土方监测专项方案.doc

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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规范(GB50497-2009)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所示项目的监测。基坑监测项目 表5.1-1 、序号监测项目1.围护桩桩顶垂直和水平位移2.围护桩桩身测斜3.支撑轴力;4.立柱的水平和竖向变形5.坑外地表沉降;6.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 、序号监测项目速率(mm/d)累计值1坑外地面沉降;5402立柱差异沉降5202 监测控制网的布设和监测点布设原则2.1监测控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

2、测的工作点,设置为强制归心标志点。埋设3个基准标石控制点,基准点按国家一等基准标石埋设,参照工程测量规范(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)平面控制点:平面控制点以天津坐标系统为起算依据,控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。相对精度不低于1/30000。(2)高程控制点:在基坑30米以外便于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基本技术要求按照国家一、二

3、等水准测量规范(GB12897-93),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(N为测站数)。2.2监测点布设原则观测点类型和数量的确定应结合工程性质、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,其目的是及时反馈信息,指导施工。地表面变形测点的位置既要考虑反映监测对象的变形特征,又要便于采用仪器进行观察,还要有利于测点的保护。埋测点不能影响和妨碍结构的正常受力,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

4、结合,力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态。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。监测点的编号原则:以设计断面编号为主,能充分体现出工程部位,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项目和监测点类型等。3 监测实施流程本工程检测实施流程如图所示。4 监测项目实施方法4.1监测频率序号项目名称测点数量量测频率开挖前10天开挖期报警期基坑回填期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

5、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:本工程基坑部分,分多次挖土,每次开挖及回填时,均要有完整的观测记录。雨后应加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,测钉顶部中心钻出标志孔,以便

6、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1.0mm。(3)观测方法使用全站仪观测,提前在基坑周围布设好控制网,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,得出垂直于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控制在开挖面以下1m左右,而基坑外地下水位通常不低于降水前地下水位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

7、能抽水过深引起地面沉降和周围建筑物变形,也不能由于抽水过浅而影响施工进行。(1)水位孔布置水位观测井设于基坑外2-3m处,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50mm时,水位孔采用100mm孔径。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

8、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,向外延伸不小于1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(5050500)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

9、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,原则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

10、筑物之间不允许松动,沉降观测点如图4.6-1所示。图4.6-1 沉降观测点示意图 4.7其它监测(1)支护结构渗漏水、流沙监测,及其它规范规定的日常巡检项目1、支护结构成型质量;2、冠梁、支撑、围檩有无裂缝出现;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

11、)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 监测控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、规程确定监测管理警戒值作为监测控制标准。本基坑变形控制保护等级为一级。 (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。根据建筑地基基础设计规范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

12、给出的报警值如下表。监测报警值 表.5-1 、序号监测项目速率(mm/d)累计值1坑外地面沉降;5402立柱差异沉降5206 监测资料和信息反馈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,预测结构物的安全性,及时反馈指导施工。(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,判定施工的安全性、速度、方法等指标。6.2信息反馈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,进行初步分析,资料整理整齐,建立资料数据库存档。根据监测数据分析的结果,将监测成果反馈到施工中去,及时调整施工方案及应急措施。监测信息反馈要满足以下条件:(1)监测结果反馈要及时,按规定的格式和内容(日报、周报和月报)及时向监理单位和业主上报监测成果。(2)监测真实可靠,有理有据,成果取得监理和业主的认可。(3)对监测中发现的问题及时反映、上报,记录在报表中。

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