某工程测量工程施工设计方案(含深基坑)_第1页
某工程测量工程施工设计方案(含深基坑)_第2页
某工程测量工程施工设计方案(含深基坑)_第3页
某工程测量工程施工设计方案(含深基坑)_第4页
某工程测量工程施工设计方案(含深基坑)_第5页
已阅读5页,还剩7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

某工程测量工程施工设计方案(含深基坑)第一章工程概况与测量重难点分析本工程位于城市核心商务区,总建筑面积约18.5万平方米,由主楼(地上48层,地下4层)及裙楼(地上6层,地下3层)组成。基础结构形式为筏板基础,支护结构采用地下连续墙加预应力锚索体系。基坑开挖深度普遍为18.5米,局部电梯井深达24米,属于一级深基坑工程。场地周边环境极其复杂,北侧紧邻城市主干道及地铁盾构区间,西侧为历史风貌保护建筑,东侧及南侧分布有密集的市政管线(包括高压电缆、燃气管道及给排水干管)。针对上述工程特征,本测量施工设计方案的核心在于建立高精度的测量控制网,确保主体结构定位绝对准确,同时实施全方位、高频率的深基坑变形监测,以保障基坑自身安全及周边环境的稳定。测量工作的重难点主要包括:在狭小场地内建立稳定且精度高的控制网;地下连续墙及预应力锚索的精确定位与放样;基坑开挖过程中支护结构的水平位移、沉降及周边建筑物的沉降监测;地上地下轴线控制网的精准衔接;以及复杂地质条件下的深层土体位移监测。所有测量工作必须严格遵循“从整体到局部,先控制后细部”的原则,实行两级复核制度,确保数据无误。第二章编制依据与测量准备1.编制依据本方案编制严格遵循国家现行法律法规、行业标准及工程设计文件。主要依据包括:《工程测量标准》(GB50026-2020);《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016);《建筑基坑工程监测技术标准》(GB50497-2019);《城市测量规范》(CJJ/T8-2011);以及本工程的岩土工程勘察报告、建筑施工图纸、设计交底纪要及招投标文件。2.测量人员组织架构成立专业测量小组,由项目总工程师直接领导,实行组长负责制。测量组配置高级测量工程师2名,负责方案制定、内业计算及成果复核;测量工程师4名,负责现场操作、数据采集及初步整理;测工6名,负责辅助作业及现场配合。所有测量人员必须持有有效的上岗证书,且在上岗前经过专项技术交底和安全培训,熟悉本工程的测量难点和技术要求。3.仪器设备配置与检校根据工程精度要求,选用高精度、智能化的测量仪器,并在进场前由法定计量检定单位进行全面检定,出具检定证书。主要仪器配置如下:(1)平面控制测量:选用(0.5"级)全站仪2台,用于首级控制网测设及碎部放样;选用(1"级)全站仪4台,用于日常施工放线。(2)高程控制测量:选用电子水准仪(标称精度0.3mm/km)2台,配合铟钢条码水准尺进行二等水准测量。(3)深基坑监测:自动监测全站仪(1"级)1套,用于关键部位24小时自动监测;测斜仪1套,分辨率0.01mm/500mm;频率读数仪1台;水位计1台;裂缝观测仪若干。(4)辅助设备:对讲机10台,高性能笔记本电脑4台(安装平差易、CASS等专业软件),50米钢卷尺(经检定)及5米塔尺。第三章施工控制测量建立与实施1.平面控制网测设(1)首级控制网复测与建立:接桩后,立即对业主提供的三个GPS点(K1、K2、K3)进行复测。采用GPS静态测量技术,观测时长不少于60分钟,基线解算精度控制在5mm以内。复测确认无误后,以业主提供的控制点为基准,结合现场通视条件及基坑布设需求,在场地周边稳固位置(如远离基坑变形区的硬化路面或永久建筑物顶)布设4个首级平面控制点,构成闭合导线网。按照《工程测量标准》中三等导线的技术要求进行观测,水平角观测采用测回法,测回数不少于9测回,2C互差控制在13"以内。平差处理后,最弱点点位中误差不大于±10mm,边长相对中误差不大于1/100000。(2)加密控制网建立:随着基坑开挖及施工进展,在基坑底部、各层楼板及首层地面上布设加密控制点。加密网采用导线测量法,附合于首级控制点上。考虑到基坑内通视困难,部分区域采用极坐标法进行支导线引测,但必须进行双测站检核。加密控制点应设置在混凝土预埋板上,刻划十字丝,并加以保护。2.高程控制网测设(1)首级高程控制网:以业主提供的水准点(BM1、BM2)为基准,沿基坑周边布设闭合水准路线,采用电子水准仪进行二等水准测量。观测时,前后视距差不超过0.5米,累积视距差不超过1.5米,视线高度不低于0.5米。闭合差计算公式为:≤4(2)施工高程控制:在基坑周边护栏、塔吊标准节及建筑物柱子上布设施工水准点(±0.000标高线),采用三等水准测量进行引测。随着楼层升高,利用钢尺沿结构外墙或电梯井进行高程传递,传递时需进行温度、尺长及拉力改正,并在首层及施工层各设三个高程控制点进行校核,互差不超过2mm。第四章土方开挖与支护结构施工测量1.基坑边坡放样依据设计图纸,利用全站仪采用坐标法放样出基坑上口线、下口线及边坡坡脚线。放样时,每隔5米测设一个点位,并用白灰撒出明显的开挖边界线。对于转角处、变坡处及地质复杂区域,应适当加密点位。开挖过程中,测量人员需随时配合挖掘机进行标高控制,预留20厘米人工清底层,严禁超挖。每开挖一层(约3米),需重新测设坡脚线,检查边坡坡度是否符合设计要求,偏差控制在±1%以内。2.地下连续墙施工测量地下连续墙导墙施工是测量的关键环节。首先测设出地连墙中心轴线,并在导墙沟槽两端及中间每隔10米设置轴线控制桩。利用经纬仪或全站仪投测导墙边线,严格控制导墙顶面标高(误差±5mm),因为导墙顶面是后续成槽深度的基准。成槽施工中,使用超声波测壁仪检测槽壁的垂直度、泥浆液位及槽深,确保槽深偏差不大于+100mm/-50mm,垂直度偏差不大于1/500。钢筋笼吊装前,在笼体顶部测设两个高程控制点,用于控制笼顶标高,确保入槽准确。3.预应力锚索施工测量锚索位置直接影响基坑支护安全。根据设计间距和倾角,利用全站仪在地下连续墙或护坡桩面上测设锚索孔位。孔位水平偏差不大于50mm,垂直偏差不大于50mm。对于倾角较大的锚索,需制作专门的坡度尺进行钻孔角度控制,钻孔轴线偏差不大于3%。注浆后,在锚垫板上安装测力计,用于后续应力监测。第五章深基坑变形监测(核心内容)鉴于本工程基坑深度大、环境复杂,必须实施第三方监测与施工方自测相结合的双重保障机制。监测范围包括基坑支护结构、周边岩土体、周边建筑物及地下管线。监测周期从基坑开挖前开始,至地下室结构回填土完成且变形稳定后结束。1.监测项目与基准点建立(1)监测项目:围护墙顶部水平位移及沉降;围护墙深层水平位移(测斜);基坑周边地表沉降;周边建筑物沉降与倾斜;地下管线沉降;立柱桩沉降;坑底隆起(回弹);锚索轴力;地下水位。(2)基准点:在基坑影响范围(开挖深度的3倍距离)之外,稳固埋设3个水平位移基准点和3个沉降基准点,构成基准网。每月对基准网进行复核,确保基准的稳定性。2.围护墙顶水平位移与沉降监测(1)点位布设:沿地下连续墙顶冠梁每隔15-20米布设一个监测点,在基坑阳角、中部及地质较差处适当加密,共计布设约40个监测点。采用埋设强制对中观测墩或钻孔回填标志。(2)观测方法:水平位移采用极坐标法或小角度法。使用1"级全站仪,对每个监测点进行边角测量。初始值连续观测两次取平均值。沉降观测采用几何水准法,按二等水准要求施测。(3)频率:基坑开挖深度小于5米时,每2天观测一次;开挖深度5-10米时,每天观测一次;开挖深度超过10米及底板施工期间,每天观测2次;底板浇筑后7天内,每天观测1次;基础回填后,变形趋于稳定,改为每周1次。遇暴雨或变形速率突增时,应实施24小时连续跟踪监测。3.围护墙深层水平位移(测斜)监测(1)测斜管埋设:在关键部位(长边中点、阳角、地质钻孔处)预埋测斜管,管长与墙深一致或略深。埋设时保证管壁的一对凹槽垂直于基坑边线方向。(2)观测方法:使用测斜仪探头,沿管底至管顶每隔0.5米测读一次数据。将探头旋转180°再测一次,取平均值消除仪器误差。以管底为固定基准(假设管底不动),计算各深度的水平位移值。(3)数据分析:绘制深度-位移曲线,分析最大位移发生的位置及方向。重点关注深层位移是否超过预警值,判断是否有“踢脚”破坏风险。4.周边环境监测(1)建筑物沉降:在周边历史建筑及居民楼的四角、承重墙柱及地质条件变化处布设沉降观测点。采用精密水准仪(电子水准仪)按二等水准测量要求进行闭合路线观测。重点关注差异沉降,计算建筑物的倾斜度。(2)地下管线监测:针对燃气、供水等刚性管线,采用直接埋设标志法或在管线上方地表布设间接观测点。沉降观测控制标准根据管线材质及接头形式确定,一般累计沉降不超过30mm,速率不超过2mm/d。(3)地下水位监测:在基坑周边布置水位观测井,安装水位计。监测水位变化幅度,评估降水对周边土体固结沉降的影响。5.监测报警值与应急响应根据规范及设计要求,本工程设定如下报警值(累计值/变化速率):(1)围护墙顶水平位移:30mm/3mm/d(2)围护墙顶沉降:25mm/2mm/d(3)深层水平位移:45mm/3mm/d(4)周边地表沉降:30mm/3mm/d(5)地下水位变化:1000mm/500mm/d当监测数据达到报警值的80%时,发布预警通知,增加监测频率,会同设计、监理分析原因;当达到报警值时,立即启动应急预案,停止施工,采取坡顶卸载、增设支撑、加密锚索等加固措施,并实时监测加固效果。第六章主体结构施工测量1.±0.000层以上轴线控制当地下室施工至±0.000层时,利用基坑底部的加密控制点,将主轴线精确投测到首层楼面上。在首层楼板预埋铁板上测设内控点(通常布置在流水段分界处、电梯井及长边中心),构成矩形控制网。内控点应避开梁、柱位置,且能通视至顶层。点位测设完成后,经闭合平差,点位中误差不大于±2mm,并在铁板上刻划十字丝,用红漆标识,做好围护。2.轴线竖向传递随着楼层上升,采用激光铅垂仪(精度1/200000)进行内控法竖向投测。在每层楼板对应内控点位置预留150mm×150mm的激光接收孔。将激光铅垂仪安置在首层控制点上,对中整平后,开启激光向上投射,在施工层接收靶上捕捉光点。为了消除仪器误差,需旋转仪器0°、90°、180°、270°四个位置,在接收靶上画出四个点,取其几何中心作为投测点。四个内控点投测完成后,在施工层上量取相邻两点间的距离,与首层对应距离比较,误差不大于±2mm。随后利用经纬仪或全站仪进行角度和边长检核,无误后依据投测点弹出细部墙柱轴线及边线。3.标高竖向传递首层柱子拆模后,根据场区高程控制点,在柱子上测设+1.000米标高线,并用红漆标记,作为向上传递的基准。层间标高传递采用钢尺沿结构外墙、边柱或电梯井竖直量距。从首层+1.000米线起,向上量取层高,得出上一层的+1.000米线。为消除钢尺误差,应同时使用三把钢尺独立进行丈量,或在不同位置进行传递,互差不超过3mm。当楼层高度超过50米时,应考虑钢尺的温度改正和拉力改正。施工层抄平时,应后视两个水平线进行校核,误差控制在±3mm以内。4.细部放线与垂直度控制根据投测的主轴线,测设出墙柱控制线(轴线外移20cm)、门窗洞口线、楼梯踏步起止线等。墙体模板支设完毕后,利用激光扫平仪或吊线坠法检查模板垂直度,偏差控制在5mm以内(层高)或30mm以内(全高)。对于电梯井,由于垂直度要求极高,应采用独立的激光控制网进行专门测设,每层都进行中心线复核,确保电梯井垂直度偏差不大于0.5/1000H且不大于30mm。第七章测量质量保证措施1.制度保障严格执行“三级复核制”。测量员放样完成后,必须进行自我检查,确认无误后填写测量放线报验单;由测量组长进行复测,重点复核轴线间距、角度及关键尺寸;最后由项目总工程师或专业监理工程师进行验收签认。所有测量记录必须使用规范的记录表格,使用铅笔或黑色签字笔填写,字迹工整,严禁涂改。计算数据必须由两人独立对算,确保计算结果一致。2.过程控制测量仪器必须专人保管、专人使用,建立仪器台账。精密仪器(全站仪、水准仪)在运输过程中必须防震,使用中注意防晒、防雨、防尘。作业时,应避开高温、大风、强光照射等不利天气条件。全站仪观测时,仪器必须严格对中整平,气泡偏移不得超过一格。钢尺量距时,必须进行拉力、温度、尺长三项改正。在基坑内作业时,应特别注意控制桩的保护,定期检查桩位是否被破坏或沉降。3.精度控制指标(1)控制网:最弱点点位中误差≤±10mm,边长相对中误差≤1/100000。(2)基础放线:轴线投测偏差≤±5mm,外廓轴线总长度偏差(L>30m)≤±10mm。(3)层间轴线:偏差≤±3mm。(4)层间标高:偏差≤±3mm。(5)垂直度:每层偏差≤±5mm,全高偏差≤±30mm(H≤60m)或≤±40mm(60m<H≤90m)。第八章安全与环保管理1.安全施工测量人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽,高空作业(如楼层投测)必须系好安全带,并穿防滑鞋。在基坑边作业时,应与基坑边缘保持安全距离,严禁在护坡桩顶或临边防护栏杆上架设仪器。夜间作业必须有充足的照明措施。使用对讲机时,应遵守现场无线电管理规定。定期对测量人员进行安全用电、防高空坠落、防物体打击教育。2.环保保护测量作业应做到“工完场清”,废弃的木桩、油漆桶、电池

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