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文档简介

基坑施工监控与监测方案监控与监测目的基坑开挖施工过程中,基坑边坡土体应力状态发生变化,边坡土体和支护构造不行避开产生侧向位移、沉降。假设变形过大,或变形速率明显加快,超过了限值,会影响四周建筑物、管线的正常使用。基坑监测是基坑工程中重要的组成局部,尤其超深、周边环境简单的基坑,监测工作是必不行少的,在施工过程中,对支护构造、四周建筑物必需进展监测,依据观测数据准时调整开挖速度和支护措施,确保基坑工程顺当进展。没有基坑监测就不能准时觉察基坑的安全隐患。实践证明,无视基坑监测造成的后果是灾难性的,因此,必需对基11m,5#15m,难度大、技准时分析反响监测结果,把握基坑支护构造及周边环境的状况,确保基坑安全。概括而言,本次监测工作的主要目的如下:安全隐患,是工程信息化施工的重要组成局部,是推断基坑安全和环境安全的重要依据;实测数据,是设计和施工的重要补充手段;为各相关单位优化施工方案供给信息。监控与监测内容监测原则3围护构造本身作为本工程监测及保护的对象;基坑周边3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构造的变样子况和周边环境受基坑影响变形趋势。故基坑四周垂直基坑走向要布设假设干组地表沉降监测断面;全面反映本工程施工过程中四周环境和基坑围护体系的变化状况;、准确地供给数据,满足信息化施工的要求;监测数据的整理和提交满足现场施工及建设单位的要求。监测等级工程监测等级为一级。监测内容为防止基坑失稳、减小基坑施工对四周环境的影响,必需考虑基坑施工的时空效应,并同时应加强基坑变形监测,做到信息化施工,以确保基坑和四周建、构筑物及地下管线的安全。参谋意见,综合考虑监测主要设置如下内容:基坑围护构造监测1〕围护墙顶垂直、水平位移监测2〕围护墙体测斜3〕支撑轴力监测土压力监测土体测斜地连墙侧墙应力监测坑内外地下水位观测支撑立柱沉降基坑周边环境监测测内容如下所列:坑外地表沉降监测四周管线沉降监测四周建筑物沉降监测监控与监测方案监测预备工作了解所监测工程的工程概况、地质水文、构造层次、周边环境、有无不良地质状况等,依据工程概况制定相应的监测实施方案。组织与工程要求相符合的仪器、设备、人员等。技术措施测试方法坚持“四固定”原则固定测试人员,尽可能削减人为误差;固定测试仪器,尽可能削减仪器本身误差;固定测试时间,尽可能削减自然因素造成的误差;固定监测线路,尽可能削减线路造成的误差。测试仪器仪器在使用前均由法定计量单位进展检验,经检验合格并在有效期限内方可使用;器运行状况;的数据进展重测试。监测材料仪器符合有关规定;应马上检测组件工作是否正常,如有特别应马上更换,重埋设。数据处理使用成熟的专业软件对数据进展处理;生成的报告要经自检、校核无误前方可盖章送出;测试数据发生特别要准时对数据的牢靠性进展分析。3.3监测仪器监测工程及对应观测仪器设备序号仪器品牌型号 监测工程1水准仪DINI03 沉降观测2全站仪TCRA1201+ 水平位移3测斜仪CX-06A 墙体、土体测斜4钢筋计GJJ-11 钢筋内力5水位计TJ-GCS30 水位变化监测基准点监测基准点分为永久基点和工作基点,永久基点布设在距离基坑3倍开挖范围外通视良的位置,依据现场位置实地布设。平面掌握点埋设测工作的简洁易行且提高观测精度的要求、消退测站的对中误差,水平位移掌握点承受强制0.5mm。联测不能满足前者要求,也可依据现场状况建立独立的监测掌握网。平差计算“南方平差易”进展严密平差,取得掌握点的坐标数据。水准基准点埋设承受混凝土一般水准标石或墙脚、墙柱上标志,最好承受深埋式水准标石。联测1.0mm。平差计算水准基准点高程通过严密平差得到。基坑监测工程序监测工程 目的号

位置和监测对象

监测点设置原则直、位移围护墙体侧斜支撑轴力立柱沉降

把握围护墙顶的沉降与位移把握围护墙体的深层水平位移把握混凝土支撑轴力变化把握立柱垂直位移的变化,检查支撑体系的稳定性

围护构造顶部地连墙构造钢筋混凝土支撑支撑立柱顶

监测点间距不宜大于20m,且每侧不少于3在两根支撑的中间部位;宜布置在测斜监测点处;20~50m测点至少1个;测斜点布置深度宜与围护桩入土深度一样。监测点宜布置在内力较大的支撑上;每道支撑内力监测点位置宜在竖向上保持全都;钢筋混凝土每个截面内传感器埋设不宜少于4个;监测点宜布置在支撑长度1/3上;监测点宜布置在基坑中部、多根支撑交汇处、施工栈桥下、地质条件简单等位置的立柱上,不同构造类型的宜分别布点;监测点不宜少于立柱总数的10%,且不应少于5根。序监测工程号

目的 位置和监测对象

监测点设置原则坑内水位监测

了解基坑内的降水状况了解围护墙基坑漏

基坑内基坑周边及

布置在基坑中心和两相邻降水井中间部位。坑外水位监测水对基坑外土体的影响了解围护墙内外水

坑内地下连续墙

布点间距为20~50m,坑外潜水深度8m围护墙前后土压力〔主动区沿竖向每2m一点,设10土压力监测地连墙钢筋应力监测

土压力状况了解围护墙的变化

试验幅两侧围护墙试验幅内

个测点,被动区基坑坑底以下每2m一点,沿竖向设6个测点〕沿竖向每2m一设一组点,共5组,每组2个钢筋计。剖面间距30~50m,每侧边剖面线至少1条,设在每侧地表沉降 了解基坑外地面的沉降状况了解四周建筑物变

地面位置

2m度宜大于3倍基坑开挖深度,每条剖面线上的点4个,点间距按5m、5m、10m布设。布置在根底类型、埋深和荷载有明显不同处及沉降周边建筑物沉降监测

形受基坑开挖的影响程度了解地下管线受基

建〔构〕筑物四角管线接头处对位置变化

缝、伸缩缝、老建构筑物连接处的两侧;建构筑物6~20m,且每边不宜少于3个。监测点平面间距宜为15~25m;依据管线年份、类型、材质、管径等状况,综合确定监测点,宜在内侧和外侧的管线上布置;上水、煤气管宜设置直接监测点,地下管线沉降坑开挖的影响程度。监测点埋设

敏感的管线部位

也可利用窖井、阀门、抽气孔以及检查井等管线设备作为监测点;地下电缆接头处、管线端点、转弯处设置监测点,管线监测点布置方案应征求管线等有关部门的意见。围护墙、桩顶水平位移及沉降监测并用红油漆作好标记。基坑冠梁墙、桩顶位移监测点地连墙深层测斜钢筋笼入槽〔孔〕后,浇混凝土,倾斜管与支护构造的钢筋笼绑扎埋设,绑扎间距不宜大于1.5m,测斜管与钢筋笼绑扎应格外稳定,以防浇筑混凝土时,测斜管与钢筋笼相脱落。同时必需留意测斜管的凹槽,小的扭转角度就可能使测斜仪探头被导槽卡住;埋设就位的测斜管必需平行于凹槽与基坑边缘垂直。测斜管埋设地表沉降点地表沉降监测点承受专用观测点,如以下图所示:基坑周边建筑沉降观测点为便于长期保存,观测点承受直埋式。埋设时用电锤在设计位置打孔,将观测标放入孔监测点内,四周用环氧树脂填充使其结实。

建筑物观测点埋设示意图受力主筋应力传感器测试电缆钢筋接头或搭接焊混凝土支撑轴力监测可通过在支撑内布设钢筋应力计实施。布设时,每组设4受力主筋应力传感器测试电缆钢筋接头或搭接焊地下管线垂直位移监测直接监测点好测量标志,伸出地面,回填土后做好保护井。通气孔等设备上,代替直接点。模拟监测点在管线近基坑一侧打孔至其深度以下约30cm-60cm,浇入混凝土并插入顶部焊有圆头测量标志点的钢筋,顶部伸至地面,做好保护井。如无条件打孔浇混凝土,需将顶部焊有圆头测量标志点的钢筋打入地下管线地面垂直投影位置上方肯定深度,作为间接测量标志点。水位监测30100mm,去除泥浆,然后将PVC管插入2m范围处打孔,外用滤网布包裹,利于渗水,管顶用保护盖封口。水位管埋设示意图监测方法垂直位移观测〔围护体、支撑立柱、周边地表及建筑沉降〕一样的环境和条件下工作。水准网技术指标符合下表要求:等级等级来回较差,附合或环线闭合差〔㎜) 检测已测测段高差之差〔㎜〕主要监测方法二级1.01.5水准测量水准网经平差计算,获得各观测点高程,再通过期间各点高程值,计算各期沉降量。水平位移监测水平位移承受全站仪双极坐标法观测,将全站仪支设在观测工作基点上,后视另一观测两次观测比照较差无误后取平均值。每次观测前用基准点检测工作基点无误后,然后用工作基点进展监测。通过观测点各期坐标差异,获得水平位移量。围护体测斜50cm向上拉线读数,θ变化,经计算即可得出不同深度部位的水平位移。为了消退加速度计零偏的影响,在测试时承受正反两次测试。支撑轴力监测应变计导线,加低压测出各应变计频率,通过相关计算换算成轴力。值为其累计变化量,本次值与前次值的差值为其本次变化量。水位监测水位监测承受钢卷尺型水位计,该水位计上带有刻度,可直接读出水位。监测技术及要求业技术工程师担当。测量精度与戒备值及治理标准的比较来推断基坑的安全,完善施工参数及设计计算。报警值设置如下表所示。监测工程速率〔mm/d〕累计值〔mm〕围护墙顶变形315围护墙侧向最大位移315坑外地表沉降310立柱沉降310地下水位5001000土体测斜350邻近建筑物220地下管线2〔刚性〕/3〔柔性〕20支撑轴力—第一道:9000kN其次道:10000kN第三道:11000kN4.2报警措施当监测数据接近报警值时,监测人员会赐予重视,并留意该监测工程〔点〕的变形进展状况;主﹑监理和施工单位;依据现场状况和技术治理人员的要求,准时调整监测频率。监测质量保证措施监控量测成果质量保证措施供给有关切实牢靠的数据记录。工进度掌握打算中。量测工程人员相对固定,保证数据资料的连续性。量测仪器承受专人使用、专人保养、专人检校的治理。量测设备、元器件等在使用前均应经过检校,合格前方可使用。各监测工程在监测过程中必需严格遵守相应的实施细则。量测数据均要经现场检查,室内两级复核前方可上报。量测数据的存储、计算、治理均承受计算机系统进展。各量测工程从设备的治理、使用及资料的整理均设专人负责。QC小组活动,准时分析、反响信息,指导施工。

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