基坑监测方案Word下载.doc
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湖南亚飞项目管理有限公司
施工单位
湖南省长沙湘华建筑工程有限公司
委托单位
江苏恒健建设集团有限公司
监测人员
方案编写
方案审核
TLFA3-2013-43第16页共17页
目录
一、基坑监测技术方案 2
1工程概述 2
1.1工程概况 2
1.2工程地质条件 2
2监测目的 2
3方案编制依据和原则 3
3.1方案编制依据 3
3.2方案编制原则 3
4监测项目与预警指标和监测频率 4
4.1监测项目 4
4.2监测频率 4
4.3监控指标 4
5测点布置 5
6监测方法及监测仪器 5
6.1巡视检查 5
6.2坑顶沉降 6
6.3坑顶水平位移测量 6
7监测技术管理措施和质量控制措施 7
7.1监测技术管理措施 7
7.2监测质量控制措施 9
7.3质量控制的安全文明施工和安全防护措施 11
8信息化监测和成果反馈 11
8.1信息化监测 11
8.2监测流程图 12
8.3监测周报、月报和总结报告提交 13
9应急预案 13
9.1提高监测频率 13
9.2报警 14
9.3配合抢险进行必要的监测措施 14
9.4施工措施 15
10拟投入本项目的服务设施清 15
11项目监测人员 16
二、近三年部分类似工程业绩 16
三、基坑监测测点布置图 17
一、基坑监测技术方案
1工程概述
1.1工程概况
场地位于长沙市岳麓区,西邻岳华路,南临岳麓大道。
本次基坑工程支护高度为4.0m-11m,为临时性支护,EFG段基坑为安全等级一级,其他为二级,本次基坑支护工程使用年限小于2年。
1.2工程地质条件
根据本次钻探揭露,场地内埋藏的地层为人工填土层,第四系冲积层、第四系残积层,下伏基岩为元古界板岩。
各地层的野外特征自上而下依次描述如下:
人工填土:
层厚0.40~11.70米。
粉质粘土②:
层厚0.60~2.60米。
粉质粘土③:
层厚0.70~6.40米。
第四系残积(Qel)粉质粘土④:
层厚0.70~6.90米。
强风化板岩⑤:
层厚0.30~18.60m。
中风化板岩⑥:
揭露厚度1.20~12.10m,层厚不详。
中风化板岩⑤-1:
层厚0.50~3.20米。
强风化板岩⑥-1:
层厚0.50~2.50米。
2监测目的
1)验证支护结构设计,指导基坑开挖和支护结构的施工。
由于设计所用的土压力计算采用经典的侧向土压力公式,与现场实测值相比较有一定的差异,因此在施工过程中需要了解现场实际的应力和变形情况,与设计时采用值进行比较,必要时对设计方案或施工过程进行修正,从而实现动态设计及信息化技术施工。
2)通过将监测数据与预测值作比较,判断上一步施工工艺和施工参数是否符合或达到预期要求,同时实现对下一步的施工工艺和施工进度控制,从而切实实现信息化施工;
3)通过监测及时发现围护施工过程中的环境变形发展趋势,及时反馈信息,达到有效控制施工对周边环境影响的目的,为工程质量跟踪技术管理提供第一手的监测资料和依据。
4)根据一定的量测限值作预警预报,及时采取有效的工程技术措施和对策,确保工程安全,防止工程破坏和环境事故的发生;
5)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,进一步优化方案,达到优质安全、经济合理、施工快捷的目的;
6)总结工程经验,为完善设计分析提供依据。
3方案编制依据和原则
3.1方案编制依据
(1)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012);
(2)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009);
(3)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);
;
(4)《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:
2005);
(5)《工程测量规范》(GB50026-2007);
(6)《建筑变形测量规范》(JGJ/8-2007);
(7)建设方提供的本工程的支护施工设计说明书和设计图等相关资料。
3.2方案编制原则
为保证监测项目的顺利实施,实现监测工作的科学、实用和经济特色,以及达到监测工作指导信息化施工的目的,监测工作遵循如下原则。
(1)系统性原则
l监测项目有机结合,并形成有效四维空间,测试的数据相互能进行校核;
l在施工工程中进行连续监测,确保数据的连续性;
l利用系统功效减少监测点布设,节约成本。
(2)可靠性原则
l设计中采用的监测手段是已基本成熟的方法;
l在设计中对布设的测点进行保护设计。
(3)与结构设计相结合原则
l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。
(4)关键部位优先、兼顾全面的原则
l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。
l同时也考虑施工现场条件较为复杂,施工风险较大,结合施工地质条件、地貌特征,在保证监测效率的前提下,因地制宜灵活布置测点。
(5)与施工相结合原则
l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;
l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;
l结合施工实际确定测试周期。
(6)经济合理原则
l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;
l监测点的数量,在确保全面、安全的前提下,合理利用监测点之间联系,减少测点数量,提高工作效率,降低成本。
4监测项目与预警指标和监测频率
4.1监测项目
本基坑侧壁安全等级为一级,局部为二级。
根据《红星美凯龙银红项目基坑支护设计说明》中对基坑监测内容的要求、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)规定和《监测点平面布置图》,以及场地实际的水文地质情况、周边环境状况,确定如下4个监测项目:
1)坡顶水平位移;
2)巡视检查;
3)坡顶沉降
4)道路沉降观测
4.2监测频率
根据《红星美凯龙银红项目基坑支护设计说明》以及《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)中对监测频率的要求,基坑施工期作为初始周期,应进行至少两次初值观测;
在基坑开挖过程中,一周2次;
地下室结构浇筑期间,每周观测1次。
在遇到大雨季节、变形超过警戒值等非常时期,须加大监测频率。
在基坑回填后,监测结束。
4.3监控指标
根据《红星美凯龙银红项目基坑支护设计说明》中对监测控制值和警戒值的要求及《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)对一级基坑监测预警值的规定,本基坑周边重要有构筑物,管线密集,对地形变形十分敏感。
本基坑控制值和警戒值确定如下:
(1)坑顶水平位移:
以累计值30mm且速率小于5mm/天作为警戒值;
(2)坑顶地表沉降:
当监测项目的变化速率连续3天超过警戒值的70%,应报警。
5测点布置
1)坑顶水平位移和沉降监测点:
基坑边坡顶部的水平位移和竖向位移监测沿基坑周边布置,监测点间距一般为20m.基坑周边中部、阳角处应布置监测点。
监测点设置在基坑顶。
根据上述要求测点布置如下:
坑顶水平位移共26个监测点;
沉降监测共26个监测点;
道路沉降观测点为11个。
测点设置汇总表如下。
监测项目
工程数量
备注
岩土工程监测
实际工程量
监测基准网(水平位移)
5
监测基准网(垂直位移)
坑顶水平位移
26
坑顶竖向位移
道路沉降
11
6监测方法及监测仪器
6.1巡视检查
对支护结构、施工工况、基坑周边环境和监测设施等进行巡视检查。
1、支护结构巡视检查内容包括:
支护结构成型质量、支撑、围檩有无裂缝出现、墙后土体有无沉陷、裂缝及滑移、基坑有无涌土、流砂、管涌。
2、施工工况巡视检查内容包括:
开挖后暴露的土质情况与岩土勘察报告有无差异、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、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、基坑周围地面堆载情况,有无超堆荷载。
3、基坑周边环境巡视检查内容包括:
地下管道有无破损、泄露情况、周边建(构)筑物有无裂缝出现、周边道路(地面)有无裂缝、沉陷、邻近基坑及建(构)筑物的施工情况。
4、监测设施巡视检查内容包括:
基准点、测点完好状况、有无影响观测工作的障碍物、监测元件的完好及保护情况。
6.2坑顶沉降
采用几何水准测量方法进行垂直位移测量。
每次沉降变形监测是通过工作基点间联测一条水准闭合线路,由线路的工作点来测量各监测点的高程,各监测点高程初始值在监测工程前期两次测定(两次取平均),某监测点本次高程减前次高程的差值为本次沉降量,本次高程减初始高程的差值为累计沉降量。
竖向位移测量精度满足下表要求,本基坑竖向位移测量精度为:
监测点测站高差中误差小于等于0.3mm。
测点布置:
采用独立高程系,在远离施工影响范围5倍挖深的稳定位置设置3个以上水准点,组成水准网进行联测。
测量方法:
本高程监测基准网使用光学精密水准仪+2m配套铟钢尺,外业观测严格按规范要求的技术要求执行。
为确保观测精度,观测措施制定如下。
l作业前编制作业计划表,以确保外业观测有序开展。
l观测前对水准仪及配套铟钢尺进行全面检验。
l两次观测高差超限时重测,当重测成果与原测成果分别比较其较差均没超限时,取三次成果的平均值。
垂直位移基准网外业测设完成后,对外业记录进行检查,严格控制各水准环闭合差,各项参数合格后方可进行内业平差计算。
各监测点与水准基点或工作点应闭合成环或附和水准路线。
测量仪器:
苏州一光DS05+2m配套铟钢尺
测量精度:
0.1mm
6.3坑顶水平位移测量
采用前方交汇方法进行测量。
水平位移测量精度满足下表要求,根据本基坑水平位移预警值大小,水平位移测量精度为监测点坐标中误差为1.0mm。
日本索佳SET02N全站仪
2”
7监测技术管理措施和质量控制措施
7.1监测技术管理措施
技术管理的目的是保证监测工作的正常进行,不断提高监测技术业务水平,从而能预见性地发现和处理问题,把技术和质量事故隐患消灭在萌芽之中,提高服务质量。
针对本监测项目本公司实施如下技术管理措施。
(1)实行技术负责人负责制
成立以项目技术负责人为领导的,由项目负责人,各专业监测工程师和技术人员组成的多层次技术管理体系,实行技术负责人负责技术管理制度。
图1.5技术管理体系
(2)监测工作严格执行国家和行业技术标准
由项目技术负责人组织本司项目部工程技术人员进行现场勘踏,全面掌握现场的地形、地物和地质等情况。
熟悉该工程的设计施工图,切实理解基坑、土建设计施工意图。
进场前,组织全体人员学习监测施工的技术方案,
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- 基坑 监测 方案