西史村监测方案.doc
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4、和原则二 监测方案说明1. 监测内容2. 测点布置3. 监测点的埋设与监测方法4. 测试设备与精度5. 资料整理与成果提交6. 报警指标7. 监测计划三 组织措施和质量保证体系1. 资源配备2. 质量保证体系3. 安全保证措施4. 质量目标四 服务与承诺五 报告章节六 附图一 综合说明1. 工程概况(1)地理位置:拟建场地位于郑州市金水区西史赵城中村改造工程索凌路东地块,索凌路与宏达路交叉口东北角。(2)主要建筑物:拟建建筑物地十幢高层及临街商铺。(3)基础结构形式:工程采用桩基形式,桩基采用CFG桩形式。(4)基坑及围护结构:基坑采用一级放坡形式及二级放坡,支护范围为A地块高层楼和地下车库边
5、坡,边坡高度为7m 8m。本边坡支护为临时支护,支护形式采用土钉墙形式。预应力锚杆L=1214(m)1500mm,设计抗拔力160kN,锁定荷载70 kN(80 kN),根据周边环境条件及支护形式,本基坑变形控制保护等级为二级。(5)根据围护设计提供的挖土标准工况施工顺序:第一步:施工坑内降水;第二步:施工砼围檩及周边地坪硬化;第三步:土方分层开挖,每层1.0-2.0M,施工顺序遵循先锚后挖、逐层至坑底;第四步:浇筑快硬混凝土垫层;第五步:开挖电梯井、集水井深坑;第六步:浇捣混凝土底板及传力带;第七步:待混凝土底板及传力带达到设计强度的80%后,结构施工。(6)工期:本工程自支护开始至0.0施
6、工工期暂估为4个月。(7)本工程相关单位建设单位:基坑围护设计:河南省建筑科学研究院有限公司2. 周边环境经现场踏勘:本次基坑开挖边缘距离公共道路约20米左右,在基坑2.5倍范围内未有建筑物及公共管线。本次监测只针对基坑支护体系。3. 工程地质条件根据甲方提供的工程地质报告揭露,基坑影响范围内土层情况摘录如下:层序土层名称层厚(m)重度kN/m3CkPa1杂填土1.52粉土2.218.8719.0133粉土质粘土0.619.3717.511.54粉土4.019.3120.013.2其中第3层为粉质粘土应采取相应的防范措施,尤其要止水、隔水、降水,确保基坑施工安全。4. 监测的目的和意义在地下工
7、程中,由于地质条件、荷载条件、材料性质、施工条件和外界其它因素的复杂影响,很难单纯从理论上预测工程中可能遇到的问题,而且,理论预测值还不能全面而准确地反映工程的各种变化,所以,在理论指导下有计划地进行现场工程监测十分必要。对于实践较多的一般工程,可借助以往的经验,根据工程地质勘察资料和室内土工试验参数进行设计和施工,而对于较为复杂的大中型工程或环境要求严格的项目,就必须在施工组织设计中制定和实施监测计划。工程监测的目的主要有: 将监测数据与预测值比较可判断前一步施工工艺和施工参数是否符合预期要求,以确定和优化下一步的施工参数,做好信息化施工。 将现场测量结果用于信息化反馈优化设计,使设计达到优
8、质安全,经济合理、施工快捷的目的; 将现场监测的结果与理论预测值相比较,用反分析法导出更较接近实际的理论公式,用以指导工程。5. 方案编制依据和原则(1)编制依据.有关规范1)建筑基坑支护技术规程JGJ120-992)建筑地基基础设计规范GB20007-20023)建筑地基基础施工质量验收规范 GB20202-20024)岩土锚杆(索)技术规程 CECS22:20025)基坑土钉支护技术规程 CECS96:976)工程测量规范GB50026-937)建筑变形测量规程JGJ/T8-979)建筑边坡工程技术规范GB50330-2002.有关单位提供的有关资料:l 本基坑工程围护方案报告(电子档)l
9、 基地范围地形图(电子档)(2)编制原则.系统性原则所设计的监测项目有机结合,并形成整体,测试的数据相互能进行校核;运用、发挥系统功效对基坑进行全方位、立体监测,确保所测数据的准确、及时;在施工工程中进行连续监测,确保数据的连续性;利用系统功效减少监测点布设,节约成本。.可靠性原则设计中采用的监测手段是已基本成熟的方法;监测中使用的监测仪器、元件均通过计量标定且在有效期内;在设计中对布设的测点进行保护设计。.与结构设计及科研相结合原则对结构设计中使用的关键参数进行监测,达到进一步优化设计的目的;对结构设计中的受力部位及受力较大处进行监测,作为反演分析的依据;依据设计计算情况,确定围护体结构的报
10、警值。.关键部位优先、兼顾全面的原则对围护体结构中相当敏感的区域加密测点数和项目,进行重点监测;对勘察工程中发现地质变化起伏较大的位置,施工过程中有异常的部位进行重点监测;除关键部位优先布设测点外,在系统性的基础上均匀布设监测点.与施工相结合原则结合施工实际确定测试方法、监测元件的种类、监测点的保护措施;结合施工实际调整监测点的布设位置,尽量减少对施工质量的影响;结合施工实际确定测试频率。.经济合理原则监测方法的选择,在安全、可靠的前提下结合工程经验尽可能采用直观、简单、有效的方法;监测元件的选择,在确保可靠的基础上尽可能使用国产仪器设备;监测点的数量,在确保全面、安全的前提下,合理利用监测点
11、之间联系,减少测点数量,提高工作效率,降低成本。二 监测方案说明1.监测内容由于本工程周边环境复杂,地理位置重要,基桩、围护、开挖施工中不得出现任何意外险情。因此,对监测工作提出了更高的要求,所布监测系统能及时有效、准确、精确、全面地反映施工中被监测对象的动向,为了确保施工的顺利安全进行,根据有关规范要求结合本工程特点、现场情况及设计要求,确定监测项目以仪器观测为主,巡视检查为辅的原则进行。(1).巡视检查内容包括:l 周边建(构)筑物有无裂缝出现;l 周边道路(地面)有无裂缝、沉陷;l 止水帷幕有无裂缝、渗水;l 支护结构的成型质量,围檩有无裂缝;l 基坑有无涌土、流砂、管涌;l 基坑开挖是
12、否与设计工况相一致,有无超深、超长开挖;l 基准点、测点完好状况;l 有无影响观测工作的障碍物;l 监测元件的完好及保护情况。(2).仪器观测内容包括:.基坑开挖阶段l 围护顶垂直、水平位移监测l 坑外地下水位监测2. 测点布置.围护墙顶面垂直位移及水平位移监测l 布设原则:垂直、水平位移应为共用点;点位间距小于20m;关键应适当加密;l 测点布设:本次在围护墙顶部布设58个位移观测点,编号为Q1Q58,点距约2025米。.坑外地下水位监测l 布设原则:布设在止水帷幕外侧2m处,孔位间距2050m;坑内水位监测一般利用降水单位的水位观测孔进行监测。l 测点布设:在围护墙体外侧的土体共布置30只
13、深8m的坑外水位监测孔,编号为SW1SW30进行地下水位动态监测。所有监测点(孔)的布设情况见附图,监测点(孔)位可根据现场实际情况作适当调整,布设的各类监测元件情况及数量如下:序号监测项目测点数量备注1管线垂直、水平位移监测58点7坑外水位监测30孔孔深8米3. 监测点的埋设与监测方法(1)监测基准控制网的布设为了保证监测的正确性和科学性,提高监测数据的精度,有效地指导本工程基坑施工,监测点采用整体布设原则。.平面控制网:本次水平位移监测方法主要采用视轴线法,在稳定、不受施工影响的监测点水平延长线处设置若干条基准线,每条基准线设置校核点,并定期检验。测量仪采用瑞士徕卡TCR402全站仪,其标
14、定精度为:测距3+2ppm;测角2。.高程控制网:为进行沉降监测提供高程控制基准。高程控制点计划布设35个,采用附合或闭合二等水准测量。仪器采用瑞士徕卡NA2自动安平精密水准仪加GPM3平行板测微器配合铟钢瓦水准尺,其标定精度为:0.5mm。.基准点的布设方法:在远离施工区域(约50米)不受施工、振动影响的坚实地方,开挖砌井将专用导线钉用混凝土浇捣密实,并设盖加以保护。本次平面、高程控制点的布设视监测工程现场的条件而定。(2)沉降测量.测点埋设:围护墙顶监测点:将监测点(观测标)直接设置在围护墙顶,使监测点与墙体连为一体。.监测方法采用独立水准系,在不受施工影响的基坑外50米处设置35个稳固水
15、准点,作为监测基准点。按国家级水准测量规范各限差要求进行测量,闭合差或符合差小于1.0n毫米,n为测站数。各监测点的高程是由通过水准基准点的工作点来测定各监测点高程。采用瑞士徕卡NA2自动安平精密水准仪加GPM3平行板测微器来进行观测。计算公式如下:hi=hi-hi-1hi=(h1+h2+ +hi)hi 本次沉降量hi 本次测量标高hi-1 上次测量标高hi本次累计沉降量(3)水平位移测量.测点埋设:本次水平位移和沉降监测点共用,埋设方法与沉降监测点相同。.监测方法采用视轴线法:在管线、围护的两端远处各选定一个稳固基准点A、B,全站仪架设于A点,定向B点,则A、B连线为一条基准线。观测时,在该
16、条管线、围护的各监测点设置觇板,由全站仪在觇板上读取各监测点至AB基准线的垂距E,某监测点本次E值与初始E值的差值即为该点累计位移量,各变形监测点初始E值均为取两次平均的值。若监测点不具备轴线投影条件,可采用坐标法:在某条管线、围护边的两端远处各选定一个稳固基准点A、B,用全站仪测出其坐标,以A为站点,B为定向点,测得各监测点的初始坐标X、Y,监测点本次X0、Y0值与初始X、Y值的差值即为该点累计位移量。采用瑞士徕卡TCR402全站仪来进行观测计算公式如下:vi=vi-vi-1vi=(v1+v2+ +vi)vi 本次量位移量vi 本次测量值vi-1 上次测量值hi 累计位移量(6)坑外地下水位
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