万达广场基坑监测方案(终稿).doc
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1、目 录1. 工程概况12. 监测目的及编制依据12.1. 监测目的12.2. 编制依据13. 监测内容及项目13.1. A区基坑13.2. B区基坑23.3. C区基坑24. 监测方法及精度34.1. 平面控制点34.2. 水准基准点34.3. 土体水平位移34.4. 土体沉降44.5. 围护结构测斜54.6. 地下水位64.7. 锚索拉力75. 仪器设备和人员组成76. 监测频率97. 预警值和预警制度107.1. 监测报警107.2. 监测报警措施:118. 监测数据的处理及信息反馈118.1. 监测数据的分级管理118.2. 监测数据的分析和预测118.3. 监测数据的反馈119. 技术
2、保证措施129.1. 测试方法129.2. 测试仪器129.3. 监测元件129.4. 监测点的保护129.5. 数据处理1210. 作业安全及其他管理制度1311. 服务承诺1312. 合理化建议14附:监测点布置图1. 工程概况XXXX。 2. 监测目的及编制依据2.1. 监测目的1)将监测数据与预测值相比较以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参数,做到信息化施工;2)将现场监测结果反馈设计单位,使设计能根据现场工况发展,及时对开挖方案进行调整,优化设计,使支护结构的设计既安全可靠又经济合理,达到信息化施工;3)保证基坑围护结构及周边建(构)筑物的稳定安全
3、。2.2. 编制依据1)招标文件、投标文件、招标答疑纪要、合同(合同在办理中)的相关规定;2)建筑变形测量规范JGJ8-2007;3)建筑基坑支护技术规程JGJ120-99;4)广州地区建筑基坑支护技术规定GJB02-98;5)建筑地基基础设计规范GB5007-2002;6)工程测量规范GB50026-2007; 7)本项目设计图纸要求;8)广州市地铁保护办公室的要求;9)国家及地方政府建设主管部门的有关规定。3. 监测内容及项目本工程监测的主要监测项目有:3.1. A区基坑1)周边土体水平位移;2)周边土体沉降;3)围护结构测斜;4)周边地下水位;3.2. B区基坑1)周边土体水平位移;2)
4、周边土体沉降;3)围护结构测斜;4)周边地下水位;5)锚索拉力;3.3. C区基坑1)周边土体水平位移;2)周边土体沉降;3)围护结构测斜;4)周边地下水位; 根据设计要求,具体监测项目和监测数量见下表:表3.1 监测项目表监测对象监测项目测试仪器及元件符号测点数备注基坑部分A区土体水平位移经纬仪WY28土体沉降水准仪WY28围护结构测斜测斜仪测斜管CX8地下水位水位计水位管SW4B区土体水平位移经纬仪WY32土体沉降水准仪WY32围护结构测斜测斜仪测斜管CX6地下水位水位计水位管SW12锚索拉力锚索计读数仪MS7C区土体水平位移经纬仪WY25土体沉降水准仪WY25围护结构测斜测斜仪测斜管CX
5、5地下水位水位计水位管SW6注:实际监测点布置应根据现场情况做适当调整,具体监测点位布置见“监测点位布置图”。4. 监测方法及精度4.1. 平面控制点埋设:每基坑工程至少应埋设3个以上稳定的控制点;监测过程中要定期检查控制点的稳定性,为保证监测工作的简单易行且提高观测精度的要求、消除测站的对中误差,水平位移控制点尽量采用强制对中的观测墩形式埋设,并宜采用精密的光学对中装置,对中误差不应大于0.5mm。选用仪器:TOPCN GTS-102N全站仪,标称精度:测角2,测距2+2ppm。联测:控制点定期进行联测,精度应满足建筑变形测量规范二级导线测量技术的要求,若不能满足前者要求,也可根据现场情况建
6、立独立的监测控制网。平差计算:观测数据可利用 “南方平差易”进行严密平差,取得控制点的坐标数据。4.2. 水准基准点埋设:水准基准点埋设在施工影响范围以外位置,保证在整个监测过程中的稳定,根据现场情况可采用混凝土普通水准标石或墙脚、墙柱上标志,最好采用深埋式水准标石。选用仪器:索佳SDL30电子水准仪,标称精度:0.4mm/km,读数精度为0.1mm。联测:水准基准点一般要与设计部门提供的高程控制点采用闭合导线进行联测,精度应满足建筑变形测量规范一级水准导线测量技术的要求,往返闭合差应小于0.3mm。若不能满足前者要求,也可根据现场情况建立独立的水准基准网。平差计算:水准基准点高程通过严密平差
7、得到。4.3. 土体水平位移埋设:将0.51m钢筋打入土体,钢筋顶端留1015cm用混凝土稳固,顶部用电钻或钢锯做监测标志。测试仪器:TOPCN GTS-102N全站仪,标称精度:测角2”,测距2+2ppm。观测方法:1)极坐标法极坐标法是利用数学中的极坐标原理,以两个控制点为坐标轴,以其中一个点为极点建立极坐标系,测定观测点到极点的距离,测定观测点与极点连线和两个已知点连线的夹角的方法。如图:测定待求点C坐标时,先计算已知点A、B的方位角测定角度和边长BC,根据公式计算BC方位角: 计算C点坐标:2)小角度法小角度法主要用于基坑水平位移变形点的观测。是利用全站仪或经纬仪精确测出基准线与置镜点
8、到观测点视线之间的微小角度,并按下式计算偏离值:基坑A、B区紧邻地铁沿线一边的水平位移采用小角度法测量,其余水平位移监测点采用极坐标法测量。4.4. 土体沉降埋设:土体沉降监测点同土体水平位移监测点共用。测试仪器:索佳SDL30电子水准仪,标称精度:0.4mm/km,读数精度为0.1mm。观测方法:按建筑变形测量规范二级水准导线测量技术的要求,往返闭合差应小于1.0mm要求,形成闭和观测路线,用精密水准仪测出各观测点的高程,经计算后可得到基坑周边土体的沉降或隆起变化情况。4.5. 围护结构测斜埋设:将4m(或2m)70mm、内径53mm的一节的测斜管用束节逐节连接在一起,同时检查外槽口和内槽口
9、是否对齐,管与管连接时先在测斜管外侧涂上PVC胶水,然后将测斜管插入束节,在束节四个方向用自攻螺丝或铝铆钉紧固束节与测斜管。在每个束节接头两端用防水胶布包扎,防止水泥浆从接头中渗入测斜管内。在测斜管接长过程中,不断将测斜管穿入制作好的钢筋笼内,待接管结束,测斜管就位放置后,必须检查测斜管一对内槽是否垂直于钢筋笼面,测斜管上下槽口是否扭转。只有在测斜管内槽位置满足要求后方可封住测斜管下口。然后将测斜管绑扎在钢筋笼上。在测斜管上端口,外套钢管或硬质PVC管,外套管长度应满足以后浮浆混凝土凿除后管子仍插入混凝土50cm。绑扎在钢筋笼上的测斜管随钢钢筋笼一起放入地槽内,待钢筋笼就位后,在测斜管内注满清
10、水,然后封上测斜管的上口。圈梁施工阶段,派专人看护好测斜管,以防被破坏。测斜管管口一般高出圈梁面20cm左右,周围砌设保护井,以免遭受损坏,并检查测斜管是否有滑槽和堵管现象,管长是否满足要求。测试仪器:RQBF-698A测斜仪,测量精度:0.01mm/500mm;测试方法:测斜管应在开挖前的35天内测试23次待判明测斜管已处于稳定状态后,取其平均值作为初始值,开始正式测试工作。将探头导轮对准与所测位移方向一致的槽口,缓缓放至管底探头在管底停留几分钟,待探头与管内温度基本一致、显示仪读数稳定后开始监测。按探头电缆上的刻度分划,均速提升。每隔500mm读数一次,并做好记录。待探头提升至管口处,旋转
11、180,再按上述方法测量一次。将两次测量结果取平均值,以消除测斜仪自身的误差。将每个测段测试到的水平位移沿深度连成线就构成了测斜管形状曲线。计算步骤:式中:上、下导轮间距;探头敏感轴与重力轴夹角;起始测段的水平偏差量(mm);测点n相对于起始点的水平偏差量(mm);为测斜管管口水平位移量(mm)4.6. 地下水位埋设:水位管采用65mmPVC塑料管。水位管下部留出1m沉淀段,中部管壁钻出68列6mm滤水孔,管壁用网纱包扎作为过滤层。在设计位置处用30型钻机钻孔至15m深度,冲孔后放入PVC水位管。钻孔空隙处用净砂回填过滤头,再用粘土填封,顶盖封口,以免地表水流入。测试仪器:SWJ90钢尺水位仪
12、、索佳SDL30电子水准仪;测试方法:拧松水位计绕线盘后面螺丝,让绕线盘转动自由后,按下电源按钮,把测头放入水位管,手把钢尺电缆,让测头缓慢向下移动,当测头触点接触到水面时,接受系统便会发出短的蜂鸣声,此时读出钢尺电缆在管口处的读数,即水位管内水面至管口的距离。然后用NA2精密水准仪采用水准测量的方法测出水位管管口的绝对高程,通过计算得到水位管内水面的绝对高程。测试精度为:1mm。计算步骤:式中:-水位管内水面绝对高程(m)-水位管管口绝对高程(m) -水位管内水面与管口的距离(m) -第i次水位绝对高程(m) -第i-1次水位绝对高程(m)- 水位初始绝对高程(m)-本次水位差(m)-累计水
13、位差(m)4.7. 锚索拉力在B区需进行锚索拉力监测。埋设:在锚杆进行张拉前安装(见下右图)。锚索(杆)测力计与墙体受力面间要保证有足够的刚度,使锚索(杆)受力后,受力面位置不致变形下陷,影响测试结果。 测量仪器:锚索(杆)测力计、数显频率仪;测量方法:1)在锚索(杆)受力前进行初始值的测量,监测两次的测值计算其均值,作为轴力初始值。2)在承受荷载的过程中按设计和规范要求的频率进行监测。3)监测时记录数据稳定后的频率值,填写监测报表,现场检查监测数据是否正确。4)监测时所记录的数据为频率值,应根据仪器的标定公式代入标定常数,计算拉力值,并绘制拉力-时间变化曲线图。锚索(杆)拉力计算般公式为:P
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