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文档简介
真空预压监测方案一、工程概况1.工程名称:[具体工程名称]2.工程地点:[详细地址]3.工程规模:本工程总建筑面积为[X]平方米,场地面积约为[X]平方米。场地原始地貌为[具体地貌类型],为满足工程建设需求,需对场地进行地基处理,采用真空预压法进行软土地基加固。4.工程特点:场地软土层厚度较大,压缩性高,强度低,渗透性差。真空预压法作为一种有效的地基处理方法,能够加速软土地基的排水固结,提高地基强度,满足工程建设的要求。二、监测目的1.掌握真空预压施工过程中地基土的各项物理力学性质变化,评估地基加固效果。2.监测真空泵及密封膜等设备的运行状况,确保施工安全和稳定。3.及时发现施工过程中可能出现的问题,如漏气、膜下真空度异常等,以便采取相应的处理措施,保证施工质量。4.通过监测数据的分析,为后续工程施工提供参考依据,优化施工参数。三、监测内容及方法(一)地表沉降监测1.监测内容监测地表不同位置的沉降量,了解地基沉降的分布规律。计算沉降速率,分析沉降发展趋势。2.监测方法采用水准仪进行测量。在场地内布置一定数量的水准点,水准点应选在稳固、不易破坏的地方,如建筑物基础、岩石露头或坚固的混凝土桩上。以水准点为基准,在地表每隔一定距离(如10m×10m或根据实际情况确定)设置沉降观测点。沉降观测点可采用钢筋或木桩打入地下,顶部露出地面50100mm,并做好保护标志。定期(如每天或根据施工进度确定观测频率)用水准仪测量各沉降观测点的高程,计算沉降量。沉降量计算公式为:\(S=H_0H_n\),其中\(S\)为沉降量,\(H_0\)为初始高程,\(H_n\)为第\(n\)次观测高程。(二)分层沉降监测1.监测内容测量地基不同深度处土层的沉降量,了解土层压缩情况。分析土层的压缩性随深度的变化规律。2.监测方法采用分层沉降仪进行监测。分层沉降管应预先埋设在地基中,一般每隔一定深度(如1m、2m等)设置一个磁性环。测量时,将分层沉降仪放入沉降管中,通过探头感应磁性环的位置,从而确定各磁性环处的深度,进而计算该深度处土层的沉降量。沉降量计算公式与地表沉降量计算类似。(三)孔隙水压力监测1.监测内容监测地基土中孔隙水压力的变化情况,了解排水固结过程。分析孔隙水压力消散速率与地基加固效果的关系。2.监测方法采用孔隙水压力传感器进行监测。孔隙水压力传感器应埋设在不同深度的土层中,传感器周围用中粗砂等透水性材料填充,以保证孔隙水能够顺利传递到传感器。定期采集孔隙水压力数据,通过数据采集仪将数据传输至计算机进行分析处理。孔隙水压力值可直接从采集仪或软件中读取。(四)侧向位移监测1.监测内容监测地基土体在水平方向的位移情况,判断地基稳定性。分析侧向位移对周边环境及建筑物的影响。2.监测方法采用测斜仪进行监测。测斜管应埋设在地基中,一般沿垂直于加固区边界或主要受力方向布置。将测斜仪探头放入测斜管中,通过测量探头在不同深度处的倾斜角度,计算侧向位移量。侧向位移量计算公式为:\(D=\sum_{i=1}^{n}\DeltaD_i\),其中\(\DeltaD_i\)为相邻两测点间的位移增量,\(n\)为测点总数。(五)真空度监测1.监测内容监测膜下真空度,确保真空预压施工效果。监测真空泵的抽气效率,评估设备运行状况。2.监测方法在密封膜下每隔一定距离(如20m×20m)布置真空度测点,采用真空度传感器进行测量。真空度传感器应与密封膜紧密接触,确保测量准确。通过数据采集仪实时采集真空度数据,并传输至计算机进行分析。同时,记录真空泵的运行参数,如抽气量、抽气时间等,计算抽气效率。抽气效率计算公式为:\(\eta=\frac{V_实}{V_理}\times100\%\),其中\(V_实\)为实际抽气量,\(V_理\)为理论抽气量。(六)密封膜完整性监测1.监测内容检查密封膜是否存在破损、漏气等情况。2.监测方法定期采用气压检测法进行监测。在加固区内选取若干测点,用密封罩覆盖测点区域,通过向罩内充气并保持一定压力(如5001000Pa),经过一段时间(如1015min)后,测量罩内气压的变化情况。若气压下降过快,则说明密封膜可能存在破损漏气点,需进一步查找并修复。四、监测点布置(一)地表沉降监测点布置根据场地形状和大小,在场地内均匀布置监测点,一般每10m×10m或20m×20m布置一个测点,对于场地边界、建筑物周边等特殊位置应适当加密测点。测点总数不少于[X]个。(二)分层沉降监测点布置分层沉降管应在真空预压施工前埋设。根据场地软土层分布情况,在场地内选取有代表性的位置布置分层沉降管,一般每个加固区不少于[X]根。沉降管间距不宜过大,一般为50100m。分层沉降管内磁性环的布置深度应根据软土层厚度及分层情况确定,一般每隔1m、2m或根据土层特性进行设置。(三)孔隙水压力监测点布置孔隙水压力传感器应埋设在不同深度的土层中,在场地内均匀布置,一般每20m×20m布置一个测点,每个加固区测点总数不少于[X]个。传感器埋设深度应覆盖主要软土层,对于软土层较厚的区域,应适当增加测点数量及埋设深度。(四)侧向位移监测点布置测斜管应垂直于加固区边界或主要受力方向布置,一般每2050m布置一根。测斜管长度应根据地基加固深度确定,一般应深入加固区底部以下一定深度(如23m)。测斜管底部应固定牢固,防止其发生位移。(五)真空度监测点布置在密封膜下每隔20m×20m布置一个真空度测点,测点应位于加固区中心位置附近,且应避开密封膜拼接处等可能影响测量的部位。每个加固区测点总数不少于[X]个。(六)密封膜完整性监测点布置在加固区内均匀选取若干测点,测点数量不少于[X]个。测点应分布在不同区域,以便全面检查密封膜的完整性。五、监测频率1.在真空预压施工期间,地表沉降、孔隙水压力、侧向位移、真空度监测频率为每天一次;分层沉降监测频率根据施工进度适当调整,一般在加载初期每天观测一次,后期可适当延长观测间隔。2.当出现异常情况(如沉降速率突然增大、孔隙水压力异常变化、真空度下降过快等)时,应加密监测频率,增加至每天多次观测,直至异常情况得到控制。3.密封膜完整性监测在真空预压施工期间每周进行一次,如发现密封膜可能存在问题,应及时增加监测频率。六、数据采集与处理(一)数据采集1.各类监测仪器应定期进行校准和维护,确保测量精度。2.地表沉降、孔隙水压力、侧向位移、真空度等监测数据通过数据采集仪自动采集,并存储在计算机中。数据采集仪应具备实时显示、存储和传输数据的功能。3.分层沉降监测数据通过分层沉降仪人工读取,并记录在专门的表格中,然后及时输入计算机进行处理。(二)数据处理1.对采集到的数据进行初步整理,检查数据的完整性和准确性。对于异常数据,应分析原因并进行修正或剔除。2.根据监测内容的计算公式,计算地表沉降量、分层沉降量、孔隙水压力值、侧向位移量、真空度等参数。3.绘制监测数据随时间变化的曲线,如沉降时间曲线、孔隙水压力时间曲线等,直观反映地基加固过程中各项参数的变化规律。4.计算沉降速率、孔隙水压力消散速率等指标,分析地基加固效果及发展趋势。七、监测成果报告1.定期(如每周、每旬或每月)提交监测周报、旬报或月报。报告内容应包括监测项目、监测点布置、监测数据汇总表、监测数据曲线等,简要分析本周(旬、月)地基加固情况及存在的问题。2.在真空预压施工结束后,提交监测总结报告。报告应全面总结整个监测过程,包括监测目的、监测内容、监测方法、监测点布置、监测频率、监测数据及分析结果、地基加固效果评估等内容。同时,对监测过程中出现的问题及处理情况进行详细说明,并提出对后续工程的建议。八、质量保证措施1.监测仪器设备应选用符合国家标准、精度满足要求的仪器,并定期进行校准和检定,确保仪器的准确性和可靠性。2.监测人员应经过专业培训,熟悉监测仪器的操作方法和数据处理流程,严格按照操作规程进行监测工作。3.建立质量管理制度,对监测数据的采集、处理、审核等环节进行严格把关,确保监测数据的真实性和准确性。4.加强对监测过程的质量控制,定期对监测仪器设备进行检查维护,对监测数据进行质量抽检,发现问题及时整改。九、安全保证措施1.监测人员进入施工现场应遵守施工现场的安全规章制度,佩戴安全帽等个人防护用品。2.在进行监测仪器设备埋设和操作时,应注意防止触电、机械伤害等事故发生。对于高处作业,应搭设牢固的脚手架或采取其他可靠的安全防护措施。3.在密封膜下进行真空度监测等作业时,应注意防止缺氧窒息等危险情况。作业前应先通风换气,确保安全后方可进入。4.加强对施工现场的安全巡查,及时发现和消除安全隐患。如遇恶劣天气(如大风、暴雨等),应停止监测作业,并对仪器设备和监测点进行妥善保护。十、应急预案1.成立应急组织机构,明确各成员的职责和分工,制定应急响应程序。2.
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