地下室基坑监测文档格式.docx
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3.监测方案的编制原则
根据本工程特点和对监测的技术要求并结合施工现场实际情况,监测工作应按以下要求进行:
(1)基坑本身及其周围基坑开挖深度2倍范围内的建筑物、地下管线作为本工程监测对象;
(2)设置的监测内容和监测项目必须符合有关规范及设计要求,并能结合现场实际全面反映工程施工过程中基坑本身和工程环境的变化情况;
(3)采用的监测方法、仪器、材料和监测频率应符合设计和规范要求;
(4)监测数据的测试、采集应做到全面、及时、准确;
监测数据的整理和提交应满足信息化施工的要求。
4.监测目的
(1)对基坑施工期间边坡变形和其影响范围内的环境变形、被保护对象的变形以及其它与施工有关的项目或量值进行测量,及时和全面地反映它们的变化情况,实现信息化施工,并将监测数据作为判断基坑安全和环境安全的重要依据;
根据现场监测所得数据与设计值(或预警值)进行比较,如果超过某个限值则立即采取措施,防止支护结构发生较大变形与破坏、防止周边道路、建筑物发生较大变形与明显损伤;
(2)为修正设计和施工参数、预估发展趋势、确保工程质量及周边管线的安全运营提供实测数据,是设计和施工的重要补充手段,根据监测提供的数据指导现场施工,优化施工组织;
(3)为理论验证提供对比数据,为优化施工方案提供依据;
(4)积累区域性设计、施工、监测的经验。
5.监测内容
根据基坑开挖的深度、支护结构的特点、所处的周边环境条件及设计要求,基坑开挖监测项目设置以下几项:
5.1基坑坡顶水平位移监测;
5.2基坑坡顶垂直沉降监测;
5.3地下水位监测;
5.4深层土体变形(测斜)监测;
5.5立柱垂直沉降监测;
5.6支撑内力监测;
5.7支护桩应力监测。
6.监测的方法和监测点布置
6.1基坑坡顶水平位移监测
(1)监测方法
利用前视固定点形成的测量基线,用经纬仪测量围护体顶部各测点与基线间距离的变化;
如果视线受限制,则建立平面控制网,采用全站仪测水平角、水平距进行计算,从而了解围护体因相应位置土体的挖除对其基坑顶部水平位移的影响程度,分析围护体的稳定情况。
(2)测点布置
基坑坡顶水平位移监测点布置在基坑顶部,间距不应超过15m,预计共布置27个点,编号S1~S27。
在基坑坡顶喷射混凝土面上埋设测量钉,应确保测量钉略高出混凝土面,测钉与混凝土体间不应有松动。
在稳定地方至少设置2个基准点,以进行相互校核。
(3)测试仪器
R-202N全站仪、觇牌、钢卷尺等仪器
(4)仪器精度
≤2"
(5)预警指标
累积位移量超过30mm或0.3%基坑深度,或位移速率超过2mm/d;
(6)监测频率
基坑开挖期间,每0.5~2天观测一次;
地下室底板浇注后7天内,每天观测两次;
底板浇注后7~14天,每天观测一次;
底板浇注后14~28天,每天观测一次;
底板浇注后28天,每3天观测一次;
遇到异常情况(台风、暴雨)应加密监测。
6.2基坑坡顶垂直沉降监测
建立高程控制网,利用精密水准仪观测测点高程变化情况,从而了解围护结构因相应位置土体的挖除对其竖直方向上的影响程度,分析围护体的稳定情况。
基坑坡顶垂直沉降监测点布置与埋设同“基坑坡顶水平位移”,每一个水平位移监测点作为一个沉降监测点,共计27个,编号为J1~J27。
(3)测试仪器
中纬ZDL700精密水准仪
(4)仪器精度
≤0.7mm/Km
累计沉降量超过30mm或0.3%基坑深度,或沉降速率超过3mm/d;
(6)监测频率
6.3地下水位监测
预埋水位观测管于土体内,用水位计测量,了解止水及降水效果及管涌、流砂等岩土工程病害发生的可能性。
观测井布设在基坑中,为100mm的PVC带有用土工布裹住的进水孔的水位管放入孔中,再于管外回填中粗砂至进水段上方30cm,其上方回填粘土封孔。
管口设必要的保护装置。
共计6个观测井,编号为W1~W6。
宜兴市中岩土木工程仪器厂钢尺水位计,量程30m;
分辨率1mm。
1mm
累计变化值超过1000mm,或变化速率超过500mm/d;
6.4深层土体变形(测斜)监测
本项监测是深入到基坑周边土体内部,用测斜仪自下而上测量预先埋设在基坑土体内的测斜管的变形情况,以了解基坑开挖过程中或地下室施工期间支护桩桩身整体水平位移的影响程度,分析基坑土体在各深度上的稳定情况。
测点布置在基坑顶部,暂定6点,具体位置按照基坑支护设计图纸确定,编号为X1~X6。
测斜管为外径70mm、内径66mm内壁有十字滑槽的PVC管,安装测斜管时,其一对槽口必须与基坑边线垂直,上下管口用盖子密封,安装完成后立即灌注清水,防止泥浆渗入管内。
测斜管管口设可靠的保护装置。
HCX-1测斜仪
量程:
±
90°
;
分辨率:
2〞
累积位移量超过40mm或0.3%基坑深度,或位移速率超过2mm/d;
6.5立柱垂直沉降监测
利用中纬ZDL700精密水准仪建立高程控制网,监测基坑立柱高程变化情况,从而了解基坑施工对立柱的影响程度,分析立柱的稳定情况。
(2)测点布置
立柱沉降监测点布置在立柱上,预计共布置33个点,编号为L1~L33。
在稳定地方至少设置2个高程基准点,以进行相互校核。
立柱累计沉降量超过35mm,或沉降速率超过2mm/d;
6.6支撑内力监测
根据监测点平面布置图,每个测试点在其主筋焊接、安装钢筋应力计,测点布置按基坑支护平面图布置。
监测随着基坑开挖的不断加深和地下室施工的进行,监测支撑梁受力的变化发展情况。
测试点所在位置为基坑第一道、第二道内支撑的剖面,每个支撑内力监测点埋设2个钢筋应力计,共40个支撑内力监测点,共80个钢筋应力计;
测试点所在位置为基坑三道内支撑的剖面,每个支撑内力监测点埋设2个钢筋应力计,共7个支撑内力监测点,共14个钢筋应力计;
合计94个钢筋应力计,编号为YL1~YL94。
振弦式钢筋应力计,ZXY-2型振弦式频率测定仪
0~500MPa;
精度:
≦±
2%Nu(Nu为轴向拉力值)
累计超过70%承载力设计值;
6.7支护桩应力监测
根据监测点平面布置图,在支护桩最内侧和最外侧主筋的-8.0m、-16.0m、-24.0m处各焊接、安装1只钢筋应力计,具体位置按照基坑支护设计图纸确定。
监测随着基坑开挖的不断加深和地下室施工的进行,了解支护桩钢筋应力的变化发展情况。
在支护桩最内侧和最外侧主筋的-8.0m、-16.0m、-24.0m处各焊接、安装1只钢筋应力计,每个支护桩埋6只钢筋应力计,根据基坑支护设计图纸共6个桩身钢筋应力监测点,合计36只钢筋应力计,编号为ZS1~ZS36。
7.监测工序及测点
7.1监测工序
各监测内容所需的监测仪器、监测点的安装、埋设以及测读的时间应随基坑工程施工工序而展开:
(1)根据各道工序施工需要,先期布设地表的沉降点。
(2)地下围护结构施工时,同步安装围护墙体内测斜管。
(3)地下围护结构及土体加固施工完成后,进行水位管的埋设。
(4)围护墙顶的圈梁浇筑时,同步埋设坑顶位移、沉降测点,同时做好测斜管口的保护工作。
(5)基坑开挖之前,应建立测量控制网,将所有已埋设测点测读初始值,并应测读三次。
(6)在相应施工区段及其影响范围内的测点在施工期间按要求进行测读并进行数据整理和及时完成、提交日报表。
(7)某施工段工程全部完成之后,按照有关要求相应测点停止测读,以此类推直至工程全部完成。
(8)编写施工监测报告。
7.2测点保护
仪器(传感器)、测点安装、埋设好后应作好醒目标记,设置保护设施,平时加强测点保护工作,确保测点成活率,保证监测数据的连续性。
8.数据处理分析和信息反馈
8.1每次实测数据之后,应及时出具简报并由监测人员签字后报送甲方或甲方指定的人员签收。
若发现数据异常应立即再次现场监测,以核实监测结果。
若在监测中发现达到预警值应及时用书面向监理和业主报告,并在第一时间电话通知业主、监理和施工方以及设计院。
监测简报中主要包含以下内容:
①基坑坡顶水平位移和垂直沉降监测:
本次变形值与累计变形值;
②立柱垂直沉降监测:
③深层土体变形(测斜)和地下水位监测:
④支撑内力和支护桩应力监测:
⑤注明各监测项目预警值评价是否超过预警指标;
⑥各监测点平面布置示意图。
8.2基坑施工结束后,对所测资料进行全面地综合计算分析,一个月内提交最终分析成果报告,形成具体总结报告一式五份交付甲方,总结报告主要包含以下内容:
①工程概况
②监测方案
③监测结果
④总结
⑤附各监测项目各监测点历次监测结果汇总表
⑥附监测点平面布置示意图
9.人员及仪器设备组织
9.1项目拟投入的主要技术人员
本项目参与人员为高级工程师3人,工程师3人,监测员4人。
9.2项目拟投入的主要仪器设备
序号
名称
型号
数量
制造厂商
1
电子水准仪
ZDL700
2
中纬
全站仪
R202NE
宾得
3
R-202N
4
测斜仪
HCX-1
任丘市京联测斜仪厂
5
钢尺水位计
SWJ-8090
宜兴市中岩土木工程仪器厂
6
读数仪
608A
10.企业资质要求
工程勘察专业类乙级以上,并同时具备建设工程地基基础检测资格。
附图
图1基坑监测点布置平面示意图
图2基坑监测点布置平面示意图
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- 地下室 基坑 监测