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地铁盾构区间区间风井及疏散口施工隧道监测方案25页
地铁盾构区间区间风井及疏散口施工隧道监测方案25页.doc
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轨道交通
上传人:职z****i 编号:1016978 2024-09-04 25页 1.83MB
1、地铁盾构区间、区间风井及疏散口施工隧道监测方案编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: ESZAQDGF001 编制单位: 编 制: 审 核: 批 准: 二XX年X月目录1、工程概况41.1工程简介41.2工程地质及水文地质概况41.3 盾构下穿周边环境及地下管线情况62、监测重点及目的62.1监测重点62.2监测目的63、监测执行技术标准74、使用仪器设备75、监测项目及方法85.1监测项目85.2监测点的布设要求85.3测点布设及监测方法9(1)隧道隆陷、管片变形监测145.4 监测初始值的测定156、监测控制值、监测频率及预警程序156.1监测控制值156.2观测频率166.2.2建构2、筑物测量166.3监测预警程序17监测预警的判定176.2.1 预警事务处理的方法及流程177、人员配置18总包管理人员18分包监测人员198、监测信息反馈、数据分析与处理199、质量目标和保证措施209.1质量目标209.2质量保证体系209.3监测工作的管理21(1) 实行监测项目经理负责制21(2) 监测过程的质量控制21(3) 文件与资料的管理219.4保证监测质量的措施22(1) 仪器、仪表22(2) 现场作业22(3) 资料采集及整理2210、安全文明施工和保证措施2210.1 安全文明施工目标2210.2 安全保证体系23(1)、安全保护责任23(2)、劳动保护2310.3 文明3、施工保证措施23(1)对每位项目部人员进行文明施工教育。2311、现场日常巡视2412、与相关单位的协调配合2413、监测工作程序2414、应急预案251、工程概况1.1工程简介地铁XX线沿XX线XX庄车辆段出入段线两侧敷设,直至出入段线终点附近,线路向南转,左线下穿XX庄车辆段出入段后,逐渐与右线并行,下穿XX道延长线及XX河后沿XX路向东南延伸,在机场XX站楼西北侧转向东到达XX线机场站。本工程线路起点里程为右CK24+100,终点里程为右CK27+434.1,区间线路总长为3334.1米,设区间风井1座。线路各段设计范围情况如下: 表1.21本工程各段设计范围情况序号起点里程终点里程长度4、(m)设计范围备注1右CK24+100右CK25+985.71885.7盾构区间右CK26+033.3右CK27+434.11400.82右CK25+985.7右CK26+033.347.6区间风井及疏散口盾构区间位于直线及半径360m,400m,430m,440m与450m的曲线上,最大坡度为25.盾构区间总长3286.5m,分别在右CK24+691、右CK25+338、右CK26+500、与右CK27+020处设置1座左右线联络通道,其中右CK24+691与右CK27+020处的联络通道结合泵站一并设计;在右CK25+985.7右CK26+033.3处设一座区间风井及其疏散口。本标段工程包5、括盾构始发井(不含)风井和疏散口(含)机场站(不含),联络通道5处(其中一处在疏散通道内)。区间采用盾构法施工,联络通道及泵房采用矿山法施工。1.2工程地质及水文地质概况工程地质概况经勘察揭露,本工程风井地基土在110.00m深度范围内均为第四纪松散沉积物,主要由饱和粘性土、粉土、砂土组成,一般具有成层分布的特点。自上而下为第四系全新统人工填土层(人工堆积Qml),第I陆相层(第四系全新统上组河床河漫相沉积Q43al)、第海相层(第四系全新统中组浅海相沉积Q42m)、第陆相层(第四系全新统下组河床河漫滩相沉积Q41al)、第陆相层(第四系上更新统四组滨海潮汐带相沉积Q3dmc)、第陆相层(第四6、系上更新统三组河床河漫滩相沉积Q3cal)、第海相层(第四系上更新统二组浅海滨海相沉积Q3bm)、第陆相层(第四系上更新统一组河床河漫滩相沉积Q3cal)、第海相层(第四系中更新统上组滨海三角洲相沉积Q22mc)、第陆相层(第四系中更新统中组河床河漫滩相沉积Q22al)。勘察成果表明,拟建区间地基土分布具有以下特点:1) 第海相层缺失。2) 浅部填土局部厚度较大,最厚处约3.2m。3) 2淤泥质粉质粘土层分布不连续,厚度不均匀,最厚处达4.7m。4) 浅部分布4t层砂质粉土夹粉质粘土透镜体,且局部分布5粉土层,土质不均匀。5) 自下而上分布多层承压含水层,2为第一层承压水;2为第二层承压水;(7、11)2、(11)4、(12)2、(13)1夹和(13)2为第三层承压水;(14)2为第四层承压水。水文地质概况场地埋深110m以上地下水可分为潜水层和承压水两种类型。潜水含水层主要为全新统中组海相层(Q42m)层及其以上土层,主要由2、4粉质粘土及粉质粘土、表部人工填土组成;静止水位埋深一般0.902.70m(标高0.902.48m)。潜水主要接受大气降水、河流和塘补给,以蒸发形式排泄,水位随季节、气候、潮汐有所变化。一般年变幅在0.501.00m左右。场地内揭示的承压含水层自下而上分为4个压含水层,2为第一层承压水;2为第二层承压水;(11)2、(11)4、(12)2、(13)1夹和(138、)2为第三层承压水;(14)2为第四层承压水。承压水主要接受上层地下水的越流补给和侧向径流补给,以径流及向下越流的方式排泄,承压水一般呈周期性变化。根据本区间抽水试验报告可知,勘察期间2承压水水位埋深约为3.21m3.50m(标高0.13m0.09m),(11)2层承压水位埋深约6.16m6.75m(标高2.89m3.52m)。1.3 盾构下穿周边环境及地下管线情况本工程盾构区间在里程CK25+010左右处下穿XX河,河宽40m,最大水深约1.5m左右,与线路走向垂直;在线路CK25+100左右分布有天然气调压站,位于左线线路左侧上方;线路约从CK25+255开始进入机场控制区范围,其中在CK9、26+370CK27+000范围下穿现有机场停机坪;从CK27+050开始,线路进入XX国际机场道路,依次下穿正在运营的机场高架桥西段挡墙以及机场地下停车库结构及抗浮桩。沿线下穿的地下管线主要有200、300的天然气钢管、铸铁DN200、250、300、400、500输配水管、DN100、500热水管、500混凝土污水管、600、1000混凝土雨水管、400、800、1200PVC雨水管、300、400航油钢管,以及电信、电力等其他众多管线。其中部分管线基本与线位正交或斜交,部分管线与线位平行,并基本位于线路的正上方。2、监测重点及目的2.1监测重点本工程施工影响的地面建(构)筑、物主要为:天10、然气调压站、机场停机坪、各类市政地下管线、下穿XX、河侧穿机场高架桥东端引道挡土墙和引桥桥基。盾构施工过程中,极易造成地表不均匀沉降,进而导致调压站内管道及机场跑道产生不均匀变形,危机天然气管道及飞机运行安全,及时发现隐患,并根据监测成果相应地及时调整施工速率及采取相应的措施。2.2监测目的在盾构施工过程中,随着盾构的掘进,周围土体应力产生变化,使地面、建筑物随之变形。根据城市轨道交通工程测量规范(GB50308-2008)第8章变形测量和盾构法隧道施工和验收规范,(GB50446-2008)第15章变形监控量测的要求,盾构施工必须进行地面及建筑物跟踪监测。如发现地面及建筑物沉降加速或差异沉降11、(倾斜)显著时,应及时向施工方及监理方报警,采取相应措施,如加固、调整施工参数或控制施工进度,做到以监测信息指导施工,确保施工安全。监测方案的指导思想是确保工程安全、工程质量。通过常规手段的监测与自动化数据处理相结合,确定和选择最佳监测方法和监测设备。3、监测执行技术标准1、工程测量规范(GB50026-2007)2、建筑变形测量规范(JGJ8-2007)3、国家一、二等水准测量规范GB/T12897-20064、岩土工程勘察规范(GB50021-2001)5、XX市地下铁道XX线工程设计图6、XX市建筑基坑工程技术规范(GB29-202-2010)7、地下铁道工程施工及验收规范(GB502912、91999 2003版 )8、盾构法隧道施工和验收规范GB50446-20089、地下铁道、轻轨交通工程测量规范(GB503082008)4、使用仪器设备主要的仪器设备见下表,并保证所使用的仪器均在其鉴定的有效期内:序号仪器设备名称/型号仪器设备性能生产厂家单价数量备注1全站仪尼康352L11mm+1ppm日本18万元1放样、倾斜监测2电子水准仪索佳SDL300.4mm/km日本8万元1沉降监测3收敛仪金坛1mm江苏金坛5000元1隧道收敛主要仪器的图件及性能如下:xx公司生产SDL30电子水准仪,仪器标定精度为0.4mm/km。xx公司生产352L全站仪,自动记录观测数据。测角精度指标为1,13、测距精度指标为1mm+1ppm。5、监测项目及方法5.1监测项目根据本工程的要求、相关工程的经验,按照安全、经济、合理的原则,设置的监测项目如下:1、日常巡视、检查2、周边建(构)筑物沉降、倾斜监测3 、地表隆沉变形监测4 、管线监测5、隧道内管片变形监测5.2监测点的布设要求(1)观测点类型和数量的确定应结合工程性质、地质条件、设计要求、施工特点等因素综合考虑。(2)为监测施工而设的测点应布置在相同工况下的最先施工部位,其目的是及时反馈信息,指导施工。(3)地表面变形测点的位置既要考虑反映监测对象的变形特征,又要便于采用仪器进行观察,还要有利于测点的保护。(4)测点应在施工前15天布置好,以14、便监测工作开始时,监测元件能够进入稳定的工作状态。(5)监测点在施工过程中遭到破坏时,应尽快在原来位置或尽量靠近原来位置补设测点,保证该点观测数据的连续性。(6)建筑物沉降监测点的编号按栋分别设置,均按顺时针方向1、2、3编排;地面沉降监测按环号顺序编号;管线按设计类型规定编号,如 m、s等。5.3测点布设及监测方法日常巡视、检查盾构推进前做好周围构筑物外观及基础的调查,跟据调查资料对构筑物进行评估。跟据评估报告对测点布设进行调整,构筑物如有开裂之处,首先编号再进行量测(用千分尺)和拍照,做为历史档案备查。在盾构推进过程中,密切观察建筑物、地面等新出现的裂缝情况,老的裂缝是否扩大等,并对这些裂15、缝进行量测和记录,密切注意裂缝的发展趋势。对地面隆陷、冒浆、建筑物开裂等情况进行观察并做好记录,如有情况及时和施工方沟通采取相关错施,保证盾构施工安全。地面沉降监测在盾构初始掘进的100m范围内,设立监测试验段。在试验段中地面沉降测量工作将采取缩短测点的间距,增加测量频次的作业方法。具体方案是:在实验段100m之内,沿轴线每隔(4环)设一个轴线沉降监测点,每隔30m设一条横向沉降槽观测断面,在每个沉降槽观测断面上设9个观测点,每个点距离间隔为5米。试验段设置3条沉降槽观测断面,同样在盾构进洞前100m内,也设置3条沉降槽观测断面。点号跟环数相对应,例如1环、4环、8环沉降槽观测断面,例如20环16、断面点号:20环-1、20环-2、20环-3、20环-4、20环、20环-5、20环-6、20环-7、20环-8(如图表1)。正常掘进段监测:100m后,每隔5环布设一个轴线沉降监测点。每50米设置1条沉降(槽)观测断面,并设在隧道推进途中关键部位(如XX河两岸护岸桩顶处;隧道下穿管线地区等)。这些区域每条沉降槽双线布设9个沉降观测点,轴线上各布1个监测点,垂直左右轴线两侧各布设4个监测点。地面点的埋设方法:地面、草地使用钢筋桩做测量标志、在坚硬地(路)面布点,首先使用电锤在坚硬地(路)面打孔,测点长80厘米,打入开好的孔内并使测点顶部略低于地面。 在重要道路上无法打孔的,可直接孔内打入长约617、0mm的螺钉,钉帽要紧贴路面。 图表1 沉降槽测点布设示意图监测方法:按国家二等水准测量规范要求,历次沉降监测是通过基准点间联测一条二等水准闭合线路,由线路的基准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3次测定(3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。地下管线沉降监测隧道沿线遇有:天然气、输配水管、航油钢管、雨水、污水、热力、电力、电信等8种管线。这些管线有的与隧道顺行,有的被隧道下穿。类别级别是否监测测点布置天然气1监测顺管线走向埋设深层点(间接)航油钢管1监测顺管线走向埋设深层点(间接)输配水管1监测顺管线走向埋设深18、层点(间接)热力2监测顺管线走向埋设深层点(间接)雨水3大口径的监测顺管线走向埋设深层点(间接)污水3大口径的监测顺管线走向埋设深层点(间接)电力4不测电信4不测监测布点方法:间接法:在坚硬的路面上、土地上大量使用此法。用电钻在路面上打孔,在孔内打入长约60mm的螺钉,钉帽要紧贴路面。间接法监测虽然没有直接法直观、准确,但也能确切反映管线的沉降。因为沉降是大面积的,而不是哪一点的沉降,当地面沉降时管线也随土体一起下沉。点位编号为:”TR、HY、G、Y、 W”,分别代表天然气、航油管道、给水、雨水、污水管线等图表2 管线沉降测点(间接法)布设示意图图表3 管线布点示意图监测方法:同地表沉降 建(19、构)筑物沉降、倾斜监测A建筑物沉降观测点应布设在能反映建筑物变形特征的位置,如建筑物的四个墙角、大转角处、山墙、高低层建筑物结合部和沉降缝或裂缝处两侧;沿外墙每隔815米设置一个。点位埋设在外墙面正负零以上100mm150mm处,点与墙壁间距在30mm50mm,标志长度为160mm。建筑物上的监测点号按建筑物的名称(从左上角开始按顺时针1、2、3)编排。本工程盾构下穿的主要建筑物为天然气调压站作为重点监测对象。此区域除加密测点外,盾构通过时增加观测次数,并把沉降值快速反馈施工单位,施工单位严格控制沉降量,确保建筑物的安全。布点方法:使用冲击钻在天然气调压站墙体上打孔,孔的直径与标志的直径相同,20、孔深度120mm左右,然后将标志钉涂抹强力胶后打入孔内。(见下图)。 图表4 天然气调压站沉降测点布设示意图 图表5 天然气调压站布点图监测方法:同地表沉降 B 建筑物、高架桥倾斜观测天然气调压站倾斜观测采用沉降差法观测更为方便、准确。因此所有建筑物的倾斜观测全采用沉降差法计算。沉降差法计算倾斜量的原理: 图表6如图(6),通过建筑物沉降测量,可得到建筑物上各测点的沉降值,比较相对(临)两点的沉降值后,就得出这两点的沉降差h(如A、B两点),则偏移值可由下式(1)计算: a= (1) 式中:a 为建筑物上、下部位相对位移值 h为A、B两点的相对沉降量 L 为建筑物上相对(临)两点的距离 H 为21、建筑物的高度定义建筑物倾斜量的公式(2)为:=tan= (2) 将(1)式代入(2)中即:=tan= = (3) 如果在一幢建筑物的四角布沉降点,通过两两点间的沉降差值,由公式(3)即可计算出此幢建筑物的前、后,左、右倾斜值。本测段中建筑物的倾斜,主要计算每栋建筑物四角倾斜值或相对(临)两点沉降差较大的倾斜值。隧道内部监测(1)隧道隆陷、管片变形监测 区间盾构施工隧道内监测(含拱顶沉降、隧道上浮及周边收敛)。 监测目的了解拼装完成的隧道(环片)从动态到稳定的时间(含上浮及拱顶下沉)及隧道的变形情况。 监测仪器 B20高精度水准仪,铟钢标尺;SDL-30M高精度全自动电子水准仪,铟钢条码尺及收敛22、仪。监测方法拱顶沉降、隧道上浮监测,与地面沉降监测方法相同。隧道收敛测量是:先在隧道左右环片上安装观测挂钩,再使用收敛仪量测两观测挂钩间的距离。布点原则是:在已拼装完成的隧道内(在施工掌子面后50环),每隔50环设一断面,每一断面设四点(上、下、左、右);观测次数是,每一断面若干次(当沉降值0.5mm/d后,停止监测)。图表6 隧道内变形测点布设示意图5.4 监测初始值的测定各监测项目提取初始值,为了确保监测数据的准确可靠及成果的质量,采用“二校核”和“三固定”的技术措施:(1)二校核:对所用仪器设备定期进行鉴定,定期对基准点进行联测校核。(2)三固定:监测人员固定;所用仪器标尺固定;监测方法23、路线、设站位置固定。 (3) 初始值要连续监测3次,3次读数的平均值作为最终初始值。 6、监测控制值、监测频率及预警程序6.1监测控制值序号监测项目监测控制值监测预警值每天预警值1隧道上方地表的沉降监测+10mm-30mm+8mm-24mm5mm/d2天然气调压站沉降监测+10mm-20mm+8mm-16mm2mm/d3地下管线的沉降监测天然气+10mm-10mm+8mm-8mm2mm/d给水+10mm-10mm+8mm-8mm2mm/d雨水+10mm-20mm+8mm-16mm3mm/d污水+10mm-20mm+8mm-16mm3mm/d4管片变形监测+30mm-30mm+24mm-24m24、m5mm/d6.2观测频率地面监测盾构推进前,先进行初值观测。盾构推进后,在盾构切口前30米,盾尾后50米范围,一般情况每天测量2次(上、下午);盾尾通过30米后,当沉降速率大于5mm/d,每天测量2次;当沉降速率在1mm5mm/d,每天测量1次; 当沉降速率小于0.5mm1mm/d,每2天测量1次; 当沉降速率小于0.5mm/d以后,每周1次或更长。 6.2.2建构筑物测量离隧道较近建构筑物如天然气调压站,每天测量2次(上、下午),还要适当加测一至两次。(切口前30m、盾尾后50m内2次/天;测点距掘进面50m 1次/周;测点距掘进面100m 1次/月),直到建构筑物沉降速率小于0.1 mm25、/d以后停测。 管线监测压力管线及盾构下穿管线,每天测量2次(上、下午)。(切口前30m、盾尾后50m内2次/天;测点距掘进面50m 1次/周;测点距掘进面100m 1次/月),直到管线沉降速率小于0.5mm/d以后停测。隧道内环片变形盾尾后60m 2次/周;盾尾后100m 1次/月,直到管片沉降速率小于0.1mm/d以后停测。注:现场监测将采用定时观测与跟踪观察相结合的方法进行,监测频率可根据监测数据变化大小进行适当调整,监测数据有突变时,监测频率加密到每天23次,各监测项目的开展、监测范围的扩展,随盾构施工进度不断推进。6.3监测预警程序监测预警的判定现场监测点预警根据设计单位提出的监控量26、测控制值,将施工过程中监测点的预警状态按严重程度由小到达分为三级: (1)黄色监测预警:“双控”指标(累计变化量、变化速率)均超过监控量测控制值的70%,或双控指标之一超过监控量测控制值的85%。 (2)橙色监测预警:“双控”指标(累计变化量、变化速率)均超过监控量测控制值的85%,或双控指标之一超过监控量测控制值。(3)红色监测预警:“双控”指标(累计变化量、变化速率)均超过监控量测控制值,或实测变化速率出现急剧增长。监测点预警及巡视预警根据本工程现场监测数据及现场巡视情况,由数据处理分析工程师按上述监测警戒标准判定;综合预警建议由数据处理及分析工程师会同项目咨询工程师、项目经理及项目内部专27、家组综合判断,主要分析流程如下:根据监测点预警及巡视预警情况,数据处理及分析工程师会同咨询工程师对施工监控信息、监理巡视信息进行综合分析,进行初步判断,原则为:a单项监测点预警或巡视预警达到红色预警状态;b监测预警与巡视预警达到黄色预警状态以上,红色预警状态以下,但判断其组合风险较大;c监测预警或巡视预警虽介于黄色预警状态以上,红色预警状态以下,但根据工程经验判断可能有较大安全风险。如经数据处理工程师会同咨询工程师认为达到综合预警状态应立即提交项目总工、项目经理、项目专家组会商分析,通过深入分析数据信息情况、现场核查、专家讨论等形式进行会商,形成结论意见。6.2.1 预警事务处理的方法及流程128、)预警建议快报首先我方监测项目部由数据处理分析人员、项目负责人,对施工的综合信息进行综合分析,得出综合预警建议,由项目负责人立即进行预警快报建议报送施工方。2)配合综合预警分析及决策在预警建议信息上报的同时,我方监测、巡视人员立即紧急加密监测频率及加强现场巡视,根据现场实际情况增加监测项目或加密监测点,加密现场监测、现场巡视频率,加强视频监控,密切关注现场情况的变化,我方数据处理分析人员进一步深入对监测、巡视、作业管理情况进行分析,提供详细的分析报告,同时,我方项目负责人密切与施工方联系,建议采取初步控制措施。3)消警工作我方负责分布相关预警信息,并跟踪处置过程,当处置结果满足现场安全要求时,29、及时进行消警工作,在风险处理措施实施结束,根据监控情况确认工程达到安全的状态后,施工单位对预警提出消警建议报告,根据预警级别的不同报不同层级的监控或管理单位审核。预警事务处理过程形成的成果为:1)预警快报口头、电话、短信上报内容;2)预警快报信息平台成果及书面文件;3)风险工程处理的建议报告(信息平台及纸质书面文件);4)风险工程分析会议文件(信息平台及纸质书面文件);5)风险工程监控稳定情况分析报告;6)消警建议审查文件(信息平台及纸质书面文件)。7、人员配置总包管理人员序号姓名性别出生年月职称专业拟担任岗位联系电话1男工程师测量测量负责人2男助理工程师测量测量组长3男技术员测量测量员4男技30、术员测量测量员5男技术员测量测量员分包监测人员序号姓名性别出生年月职称专业拟担任岗位1男工程师测量项目负责人2男助理工程师测量监测员3男助理工程师测量监测员4男助理工程师测量监测员5男技术员测量监测员现场负责人现场技术处理,与施工方协调,现场安全监测员监测员监测员监测员8、监测信息反馈、数据分析与处理在现场设立微机数据处理系统,进行实时处理。每次观察数据经检查无误后送入微机,经过专用软件处理,自动生成报表。监测成果当天提交给业主、监理及其它有关方面。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,并经项目负责人审核无误后当天提交正式报告。如果监测结果超过设计的警戒值即向建设方、监理方发出警31、报,提请有关部门关注,以便及时决策并采取措施。监测日报,日报内容包括当天各项监测数据,以及对当天监测数据的分析意见。附日报会签表由监测单位、施工单位、监理单位填写对当天监测数据的分析意见并由单位负责人签字。监测周报,周报内容包括本周施工进度、施工部位、各项监测数据变化情况,监测数据较大的地方需要提醒施工方,以及本周监测结论、下周监测计划等。附周报会签表由监测单位、施工单位、监理单位填写对本周监测数据的分析意见并由单位负责人签字。并附带本周变化曲线汇总图。监测月报,月报内容包括本月施工进度、施工部位、各项监测数据变化情况,监测数据较大的地方需要提醒施工方,以及本月监测结论、下月监测计划等,附月报32、会签表由监测单位、施工单位、监理单位填写对本月监测数据的分析意见并由单位负责人签字。并附本月带变化曲线汇总图; 9、质量目标和保证措施9.1质量目标本项目质量目标:创优。严格执行施工组织设计的内容,主动配合业主和监理在施工过程中各方面的协调工作,处理好各相关单位和人员的关系。服务于全过程。及时做好各类质量信息的收集、汇总、分析和反馈。认真完成本项目由于设计与施工变更等原因而增加的工作量,并保证要求和工作质量不变。9.2质量保证体系9.3监测工作的管理(1) 实行监测项目经理负责制项目组成员服从项目经理的统一调配,并在日常监测工作中严格按投标方案的要求带领作业人员实施作业,并经常保持与建设单位、33、监理单位的联系,及时了解场地施工进度,安排与落实监测工作的步骤,配合施工的顺利进行。(2) 监测过程的质量控制作业人员应严格按方案要求及相应规范进行作业,发现超出允许误差时应及时纠正或进行返工。技术问题由工程负责人与审核人审定人商量后作出决定,工程负责人与审核人实施监测过程中的质量控制,杜绝质量问题的产生。(3) 文件与资料的管理监测工作中的相关函件、以及日常监测工作中的内外业资料等应分类装订统一管理,或者有计算机备份以防丢失。提交的监测成果资料应统一格式并进行签收登记。9.4保证监测质量的措施(1) 仪器、仪表监测仪器要经国家法定计量检定机构或授权的计量机构进行校准,并取得检定证书后方可使用34、。如需更换仪表时,应先检验是否有互换性,并进行对比检测,以保持监测数据的延续性。(2) 现场作业a、组成强有力的项目组,抽调业务水平高,责任心强,工作认真负责的人员担任项目组主要负责人。项目组的其它管理人员、操作人员具有相应的管理水平和技术操作能力,关键、特殊岗位人员持证上岗。b、监测工程专业技术强,我公司将对职工进行宣贯、培训,对职工加强质量意识教育,把“质量第一”从思想上落实到行动中去。对埋设全过程进行详细的施工记录。c、进场前,组织全体人员学习监测施工的技术方案,每个施工人员了解项目的总体要求,熟悉各自岗位的职责、技术要求和作业程序,严格按施工组织设计执行。d、加强测点的保护工作,测点周35、围设置明显标志并进行编号,严防施工时损坏。(3) 资料采集及整理制定有关质量文件和记录的管理办法,及时做好各类施工记录、工程检验资料、各类试验数据、鉴定报告、材料试验单、各种验证报告的收集、整理、汇总工作;b、外业观测资料在内业计算前均要进行检查与复检,在保证采集数据正确的前提下方可进行计算;c、对施工组织设计进行会审,及时编制分项施工指导性文件、制定工序质量控制文件,及时解决监测过程中出现的各种技术问题。10、安全文明施工和保证措施10.1 安全文明施工目标不发生安全、环境、文明施工的重大投诉或处罚事件;重伤、死亡事故0起;次责及以上责任重大交通事故0起;固体废物及危险废弃物受控处置达10036、%。10.2 安全保证体系由项目经理全面负责本公司在施工现场的安全。现场组织机构中设置质量安全保障部,有专人负责安全措施的实施和检查工作。整个施工期间,将负责现场作业的全部安全。对所有参加本工程的人员进行人身意外伤害保险,制定并实施一切必要的措施,保护工程现场的施工安全,维护现场生产和生活秩序。(1)、安全保护责任1)按有关规定履行其安全保护职责,其内容应包括安全机构的设置、专职人员的配备以及防火、防毒、防噪声、防洪、救护、警报、治安等的安全措施。2)加强对职工进行施工安全教育,并按有关的规定编印安全防护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全知识的培训,合格者才准上岗。3)遵守国家颁布的有关安37、全规程。若责任区内发生重大安全事故时,将立即通报发包人,并在事故发生后24小时内向发包人提交事故情况的书面报告。4)加强对危险作业的安全检查,建立专门检查机构,配备专职的安检人员。(2)、劳动保护按照国家劳动保护法的规定,定期发给在现场施工的工作人员必需的劳动保护用品,如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等。还将按照劳动保护法的有关规定发给特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助。10.3 文明施工保证措施由项目经理全面负责施工现场的文明施工工作,以实现文明工地的目标。主要采取以下措施:(1)对每位项目部人员进行文明施工教育。(2)做好与其他承包人之间的协调工作,尽量减少施工干扰38、,减少相互之间的矛盾。(3)服从现场监理工程师的协调。(4)搞好生活卫生和周围环境卫生。(5)施工现场材料、设备堆放整齐。(6)礼貌用语,处好与周围工作人员的关系,营造一个团结文明的工作环境。11、现场日常巡视盾构施工前做好周围筑物外观及基础的调查,跟据调查资料对构筑物进行评估。根据评估对测点布设进行调整,建筑物如有开裂之处要进行拍照记录。在盾构施工过程中,每天安排专人巡视密切观察建筑物、地面等有无出现裂缝。对这些裂缝进行量测和记录。12、与相关单位的协调配合(1)项目部人员在得知项目的季、月、周施工进度计划后,及时安排监测的工作实施内容。在项目实施过程中我单位将及时跟踪项目施工进度,对于有仪39、器埋设的部位,在混凝土浇筑前或须监控工况开始前,及时完成安全监测仪器、设备、缆线、埋管等项目的安装施工。保证不会因我单位原因影响项目的顺利进行。(2)参加所有与安全监测施工有关的协调会,加强监测开展过程中与各方的协调工作,尽量减少施工干扰。(3)加强与施工单位的沟通配合,做好对现场作业人员宣传教育,同时请建设单位也要督促施工单位积极配合、协助我公司共同做好监测点孔的保护。(4)通过在监测项目的过程中和工程竣工后对业主进行意见征询和工程回访,我单位将不断改进服务,提高水平,积累经验。13、监测工作程序14、应急预案盾构掘进过程中,可能会出现异常情况和险情。为了应对上述情况,并在紧急情况下能有条不40、紊的工作,确保施工不受或少受损失,特采取以下措施:(1)项目监测人员每天留住项目部。(2)值班电话24小时开通,出现异常情况马上上报单位,单位组织技术人员进场加强观测。根据险情编制临时监测小组,数据处理小组、数据分析小组。(3)值班人员要及时把异常情况,通过电话通知相关的部门。(4)遇到监测数据异常情况时,应立即反复进行复测,确定数据的真实性、准确性。进一步观察异常部位的发展情况,同时向施工方、监理方汇报。并以书面的形式提交报告给业主。在抢险过程中的监测数据,经过分析后以书面(报表)形式上报施工、监理和业主单位。(5)对日常使用的监测仪器应定期或不定期进行校核,确保采集的数据真实、可靠,同时应足够的备用监测仪器,当现场仪器出现故障或损坏时能及时调换,保证监测工作的正常进行。(6)单位配备了一套静力水准仪,在出现险情时可连续对危险部位进行不间断观测,可随时投入应急现场展开工作。
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