基坑监测技术方案.docx
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1、工程基坑工程监测技术方案XXXXXX设计二。一一年八月工程基坑工程监测方案编写:审核:批准:XXXXXXX勘察设计2023年08月电 话:网 址:地址:邮政编码:目录1监测技术方案21.1 工程概况21.2 周边环境概况21.3 监测目的21.4 监测技术方案编制依据与原那么31.4.1 监测技术方案编制依据31.4.2 监测技术方案编制的原那么41.5 监测范围及内容51.6 .监测方法、数据处理及测点的埋设61.6.1 监测控制网的布设61.6.2 围护墙顶沉降监测61.6.3 围护墙顶水平位移监测91.6.4 围护墙深层水平位移监测111.6.5 支撑轴力监测131.6.6 立柱沉降监测
2、14地下水位监测15边建筑物沉降、裂缝、倾斜监测16周边管线水平、垂直位移监测17巡视181.7 监测技术要求181. 7.1技术要求182. 7.2监测精度191. 7.3监测频率192. 7.4监测参考报警值202监测仪器设备及人员组织213监测质保证措施231 .1质量目标233 .2质量保证体系234 .3监测工作的管理235 .4保证监测质量的措施23健全监测管理效劳质量保证体系24工序质量控制措施263.4.3监测管理效劳质量保证组织措施27监测管理效劳质量保证制度措施293. 5监测管理效劳质量保证技术措施293. 5.1仪器、仪表304. 5.2野外作业305. 5.3资料采集
3、及整理303. 6监测管理效劳质量保证信息管理措施31文件控制31平安监测报警314监测进度保证措施333.1 施工进度目标334. 2施工进度程序334. 3施工组织进度方案控制34施工进度方案与实施34工程施工中影响进度的几个重点及对策345平安文明施工、环境保护目标和保证措施365.1、平安文明施工目标365. 2平安保证体系36、平安保护责任365. 2.2劳动保护361. 2,3照明平安375. 2.4接地及避雷装置376. 2.5消防377. 2.6洪水和气象灾害的防护375. 3文明施工保证措施376. 4环境保护386对本工程的承诺397附图391监测技术方案1.1 工程概况X
4、XXXXXXX国际家居广场基坑工程位于XXXX路以西、XXXX绿化带以北、先锋路以南,临近XXXXXXXO本工程基坑开挖深度为9.339.73米,局部深坑落深为1.503.00米,基坑平安等级为二级,基坑环境保护等级为三级。围护结构采用钻孔灌注桩挡土+两轴搅拌桩止水、竖向设置一道内支撑。1.1 2周边环境概况周边道路及建筑物情况:北侧红线外为先锋路;东侧红线外为金汇路路;南侧红线外为吴中路绿化带。建筑物有基坑西侧的虹桥商贸城及北面与东面的房屋。周边市政管线情况:东侧金汇路宽约12m,其下管线由近至远分别为:污水污水电力最近的地下管线距离基坑边线为24m。1.3 监测目的通过监测可获得基坑的支撑
5、轴力、支护结构桩顶水平位移和沉降、支护结构变形、地表沉降、地下水等参数,并结合周边建筑物沉降、倾斜、裂缝情况进行基坑每周平安性分析,将其成果及时提供应业主、设计、施工、监理,做到信息化施工,保证工程结构及周边环境的平安,减少施工对周边建(构)筑物、路面及管线等周围环境的影响,从而有效地将施工控制在平安范围之内。同时,积极配合业主进行与本工程有关的科研、监测、测试工作。通过对该工程监测可以到达以下目的:(1)监视分析工程施工周围土体在施工过程中的动态变化,明确工程施工对原始地层的影响程度及可能产生失稳的薄弱环节;(2)掌握支护体系的受力和变形状态,并对其平安稳定性进行评价;(3)根据地质条件和施
6、工方法,对施工影响范围内的地表沉降等监测工程预先进行估算和研究,并对附近的建(构)筑物、地下管线等可能受到影响的程度作出评估和提出处理方案,确保它们在施工过程中处于平安的工作状态:(4)通过现场监测信息反应和施工中的地质调查,及时调整支护参数和采取相应的工程措施,优化施工工艺,到达工程优质、平安施工、经济合理、施工快捷的目的,并为今后类似工程提供借鉴。(5)通过信息反应进行平安预测及设计优化,在加强平安控制的同时减少投资,使工程始终处于平安可控状态,从更大程度上加强业主的风险控制。1.4 监测技术方案编制依据与原那么14.1监测技术方案编制依据编制本监测技术方案的依据如下:(1)基坑工程施工监
7、测规程(DG/TJO8-2OO1-2006)(2)建筑基坑工程监测技术规程(GB50497-2023)(3)建筑基坑支护技术规程(DBII/489-2007)(4)建筑变形测量标准(JGJ8-2007)(5)国家一、二等水准测量标准(GB12897-2006)(6)工程测量标准(国家标准)(GB50026-2007)(7)建筑基坑支护技术规程(JGJI20-99)(8)建筑基坑工程技术规程(JlOO36-2000)(9)混凝土结构设计标准(GB50010-2002)(10)业主提供相关图纸及资料。1.4.2监测技术方案编制的原那么编制本监测工作方案依据如下原那么:1、系统性原那么(1)响应招标
8、文件要求,在施工监测根底上,将监测所设计的监测工程及施工监测工程有机结合,并形成有效四维空间,监测工程的测试数据相互能进行校核验证;(2)运用、发挥系统成效对基坑进行全方位、立体、实时监测,确保所测数据的准确、及时,同时为了维护监测数据的权威性、有效性及可靠性,外观监测精度将高于施工监测精度;(3)在施工过程中进行连续监测,确保数据的连续性、完整性、系统性;2、可靠性原那么(1)采用比拟完善的监测手段和方法;(2)监测中所使用的监测仪器、元件均应事先进行检定,并在有效期内使用;(3)监测点应采取有效的保护措施。3、与设计相结合原那么(1)对设计使用的关键参数进行监测,以便到达进一步优化设计的目
9、的;(2)对评审中有争议的工艺、原理所涉及的部位进行监测,通过监测数据的反演分析和计算对其进行校核;(3)依据设计计算确定支护结构、支撑结构、周边环境等的报警值。4、突出重点、兼顾全局的原那么(1)对结构体敏感区域,以及围护体、支撑结构中应力集中区域增加增加监测工程和测点,进行重点监测;(2)对岩土工程勘察报告中描述的岩土层变化起伏较大的位置,或施工中发现异常的部位进行重点监测;(3)除重点监控部位增设测点外,其它区域以点带面为原那么,均匀布设监测点。5、与施工相结合原那么(1)根据实际施工工艺流程,确定测试方法、监测元件的种类、监测点的保护措施;(2)结合施工工艺调整监测点的布设位置及监测手
10、段,尽量减少对施工的干扰和质量的影响;(3)根据施工工况、平安性态与进度情况,合理调整测试时间和测试频率。6、经济合理性原那么(1)在平安、可靠的前提下,结合工程经验尽可能地采用直观、简单、有效的测试方法;(2)在确保质量的根底上,择优选择本钱较低的国产或进口监测元件和仪器设备;(3)在确保全面、平安的前提下,充分利用监测点之间的相关性,减少测点数量,提高工作效率,降低监测本钱;(4)坚持因地制宜,技术可靠,经济合理的原那么。1.5监测范围及内容根据本工程监测技术要求和现场施工具体情况,本监测方案工程按以下要求进行:1、以该工程基坑施工区域周围2倍基坑开挖深度范围内地下管线、周边土体和基坑围护
11、结构本身作为本工程监测及保护的对象;2、基坑周边2倍开挖深度范围内的土体地面沉降比拟明显地反映出基坑围护结构的变形情况和周边环境受基坑影响变形趋势。故环基坑周围垂直基坑走向要布设假设干组地表沉降监测断面;3、设置的监测内容和监测点必须满足本工程设计和符合有关标准规程的要求,并能全面反映本工程施工过程中周围环境和基坑围护体系的变化情况;4、监测过程中,采用的监测方法、监测仪器及监测频率符合设计和标准要求,能及时、准确地提供数据,满足信息化施工的要求;5、监测数据的整理和提交满足现场施工及建设单位的要求。为保证市政管网的平安运营,保证周边建筑物的平安,减小其受施工的影响,保证施工的顺利进行,施工中
12、将加强进行周边管线及建筑物监测,以便有关部门及时汇总分析监测数据,进行预测,指导各项施工措施及保护措施的实施,有效地实现信息化施工。工程以基坑围护施工和开挖施工为监测工作的重点阶段,应根据施工工况,适当加密监测频率。根据相关标准及设计的要求,本次监测设置如下内容:(一)基坑围护结构体系监测1 .围护墙顶水平位移及沉降监测;2 .围护墙身深层水平位移监测;3 .支撑轴力监测:4 .立柱沉降监测:5 .基坑外水位监测;(二)周边环境监测1 .周边建筑物沉降、裂缝、倾斜监测;2 .周边地下管线沉降、位移监测。1.6. 监测方法、数据处理及测点的埋设上6J监测控制网的布设监测控制网主要用于围护墙顶的位
13、移、基坑周边地表沉降、地下水位、围护墙体深层位移监测等方面的监测。监测控制网分两局部:1、平面控制网:用于各水平位移监测工程平面控制基准;2、水准控制网:用于各垂直位移监测工程(即沉降监测)的高程控制基准。平面控制点方案布设4个,编号为PI4,控制区域为整个监测区,为使测距、测角误差在横、纵坐标上均匀分布,网形为闭合导线网,引测外方向为施工用平面控制网。点位设在稳定、平安的地方,有条件可采用固定观测墩;通常在地面埋设钢钉点,顶上刻划+字。水准控制点方案布设4个,编号为SlS4。建立闭合环与施工高程控制点,每个月联测一次。控制点具体布设情况将在进场后根据现场条件进行布设。1.6. 2围护墙顶沉降
14、监测由于基坑开挖期间要进行大量土方卸载,造成坑内外水土压力平衡体系被打破,围护桩将在水土压力作用下产生位移,所以桩顶沉降监测是对基坑的平安保护是必不可少的监测内容。1、观测方法及技术要求桩顶沉降采用几何水准测量方法,使用天宝DlNlO3电子水准仪进行观测,采用电子水准仪自带记录程序,记录外业观测数据文件。图1-5TrimbleDINI03电子水准仪基准网观测按工程测量标准GB50026-2007二等垂直位移监测网技术要求观测,其主要技术要求见表2。表1-2垂直位移基准网观测主要技术指标及要求序号工程限差1相邻基准点高差中误差0.5毫米2每站高差中误差0.15毫米3往返较差及环线闭合差0.36毫
15、米n为测站数4检测已测高差较差土0.4JZ毫米(n为测站数5视线长度30米6前后视的距离较差0.5米7任一测站前后视距差累计1.5米8视线离地面最低高度0.5米监测点按工程测量标准GB50026-2007三等垂直位移监测网技术要求观测,主要技术指标及要求见表l-3o表1-3监测点观测主要技术指标及要求序号工程限差1监测点与相邻基准点高差中误差1.0毫米2每站高差中误差0.30毫米3往返较差及环线闭合差0.6毫米n为测站数4检测已测高差较差0.8源毫米n为测站数5视线长度50米6前后视的距离较差2.0米7任一测站前后视距差累计3米8视线离地面最低高度0.3米观测采用闭合水准路线时可以只观测单程,
16、采用附合水准路线形式必须进行往返观测,取两次观测高差中数进行平差。观测顺序:往测:后、前、前、后,返测:前、后、后、前。根据使用仪器美国天宝DINI03电子水准仪的精度是每公里偶然中误差为0.3mm,同时考虑本工程监测点是按照三等垂直位移监测精度进行观测,其视线长度W50m,一般附合路线线路长约Iknl左右,那么在该路线上的测站数为:S2x50各测站高程中误差为:瓶站机偶_0.3Vh Vio=0.(M mm在本线路中最弱点将是第5站,即n=5,其单向观测最高程中误差为:朗四点(单向)=现站x=004X2.23=Om仙当采用往返观测时,最弱点高程中误差为:7鼓弱点(住返)7最弱点(单向)20.(
17、MF= 0.06mm可以看出,采用该仪器按本观测方案可以到达垂宜变形监测要求。水准观测考前须知如下:对使用的电子水准仪、条码水准尺应在工程开始前和结束后进行检验,工程进行中也应定期进行检验。当观测成果异常,经分析与仪器有关时,应及时对仪器进行检验与校正;观测应做到三固定,即固定人员、固定仪器、固定测站:观测前应正确设定记录文件的存贮位置、方式,对电子水准仪的各项控制限差参数进行检查设定,确保附合观测要求;应在标尺分划线成像稳定的条件下进行观测;仪器温度与外界温度一致时才能开始观测;数字水准仪应防止望远镜直对太阳,防止视线被遮挡,仪器应在生产厂家规定的范围内工作,震动源造成的震动消失后,才能启动
18、测量键,当地面震动较大时,应随时增加重复测量次数;每测段往测和返测的测站书均应为偶数,否那么应参加标尺零点差改正:由往测转向返测时,两标尺应互换位置,并应重新整置仪器;完成闭合或附合路线时,应注意电子记录的闭合或附合差情况,确认合格前方可完成测量工作,否那么应查找原因直至返工重测合格。2、数据分析与处理观测记录采用电子水准仪自带记录程序进行,观测完成后形成原始电子观测文件,通过数据传输处理软件传输至计算机,检查合格后使用专用水准网平差软件进行严密平差,得出各点高程值。平差计算要求如下:应使用稳定的基准点为起算,并检核独立闭合差及与2个以上的基准点相互附合差满足精度要求条件,确保起算数据的准确;
19、使用商用华星测量控制网平差软件,平差前应检核观测数据,观测数据准确可靠,检核合格后按严密平差的方法进行计算;平差后数据取位应精确到0.1mm。通过变形观测点各期高程值计算各期阶段沉降量、阶段变形速率、累计沉降量等数据。观测点稳定性分析原那么如下:观测点的稳定性分析基于稳定的基准点作为基准点而进行的平差计算成果;相邻两期观测点的变动分析通过比拟相邻两期的最大变形量与最大测量误差1取两倍中误差)来进行,当变形量小于最大误差时,可认为该观测点在这两个周期内没有变动或变动不显著;对多期变形观测成果,当相邻周期变形量小,但多期呈现出明显的变化趋势时,应视为有变动。3、测点的埋设及布置测点按监测设计图纸布
20、点位置在基坑四周围护结构桩(墙)顶上设置,布置的原那么为:测点应尽量布设在基坑圈梁、围护桩或地下连续墙的顶部等较为固定的地方,以设置方便,不易损坏,且能真实反映基坑围护结构桩(墙)顶部的侧向变形为原那么。测点沿基坑四周围护桩(墙)顶每20m布置1点:测点设置强制对中标志。本次监测共布设围护墙顶沉降监测点45点,编号为WH01-WH45三1.6.3围护墙顶水平位移监测由于基坑开挖期间要进行大量土方卸载,造成坑内外水土压力平衡体系被打破,围护桩将在水土压力作用下产生位移,所以桩顶位移监测是对基坑的平安保护是必不可少的监测内容。1、观测方法及技术要求围护结构桩顶水平位移控制点观测采用导线测量方法,监
21、测点采用极坐标法观测,使用科维TKS-202全站仪进行观测。图1-13科维TKS-202全站仪及观测实景图控制网及监测点观测均按工程测量标准GB50026-2007二等水平位移监测网技术要求观测,其主要技术要求见表1-4。表1-4观测主要技术指标及要求序号工程指标或限差1水平角观测测回数62测角中误差LO秒3测边相对中误差1/1000004每边测回数往返各4测回5距离一测回读数较差1亳米6距离单程各测回较差1.5毫米7气象数据测定的最小读数温度0.2摄氏度,气压50帕根据施工场地的条件,我单位认为基准点观测采用导线法比拟容易操作,使用高精度的测量仪器,按相应技术规程作业,容易到达监测精度要求。
22、将所布设的围护结构桩(墙)顶水平位移观测基准点及地铁施工控制点组成闭合导线或附合导线(网)形式。导线测量采用科维TKS-202电子全站仪,测角精度土2,测距精度2mm+2ppmXD。可按下式估算导线相邻点的相对点位中误差:M”=M:+M:Mr-S2)TT生S式中:S一导线平均边长;m-测角中误差():测距相对中误差(mm)。按导线平均边长60米,测角中误差1.41”,测距6测回,测距中误差为0.4毫米,于是得到观测基准点相邻点的相对点位中误差M为0.33毫米。监测点水平位移观测根据现场条件,一般采用极坐标法。在选定的水平位移监测控制点上安置全站仪,精确整平对中,后视其它水平位移监测控制点,测定
23、监测点与监测基准点之间的角度、距离,计算各监测点坐标,将位移矢量投影至垂直于基坑的方向,根据各期与初始值比拟,计算出监测点向基坑内侧的变形量。按极坐标法监测水平位移监测点中误差为:m=土必亍=0.5三,满足监测精度要求。观测考前须知如下:对使用的全站仪、觇牌应在工程开始前和结束后进行检验,工程进行中也应定期进行检验,尤其时照准部水准管及电子气泡补偿的检验与校正。观测应做到三固定,即固定人员、固定仪器、固定测站:仪器、觇牌应安置稳固严格对中整平;在目标成像清晰稳定的条件下进行观测;仪器温度与外界温度一致时才能开始观测;应尽量防止受外界干扰影响观测精度,严格按精度要求控制各项限差。2、数据分析及处
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