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文档简介
苏州市建设工程质量检测中心有限公司1.监测技术方案 31.1工程概况 31.2岩土工程条件及周边环境概况 61.3监测目的 1.4监测技术方案编制依据与原则 1.4.1监测技术方案编制依据 1.4.2监测技术方案编制原则 1.5监测范围及内容 1.6监测方法、数据处理及测点的埋设 1.6.1监测控制网的布设 1.6.2围护桩顶沉降监测 1.6.3围护桩顶水平位移、工程桩水平位移监测 1.6.4深层土体水平位移监测 1.6.5地下水位监测 1.6.6周边管线竖向位移监测 1.6.7立柱物沉降监测 1.6.8支撑轴力监测 1.6.9地表沉降监测 1.6.10周边建筑物沉降监测点 1.7监测技术要求 1.7.1技术要求 351.7.2监测频率 1.7.3监测参考报警值 362监测仪器设备及人员组织 2.1监测仪器设备 2.2监测技术人员 3成果资料 3.1当日报表内容 3.2阶段性监测报告内容 3.3基坑工程监测总结报告内容 4安全与文明施工 5应急方案 5.1应急启动 5.2应急措施 6特别补充 6.1工期进度保证措施 6.2质量保证措施 6.3测点损坏补救措施 42 本工程基周长约为650m,总面积约1.6万m2,根据基坑周边自然地面标高及地下室结构,地下一层部分基坑实际开挖深度4.75m~4.95m,地下两层部分基坑实际开挖深度8.55m。2352-2剖面955030.夏30955030.夏30□骆5B3-3剖面4浙心,五浙心,五@700@1000凯在基K五B5-5剖面华排.牌56-6剖面1-2酱'1.2岩土工程条件及周边环境概况第①1层素填土,灰~灰黄色,以粘性土为主,含大量植物根茎及腐殖质,局部含较多碎石、砖块等建筑垃圾,层厚在0.90m~6.70m之间,平均层厚约为2.46m,堆土方式为机械推填,或由人类活动自然堆积而成,形成时间大于10年。第①2层浜底淤泥,灰黑色,含有机质及腐厚在0.20m~5.40m之间,平均层厚约为1.98m,土质极为软弱,主要分布在场地内平均厚度为4.28m,场地内在第①层较厚区域该层较薄或缺失。5软塑~可塑状态,中等压缩性,土质欠均匀。层顶标高在-8.31m~-17.02m之间,层厚在2.20m~16.60m之间,平均厚度为7.47m,场地内分布稳定。由于第⑥层中局部第⑥夹层粘质粉土,深灰色,含云母碎屑,(2)拟建场地浅部微承压水主要赋存于浅部第⑤层砂质粉土夹粉砂,补给来源内针对第⑤层布置2个承压水水位观测孔(编号为S1、S2),测得微承压水头埋深在质粘土、第⑫层砂质粉土夹粉砂中。承压含水层主要补给来源为浅部地下水的垂直6拟建场地西侧为澄波路,拟建地库边线距用地红线最近约5.1m。该侧有两排围图2场地西侧澄波路及广告牌围挡图3场地西侧砖墙围挡及电杆(2)北侧7拟建场地北侧为富元路,拟建地库边线距用地红线约8.5m。该侧有两排围挡,图4场地北侧富元路图5场地北侧两排围挡及电杆(3)西北角场地西北角为已建售楼处及示范区,售楼处距拟建地库边线约12m。8图6场地西北角已建售楼处及示范区(4)东侧拟建地库边线约11.1m。该侧现状河道距离拟建地库边线最近约22.2m。图7场地东侧现状9图8场地东侧河道图9场地南侧施工道路1.3监测目的边建(构)筑物、路面及管线等周围环境的影响,从而有效地将施工控制在安全范围(1)监视分析工程施工周围土体在施工过程中的动态变化,明确工程施工对原(2)掌握支护体系的受力和变形状态,并对其安全稳定性进行评价;(3)根据地质条件和施工方法,对施工影响范围内的地表沉降等监测项目预先(4)通过现场监测信息反馈和施工中的地质调查,及时调整支护参数和采取相(4)《工程测量规范》(国家标准)(GB50026-2007);(6)业主提供相关图纸及资料。(2)运用、发挥系统功效对基坑进行全方位、立体、实时监测,确保所测数据(3)在施工过程中进行连续监测,确保数据的连续性、完整性、系统性;2、可靠性原则(1)采用比较完善的监测手段和方法;(2)监测中所使用的监测仪器、元件均应事先进行检定,并在有效期内使用;(3)监测点应采取有效的保护措施。(1)对设计使用的关键参数进行监测,以便达到进一步优化设计的目的;(2)对评审中有争议的工艺、原理所涉及的部位进行监测,通过监测数据的反(3)依据设计计算确定支护结构、支撑结构、周边环境等的报警值。4、突出重点、兼顾全局的原则(1)对结构体敏感区域,以及围护体、支撑结构中应力集中区域增加监测项目(2)对岩土工程勘察报告中描述的岩土层变化起伏较大的位置,或施工中发现(1)在安全、可靠的前提下,结合工程经验尽可能地采用直观、简单、有效的(2)在确保质量的基础上,择优选择成本较低的国产或进口监测元件和仪器设(3)在确保全面、安全的前提下,充分利用监测点之间的相关性,减少测点数(4)坚持“因地制宜,技术可靠,经济合理”的原则。1、以该工程基坑施工区域周围2倍基坑开挖深度范围内地下管线、周边土体和2、基坑周边2倍开挖深度范围内的土体地面沉降比较明显地反映出基坑围护结(一)基坑围护结构体系监测(二)周边环境监测2、高程控制网:用于各垂直位移监测项目(即沉降监测)的高程控制基准。本c力求通视良好,与观测点接近,其距离不宜超过100m,以保证监测精度;d.设深度至少要在冰冻线以下0.5m。图2TrimbleDINI03电子水准仪序号限差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4检测已测高差较差5视线长度30米6前后视的距离较差7任一测站前后视距差累计8视线离地面最低高度表2监测点观测主要技术指标及要求苏地2019-WG-30号地块项目序号限差1监测点与相邻基准点高差中误差1.0毫米2每站高差中误差0.30毫米3往返较差及环线闭合差4检测已测高差较差5视线长度6前后视的距离较差7任一测站前后视距差累计8视线离地面最低高度在本线路中最弱点将是第5站,即n=5,其单向观测最高程中误差为:5=0.04×2.23=0.09mm观测记录采用电子水准仪自带记录程序进行,观测完成后形成原始电子观测文平差计算要求如下:①应使用稳定的基准点为起算,并检核独立闭合差及与2个密平差的方法进行计算;③平差后数据取位应精确到0.1mm。形量与最大测量误差(取两倍中误差)来进行,当变形量小于最大误差时,可认为该观测点在这两个周期内没有变动或变动不显著;测点按监测设计图纸布点位置在基坑四周围护结构桩(墙)顶上设置,布置的原②测点沿基坑四周围护桩(墙)顶、坡顶每20m布置1点。本工程共布设围护桩顶沉降监测点65个,编号为ZD1-ZD65。1.6.3围护桩顶水平位移、工程桩水平位移监测图3托普康ES-101全站仪及观测实景图表3观测主要技术指标及要求序号指标或限差1水平角观测测回数62测角中误差3测边相对中误差4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帕将所布设的围护结构桩(墙)顶水平位移观测基准点及施工控制点组成闭合导线或附合导线(网)形式。导线测量采用托普康ES101电子全站仪,测角精度±1”,苏地2019-WG-30号地块项目mβ——测角中误差(");测距相对中误差(mm)。按导线平均边长60米,测角中误差1.41”,测距6测回,测距中误差为0.4毫的变形量。按极坐标法监测水平位移监测点中误差为:m=±√2M?=±0.5mm,,满足监测形量与最大测量误差(取两倍中误差)来进行,当变形量小于最大误差时,可认为该观测点在这两个周期内没有变动或变动不显著;1.6.4深层水平位移监测监测仪器采用滑动式测斜仪DRIS1030S型测斜仪以及配套PVC测斜管,监测精苏地2019-WG-30号地块项目(1)用模拟测头检查测斜管导槽;(2)使测斜仪测读器处于工作状态,将测头导轮插入测斜管导槽内,缓慢地下数。测读完毕后,将测头旋转180°插入(3)每一深度的正反两读数的绝对值宜相同,当读数有异常时应及时补测。(1)初始值测定测斜管应在测试前5天装设完毕,在3~5天内用测斜仪对同一测斜管作3次重(2)观测技术要求测斜探头放入测斜管底应等候5分钟,以便探头适应管内水温,观测时应注意仪器探头和电缆线的密封性,以防探头数据传输部分进水。测斜观测时每0.5m标记一L—测斜仪标距或测点间距(m);封处理,并注意保证管口的封盖;(2)测斜管长度与钢筋笼长度相同;(3)埋设时重1.6.5地下水位监测图7电测水位仪工作原理图及实物图每个测孔连续进行独立3次观测,成果取均2、数据处理及分析观测孔的孔径为130mm,内下井管,井管和孔壁之间的环状空间用砾料及粘土孔时钻孔直径为130mm,一径到底。成孔后,按照沉砂管、过滤器、井管的位置顺苏地2019-WG-30号地块项目时拔起套管成孔,成孔倾斜度小于1度。地下水位监测孔井身结构如图作18./kN/m水位管埋设大样图1AAB水位管埋设大样图2本工程共布设坑外水位监测点32点,编号为SW1-SW32。孔深13米。1.6.6周边管线竖向位移监测地下管线变形监测点的埋设主要有4种方法,工程中按实际条件选择d.模拟式:选取代表性管线,在其邻近打孔,孔深至管底标高,底部放入钢板,然管线管线图9管线变形测点布设方法15~25m,并宜延伸至基坑以外20m;1.6.7立柱物沉降监测高程基准点选择完成后,需至少经过3次测量,确认高程基准点处于稳定状态时可使用。基准点复测时,往返较差及环线闭合差应在±0.3/nmm(n为测站数)以内,每主要技术指标及要求见该规范表1-3。平差计算要求如下:①应使用稳定的基准点为起算,并检核独立闭合差及与2个以上(2)变形数据分析1.6.8支撑轴力监测(1)采用振弦式钢筋应力计进行轴力监测。(2)根据围护结构施工图纸中的设计安装。(3)钢筋应力计应安装在截断支撑主筋的部位,并与两端进行搭接焊。但由于 图1钢筋计端头处理(4)混凝土支撑轴力的计算公式为:图2钢筋计绑扎(5)监测时,由于在开挖刚开始时,土体对于基坑周边的地下连续墙的支撑作一段时间里,混凝土轴力会急速增加。这一截断,应对轴力进行1天1次的监测工作,必要时进行1天2次或多次的监测。保障施工安全与施工进度的正常运行。待开或一周1次的监测工作。具体的频率应视测量结果而定。本工程布置混凝土支撑轴力监测点共为8组,编号为ZL1-ZL9。求选定合适安装点,将样棒固定在夹具内安装夹具,夹具可采用焊接、锚固、本工程安装于钢结构表面时采用焊接方式固定夹具,焊接时注意焊接温度,不可因安装监测仪器而破坏被测物。夹具基座与测点表面完全贴合固定后开始安装仪器。安装前记录仪器测值。拆开夹具上半部分,取出样棒,将仪器放置于夹具内。安装本工程布置斜抛撑轴力监测点共为1组,编号为XPC1。1.6.9地表沉降监测高程基准点选择完成后,需至少经过3次测量,确认高程基准点处于稳定状态时,方可使用。基准点复测时,往返较差及环线闭合差应在±0.3nmm(n为测站数)以内,平差计算要求如下:①应使用稳定的基准点为起算,(2)变形数据分析期监测点的变动通过比较相邻两期的最大变形宜少于5个。本工程共布设地表沉降监测点9个断面,共计45个点。高程基准点选择完成后,需至少经过3次测量,确认高方可使用。基准点复测时,往返较差及环线闭合差应在±0.3nmm(n为测站数)以内,平差计算要求如下:①应使用稳定的基准点为起算,并检核独立闭合差及与2个以上 位应精确到0.1mm。(2)变形数据分析基坑周边建筑物沉降监测点宜设在有代表性的部位。沿建筑物每20~30m处或每隔2~3根柱基上,且每侧不少于3个监测点。在满足监测建筑物整体和局部变形的前本工程共布设周边建筑物沉降监测点11个点,编号为JZ1-JZ11。1.6.11巡视6、周边道路(地面)有无裂缝、沉陷;1.7监测技术要求及周报),监测材料上应注明对应的施工工况及平面分布图等施工信息,便于相关各1.7.2监测频率表4观测频次计划表施工前至少观测3次初值开挖0~5米开挖大于5米~底板浇浇筑底板后7天内浇筑底板后7~14天内浇筑底板后14~28天内1次/5~7天浇筑底板后28天以后1次/10天出现险情基坑施工停工时根据数据稳定情况,调整监测频率基坑支撑拆除期间1.7.3监测参考报警值(1)当监测数据达到报警值;(2)基坑支护结构或周边土体的位移出现异常情况或基坑出现渗漏、流砂、管(3)基坑支护结构的支撑或锚杆体系出现过大变形、压屈、断裂、松弛或拔出(5)根据当地工程经验判断,出现其他必须报警的情况。监测项目备注速率(mm/d)累计位移(mm)灌注桩顶水平位移3灌注桩顶沉降3工法桩、钢板桩水平位移4工法桩、钢板桩沉降3深层水平位移(测斜)4周边建筑物沉降2工程桩位移/地表
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