地下行包房及预埋直径线施工测量与施工监测方案_第1页
地下行包房及预埋直径线施工测量与施工监测方案_第2页
地下行包房及预埋直径线施工测量与施工监测方案_第3页
地下行包房及预埋直径线施工测量与施工监测方案_第4页
地下行包房及预埋直径线施工测量与施工监测方案_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

地下行包房及预埋直径线施工测量与施工监测方案一、编制依据与目的1.1编制依据《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)《工程测量标准》GB50026-2020《建筑变形测量规范》JGJ8-2016《城市轨道交通工程测量规范》GB/T50308-2017《地下铁道工程施工质量验收规范》GB50299-2018《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015(2025年局部修订版)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016本工程地下行包房、预埋直径线设计施工图纸、地质勘察报告及业主技术要求1.2编制目的明确地下行包房及预埋直径线施工测量(平面控制、高程控制、接口测量)与施工监测(围护结构、地表变形、管线保护)全流程技术要求,确保测量精度(平面位置偏差≤5mm,高程偏差≤3mm)、监测数据真实可靠,满足结构净空与使用功能需求规范测量复核、监测点布设、数据采集与分析等关键环节操作,规避测量偏差导致的结构错位、监测滞后引发的安全隐患协调测量监测与主体施工、管线保护的交叉作业,保障施工安全(零坍塌、零管线破损事故),为信息化施工提供数据支撑,确保工程按期交付二、施工测量2.1测量要求2.1.1一般要求施工区域环境复杂(地下结构、管线密集),采用三维坐标法(全站仪)进行平面位置测量,解析法计算净空断面尺寸(确保满足设计净空要求)完成本标段测量工作后,与邻近标段进行贯通联测(平面、高程贯通误差分别≤10mm、5mm),联测成果经监理审核后使用布设足够数量控制点(地面控制网每50m设1点,地下每30m设1点),控制点采用混凝土标石(尺寸300×300×500mm),顶部嵌入不锈钢标志,加强保护(设防护栏、警示标识)配备先进测量仪器(全站仪TS60,精度±2″;电子水准仪DSG280,精度±0.3mm/km),仪器定期检定(每年1次),检定合格后方可使用控制点若发生移动或损坏,立即停止使用,报告监理并制定补救措施(重新布设或复测),处理结果经确认后恢复测量作业2.1.2测量复核管理资料复核制:起算数据(导线点、水准点坐标)、计算成果需经2人独立检算,误差符合规范要求方可使用;外业观测数据现场记录、核对,禁止事后补记或修改(记录需签字确认)桩橛复核制:各级导线点使用前按原测精度复测,测角中误差差值≤±2√(m₁²+m₂²)(m₁、m₂分别为原测、复测测角中误差)时采用原设计成果;废弃桩橛及时销毁(避免误用)仪器检核制:现场使用的全站仪、水准仪、钢尺等设备,需经法定计量机构检定合格(检定证书有效期内),使用前进行常规校验(如全站仪2C值、水准仪i角校正)人员与方法复核:测量人员持证上岗(持《工程测量员职业资格证》),实行换手复核制度(观测与计算人员分离);关键部位测量采用2种不同方法施测(如极坐标法+前方交会法),结果一致方可确认定期邀请第三方测量单位对控制网进行检核(每3个月1次),检核成果作为测量数据修正依据2.1.3安全注意事项进入施工区域的测量人员需佩戴安全帽(符合GB2811-2019)、穿防滑胶鞋,避免在机械作业半径内停留,防止物体打击与触电(远离临时线缆)夜间作业穿荧光服(反光条宽度≥50mm),作业区域设置警示标志(反光锥、警示灯);白天地面作业时,仪器周边设路桩(间距2m),禁止非作业人员靠近测量人员禁止酒后作业,高空测量(如顶板放线)需系双钩安全带(高挂低用),搭设稳固作业平台(承重≥2kN/m²)2.2平面控制测量2.2.1地面平面控制测量接收建设单位提供的高等级控制导线点后,7日内组织复测(复测等级与设计导线一致,测角中误差±2.5″,测距相对中误差1/20000),复测范围向施工区域两端各延长2个导线点导线点角度复测结果≤2mβ(mβ为设计导线测角中误差)时,确认平面坐标正确,采用原设计成果;超限时立即报告建设单位、监理工程师,重新复测并分析偏差原因在远离施工扰动区(距基坑边缘≥50m)、通视良好位置布设环形地面控制导线网,以2个高等级导线点为起算依据,网形闭合差≤1/40000,平差后点位中误差≤5mm控制网布设完成后,绘制《地面平面控制网布置图》(标注点号、坐标、通视情况),报监理审批后作为施工测量依据2.2.2地下平面控制测量地下行包房及预埋直径线平面控制采用“极坐标定位法+铅垂线控制法+中心线十字校核法”组合方式:极坐标法:用全站仪在地下控制点设站,测量结构轴线点坐标,与设计坐标对比(偏差≤5mm)铅垂线控制法:在地面设基准点,采用激光铅垂仪(精度±1/200000)传递坐标至地下,每30m传递1次,上下偏差≤3mm中心线十字校核法:在结构两端布设中心线控制点,拉设钢丝(直径0.5mm)校核轴线直线度(偏差≤3mm/10m)地下控制点采用预埋钢板(200×200×10mm),表面刻十字线(线宽0.2mm),点位周边用混凝土固定(避免沉降影响),定期复测(每15d1次)2.3高程控制测量2.3.1地面高程控制测量对建设单位提供的水准基点进行复测(按二等水准测量精度,闭合差≤±8√Lmm,L为水准路线长度,单位km),复测合格后方可使用在远离施工变形区(如稳定建筑物屋顶、道路边缘)布设环线水准加密网,加密点间距≤30m,每个竖井、基坑周边至少设2个加密点,满足施工与监测双重需求精密水准点采用混凝土标石(同平面控制点)或利用平面控制网点(增设水准标志),标石埋设深度≥0.8m(避免冻胀影响),顶部高于地面100mm,周边设防护栏水准网平差后,高程中误差≤2mm,绘制《地面高程控制网布置图》,报监理审批后使用2.3.2地下高程控制测量地下高程传递采用“铟钢尺水准测量+悬挂钢尺水准测量+三角高程间接法”:铟钢尺水准测量:在竖井内布设水准路线,使用2m铟钢尺(精度±0.1mm)测量,每10m设1个转点,往返测量高差较差≤3mm悬挂钢尺水准测量:钢尺(经检定,修正温度、拉力误差)一端挂重锤(10kg),从地面水准点传递高程至地下,每50m传递1次,上下偏差≤2mm三角高程间接法:用全站仪测量地下控制点与地面基准点的垂直角、斜距,计算高程差(精度≤5mm),作为辅助验证地下高程控制点与平面控制点共用,定期复测(每15d1次),与地面水准点联测(每30d1次),确保高程一致性2.4接口测量接口施工前(如与邻近标段、既有结构衔接),与对方测量团队共同复核控制网(平面、高程偏差分别≤10mm、5mm),确认接口位置坐标与高程接口测量采用“边角三角形趋近法”或“趋近导线法”:边角三角形法:在接口两侧布设3个控制点,组成三角形,测量边长(精度1/20000)与角度(精度±2.5″),计算接口点坐标趋近导线法:从两侧控制网向接口布设导线,导线边数≤5条,闭合差≤1/30000,平差后接口点坐标偏差≤5mm接口定向采用“联系三角形法”,独立进行3-4组定向测量,各组成果互差≤3mm,取平均值作为最终定向成果高程传递采用悬吊钢尺法(钢尺经检定),测量接口两侧高程,附合至相邻加密水准点(闭合差≤±5mm),确认高程衔接平顺相向施工的接口面贯通后,24h内测量横向、纵向、竖向贯通误差(分别≤10mm、8mm、5mm)及方位角偏差(≤5″),贯通误差超限时,调整后续施工参数(如轴线偏移修正)以接口两侧联系测量定向边为起算数据,结合贯通前控制导线资料进行平差计算(平面、高程分别平差),平差成果作为中线调整、净空测量的起始数据2.5施工放线测量2.5.1平面放线根据设计图纸计算地下行包房及预埋直径线各构造物(墙体、柱子、管线预留孔)的四角坐标及桩中心坐标,计算成果经2人独立检核(误差≤2mm)利用附合导线点,采用全站仪极坐标法放出构造物坐标点,点位偏差≤5mm,以坐标点为中心向四周布设护桩(距主点1-2m,设4个护桩),护桩坐标记录存档为保证结构净空,围护结构放线时外放10mm(考虑施工误差),放线完成后用钢尺复核结构尺寸(与设计偏差≤3mm)预埋直径线管线预留孔放线时,采用“十字线定位法”(在孔口周边设4个定位点),确保孔位偏差≤3mm,孔径偏差≤2mm2.5.2高程放线利用平差后的高程控制点,采用电子水准仪传递高程至施工面,测量采用往返测(闭合差≤±3mm),取平均值作为施工高程依据在结构墙体上测设高程控制线(每1m设1道),线宽2mm,用红漆标注,高程偏差≤2mm地下行包房底板、顶板施工时,测设标高控制桩(间距2m,采用Φ12钢筋,顶部刻痕),桩顶高程偏差≤1mm,作为混凝土浇筑厚度控制依据2.5.3精度保障措施水平角测量使用全站仪(TS60),采用方向观测法(测回数:DJ1型2测回,DJ2型4测回),各测回间度盘位置按规范变换(每测回变换180°/n,n为测回数)测距选择成像清晰、气象稳定时段(避开大风、强光),不顺光、逆光测量,测距过程中若出现粗差(如读数跳变),立即重测该测回放线完成后,由专职质检员复核(采用不同控制点复测),复核合格后报监理验收(验收记录签字存档)施工过程中定期复测放线点位(每5d1次),发现点位偏移(超5mm)立即停止施工,分析原因并修正(如重新放线)三、施工监测3.1监测目的与重点3.1.1监测目的通过监测数据(如围护结构位移、地表沉降)分析围岩在施工过程中的动态变化及支护结构变形情况,指导后续施工参数调整(如开挖速度、支护强度)评估不同开挖方法(如台阶法、CD法)的实际效果,验证支护方案合理性,确保周边建筑物(既有建筑、地下管线)稳定及施工安全积累地下工程施工监测数据,为今后类似工程(地下行包房、管廊)的设计与施工提供经验参考3.1.2监测重点围护结构:水平位移、垂直位移、应力应变、裂缝发展地表变形:地表沉降、隆起、裂缝(距基坑边0.2H、0.5H、1.5H范围,H为基坑开挖深度)坑道变形:坑道周边收敛、顶底板沉降钢支撑受力:轴力、弯矩(重点监测支撑节点)地下水位:水位变化、水压(基坑周边及降水井)地下管线:位移(水平、垂直)、破损(燃气、给排水、电力管线)周边建筑物:沉降、倾斜、裂缝(距施工区域50m范围内建筑物)3.2监测组织与程序3.2.1监测组织机构成立专业监测领导小组,由项目经理(总体负责)、项目总工程师(方案审核、数据分析)、监测负责人(方案制定、数据处理)及监测小组(现场监测、资料整理)组成,明确岗位职责(见图3.2-1)监测小组组长由具有5年以上地下工程监测经验、具备结构受力计算与分析能力的技术人员担任,专项小组负责人需持《注册测绘师》或《监测工程师》证书,监测人员经培训考核合格(合格率100%)后方可上岗3.2.2监测反馈程序工程监控测量纳入施工组织核心环节,实行“预测-监控-反馈”动态管理,具体程序见图3.2-2监测数据每日整理分析,形成《监测日报》(含监测值、变化速率、预警状态),报送监理、设计单位;每周形成《监测周报》(含趋势分析、建议措施),重大异常情况(如位移超预警值)2h内口头报告,6h内提交书面报告3.3监测项目及监测仪器3.3.1监测项目根据地下行包房及预埋直径线工程特点(地下结构、周边环境复杂),确定监测项目见表3.3-1(表3.3-1)。3.3.2监测仪器选型(表3.3-1)监测项目监测仪器型号/规格精度要求用途围护结构水平位移全站仪TS60角度±2″,距离±(2mm+2ppm)测量围护桩/墙顶部水平位移地表沉降电子水准仪DSG280+2m铟钢尺高程±0.3mm/km监测地表及周边建筑物沉降坑道周边收敛收敛计JSS30A分辨率0.01mm,量程0-50mm测量坑道侧壁与顶底板相对位移钢支撑轴力振弦式轴力计ZX-500精度±0.5%F.S,量程0-5000kN监测钢支撑实时轴力变化地下水位水位计SWJ-90精度±1mm,量程0-50m测量基坑周边及降水井水位管线位移测斜仪CX-03分辨率0.01mm/m,量程±30°监测地下管线水平与垂直位移结构裂缝裂缝宽度观测仪HC-CK102分辨率0.01mm,量程0-5mm监测围护结构及建筑物裂缝发展应力应变振弦式应变计BGK-4000精度±0.5με,量程±3000με监测支护结构应力应变状态3.4监测点布设3.4.1布设原则监测点布设需覆盖施工影响范围(基坑开挖深度1.5倍范围内),重点区域(如接口处、管线密集区)加密布设,确保数据代表性;监测点应避开施工干扰区域(如机械作业半径、临时堆料区),设置防护装置(如钢套管、警示标识),防止损坏;监测点标识清晰(编号、位置、布设日期),记录存档,便于后续复测与数据追溯。3.4.2各项目监测点布设要求围护结构监测点:水平位移:沿围护桩/墙顶部每隔20m设1个监测点,接口处、阳角处加密至10m,采用预埋不锈钢标志(直径20mm,露出表面5mm);裂缝监测:在围护结构表面每隔30m设1组裂缝观测点(每组2个,间距500mm),裂缝宽度超0.2mm时加密至10m。地表与建筑物监测点:地表沉降:沿基坑周边按0.2H、0.5H、1.5H(H为基坑开挖深度)设3排监测点,间距20m,接口处加密至10m,采用Φ20钢筋标石(埋深≥0.8m);建筑物沉降:在周边建筑物基础角点、承重墙处设监测点,每栋建筑不少于4个,采用磁性沉降观测标(吸附于建筑外墙,高度1.5m)。坑道与管线监测点:坑道收敛:在坑道开挖面后5m内布设收敛监测断面,每50m设1个断面,每个断面设3对监测点(顶底板、两侧壁),采用膨胀螺栓固定挂钩;管线位移:地下管线(燃气、给排水)沿线每隔30m设1个监测点,采用测斜管(Φ70mm,埋深与管顶平齐),接口处加密至15m。钢支撑与地下水位监测点:钢支撑轴力:每道钢支撑两端各设1个轴力计,采用焊接固定(与钢支撑中轴线对齐),避免受力偏移;地下水位:基坑周边每隔50m设1个水位观测孔,降水井每口井设1个监测点,水位计探头埋深至井底以上1m。3.5监测频率与数据采集3.5.1监测频率施工阶段监测频率备注基坑开挖前1次/7d建立初始数据基准基坑开挖期1次/1-2d开挖深度超5m时加密至1次/1d结构施工期1次/3d结构浇筑完成后调整为1次/7d接口施工期1次/1d贯通前后24h内各测1次监测数据稳定后1次/15d连续3次数据变化≤0.5mm/d时特殊天气(暴雨、大风)前1d、后2d各测1次确保数据捕捉天气影响3.5.2数据采集要求数据采集需在环境稳定时段(如清晨、无大风时段)进行,避免强光、振动干扰,采集前检查仪器状态(如全站仪对中、水准仪i角校正);水平位移测量采用极坐标法,每点观测2测回,测回间较差≤3mm,取平均值作为最终结果;沉降测量按二等水准测量要求,往返测闭合差≤±8√Lmm(L为水准路线长度,km),观测数据现场记录,禁止涂改;收敛测量每次观测3次,读数差值≤0.1mm,取平均值;轴力、水位数据采集后,需与前次数据对比,异常时重新采集;数据采集完成后,填写《监测数据记录表》(含日期、仪器型号、观测人、数据值),签字确认后提交数据处理。3.6数据处理与分析3.6.1数据处理水平位移数据:计算监测点坐标偏差(与初始坐标对比),绘制位移-时间曲线,分析位移趋势(匀速、加速、减速);沉降数据:计算累计沉降量与日沉降速率,沉降速率超2mm/d时标记为异常,需排查原因;收敛数据:计算坑道收敛量(各监测点相对位移之和),对比设计允许值(≤10mm),超限时预警;轴力数据:换算钢支撑实际轴力(根据轴力计标定曲线),轴力超设计值90%时提示预警;所有数据需进行误差修正(如温度修正、仪器误差修正),修正后的数据存入数据库,建立监测台账。3.6.2数据分析趋势分析:通过位移-时间、轴力-时间曲线,判断监测对象变形是否稳定(如沉降速率≤0.5mm/d为稳定),预测后续变形趋势;相关性分析:分析施工工序(如开挖深度、支护强度)与监测数据的关联,优化施工参数(如开挖速度过快导致位移增大时,减缓开挖进度);对比分析:将监测数据与设计允许值对比(如地表沉降允许值≤30mm),超限时启动应急措施;阶段性分析:每完成一个施工阶段(如基坑开挖至底、结构封顶),编制《监测阶段分析报告》,总结变形规律,提出后续监测建议。四、监测预警与应急处置4.1预警等级划分预警等级判定标准应对措施蓝色预警监测值达到设计允许值70%-85%,或日变化速率1-2mm/d加密监测频率(原频率1.5倍),加强现场巡查,分析原因黄色预警监测值达到设计允许值85%-95%,或日变化速率2-3mm/d停止相关区域施工,组织专家分析,制定加固措施(如增设钢支撑)红色预警监测值超设计允许值,或日变化速率>3mm/d立即撤离人员设备,启动应急预案,采取紧急加固(如回填基坑、注浆加固)4.2应急处置流程预警启动:监测数据达到预警等级时,监测负责人立即向项目经理、监理报告,发放预警通知书(注明预警等级、影响范围);现场处置:蓝色预警:现场工程师组织巡查,检查支护结构(如钢支撑螺栓、围护桩裂缝),排除隐患;黄色预警:停止预警区域施工,疏散周边人员,采用临时加固措施(如增设锚索、回填土石);红色预警:启动项目应急指挥部,联系设计、勘察单位制定抢险方案,调用应急设备(如注浆机、挖掘机)进行抢险;监测跟踪:应急处置期间加密监测(1次/2h),记录处置效果,数据稳定后恢复正常监测频率;总结评估:应急处置完成后,编制《应急处置报告》,分析预警原因,优化监测方案与施工工艺,避免再次发生。五、验收与移交5.1监测验收5.1.1验收条件施工完成且监测数据稳定(连续3次数据变化≤0.5mm/d);监测资料完整(含监测方案、数据记录表、分析报告、仪器检定证书);监测数据均在设计允许范围内,无超预警情况或已妥善处置。5.1.2验收流程施工单位自检:整理监测资料,自检合格后向监理提交验收申请;监理验收:核查监测资料完整性、数据准确性,现场抽查监测点(不少于总数10%),合格后签署验收意见;业主验收:组织设计、勘察、第三方监测单位进行联合验收,验收内容包括监测方案执行情况、数据真实性、预警处置效果;验收合格后,各方签署《施工监测验收证书》,不合格项限期整改(如补充

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论