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本工程±
0.000相当于绝对标高4.600m。
根据岩土工程勘察报告,拟建场地地势平坦,一般地面标高在3.77~4.64m,基坑设计时场地天然地面绝对标高按3.950m考虑,即相对标高为-0.650m。
本工程菜市区基坑开挖深度约为5.50m,地下车库基坑开挖深度约为6.30m。
本工程基坑形状较为简单,呈类矩形状(约95m×
40m),基坑周长约265m,开挖面积约3310m2。
根据上海长凯岩土工程有限公司设计的《虹梅路3990号公租房项目基坑安全性评估报告》,本工程采用钻孔灌注桩+三轴水泥土搅拌桩止水帷幕进行围护,简介如下:
基坑东侧住宅区域:
拟采用φ700@900钻孔灌注桩+φ650@900三轴水泥搅拌桩止水的围护型式,灌注桩有效桩长采用13.3m和14.3m(计算至圈梁底)两种形式,三轴水泥搅拌桩有效桩长11.8m。
基坑北侧菜市场区域:
采用φ650@850钻孔灌注桩+φ650@900三轴水泥搅拌桩止水的围护型式,灌注桩有效桩长为10.8m(计算至圈梁底),三轴水泥搅拌桩有效桩长11.8m。
基坑南侧靠近沪西供电所区域:
采用φ700@900钻孔灌注桩+φ650@900三轴水泥搅拌桩止水的围护型式,灌注桩有效桩长为13.3m(计算至圈梁底),三轴水泥搅拌桩有效桩长11.8m。
基坑西侧:
采用φ650@850钻孔灌注桩+φ650@900三轴水泥搅拌桩止水和φ700@900钻孔灌注桩+φ650@900三轴水泥搅拌桩止水两种围护型式,灌注桩有效桩长采用11.3m和13.3m(计算至圈梁底)两种形式,三轴水泥搅拌桩有效桩长11.8m。
竖向设置一道钢砼支撑,支撑平面布置为对撑+角撑的形式,整个支撑体系比较牢靠。
支撑中心相对标高-1.85m(即落低1.2m),支撑体系混凝土强度等级均为C30,混凝土支撑杆件设计参数如下表所示:
支撑系统
中心相对标高(m)
圈梁(mm)
主撑(mm)
联系杆(mm)
第一道
-1.85
1100×
700
700×
600×
二、周边环境
东侧:
基坑边线距该侧用地红线约2.2m,红线外3.5m为东侧偏北区域为两栋3F~4F住宅(建造于上世纪70年代,为天然地基),东侧偏南区域为一层简棚,基坑边线距离该侧用地红线为2.2m,一层简棚紧邻该侧用地红线。
基坑边线与建筑物最近距离在2.2~5.7m之间。
南侧:
基坑南侧为3F沪西供电站,基坑边线距该侧用地红线约9.6m,红线外4.8m为沪西供电站。
西侧:
基坑西侧为虹梅路,基坑边线距用地红线约2.1m,红线外即为人行道。
虹梅路埋设有大量地下管线,基坑边线与地下管线距离关系见下表:
序号
管线类型
管径(mm)
或根、孔数
距离围护结构外边线最近距离(m)
1
电力
21孔
约3.7
2
供电
2根
约4.7
3
配水
300
约7.2
煤气
约9.2
4
500
约9.7
5
雨水
800
约11.8
6
污水
约13.8
7
信息
24孔
约18.6
8
约19.7
9
约24.9
北侧:
基坑北侧为绿化公园,基坑边线距用地红线最近约2.1m,红线外即为城市绿化公园;
基坑西北角有1层建筑,基坑边线距1层建筑约3.5m,基坑东北角有一亭子,与基坑边线相距约为10.9m。
由此可见,本工程与周边建筑物及地下管线极近,需要对基地周边建筑物及地下管线、基坑围护结构本身等采取保护措施。
本项目基坑安全等级为三级,环境保护等级对东、西两侧为二级,其余为三级。
三、监测目的
在软土地层下进行基坑等施工时,常会因为施工机械对周围土体扰动以及施工工艺对土体物理力学性态的改变而使周边土体产生形变(沉降或隆起及水平位移),从而导致周边环境和围护体结构的变形,甚至造成破坏。
因此,为确保周边环境的安全,确保其正常运营,必须在基坑施工期间加强对邻近建筑物、基坑围护结构等的动态监测,及时地把变形动态信息反馈给业主、设计、监理、总包等有关部门,以便借助监测数据进行预测、预报、预防,尽可能采取措施将施工中产生的地下管线或建筑物变形量控制在允许值范围内,预防事故发生,通过监测及时掌握和了解其变形动态,采取措施和指导施工,优化施工,实现信息化施工管理。
四、施工监测依据及监测内容
(一)方案编制原则
1、服从建设单位和总体设计单位对本工程的工作安排和质量要求;
2、根据本工程周边环境特点,在广泛收集各类资料,现场调查踏勘和分析资料的基础上,采用与现场施工设计相结合的方法,投入先进的仪器设备,采用有效的监测手段,以最短的时间和最少的工作量达到信息化监测的目的;
3、监测点的布设根据不同的监测对象合理布设,以满足工程设计和施工需要;
4、监测信息及时反馈工程各方,同时在日常的施工过程中加强对各项监测数据综合分析,找出产生原因并建议相应的对策,及时预测下道工序的影响,优化施工,切实达到信息化施工的目的。
(二)监测方案编制依据
1.国家标准“工程测量规范”GB50026-2007;
2.国家标准“建筑基坑工程监测技术规范”GB50497-2009。
3.行业标准“建筑变形测量规程”JGJ8-2007。
4.上海市工程建设规范“基坑工程施工监测规程”DG/TJ08-2001-2006;
5.上海市标准“上海市地基基础设计规范”DGJ08-11-2010;
6.上海市标准“基坑工程技术规范”DG/TJ08-61-2010。
7.甲方提供的总平面图、基坑围护设计方案等资料。
(三)监测内容
根据本工程围护设计要求及委托方要求,本次监测主要内容如下:
1、邻近建筑沉降监测;
2、邻近地下管线沉降及水平位移(第一排)监测;
3、围护桩桩顶水平位移、沉降监测;
4、围护桩测斜;
5、支承轴力监测;
6、坑外地下水位观测(坑内地下水位由降水单位测量);
7、立柱沉降监测。
五、监测点的埋设(见点位图)
根据相关规范及管线管理单位、围护设计单位要求,监测点埋设情况如下:
(一)周边环境监测点埋设
监测点埋设按“上海市地基基础设计规范”,常规为基坑开挖深度的约3倍范围内的地下管线及建筑物进行监测点的埋设。
监测点的埋设应做到既能全面掌握信息,又要讲求经济效益,间隔6~20米一点。
埋设建筑物沉降监测点35点,编号为F1~F35。
埋设电力管线沉降及水平位移监测点7点,编号为L1~L7;
埋设配水管线沉降监测点6点,编号为S1~S6;
埋设煤气管线沉降监测点5点,编号为M1~M5;
埋设雨水、污水管线沉降监测点6点,编号为X1~X6;
埋设信息管线沉降监测点3点,编号为D1~D3。
(二)基坑围护结构监测点埋设
1.基坑围护墙顶沉降及水平位移监测点埋设
在基坑围护墙顶间隔约15~20米左右埋设长10cm、顶部刻有“+”字丝的钢筋(或钢钉)作为垂直及水平位移监测点,在圈梁浇筑时直接预埋在圈梁中。
围护墙顶监测点设16点,编号为W1~W16。
2.围护桩身及土体测斜孔埋设
根据基坑围护实际情况,考虑基坑在开挖过程中坑底的变形情况,在基坑的围护墙重点保护区域埋设内径60mmPVC测斜管,共布设8孔,其中围护桩测斜孔布设8孔,编号为WK1~WK8,埋设约15m。
埋设方法如下:
测斜管与围护灌注桩的钢筋笼绑扎在一道,埋深约与钢筋笼同深,接头用自攻螺丝拧紧,并用胶布密封。
管内有二组互为90°
的导向槽,导向槽控制了测试方位,下钢筋笼时使其一组垂直于基坑围护,另一组平行于基坑围护并保持测斜管竖直,测斜管埋设时必须要有施工单位配合。
3.坑外水位观测孔埋设
量测的目的是了解基坑围护体系搅拌桩止水帷幕的止水效果,也可间接反映地表土体变化,因此坑外水位观测是不可缺少的。
根据周边环境具体情况,只有南北两侧有条件埋设,共布设水位孔6孔,编号为SK1~SK6。
水位孔用内径50mm的PVC管埋深约6米。
水位孔埋设方法如下:
用30型钻机在设计孔位置钻至设计深度,钻孔清孔后放入PVC管,水位管底部使用透水管,在其外侧用滤网扎牢,然后逐节将水位管插入孔内至设计深度并用黄砂回填孔。
4.支撑轴力监测点埋设
在支撑结构受力重心位置,布设二道支撑轴力各布设监测点7组,编号为ZL1~ZL7。
每组埋设2只钢筋计,共计14只。
安装时将于主筋规格相对应的钢筋应力计焊接在砼支撑上、下个截面中间的主筋上,将仪器的编号标识在导线上,并将所有导线引至保护拦并捆绑好。
5.立柱升降监测点埋设
在支撑立柱顶面埋设立柱沉降监测点7点,编号为LZ1~LZ7,在支撑浇筑时预埋长约10cm的钢钉。
六、测技术要求及监测方法
1.本工程监测技术等级按二级,根据规范要求,水平位移测量精度为±
3.0毫米,垂直位移测量精度为±
0.5毫米。
2.垂直位移测量:
测量采用检定合格的DSZ2+FS1精密水准仪配2米铟钢水准尺,采用二级附合水准路线进行施测(采用假设高程)。
水准测量各项技术指标如下:
等级
测站高差中误差(mm)
闭合差、符合差及往返较差
检测已测测段高差之差
备注
二级
0.5
1.0
1.5
n为测站数
3.水平位移测量:
采用全站仪或经纬仪按视准线法或按小角法测定。
4.围护墙体测斜:
测斜管管顶位移使用精密经纬仪或全站仪布网进行测定,测斜管内位移用测斜仪滑轮沿测斜管内壁导槽渐渐放至管底,自下而上每0.5米测定一次读数,然后测头旋转180°
再测一次,即为一测回,由此推算测斜管内各点位移值。
5.支撑轴力量测:
埋设于支撑上的钢筋计或表面计须与频率接受仪配合使用,组成整套量测系统,由现场测得的数据,按给定的公式计算出其应力值,各观测点累计变化量等于实时测量值与初始值的差值;
本次测量值与上一次测量值的差值为本次变化量。
6.地下水位观测:
测量时,水位孔管口高程以三级水准联测求得,管顶至管内水位的高差由钢尺或水位计测出,由此计算水位标高。
七、测量使用的主要仪器(见下表):
监测内容
所用仪器设备
读数精度
监测精度
沉降观测
DSZ2+FS1
±
0.1mm
0.5mm
位移测量
J2型或WILDT2经纬仪
2″
3.0mm
水位观测
钢尺或水位仪
1.0mm
10mm
土体测斜
GN-1型测斜仪
0.158%F.S
轴力量测
ZXY—2型频率仪
分辨率0.2%F.S
0.5%(F.S)
数据处理系统
电子计算机及相应基监测数据处理软件
八、监测频率
1.初始值测定
测量基准点在施工前埋设,基准点不少于3个,并设在施工影响范围外。
监测期间定期联测,并采取有效保护措施。
为取得基准数据,各监测点在施工前,随施工进度及时设置,并及时测得初始值。
2.施工监测频率
根据施工工况,合理安排观测时间间隔,做到既经济又能保证安全,根据以往同类工程经验拟定主要监测项目监测频率如下:
监测项目
围护桩施工
坑内降水
大开挖至
底板浇捣
底板浇捣后至±
0.0
监测结束时
工况
地面及围墙
1次/2天
1次/3天
1次/天
1次/周
至±
建筑物
围护墙顶位移
-
测斜
至底板浇筑
地下水位
1次/1天
支承轴力
至支撑拆除
立柱
说明:
1.监测将采用定时观测的方法进行;
监测范围为施工影响区域。
2.监测频率可根据监测数据变化大小进行适当调整。
3.监测数据有突变时,监测频率加密到每天2~3次,支撑拆除时加强监测。
九、监测报警值
根据规范及围护设计、地下管线等单位要求,提出以下警戒值:
日变量(速率)
累计变量
围护桩顶水平垂直位移
3㎜/d
30㎜
围护桩测斜
地下管线沉降及水平位移
3㎜/d
10㎜
坑外地下水位下降
300㎜/d
500㎜
立柱沉降
20㎜
支撑轴力
达到结构强度设计值的80%
周围建筑物沉降
2㎜/d
20mmm;
新增倾斜达到2‰
若测试值达到上述界限须及时报警,以引起各有关方面重视,及时处理。
一十、技术及质量保证措施
监测好比施工管理的眼睛,监测工作是为信息化施工提供正确的形变数据。
为确保真实、及时的做好数据的采集和预报工作,监测人员必须要对工作环境、工作内容、工作目的等等做到心中有数,为此我们将从以下几个方面做好质量管理工作:
1.精心组织:
队伍定人定岗,责任到人,严格按照各种测量规范以及操作规程进行监测。
所有资料进行自查、互检和审核。
2.做好监测点保护工作:
各种监测点及测试元件应做好醒目标志,携同甲方、总包、监理等各方共同督促施工人员加强保护意识,如有破坏立即补设,以便保持监测数据的连续性。
3.密切配合严格控制变化速率:
根据工况变化和周边环境动态的变化随时调整监测频率,及时将形变信息反馈给甲方、总包、监理等有关单位,以便及时调整施工工艺、施工节奏、有效控制周边环境的形变。
一十一、资料整理、提交及流程
在现场设立微机数据处理系统,进行及时处理。
每次观测数据经检查无误后输入微机,经过专用软件处理,自动生成报表,监测资料包含监测成果、周边巡视情况、注意事项及有关施工建议等。
监测成果监测当日提交给业主、监理、总包及其它有关方面。
现场监测工程师分析当天监测数据及累计数据的变化规律,交经项目负责人审核无误后当天提交正式报表。
如果监测结果超过设计的警戒值即向建设方、监理方、总包方等提出告警,提请有关部门关注。
同时一起参与补救方案的制定和研究。
现场
数
据
采
集
计
算
机
处
理
报
表
校
对
、
检
查
项
目
负
责
人
确
认
业主
监理
管线部门
施工单位
本工程工作信息流程如下:
提交
答疑
反馈
一十二、人员组织
技术总负责:
测量工程师1人
项目负责人:
环境监测:
测量工程师1人及测量技术员2-3人
内业资料整理:
工程师1人
一十三、配合与建议
1、建议甲方聘请有资质的专业单位对邻近建筑物进行评估检定。
2、根据上海市建设和交通委员会[2006]105号文件第十一条:
建设单位与总包应当对深基坑附近构筑物进行调查。
建议甲方会同监理、总包、监测及相关人员对基坑周边建筑物现状进行现场调查,并拍照存档。
3、甲方提供我方现场20m2临时办公及住宿用房一间。
4、施工前必须弄清红线内有无地下管线等情况。
5、建议开挖时基坑周围及基坑周边建筑物旁边内尽量减少堆积重物,以减小基坑形变。
6、加强现场施工人员对监测点标志及元件的保护意识和保护措施。
7、甲方等协调施工单位配合我方监测元件的埋设工作。
8、建议有关方面建立好各种应急预案。
监测点位图
上海光华勘测设计院有限公司上海光华勘测设计院有限公司
2012年9月26日
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