棚户区改造EPC总承包项目基坑监测工程施工方案(27页).docx
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2023-11-06
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1、xxxx区黄屯街道(高刘屯村、祖营村、堌城村)棚户区改造EPC总承包项目(施工)基坑监测方案目 录第一章 编制依据- 1 -第二章 工程概况- 1 -2.1 工程建设概况表- 1 -2.2 基坑周边环境- 1 -2.3 基坑本身特点- 2 -2.4 地形地貌及水文地质条件- 2 -第三章 监测目的及内容- 6 -3.1 监测的目的- 6 -3.2 监测内容- 6 -第四章 监测方案- 6 -4.1 竖向位移监测控制网的布设与施测- 6 -4.2 水平位移监测控制网的布设与施测- 7 -第五章 监测点布置埋设与保护措施- 9 -5.1 监测点布置与埋设- 9 -5.1.1 监测点布设原则- 9 2、-5.1.2 基坑顶部竖向及水平位移监测点(各116个)- 10 -5.2 各监测点保护措施- 10 -5.3 监测点数量的统计表- 10 -第六章 监测方法及监测精度- 11 -6.1 竖向位移监测点施测与监测精度- 11 -6.1.1 监测点的施测- 11 -6.1.2 监测精度- 11 -6.2 水平位移监测- 12 -6.2.1 水平位移监测点的施测- 12 -6.2.2水平位移的监测技术要求- 12 -6.3 现场巡视- 12 -第七章 观测周期及人员- 13 -7.1 监测周期- 13 -7.2 监测频率- 13 -7.3 人员、仪器设备清单及使用管理- 14 -第八章 监测预警-3、 16 -8.1 监测警戒值控制标准- 16 -8.2 预警的确定- 16 -8.3 预警的处理- 16 -8.4 监测消警- 16 -第九章 质量进度保证措施- 16 -9.1 质量保障措施- 16 -9.2 进度保障措施- 18 -9.2.1 监测进度目标- 18 -9.2.2 监测阶段的划分- 18 -9.2.3 监测进度计划控制- 18 -9.2.4 监测进度保证具体措施- 18 -第十章 工程风险分析及监测应急预案- 19 -10.1 工程风险分析- 19 -10.2 基坑监测应急预案- 19 -第十一章 疫情预防及应急措施- 19 -11.1 预防措施及监控- 19 -11.2 响4、应措施- 20 -11.3 其他措施要求- 21 -第十二章 提交资料- 21 -12.1 资料收集及整理- 21 -12.2 资料分析- 21 -第十三章 监测成果及信息反馈- 21 -13.1 监测信息内容- 21 -13.2 监测信息反馈- 21 -13.3 监测成果形式内容及格式- 22 -13.4 监测信息报送保证措施- 22 -第十三章 附图- 23 -第一章 编制依据序号类别文件名称编号1国家行业规范工程测量规范(GB50026-2007)2城市测量规范(GJJ/T 8-2011)3建筑基坑工程监测技术标准(GB50497-2019)4建筑变形测量规范(JGJ8-2016)5国家5、一、二等水准测量规范(GB/T12897-2006)6建筑岩土工程勘察设计规范(DB37/5052-2015)7其他文件xxxx区黄屯街道(高刘屯村、祖营村、堌城村)棚户区改造EPC总承包项目(施工)基坑支护降水工程基坑支护设计方案/8危险性较大的分部分项工程安全管理规定住房城乡建设部令第37号第二章 工程概况2.1 工程建设概况表工程名称xxxx区黄屯街道(高刘屯村、祖营村、堌城村)棚户区改造EPC总承包项目工程地址xxxx区广安路北、德源路西承包方式工程总承包工程性质住宅总占地面积15.93万总建筑面积46.95万建设单位项目承包范围设计、采购、施工、调试、验收、保修及配合手续办理、配合移6、交等工程总承包。设计单位主要分包工程基坑监测勘察单位合同要求质量合格,符合国家及地方相关的验收标准监理单位工期天总承包单位安全遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等工程主要功能或用途本工程为xxxx区黄屯街道(高刘屯村、祖营村、堌城村)棚户区改造EPC总承包项目(施工)工程,位于xxxx区广安路北、德源路西。总建筑面积为469493平方米,其中地上建筑面积为340212平方米,地下建筑面积为129281平方米。2.2 基坑周边环境基坑周边环境较简单,经现场踏勘,结合建设单位提供的平面图、管线图等量测尺寸:基坑北侧:拟建地下车库基础外边线距用地红线最近处约10.1m;基坑东侧7、:拟建地下车库基础外边线距用地红线最近处约9.7m;基坑南侧:拟建地下车库基础外边线距用地红线最近处约11.6m;基坑西侧:拟建地下车库基础外边线距用地红线最近处约15.6m。除此之外,两倍基坑开挖深度范围内无其他建筑物及地下管线干扰。2.3 基坑本身特点根据基坑开挖深度、工程地质条件、水文地质条件、基坑周边环境及基坑周边荷载分布情况,依据基坑工程有关技术规范、规程,结合周边类似工程经验,支护结构采用土钉墙支护、自然放坡形式;地下水控制方案采用管井降水并结合集水明排;通过对基坑坡顶水平位移和竖向位移、周边环境变形和地下水位监测,监控周边环境变形,验证设计方案,确保基坑及周边环境安全。2.4 地8、形地貌及水文地质条件拟建场地系拆旧建新场地,地势较平坦,勘探深度范围内揭露的地层除层素填土外,其余地层主要由粘性土、粉土及砂层组成,自上而下共分十四层(不含亚层),现分述如下:、素填土(Q4ml)暗黄色、暗灰色,可塑,成分以粘性土为主,含碎砖渣、白灰渣及植物根等物,该层土质不均匀,密实程度低,回填时间较长。本层场区内各孔均有分布,层厚0.503.20m,平均值1.15m;层底标高35.6338.71m,平均值37.93m。、粘土(Q4al+pl)黄灰色、黄色,硬塑,局部可塑,切面光滑,无摇振反应,干强度高,韧性高,含氧化物,局部为粉质粘土。本层局部分布,层厚0.402.30m,平均值1.35m9、;层底深度1. 03.70m,平均值2.48m;层底标高35.1738.21m,平均值36.56m。-1、粉土(Q4al+pl)黄色,湿,稍密中密,切面粗糙,摇振反应中等,无光泽反应,干强度低,韧性低,含云母碎片。本层局部分布,层厚0.402.70m,平均值1.06m;层底深度1.503.50m,平均值2.23;层底标高35.9437.74m,平均值36.96m。、粉质粘土(Q4al+pl)浅黄色、黄色,可塑,切面稍光滑,无摇振反应,干强度中等,韧性中等,含氧化铁斑点及少量小姜石。本层除94#、266#钻孔附近缺失外,其余各孔均有分布,层厚0.502.50m,平均值1.36m;层底深度3.0410、.50m,平均值4.04m;层底标高34.1735.84m,平均值35.03m。-1、细砂(Q4al+pl)黄色,湿,松散稍密,成分以石英、长石为主,暗色矿物次之,分选性及磨圆度中等。本层局部分布,层厚0.502.50m,平均值1.21m;层底深度2.504.20m,平均值3.14m;层底标高35.3236.71m,平均值35.94m。、粘土(Q3al+pl)褐黄色、黄色,硬塑,切面光滑,无摇振反应,干强度高,韧性高,含氧化物及少量姜石,姜石粒径0.52.0cm,局部为粉质粘土。本层场区内各孔均有分布,层厚1.507.0m,平均值4.52m;层底深度6. 010.50m,平均值8.57m;层底11、标高28.4633.11m,平均值30.51m。-1、中细砂(Q3al+pl)黄色,湿饱和,中密,成分以石英、长石为主,暗色矿物次之,分选性及磨圆度中等。本层局部分布,层厚0.504.50m,平均值3.20m;层底深度8.5011.50m,平均值10.09m;层底标高27.9230.85m,平均值29.12m。、粉质粘土(Q3al+pl)黄色、褐黄色,硬塑,切面稍光滑,无摇振反应,干强度中等,韧性中等,含氧化铁斑点及姜石,姜石含量约2%,姜石粒径1.02.0cm。本层场区内各孔均有分布,孔深15.0m的钻孔未能揭穿该层,揭露的层厚2.108.0m,平均值5.55m;层底深度12.5018.0m12、,平均值15.45m;层底标高20.9726.22m,平均值23.62m。、中砂(Q3al+pl)黄色,饱和,中密,成分以石英、长石为主,暗色矿物次之,分选性及磨圆度中等。本层局部分布,层厚0.504.50m,平均值1.84m;层底深度15.5019.80m,平均值17.26m;层底标高19.3623.82m,平均值21.86m。、粘土(Q3al+pl)褐黄色、黄色,硬塑,切面光滑,无摇振反应,干强度高,韧性高,含铁锰氧化物及姜石,姜石含量约2%,姜石粒径0.53.0cm,局部为粉质粘土。本层在孔深40.055.0m的钻孔中均有分布,孔深20.0m的钻孔未能揭穿该层,揭露的层厚1.207.2013、m,平均值5.35m;层底深度18.025.70m,平均值22.61m;层底标高13.3621.68m,平均值16.48m。、中砂(Q3al+pl)黄色,饱和,中密密实,成分以石英、长石为主,暗色矿物次之,分选性及磨圆度中等。本层在孔深40.055.0m的钻孔中均有分布,层厚0.506.0m,平均值3.29m;层底深度34.027.60m,平均值26.03m;层底标高11.8415.11m,平均值13.05m。、粘土(Q3al+pl)黄色、黄褐色,硬塑,局部坚硬,切面光滑,无摇振反应,干强度高,韧性高,含铁锰氧化物及姜石,姜石含量约2%3%,姜石粒径1.03.0cm,局部为粉质粘土。本层在孔深14、40.055.0m的钻孔中均有分布,层厚2.507.0m,平均值4.62m;层底深度28.5033.0m,平均值30.65m;层底标高6.1010.61m,平均值8.43m。、中砂(Q3al+pl)黄色,饱和,密实,成分以石英、长石为主,暗色矿物次之,分选性及磨圆度中等。本层在孔深40.055.0m的钻孔中均有分布,层厚1.507.20m,平均值4.31m;层底深度32.037.50m,平均值34.96m;层底标高1.526.64m,平均值4.12m。、粉质粘土(Q3al+pl)黄色、褐黄色、黄褐色,硬塑坚硬,切面稍光滑,无摇振反应,干强度中等,韧性中等,含铁锰结核及姜石,姜石含量约3%,姜石15、粒径1.04.0cm,局部为粘土。本层在孔深40.055.0m的钻孔中均有分布,孔深40.0m的钻孔未能揭穿该层,揭露的层厚2.809.20m,平均值5.75m;层底深度40.044.0m,平均值40.70m;层底标高-4.97-0.35m,平均值-1.63m、中砂(Q3al+pl)黄色,饱和,密实,成分以石英、长石为主,暗色矿物次之,分选性及磨圆度中等。本层在孔深45.055.0m的钻孔中均有分布,孔深45.0m的钻孔未能揭穿该层,揭露的层厚1.804.70m,平均值3.39m;层底深度45.0046.50m,平均值45.22m;层底标高-7.48-5.43m,平均值-6.16m。、粘土(Q16、3al+pl)褐黄色、棕黄色、黄褐色,坚硬,切面光滑,无摇振反应,干强度高,韧性高,含氧化铁斑点及姜石,姜石含量约2%5%,姜石粒径1.05.0cm。本层在孔深50.055.0m的钻孔中均有分布,孔深50.0m的钻孔未能揭穿该层,揭露的层厚3.404.50m,平均值3.94m;层底深度49.050.0m,平均值49.85m;层底标高-11.33-10.14m,平均值-10.80m。、中砂(Q3al+pl)黄色,饱和,密实,成分以石英、长石为主,暗色矿物次之,分选性及磨圆度中等。本层在孔深55.0m的钻孔中均有分布,在控制深度范围内未揭穿,揭露的最大厚度6.0m。根据土工试验结果,结合场地附近已17、有基坑支护经验,并参照工程地质手册(第五版)有关章节的内容,基坑支护设计参数见下表:地层重度(kN/m3)内聚力Cq(kPa)内摩擦角q(度)内聚力Cuu(kPa)内摩擦角uu(度)土钉极限粘结强度标准值qsik(kPa)层素 填 土17.910.0*10.0*/25层粘 土18.636.48.737.28.840-1层粉 土18.37.816.4/40层粉质粘土18.431.78.131.78.238-1层细 砂18.52.026.0/50层粘 土18.939.09.739.09.545-1层中细砂19.01.030.0/70场区地下水为第四系孔隙潜水,以受大气降水入渗为主要补给来源,以人工18、开采、微量侧向径流和地表蒸发为主要排泄途径。地下水位随季节及气象周期呈周期性变化,一般自每年9月份至来年年初为枯水季节,年初到9月份为丰水季节,水位年变幅在25m之间。动态类型主要为入渗开采、径流型。根据长期地下水水文观测资料显示,该场区附近历年最高水位标高约35.0m。勘察期间,从钻孔中测得场区地下静止水位埋深为7.388.80m,水位标高30.8131.13m。第三章 监测目的及内容3.1 监测的目的根据工程特点和施工情况及相关技术标准要求,通过对施工过程中的基坑进行监测,可以及时全面客观地反映基坑开挖施工过程中的变化趋势和量值;并且根据监测数据结合施工实际情况进行综合分析判断工程各部分的19、稳定性,做好事前控制,以根据施工情况适当调整施工步骤,为确保工程施工安全和施工质量提供数据支持。同时,为类似工程提供科学数据,并积累经验。3.2 监测内容根据甲方提供xxxx区黄屯街道(高刘屯村、祖营村、堌城村)棚户区改造EPC总承包项目(施工)基坑支护降水工程基坑支护设计方案的监测要求,结合本项目周边现状,参照相关规范,本着经济、合理、有效的原则,遵守工程施工的规律,选择可靠的监测方法与合理设置监测项目。本方案的主要监测内容如下表3-1:表3-1基坑及建筑物监测项目编号监测项目应测1坡顶竖向位移监测点应测2坡顶水平位移监测点应测第四章 监测方案4.1 竖向位移监测控制网的布设与施测4.1.120、 竖向位移控制网的布设1、布设原则1)基准点是监测点稳定性的基准,设立于基坑开挖深度2倍距离之外的稳定区域;2)工作基点的布设应满足安全宜保护、方便观测全部观测点的需要;3)每个相对独立的测区基准点个数不应少于3个,以保证必要的检核条件。2、布设形式监测控制网以假定高程系统为基准建立。控制点由基准点和工作基点组成,为了提高监测效率,在基坑周边2倍开挖深度外设置工作基点,选择一个基准点为监测高程起算点,联测工作基点组成监测控制网闭合水准线路,工作基点同基准点组成监测控制网,工作基点同监测点组成监测网。3、基准点、工作基点埋设方法使用工程钻具,开挖直径120mm,深度大于1m孔;孔中心置入长度不小21、于100cm的钢筋标志,标点顶部低于地面约23cm;孔内底部浇注混凝土,待混凝土初凝后上部充填细砂,顶面距地表距离约5cm左右;钢筋标志出露高度约23cm;地面加装混凝土保护盖。竖向位移监测基准点埋设示意图见图1。图1 竖向位移监测基准点埋设示意图(单位:mm)4.1.2 竖向位移控制网的施测本工程拟使用天宝Trimble DiNi03精密水准仪配合专用铟瓦水准标尺,严格按照规范对精密几何水准测量的要求进行观测、平差计算、整理成果。水准仪性能指标为:望远镜放大倍数为32倍,自动安平精度为0.2,每公里往返测高差中误差0.3mm。每次观测前,应校正数字水准仪的i角。施测时,按照二等沉降观测精度要22、求,进行基准点之间、基准点与工作基点的往返观测,即控制测量,构成几何图形,每次观测时保持相同的几何图形。竖向位移控制点采用闭合水准路线或附合水准路线进行往返测,取三次观测高差中数进行平差。返测时,奇、偶测站观测顺序分别与往测的偶、奇测站相同。作业过程中严格遵守规范。每次观测由固定测量人员、固定仪器按相同的观测路线由竖向位移控制点开始观测。其精度按二等沉降观测标准进行。竖向位移控制网首次联测三次,观测较差应满足要求,取平均值作为初始值。监测控制网在监测过程中需定期进行复测以检核其稳定性,基准点稳定性检核施工期间每12个月进行一次。工作基点每次观测与基准点进行联测,确定工作基点未超限后方可使用,若23、超限则重新检核控制网。4.2 水平位移监测控制网的布设与施测4.2.1 水平位移监测控制网的布设1、布设原则1)水平位移工作基点是监测点水平位移监测的基准,设立于施工基坑开挖深度2倍距离之外的稳定区域;2)工作基点的分布应满足基础稳定、通视条件良好、方便观测全部观测点等要求;3)每个相对独立的测区基准点个数不应少于4个,满足规范要求的必要密度。2、布设形式水平位移监测控制网以本项目平面系统为基准建立。控制点由基准点和工作基点组成,为了提高监测效率,在基坑周边2倍开挖深度外设置监测平面工作基点,选择工程平面系统2个基准点作为监测平面起算数据,联测工作基点组成闭合导线,工作基点同基准点组成监测控制24、网,工作基点同监测点组成监测网。3、埋设方法工作基准点采用强制对中的水泥观测墩,地下部分埋深1.2m,地面部分高1.2m。工作基点埋设时应注意保证与测点间的通视,保证强制对中标志顶面的水平,工作基点埋设完毕后,并作明显警示标记及点号。水平位移监测工作基点埋设示意图见图3。 图2 水平位移监测工作基点埋设示意图4.2.2 水平位移监测控制网的施测按建筑变形测量规范变形测量等级二等要求进行观测。观测仪器使用日本索佳NET1005型全站仪。性能指标为:望远镜放大倍数为30倍;水平角、竖向角精度为0.5;使用棱镜时测距精度(0.8+1ppmD)mm,最小显示为0.0001m。控制网应在基坑开挖前观测。25、观测应在成像清晰、气候条件稳定时进行,阴天、有微风时可全天观测,晴天最佳观测时间为日出后1小时至日落前1小时;雷雨前后、大雾、大风、雨、雪天和大气透明度很差时,不应进行观测。晴天观测时,应对全站仪打伞遮阳,严禁将镜头对准太阳。本工程采用极坐标法进行监测。首期观测分别在控制点上进行设站,角度测内角,测6个测回,距离测12个测回,根据观测数据计算基准点坐标及工作基点坐标。极坐标法是利用数学中的极坐标原理,以两个控制点为坐标轴,以其中一个点为极点建立极坐标系,假定正方向为垂直于基坑方向,测定观测点到极点的距离,测定观测点与极点连线和两个已知点连线的夹角的方法。极坐标法点位示意图见图4。图4 极坐标法26、点位示意图测定待求点C坐标时,先计算已知点A、B的方位角测定角度和边长BC,根据公式,计算BC方位角:计算C点坐标:水平位移基准点首次联测三次,观测较差应满足要求,取平均值作为初始值。监测控制网在监测过程中需定期进行复测以检核其稳定性,基准点稳定性检核施工期间每12个月进行一次。工作基点每次观测与基准点进行联测,确定工作基点未超限后方可使用,若超限则用重新检核控制网。第五章 监测点布置埋设与保护措施5.1 监测点布置与埋设5.1.1 监测点布设原则本工程基坑施工监测点布设主要根据设计图纸和建筑基坑工程监测技术标准(GB50497-2019)的相关规定进行。遵循的原则具体见表,实际布设根据现场条27、件和设计监测图纸进行。表5.1-1 基坑监测点布设原则监测项目布设原则坡顶竖向及水平位移围护结构每个拐角处,直线段按10-20米间距对称布点。5.1.2 基坑顶部竖向及水平位移监测点(各116个)(1)监测点布设顶部水平位移监测点布设在支护结构顶部,距离坑边约20cm处。根据建筑基坑工程监测技术规范要求,测点间距一般在1520m左右。桩顶水平位移监测点拟在混凝土冠梁上用小螺钻打孔,灌入混凝土后再插入螺栓,螺栓顶端刻有十字圆头测量标志,并通过水泥墩进行保护。坡顶水平位移监测点采用长度为50cm,直径28mm的钢钎,钢钎顶部刻有十字标记,涂红油漆作好点号。位移监测点埋设示意见图4。图4 坡顶位移监28、测点埋设示意图(单位:mm)本项目拟布设116个基坑位移监测点,点号用“Wx”表示。(2)监测点保护必须在测点附近设立明显标志以免场地内施工机械将测点破坏。5.2 各监测点保护措施工区各工点对作业队伍进行技术交底,增强其对监测点保护重要性的认识。取土作业时,在测点上面用钢套简进行保护。对挖机出土时散落在水平位移测点上的泥土,及时用人工进行清理。5.3 监测点数量的统计表根据xxxx区黄屯街道(高刘屯村、祖营村、堌城村)棚户区改造EPC总承包项目(施工)基坑支护降水工程基坑支护设计方案和相关规范要求,本项目工作量按照下表要求进行如表5.4-1所示。表5.4-1 基坑监测工作量清单序号监测项目数量29、暂定次数备注1坡顶竖向位移监测点116602坡顶水平位移监测点11660第六章 监测方法及监测精度6.1 竖向位移监测点施测与监测精度6.1.1 监测点的施测基坑顶部竖向位移采用Trimble DiNi03电子水准仪进行监测。按建筑变形测量规范二等沉降观测的要求进行观测,观测方法执行建筑变形测量规范的有关要求。以闭合路线在水准路线上联测各监测点,以竖向位移控制点为基准点,测算出各监测点标高,从而计算沉降量。同一测点相邻两次标高差即为本次该测点沉降量,第一次沉降量累加至本次沉降量即为该测点累计沉降量。观测前应对测量仪器进行全面检验,应符合相应规范技术要求。每次观测前均应检核基准点的稳定性,发现高30、程变异超过允许精度立即采取处理措施。施测过程中要按照规范要求检查水准仪和标尺,发现异常应及时校正。首期应在基坑工程施工前观测,采用往返测的方法连续观测三次,在计算机上进行平差计算,取各监测点的平均值作为沉降观测的起算高程,环线闭合差及往返较差需满足:h1.0mm。6.1.2 监测精度首期对观测点采用往返测的方法连续观测三次,取各点的平均值作为首期沉降观测值。每次观测联测基准点进行检核,保证资料的准确性、可靠性。平差计算按间接平差法进行,求出各观测点高程,计算出本次沉降量、累积沉降量。测量技术要求:视线长度50m,每站前后视距差1.5m,累积前后视距差5.0m,视线高度0.55m。(1)水准监测31、精度见表6.1.2-1。表6.1.2-1 水准监测精度一览表等级两次读数所测高差之差限差(mm)往返较差及附合或环线闭合差限差(mm)单程双测站所测高差较差限差(mm)检测已测测段高差之差较差(mm)备注二等0.71.00.71.5n为测站数(2)变形测量平差计算和分析中的数据取位要求见表6.2-2。表6.1.2-2 变形测量平差计算和分析中的数据取位要求级别高差(mm)角度()边长(mm)坐标(mm)沉降值(mm)位移值(mm)二等0.10.10.10.10.10.16.2 水平位移监测6.2.1 水平位移监测点的施测水平位移使用日本索佳NET1005型全站仪,采用极坐标法进行观测,在基准点32、或工作基准点上分别设站,测量时把小棱镜立于每个观测点上,通过棱镜测得各点的水平角和平距,首期角度观测6测回,距离观测12测回,根据观测数据计算各点坐标,每个观测点在不同测站上观测三次取平均值作为首期观测成果;后期观测,其中角度观测2测回,距离观测4测回,根据观测数据计算坐标后同上期比较,算得本期位移量和累积位移量,并计算位移速率。6.2.2水平位移的监测技术要求水平位移监测网采用平差软件进行平差计算,经计算需符合建筑变形测量规范变形测量平面控制网二等的要求。水平位移监测控制网精度情况见表6.2.2-1。表6.2.2-1 水平位移监测控制网精度一览表等级点位中误差(mm)平均边长(m)测角中误差33、()测边相对中误差二等3.03001.01/2000006.3 现场巡视(1)巡视工作内容1)基坑本身排水设施是否正常,以防雨水倒灌基坑;监测点位是否遭到破坏;地下水位监测井是否得到保护、是否被堵;基坑周围地表是否有塌陷、裂缝;基坑底部是否有上台、冒水等;围护结构、内衬墙内壁是否有漏水现象;围护结构与周围土体是否有缝隙等。2)周边环境周边道路是否有裂缝或裂缝是否发展;道路路面是否有下陷、上台、翻浆冒泥现象。(2)现场巡视检查特点1)直观、快捷基坑工程容易发生的工程事故多为围护结构坍塌,土体滑坡,支撑体系变形失稳,周围建筑物出现沉陷、裂缝等。很多工程事故的产生都是有前期的表面特征,限于其监测点的34、数量有限,都分布于常见的重要位置,有时仅从监测数据上并不能预测到基坑的个别部位。但通过经常的巡视、目测往往能更及时的发现事故的前兆,特别是对暴雨天后基坑周围土体的一些细微变化,土体的局部的沉陷,地面与建筑的裂缝等的发现。2)定性准确仪器的监测均是定量的数据,我们从数据上发现的往往是量变的过程,而一些规范和工程经验的预警限值都是大家长期沿用下来的安全底限,它是一个具体的量值。而直接导致工程事故或其前兆现象发生的量值具有很大的范围,有时会远远高于常规预警值,有时甚至会低于常规预警值。而目测有时则能及时发现质变的前兆,对现象做出定性结论。(3)安全巡视检查技术要求1)巡视检查要求巡视检查中发观围护体35、有滑移塌陷征兆或地表建(构)筑物有明显裂缝并有扩展趋势、管线渗、漏水等或其他异常迹象时,应立即编写专门的检查报告,及时上报。2)巡视检查准备工作a)制订巡视检查工作计划,确定巡视检查路线和内容。b)巡视检查主要由熟悉工程情况人员参加,并有地质工程师,人员相对固定,每次检查前,均须对照检查程序要求,做好准备工作。c)准备交通工具、照明工具、摄像设备、量测工具、巡视记录本;d)采取安全防护措施,确保检查工作及设备、人身安全。e)设计好巡视检查表格:开挖坡面土体有无挤压、错动、松动和鼓出。表面裂缝出现的位置、规模、延伸方向及变化情况。坡面有无异常的升降变形和滑动,其发生的时间、位置、形态、幅度。局部36、楔形体有无滑动迹象。塌方或滑坡发生的时间、位置、形态及体积等。地表截流沟及排水沟是否通畅,排水系统是否正常,渗水量及浑浊度有无变化。地下水露头变化情况及物化特征。安全监测设施的完好程度,有无受到爆破或其它人为的损坏。第七章 观测周期及人员7.1 监测周期基坑观测周期为:在基坑工程施工前开始,直至地下工程完成为止。7.2 监测频率(1)基坑监测频率(1)根据建筑基坑工程监测技术标准基坑监测时间间隔表要求,监测工作自始至终要与施工的进度相结合,根据规范及设计要求确定本项目的监测频率见表7.2-1。表7.2-1 基坑监测频率施工进程监测频率开挖深度(m)H/31次/3dH/32H/31次/2d2H/37、31次/1d底板浇注后时间(d)71次/2d7141次/3d14281次/7d281次/10d(2)当监测值相对稳定时,可适当降低监测频率。(3)当出现下列情况之一时,应提高监测频率:1)监测值达到预警值;2)监测值变化较大或者速率加快;3)存在勘察未发现的不良地质状况;4)超深、超长开挖或为及时加支撑等违反设计工况施工;5)基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏;6)基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值;7)支护结构出现开裂;8)周边地面突发较大沉降或出现严重开裂;9)邻近建筑突发较大沉降、不均匀沉降或出现严重开裂;10)出现其他影响基坑及周边环境安全的异常情况。7.3 人员38、仪器设备清单及使用管理(1)施工单位项目人员及职责分工表7.3-1 项目管理人员及职责分工序号管理职务姓名职责和权限1项目经理黄万云负责总协调工作,负领导责任,施工人员组织,合理安排工序,进度计划考核,保证工作按要求有序进行2商务经理段启海全面负责施工技术、质量工作。3项目总工李冰协助项目经理进行项目管理工作。4安全总监左安明负责施工过程安全总监督、安全问题整改监督5专业工程师孟令帅负责施工进度计划的落实、工作安排、工作面的协调、物资进场验收等6质量总监郑军伟直接对现场的施工质量负责(2)分包单位项目组织机构表7.3-2 分包项目部人员清单姓 名职 务工作职责黄吉之项目经理项目负责人,对监测39、方案及施工措施作出决策王 伟质检部主任(注册岩土工程师)技术负责人,审核监测方案,制定施工对策李昌海工程部主任外业工作安排,制定监测方案 刘 栓带组组长外业及内业成图,分析处理数据刘鹏飞技术员日常监测工作徐祥凯技术员日常监测工作(2)施工单位项目主要仪器设备汇总表表7.3-3 监测仪器、设备清单表仪器、设备名称规格型号数量使用情况投入时间索佳全站仪NET10051台完好1年天宝电子水准仪Dini031套完好1年第八章 监测预警8.1 监测警戒值控制标准根据建筑基坑工程监测技术标准及设计要求确定本项目的监测报警值见表8.1-1。表8.1-1 基坑及支护结构监测预警值监测项目累计值速率水平位移4040、mm10mm/d竖向位移40mm5mm/d注:(1)当监测项目的变化速率达到表中规定值或连续3d超过该值的70%,应报警;(2)锚索极限抗拔承载力为各剖面锚索轴力标准值的1.8倍。8.2 预警的确定(1)施工单位、监理单位、监测单位任何一方在开展监测工作时,若发现结构、周边环境不安全,相关指标达到预警值,应及时上报,并判定预警等级。(2)施工过程中,当判断可能出现或出现预警状态时,施工单位、监理单位、监测单位等相关单位,在信息报送的同时,应对监测数据进行合理分析预测,增大监测、巡视频率,并及时采取处理措施,避免风险扩大。8.3 预警的处理(1)施工单位是预警处理的实施和执行主体,监理单位、监测41、单位、设计单位等相关参建单位应积极参加方案的制定和风险处理,提供相关建议。(2)施工、监理单位和监测单位在施工监控、评估预警过程中应及时与设计单位沟通,设计单位应结合监控、评估及预警情况提供有关处理意见和建议。(3)巡视综合预警:施工单位应启动应急预案,立即采取相应措施。同时,监理单位、设计单位、监测单位、业主相关负责人应赶赴现场,召开处理措施制定会议,制定风险处理方案,并对处理过程进行监督管理。8.4 监测消警施工单位根据监测数据及现场实际情况,如可确认风险解除,提出销警申请报告,并组织监理、设计、监测、建设单位相关负责人召开消警确定会议,经各方审核确认后方可销警。第九章 质量进度保证措施942、.1 质量保障措施项目产品生产坚持预防为主、杜绝质量事故发生,对项目产品的全过程进行质量控制,从影响产品的质量的五大因素入手,按产品生产的工艺流程进行质控点的设立,使质量的过程控制贯穿于项目产品生产的全过程。(1)项目实施是一个综合性很强的工作,其核心是行之有效的管理。作为定位于地下岩土工程设计、咨询和监测的单位,我方经过实际工程的磨练,坚持以人为本、共同发展的企业理念,锻炼了一批成熟的项目经理、技术工程师和测量工程师,组建整体作战的“联合舰队”,以控制项目成本、灵活组合针对不同类型地下工程监测系统的项目队伍,适应规模发展,极大提高了承接大型项目的能力。(2)实行项目经理负责制 项目组成员服从43、项目经理的统一调配,并在日常监测工作中严格按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、总包单位的联系,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。(3)仪器、设备 1)将按设计图纸和文件以及生产厂家的产品说明书对所采购的仪器设备进行测试、校正,以防质量不合格元件的埋入。2)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。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。(4)资料采集及整理 1)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、各种验证报告的收集、整理、汇总工44、作。2)外业观测值和记事项目,必须在现场直接记录于观测记录表中。记录表中任何原始记录不得擦去或涂改,原始记录不得转抄。每次观测后,应将经过检验证明是可靠地计算结果列表汇总。3)外业观测资料在内业计算前均要进行检查与复检,观测结果超出限差时,应按相关技术标准要求进行重测,保证采集数据正确后方可进行计算。4)现场监测应使用正式的监测记录表格,且监测记录必须有相应的工况描述。5)监测数据应及时整理,经审核后上报监理、甲方和有关部门;对监测值的发展及变化情况应有分析和评述。6)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45、式并进行签收登记。(5)资料保密对测绘成果的使用、传递、复制、保存等情况实行登记管理制度。凡使用测绘成果须经主管领导批准,并予登记后,方可提供。测绘成果使用后应及时归档。登记清册须存档保存,要求帐物相符、记录清晰。任何个人不得擅自复制、转让或转借测绘成果,不得拷贝、对外传送测绘成果数据。处理、传输、存储测绘成果数据的计算机软件和硬件系统必须采取安全保密防护措施,设置进入登陆密码和屏幕保护密码;安装加密防毒软件。计算机和载体介质未经批准不得带出保密档案室。使用和维修计算机,须有成果资料专管人员监督。9.2 进度保障措施9.2.1 监测进度目标加强项目协调管理,使得各施工顺序,衔接关系适当,施工科46、学、合理。保证计划总工期实现,力争提前完成合同工期。9.2.2 监测阶段的划分监测程序可分为准备阶段、正常监测运行阶段、项目验收阶段。(1)施工准备阶段主要做各种施工准备工作,通过充分细致的准备工作,可为工程的施工创造良好的物质和技术条件。(2)正常监测运行阶段根据合同要求进行现场监测的工作,进行日常监测工作,并做好日常监测记录。(3)项目验收阶段经自检合格后,整理好工程验收资料,报甲方、监理验收。9.2.3 监测进度计划控制(1)编制施工作业计划,由技术员负责向施工队交底和组织实施。(2)及时检查协调各子系统工程进度及解决工序交接的有关问题。(3)项目负责人按时参加业主召开的生产协调会议,及47、时处理与有关施工单位之间的施工配合问题,及时反映施工中存在的问题,以确保整个工程的顺利及同步进行。9.2.4 监测进度保证具体措施(1)利用单位拥有的现代化装备,依靠广大技术人员,推广使用新技术,制定切实可行,经济有效的施工操作规程,配置现代化的办公用品(电脑,传真机,打印机等),提高工作效率,减少中间环节,及时传递信息。(2)为有效保证工程顺利进行和工期目标顺利实现,设置工期保证体系,由项目负责人负责推动整个体系有效运转,并通过有效的控制方法和资源协调,保证各项工作全面展开,优质高效地完成本项目工程建设。第十章 工程风险分析及监测应急预案10.1 工程风险分析观测数据,由岩土工程师及测量工程48、师根据设计、施工及测量等工程实践经验,综合进行分析,做出正确判断、准确表达,并及时提供高质量的综合分析报告。10.2 基坑监测应急预案(1)当出现下列情况之一时,必须立即出具报警通知书递交甲方及施工单位。若情况特别严重,应立即停止施工,并对基坑支护结构和周边的保护对象采取应急措施。1)监测数据达到监测报警值的累计值;2)支护结构或周边土体的位移值突然明显增大;3)支护结构的支撑体系出现过大变形、压屈、断裂、松弛或拔出的现象;4)周边地面出现较严重的突发裂缝或危害结构的变形裂缝。(2)在施工出现险情的时候,除提高监测频率,进行监测外,还应采取一些必要的措施,为施工抢险提供更及时的信息监测。1)组49、织现场24小时监测值班人员;2)根据现场情况,配备2组以上监测人员;3)为现场监测提供多套监测仪器,保证监测测量工作的需要;4)单位组织应急监测队伍,为现场抢险服务;5)及时汇总分析各项监测数据,并建立畅通有效的信息传递体系;6)当周边环境数据变化较大时,及时提醒甲方及施工单位。第十一章 疫情预防及应急措施11.1 预防措施及监控要定期和不定期做好对施工现场和工人生活区流行疾病的预防和控制,根据季节变化的特点,结合现场的实际情况,做好流行性感冒、非典型肺炎、高致病性禽流感等流行疾病的防控。1)主要预防措施(1)由公司安排4人负责生活区消毒,2人负责办公区消毒。落实办公区、生活区每日消毒管理(至50、少3次),尤其管理人员办公区、工人宿舍、食堂、卫生间、施工现场门卫室、休息区、厕所等公共区域,保持卫生整洁,勤开窗。废弃口罩等防疫物品统一回收、集中处理。消毒区域设置提示牌。(2)专人测温、登记,外来人员到访管理,做好异常情况统计。(3)对每位复工人员进行防护用品(医用口罩)发放并监督使用,每日组织工人测量体温,出现异常情况及时隔离上报。(4)保持环境清洁和通风,每天开窗通风数次,保持室内空气新鲜。使用空调前请专业人清洗空调,早晨开窗换气15分钟再开启空调。(5)勤洗手,使用肥皂或洗手液并用流动水洗手,不用污浊的毛巾擦手。双手接触呼吸道分泌物后(如打喷嚏后)应立即洗手。(6)保持良好的呼吸道卫51、生习惯,咳嗽或打喷嚏时,用纸巾、毛巾等遮住口鼻,咳嗽或打喷嚏后洗手,避免用手触摸眼睛、鼻或口。(7)尽量减少到人群密集场所活动,避免接触呼吸道感染患者。(8)出现呼吸道感染症状如咳嗽、流涕、发热等,应居家休息隔离,及早就医。(9)严格工地返场人员初次入场疫情控制检查:1.现场应设置人员进场检查区域,安排专人对节后返场人员在初次到达工地后进行入场体温测试,体温测试正常的,逐一进行实名登记后方可安排入住。2.外省来济和返济的从业人员,管理人员返济主动在项目群里汇报,分包队伍人员返济与杨国栋联系,做好登记、备案。第一时间主动向居住地社区、村(居)民委员会及所在单位电话登记备案,并实施自我隔离不少于152、4天,隔离期间派专人每4小时到隔离室外询问隔离人员身体情况并查看隔离人员是否有外出情况,如出现乏力、发热、干咳等呼吸道症状,应立即拨打120,经救护车转运至山东省立医院东院区或武警山东总队医院就诊,并及时向上级有关部门报告;如有外出情况应立即上报上级主管部门。3.如发现入场人员出现乏力、发热、干咳等呼吸道症状,管理人员马上通知项目经理、队伍人员通知队伍老板,由队伍老板通知项目经理,向上级公司汇报,同时做好隔离。应实行有效隔离,立即拨打120,经救护车转运至山东省立医院东院区或武警山东总队医院就诊,并及时向上级有关部门报告。2)施工现场管理(一)对场区人员每天必须做体温测试工作,并认真做好记录。53、(二)出入工地佩戴口罩。(三)做好工地人员的宣传教育工作。每天进行班前教育,普及“新型冠状病毒肺炎”预防知识,做好工地人员的思想工作,排除恐慌心理,积极服从和配合卫生防疫部门做好防治工作。杜绝私自出走或不服从管理的事件发生。11.2 响应措施如发现疑似病例,应按照应急预案响应流程,如发现有疑似症状人员,现人向应急小组长及有关人员报告;在严格实施临时隔离措施的同时,及时向指定医疗机构报告、转移。如医院诊断为传染病,按照传染病防治法的有关规定,申请当地卫生防疫机构采取必要的卫生防疫措施。协助追踪密切接触者,进行隔离观察。应急小组组长启动现场应急预案,同时按照程序逐级报告,必要时企业应急小组赴现场协54、助疫情防控工作。11.3 其他措施要求1)在办公区、生活区、施工现场门卫室一侧设置专用垃圾桶作为口罩回收堆放点;2)使用过的口罩不得随意丢弃,应集中放置在口罩回收堆放点并应当作为医疗废物集中处理。第十二章 提交资料12.1 资料收集及整理 (1)制定有关质量文件和记录的管理办法,及时做好各类监测记录、各种成果资料报告的收集、整理、汇总工作。(2)外业观测资料在内业计算前均要进行检查与复检后进行计算。(3)对施工组织设计进行会审,及时解决监测过程中出现的各种技术问题。(4)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一55、格式并进行签收登记。12.2 资料分析观测数据,由岩土工程师及测量工程师根据设计、施工及测量等工程实践经验,综合进行分析,做出正确判断、准确表达,并及时提供高质量的综合分析报告。第十三章 监测成果及信息反馈13.1 监测信息内容(1)监测数据主要包括监测数据分析说明、监测项目、测点布置图、监测成果表(包括阶段测值、累计测值、变形差值、变形速率、数据预警判断结论等)、监测时程变化曲线,沉降断面图等;(2)巡查信息:包括周边环境巡查信息、支护结构巡查信息、开挖面巡查信息等,成果主要包括巡查成果表(格式及预警标准建议参见附表)、巡查情况图片等。13.2 监测信息反馈监测单位监测信息的报送形式有预警快56、报、阶段性报告、总结报告。(1)监测成果报告应以直观的形式(如表格、图形等)表达出获取与施工过程有关的监测信息和巡视信息,监测巡视结果一目了然,可读性强。具体内容要求为。(2)预警快报:内容为发生风险时间、地点、预警概述,并对监测数据进行初步分析及处理建议。(3)阶段性报告:内容应分别包括近阶段的监测数据、巡查信息汇总分析及其异常情况、风险预警及安全评价情况,反馈意见落实情况、监测跟踪情况及风险事务处理、效果、变化趋势、存在问题、下一步风险处理建议等。(4)总结报告:监测工作全部完成后,向建设单位提交工程监测的总结报告,包括各类监测数据和巡查信息的汇总、分析与说明,对整个工程监测工作进行分析、57、评价,得出整体性监测结论与建议,为以后类似工程监测工作积累经验,以便于相关工程监测借鉴和参考。13.3 监测成果形式内容及格式报送信息包括一般性信息(阶段性报告等)、一般预警信息(黄色、橙色预警)和预警快报信息(红色预警)。监测成果报告应以直观的形式(如表格、图形等)表达出获取与施工过程有关的监测信息和巡查信息,监测巡查结果一目了然,可读性强。13.4 监测信息报送保证措施(1)监测信息收集的保证措施当现场安全监测、现场巡查结束后,由信息收集人及时处理数据、分析数据,形成当日的监测报表,并且根据监测信息的分类分别进行不同类别的报送机制。(2)制度保证1)日常书面文字报告形成后,交给信息反馈组,并告知信息反馈组送达各单位的时间。2)预警快报形成后,立即通知信息反馈组,2小时内同时进行电话或短信快报。3)日常书面文字报送到各单位,报送人员须携带报告报送签字本,并让各单位接受报告人员签字确认,并注明接受日期和时间。4)如有违反上述规定的现象,信息反馈组内部讨论分析原因,形成处理意见并报送项目经理第十三章 附图