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PAGE6目录第一节前言 2第二节编制依据 2第三节监测项目 2第四节监测方法 4第五节监测仪器设备 6第六节测点布置和监控量 7第七节监测时间和频率 9第八节监测结果提交 9第九节监控量测的施工措施 9第十节监测施工组织 10附图:基坑监测点平面图第一节前言**B地块位于佛山市**区**路和**大道交界处,建设26层高层建筑,设2层地下室。基坑形状为近菱形,基坑东西长约88米,南北宽约185米,基坑周长约438.40米,面积约7100平方米。地面高层为3.45-3.81米,假设现地面为±0米,基坑开挖深度9.1米基坑东侧为规划路,路宽约20米,20米外为**A地块基坑;南侧为**路,距基坑边约22米;西南侧为绿化小坡,坡高约5米,距立交控制范围线约15米;西北侧约15米为城里涌,涌宽约12米,涌深约6米,平均水深约2.5-3米;基坑东北侧为12米宽规划路。基坑西北侧、东北侧及东侧分布有煤气、高压管线等主要地下管线,多数地下管线沿西北侧、东北侧及东侧分布。总的来说,基坑周边场地较宽阔,环境较好,主要构筑物离基坑有足够的施工距离,管线离基坑距离较近。基坑开挖深度很深,为了保证基础施工的正常进行及邻近建筑物和道路的正常使用,需对本工程的基坑采取必要的支护措施。根据周边环境、地层情况、地下水及基坑开挖深度,并考虑到施工的可行性,基坑安全等级为二级;基坑支护设计与施工质量的好坏是整个工程能否顺利进行施工的关键,稍有不慎就可能影响后期工程的施工,同时会影响周围建筑物的安全及周围居民的正常生活,造成极坏的社会影响。本着安全可靠经济合理的原则,经过业主认真计算和多方案比较,本工程基坑支护特选用广东**工程勘察院设计的基坑支护方案:小放坡+深层搅拌桩止水+土钉钉墙支护方案。第二节编制依据1、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002,中华人民共和国国家标准;2、《工程测量规范》GB50026-2007,中华人民共和国国家标准;3、广东省标准,建筑基坑支护工程技术规程(DBJ/T15-20-97);4、该项工程设计单位广东省地质建设工程勘察院的监测要求(2008.12.1)。第三节监测项目根据广东省标准《建筑基坑支护工程技术规程(DBJ/T15-20-97)》规定,结合目前工程现状,本次监测任务分为两个阶段:1、基坑现状安全监测;2、后续基坑再次开挖施工过程中基坑安全监测。对于基坑现阶段的安全监测,以基坑顶部水平位移、周边地下水位和周边地面沉降监测为主。后续基坑再次开挖施工监测在前期监测的基础上再增加土体侧向深层位移监测项目。基坑支护设计单位要求安全等级为二级,基坑最大水平位移不允许超过50mm,位移报警值32mm,预警值为25mm,土方开挖时每天观测一次,地下室底板施工完后每7天观测一次,遇大雨后加密监测,并进行24小时动态监测。由于场地地下水十分丰富,对基坑止水的监测工作显得十分重要,水位观测孔有利于在基坑开挖深度超过地下水位后,通过各孔的水位观测数据及时发现基坑止水帷幕的开叉渗漏位置,超前指导下一步的施工,防患于未然。监测项目及监测点布置数量见表1所示。表1监测项目览表监测控制标准及报警指标如下表所示:第四节监测方法1、基坑顶面水平位移和沉降观测基坑支护结构桩顶水平位移有如下特点:变形测量主要关注测点的坐标变化值,对坐标的变化量精度要求很高,而对测点的绝对坐标值测量精度要求不高;变形有明显的方向性,主要位移一般指向临空侧;场地通视条件差,且受施工影响大;场地内较难有合适的测量基准。根据基坑水水平位移的特点,本项目选用两级测量体系:1、在基坑位移较小的角部设立工作基点,如有可能应设立工作墩台以减少对中误差,利用远处的基准点采用交会法或导线法测量工作基点坐标;2、利用角部的工作基点采用视准线或小角度法测量变形点的坐标变化。该方法在保证视准线、小角度测量对位移变化量有较大灵敏度的优点的同时避免了角点(工作基点)位移对测量产生的影响。测量使用高精度全站仪测量待测点的平面坐标,提供主要位移方向的变形数据。为保证测量精度,测量应注意以下几方面:1)、采用精密全站仪进行测量,宜采用测角1",测距2±2ppm的高精度全站仪进行测量;2)、固定测量仪器,固定使用人员进行观测;3)、气候对测量精度有较大影响,应在适宜的条件下观测,避免在烈日下作业;4)、测量基准在基坑施工影响范围外布置,一般情况选在3倍基坑开挖深度范围外稳定处;5)、在基坑边角设立架站测墩,作为工作基点,采用强制对中,减少仪器对中误差;设立测点测墩,强制对中棱镜,减少测点对中误差,同时改善通视条件;6)、工作基点应定期校核。若工作基点附近基坑正在进行土方开挖,则每次测量均应校核;工作基点坐标宜用交会法测量。7)、设立独立坐标系,坐标的一个方向宜与基坑轴线方向平行;后视定向应从远处固定标志点引出;8)、测量视线一般宜控制在100m内。2、侧向位移(测斜)观测土体侧向位移(测斜)选用精密测斜仪观测,测量在埋设的测斜管内进行测试。其过程如下:将仪器探头沿十字定向槽放至测管底,从底至顶每0.5m测一次数值;基坑开挖过程中测量值与初值比较的差值的累计即是由于开挖引起的位移量(测管底埋入不动层,认为管底不动)。测管采用钻孔埋设,测点宜选取在变形大(或危险)的典型位置。测管安装过程应注意以下几点:1)、测斜管的上下管间应对接良好,无缝隙,接头处牢固固定、密封。2)、测斜管安放就位后调节导槽正方向,使用管内的一对测槽垂直于测量面(即平行于位移方向);调整方向后盖上顶盖,保护测斜管内部的干净、通畅和平直。管顶宜高出地面约10~50cm3)、钻孔和测斜管间的回填宜用中粗砂缓慢进行,注意采取措施避免塞孔使回填料无法下降形成空洞。回填后通过灌水和间隔一定时间后的检查,在发现回填料有下沉时,进行回填。回填工作要确保测斜管与土体同步变形。4)、埋设时间应在基坑开挖或降水之前,并至少提前两周完成,并做好清晰的标示和可靠的保护措施。5)、管底应大于支护结构深度,且超过基坑开挖最大深度的3-8米,硬质基底取小值,偏软基底取大值。当通过平面测量的方法,将管顶作为位移计算的基准位置时,管底应超过围护结构底部不少于1米。6)、鉴于土体可能有较大位移,并有可能在局部出现位移突变,应选用大口径测斜管,以保证测斜仪探头顺利通过。7)、在有锚杆施工的地段,测斜管钻孔开孔位置应避开锚杆位置,同时钻孔的倾斜度应严格控制在1%内;若在喷锚区,应在基坑侧壁测管范围正负20~30cm位置做出明显标示,避免施工破坏测管。在测量仪器选型方面应注意滑轮组件的机加工精度,过大的间隙将影响测量精度;仪器的长期稳定性是影响测斜仪测量精度的关键,作为长期使用设备,目前宜选用进口产品。在测量环节,应注意以下内容:1)、测斜仪探头严禁震动、碰撞;2)、测斜仪探头放至孔底后应停留一段时间,待探头温度和测孔内的温度一致后方可开始测量;3)、正反方向双向测量消除仪器零飘;4)、使用管口限位环,确保每次在同一位置测量5)、鉴于不同的测斜仪探头之间的测量数据差值相对变形测量要求偏大,且测斜仪是变形测量中最容易出现问题的仪器,而其测量结果又是变形测量的关键数据,同一测孔应有两台仪器同时进行初值测量,以保证测量数据的连续性。3、基坑顶面、周围邻近地面和建筑物沉降观测选用高精度水准仪配合铟钢尺测量,测量基准点在基坑3倍开挖深度外稳固处布置。观测方法按规范中有关基坑沉降观测的规定进行。固定观测仪器、固定观测人员,采用二等水准测量标准观测,遵循先控制后加密的原则,视线长度小于50m,满足闭合差Δ≤0.3EQ\R(,n)(mm)的要求(n为水准测量过程中水准仪安设的次数),高程中误差≤0.5mm。4、基坑周边地下水位观测地下水位量测:采用连接万能表的水位探头放入水位观测孔内进行量测。观测孔成孔口径φ110mm,深度15m,全长置入口径φ48mm环向钻眼、外包塑料滤料网的PVC管,清水洗孔后在PVC管与钻孔间深度1m以下填细砾石或瓜米石,然后用水泥浆填抹孔口,PVC管配保护盖。第五节监测仪器设备仪器设备的选择是测量方案的重要组成部分,仪器设备的精度、稳定性直接关系到测量数据的准确性、可靠性,是测量项目能否成功的关键因素之一。本方案各项目的仪器设备见表2所示。表2测量仪器、设备型号表序号监测项目仪器名称仪器型号仪器产地仪器监测精度1基坑顶面水平位移和沉降全站仪精密自动安平水准仪徕卡TC905L型和NA2加GPM3测微器瑞士±2″,测距±2mm±2ppm×D,观测±1.0mm±0.3mm/km观测时读数取至0.01mm2侧向位移(测斜)精密测斜仪GK6000型美国±0.1mm3基坑顶面、周围邻近地面和建筑物沉降水准仪WildN3瑞士±0.2mm4地下水位观测万能表水位探头中国1.0mm 第六节测点布置和监控量测点布置以对基坑围护结构及周围建筑物、管线的位移、变形情况要有较全面的了解为原则,同时,突出直接反映支护系统安全的重点项目和重点部位。各项目具体布置如下:1、基坑顶面水平位移和沉降监测该项目是基坑监测的基本项目,它全面反映各个位置基坑支护的变形情况。2、侧向位移(测斜)该项目是基坑监测的重点项目,它突出反映某重点位置基坑支护不同深度的连续变形情况。在基坑开挖前预埋8根测斜管。测点布置以北侧和南侧位置为重点监测位置。测管长大于15m。3、基坑周围邻近地面和建筑物沉降基坑开挖必须保证周边建筑物、道路的安全,该项目的测量可为判断其安全情况并及时采取有效措施提供依据。沉降、位移观测共布置15个测点。4、基坑周边地下水位观测地下水位是否稳定,可检验止水幕墙止水效果的好坏。若止水幕墙漏水,会使坑外地下水位下降,从而引起周边地面、建筑物和地下管线等下沉和损坏。地下水位观测共布置8个测点。各测点具体位置如后图示。各项目的监控量见表4所示。表4监控量设计表序号监测项目位置和监测对象仪器监测精度量测频率监测项目控制建议值1基坑顶面水平位移和沉降基坑(钻孔桩)冠梁顶面1",2±2ppm参见测量原则<50mm或4h2测向位移(测斜)基坑周边土体及挖孔桩±1mm参见测量原则<50mm或4h3基坑周围邻近地面和建筑物沉降基坑周围地面、建筑物及管线±0.2mm参见测量原则40mm且相邻柱位沉降差<04地下水位基坑周边±5.0参见测量原则<2000本表监测控制值为基坑支护设计单位提出。第七节监测时间和频率监测时间从第三方监测单位接受委托正式进场后开始,至正负零时结束。观测周期、次数确定的原则:各项目在基坑开挖前测初值2次;基坑开挖阶段,测量间隔3天。当变形超过有关标准或场地条件变化较大时,应加密观测;当大雨、暴雨或基坑边载条件改变时应及时监测;当有危险事故征兆时,应连续观测。具体监测分为两个阶段,第一阶段为基坑开挖支护施工期间约101天,第二阶段为基坑开挖至底后主体地下室结构施工期间约100天。基坑安全监测初步估算监测次数为125次,具体安排如下:初值4天内测量2次;其后按规范要求基坑开挖期间每天1次,底板施工完后每七天1次;若测量结果相对稳定可以减少观测次数,反之应加密观测次数。本项目预计监测次数合计为125次,监测费用预算按此工作量计算。在实施过程中,各项目的量测频率可根据施工进度、量测结果、监理指令等作相应调整。第八节监测结果提交1、观测结果异常时,立即口头向有关部门汇报,然后提交书面报告,书面报告尽量当日完成。2、当日测试完的项目,尽快处理有关数据,一般情况下(围护结构处于正常状态)两个工作日内提交本次观测结果(中间成果)。3、基坑开挖期间,每周提交监测简报。4、全部监测工作完成,提交监测总结报告。第九节监控量测的施工措施为确保监测成果的及时可靠性,保质保量的完成合同内容,我单位从仪器设备、监测方法和加强管理三个方面入手,确保成果的质量。1、仪器设备方面:用于测量的仪器设备均经省级以上计量局技术监督局授权单位检定合格方可用于监测;监测过程中采用同一观测设备和同一观测方法;在每次观测前对所用的仪器必须按照相关规定进行校验。2、监测方法方面:初值观测是各周期观测的起始值,可采取适当增加测回数的方法获得更准确可靠的初始值。在每次观测前,必须对使用的基点或工作基点进行稳定性检验。监测过程中采用相同的观测路线和测站数。

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