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文档简介
地铁施工监测方案(一)工程简介[地铁线路名称]工程位于[城市名称],是城市轨道交通网络的重要组成部分。该线路全长[X]公里,共设[X]座车站,均为地下车站。本监测方案针对其中[具体区间名称]区间进行监测,该区间长约[X]米,起止里程为[具体里程范围]。(二)工程地质与水文地质条件1.工程地质区间主要穿越[地层名称1]、[地层名称2]等地层。[地层名称1]为粉质黏土,呈可塑状态,中等压缩性;[地层名称2]为粉砂层,稍密,饱和,具有一定的透水性。2.水文地质场地内地下水主要为第四系孔隙潜水,水位埋深约[X]米。含水层主要为粉砂层,地下水对混凝土具微腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。(三)周边环境区间周边环境复杂,沿线分布有众多建筑物、地下管线等。其中,距离区间较近的建筑物有[建筑物名称1]、[建筑物名称2]等,[建筑物名称1]为[建筑类型1],基础形式为[基础形式1];[建筑物名称2]为[建筑类型2],基础形式为[基础形式2]。地下管线包括给水、排水、电力、通信等多种类型,与区间交叉情况复杂。二、监测目的1.及时掌握地铁施工过程中周围土体及建(构)筑物的变形情况,为施工提供信息反馈,指导施工安全、顺利进行。2.验证地铁施工对周边环境的影响程度,评估施工方案的合理性,为优化施工方案提供依据。3.通过监测数据的分析,预测可能出现的安全隐患,提前采取预防措施,确保施工期间周边环境的安全稳定。三、监测内容及方法(一)监测内容1.地表沉降监测监测区间地表沉降情况,了解施工对地表的影响范围和程度。2.建筑物沉降监测对区间周边建筑物进行沉降监测,掌握建筑物的沉降变化规律,判断建筑物是否安全。3.建筑物倾斜监测监测建筑物的倾斜情况,评估建筑物的稳定性。4.地下管线沉降监测对区间范围内的地下管线进行沉降监测,保护地下管线的安全运行。5.土体深层水平位移监测监测土体深层水平位移,了解土体在施工过程中的变形特性。6.支撑轴力监测监测基坑支撑轴力,确保支撑体系的安全性。(二)监测方法1.地表沉降监测采用精密水准仪进行测量,在监测区间沿线路方向每隔[X]米布设一个监测点,共布设[X]个监测点。监测频率为每天一次,在特殊工况下(如开挖、盾构推进等)加密监测。2.建筑物沉降监测在建筑物的四角及纵横墙交接处等位置布设沉降观测点,采用精密水准仪进行测量。监测频率根据建筑物的重要性和变形情况确定,一般每周至每月一次,在建筑物出现异常变形时加密监测。3.建筑物倾斜监测采用全站仪进行测量,在建筑物的顶部和底部设置观测点,测量建筑物的倾斜度。监测频率与建筑物沉降监测相同。4.地下管线沉降监测根据地下管线的类型和位置,在管线上方或两侧布设沉降观测点,采用水准仪进行测量。监测频率为每天一次,在管线周边施工时加密监测。5.土体深层水平位移监测采用测斜仪进行测量,在监测区间每隔[X]米布设一个测斜管,测斜管深度根据土层情况确定,一般为[X]米。监测频率为每天一次,在开挖等特殊工况下加密监测。6.支撑轴力监测采用钢筋应力计或应变片进行测量,在支撑体系的关键部位布设监测点。监测频率为每天一次,在支撑体系受力变化较大时加密监测。四、监测点布置(一)地表沉降监测点布置沿线路方向在区间两侧各布设一排监测点,监测点间距为[X]米,距线路中心线距离为[X]米。监测点采用钢筋混凝土桩或钻孔灌注桩作为基础,桩顶设置不锈钢标志。(二)建筑物沉降监测点布置根据建筑物的结构特点和基础形式,在建筑物的四角及纵横墙交接处等位置布设沉降观测点。观测点采用膨胀螺栓或射钉固定在建筑物表面,顶部设置不锈钢标志。(三)建筑物倾斜监测点布置在建筑物的顶部和底部设置观测点,顶部观测点采用全站仪棱镜,底部观测点采用固定桩或预埋件。观测点应布置在建筑物的同一垂直线上,且与建筑物的轴线平行。(四)地下管线沉降监测点布置对于给水、排水等压力管线,在管线上方每隔[X]米布设一个监测点;对于电力、通信等电缆管线,在管线两侧每隔[X]米布设一个监测点。监测点采用钻孔灌注桩作为基础,桩顶设置不锈钢标志,并用抱箍将标志固定在管线上。(五)土体深层水平位移监测点布置测斜管应垂直埋设,管底应埋入稳定土层中。测斜管的埋设深度根据土层情况确定,一般为[X]米。测斜管的顶部应高出地面[X]米,并采取保护措施。在测斜管内每隔[X]米设置一个导向槽,以便安装测斜仪探头。(六)支撑轴力监测点布置在支撑体系的钢支撑或混凝土支撑上,根据支撑的长度和受力情况,每隔[X]米布设一个监测点。监测点采用钢筋应力计或应变片,通过导线与数据采集仪相连。五、监测频率1.在施工准备阶段,监测频率为每周一次。2.在土方开挖阶段,监测频率为每天一次。3.在主体结构施工阶段,监测频率为每两天一次。4.在盾构推进阶段,监测频率为每天一次。5.在特殊工况下(如暴雨、地震等),应加密监测,监测频率根据实际情况确定。6.当监测数据出现异常变化时,应立即加密监测,直至数据稳定。六、监测数据处理与分析(一)数据处理1.监测数据应及时整理、记录,确保数据的准确性和完整性。2.对采集到的数据进行平差计算、误差分析等处理,剔除异常数据。3.将处理后的数据录入数据库,建立监测数据档案。(二)数据分析1.绘制监测数据随时间变化的曲线,分析监测数据的变化趋势。2.对监测数据进行统计分析,计算沉降速率、倾斜速率等特征值,评估监测对象的变形情况。3.将监测数据与预警值进行比较,当监测数据超过预警值时,及时发出预警信号,并分析原因,采取相应的措施。4.结合施工工况,分析监测数据与施工过程之间的关系,找出影响监测对象变形的主要因素,为施工决策提供依据。七、预警值及报警制度(一)预警值1.地表沉降预警值累计沉降量达到[X]毫米,或沉降速率连续三天超过[X]毫米/天。2.建筑物沉降预警值累计沉降量达到[X]毫米,或沉降速率连续三天超过[X]毫米/天。3.建筑物倾斜预警值倾斜度达到[X]‰。4.地下管线沉降预警值累计沉降量达到[X]毫米,或沉降速率连续三天超过[X]毫米/天。5.土体深层水平位移预警值累计位移量达到[X]毫米,或位移速率连续三天超过[X]毫米/天。6.支撑轴力预警值轴力达到设计值的[X]%。(二)报警制度1.当监测数据达到预警值时,监测人员应立即向项目经理、技术负责人等相关人员报告。2.相关人员接到报警后,应立即组织分析原因,采取相应的措施,并及时向上级主管部门报告。3.对报警事件进行详细记录,包括报警时间、监测数据、采取的措施等,以便后续总结经验教训。八、监测人员及仪器设备(一)监测人员成立专业的监测小组,配备具有丰富监测经验的工程师和技术人员。监测人员应经过专业培训,熟悉监测仪器的操作和数据处理方法,具备良好的责任心和职业道德。(二)仪器设备1.精密水准仪:[型号及数量],用于地表沉降、建筑物沉降等监测。2.全站仪:[型号及数量],用于建筑物倾斜、地下管线沉降等监测。3.测斜仪:[型号及数量],用于土体深层水平位移监测。4.钢筋应力计或应变片:[型号及数量],用于支撑轴力监测。5.数据采集仪:[型号及数量],用于采集和存储监测数据。6.其他辅助设备:如水准尺、棱镜、三脚架等。九、监测质量保证措施1.监测仪器设备应定期进行校准和检定,确保仪器的精度和可靠性。2.监测人员应严格按照操作规程进行仪器操作和数据采集,确保数据的准确性和完整性。3.建立质量管理制度,对监测数据进行审核和复查,发现问题及时纠正。4.定期对监测工作进行总结和评估,不断提高监测工作的质量和水平。十、监测安全保证措施1.监测人员应遵守施工现场的安全规章制度,佩戴安全帽、安全带等个人防护用品。2.在进行高处作业时,应搭设牢固的脚手架或操作平台,并设置防护栏杆。3.在监测过程中,应注意避让施工机械和车辆,确保自身安全。4.对监测仪器设备应妥善保管,避免损坏和丢失。在运输和安装仪器设备时,应采取相应的保护措施。十一、应急预案(一)应急组织机构及职责成立应急救援领导小组,由项目经理任组长,技术负责人、安全负责人等任副组长,成员包括各部门负责人和监测人员。应急救援领导小组的职责是:负责制定和修订应急预案;组织应急救援演练;指挥和协调应急救援工作;向上级主管部门报告事故情况等。(二)应急响应程序1.当监测数据出现异常或发生安全事故时,监测人员应立即向应急救援领导小组报告。2.应急救援领导小组接到报告后,应立即启动应急预案,组织相关人员进行应急救援。3.在应急救援过程中,应及时收集和分析监测数据,为应急救援决策提供依据。4.应急救援结束后,应及时对事故原因进行调查分析,总结经验教训,对应急预案进行修订和完善。(三)应急措施1.当监测数据超过预警值时,应立即停止相关施工工序,采取加强支撑、注浆加固等措施,控制变形发展。2.当发生建筑物倾斜、地下管线破坏等安全事故时,应立即组织人员疏散,设置警示标志,对事故现场进行保护,并及时通知相关部门进行抢险救援。3.应急救援过程中,应确保监测工作不间断,及时提供监测数据,为抢险救援提供技术支持。十二、结语地
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