基坑总结报告模板0509.docx
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基坑总结报告模板0509
基坑监测总结报告
工程名称:
******基地基坑监测
工程地点:
******路南侧、高唐路东侧地块
建设单位:
******有限公司
******有限公司
监测日期:
2014年12月3日~2015年6月17日
报告总页数:
231页(含此页)
报告编号:
******
******有限公司
******
2015年6月27日
******基坑监测
总结报告
职责
签名栏
上岗证编号
现场监测
报告编写
校核
审核
批准
声明:
1.本监测报告涂改、换页无效;
2.如对本监测报告有异议,可在本监测报告发出后20天内向本监测单位书面提出。
******有限公司
2015年6月27日
目录
1工程概况4
2监测目的及依据4
2.1监测目的4
2.2监测依据5
3技术要求5
3.1监测项目5
3.2监测频率5
3.3监测警戒值6
4监测实施6
4.1监测工期及实际监测工作量6
4.2监测实施方案7
4.2.1水平位移监测7
4.2.2沉降监测8
4.2.3围护结构测斜监测9
4.2.4地下水位监测11
4.3巡视检查13
5人员投入14
6设备投入14
7监测数据分析14
7.1监测数据统计分析14
7.2监测过程综述及重要节点事件15
8监测结论16
******基坑监测
总结报告
1工程概况
******基坑监测工程位于******,规划总用地面积16031平方米,总建筑面积约43363㎡,其中地下二层(建筑面积约15781㎡),地上共3幢7层(建筑面积约27582㎡)。
基坑最大开挖深度约10m,本基坑10-10区段设计安全等级为三级,其余各放坡支护段均为二级。
基坑周边环境:
本项目场地地形较平坦,周边环境空旷。
基坑支护形式:
基坑主要采用水泥搅拌桩重力式挡墙+土钉+放坡的支护形式。
受******公司委托,我司承担本项目的第三方基坑监测工作。
本报告是对自2014年12月3日开始监测至2015年6月17日(基坑土方回填完毕停止监测)期间的总结。
2监测目的及依据
2.1监测目的
(1)保证基坑施工安全。
基坑开挖会不同程度地对周边环境产生一定的影响,通过及时、准确的现场监测结果判断基坑施工和周边环境的安全,并及时反馈施工,调整设计、施工参数,减少结构及周边环境的变形,保证工程安全。
(2)预测基坑施工引起的地表位移。
根据地表变形的发展趋势决定是否采取保护措施,并为确定经济、合理的保护措施提供依据。
(3)控制各项监测指标。
根据已有的经验及规范要求,检查施工中的各项监测指标是否超过允许范围,并及时分析上报,以便做出施工调整的依据。
(4)验证支护结构设计,指导施工。
结构设计中采用的设计原理与现场实测的结构受力、变形情况往往有一定的差异,施工中及时的监测信息反馈对于设计方案的完善和修正有很大的帮助。
(5)结合工程经验,提高设计、施工技术水平。
地下工程施工中结构及周边环境的受力、变形资料对于设计、施工总结经验有很大的帮助。
2.2监测依据
(1)基坑监测合同;
(2)基坑支护工程设计图及地质资料;
(3)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009);
(4)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99);
(5)《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007);
(6)《工程测量规范》(GB50026-2007);
(7)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)。
3技术要求
3.1监测项目
根据基坑支护设计、监测合同及相关规范,结合现场实际情况,本基坑监测项目设置如表1所示。
表1监测项目一览表
序号
监测项目
数量
监测目的
测试元件
及仪器
监测精度
1
基坑边土体水平位移(WY)
16点
基坑周边土体的位移
全站仪
1.0mm
2
基坑边土体竖向位移(WYD)
16点
水准仪
1.0mm
3
围护结构测斜(CX)
16孔
监测围护结构的倾斜
测斜管,
测斜仪
1.0mm
4
路面沉降(DL)
8点
监测周边道路的沉降
水准仪
1.0mm
5
地下水位(SW)
16孔
监测基坑水位
水位管,
水位计
5.0mm
3.2监测频率
根据基坑支护设计、相关规范及施工进度,各施工阶段具体的监测频率如下。
(1)基坑监测项目在基坑开挖前获取初始值;
(2)基坑支护施工期间,周边建筑物及道路沉降每7天监测一次;
(3)基坑土方开挖期间,基坑安全等级为二级的监测项目每2天监测一次,安全等级为三级的监测项目每4天监测一次;
(4)基坑底板浇筑完成14至28天内,各监测项目每5天监测一次;
(5)基坑底板浇筑完成28天后,各监测项目每7天监测一次。
(6)当变形超过有关标准(包括其它施工引起的变形)或场地条件变化较大时,应进行加密监测;
(7)遇中雨以上强降水天气,应加强基坑支护及其周边环境的巡查监测;
(8)有危险事故征兆时,向建设、监理等相关单位书面汇报,并确定加密监测事宜。
3.3监测警戒值
根据设计图纸及相关规范,本工程监测项目报警值及控制值如表2所示。
表2监测项目控制值及报警值一览表
序号
监测项目
报警值
控制值
累计值
变化速率
1
基坑边土体水平位移
40mm
10mm/d
50mm
2
基坑边土体竖向位移
65mm
10mm/d
--
3
围护结构测斜
40mm
5mm/d
50mm
4
周边地面沉降
40mm
5mm/d
30mm
5
地下水位
2000mm
800mm/d
--
4监测实施
4.1监测工期及实际监测工作量
我司于2014年12月3日组织人员进场开始监测作业,至2015年6月17日,业主根据现场施工进度及设计意见通知我司终止监测。
各监测项目具体监测工作量如表3所示。
表3各监测项目工作量一览表
监测项目
观测次数
监测项目
观测次数
基坑顶部沉降
61
基坑顶部位移
58
地下水位
48
周边地表沉降
48
围护结构测斜
50
4.2监测实施方案
4.2.1水平位移监测
1)基准点、工作基点布设
在基坑三倍距离以外不受施工影响的稳固处,埋设三个水平位移基准点BM1、BM2、BM3,以BM1、BM2、BM3作为测量控制基准点。
在基坑周边阴角设置工作基点WJ1、WJ2、WJ3,与基准点组成一个边角控制网。
2)水平位移监测点埋设
基坑顶部水平位移监测点采用Φ10mm标芯,一端贴上反光片作为监测标志,采用冲击钻成孔,再将监测标志植入被测对象上,用水泥浆固定,使之与支护结构合为一体。
埋设完成后,在点位附近书写该点的编号予以标识(如图4-1、图4-2所示)。
图4-1反光片实物图图4-2监测点保护墩实物图
3)监测方法
按照监测预警系统的有关要求,本项目基坑顶部水平位移监测使用索佳全站仪(标称精度:
测角1″,测距2+2ppm),采用极坐标法进行观测。
极坐标法测量原理:
如图4-3所示,A、B为已知点,A点坐标为
、B点坐标为
,p为待定点。
图4-3极坐标测量法示意图
通过测定AB边与Ap边的夹角β,Ap边的垂直角ν以及Ap边的斜距S,计算出AB边的坐标方位角αAB和Ap边的平距D,求得p点的坐标(X、Y)。
计算式为:
通过各点的坐标,求出垂直于基坑边的坐标分量,即为位移量。
4.2.2沉降监测
本项目沉降监测项目包括:
基坑顶沉降、周边道路沉降。
(1)沉降基准点的埋设
基准点是测定沉降监测点的依据。
根据现场实际情况,在基坑施工影响范围外设3个浅式基准点,选点时尽量选取有桩基础且稳定的建筑柱脚、桥墩等处。
基准点应保证在整个观测期间稳定、可靠,且有校核条件。
(2)沉降基准点的联测与稳定性检验
将沉降基准点布设成环型闭合线路,按水准测量法与各监测点一同进行联测。
联测精度为变形观测一级,使用经检定合格的拓普康电子水准仪,配合铟瓦条码尺,标称精度为0.3mm/km。
当环线闭合差
(n为环线总测站数,单位mm),可对联测观测数据进行平差计算。
(3)沉降监测点的埋设
沉降监测点是固定在拟测基坑围护结构顶部、基坑周边地表的监测标志,埋设位置应保证基坑施工期间能顺利进行监测,并能正确反映被测对象的沉降情况。
沉降监测点采用Φ10mm标芯,一端为光滑圆头作为立尺点,采用冲击钻开孔,将观测标志植入基坑顶及地面的相应位置。
埋设完成后,在点位附近书写该点的编号予以标识。
以下是各种沉降监测点监测标志样图。
图4-3周边地表道路沉降观测标实物图图4-4基坑顶部沉降观测标实物图
各沉降观测标埋设位置应符合设计图纸要求,并保证在基坑施工期间能顺利进行观测,正确反映被测对象的沉降情况。
(4)监测方法
使用经检定合格的拓普康电子水准仪,配合铟瓦条码尺(标称精度为0.3mm/km)。
为保证观测精度,在观测过程中遵循三固定的原则,即固定人员、固定仪器、固定观测路线。
观测线路为闭合环。
本项目沉降观测精度为变形测量二级,观测数据按测站数进行严密平差处理并计算出各点的高程。
根据本期观测高程与第一次和上次观测高程的较差,计算该点的累计沉降量和本次沉降量。
4.2.3围护结构测斜监测
(1)围护结构测斜管埋设
测斜管在围护结构内的位置应避开导管,具体安装步骤如下:
(1)测斜管的埋设
土体测斜孔采用钻机成孔埋设。
具体方法如下:
①测斜管应埋设于土体水平位移最大的平面位置,一般埋设于支护结构外缘1.0m左右的位置。
在选定的部位钻孔,孔径以大于测斜导管最大外径40mm为宜,钻孔的铅直度偏差不大于正负1度。
孔深达无水平位移处,即应埋入硬土层或基岩中不少于2m。
由于护壁泥浆的沉淀,钻孔深度要比导管设计深度大20%左右。
接长管道时,应使导向槽严格对正,不得偏扭。
为正常发挥测斜导管对其周围土体变形的监测作用,测斜管管体必须具有适应沉降变形的能力,因此管体接头处应预留沉降段。
每节管道的沉降段长度不大于10cm,当不能满足预估的沉降量时,应缩小每节管长。
测斜导管底部要装有底盖,底盖及各测斜导管连接处应进行封闭处理,以防泥浆渗入管内。
埋设过程如下:
将有底盖的测斜导管放入钻孔内,用管接头将测斜导管连接,量好预留段长度,然后逐根边铆接、边封闭边下入孔内,注意应使测斜导管内的一对导槽向预计位移的主方向靠近。
在测斜导管下入钻孔过程中应向导管内注入清水来减小钻孔内水产生的浮力,提高埋设速度。
同时,必须保证测斜导管内清洁干净。
导向槽与欲测方位应用经纬仪严格对正。
测斜导管与孔壁之间的空隙可用粗砂回填。
埋设完成后,应及时将测斜导管的有关资料记入埋设考证记录表。
考证表的主要内容包括:
工程名称、仪器型号、生产厂家、测斜孔编号、孔深、孔口高程、孔底高程、埋设位置、埋设方式、导槽方向、测斜导管规格、埋设示意图、主要埋设人员、埋设日期等
测斜导管埋好后,经一段时间稳定后,即可建立初值。
(2)监测仪器与方法
监测仪器采用新科数字测斜仪(标称精度:
±0.01mm/25m)。
测斜管应在水泥凝固后测试2~3次,取稳定的两次读数的平均值作为初始值。
测试方法为,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180°,再按上述方法测量一次。
(3)测斜计算
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相对于初始位置的水平偏差量(mm);
-为测斜管管底水平位移量(mm)。
在外业监测数据合格的情况下,直接将监测数据上传至监测预警系统,由系统直接计算监测点深层水平位移变形量。
4.2.4地下水位监测
(1)地下水位监测点布设
按照设计给定的位置布设地下水位监测点,即埋设水位管。
水位管的埋设与安装按照以下程序和要求进行:
①成孔:
水位监测孔采用清水钻进,钻头的直径为Φ130,沿铅直方向钻进。
在钻进过程中,应及时、准确地记录地层岩性及变层深度、钻进时间及初见水位等相关数据;钻孔达到设计深度后停钻,及时将钻孔清洗干净,检查钻孔的通畅情况,并做好清洗记录。
②井管加工:
井管的原材料为内径Φ70、管壁厚度为2.5的PVC管。
为保证PVC管的透水性,在PVC管下端0~4m范围内加工蜂窝状Φ8的通孔,孔的环向间距为12mm,轴向间距为12mm,并包土工布滤网,管底埋深应在最低设计水位以下3~5m,如图4-8、4-9所示。
③井管放置:
成孔后,经校验孔深无误后吊放经加工且检验合格的内径Φ70的PVC井管,确保有滤孔端向下,测管高出地面约200mm,上面加盖,不让雨水进入。
在管的四周用砖砌起,以防损坏。
④回填砾料:
在地下水位监测孔井管吊入孔后,应立即在井管的外围填粒径不大于5mm的米石。
⑤洗井:
在下管、回填砾料结束后,应及时采用清水进行洗井。
(2)监测点保护
水位孔埋设后应注意施工期间的保护,必要时加工对硬化地表下,并加盖保护,日常监测后应及时盖好顶盖,防止地表水的进入。
(3)地下水位监测方法及精度
水位管按照设计的位置采取钻机钻孔法埋设。
监测仪器采用斯比特SSC-102标准读数仪和压力传感器4500S-350KPa。
监测精度为1mm,满足规范规定的要求。
在基坑开挖前测3次,取稳定的三次读数的平均值作为初始值。
在外业监测数据合格的情况下,直接将监测数据上传至监测预警系统,由系统计算水位变化量。
测量原理及计算方法:
式中:
-测量水位(mm);
-仪器测量点深度(mm);
-标定常数;
-测试模数(Hz2×10-3);
-测试模数(Hz2×10-3)。
4.3巡视检查
(1)巡视检查方法
在基坑施工期间、出现连续暴雨或监测数据达到报警值时,每天派专人进行巡视检测。
巡查主要以目测为主,可辅以量尺、放大镜、照相机等工具。
对巡视检查项目内容做好记录,及时整理,并与仪器监测数据进行综合分析。
发现异常情况时应对异常部位拍照记录,并及时通知建设等相关各方。
(2)巡视检查内容
①施工工况的巡查
基坑各部位的施工状况,场地内的地表水、地下水排放是否正常,基坑周边地面有无超载情况。
②基坑支护结构的巡查
边坡有无裂缝,止水帷幕有无开裂、渗漏,周边土体有无裂缝、沉陷及滑移,基坑有无涌土、流沙、管涌。
③基坑周边环境的巡查
基坑周边管道有无破损、泄露,建筑物有无新增裂缝出现,周边道路及地面有无裂缝、沉陷情况。
④监测设施的巡查
基准点、监测点是否完好,监测元件的完好及保护情况,有无影响监测工作的障碍或施工情况。
5人员投入
我公司投入本项目人员情况见表4。
表4投入本项目人员情况一览表
序号
拟定职务
姓名
职称
学历
专业
工作经验
1
项目负责人
工程师
硕士
10年
2
技术负责人
高级工程师
硕士
18年
3
现场监测
助理工程师
本科
2年
4
现场监测
技术员
大专
2年
5
现场监测
技术员
大专
2年
5
测工
4人
技工
大专
测绘、土建
2年
6设备投入
我公司投入本项目的主要仪器设备情况详见表5。
表5投入本项目主要仪器设备一览表
仪器名称
品牌
型号
精度
数量
检定情况
全站仪
索佳
1″,2+2ppm
1套
已检定
电子水准仪
拓普康
0.3mm/km
1套
已检定
数字测斜仪
新科
0.01mm/0.5m
1套
已校准
水位计
斯比特
0.1%F·S
1台
已校准
7监测数据分析
7.1监测数据统计分析
根据对2013年12月3日~2015年6月17日期间的监测数据进行分析,各监测项目监测成果统计如表6所示。
表6各监测项目监测成果一览表
序号
监测项目
测点监测数据变化范围
备注
1
基坑顶部沉降
-35.84(WYD9)~-4.01mm(WYD4)
WYD13出现超报警值情况
2
周边地表沉降
-12.14mm(D1)~+0.55mm(D2)
未发生超报警值情况
3
基坑顶部位移
-19.6mm(WY9)~-1.3mm(WY16)
未发生超报警值情况
4
地下水位监测
+1.629m(SW5)~+0.414m(SW3)
SW3、SW4出现超报警值情况
5
围护结构测斜
+12.17mm(CX13-0.5)~0.01mm(CX5-12.5)
未发生超报警值情况
注:
表中括号内的字符为对应变化值的监测点点号;沉降“+”代表上升,“-”代表下沉;水平位移“+”代表向基坑内位移,“-”代表向基坑外位移;测斜“+”代表向基坑内位移,“-”代表向基坑外位移;支撑轴力“-”表示向受压,“+”表示受拉;地下水位“+”代表水位上升,“-”代表水位下降;锚索拉力“+”表示拉力增加,“-”表示拉力减小。
7.2监测过程综述及重要节点事件
1、基坑支护施工期间,我司根据方案按照7天1次频率对基坑各监测项目进行监测,期间各监测项目未出现异常变化。
2、基坑开挖至底板浇筑期间,我司按照2天1次频率对基坑各监测项目进行监测,在此期间:
(1)2015年1月23日,我司监测人员现场巡查发现基坑西侧及西南角出现大量裂缝,西南角钢板桩横梁被挤压出现弯曲变形,同时该位置沉降监测点WYD13单次变化量-26.92mm,沉降速率达到-13.46mm/d,沉降速率超出报警值(10mm/d),我司及时将此情况通知各相关单位,并予以书面报警,并对此区域采取加密监测。
(2)2015年2月4日,地下水位监测点SW13累计变化量达到+1.028m,超出报警值(±1000mm)。
(3)2015年2月24日,基坑顶部沉降监测点WYD13累计变化量达到-41.88mm,超出报警值(±40mm)。
(4)2015年2月26日,地下水位监测点SW15累计变化量达到+1.078m,超出报警值(±1000mm)。
(5)2015年3月26日,接到设计单位关于基坑支护报警值的说明,将基坑顶部沉报警值调整为±65mm,地下水位变化报警值调整为±2000mm。
基坑顶部沉降监测点WYD13、水位监测点SW15解除报警。
(6)2015年5月9日,地下水位监测点SW3、SW4累计变化量分别达到+2.089m、+2.385m,均超出报警值(±2000mm)。
3、底板浇筑完成后14天内,我司按照2天1次频率对基坑各监测项目进行监测,在此期间各监测项目均未发现异常情况。
4、底板浇筑完成14至28天内,我司按照5天1次频率对基坑各监测项目进行监测,在此期间各监测项目均未发现异常情况。
5、底板浇筑完成28天至基坑侧壁回填施工完毕,我司按照7天一次频率对基坑各监测项目进行监测直至2015年6月17日基坑侧壁基本回填完毕,我司终止监测,在此期间各监测点变化无异常情况。
8监测结论
(1)基坑开挖至底板浇筑期间,地下水位、基坑顶部沉降监测项目的监测数据多次出现了超过报警值的情况。
在我司及时反馈信息后,建设单位组织设计、监理、施工以及相关专家进行了专项研究,根据研究结果:
设计单位调整了相关监测项目的报警值;施工单位对相应位置进行了注浆加固、回填土方反压等措施。
相关措施实施后,各项的监测数据的变化速率得到明显降低。
在基坑开挖至底板浇筑期间,经过相关处理措施后,基坑侧壁的安全状态在允许范围内;基坑施工未对周边环境造成损害。
(2)基坑在地下主体结构施工期间,各监测项目的监测数据变化均未超出设计报警值,未出现异常变化情况。
基坑在此期间内处于安全状态。
******有限公司
2015年6月27日
附:
监测成果表累计变化曲线图监测点平面布置示意图
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