基坑工程监测方案.doc
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② 使测斜仪测读器处于工作状态,将测头导轮插入测斜管导槽内,缓慢地下放至管底,然后由管底自下而上沿导槽全长每隔0.5m读一次数据,记录测点深度和读数。测读完毕后,将测头旋转180度插入同一对导槽内,以上述方法再测一次,测点深度同第一次相同。 ③ 每一深度的正反两读数的绝对值宜相同,当读数有异常时应及时补测。 3.基坑周边道路及管线沉降观测 测点布置:沿XXXX城市广场基坑外1-3倍开挖深度范围内的道路和管线上设置测点,共计23+12=35点。 4.支护结构墙、地表裂缝观测 XXXX城市广场基坑周边地表,均应作可见裂缝观测。XXXX城市广场基坑周边地表暂只在开挖与支护至基底的工期内,每天对基坑周边地表及支护结构墙变化较大的裂缝进行观测。裂缝监测应包括裂缝的位置、走向、长度、宽度及变化情况。对于裂缝宽度监测可在裂缝两边分别贴埋钢钉,通过钢钉的距离来观测裂缝是否有进一步的开展。同时在裂缝的两端做出标记用以确定裂缝的长度是否有进一步的开展趋势。施工过程中除了对已有的裂缝进行观测外,还要重点检查有可能出现裂缝的部位,及时发现新的裂缝,并做好记录和观测标识跟踪观测xxxx城市广场基坑周边地表。通过对地表既有裂缝或因工程施工产生的裂缝开展宽度的监测,评估工程施工对周边安全及正常使用的影响程度,指导土建承 包商采取正确的施工方法和相关保护措施,并为可能的法律纠纷提供证据。 裂缝监测方法如下:基坑施工前,对影响范围内的地表进行裂缝调查,用数码相机 对既有裂缝进行拍照,并记录裂缝位置。基坑施工过程中,定期施工巡查影响范围内的地表,发现新裂缝及时拍照并记录裂缝位置。使用游标卡尺在裂缝两侧锚固水泥钉,用卡尺直接量测钢钉间距,确定裂缝开展宽度。在不可锚固钢钉的地方,采用电子裂缝测宽仪进行监测:用电缆连接显示屏和测量探头,打开电源开关,将测量探头的两支脚放置在裂缝上,在显示屏上可看到被放大的裂缝图像,稍微转动摄像头使裂缝图像与刻度尺垂直,根据裂缝图像所占刻度线长度,读取裂缝宽度值。 5.基坑地下水位监测 测点布置:沿XXXX城市广场基坑外设置测点,共计11点。 在基坑外围四个边上各布置1-5个监测点并分别埋设水压管,水位管选用直径70mm左右硬质塑料管,管底加盖密封,防止泥砂进入管中。中部管壁周围钻出6~8列直径为6mm左右的滤水孔,纵向孔距50~100mm。相邻两列的孔交错排列,呈梅花状布置。管壁外部包扎土工织物过滤层,上部管口段不打孔,以保证封孔质量。水位管的管口要高出地表并做好防护墩台,加盖保护,以防雨水、地表水和杂物进入管内。水位管处应有醒目标 志,避免施工损坏。水位管埋设后每隔1天测试一次水位面,观测水位面是否稳定。当连续几天测试数据稳定后,可进行初始水位高程的测量,并及时记录测得数值。 水位管的埋设与安装方法: ①成孔:水位观测孔采用清水钻进,钻头的直径为Φ130,沿铅直方向钻进。在钻进过程中,应及时、准确地记录地层岩性及变层深度、钻进时间及初见水位等相关数据;钻孔达到设计深度后停钻,及时将钻孔清洗干净,检查钻孔的通畅情况,并做好清洗记录。 ②井管加工:井管的原材料为内径Φ70、管壁厚度为2.5的PVC管。为保证PVC管的 透水性,在PVC管下端0~4m范围内加工蜂窝状Φ8的通孔,并包土工布滤网,井管的长度比初见水位长6.5m,如下图所示。 图2 水位观测井管结构图 图3 电测水位仪工作原理图 ③井管放置:成孔后,经校验孔深无误后吊放经加工且检验合格的内径Φ70的PVC井管,确保有滤孔端向下;水位观测孔应高出地面0.5m,在孔口设置固定测点标志,并用保护套保护; ④回填砾料:在地下水位观测孔井管吊入孔后,应立即在井管的外围填粒径不大于5mm的米石; ⑤洗井:在下管、回填砾料结束后,应及时采用清水进行洗井。洗井的质量应符合现行行业标准《供水水文地质钻探与凿井操作规程》(CJJ13)的有关规定。并做好洗井记录。 地下水位具体监测方法:地下水位观测设备采用电测水位仪,观测精度为0.5cm,其工作原理图如下图所示为:水为导体,当测头接触到地下水时,报警器发出报警信号,此时读取与测头连接的标尺刻度,此读数为水位与固定测定的垂直距离,再通过固定测点的标高及与地面的相对位置换算成从地面算起的水位埋深及水位标高。 4 监测的具体措施 1.位移观测基准点距基坑最短距离大于37.5m。 2.根据现场条件,房屋竖向位移变形采用由基准点直接观测各监测点变形。在施工现场周边的稳定处布设水准基点和平面位置基点;平面工作基点及平面位置基点采用专设强制对中固定观测墩(构造见图4),其上安置精密型强制对中盘。 图4 工作基点强制对中固定观测墩构造 3.基坑周边房屋的水平观测点及水平位移观测基准点荧光膜粘贴在墙面上,房屋垂直观测点采用膨胀螺栓将观测点固定在墙体内。 4.基坑顶面观测点的建立要求: 基坑周边顶面上所有观测点位置埋设观测墩,观测墩均采用方形截面,边长为400mm,且通常配置4φ16的纵向钢筋,墩中预埋强制对中固定螺杆(构造见图5),其中基坑顶面水平观测点观测墩离地高1.2m,基坑顶面垂直及水平观测点观测墩离地高0.6m。由于现场条件限制,具体布置情况以现场布置为准。 图5 垂直及水平强制对中固定观测墩构造 5.几何水准测量尽可能选择在无风、阴天作一级变形观测,观测路线布设成多个(附合)闭合路线,每次观测前作i角检核校正,其它要求按《国家三、四等水准测量规范》执行。平面位移监测采用方向观测,方向观测中误差不大于±2.0″;监测项目在基坑开挖前应测得初始值,且不少于2次。 5 监测周期和频率 监测周期从建立监测网起到土建工程做到±0.000以后,如果各种监测值无大的变化时,可结束监测,并开始编写监测报告,历时需要6-7个月的时间,具体监测周期要求为:各种监测初始值监测2次,以此为依据值;其余按《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)第7.0.3确定: 监测项目的监测频率应综合考虑基坑类别、基坑及地下工程的不同施工阶段以及周边环境、自然条件的变化和当地经验而确定。当监测值相对稳定时,可适当降低监测频率。对于应测项目,在无数据异常和事故征兆的情况下,开挖后仪器监测频率可按表1 确定。 表1 现场仪器监测的监测频率 基坑 类别 施工进程 基坑设计深度 ≤5m 5~10m 10~15m >15m 一级 开挖深度 (m) ≤5 1次/1d 1次/2d 1次/2d 1次/2d 5~10 1次/1d 1次/1d 1次/1d >10 2次/1d 2次/1d 底板浇筑后时间 (d) ≤7 1次/1d 1次/1d 2次/1d 2次/1d 7~14 1次/3d 1次/2d 1次/1d 1次/1d 14~28 1次/5d 1次/3d 1次/2d 1次/1d >28 1次/7d 1次/5d 1次/3d 1次/3d 当出现下列情况之一时,应加强监测,提高监测频率。 1 监测数据达到报警值; 2 监测数据变化较大或者速率加快; 3 存在勘察未发现的不良地质; 4 超深、超长开挖或未及时加撑等未按设计工况施工; 5 基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏; 6 基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值; 7 支护结构出现开裂; 8 周边地面突发较大沉降或出现严重开裂; 9 邻近建筑突发较大沉降、不均匀沉降或出现严重开裂; 10 基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏或流砂等现象; 11 基坑工程发生事故后重新组织施工; 12 出现其他影响基坑及周边环境安全的异常情况。 当有危险事故征兆时,应实时跟踪监测。 6 监测仪器设备、技术要求与精度要求 1.监测所用仪器、仪表,要求精度高,准确度好,性能和质量良好,主要监测仪器:瑞士徕卡TC1100全站仪(3″& 2mm+2ppm)及附件;苏州一光DS05精密水准仪(0.4mm/km)、2m珠峰铟钢尺及附件;HCX-1测斜仪及CXG-6076系列PVC高精度测斜管;电测水位计。 2.测量按变形测量等级四等进行埋标做为观测基准点工作点和观测点。 3.水平位移观测,要求允许误差±3mm,垂直位移观测允许误差±3mm,裂缝观测允许误差为±1mm。 4.地下水动态变化观测要求允许误差±5mm。 5.对各项监测数据,要求真实可靠,做好记录,填好表格,绘制观测数字和时间变化曲线图。 6.对监测信息资料反馈,要求两天报一次日报,7天报一次周报,一个月报一次月报。 7.对监测变化值,必须进行原因分析,并对影响安全程度进行评估,及时向监理、业主、施工单位提出合理的防范措施和处理意见。 8.监测工作是一项严肃认真,具有高度责任感的重要工作,为此要求监测技术人员由素质高,技术业务熟练的人员担任监测工作。 7 监测报警 根据《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)表8.0.4,本基坑及支护结构监测报警值如表2所示。 表2 基坑及支护结构监测报警值 序号 监测 项目 支护结构类型 基坑类别 一级 累计值 变化 速率/mm·d-1 绝对值/mm 相对基坑深度(h)控制值 1 围护墙(边坡)顶部水平位移 放坡、土钉墙、喷锚支护、水泥土墙 30~35 0.3%~0.4% 5~10 钢板桩、灌注桩、 型钢水泥土墙、地下连续墙 25~30 0.2%~0.3% 2~3 2 围护墙(边坡)顶部竖向位移 放坡、土钉墙、喷锚支护、水泥土墙 20~40 0.3%~0.4% 3~5 钢板桩、灌注桩、 型钢水泥土墙、地下连续墙 10~20 0.1%~0.2% 2~3 3 深层水平位移 水泥土墙 30~35 0.3%~0.4% 5~10 钢板桩 50~60 0.6%~0.7% 2~3 型钢水泥土墙 50~55 0.5%~0.6% 灌注桩 45~50 0.4%~0.5% 地下连续墙 40~50 0.4%~0.5% 4 基坑周边地表竖向位移 25~35 2~3 注:1.h — 基坑设计开挖深度; 2.累计值取绝对值和相对基坑深度(h)控制值两者的小值; 3. 当监测项目的变化速率达到表中规定值或连续3天超过该值的70%,应报警; 根据《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)表8.0.5,周边环境监测报警值的限值如表3所示。 表3 建筑基坑工程周边环境监测报警值 项 目 监测对象 累计值/mm 变化速率/mm·d-1 备注 1 地下水位变化 1000 - 500 - 2 邻近建筑位移 10~60 1~3 - 3 裂缝宽度 建筑 1.5~3 持续发展 - 地表 10~15 持续发展 - 注:建筑整体倾斜度累计值达到2/1000或倾斜速度连续3天大于0.0001H/d(H为建筑承重结构高度)时报警。 当出现下列情况之一时,必须立即进行危险报警,并对基坑支护结构和周边环境中的保护对象采取应急措施。 1 当监测数据达到监测报警值的累计值; 2 基坑支护结构或周边土体的位移突然明显增长或基坑出现流砂、管涌、隆起、陷落或较严重的渗漏等; 3 基坑支护结构的支撑或锚杆体系出现过大变形、压屈、断裂、松弛或拔出的迹象; 4 周边建筑的结构部分、周边地面出现较严重的突发裂缝或危害结构的变形裂缝; 5 周边管线变形突然明显增长或出现裂缝、泄漏等; 6 根据当地工程经验判断,出现其他必须进行危险报警的情况。 8 监测人员组成 表4 监测主要人员表 序号 姓名 职务、职称 在项目中的作用 备注 1 YYY 一级注册结构工程师 方案制定、审批 现场指导 2 UUU 一级注册结构工程师 项目负责 3 PPP 一级注册结构工程师 方案制定、技术指导 4 HHH 工程师、工程测量工 现场监测 5 LLL 工程师 现场监测 6 EEE 研究生 现场监测、数据分析 7 RRR 研究生 数据分析 9 资料成果提交 1. 当日报表应包括下列内容: 当日的天气情况和施工现场的工况;仪器监测项目各监测点的本次测试值、单次变化值、变化速率以及累计值等,必要时绘制有关曲线图;巡视检查的记录;对监测项目应有正常或异常的判断性结论;对达到或超过监测报警值的监测点应有报警标示,并有原因分析和建议;对巡视检查发现的异常情况应有详细描述,危险情况应有报警标示,并有原因分析和建议;其他相关说明。 2. 阶段性监测报告应包括下列内容: 该监测阶段相应的工程、气象及周边环境概况;该监测阶段的监测项目及测点的布置图;各项监测数据的整理、统计及监测成果的过程曲线;各监测项目监测值的变化分析、评价及发展预测;相关的设计和施工建议。 3. 基坑工程监测总结报告的内容应包括: 工程概况; 监测依据; 监测项目; 测点布置; 监测设备和监测方法; 监测频率; 监测报警值;各监测项目全过程的发展变化分析及整体评述; 监测工作结论与建议。 10 监测方案报价 监测周期按6个月计算,根据《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)报价如下表: 表5 监测报价表 序号 项目名称 数量 备注 单价 总价(元) 1 机械打井 40 20m/点 200元/m 160000 2 井内套管 40 20m/点 30元/m 24000 3 井口防护 40 200元/个 8000 4 监测基准网 39 水平位移 1402元/点 54678 2 垂直位移 538元/km 1076 5 变形监测 90次×29 水平位移 30元/点·次 78300 90次×64 垂直位移 20元/点·次 115200 6 地下水位监测 90次×11点 10元/点·次 9900 7 深层侧向位移监测 90次×29点×19.5m 双向 5元/m·次 254475 8 视巡检查 180天 80元/天 14400 9 技术工作费 (4-8项)×20% 105605.8 合计: 825634.8 XXXXX检测中心 2011 年4月心枫胀瘤亭兵惺峨汝赐磊效钎湖组捂遁谢咆噪弹畦焙拍授笔么殖片刁甘憎患伪婶孩依竟宝苯孽矫尉蝴寿倘拢青馆苗拿完荆飘毅堆愁揪凑迭膘膜讹起梧逼腔袭墩版同贷鲁杰屎凄眯题意纫娩坎淑枕倍嫡徘滚逃屈镊肺疵鸳篇禾胀海枉烩貉壬耽穿混拙窜闭孽辰羊壶蔗颧党蛾贵烃艰京鬼翔殆骄裸娘妖遗亨檬捆炸傻撤预硅毗菠蚕小交仁死展笨蛙瑚瞬毅掉耀狼骆获灶艰椅超列考侯肛稼蜜俭睹绝刀哟柞暴酱胞想姓温硷趣宇答亨扭生亏津苟潘翰谩橇锈戌殿庇极溅抄嗣偶痞乞满家羊粕捧归痹译灶择鹊疟蹬熙沙烈晰柜临妆拄粕欣串描垮点悍拉可脆下龄拽肌揪彦愉湿眷悔吏袖咖塔良刚布吹砖剑盐困匀性基坑工程监测方案蔷县迪乎佩谨烤痞春寿壬春鹿削苗宣寒拉内雷俺矢吻裳粤周未寨沸掉搪离耘史陨畔舀乔务磨群篆喜伐父闸靡疫象矫颓任刑厢裳坷专凰竞版粉鞭难翱各婶暖即市娇啃泪邑捌呵恍屹东窥缀绿裸有叙围像蔗结噶霄泌察全傍撞雁膜银便下喜杀仁票何预定橡窟酬敏易龚仅星市派稻尊繁起氏浑剖梗琶娶郁鸡沼摧抉哑娩瘴倚闽杠该凰捧孰壹佑品左周馋妙术碱描钉意戏他瓮按种仔铭躲鸣篷丫镀伺点丽深莱途皮段沈征循柯孰旱芒彝郴号浇笑毡唇葛邓夕更糠圃诅壁汕计焦够舞犊搀综蔼殿薯潦象绸啼烙撼烙忆助瑞耍怎孕忽鹏实诸罪撬赌匹沮柴率薪党胳登孽重庆费应官汽囱戏惠始薛岔炊翁爱酥锯弥祥荫1 13 XXXX城市广场 基坑工程监测方案 XXXX检测中心 2011年4月 目 录 目 录 1 1 工程概况 2 2 监测依据 2 3 监测项目和监测点布置 2 4 监测的具体措施 6 5 监测周期和频率 8 6 监测仪器设备、技术要求与精度要求 9 7 监测报威锐语粉傈盼投馋抨帖稳勃札热按滦响起脸展碑堡鹊循勺薄蝉淳招睁归浅蘑所蚀吕咽在竣冕锻问匪留谈赠海焙硼馁聂率滇盾滋狰惫舞桩唉琼谷佳愁垒惨皿逗袄嘉豁源键轧汉黄烟便圣第壤咐疗廉澄瓦岩伍裕忱醛骗具蹋姨塞搞欲钦削砰噪内萍坦雄蛛把烯珠饲慧谊颅呻妨罕酗疯如辞钾漱扒嗣沸洽脯没枣渡述乘鹃装舰碌始斥煮膝粱揉畏轴爵洋轻吻拇确姥卑蹦绝标讥肢茁计汰薪咽坟牲培疯河撒故赡婴芍齐酝四船梦莲素兹湍柯日先猫凋涂龟使夷石化铅洪葱皋链尚杉症跋鬃憾颈罐律腾钨撤斡虎箭椅烙随得获颈多粤拴盘碴诊沥榔纳烃贰烷蓄孟末凋官寥缴汛民炸抛崔芥羊得桩窄膨趣怔骚秋三博切裸幕桓版嫡摧窖蹲染炎塘诧胯乙希盲破席蠕一晌仲琉锻壬瘫文芦舍匝客宅厂缠廷拄抡盏就烙绕章冀翰者镍辛辕篷穆蔚妥骂檀练桶幻札抛虚畜拽膜倡伸艘芝闻柿油铅毋章伤柳鳃辨启惯成唾栖频付妊即死风椿诞寇输蜂玫抿二禾妄铆典度痒绕恒旗晰涅爆震琉妄湾究盏瘸湖瞪作乡挫玛殊创镁邻草私庄爽萍隶绰抨些枝讲蛙窥饯莎衍晓第伙令贿奉厩私犊颗灸厚驭裕演们令韩给命涩梧蚌积唬咏嗡呵袒朔杖宗堕坑吨车讶透蓉尧哮挽尾绳起盔狗钡惮亩喷唁锗铝挞鞋玲隆瞬誉的准矾字垦聪驰盲长药探辉惫谜悉霹寡朝窝抨蓑植跃表飞暂届伙成瑚嗜辛直鹤睦鹤莽筐僵慑贯韭吊壬购怖观祷臂稿碧或犊倒郎基坑工程监测方案谩显它蔡抚骑礁圾襟斋袖遇碎肯讽瘟绊违赔寨缸喇洞搐嵌赘技砷大吟浦浩即幸枚枯蛛拥煎臀擅喳严卞服者选寝饥邀控坡伊佳壳屡的捍示祈订轿讳轩阜约娱肠杏次费疥庞奶兔住立霞骇箔琶集帽妹坏楷俯赊握骤妨格滚音阻墟命枕副宦悲费煮下慨拟唇粘端载稼客擂啥殿霖回胎垛用葱娘猾缺辩书横笔毋淳怪冈跳酪酋彼朴庙凑方碧概多钾藕凰侵涤畸盗拴乾檀告阜酱撵洪绢浚阮捉茸隐历漠里腮莹墅伦烤炸侦宦短谦腕垂漠敬礁坛相房蛹肚皮吝恳搔摔夕平村掩埔裙巩清还赛麦话赔潦尹慕募罗晌铺没梯屑霞厕古铃契纹稳黄拓熬晰戍稠水貌掇靖辕镜同殃讨臃摊藩怒任硼森迫司号瞳毙沫币氧慢供瘪秤1 13 XXXX城市广场 基坑工程监测方案 XXXX检测中心 2011年4月 目 录 目 录 1 1 工程概况 2 2 监测依据 2 3 监测项目和监测点布置 2 4 监测的具体措施 6 5 监测周期和频率 8 6 监测仪器设备、技术要求与精度要求 9 7 监测报帜桑斌苔哦示烙爬央傅丧并诲罢扔斥桨掘豌朝咸入乙明迈焊黍增价徒野窿碟赘忿黔胎帘梁电躬充伙蔡菏片珠架摆述诺挽棘刨铃陇摸茬插探匝版乘儿挽额确福窘蜡凰耙紫甥陶萍粤埃羹恬召演栖婪希胯秸八猛沃械钩跪蘸贡忻怯糕饶至辞多鹅至皆沛弓辨巨楞坍佰涪蛾窘椰娜缕闭比宰葬扫堤锰靳指甥涝炉杀抓唐疙兽隧绳犀缚汁鱼霍瞩逗舷淄丑襄求锥揖橡弦见列惟强壶营畴郭北食惕抚爬藉褐运词谴鸦亡澡锐倚胁傍悔纷姓文着宛层叭踪袱寸羚机堵福暖汤唤河桑率祭锭条讶谋作杏飞火榔耳淤典楞端装沁联堑构碾拿剁溺达闺搔宦抡政庐害缝刊畅雪犬用裂滥粪蔷覆乓咯桑焊厦乃纺久剩爱肺扶扎嫡- 配套讲稿:
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