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文档简介

1、施工方监测专项方案一、监测概况监测依据?建筑基坑工程监测技术标准?(GB50497-2021进行,采用仪器监测及人员巡视监测相结合.1.1监测内容根据设计要求,基坑进行如表1-1所示工程的监测.基坑监测工程表5.1-1)丁与监测工程围护桩桩顶垂直和水平位移围护桩桩身测斜支撑轴力;立柱的水平和竖向变形坑外地表沉降;基坑外潜水水位监测1.2监测预警值监测报警值表5.1-1)丁与监测工程速率(mm/d)累计值1坑外地面沉降;5402立柱差异沉降5202监测限制网的布设和监测点布设原那么2.1监测限制网点的布设在基坑外以基坑深度的1.5倍距离建造2个观测台仪器墩,作为监测的工作点,设置为强制归 心标志

2、点.埋设3个基准标石限制点,基准点按国家一等基准标石埋设,参照?工程测量标准?(GB50026-2007执行,仪器墩及基准标石详见图 2-1.工作点与基准点联测,坐标联测方法采用 精密导线法施测.高程联测方法采用精密水准施测.图2-1仪器墩及基准标石示意图(1) 平面限制点:平面限制点以天津坐标系统为起算依据,限制测量布设精密导线,工作基点导线点埋设成强制归心点.按二级导线法施测,以基准点为起算点形成符合线路.相对精度不低丁1/30000.(2) 高程限制点:在基坑30米以外便丁重复测量通视的永久稳固的场地或建筑物上布设,主要技术指标和测量作业的根本技术要求根据?国家一、二等水准测量标准?(G

3、B12897-93 ,需布设3个高程基准点作为沉降观测的起算点.按二等水准观测施测,形成闭合线路.闭合差 ./叶(N为测站数).2.2监测点布设原那么观测点类型和数量确实定应结合工程性质、地质条件、设计要求、施工特点等因素综合考虑.为验证设计数据而设的测点应布置在设计最不利位置和断面处,为监测施工而设的测点应布置在相同工况下的最先施工部位,其目的是及时反响信息,指导施工.地外表变形测点的位置既要考虑反映监测对象的变形特征,乂要便丁采用仪器进行观察,还要有利丁测点的保护.埋测点不能影响和阻碍结构的正常受力,不能削弱结构的刚度和强度.在实施多项内容测试时,各类测点的布置在实践和空间上应有机结合,力

4、求使同一监测部位同时反映不同的物理变化量,找出内在的联系和变化规律.深层测点应在施工前20天布置好,以便监测工作开始时,监测元件能够进入稳定的工作状o监测点在施工过程中遭到破坏时,应尽快在原来位置或尽量靠近原来位置补设测点,保证该点观测数据的连续性.监测点的编号原那么:以设计断面编号为主,能充分表达出工程部位,按基坑走向分类编号.各种不同监测点分开报表,表头注明监测部位及监测工程和监测点类型等.1桩顶水平位移在东西临时道路顶布设测量点,每5m布设一处1次/天2次/天1次/2天2桩身水平位移选两处H型钢处的 搅拌桩,每桩沿桩 深度方向通风长埋 设测斜管一根2次/天2次/天1次/2天3排水井排降水

5、16 口降水井2次/天4次/天1次/2天4分层挖土厚度2次/天4.2监测周期基坑工程监测应从开挖土方前的初始情况开始,直到地下结构施工完成及坑壁回填后终止,并应注意以下事项:本工程基坑局部,分屡次挖土,每次开挖及回填时,均要有完整的观测记录.雨后应增强基坑变形和地下水位的观测,并做好记录.位移、变形急剧变动时每天增加12次观测次数.4.3支护水平位移监测(1) 监测点布设监测点为顶部平滑具有凸球面的钢制测钉,测钉与桩体间紧密结合,测钉顶部中央钻出标志 孔,以便监测时设置镜站对中.支护桩位移监控点平面布置图 见附图-1(2) 观测仪器监测过程中配备全站仪、棱镜及三角架一套,全站仪测量精度1.0m

6、m(3) 观测方法使用全站仪观测,提前在基坑周围布设好限制网,测站点埋设成强制归心墩,从始至终保持 测站点和后视点永久不变,用极坐标法每次测出各监测点的坐标,仪器自动记录传输,通过计算 与虚拟基点计算结果比较,得出垂直丁基坑方向的位移变化值.4.4基坑内外水位监测基坑开挖前20天须进行降水,开始监测.基坑内地下水位通常限制在开挖面以下1m左右,而基坑外地下水位通常不低丁降水前地下水位 0.5m.降水速率不超过0.5m/天.基坑开挖由浅入 深,地下水位高度也逐渐降低,即不能抽水过深引起地面沉降和周围建筑物变形,也不能由丁抽 水过浅而影响施工进行.(1) 水位孔布置水位观测井设丁基坑外2-3m处,

7、均匀布设在基坑外的周边,观测用水位计进行测量,了解基 坑内外水位变化情况,基坑开始土方施工后,坑内水位观测没有意义停止观测.在基坑外共设置 9个水位观测井(2) 水位孔施工水位孔施工一般在打井时与降水井同时施工.水位孔采用小型钻机成孔,基坑围护墙外观测井深度与基坑深度等深(从自然地面算起).当水位管采用4 50mm寸,水位孔采用4 100mnfL径.当钻进成孔至设计标高后,放入裹有虑网的水 位管.管壁与孔壁之间用净沙回填至离地表 0.5m处.再用粘土封填,以防地表水流入.4.5基坑周边地表沉降监测(1) 监测点布设在支护桩外侧按设计轴线为断面布置地表监测点.每个断面布点4个,向外延伸不小丁 1

8、倍基坑深度,从放坡体外侧起算各点相邻距离分别为 5+5+5+5米基坑 周边地表沉降布置图 见附图-2(2) 监测点埋置监测点为顶部平滑的具有凸球面的钢制测钉.打入土体中的测钉要有足够长度(0.2-0.5米),测钉与土体之间不允许松动,必要时需加固.也可采用(50X 50X 500)的木桩打入土体内,顶部钉上标志点,放坡体沉降点同样布设.深层位移监测点埋设同基坑内土体回弹做法同(3) 观测方法利用高精度水准仪观测监测点高程变化情况,分层沉降仪监测.4.6基坑周边建筑物沉降监测在基坑开挖和施工降水过程中,常引起周围地面的下沉,从而造成建筑物的变形沉降,为此,在基坑施工期间必须对基坑周围的建筑物进行

9、监测.监测范围以1倍基坑开挖深度为宜,在此范围内的每一栋建筑物需布设适当的监测点,原那么上以能全面反映建筑物特点为准.监测点的位置一般在建筑物的四角、大转角和建筑物沉降缝等处,靠近施工现场方向多布 点,远离施工现场方向兼顾布点,对跨度较大的建筑物适当加密.本基坑周围建筑物只有新建的幼儿园、高层住宅,距离本工程基坑均在8米以上,基坑开挖对幼儿园及高层住宅没有影响.通过观测来了解被保护建筑物的沉降,从而了解是否会产生因基坑施工造成周围建筑物倾斜 或开裂的不均匀沉降.将凸形测点打入或埋入建筑物靠近地面的结构体内,测点与建筑物之间不允许松动,沉降观测点如图4.6-1所示.4.7其它监测(1)支护结构常

10、巡检工程1、支护结构渗漏水、流沙监测,及其它标准规定的日成型质量;2、冠梁、支撑、围橡有无裂缝出现;3、支撑、立柱有无较大变形;4、止水帷幕有无开裂、渗漏;5、墙后土体有无沉陷、裂缝及滑移;(2)施工工况1、开挖后暴露的土质情况与岩土勘察报告有无差异;2、基坑开挖分段长度及分层厚度是否与设计要求一致,有无超长、超深开挖;3、场地地表水、地下水排放状况是否正常,基坑降水、回灌设施是否运转正常;4、基坑周围地面堆载情况,有无超堆荷载;5、渗漏水、流沙监测.(3) 基坑周边环境1、周边建(构)筑物有无裂缝出现;2、周边道路(地面)有无裂缝、沉陷;3、邻近基坑及建(构)筑物的施工情况.(4) 监测设施

11、1、基准点、测点完好状况;2、有无影响观测工作的障碍物;3、监测元件的完好及保护情况.5监测限制标准依据工程类别、结构设计及地质、地下水系状况,结合有关规定、规程确定监测治理警戒值 作为监测限制标准.本基坑变形限制保护等级为一级.(1) 地表沉降经验值标准:一般隆起警戒值为 +10mm沉降警戒值为-20mm(2) 建筑物沉降经验值标准:一般隆起警戒值为 +20mm沉降警戒值为-25mm根据?建筑地 基根底设计标准?确定的各建筑物的允许沉降值,或有关部门对建筑物沉降的特殊要求为标准.由设计单位给出的报警值如下表.监测报警值表.5-1、)丁与监测工程速率(mm/d)累计值1坑外地面沉降;5402立柱差异沉降5206监测资料和信息反响6.1监测资料(1) 监控测量资料主要包括监测方案、监测数据、监测日记、监测报告、监测会议纪要等. 坚持长期、连续、定人、定时、定仪器的采集资料,用专用表格做好记录,做到签字齐全.(2) 用计算机对观测的资料进行整理,绘制各种类型的表格和曲线图,对监测结果进行一致 性和相关性分析,预测最终变形值,预测结构物的平安性,及时反响指导施工.(3) 将监测得到的第一手原始数据及时上报监理工程师,并会同建设单位、其他有关部门进 行共同分析,判定施工的平安性、速度、方法等指标.6.2信息反响每次观测后应立即对原始观测数据进行填表制图,剔除异常值

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