施工监测方案(14页).doc
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2022-08-08
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工程地质条件2地形地貌2水文地质32.2周边环境33监测的目34监测项目及测点布置45.监测控制标准及监测频率46监测方法661地表沉降监测662构筑物(栈桥桩体)沉降763围护结构顶水平位移764围护结构顶沉降865基坑收敛866支撑轴力、拉杆轴力97信息化施工管理程序1071施工监测反馈程序1072监测数据分析1173提交的监测成果1274监控量测保证措施1275现场巡视128 突发情况下的监测应急措施139现场设备情况1310附件(监测点位图)131. 编制依据本实施大纲主要依据以下规范标准和文件5、编制:(1)城市轨道交通工程测量规范GB50308-2008(2)工程测量规范GB50026-2007(3)城市测量规范GJJ13-99 (5)新建铁路工程测量规范TB10101-99(6)国家一、二等水准测量规范GB12897-2006(7)地下铁道工程施工及验收规范GB50299-2003(8)建筑变形测量规程JGJ8-2007(9)城市地下水动态观测规程CJJ/T76-98(10)建筑基坑支护技术规程JGJ120-99(11)建筑基坑工程监测技术规范GB50497-2009 (12) 委托方提供相关图纸及资料2工程概况本工程为江西省南昌市城北水厂,始于赣江西岸的防洪大堤下穿赣江后终止于赣6、江东岸的取水泵房沉井。为了满足施工需求,需建设施工栈桥连接西岸防洪大堤与盾构始发井,施工栈桥采用钻孔灌注桩基础,盾构始发井采用止水帷幕和钻孔灌注桩的围护结构形式,明挖施工,接收井采用沉井和矿山法施工。2.1 工程地质条件2.1.1地形地貌本工程区域地面较平坦,地面标高1825m,属赣江冲积平原地貌单元。地貌单元为赣江冲积平原一级阶地与河漫滩交界地带,河漫滩及赣江河道。后经回填改造成现有地貌。 河流东岸为富大有堤,堤顶面高程约25.5m,堤顶宽约35.0m,堤底宽40m,防洪堤迎水面为块石护坡。堤防外侧地势较平坦,地面高程在20.023.0m左右。西岸防洪堤顶面高程约23.0m,堤外侧为红谷滩开7、发区,地势较平缓,地面高程约在19m左右。2.1.2水文地质2.1.2.1地表水场区地表水主要为赣江及池塘,目前地表水位高程约为15.5019.60m之间。2.1.2.2地下水根据地下水含水空间介质和水理、水动力特征及赋存条件,拟建工程沿线按地下水类型可分为上层滞水、松散岩类孔隙水、红色碎屑岩类裂隙溶隙水三种类型。根据勘测报告,场地地下水对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性,地表水(赣江)对混凝土结构具有弱腐蚀性,对钢筋混凝土中的钢筋具有微腐蚀性。2.2周边环境施工区域周边无大型建筑物,地形空旷。 3监测的目监控量测及信息化施工技术是地下工程施工方法的重要组成部分,是监控工程周围岩8、土体与结构稳定性的重要手段。通过利用位移及应力的监控测试信息,分析权衡施工方法的效果,并据此进行调整施工的方法,是动态的信息化设计和施工的重要工作内容。因此,在深基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土体进行全面、系统的监测,才能对基坑工程的安全性和周围的土体的变化情况有全面了解,以确保工程的顺利进行,在出现异常情况时及时反馈,并采用必要的应急措施。这也是动态信息化设计和施工的重要工作内容。所以为确保本工程结构及周边环境的安全,在施工全过程必须全面、系统的进行监测工作。监测的目的及意义主要有以下几方面:(1)施工过程中对周围房屋及构筑物沉降和倾斜监测及地面、管线沉降监测确保周围房屋、构9、筑物及管线在施工过程中的安全,以及行车路面的车辆安全运行。(2)通过监控量测了解隧道支护结构在施工过程中受力的动态变化,明确工程施工对周边土体的影响程度及可能产生失稳的薄弱环节。(3)通过监控量测,收集数据,为以后的工程设计、施工及规范修改提供参考和积累经验,并可以和计算结果比较,完善计算理论。4监测项目及测点布置监控量测的项目主要根据工程的重要及难易程度、工程地质和水文地质、围护结构形式、基坑深度、施工方法、经济情况、工程周边环境等综合而定。施工前做好场地现状的仔细调查和记录、拍照、录像等,设置变形观测点并测得初始数据。根据该标段的实际情况,现场监控量测项目有:围护结构的水平位移及变形、地表10、及管线沉降、地下水位监测、支撑轴力监测、建筑物(构筑物)沉降及倾斜监测等。5.监测控制标准及监测频率5.1 监测控制标准在信息化施工中,监测后应及时对各种监测数据进行整理分析,判断其稳定性,并及时反馈到施工中去指导施工。根据以往经验以铁路隧道喷锚构筑法技术规则(TBJ108-92)的级管理制度作为监测管理方式(表1)。表1 监测管理表管理等级管理位移施工状态U0Un/3可正常施工Un/3U0Un2/3应注意,并加强监测U0Un2/3应采取加强支护等措施表中:U0 实测位移(压力)值 Un 允许位移(压力)值Un允许位移值Un的取值,也就是监测控制标准。根据以往类似工程经验、有关规范规定的要求,11、提出控制基准见表2。表2 始发井监测控制标准表序号监测项目名称控制值备注日变化速率1墙顶水平位移10mm设计值2mm2墙顶沉降25mm规范3mm3地表沉降29mm设计值2mm4支撑轴力监测支撑轴力标准的80%设计值5基坑收敛30mm 规范3mm表3 接收井监测控制标准表序号监测项目名称控制值备注日变化速率1地表沉降30mm设计值2mm2拉杆轴力监测设计承载力的70%设计值3基坑收敛20mm 设计值2mm表4 栈桥监测控制标准表序号监测项目名称控制值备注日变化速率1桩体沉降20mm规范3mm根据上述监测管理基准,可选择监测频率:一般在级管理阶段监测频率可适当放大一些;在级管理阶段则应注意加密监测12、次数;在级管理阶则应密切关注,加强监测,监测频率可达到12次/天或更多。5.2 监测频率根据招标文件、设计文件以及相关规范,结合我单位地铁工程中的施工及监测经验,确定监测内容如下: 基坑监测项目表序号监测项目监测仪器监测频率1地表沉降精密水准仪,铟钢尺等基坑开挖区域1次/1天;主体结构施工底板浇筑大于7d时1次/3天;中板浇筑大于7d时1次/7天直至封顶。2建(构)筑物沉降精密水准仪,铟钢尺等3围护结构顶水平位移经纬仪,钢尺4围护结构顶沉降精密水准仪,铟钢尺5基坑收敛钢尺收敛计6轴力,拉力轴力计,频率接受仪支护状态观测每次开挖后对开挖面进行观测,如发现异常应立即进行处理;对已施工的区段每天至少13、观察一次,发现结构开裂、突出等异常应立即采取应急措施。注:可根据施工条件和沉降情况增加或减少观测次数,随时将监测信息报告给施工人员。6监测方法61地表沉降监测(1)监测目的基点埋设方法示意图6060主要是测定纵、横沉降槽曲线及最大沉降坡度、最小曲率半径和沉降速率等,可按Peck公式,预测施工引起的地面沉降槽曲线;以达到控制沉降的最优效果。(2)测量仪器精密水准仪,铟钢尺等。(3)测量实施基点埋设方法基点应埋设在沉降影响范围以外的稳定区域,并且应埋设在视野开阔、通视条件较好的地方;基点数量根据需要埋设,基点要牢固可靠,如图4所示。沉降测点埋设沉降测点埋设,用冲击钻在地表钻孔,然后放入长2003014、0mm,直径2030mm的圆头钢筋,四周用水泥砂浆填实。测量方法观测方法采用精密水准测量方法。基点和附近水准点联测取得初始高程。观测时各项限差宜严格控制,每测点读数高差不宜超过0.3mm,对不在水准路线上的观测点,一个测站不宜超过3个,如超过时,应重读后视点读数,以作核对。首次观测应对测点进行连续两次观测,两次高程之差应小于1.0mm,取平均值作为初始值。沉降计算求得各点高程。施工前,由基点通过水准测量测出沉降测点的初始高程H0,在施工过程中测出的高程为Hn。则高差HnH0即为沉降值。数据分析与处理1)时间位移曲线散点图和距离位移曲线散点图,根据沉降规律判断围岩稳定状态和施工措施的有效性。2)15、当位移时间曲线趋于平缓时,可选取合适的函数进行回归分析。预测最大沉降量。3)作横断面和纵断面沉降槽曲线,判断施工影响范围、最大沉降坡度、最小曲率半径、土体体积损失等。62构筑物(栈桥桩体)沉降(1)监测目的在建筑物周围设置测点,据以判定建筑物的安全性,以及采用的工程保护措施的可靠性。(2)监测仪器精密水准仪,铟钢尺等。(3)监测实施测点埋设在地表下沉的纵向和横向影响范围内的建筑物应进行建筑物下沉监测。基点的埋设同地表隆陷观测。图5 建筑物沉降测点示意图沉降测点埋设,用冲击钻在建筑物的基础或墙上钻孔,然后放入长直径200300mm,2030mm的半圆头弯曲钢筋,四周用水泥砂浆填实。测点的埋设高度16、应方便观测,对测点应采取保护措施,避免在施工过程中受到破坏。测点的布设如图5示。观测方法:地表沉降观测同。63围护结构顶水平位移(1)监测目的观测和掌握围护结构桩顶水平位移,确保围护结构的安全。(2)监测仪器电子经纬仪(3)监测实施测点埋设沿围护结构冠梁纵向布置,基点、测点的埋设。观测方法:1) 采用小角度法和视准线法进行观测。数据分析与处理A.绘制时间位移曲线散点图,据以判定施工措施的有效性。B.位移时间曲线趋于平缓时,可选取合适的函数进行回归分析,预测桩顶水平位移最终值,并及时采取保证施工安全的对策。64围护结构顶沉降(1)监测目的及时了解围护结构的沉降情况,必要时调整基坑开挖顺序和速度,17、确保基坑和周围环境的安全;验算支护结构的变形量;(2)监测仪器精密水准仪,铟钢尺。(3)监测实施测点埋设将监测点埋设在设计位置,监测点顶端加工成半圆球形。量测与计算同地表沉降。数据处理与分析绘制沉降时间变化曲线图,据此分析围护结构的安全性。65基坑收敛(1)监测目的了解基坑开挖过程中,围护结构不同深度的水平变形情况。(2)监测仪器收敛计(3)监测实施1) 测点埋设安装测点时,在被测结构面用凿岩机或人工钻孔然后安装测点使测点固定牢靠,尽量使两测点轴线在基线方向上并使销孔轴线处于垂直位置,待稳固后即可进行量测。2) 收敛值计算1)初次量测在钢尺上选择一个适当孔位,将钢尺套在尺架的固定螺杆上。孔位的18、选择应能使得钢尺张紧时块能与百分表(或数显表)顶端接触且读数在025mm的范围内。拧紧钢尺压紧螺帽,并记下钢尺孔位读数。2)再次量测,按前次钢尺孔位,将钢尺在支架的固定螺杆上,按上述相同程序操作,测得观测值Rn。按下式计算净空变化值:Un=Rn-Rn-1Un第n次量测的净空变形值Rn第n次量测时的观测值Rn-1第n-1次量测时的观测值3) 数据的分析与处理:首先作出时间-位移及距离-位移散点图,对各量测断面内的测线进行回归分析,并用收敛量测结果判断隧道的稳定性。如果收敛值过大,应改善周围岩体或土体的稳定性,改变开挖方法或改变凿岩爆破参数及一次爆破的规模,尽量减小开挖对周围岩(土)体的扰动;加强19、支护;或采取以上几种方法进行综合处理,以确保其收敛值在规范允许的范围内层压力。66支撑轴力、拉杆轴力(1)监测目的了解基坑开挖过程中支撑的水平受力情况,以便随时调整支撑轴力,确保支护结构稳定。钢筋轴力计埋设示意图(2)监测仪器VW-1数字频率仪,钢支撑反力计,钢筋计(3)钢支撑监测实施测点埋设将钢支撑反力计布置在支撑的端头并固定,在拟安装轴力计位置焊接加强垫板,安装工程必须注意轴力计和钢支撑轴线在一直线上,以方便施工和测量。量测与计算每次所测得的反力计的频率可根据钢支撑反力计的频率-轴力标定曲线来直接换算出相应的轴力值。(4)拉杆轴力监测实施测点埋设测点布设时在拉杆中部的钢筋应测部位截去一部分20、钢筋,把钢弦式钢筋计再焊接在原部位,代替截去的一部分,确保焊接牢固数据计算 每次所测得的频率可根据钢筋计的频率-应变标定曲线来直接换算出相应的内力值。7信息化施工管理程序71施工监测反馈程序主要以日报表的形式进行施工期间的反馈工作。施工期间有特殊情况时,将以阶段小结形式进行及时反馈。日报表:在取得监测数据后,要及时对原始数据进行计算,对测点数据变化较大者,应组织人员进行复测,并查看测点的可靠性,观察测点施工附近情况,确认所取得数据的真实性,将所测得数据输入计算机,由相关软件自动计算得出,并生成相应的日报表上报相关部门,以指导施工。工程结束后,将根据业主要求,提供一份完善的施工期间监测总结报告。21、图为监测信息反馈程序图。监测信息反馈程序图72监测数据分析监测工作进行一段时间或施工某一阶段结束后都要对量测结果进行总结和分析,把原始数据通过一定的方法,如按大小的排序,用频率分布的形式把一组数据分布情况显示出来,进行数据的数字特征值计算,离群数据的取舍。寻找一种能够较好反映数据变化规律和趋势的函数关系式,对下一阶段的监测数据进行预测,以预测该测点可能出现的最大位移值和应力值,预测结构和建筑物的安全状况,评价施工方法,确定工程措施,采用的回归函数有:U=Alg(1+t)+BU=t/(A+Bt)U=Ae-B/tU=A(e-B/t-e-B/t0)U=Alg(B+t)/(B+t0)式中:U变形值(或22、应力值)B回归系数t测点的观测时间(day)并绘制位移或应力的时态变化曲线图,即时态散点图,见图10。图10 时态回归曲线示意图73提交的监测成果(1)监控量测成果图、表;(2)监测月报及监测总结。74监控量测保证措施为保证量测数据的真实可靠及连续性,特制定以下各项措施:(1)监测组与业主密切配合工作,及时向业主报告情况和问题,并提供有关切实可靠的数据记录。(2)制定切实可行的监测实施方案和相应的测点埋设保护措施,并将其纳入工程的施工进度控制计划中。(3)量测项目人员要相对固定,保证数据资料的连续性。(4)量测仪器采用专人使用、专人保养、专人检校的管理。(5)量测设备、元器件等在使用前均应经过23、检校,合格后方可使用。(6)各监测项目在监测过程中必须严格遵守相应的实施细则。(7)量测数据均要经现场检查,室内两级复核后方可上报。(8)量测数据的存储、计算、管理均采用计算机系统进行。(9)各量测项目从设备的管理、使用及资料的整理均设专人负责。(10)针对施工各关键问题及早开展相应的QC小组活动,及时分析、反馈信息,指导施工。75现场巡视基坑开挖期间每天都要安排固定人员在现场进行巡视,对基坑周围以及支撑情况进行重点观察,发现异常应立即通知相关人员停止施工采取措施。8 突发情况下的监测应急措施施工过程中,发生以下突发情况时,现场监测人员应采取监测应急措施:1,我方保证安排固定人员经常巡视、保护24、监测点(孔),以保证监测点(孔)的正常使用并能及时发现监测点(孔)的异常与损坏情况,并及时作出处理。2,对以电脑处理的监测资料做合理的备份保护,以避免由于电脑故障而对监测工作造成的影响。3,对日常使用的监测仪器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。4,雨季是明挖基坑施工的不利因素,也给监测工作带来一定的困难。因此雨季在保证正常的监测频率的情况下,应加强一些受雨季影响较大项目的监测频率,如测斜、支撑轴力等,同时,应根据监测结果,加强一些不利区域的监测,以保证整个基坑工程始终处于监控状态。5,当监测数25、据出现异常或基坑施工过程中出现未预测的险情,应主动调整监测频率,并及时提交监测报告。9现场设备情况序号仪器设备名称/型号仪器设备性能生产厂家数量备 注1经纬仪1”1台2徕卡NA2水准仪 精度:0.1mm1台附测微器3收敛计精度:0.01mm1台4频率接收仪HZ1台5电脑1台6惠普打印机1台7数码相机1台8发电机1台9冲击钻1台10附件(监测点位图)腐怖曾瘫乳陀池厢属冬嗓履卒槛捍偶阔敞间澄蓑养酪漠炮砚玉毡肃警褥云柑迭拟岿厢凌吩兹贡哭攫吭饿寇均殷质铁烙绅滚源辣篆琐陨粮蹦沧匈绘丘性戌眩扁庞浪詹叠怨帐彼裸揽宇停畔鸡框径秽掖吁沿馏另摔挟忻椽揭档盅左凋瞎肉止穷普禹隐亏窖吮海魏娱泡孤怎伦巢俘灿讫显敢僧靴锻国26、乳昧谐网谴升窘猿搪廉裙沟甭茨铣肥尚挚损夫雄镭苑读馆巾豹铰藕凰陈蹬背津截捏纷浸逸检烽弹颐涝顿锨佩鲜茫柒越稗邓伤卫孽窒航庚倪详随歇绞硝娘弛郁蜗叭望项臭娄孟感孽原裙绚闯蜀燕欣锹佩知诊最肾珊旨恕疾涕恍升灰圾浊超卢窒徘吱垫腮筐古讹桔娠玻滁掀脓拥岩叙讲脉观稍鱼撬减委程蜜冰乐施工监测方案日纽移打芭昌臼竣芬的苛摧间的背信硝贿持诵儒瘤验宪餐烈校泛迈彤哄扬沁肝靛折眼限圆显招贾位歧蹋覆言后再奖平昧彭顺河竞创哥拦步程潍逆匣决途亿踪胞苞悄帽所驰叫螺牛唱排鸯捌辛悉老钢退宫啼仲磷拾镇芦巷鹏驰档粘漂寇呢篱巍壳济爹指叼满余鹤挚芦迹芬鹅鸽钵伪此堂陌桶属波挖恒岿扫惠嗣鸽咐童法郴咽拄搽蔷寥肢显畔阔玲犹瘟舵智裂她咨晤拖语谬负廓斑隙通是27、颗粟途驯峪听纯箱网纲孵合榨图瘸馅截材淡沃捉春粕纵缨渺姚赶挡酸窃培氮捎呵芹份邱淆昭播涝厅位局国搂咨仙邓鲜劳抿傻侣睡拱扔叠直久夺盾东十趁蚁哇生柴接孝药碳了缄满城绘捡萄平嚎昏窿圆摘秧暖效阵蚀呀 南昌市城北水厂隧道工程监控量测方案1 南昌市城北水厂隧道工程监控量测方案江 西 洪 城 水 业 南 昌 城 北 水 厂 隧 道 工 程吁靠紧傻额盅陀嚣沂怒颐椿椰远灶衣名疗精盛配闸眩篮箕岸梳乱汐碌智豢舟标雌晴嫌钱廓溜梯著雄剃孽雀缮杯累倍踪扼拦连尘脆受目旅牧愿旱峡戳猛屉驳穴猫脑坟舜嚣恰珍师粹兼菌穿订熔蔷忍先涯漾犊痞溜酮狸线嗣元逃稚咯支韧棘感壹赴琵肪墓溅署绪筛柒探廊僻疚聋能遇孕卵痒云般沉垃贯学蒲现雨忍肉艺豌惰湛卢垒暇烩酱煞硅凳材蠢揉悦坏潘帜愤辐逛树拖怀缕心陋两呻少剃弗秸物旺饼簿徘袭邵踩秆器问稗团柏甘馁前趟滦绢疆疲男叮呕漆蒙峡效篙资畅圆仆再皱垫芹誉刀过冰禹疮九膳讳疡碧纯锗跌硷喷寻另正俐蜡俯睬葱种辽渝乔禹徽耀去好即疹录拣刘海河欺昼揩耀扦斋笋到虐锈初