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柳州市三淋村城中村改造安置项目基坑监测方案(13页).doc

  • 资源ID:594931       资源大小:242KB        全文页数:13页
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柳州市三淋村城中村改造安置项目基坑监测方案(13页).doc

1、柳州市三淋村城中村改造安置项目(古山居苑)A-29南地块基 坑 监 测 方 案编 制: 审 核: 审 定: 审 批: 目录1工程概况22监测方案的编制依据及目的33基坑监测内容44基准点、监测点布置55. 监测方法及监测仪器66精度要求及报警值77. 监测一般要求88监测周期及监测频率89 观测数据整理1010 质量控制措施1011作业安全及其他管理制度1112. 监测点平面布置图121工程概况(1)工程概况本次基坑施工的为A-29南地块项目,根据规划图该南地块项目建设规划净用地面积65153;总建筑面积253034 。拟建建筑物共20栋,其中5栋裙楼,设连体地下室一层,基底埋深约为-7.0m

2、。结构形式为框剪结构,主楼基础形式为桩基基础,纯地下室基础形式为筏板基础。本工程为柳州市三淋村城中村改造安置项目(古山居苑)A-29南地块深基坑开挖支护设计项目,拟建基坑为一层地下室,建筑场地范围基本平整,场地呈1/4圆形,范围面积约6万平方米,高差稍有变化,基坑周边标高90.00m90.50m左右。北边基坑周边线约为236.2m,东边基坑周边线约为468.8m,西边基坑周边线约为352.1m。(2)场地工程地质条件根据广西土木勘察检测治理有限公司2012年2月16日提供的柳州市三淋村城中村改造安置项目(古山居苑)A-29南地块岩土工程勘察报告,场地范围内,覆盖层厚度大,拟建基坑开挖后侧壁主要

3、组成地层如下:层素填土:天然重度18.5KN/m,内摩擦6.0度 ,粘聚力8.0kpa,勘察揭示厚度0.43.2m;1层坚硬至硬塑状红黏土:天然重度17.97KN/ m,内摩擦角15.0度 ,粘聚力40.0kpa,勘察揭示厚度4.025.2m;2层可塑状红黏土:天然重度17.66KN/ m,内摩擦角12.0度 ,粘聚力30.0kpa,勘察揭示厚度厚0.58.2m;3层软塑状红黏土:天然重度17.35KN/ m,内摩擦角8.0度 ,粘聚力15.0kpa,勘察揭示厚度厚3.45.4m。根据基坑支护设计,本工程基坑的边坡支护以非预应力锚杆+挂网喷砼支护结构,局部采用微型钢管桩结合非预应力锚杆+挂网喷

4、砼支护结构。基坑侧壁支护工程安全等级为二级,基坑支护重要性系数为y=1.0。基坑支护结构使用年限为一年。2监测方案的编制依据及目的主要依据:(1)工程测量规范(GB50026-2007);(2)建筑基坑工程监测技术规范(GB 50497-2009);(3)建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99);(4)本工程有关资料。目的:1) 为施工开展提供及时的反馈信息开挖施工总的是从点到面,从前到后,将局部和前期的开挖效应与监测结果加以分析并与预估值比较,验证原开挖施工方案的正确性,或根据分析结果调整施工参数,必要时采取附加工程措施,以达到信息化施工的目的,使得监测数据和成果成为现场施工管理和技术人员

5、判别施工是否安全的依据。2) 作为设计与施工的重要补充手段现场监测是获得设计验证的的重要和可靠手段,各个场地地质条件不同,施工工艺和周围环境有差异,具体项目之间千差万别,设计计算中未曾计入的各种复杂因素都可以通过对现场监测结果分析加以局部修改和完善,将施工监测和信息反馈看作设计的一部分,前期设计和后期设计互为补充。3) 作为施工开挖方案的修改依据根据工程实际施工的结果来判断和鉴别原设计方案是否安全和适当,必要时还需对原开挖方案和支护结构进行局部调整和修改,例如,改变开挖顺序,减少日出土量,采取地基与结构加固措施等,为选择和制定最佳的修改和加固方案,既保证安全又经济合理,监测数据是至关重要的定量

6、化依据。只有通过对监测数据的透彻分析,准确预估结构及其相邻介质的变形趋势,才能以最小的代价获得最大的成效。3基坑监测内容根据设计及建筑基坑工程监测技术规范GB50497-2009结合周边环境,监测内容有:1) 支护顶部水平位移及沉降监测。2) 周边道路管线沉降监测4基准点、监测点布置(1)基准点的布置变形测量的基准点应设置在变形区域以外、位置稳定、易于长期保存的地方,并应定期复测。复测周期应视基准点所在位置的稳定情况确定,宜三个月复测一次。变形监测的高程基准点布设3个,其中两个与水平位移基准点共用。基准点形成闭合环。高程基准点的位置避开交通干道主路、地下管线、仓库堆栈、水源地、松软填土、机器震

7、动区以及其他可能使标志易遭腐蚀和破坏的地方。也可选择在基础深且稳定的建筑上或岩石上,便于进行水准测量。平面基准点结合工程情况布设5个基准点。基准点应便于检核校验,便于安置仪器和操作,通视条件好。照准标志应具有明显的几何中心或轴线,并应符合图像反差大、图案对称、相位差小和本身不变形等要求。根据观测需要宜设置工作基点,观测前与基准点进行联测,然后再对观测点进行观测。(2)支护顶部水平位移及沉降监测。监测点的布置应能反映监测对象的实际状态及其变化趋势,监测点顶部的标志可采用具有强制对中装置的活动标志或嵌入端部加工成半球状的钢筋标志。照准标志应满足具有明显几何中心或轴线,图像清晰、图案对称、不变形。对

8、于埋设后监测点标志,应采取保护措施,防止受到毁坏。根据建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009)布置在基坑坡顶上,监测点水平间距为20m,共设置支护顶部水平位移监测点58个。(3)周边道路管线沉降监测点根据该项目的实际情况,从基坑边缘以外1-2倍基坑开挖深度范围内的既有道路及管线主要监测以竖向沉降变形为主,主要根据管线修建年份、材料、尺寸及现状等实际情况确定监测点设置。宜不是在管线的节点、转角点和变形曲率较大的部位,供水、煤气等压力管线宜设置直接监测点,在无法埋设直接监测点的部位,可设置间接监测点、周边道路沉降监测点宜设在坑边中部或其他有代表性的部位。拟在基坑周道路及管线共布设15个

9、沉降监测点。详见附监测点平面布置图。5. 监测方法及监测仪器水平位移监测使用全站仪采用极坐标法求取差值测得初始坐标。测定特定方向上的水平位移时,可采用视准线法、小角度法、投点法等;测定监测点任意方向的水平位移时,可视监测点的分布情况,采用前方交会发、后方交会法、极坐标法等;当测点与基准点无法通视或距离较远时,可采用三角、三边、边角测量与基准线相结合的综合测量方法。拟投入仪器:拓普康GTS332N全站仪及精密光学对中器,对中误差不大于0.5mm,精度:2沉降监测采用二级几何水准测量方法从基准点出发对各个测点组成单闭合或者符合水准路线,通过平差得出其高程。拟投入仪器:索佳SDL30M电子水准仪及配

10、套铟钢尺,直读至0.01mm,精度0.4mm/km。6精度要求及报警值水平位移监测精度要求(mm)水平位移报警值累计值D(mm)D25、3025D4040D60D60变化速率vD(mm/d)vD22vD44vD6vD6监测点坐标中误差0.31.01.53.0注:1 监测点坐标中误差,是指监测点相对测站点(如工作基点等)的坐标中误差,为点位中误差的1/;2 当根据累计值和变化速率选择的精度要求不一致时,水平位移监测精度优先按变化速率报警值的要求确定;3 本规范以中误差作为衡量精度的标准。竖向位移监测精度要求(mm)竖向位移报警值累计值S(mm)S2025S4040S60S60变化速率vs(mm/

11、d)vs22vs44vs6vs6监测点测站高差中误差0.150.30.51.5监测变形警戒值项目基坑坡顶周边管线微型管桩段喷锚支护段水平位移(mm)沉降(mm)水平位移(mm)沉降(mm)沉降(mm)累计值3535606030变化速率(mm/d)1051583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。当出现下列情况之一时,必须立即进行危险报警:1 监测数据达到监测报警值的累计值。2 基坑支护结构或周边土体的位移值突然明显增大或基坑出现流沙、管涌、隆起、陷落或较严重的渗漏等。3 基坑支护结构的支撑或锚杆体系出现过大变形、压屈、断裂、松弛或拔出的迹象。4 周边地

12、面出现较严重的突发裂缝或危害结构的变形裂缝。5 周边管线变形突然明显增长或出现裂缝、泄漏等。7. 监测一般要求对同一监测项目,监测时宜符合下列要求: 采用相同的观测方法和观测路线。 使用同一监测仪器和设备。 固定观测人员。 在基本相同的环境和条件下工作。8监测周期及监测频率1、基坑监测周期:根据施工组织设计及施工进度安排,本工程开挖周期为30天,地下室施工周期为150天,监测周期为30+150=180天。2、监测项目的监测频率应综合考虑边坡类别、边坡及周边环境、自然条件的变化和当地经验而确定。当监测值相对稳定时,可适当降低监测频率。在无数据异常和事故征兆的情况下,开挖后现场仪器监测频率可按表7

13、.1-1确定。表7.1-1 现场仪器监测的监测频率类别施工进程监测频率一级开挖期(m)1次/2d底板浇筑后时间(d)72次/1d7141次/1d14281次/2d281次/3d二级开挖深度(m)51次/2d5-101次/1d底板浇筑后时间(d)71次/2d7141次/3d14281次/5d281次/10d3、当出现下列情况之一时,提高监测频率为23次/d: 监测数据达到报警值。 监测数据变化较大或者速率加快。 存在勘察未发现的不良地质。 超深、超长开挖或未及时加撑等违反设计工况施工。 基坑及周边大量积水、长时间连续暴雨、市政管道出现泄漏。 基坑附近底面荷载突然增大或超过设计限值。 支护结构出现

14、开裂。 周边地面突发较大沉降或出现严重开裂。 基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏或流沙等现象。 边坡工程发生事故后重新组织施工。 出现其他影响边坡及周边环境安全的异常情况。4、当有危险事故征兆时,应实时跟踪监测。按平均每3天监测一次计算,基坑开挖期间预计监测10次;地下室施工期预计为5个月,第一个月监测8次,以后每月监测3次,地下室施工预计监测20次。整个基坑监测约进行30次观测。9 观测数据整理现场的监测资料应符合下列要求:1 使用正式的监测记录表格。2 监测记录应有相应的工况描述。3 对监测数据的变化及发展情况的分析和评述应及时。观测数据出现异常时,应分析原因,必要时应进行重测。监测数据的处理宜

15、采用专业软件。监测数据应及时处理、分析,并将监测结果和评价及时向建设方及相关单位做信息反馈,当监测数据达到监测报警值时必须立即通报建设方及相关单位。整个工程观测工作结束后,将提交下列成果:1、变形观测成果表;2、变形观测点平面布置图;3、变形观测分析报告。以上观测成果将在观测工作结束后10天之内提供。10 质量控制措施(1)现场人员安排:专业测量人员3名,专业技术人员1名,熟练工人1名。(2)在进行测读监测数据之前,对各种仪器进行全面检查和标定,保证仪器的正常工作。消除不应有的误差;(3)岗位责任到人,定人定仪器进行测量,减少人为误差;(4)测读取得的数据必须进行检查和审核,确保数据的准确性;(5)基坑工程监测期间建设方及施工方应协助监测方保护监测设施。11作业安全及其他管理制度1、在进行观测作业时,经常要进入交叉作业的危险区域,所以在每次作业前测量人员必须了解现场观测线路及作业点周围的安全情况,然后对记录及跑尺人员进行交底。2、所有观测人员在进行施工现场时必须带好安全帽,并密切配合,争取快速、准确地完成观测任务。12. 监测点平面布置图


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