某基坑监测成果报告Word格式.docx
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(4)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GBJ50202-2002);
(5)《工程测量规范》(GB50026-2007);
(6)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009);
(7)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002);
(8)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99);
(9)《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999)
2.3监测内容
本基坑为一级基坑,根据《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009的规定,基坑工程现场仪器监测项目的选择应在充分考虑工程水文地质条件、基坑工程安全等级、支护结构的特点及变形控制要求的基础上,考虑到该工程的特点,确定的监测项目如下(布点祥见附图):
(1)围护墙体测斜;
(2)周围道路沉降监测;
(3)地下水位监测;
(4)周边地表沉降监测;
(5)围护墙顶水平位移、垂直位移监测
(6)周边建筑物沉降监测
(7)锚索内力监测
(8)裂缝监测
第三章控制点的布设
为保证所有监测工作的统一,提高监测数据的精度,使监测工作有效的指导整个基坑施工,本次监测工作采用有整体到局部的原则。
即首先布设统一的监测控制网,再在此基础上布设监测点(孔)。
3.1监测控制网的布设
监测控制网主要用于地下管线、建筑物沉降、立柱沉降、围护墙顶的位移、基坑周边地表沉降、地下水位、围护墙体深层位移监测、深层土体测斜等方面的监测。
监测控制网分两部分:
1、水准控制网:
用于各垂直位移监测项目(即沉降监测)的高程控制基准;
2、平面控制网:
用于各水平位移监测项目平面控制基准。
水准控制点布设3个,编号为O1~O3。
建立闭合环与施工高程控制点,每个月联测一次。
平面控制点布设4个,编号为P1~P4。
控制区域为整个监测区,为使测距、测角误差在横、纵坐标上均匀分布,网形为闭合导线网,引侧外方向为施工用平面控制网。
点位设在稳定、安全的地方,通常在地面埋设钢钉点,顶上刻划“+”字。
3.2控制测量
3.2.1仪器设备选用
水准测量用苏州一光DSO5水准仪配合精密铟刚水准尺,其标称精度为:
0.5mm。
图3-1苏州一光DSO5水准仪
平面控制点测量采用南方NTS-350全站仪,其标称精度为:
测距5mm+3ppm,测角2"
。
图3-2南方NTS-350全站仪
3.2.2控制精度的要求
1、水准控制网按国际二等水准要求进行,各项技术指标如下:
等级
读数基附差
测站附合差
路线闭合差
备注
二等水准
0.3mm
0.5mm
±
2√Lmm
L为公里数
2、平面控制网采用二级城市导线,其各项技术指标如下:
测量中误差
边长中误差
点位中误差
二级导线
2"
1/1000
1mm
3.2.3在测量过程中固定观测人员和仪器,测量成果必须严格平差。
第四章监测点的布设及监测
4.1围护墙体深层位移监测孔(即测斜孔)的布设及监测
监测目的:
围护结构的变形通过预埋在围护桩外侧的测斜孔进行监测,主要了解随基坑开挖深度的增加,围护结构不同深度的水平位移变化情况。
布设原则:
布置在基坑平面上挠曲计算值最大的位置,如悬臂式结构的长边中心,设置水平支撑结构的两道支撑之间。
孔与孔之间布置间距宜为20~50m,每侧边至少布置1个监测点。
监测点布置深度宜与围护体入土深度相同。
测孔设置:
本监测项目共布设8个测点,编号为CX01~CX08。
其中CX03、CX06孔在基坑施工过程中被施工人员破坏。
(具体测点见附图)
埋设方法:
随灌注桩施工时埋设在钢筋笼内,管间用管套衔接,自攻螺丝固定并密封。
测斜管的顶底两端头用布料堵塞,盖好管盖;
检查测斜管内壁的一组导槽,使其与基坑开挖方向基本垂直;
测斜管内注入清水,防止其上浮;
测斜管口高度与围檩实际高度相当。
工作方法:
测斜管应在工程开挖前15~30d埋设完毕,在开挖前的3~5天内复测2~3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。
每次监测时,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.待探头与管内深度基本一致、显示仪读数稳定后开始监测。
一般以管口作为确定测点位置的基准点,每次测试时管口基准点必须是同一位置,按探头电缆上的刻度分划,均速提升。
每隔500mm读数一次,并做记录。
待探头提升至管口处。
旋转180°
后,再按上述方法测量测,以消除测斜仪自身的误差。
图4.1滑动式测斜仪
通常使用的滑动式测斜仪采用带导轮的测斜探头,探头两对导轮间距500mm,以两对导轮之间的间距为一个测段。
每一测段上、下导轮间相对水平偏差量
可通过下式计算得到。
式中:
—上、下导轮间距;
—探头敏感轴与重力轴夹角。
测段n相对于起始点的水平偏差量
,由从起始点起连续测试得到的
累计而成,即
—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)。
数据整理:
计算各孔各深度段位移的累计差值,并与初始值比较,计算累计变化量,与上次累计变化量比较计算本次变化量,填入监测日报表中。
4.2周边道路沉降监测点的布设及监测
观测基坑开挖过程中周边道路垂直情况,掌握该区域道路的稳定性,了解基坑施工对周边道路的影响。
道路及地表沉降测点按监测方案图纸设计布点位置在受施工影响的地表设置。
测点间距以25~50m为宜。
测点布设:
在基坑周边道路九如东路与商务外环路布设一组沉降监测点。
共布设8个测点,编号为D1~D8。
埋设方法:
基准点与工作基点与建物沉降共用。
为保护测点不受碾压影响,道路及地表沉降测点标志采用窖井测点形式,采用人工开挖或钻具成孔的方式进行埋设,要求穿透硬质路面,埋设形式参考图3-1。
测点加保护盖,孔径不得小于150mm。
道路、地表沉降监测测点应埋设平整,防止由于高低不平影响人员及车辆通行,同时,测点埋设稳固,做好清晰标记,方便保存。
图4.1道路、地表测点埋设形式图
计算方法:
周边道路沉降按照国家二等水准要求观测。
以水准控制点为基准,从高程控制网引入高程,固定测站进行闭合或者附合线路测量,进行平差并计算各测点高程,并与初始值比较,计算累计变化量,与上次高程比较计算本次变化量。
4.3地下水位监测点的布设及监测
监测目的:
观测在基坑开挖过程中地下水位情况,掌握该区域地下水位的稳定性。
通过坑内水位观测可以检验降水方案的实际效果,如降水速率和降水深度。
通过坑外水位观测可以控制基坑工程施工降水对周围地下水位下降的影响范围和程度,防止基坑工程施工中的水土流失。
布设原则:
根据工程特点,在基坑内外各布设监测孔,要求坑体内、外孔位尽量在一个剖面上,其深度一般低于拟降水位深度0.5m以上。
测孔布设:
本监测项目共布设3个测孔,编号SW1~SW3。
其中SW1、SW2于施工过程中被施工人员破坏。
用钻机钻孔至设计深度后清孔,孔底部以上2m初安放Ф100mm的PVC透水管,在其外侧用铜网包好。
然后逐节将水位管插入孔内至设计深度。
在透水管顶底深度范围内回填黄砂,以保持良好透水性,其它段采用回填膨润土将孔隙填实。
成孔后加清水,检验成孔质量,空口用盖子盖好,防止地表水进入孔内。
图4.2水位计
在基坑降水前测得各水位孔孔口标高及各孔水位深度,孔标高减水位深度即得水位标高,初始水位为连续二次测试的平均值。
每次测得水位标高与初始水位标高的差即为水位累计变化量。
W=Wo—Wl
W为本次水位标高(m)(计算结果精确至0.01m)
Wo为水位孔的孔口标高(m)
WI为本次水位的深度(m)
4.4周边地表沉降监测点的布设及监测
观测基坑开挖过程中周边地表垂直情况,掌握该区域地表的稳定性,了解基坑施工对周边地表的影响。
同周边道路沉降监测
在基坑外延垂直面方向布设一组地表沉降监测点。
共布设一组,编号为T1~T4。
同周边道路沉降监测。
同周边道路沉降监测。
4.5围护墙顶水平位移、垂直位移监测点的布设及监测
了解在基坑开挖、结构施工中围护墙顶部的水平、垂直位移,为围护墙体测斜控制孔口提供修正参数。
布点原则:
监测点应沿围护墙的周边布置,围护墙周边中部、阳角处应布置监测点。
监测点间距不宜大于20m,每边监测点数目不应少于3个。
监测点宜设置在冠梁上。
在基坑冠梁上布设一组测点,共12个测点,编号Z1~Z12。
将顶端划“十”字的钢筋埋入冠梁中,用混凝土固定,确保测点牢稳。
桩顶水平位移测量按照小角度法进行观测。
在平行于基坑围护墙延长线上的平面控制点设工作站,取远方50米外位置稳定、成像清晰的永久性目标作固定后视方向,分别测出各个监测点相对后视的夹角,每次四测取平均值A。
光电测距量处测站至监测点边长S。
同一测点相邻两次测角差dD=Ai-Ai-1,从而计算出该点本次位移量,第一次位移量累加至当本次位移量既为该测点累计位移量。
桩顶垂直位移计算方法同周边道路沉降监测。
4.6周边建筑物沉降监测点的布设及监测
观测基坑在开挖过程中周边建筑物的垂直情况,掌握该区域建筑物的稳定性,了解基坑施工对周边建筑物的影响。
测点布设:
在邻近的基坑建筑物的四角、中部,分别布置观测点。
本项目共布设6个测点,编号J1~J6。
将“L”型钢筋植入建筑物墙体内。
(如图4-3所示)
图4.3周边建筑物测点埋设形式图
4.7锚索内力监测点的布设及监测
锚索内力是反映锚拉支护结构锚索受力情况和安全状态的指标,能够测得锚索实际拉力随时间的变化情况,对该监测项目的实测成果进行分析,对检验锚索的实际工作状态和预加荷载的损失程度、研究锚索受力机理及其变化规律有着重要意义。
锚杆的内力的监测点应选择在受力较大且有代表性的位置,基坑每边中部、阳角处和地质条件复杂区段宜布置监测点。
本项目共布设5个测点,编号为E1
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