竖向位移电子水准仪1mm3基坑深层水平位移测斜仪4基坑地下水位钢尺水位计,电子水准仪1mm5基坑周边建筑建筑竖向位移电子水准仪1mm6建筑、地表裂缝7基坑周边管线变形5.4监测及巡视频率5.4.1监测频率基坑设计安全等级施工进度监测频率二级开挖深度h≤H/31次/3天H/3-2H/31次/2天2H/3-H1次/天底板浇筑后时间(天)≤71次/2天7-141次/3天14-281次/7天>281次/10天(1)监测频率并不是一直固定不变的,监测频率应根据基坑工程的施工进度和基坑周边环境的变化进行调整。观测频率在基坑开挖初期应该提高,增加观测次数。在开挖一定时间基坑主体结构稳定后,可适当降低观测频率。(2)观测频率也可以根据每次观测的结果进行调整,观测结果相对稳定时,可以适当降低观测频率。观测结果变化较大或遇到其他突发情况时,应当增加观测频率,并做好相应的紧急措施。(3)在基坑监测或施工巡视过程中,监测项目变形总量或变化速率之一达到预警值时,或者基坑工程出现突发情况,不能保证基坑工程正常施工安全时,应当立即停止施工,并且采取正确有效的方法处理突发情况。(4)监测频率可根据相关规范要求并结合具体施工阶段调整,如遇异常情况加大监测频率。(5)上述为基坑施工正常进行下的监测频率,若基坑工程出现工程事故或其他外界因素造成基坑监测结果变化过大,应根据现场情况,增大监测频率,直至工程问题解决为止。(6)当监测结果接近监测的报警值时,应当增加监测频率(7)当监测结果出现异常情况时应及时向施工方作出反应。在监测结果趋于稳定并且有足够的证据证明基坑监测工作可以结束时,经甲方和施工现场负责人同意后可停止基坑监测工作。注:当出现下述状况之一时,应增加监测频率:(1)监测数据达到本工程的预警值时;(2)监测数据的结果变化较大或监测结果的变化速率过快;(3)现场在开始施工后出现不利于基坑主题结构的地质条件;(4)出现未按照基坑设计方案施工的现象;(5)施工现场出现连续的降雨天气,基坑周边有大量积水或基坑周边水利管道出现破裂渗漏情况;(6)基坑周边土壤受力情况发生突发变化远超过基坑施工设计值;(7)基坑本体结构出现裂缝;(8)基坑周边的土地出现较大且明显的裂缝或基坑周边土地出现较大沉降现象(9)基坑周围建筑物出现明显不均匀沉降现象或建筑物本体出现较大裂缝;(10)基坑本体结构出现渗漏等现象;(11)基坑工程停工又重新开工后;(12)出现其他突发情况影响基坑以及基坑周围环境稳定;(13)有工程事故发生的预兆时,应及时监测。5.5监测控制值及预警标准结合本次基坑分段、计算及《建筑基坑工程监测技术规范》,本次基坑预警值为:坡顶水平位移变形限值为35.00mm,变形速率限值为3.00mm/d,坡顶垂直变形位移变形限值为30.00mm,变形速率限值为3.00mm/d。现场监测结果共分为三级警戒状态(黄色,橙色,红色),根据基坑监测监测点的变形量和变形速率进行判断。黄色:变化量或变形速率其中一个超过控制值80%橙色:变化量或变化率其中一个超过控制值红色:变化量或变化速率均超过控制值5.6监测点数本次监测工程基坑监测共布设152点。(具体布点图见附图)5.7监测点样式在基坑工程影响方位外设置三个基准点,采用埋设钢管水准标识。其它各监测点在相应位置埋下地钉,并用红色油漆做好相应的标记。第六章监测作业实施方法第六章监测作业实施方法6.1水准网及水平控制网施测本工程主要监测对象为围护结构自身,在监测过程中可采用统一的水准网及水平控制网监测系统开展相关监测工作,本项目坐标系统采用独立坐标系与独立高程系。6.1.1水准网布置及观测(一)水准网布置水准网由基准点和工作基点组成,根据工程现场的情况分级埋设基点和工作基点。整个基坑监测的水准网由3个高程基准点和工作基点构成闭合环路形式。可用于整个基坑监测区域内基坑竖向位移监测点的监测工作。(1)基准点布设形式本次基坑监测高程基准点采用施工方所提供的高程控制系精密水准点,采用闭合水准路线形式布设,从精密水准点开始并且在精密水准点上闭合。基准点与监测点同时布设形成一个独立的闭合环。(2)工作基点布设原则工作基点作为竖向变形测量的起算基准的选择,其稳定性是十分重要的。所以一般在基坑工程的施工影响范围外选择一个合适稳定的位置,在该位置寻找合适的永久性建筑物布设。设置工作基点构成竖向变形监测控制网。在使用前复测工作基点间的高差,在允许范围内方可使用。(二)观测方法及数据采集(1)观测方法及仪器本次基坑监测水准网采用TrimbleDINI03电子水准仪进行观测。观测方法为几何水准测量法,外业数据由水准仪自带的记录程序记录。(2)数据观测技术要求水准网观测按《工程测量规范》GB50026-2007二等垂直位移监测网技术要求观测,其主要技术要求见表6.1.1-2。高程基准点需在其稳定后进行复测,确定可靠性后才可投入使用,监测工作开始后需每月对基准点进行一次复测工作。表水准网观测仪器及主要技术指标序号仪器名称及型号仪器照片主要技术指标1TrimbleDINI03配套LD12铟钢尺每公里往返测高程中误差≤0.3mm表6.1.1-2垂直位移水准网观测主要技术指标及要求序号项目限差1相邻基准点高差中误差0.5毫米2每站高差中误差0.15毫米3往返较差及环线闭合差±0.3毫米(n为测站数)4检测已测高差较差±0.4毫米(n为测站数)5视线长度30米6前后视的距离较差0.5米7任一测站前后视距差累计1.5米8视线离地面最低高度0.5米观测采用闭合(或附合)水准路线进行观测。观测顺序为前—后—后—前。采用闭合水准路线可只进行单程观测。(采用附合水准路线观测要进行往返测,往测顺序:后—前—前—后,反测顺序:前—后—后—前。)注意事项:(1)监测中使用的所有仪器在观测开始前和结束后都要进行检查,在对基坑监测项目进行观测时也要定期进行检查,保证仪器的可靠性,在监测过程中发现监测结果出现异常时,经检查与监测仪器有关,应及时检查并且对仪器进行校正。(2)监测工作的仪器,人员,测站均应固定,不可随意更换或变动.(3)观测前应提前设定观测数据的保存位置,提前调试好仪器的各项参数,保证仪器可以按要求进行观测。(4)在仪器镜头成像稳定的情况下才可观测。(5)观测前要保证仪器在外界环境下暴露一段时间,使仪器温度与外界观测环境的温度保持一致。(6)要按照正确的操作方法使用观测仪器,若地面因现场施工产生震动,要随时进行复测工作。(7)应保证每次观测的测站数均为偶数。(8)在往测与反测交换时,注意将标尺进行调换,调换标尺后要将仪器重新对中整平,才可继续进行观测工作。(9)完成观测工作后,需及时进行数据处理,确定数据合格后才可完成测量工作。若不合格,寻找原因并且进行重测,直至数据合格为止。6.2基坑监测6.2.1坡顶水平位移监测(1)测点布置原则测点布置的原则为:基坑长边每20m设一个监测点,在基坑短边的中点设点。(2)测点埋设技术要求在埋设测点标志时,应注意保持通视,保证强制对中标志处于水平状态。在测点埋设工作完成后,要对测点进行保护处理,防止测点损坏影响测量进度。(3)观测方法及数据采集1.观测方法及仪器围护结构顶水平位移控制点观测采用导线测量方法,采用自由设站法进行观测。2.数据观测技术要求控制网及监测点观测均按《工程测量规范》GB50026-2007二等水平位移监测网技术要求观测,其主要技术要求见表6.2.1-1。表6.2.1-1观测主要技术指标及要求序号项目指标或限差1水平角观测测回数62测角中误差1.0秒3测边相对中误差≤1/1000004每边测回数往返各4测回5距离一测回读数较差1毫米6距离单程各测回较差1.5毫米7气象数据测定的最小读数温度0.2摄氏度,气压50帕3.根据现场状况,观测采用导线观测方法比较合理。使用高精度的全站仪和正确的观测方法可以很方便的达到观测目的。4.由基坑观测范围内的水平位移的监测基点和基坑工程的施工控制点可以组成闭合或附合形式的导线网。使用高精度全站仪进行测量,测量方法使用自由设站法。5.操作步骤:(1)首先确定导线相邻点的相对点位中误差(1)(2)(3)式中:—导线平均边长;—测角中误差(″);—测距相对中误差(mm)。计算出的相邻点相对中误差要符合国家规范标准才可继续进行测量。全站仪自由设站法介绍:在基坑工程影响范围外选择一位置,架设一台高精度全站仪组成一观测站。从观测站上观测一条基线上的两个基准点或观测若干个已知点,以及变形监测点的方向的距离。在以仪器中心为坐标原点,按照极坐标法计算出上述观测点在坐标系中的坐标。在通过坐标转换的方法,求出以及准点为坐标原点时,各变形监测点在坐标系中的坐标。用此方法进行周期性观测可得出监测点的位移变化情况。6.具体操作方法:建立坐标系统:在基坑影响范围外埋设两个基准点,并且让两个基准点连接形成的基准线近似与基坑平行。两基准点之间的距离要在开始正式测量之前用高精度全站仪测出,为了保持精度,要进行反复观测。形成坐标系X轴为基准线在水平面内的水平投影,Y轴方向与X轴方向垂直计算公式:在基坑附近合适位置架设一台高精度全站仪,测出到A,B两个基准点的水平距离,分别为,。设仪器中心点为O,与A,B两基准点的夹角为β,以全站仪的三轴中心建立平面直角坐标系O-X’Y’,X’轴与基坑独立坐标系X轴平行,如图所示:在O-X’Y’坐标系中,A点的平面坐标为:;B点的平面坐标为:;式中:α为0A方向与Y轴间的夹角。由图可知,,所以整理得:设基坑上任意位移观测点为P,在O-X’Y’坐标系中,以点A所在方向为后视方向,以全站仪三轴中心O为坐标原点,观测P点到O点的水平距离为,水平角为,P点在O-X’Y’中坐标为;经坐标平移转换,可得到P点在以A点为坐标原点的坐标系A—XY中的平面坐标为:按照上述的方法,对基坑的水平位移观测点进行周期性观测,在经过相应的坐标计算,可得到个观测点的水平位移的变化情况。7.注意事项:为了保证观测的精度,设置测点的位置到两基准点之间的距离不能存在较大的差距,基准点应选择在合适的位置,两基准点之间的距离不能相差太大(100m左右)为了降低仪器对观测结果的影响,每个观测周期选择的测站位置应该大致相同。8.变形数据分析(1)观测点稳定性分析:1.在基准点处于稳定的情况下,用稳定的基准点进行平差计算的成果。2.相邻的两次观测结果分析:通过比较相邻两次测量监测点的做大变形量与最大测量误差来进行。最大测量误差可取两倍中误差。当最大变形量小于最大误差时,可认为该监测点在相邻两次监测中位移变化不明显。3.对于多次变形监测结果分析:相邻测量周期位移变化量小,但多期对比情况下有明显的变化趋势,则监测点位移有变动。(4)监测点预警状况判断:1.将监测点的累计变形量和阶段变形速率控制之进行比较。若小于预警值为正常状态。若大于预警值而小于报警值为预警状态。大于报警值而小于控制值为报警状态。大于控制之为控制状态。2.若监测数据达到了警戒标准,应结合多方情况(基坑结构稳定性,基坑工程的施工进度,基坑工程的施工情况,基坑周边环境稳定性等)进行分析。3.若分析的结果确定基坑工程处于异常状态,应立即上报,不可隐瞒。6.2.2坡顶竖直位移监测1)测点布置原则基准点布设于基坑开挖影响区外,一般为开挖边界之外3倍的基坑开挖深度,以点位稳固,便于测量为原则选定;监测点一般布置在护坡反边上,测点间距20m,在基坑短边的中点须设点。2)基点、测点埋设及技术要求(1)基点的埋设方法及技术要求基准点布设于基坑开挖影响区外,一般为开挖边界100米之外。优先选择地质条件稳定处的永久性建筑物上,也可埋设在基坑工程影响范围外的原状土层上。工作基点的选择与监测点和基准点的位置有关。由待测点与基准点之间的距离而定。初步确定每个基准点可以对3个工作基点进行联测。基准点与工作基点应牢固,埋设完毕后要有相应的保护措施。基准点与工作基点可视现场情况使用施工单位或其他已有的精密水准点。(2)监测点的埋设方法及要求坡顶沉降监测点可与坡顶水平位移监测点共用。3)观测方法及数据采集(1)基准网的观测方法将各基准点组成闭合水准路线,按照国家二等水准测量规范进行监测。每次观测应由相同人员使用相同的以及按照相同的路线进行观测。观测记录至0.01mm,计算结果保存至0.1mm,其精度要求见表6.2.2-1。(2)沉降监测点的观测按国家二等水准测量的规范要求,将基准点作为起点,采用闭合水准路线对各监测点进行观测。精度指标:环路闭合差≦0.6mm每站高差中误差≦0.3mm视线高≧0.3m每次观测时,必须保证要对至少两个基准点进行联测。作为检核条件,以减少观测中的误差。首次观测监测点时,必须连续进行两次观测,取两次结果平均值作为观测点的原始数据。表6.2.2-1精度要求序号项目精度要求1每公里高程偶然中误差±0.45毫米2每测站高差中误差±0.13毫米3基辅分划读数差±0.3毫米4往返较差及附合或环线闭合差±0.3毫米(n为测站数)5视线长度≤30米6前后视距差≤0.5米7任一测站前后视距差累计≤3.0米8检测间歇点高差的差≤0.7毫米4)数据处理及分析(1)数据传输及平差计算观测的数据由电子水准仪自带的程序记录,观测完成后要有相应的电子记录文件。将数据传输至计算机,检查合格后,使用专业的水准平差软件,计算出个点的高程。平差计算要求:必须要从稳定后的基准点起算,为了保证起算数据的准确性,要检核独立闭合差和两个以上基准点的附合差。平差前应检查确保数据的准确性,并且按照严密平差方法进行平差。平差后的数据应精确到0.1mm。通过各次变形监测点的高程值可计算出各阶段不同监测点沉降量,累计沉降量,各阶段变形速率等数据。变形数据分析:(1)观测点稳定性分析:1.在基准点处于稳定的情况下,用稳定的基准点进行平差计算的成果。2.相邻的两次观测结果分析:通过比较相邻两次测量监测点的做大变形量与最大测量误差来进行。最大测量误差可取两倍中误差。当最大变形量小于最大误差时,可认为该监测点在相邻两次监测中位移变化不明显。3.对于多次变形监测结果分析:相邻测量周期位移变化量小,但多期对比情况下有明显的变化趋势,则监测点位移有变动。(4)监测点预警状况判断:1.将监测点的累计变形量和阶段变形速率控制之进行比较。若小于预警值为正常状态。若大于预警值而小于报警值为预警状态。大于报警值而小于控制值为报警状态。大于控制之为控制状态。2.若监测数据达到了警戒标准,应结合多方情况(基坑结构稳定性,基坑工程的施工进度,基坑工程的施工情况,基坑周边环境稳定性等)进行分析。3.若分析的结果确定基坑工程处于异常状态,应立即上报,不可隐瞒。6.2.3基坑深层水平位移监测测点布置原则测斜管应布置在理论位移的最大处。监测仪器设备测斜仪:由电缆,探头,数据采集器等组成。本次监测使用使用伺服加速式。测斜仪结构:内壁有导槽的测斜管(由连接管,测斜管,管座,管盖组成)测斜管内有四个互成90°的导向槽。连接管为聚氯乙烯塑料管,也可以使用软的万能接头相连。在管壁两端有滑动槽各四条,各槽相隔90°,管座位于测斜管底部,配有一个防止泥砂进入测斜管的管盖。监测仪器工作原理通过测量测斜管内轴线与铅垂线之间的夹角的变化量从而计算得出土层各点水平位移的大小。设置垂直并且互成90°的四个导槽管,在导槽管受力发生形变时,将测斜仪探头放入导槽管内,逐段测出受力变形后的导槽管与铅垂线之间的夹角。一般大约50cm布置一个测点。求出不同测点所处长度的高程水平位移增量。不同高程处的水平位移增量,由第一个测点开始逐段累加,可以得到任何一点高程的实际水平位移管口累计水平位移—测段内水平位移增量L—相邻测点间的距离,一般为0.5m—导槽管轴线与铅垂线之间的夹角—为自固定点的管底端以上i点处水平位移n—为测斜孔分段数目,n=H/0.5,H为孔深。使用方法钻孔:钻孔的定位必须精确并且钻孔的倾斜度要小于1°。钻孔的直径要与测斜管的直径相匹配。在软土条件下,钻孔容易发生坍塌现象,可使用泥浆钻进。特殊情况下也可以下入套管一同跟进,保证测斜管可以顺利进入到钻孔内。下管:下管操作前要对使用的测斜管进行检查,保证测斜管的质量。测斜管底部在安装底座后要进行密封处理。防止钻孔内的泥浆进入测斜管内。下管时测斜管不能弯曲,导向槽方向也不能发生变化。回填孔洞:测斜孔较浅时(小于20cm)或与观测时间间隔比较长时,可以使用细砂对孔洞进行回填。使用细砂回填时必须进行搅动,并且要定期加填,保证填孔的真正密实。测斜管埋设长度较深或与观测时间间隔很短时,应网孔洞中注入泥浆回填,注入泥浆直至溢出到地表为止。孔口记录:要在孔口加盖保护,测斜管周围也要有相应的保护措施,防止破坏。同时侧写空也要有相应的记录。(编号,深度,坐标,高程,埋设日期等)监测频率真空加载时应每天进行一次观测。实际监测频率根据现场施工情况和观测数据的结果进行调整。数据采集测斜管埋设完毕后,测出导管为止作为初始值。土层若发生位移,测斜管也会产生同等的形变量。将测斜仪的探头提拉而上,每间隔1m进行一次读数,直至孔口,读出各个读数,记录为。然后将探头旋转180°,用相同的操作方法进行读数,几位。为X方向各个读数之间的差值。通过各个位置读数差值与初始值的比较,可以得出各个位置位移的相对变化量,即为差数。队差数求和进而得到位移矢量。将得到的位移矢量进行合成,即可求得不同深度的位移矢量。通过周期性观测,可得到不同深度的位移变化情况。差数:()/2-初始值通过对差数的换算可得到基本长度的水平位移,在求和可以得到全场的水平位移S—测孔全长水平位移(mm)n—测孔全长范围内的监测点数监测警戒值侧向位移应小于5mm/d,若超出应采取相应的措施(减小加载速率,停止加载,进行卸载等),防止基坑的地基被破坏。6.2.4基坑地下水位监测(1)监测仪器水位测量系统由三部分组成。第一部分为埋入地下的水位管组成。第二部分为地表测试仪器钢尺水位计(由探头,钢尺电缆,绕线架等组成),第三部分为管口水准测量(由水准仪,标尺,脚架,尺垫等组成)。(2)水准管构造与埋设水准管要选择直径50mm左右的钢管或硬质塑料管,管底应进行密封,防止泥砂进入水准管内影响监测工作。水准管底部留出1m不打孔的位置,用来沉淀水中的泥砂。在水准管中段打出6—8列直径为6mm,纵向孔距50—100mm的孔作为滤水孔。滤水孔呈现梅花状排列,管壁外要加装过滤装置。(3)监测方法及数据处理1.操作方法用水位计测出水准管内水面到管口的距离。然后测出水位管管口的绝对高程。通过计算可以得出水准管内水面的绝对高程。2.数据处理水位管内水面绝对高程:—水位管内水面绝对高程(m)—水位管管口绝对高程(m)—水位管内水面距离管口的距离(m)本次水位变化:累计水位变化:式中:--第i次水面绝对高程(m)--第i-1次水面水面绝对高程(m)--水位初始绝对高程(m)--累计水位差(m)(4)注意事项1.水位管的管口要高于地面并做好相应的保护,防止地面杂物进入水准管中,影响监测结果。2.水准管出应当有醒目的标志,以避免施工造成损坏。3.水准管埋设后隔一天测试一次水位面。观测水位面是否稳定,当连续几天都稳定的时候可进行水位高程测量。4.在监测一段时间后,应对应对水位孔进行抽水或灌水试验,看其恢复原水位所需时间,判断其工作的可靠性。5.坑内水位要做好保护措施,防止施工破坏。6.承压水位管直径可为50-70mm,滤管段不宜小于1m,与钻孔孔壁间应灌砂填实,被测7.含水层以其他含水层之间要有有效的隔水措施,含水层以上部位应注浆或膨润土球封孔,水位管口加盖保护。8.管口水准测量要与绝对高程统一。6.2.5基坑周边建筑沉降观测基坑工程的施工会导致基坑周边的地质条件发生变化,会导致基坑周边的建筑物发生沉降,建筑变形监测需进行沉降、裂缝、倾斜三种监测。(1)观测前应掌握资料1.建筑物结构和基础设计资料(基础类型,基础尺寸和埋深,结构物平面布置及其和基坑围护的相对位置等)2.地质勘测资料(土层分布,土层物理力学性质,地下水分布等)3.基坑工程的围护体系,施工计划,地基处理情况和坑内外降水方案等。(2)建筑物竖向位移监测点布置原则1.监测点直接用电锤在建筑物外侧桩体上打洞,将膨胀螺栓打入,或利用建筑物原始沉降观测点。2.建筑物四角,沿外墙每间隔10-15m布置一个监测点,建筑物每条边不应少于3个监测点3.不同地基或基础分界线处4.变形缝,抗震缝或严重开裂出两侧5.新旧建筑物或高低建筑物
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