南京江宁百家湖凤凰港项目试成槽监测方案2012.3.14

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南京江宁百家湖凤凰港项目

试成槽监测方案

南京东大岩土工程技术有限公司

2012年3月14日

南京江宁百家湖凤凰港项目试成槽监测方案

南京江宁百家湖凤凰港项目

试成槽监测方案

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南京东大岩土工程技术有限公司

2012年3月14日

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南京江宁百家湖凤凰港项目试成槽监测方案

目录

一、工程概况 ............................................................................................ 4 二、监测的目的和任务 ........................................................................... 4 三、监测设计的依据 ............................................................................... 6 四、监测内容和项目 ............................................................................... 6 五、基准点、监测点的布设与保护 ....................................................... 7 六、监测方法及精度 ............................................................................... 9 七、监测周期和监测频率 ...................................................................... 11 八、监测人员及监测数据处理与信息反馈 .......................................... 11 九、作业安全及其他管理制度 ............................................................. 12 十、布点示意图 ...................................................................................... 14

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南京江宁百家湖凤凰港项目试成槽监测方案

一、工程概况

拟建工程由商业裙房(地上5层,高27.6米)、酒店(地上21层,高98.59/118.89米)、两栋住宅(地上26层,高104.80米)三部分组成;整体设置3层地下室。基坑支护采用地下连续墙加三层砼支撑体系,为研究和确定地下连续墙成槽工艺,施工参数以及地墙成槽施工对周围环境及深层底层的影响程度,现选取有利地段原位进行地下连续墙试验段施工,为准确掌握地下连续墙成槽开挖施工对周边环境影响,在试验段施工过程中实行监测。根据场地环境条件,暂定在基坑西侧选取一个区域作为试验段,试验段暂定为施工三幅槽段,具体设计参数如下表:

地下连续墙试验段槽段形式及尺寸一览表

二、监测的目的和任务

在岩土工程中,由于地质条件、荷载条件、材料性质、地下构筑物的受力状态和力学机理、施工条件以及外界其它因素的复杂性,岩土工程迄今为止还是一门不完善的科学技术,很难单纯从理论上预测工程中可能遇到的问题,而且理论预测值还不能全面而准确的反应工程的各种变化。所

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以,在理论分析指导下有计划的进行现场监测是十分必要的。

监测可谓是对工程施工质量及其安全性用相对精确之数值解释表达的一种定量方法和有效手段,是对工程设计经验安全系数的动态诠释,是保证工程顺利完成的必需条件。在预先周密安排好的计划下,在适当的位置和时刻用先进的仪器进行监测可收到良好的效果,特别是在工程师根据监测数据及时调整各项施工参数,使施工处于最佳状态,实行“信息化”施工方面起到日益重要的、不可替代的作用。

通过先进可靠的手段,建立一个严密的、科学的、合理的监测控系统,确保该工程及其周围环境在施工期间的安全稳定。

通过监测工作,达到以下目的: ⑴及时发现不稳定因素

由于土体成分的不均匀性、各项异性及不连续性决定了土体力学的复杂性,加上自然环境因素的不可控影响,必须借助监测手段进行必要的补充,以便及时获取相关信息,确保基坑稳定安全。

⑵验证工艺,指导施工

通过监测可以了解周边环境的实际变形,用于验证成槽工艺与实际符合程度,并根据变形情况为确定地下连续墙成槽工艺,施工参数及地下连续墙成槽施工对周边环境及深层地层的影响程度,为施工提供有价值的指导性意见。

⑶保障业主及相关社会利益

通过对周边环境监测数据的分析,调整施工参数、施工工序等一系列相关环节,确保施工的正常运行,有利于保障业主利益及相关社会利益。

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⑷分析区域性施工特征

通过对成槽试验中周边环境等监测数据的收集、整理和综合分析,了解各监测对象的实际变形情况及施工对周边环境的影响程度,分析区域性施工特征。

三、监测设计的依据

⑴《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 ⑵南京江宁百家湖凤凰港项目试成槽试验设计文件

⑶现场踏勘及本公司多年来在基坑支护设计、监测的成功经验

四、监测内容和项目

根据设计要求并结合本工程特点,确定本工程的监测对象为:土体深层位移监测,导墙顶水平位移监测,道路位移监测。

依据《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 、设计要求及本地区工程经验确定本基坑工程的监测内容和项目如下。 1、仪器监测

1) 土体深层位移监测 2) 导墙顶水平位移监测 3) 道路位移监测 2、巡视检查

作为仪器监测的补充,本基坑工程整个施工期内,将作巡视检查。

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1) 巡视检查内容

a. 施工工况:成槽后暴露的土质情况与岩土勘察报告有无差异; b. 周边环境:邻近道路及地表有无裂缝出现。

c. 监测设施:基准点、测点有无破坏现象;有无影响观测工作的障碍物;监测元件的保护情况。 2) 巡视检查方法和记录

主要依靠目测,可辅以锤、钎、量尺、放大镜等工器具以及摄录像机进行。每次巡视检查应对自然环境(雨水、气温、洪水的变化等)、工程检查情况进行详细记录。如发现异常,应及时通知施工和监理单位等相关人员。

巡视检查记录应及时整理,并与当日监测数据综合分析,以便准确地评价工程的工作状态。

五、基准点、监测点的布设与保护

1、基准点、监测点的布设

1) 本基坑工程监测拟埋设3个基准点,用于监控工作基点的变形,分别埋设于远离工程的外侧,编号为JZ1~JZ3;在远离工程外侧的地方设置水准工作基点3个,编号为SZ1~SZ3,用于竖向位移测量。

2) 土体深层位移测点布置:在地下连续墙外侧布设2点深层水平位移监测点(CX1-CX2),各测斜管深度同地下连续墙深度,在孔深范围内每隔0.5m为一测点。埋设方法:利用钻机成孔至设计深度;将测斜管逐节压入孔中,并保证测斜管各段的导槽相互对准、顺畅,各段接头及管底应密封,

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并使测斜管的一组导槽与连续墙的位移方向保持一致;将清水注入测斜管内,防止其上浮,并用泥球密实填充测斜管与钻孔之间的空隙。 3) 道路水平位移、沉降监测点:在地下连续墙外侧5m、10m、20m、30m处分别布设道路水平位移、沉降监测点,累计布设4个监测点(R1-R4)。监测随着地下连续墙成槽及试验段三幅地下连续墙砼浇筑的进行,道路水平位移、沉降的大小及变化发展情况。

4)导墙顶水平位移监测点:导墙顶每10m设一个水平位移观测点,累计布设3个沉降监测点(D1-D3)。监测随着地下连续墙成槽及试验段三幅地下连续墙砼浇筑的进行,导墙顶水平位移的大小及变化发展情况。 2、测点的保护

1)测点的保护

为了确保监测工作顺利进行,基准点及测点的保护工作尤为重要。常用的保护措施有:

a. 基准点及测点的设置方法、用材应符合规范要求; b. 基准点及测点应设置明显的警示标识,如涂醒目的红油漆; c. 应与现场监理、施工人员良好沟通,尽量做到文明施工。 2)测点布设注意事项

本次测点提前埋设,保证测点埋设完毕,达到5~7天自然沉降期后再开始测试初始数据,进行成槽施工,确保监测数据的真实性和有效性。

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六、监测方法及精度

序号 项目名称 仪器、设备名称 天宝 Trimble DiNi 数字水准仪 2.0mm铟钢水准尺 拓普康GTS-102N全站仪 北京CX-06A CXG-6076型高精度测斜管 数量 1台 1根 1台套 1台 1台 精度、分辨率 1km往返精度:0.3mm;0.7mm;安平精度:±0.2″;±0.5″;补偿精度:±15′;±15′ 精度:±0.02mm/m;分划间隔:10mm; 测角精度:±2”/5”; 测距精度:±(2mm+2ppm*D) 精度:±5mm/30m 1 沉降观测 (垂直位移) 2 3 水平位移 测斜 (深层水平位移) 1、沉降监测:

沉降观测点与工作基点、基准点构成沉降观测网,按二等水准测量的要求进行精确测量,主要技术要求如下:

沉降观测网的主要技术要求

相邻基准点高差中误差(mm) 1.0 每站高差中误差(mm) 0.30 往返较差、附合或环线闭合差 (mm) 0.60n 检测已测高差较差(mm) 0.8n DSZ2型仪器,按二等水准测量的技术要求施测 使用仪器、观测方法及要求 为保证测量的准确性,观测之前对所使用仪器按规范要求进行检验校正,观测按照采用相同的观测路线、使用同一仪器和水准尺、固定观测人员、在基本相同的环境和条件下工作的要求进行观测,精度严格遵行规范要求。

测点布置:打设钢筋或道钉作为标志点。 2、水平位移监测:

水平位移基准点观测采用导线测量方法,监测点水平位移观测根据现场条件,采用极坐标法,使用拓普康全站仪进行观测。

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观测记录采用全站仪测量记录程序进行,观测时可完成各项限差指标控制,观测完成后形成电子原始观测文件,通过数据传输处理软件传输至计算机,使用控制网平差软件进行严密平差,得出各点坐标。

平差计算要求如下:1)平差前对控制点稳定性进行检验,对各期相邻控制点间的夹角、距离进行比较,确保起算数据的可靠;2)使用专业平差软按严密平差的方法进行计算;3)平差后数据取位应精确到0.1mm。4)定期对控制点进行复测,以确保基准点的稳定性。复测频率同高程基准网复测频率。

通过各期变形观测点二维平面坐标值,计算投影至垂直于基坑方向的矢量位移,并计算各期阶段变形量、阶段变形速率、累计变形量等数据。

3、深层水平位移(测斜)监测:

①连续墙开挖前一周,在预定测斜管位置,预埋测斜孔,管内有互成90。的四个导槽与土体变形方向一致(与连续墙边线垂直);

②监测过程中,放入带有导轮的测斜仪沿导槽滑动,由于测斜仪能反应出测管与重力线之间的倾角,因而能测出测斜仪所在位置测管在土体作用下的倾斜度为θi,换算成该位置测斜仪上下导轮间(或分段长度)的位置偏差△d:

△d=L sin θi

式中,L为量测点的分段长度。自下而上相加可知各点处的水平位置: d=∑L Lsinθi

与初次位置测值相减既为各点本次量测的水平位移。

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七、监测周期和监测频率

根据连续墙成槽施工进程,对各测试项目进行2次初始数据的采集,保证初始数据准确、连续、可靠。

监测周期:导墙施工至试验段三幅地下连续墙砼浇筑完成全过程。 试成槽过程中,道路水平位移、沉降、导墙顶水平位移及深层土体测斜三个监测项目的频率一致,做到一日二测,具体频率可视监测信息反馈结果进行适当调整。

八、监测人员及监测数据处理与信息反馈

监测工作提交的成果一般包括监测日报表、和最终监测总结报告。监测日报表对测试数据经计算机处理绘制图表后当日下午5点提交,如果现场发现监测值的数据明显不符合规律,应立即校测,确定正确无误后向业主、监理和施工单位报告,以便采取应急措施。监测工作全部结束后提交监测总结报告。

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当监测数据明显不符合规律时,应及时采取加密观测措施,并对前期观测数据进行汇总分析,形成有效的信息反馈系统,反馈框图见下图。 现场测试数据 建设方 监理方 设计方 施工方 经相应审核 安监站 正常、签发 不符规 技术负责人 经相应审核 监测报表 阶段性分析报告 总结报告 室内分析 依据报表,报告指导基坑施工 九、作业安全及其他管理制度

基坑工程监测过程中监测人员存在安全风险,监测数据存在质量风险。为了确保监测工作的顺利进行,特制定下列制度: 1、

安全方面:

1) 进入工地测量人员须遵守现场的各种安全管理制度。

2) 开始作业前须对仪器设备检查、维修,确保仪器正常工作,对架设仪器所用三角架做详细检查,确保其螺丝紧固。

3) 在连续墙边缘架设仪器时,各个部件需要紧固,包括三角支架及仪器与支架间的固定。

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4) 需在连续墙边缘布设测点或观测时,观测人员系好安全带或安全绳,在连续墙边缘作业时,防止将物体碰入掉进连续墙槽内。

5) 施工需要用电,一定是电工接电线。使用冲击钻时,电线、电缆必须完好无损,操作时,应戴绝缘手套,严禁私自拉线接线。 6) 在强光或雨天架设仪器时,需要遮阳伞对仪器进行保护。 7) 进入施工现场必须戴好安全帽、进行操作时必须戴好防护用品。 2、

质量方面:

1) 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的计算结果列表汇总。

2) 观测结果超出限差时,应按现行《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497-2009 相关技术标准的要求进行重测。

3) 对各周期的观测数据应及时处理,并应选取与实际变形情况接近或一致的参考系进行平差计算和精度评定。 4) 现场的监测资料应符合下列要求: a. 使用正式的监测记录表格; b. 监测记录必须有相应的工况描述;

c. 监测数据应及时整理,经审核后上报施工、监理和有关部门; d. 对监测值的发展及变化情况应由分析和评述,当数值明显不符合规律时应及时通报现场监理、施工人员,提请有关部门关注,并加密监测频度。

工程结束时应及时提交完整的监测报告。

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十、布点示意图

试验段位置详图

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监测点布设详图

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/qbkw.html

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