监测方案.doc
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1、苏州恒宇广场二期基坑监测工程目 录第一部分 概 况21.1、概况31.2、工程周边环境及管线31.3、工程地质与水文地质41.4、工程安全等级6第二部分 基坑监测方案说明书72.1、监测工作实施考虑的影响因素82.2、基坑监测方案的主要内容9第三部分 控制点设置10第四部分 技术方案124.1、监测技术方法134.2、监测依据及技术标准144.3、监测项目144.4、监测工作点的布置与埋设方法154.5、监测方法、精度及仪器194.5.1、测斜观测194.5.2、垂直位移监测(包括建筑物、立柱、地表、墙顶沉降、地下管线)204.5.3、水平位移监测214.5.4、坑外地下水位监测224.5.5
2、、支撑轴力观测234.5.6、日常巡视检查244.5.7、监测仪器使用264.5.8、监测点汇总264.5.9、监测点保护、补救及恶劣天气下的监测预案274.6、监测频率、警戒值274.6.1、监测频率274.6.2、报警值284.7、异常情况监测预案及合理化建议304.8、监测资料的处理324.8.1、监测资料的处理方法324.8.2、监测的成果资料及提交324.9、确保监测工作质量的技术措施344.9.1、监测技术质量的控制344.9.2、测量仪器质量保证354.10、现场监测人员的资质、人数354.11、文明施工与安全生产措施364.13、附件37附 件38第一部分 概 况1.1、概况拟
3、建场地位于苏州工业园区,苏绣路南侧,星原路东侧,苏雅路北侧,总用地面积为8542m2,总建筑面积为56110m2(其中地上部分建筑面积为42369 m2,地下部分建筑面积为13396 m2);建筑高度为100m,主楼地上26层,地下2层,裙房4层。地下一层、二层层高分别为5m及4m,地下一层、二层建筑面积局均为6698m2。拟建工程的基坑南北向宽为89.8m,东西向宽约78.35m,呈矩形,基坑周长约为329m,坑底面积约7000m2。基坑周边按承台底(含垫层)开挖深度为10.60m。东南角消防水池深部位基坑开挖深度为11.40m。主楼筏板厚2100mm,主楼筏板范围内有局部电梯基坑深3500
4、mm,垫层按100mm考虑,主楼区域基坑开挖深度为11.1m,电梯井部位开挖深度为14.6m。裙房局部集水坑开挖深度为10.7m,超挖0.1m。拟建工程基坑围护护采用“钻孔灌注桩+水泥土搅拌桩止水帷幕+一道混凝土支撑”形式。1.2、工程周边环境及管线拟建场地位于苏州工业园区,苏绣路南侧,星原路东侧,苏雅路北侧,场地东侧现为绿化用地。场地四周为围墙,围墙在用地红线处。三侧路段有较多的管线。东侧:基坑东侧围墙外为绿化空地,东南角施工单位已做好临时设施,本工程地下室外墙线距离用地红线约6.85m。南侧:基坑南侧为苏雅路,路面宽约14.5m,地面埋设有污水、雨水、自来水、燃气、通讯等管线;道路南侧为已
5、建建筑物,设有地下室,该建筑物距离本工程结构外墙线约29m;本工程地下室外墙线距离用地红线最近约为5m。西侧:基坑西侧为星原路,路面宽约14.5m,地面埋设有污水、雨水、自来水、电力、通讯等管线;道路西侧为已建建筑物,设有地下室,该建筑物距离本工程结构外墙线约32.5m;本工程地下室外墙线距离用地红线最近约为5m。北侧:基坑北侧为苏绣路,路面宽约14.5m,地面埋设有雨水、自来水、电力、通讯等管线;本工程地下室外墙线距离用地红线最近约为5m 。1.3、工程地质与水文地质1.3.1、工程地质1.3.1.1 土层的构成与特征经勘探揭示,本场地内自地面起由上而下的土层分别为:层:素填土层,灰-灰黄色
6、,不均匀,结构松散。该层主要由粘性土(软塑,少有光泽,无摇振反应,干强度低,韧性低)组成,表层局部有混凝土地坪,局部夹少量碎石及淤泥质粉质粘土,工程性能差。根据调查,该层填土堆积时间大于10年。土层揭露厚度为4.201.90米,层顶标高在3.622.32米之间。层:粘土层,褐黄色,可塑,含铁锰质结核,夹青灰色网状条纹。切面光滑有光泽,无摇振反应,干强度高,韧性高。中等偏低压缩性,工程性能良好。土层揭露厚度为3.601.30米,层顶标高在1.62-1.40米之间。层:粉质粘土层,灰-灰黄色,软塑,局部可塑,局部夹有薄层粉土,切面稍有光泽,摇振反应缓慢,干强度低,韧性低。中等压缩性,工程性能一般。
7、土层揭露厚度为9.106.00米,层顶标高在-1.14-3.20米之间。层:粉土层,灰色,稍密-中密,很湿,具层理。含云母碎片,偶见碎贝壳,无光泽,摇振反应中等,干强度低,韧性低。中偏低压缩性,工程性能一般。土层揭露厚度为3.200.60米,层顶标高在-7.81-10.90米之间。层:粉质粘土层,灰色,软塑,局部流塑,局部夹有薄层粉土,切面稍有光泽,摇振反应缓慢,干强度低,韧性低。中等压缩性,工程性能一般。土层揭露厚度为8.006.20米,层顶标高在-10.21-11.83米之间。层:粘土层,褐黄-暗绿色,可塑,局部硬塑,局部夹薄层粉质粘土,含铁锰质结核,夹青灰色网状条文。切面光滑有光泽,无摇
8、振反应,干强度高,韧性高。中等偏低压缩性,工程性能良好。土层揭露厚度为5.302.20米,层顶标高在-17.51-19.65米之间。层:粉质粘土层,灰-灰黄色,可塑-软塑 ,局部夹有薄层粉土。切面稍有光泽,摇振反应缓慢,干强度中,韧性中。中等压缩性,工程性能中等。土层揭露厚度为6.004.00米。层顶标高在-20.74-22.96米之间。层:粉质粘土夹粘土层,褐黄-灰黄色,可塑,含铁锰质结核,夹青灰色网状条纹。切面稍有光泽,无摇振反应,干强度高,韧性高,中等压缩性,工程性能较好。土层揭露厚度为3.80-1.60米,层顶标高在-25.64-27.50米之间。1.3.2、水文地质(1)水文气象苏州
9、市气候温和湿润,雨量充沛,属长江下游季风温湿气候带。据苏州市气象台统计资料:年平均降水量为1099.6mm,降水日125天。12月份降水量最少,平均降水量40mm,10月份降水日最少,平均为7.8天。平均日照1965小时,无霜期233天,平均相对湿度80%,年平均气温15.7。经搜集,本场地附近地下水最高水位一般发生在每年7-9月,最低地下水位一般发生在每年12月至次年2月。苏州市河水历史最高水位为2.49米,最低水位为0.01米,常年平均水位为0.88米;本场地潜水历史最高水位为2.63米,本场地历史最低水位为-0.21米,近3-5年来,最高潜水水位为2.5m,苏州市微承压水历史最高水位为1
10、.74米,历史最低水位为0.62米,近3-5年来,最高微承压水位为1.60m。(以上高程均为1985国家高程基准)。(2)地下水类型本次勘察深度内共揭露3层地下水 ,类型分别为:A、孔隙潜水;B、微承压水;C承压水。孔隙潜水赋存于上部素填土的孔隙中,潜水主要由大气降水与地表水补给,通过自然蒸发与侧向径流排泄;微承压水赋存于粉土中,主要由侧向径流补给,通过侧向径流排泄。承压水赋存于-1粉土夹粉砂、-2粉土夹粉质粘土中及粉砂层中,主要由侧向径流补给,通过侧向径流排泄。潜水、微承压水及-1粉土夹粉砂、-2粉土夹粉质粘土的承压水对本工程建设有影响。(3)地下水水位 拟建场地地下水埋藏较浅,且对本工程建
11、设有影响的有三个含水层,为量测个含水层的水位,采用了不同的方法:1、潜水含水层水位量测:首先在本场地勘探过程中量测得初见水位为1.40米左右,并钻入含水层一定深度,然后根据含水层的渗透性,按岩土工程勘察规范要求的地下水的稳定时间,量测得地下水的稳定水位为1.50米左右。2、微承压水和承压水含水层量测:钻入含水层后,采取止水措施,使其与其它含水层隔开,根据含水层的渗透性,按岩土工程勘察规范(GB50021-2001)要求进行分层量测得其稳定水位均为0.4米左右。1.4、工程安全等级根据周边环境、基坑挖深和地质情况,判定本工程地下室基坑侧壁安全等级为一级,局部落深部位基坑侧壁安全等级亦按一级考虑,
12、基坑侧壁安全系数为1.1。基坑监测等级定为一级。第二部分 基坑监测方案说明书2.1、监测工作实施考虑的影响因素根据围护结构特点、施工方法、场地工程地质及环境条件,针对本工程的监测保护应考虑到以下各因素的影响: 本工程基坑北西南三侧为城市道路,其周边埋设有不同类型的管线、管道等。对周围环境的保护要求较高。监测工作应密切巡视周边环境状况,加强巡视以及仪器监测。 本项目基坑裙房区域挖深10.60m,消防水池挖深11.40m,主楼区域挖深11.10m,电梯井挖深14.6m。由于基坑挖深较深,对基坑围护体的监测应加强。 本工程开挖深度较深,根据苏州地区的一般情况要注意开挖到层 粉土层(此层土的渗透系数较
13、高)时基坑的渗漏水情况,同时在基坑施工时,由于地下水位的降低,基坑周边地表下沉情况,对基坑产生不利影响,因此要加强水位监测和基坑巡视检查工作。 对基坑周边道路地表裂缝情况要加强巡视,另外可根据分析基坑内部支撑轴力的受力状况及时发现周边地表变化。 支撑轴力的监测固定为每天早上9:00进行监测,避免时间和温度对支撑应变计的影响。以便做好监测数据的比较。 基坑周边建筑物、道路、地下管线及地铁设施监测点的布置要和各主管部门商定,并按照主管部门的要求进行布设。 本工程基坑处于苏州工业园区金鸡湖西繁华地段,地下室外墙距离用地红线较近,施工场地狭小,需要各单位密切配合我单位对基坑监测点的保护工作。 在基坑监
14、测的过程中,巡视检查工作是必不可少的,一般在进行监测工作时,要对基坑周边环境以及基坑围护体系进行巡视检查,检查工作正常是按照监测频率执行的。基坑出现异常情况,要加密巡视检查。因此,本工程监测工作极其重要,必须严格按有关管理部门、设计等有关变形控制要求进行监测工作。在基坑桩基施工期间,须周期性对周边环境进行观测,及时发现隐患,并根据监测成果相应地及时调整施工速率及采取相应的措施,确保道路、市政管线及建(构)筑物的正常使用。2.2、基坑监测方案的主要内容根据设计文件、招标文件及规范要求,编制本工程的基坑的监测方案,方案主要内容包含以下内容:监测方案编制依据、监测内容、监测技术方法、测点布设、监测仪
15、器、方法及精度、监测报警值、监测频率、异常情况的应急预案、资料整理与提交、确保监测工作质量的技术措施、文明施工与安全生产措施等。第三部分 控制点设置根据以往监测经验,监测数据的准确性主要取决于监测仪器的精度、监测方法及控制点的稳定性等方面。在本监测项目中为提高监测数据的准确性,我们在选用精密仪器及严格按照规范操作外,还将在控制点上下功夫。拟在3倍基坑开挖深度范围外稳定区域选设或埋设3个基准点。基准点的稳定性可以从两个指标衡量,那就是垂直方向的变化和水平方向的变化。对于基准点水平方向变化的检核,我们拟采用静态GPS测量技术对其进行联测,平面控制网布设、联测按一级执行(平均边长200m,角度中误差
16、1.0,边长中误差1.0mm,最弱边边长相对中误差1:200000)。基准点的垂直方向的变化则采用精密电子水准仪,按照国家二等水准测量的技术要求定期联测,以检核其稳定性。为提高水平位移观测精度及速度,拟在场地内布设若干水平位移监测控制点。场地内水平位移控制点的稳定性则按一级导线(平均边长150m,角度中误差1.0,边长中误差1.0mm,最弱边边长相对中误差1:100000,导线最弱点点位中误差1.4mm)测量技术要求与场外控制点联测,定期检核、修正场地内控制点数据。第四部分 技术方案4.1、监测技术方法4.1.1、基坑土方开挖前监测技术实施方案(1)建筑物、道路及各类管线沉降监测:在基坑开挖前
17、,组织监测及测绘人员对基坑周边环境进行详细调查、照相、摄影取证;,按设计及规范要求,在合宜观测和保护的位置布设沉降监测点并绘制实地监测点位置图。在施工前进行至少连续观测3次的稳定值作为沉降监测项目的初始值。在围护结构及工程桩施工中,按监测频率展开监测工作。(2)桩身侧斜管布设:围护桩体施工的同时,安排专业监测人员常驻现场,同时积极同施工单位、监理单位沟通,确保按设计及监测方案要求在围护桩体正确位置内安装测斜管。待基坑开始开挖前一周测量三次桩身位移初值,之后随着基坑开挖的进度与监测频率的要求测量桩身位移;(3)围护结构施工完后,在坑内降水开始前,钻孔埋设坑外水位管。待水位管稳定后,测量水位初值,
18、待基坑开挖按监测频率要求开展水位监测工作;(4)围护结构及工程桩施工完后,在基坑开挖前两周,进行立柱桩顶隆沉的观测点安装,并连续三次测出各监测点的初始值。同时钻孔布设坑外土体测斜。待基坑开挖按监测频率要求开展监测工作;(5)在进行混凝土支撑施工在浇注混凝土之前,按设计图纸及方案要求在正确部位安装钢筋应变计,在混凝土终凝后连续2天观测的稳定测试数据的平均值作为钢筋应变计的初始零值。4.1.2、基坑土方开挖过程监测技术实施方案在基坑开始开挖至5m以内,基坑围护体系及周边环境沉降监测频率为每天监测一次,特别是降水后,应及时了解坑外、坑内水位变化情况,重点监测支撑轴力受力情况、基坑围护体侧向变形情况、
19、地下水位变化,以观测基坑土方初步开挖基坑地墙受力情况,止水效果。除了从监测数据了解基坑内外状况,我们还应该进行基坑内外的巡视检查,特别是对止水情况的观察。基坑开挖到第二层土的时候,根据以往类似工程经验,容易出现漏水漏沙现象以及由此引起的次生险情,如管涌、周边路面塌陷等,且随开挖深度增加,土压力将逐渐增大,围护结构受力及变形发展较快。在开挖此区段土方时,重点监测对象为坑外地下水位、基坑围护结构顶部沉降和位移,围护体内部深层水平位移,坑外道路地表裂缝巡视。4.1.3、结构施工期间支撑拆除时监测技术方案在支撑拆除阶段时,将打破原有的受力平衡,从结构受力上看,对基坑围护体系应力重新分布影响较大,因此必
20、须实时加强监测,以了解支撑拆除施工时对基坑围护体系及周边环境影响,在拆除支撑时,对全部监测项目每天监测一次,对其它未拆除支撑及周边环境跟踪巡视,对拆撑的局部区域,其基坑地墙及坑外土体侧向变形和各道支撑完好的轴力监测点每天测三次,当发现监测数据变量异常时,将根据工程需要上调监测频率,重点了解拆撑施工时其它支撑及围护体有无破裂变形情况。根据我单位以往拆撑时监测经验上看,建议拆撑顺序为先撑内撑小梁,再将主梁与围护体脱离,最后破除主梁。4.2、监测依据及技术标准本工程监测方案编制的依据和执行的技术标准主要有:(1)建筑基坑工程监测技术规范GB50497-2009;(2)建筑地基基础设计规范 GB500
21、7-2002;(3) 建筑变形测量规范JGJ 8-2007;(4) 国家一、二等水准测量规范GB/T12897-2006;(5) 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB 50202-2002;(6) 建筑基坑支护技术规程 JGJ120-99;(7) 本工程招标文件、基坑围护工程设计图;(8) 本工程岩土工程勘察报告详勘;(9) 其它有关国家行业和地方技术规程、规范及施工验收规范等。4.3、监测项目本基坑支护安全监测等级为一级,根据建筑基坑工程监测技术规范和设计院的相关要求,本工程的监测项目为:4.3.1、基坑围护监测(1)围护桩体测斜监测;(2)围护体顶部水平位移和垂直位移监测;(3)支撑轴力监
22、测;(4)立柱隆沉监测;(5)坑外地下水位监测(6)周边土体测斜监测4.3.2、基坑周边环境监测(1)周边已有建筑物垂直位移监测;(2)周边地下管线沉降监测;(3)周边地表沉降监测。4.3.3、日常巡视检查基坑工程整个施工期内,每天均派有经验的专业技术人员进行巡视检查。基坑工程巡视检查包括以下主要内容:(1)支护结构巡视;(2)施工工况巡视;(3)基坑周边环境巡视。要求专业技术人员对每天的巡视检查内容:自然条件、支护结构、施工工况、周边环境、监测设施等的检查情况作详细记录,如发现异常,及时通知业主及相关单位。4.4、监测工作点的布置与埋设方法(1)围护桩体测斜监测点布设 监测点布置:围护桩体测
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