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基坑支护监测检测方案
2025-10-04 22:05:35 责编:小OO
文档
XXX基坑支护工程

基坑监测方案

XXX有限公司

2016年3月25日

XXX基坑支护工程

基坑监测方案

工程名称:XXX基坑支护工程

工程地点:XXXXXXX

建设单位:XXXX置业有限公司

编    写:                 

审    核:         

批    准:                  

XXXX有限公司

2016年3月25日

1 项目概述    3

1.1 工程概况    3

1.2 工程地质    3

1.3水文地质条件    5

2 监测依据    6

3 监测项目及目的    6

3.1 监测项目    6

3.2 监测目的和意义    7

4 监测点布设及监测方法    7

4.1深层水平位移    7

4.2坑顶水平位移    10

4.3坑顶垂直位移    16

4.4 水位观测    19

4.5 锚索内力    21

4.6周边建筑沉降    23

4.7 监测点的保护    26

5 监测频率    27

6 监测报警值及报警制度    27

6.1 报警值、控制值一览表    27

6.2 安全监测报警    27

6.3 应急措施    28

7 监测工作程序    31

7.1 全过程监测工作程序图    31

7.2 预警信息反馈程序图    32

8 监测数据整理、提交    33

8.1 监测初始值测定    33

8.2 数据资料整理、提交及流程    33

8.3 监测报表的内容及报送时限    33

8.4 监测数据整理流程    33

9 本项目拟投入的主要人员及设备    34

9.1 本项目拟投入的主要人员    34

9.2 人员架构图    35

9.3 本项目拟投入的主要设备    35

10 技术保证措施    35

10.1 现场踏勘    35

10.2 巡视检查    35

10.3 测试方法    36

10.4 测试仪器    36

10.5 监测元件    36

10.6 监测点的保护    36

10.7 数据处理    37

11 监测质量保证措施    37

12 工期、进度保证措施及安全施工措施    38

12.1 工期    38

12.2 工期及进度保证措施    38

12.3 施工安全措施    39

13 可提供的服务    40

14 合理化建议    41

14.1 变形监测的建议    41

14.2 业主与施工单位应提供的配合工作的建议    41

1 项目概述

1.1 工程概况

拟建场地位于XXXX,工程拟建7栋2~7层住宅及1层商业、3座1 层公建房,设2层地下室,楼高7.20~23.90米,总用地面积约8000平方米。基坑开挖面积约5400.00㎡,基坑周长约327.21m。基坑开挖深度为7.7米,分五个剖面进行支护,五个剖面均采用“放坡+灌注桩+锚索”的支护形式;采用?700@1300的桩间双管旋喷进行止水。基坑支护安全等级为二级,重要性系数为1.0。

1.2 工程地质

根据钻孔柱状图,场地地层主要为:

1、第四系人工填土层(Qml ,层号为<1>)

<1>人工填土:主要为素填土,浅黄色,黄褐色等,主要由粉质粘土及砂土回填

而成,为新近堆填,结构较松散,稍压实,层厚 1.70~4.50m,平均层厚 2.72m。

2、冲积土层(Qal ,层号为<2>)

场地内冲积土层按土性不同可分为<2-1>粉质粘土、 <2-2>中砂、<2-3>淤泥或淤泥

质土、<2-4>粉质粘土及<2-5>中砂或粗砂等五个亚层,现分述如下:

<2-1>粉质粘土:灰色,灰黄色,灰褐色等,可塑状,粘性较好,含少量砂粒,

韧性中等,干强度中等。该层分布较广泛,在 ZK1~ZK6、ZK8~ZK24、ZK27、ZK28、

ZK31、ZK32 共 27 个钻孔有揭露,顶面标高 12.72~15.75m,顶面埋深 1.70~4.50m,

层厚 0.90~8.90m,平均 4.85m。

<2-2>中砂:灰白色,灰褐色,灰黄色等,饱和,松散~稍密状,含少量粘粒,级

配良好。该层分布不稳定,在 ZK1、ZK4、ZK8、ZK13、ZK17、ZK21、ZK22、ZK24、ZK25、ZK27、  ZK28、ZK31、ZK32 共 13 个钻孔有揭露。顶面标高 8.44~14.m,顶面埋深 2.80~9.10m,层厚 0.70~3.90m,平均层厚 2.38m。

<2-3>淤泥或淤泥质土:灰色,灰黑色,饱和,流塑,含少量有机质及粉细砂,具臭味。该层分布较广泛,在 ZK1~ZK11、ZK13~ZK21、ZK23、ZK26、ZK28~ZK30、ZK32、ZK33 共 27 个钻孔有揭露,顶面标高 6.00~15.76m,顶面埋深 1.80~11.50m,层厚 0.90~15.30m,平均层厚 5.51m。

<2-4>粉质粘土:灰色,灰黄色,灰褐色等,可塑状,粘性较好,含少量砂粒,韧性中等,干强度中等。该层分布不稳定,在 ZK17、ZK22、ZK24~ZKZK33 共 12个钻孔有揭露,顶面标高 1.61~12.25m,顶面埋深 5.40~15.90m,层厚 2.30~7.70m,平均 5.08m。

<2-5>中砂或粗砂:灰白色,灰褐色,黄褐色等,饱和,稍密~中密状,含少量粘粒,级配良好,该层分布较广泛,在 ZK1、ZK3、ZK5~ZK8、ZK10~ZK15、ZK19、ZK26~ZK29、ZK31~ZK33 共 20 个钻孔有揭露。顶面标高 0.46~7.32m,顶面埋深10.20~17.10m,层厚 0.80~8.30m,平均层厚 2.24m。

3、残积土层(Q el ,层号为<3>)

<3>砂质粘性土:灰褐色,灰黄色等,为花岗岩风化残积土,硬塑状,含少量石英质砂粒,粘性差,韧性低,遇水易软化、崩解。该层分布广泛,所有 33 个钻孔均有揭露,顶面标高-2.09~5.55m,顶面埋深 12.10~19.90m,层厚 1.10~8.20m,平均层厚 4.226m。

4、燕山期花岗岩(γ,层号为<4>)

根据钻孔揭露,场地内下伏岩石为燕山期花岗岩,按风化程度的不同,在钻孔深度范围内可分为全风化、强风化和中风化三个岩层,现分述如下:

<4-1>全风化岩层:灰褐色,灰黄色等,岩石风化剧烈,已风化成坚硬土状,原岩结构已基本破坏,但尚可辩认,岩质极软,遇水易软化、崩解。该层分布较广泛,在ZK2~ZK10、ZK14、ZK15、ZK17、ZK18、ZK20~ZK30、ZK32、ZK33 共 26 个钻孔有揭露,顶面标高-5.67~1.46m,顶面埋深 16.10~23.20m,层厚 0.90~7.40m,平均层厚 3.09m。

<4-2>强风化岩层:灰褐色,灰黄色等,岩石风化强烈,原岩结构已大部分破坏,岩芯呈半岩半土状,手捏易散,岩质极软,遇水易软化、崩解。该层在 ZK1~ZK16、ZK19~ZK29、ZK31~ZK33 共 30 个钻孔有揭露,顶面标高-8.98~-0.25m,顶面埋深17.90~25.60m,层厚 1.40~6.40m,平均层厚 3.33m。

<4-3>中风化岩层:灰色,灰褐色,中粗粒结构,块状构造,裂隙较发育,岩体较破碎,岩芯呈块状,短柱状,岩质较软,锤击声哑。该层所有 33 个钻孔均有揭露,顶面标高-14.08~-2.45m,顶面埋深 20.10~30.60m,揭露厚度 1.50~6.50m,平均厚度3.90m。

基坑支护设计主要地层参数见下表所示:

主要地层参数表

地层含水

压缩

系数

压缩

模量

变形

模量

凝聚力内摩

擦角

ωγav

EsEo

CΦ
(%)(kN/m3

(MPa-

(MPa)(MPa)(kPa)(°)
<1>人工填土

-18.0---5.08.0
<2-1>粉质粘土

-19.0-5.13-18.313.8
<2-2>中砂

-18.5--18.0022.0
<2-3>淤泥或淤泥质土

-16.5-3.08-6.53.2
<2-4>粉质粘土

-18.9-5.02-21.315.7
<2-5>中砂或粗砂

-18.8--28.0030.0
<3>砂质粘性土

-19.1--35.018.324.6
<4-1>全风化花岗岩

-18.5--65.020.025.0
<4-2>强风化花岗岩

-18.8--100.022.030.0
<4-3>中风化花岗岩

-------
1.3水文地质条件

在钻探期间测得钻孔内混合水位埋深为1.15~16.48m,水位标高15.17~16.48m,地下水位的变化与大气降水有关,并随季节性变化较大,一般雨季水位略有抬升,旱季水位略有降落,水位变化幅度一般在1~2m之间。

2 监测依据

1)本项目设计图纸要求;

2)《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009;

3)《建筑变形测量规范》JGJ8-2007;

4)《工程测量规范》GB 50026-2007;

5)《建筑基坑支护规程》JGJ120-2012;

6)《广州市城乡建设委员会关于加强地下工程和深基坑安全监测方案管理的通知》穗建质(2014)750号;

7)国家及地方建设主管部的有关规定。

3 监测项目及目的

3.1 监测项目

本工程施工监测根据设计文件和规范要求,采用多种监测方法对基坑变形进行监测。主要监测项目详见下表。

表  监测项目简介表

序号监测项目埋设位置符号测点数量测试仪器及元件监测精度测点布置说明
1坑顶水平位移桩顶W16个

全站仪±1.0mm

间距20米
2坑顶垂直位移桩顶W16个

水准仪±0.01mm

间距20米
3深层水平位移桩体内QS11个

测斜仪、测斜管

±0.01mm

间距30米

4水位观测基坑周边SW5个

水位计、水位管

5.0mm

间距50米
5锚索内力

锚头TD7个

锚索计

0.5%F?S/
6周边建筑沉降周边建筑物拐角ZB8个水准仪±0.01mm

/
7管线沉降管线GS11个水准仪±0.01mm

/
如因设计变更或其他原因需增加其他监测内容,另行补充编制监测方案。

以上项目是实时监测基坑支护工程,及时处理监测结果,向建设单位、监理、设计、施工人员作信息反馈。必要时,应根据现场监测结果采取相应措施。

3.2 监测目的和意义

1)验证支护结构设计,指导基坑开挖和支护结构的施工。由于设计所用的土压力计算采用经典的侧向土压力公式,与现场实测值相比较会有一定的差异,因此在施工过程中迫切的需要知道现场实际的应力和变形情况,与设计时采用值进行比较,必要时对设计方案或施工过程进行修正,从而实现动态设计及信息化施工。

2)保证基坑支护的安全。支护结构在破坏前,往往会在基坑侧向不同部位上出现较大的变形,或变形速率明显增大。如有周密的监测控制,有利于采取应急措施,在很大程度上避免或减轻破坏的后果。

3)总结工程经验,为完善设计提供依据。积累区域性设计、施工、监测的经验。

4)为了实施对建筑物施工过程的动态控制,掌握地层、地下水、围护结构与支撑体系的状态,及施工对既有建筑物的影响,必须进行现场监控量测。通过对量测数据的整理和分析,及时确定相应的施工措施,确保施工工期和既有建筑的安全。

5)为隐蔽工程的工程质量、施工期间及运行初期的工程安全提供必要的评估资料。

6)为工程诉讼提供依据。

4 监测点布设及监测方法

4.1深层水平位移

4.1.1 测孔布置

根据设计图纸要求,在基坑支护桩钢筋笼内绑扎测斜导管11根,具体位置见基坑支护监测平面布置图,测斜管绑扎长度根据该处支护桩长度决定,约18.5m。测斜管高出自然地面20cm,设置保护井,并悬挂明显警示标志,避免施工时破坏测斜管。

4.1.2 监测方法

1)测斜仪的构造和工作原理

测斜仪横截面一般为圆形,上下各有两对滚动轮,上下轮距500mm。其工作原理是利用重力摆锤始终保持铅直方向的性质,测得仪器中轴线与摆锤垂直线的倾角。倾角度变化可由电信号转换而得,从而可以知道被测构筑物的位移变化值。在摆锤上端固定一个弹簧铜片,簧片上端固定,下端靠着摆线;当测斜仪倾斜时,摆线在摆锤的重力作用下保持铅直,压迫簧片下端,使得簧片发生弯曲,由粘贴在簧片上的电阻应变片输出电信号,测得簧片的弯曲变形,即可知道测斜仪的倾角,并推算出测斜管(亦即土体或构筑物)不同深度的位移。

2)埋设

测斜管一般用PVC材料制成管长分为2m和4m两种规格,管段之间由外包接头管连接,管内对称分布有四条十字型凹槽,管径一般使用有60mm、70mm、90mm等。

绑扎埋设:将组装好的测斜管绑扎固定在桩墙钢筋笼上,随钢筋笼一起下到孔槽内,并将其浇筑在混凝土中,浇筑前应封好管底盖,并在测斜管内注满清水,防止测斜管在浇筑混凝土时浮起,并可防止水泥浆渗入管内。

钻孔埋设:先在已浇筑好的桩墙混凝土中钻孔,孔径略大于测斜管的外径,然后将测斜管封好底盖逐节组装逐节放入钻孔内,并同时在测斜管内注满清水,直接放到预定的标高为止。随后在测斜管与钻孔之间空隙内回填水泥沙浆固定测斜管。

埋设过程注意事项:测斜管连接时必须将上下管节的导槽严格对准,避免导槽不畅通。管底端装好底盖,每个接头和底盖处都必须密封好。埋设就位时必须使测斜管的一对凹槽与欲测量的位移方向一致(通常为与基坑边缘相垂直的方向)。埋设好测斜管后要及时做好保护工作,孔口周围砌砖保护,顶部装好盖子。

图  土体测斜管埋设示意图                  图  灌注桩测斜管埋设示意图

3)测试方法

测斜管应在开挖前的3~5天内测试三次.待判明测斜管已处于稳定状态后,取其平均值作为初始值,开始正式测试工作。将探头导轮对准与所测位移方向一致的槽口,缓缓放至管底.探头在管底停留几分钟,待探头与管内温度基本一致、显示仪读数稳定后开始监测。按探头电缆上的刻度分划,均速提升。每隔500mm读数一次,并做好记录。待探头提升至管口处,旋转180°,再按上述方法测量一次。将三次测量结果取平均值,以消除测斜仪自身的误差。将每个测段测试到的水平位移沿深度连成线就构成了测斜管形状曲线。

4)计算步骤

式中:

—上、下导轮间距;

—探头敏感轴与重力轴夹角;

—起始测段的水平偏差量(mm);

—测点n相对于起始点的水平偏差量(mm);

—为测斜管管口水平位移量(mm)

自然地面

4.1.3 测试仪器

监测仪器采用美国新科测斜仪,型号为,测试精度为±0.1mm/500mm。

图 美国新科测斜仪

在测量环节,应注意以下内容:

1)测斜仪探头严禁震动、碰撞;

2)测斜仪探头放至孔底后应停留一段时间,待探头温度和测孔内的温度一致后方可开始测量;

3)正反方向双向测量消除仪器零飘误差;

4)使用管口限位环,确保每次在同一位置测量。

4.2坑顶水平位移

4.2.1 测点布置

该项目是基坑监测的基本项目,它全面反映各个位置基坑支护的水平位移变形情况。沿区间纵向约每20米在基坑顶部边缘埋设坑顶水平位移及坑顶垂直位移一体化观测点16个。具体位置详见“基坑支护监测平面布置图”。

(1)基坑顶部水平位移监测点采用长为400mm的φ16mm的螺纹钢筋,并在其上部焊接一块5mm厚的35mm×35mm的钢板用于黏贴反射片。然后其用锤打入土内或桩体内(需要冲击钻钻孔),再将规格为30mm*30mm的索佳反射片粘贴在管接头上。基点采用钢筋或专用螺丝,在其上加工十字丝。

(2)工作基点采用现浇混凝土观测墩。如果场地属于原泥地面,则在计划浇筑观测墩位置深挖500mm,并且将4根长约1.2m的Φ20mm螺纹钢筋敲入图层中(钢筋长度视泥面的固结程度选择),然后再绑扎4根同样的螺纹钢筋,高出地面约1300mm,套上Φ200mm的PVC管,并浇筑混凝土。浇筑过程中注意使用水平尺保持观测墩的垂直,并留下墩顶150~200mm暂不浇筑,待下部混凝土强度达到要求后再在墩顶安装强制对中盘。

基准点布设:

在远离待测基坑的稳定处(按规范为三倍基坑开挖深度范围以外)埋设六个基准点K1~K6作为水平位移测量的基准点,基准点采用浅埋式法埋设(如下图所示)。基准点布设于基坑周边已有永久性构筑物等稳定的场地上,因场地处于软土区,基准点定期进行校核复测,并与本工程绝对坐标系联测。

图 观测基准点埋设示意图

4.2.2 监测方法

基坑支护结构顶部水平位移有如下特点:变形测量主要关注测点的坐标变化值,对坐标的变化量精度要求很高,变形有明显的方向性,主要位移一般指向临空侧;场地通视条件差,且受施工影响大;场地内较难有合适的测量基准点。根据基坑水平位移的特点,本项目选用两级测量体系。

监测控制网采用自由坐标,以K1(X=1000,Y=1000)为起算点,点K1、K2及K3组成作为控制点,另外选取远处的一个固定目标作为定向及检查。监测过程中,应定期对基准网进行联测检校,以确保整个基坑水平位移数据的准确性,其观测技术要求如下表所示。

表4.2.2   监测控制网主要技术要求

等级相邻基准点的点位中误差(mm)平均边长(m)测角

中误差(″)

最弱边相对中误差水平角观测

测回数

距离观测

测回数

往测返测
±3.0150±1.5

≤1/70000633
工作基点的校核:

可直接架设仪器到基准点测量工作基点(观测墩)的坐标进行比对,当基点坐标发生变化时,应及时修正基点坐标,在进行观测点位移观测时,把测站坐标改为最新修正的基点坐标进行设置。

本项目监测根据基坑情况采用极坐标法,具体方法如下:

使用全站仪索佳CX-101外业采集数据采集,测量取得测点的方位角、竖向角、斜距的原始数据作为计算参数。

表监测的主要技术要求

水平位移

报警值累计值D(mm)D<2020≤D<4040≤D≤60D>60
变化速率υD(mm/d)

υD<2

2≤υD<4

4≤υD<6

υD>6

监测点坐标中误差≤0.3≤0.1≤1.5≤3.0
 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。

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变化速率报警值的要求确定;

大致步骤为,利用方向观测法进行水平角观测,并一起记录竖向角和斜距,计算时注意水平角归零值修正和2C值是否超限、竖向角指标差是否过大、盘左与盘右斜距是否相差过大,若有相差较大的情况,必须重新观测。数据无误后,利用以上参数进行三角函数计算,最终获的测点的坐标数据。

计算出坐标数据后,需对测点进行变化量的计算和变化量的正负号判定,即以一条虚拟断面直线(近似平行于基坑边)作为起算基准线,算出监测点坐标到起算基准线的距离;再利用测点与基准线的方位角来判断其距离值的正负号,即可得出监测点到直线距离值,多次测量对比,本次数据减去上次数据,即可得出位移量。

具体如下所述:

假定基坑如下图所示。假定测点A(XA,YA),测点B(XB,YB),DM1、DM2为基坑转角点,用于设定虚拟段面。

图 基线法示意图(一)

计算段面划分:

基坑各直线段中所设监测点应划分为同一段面,比如A、B为DM1-DM2段面范围,C、D、E为DM2-DM3段面范围。

DM1-DM2断面可用以下直线方程表示:

其余各边类似定向。

点到虚拟断面的距离计算:

图 基线法示意图(二)

A(XA,YA)为DM1-DM2断面上的点,则A至定线距离为:

4.2.3 监测仪器

测量使用索佳CX-101高精度全站仪(仪器精度为测角1″,测距1mm+2ppm×D) 

图 索佳CX-101全站仪

为保证测量精度,测量时应注意以下几方面:

1)采用精密全站仪进行测量,本项目采用测角1",测距1mm+2ppm*D的高精度全站仪进行测量;

2)固定测量仪器、测量方法及测量人员进行观测;

3)气候对测量精度有较大影响,应在适宜的条件下观测,避免在烈日下作业;

4)如条件允许,在基坑边角设立架站测墩,作为工作基点,采用强制对中,减少仪器对中误差;设立测点测墩,强制对中棱镜,减少测点对中误差,同时改善通视条件;

5)工作基点应定期校核。若工作基点附近基坑正在进行土方开挖,则每次测量均应校核;工作基点坐标宜用交会法测量。

6)采用坐标系统,坐标系的一个方向应与基坑轴线方向基本平行;应选择一个远处固定标志作为定向检查方向。

7)测量视线一般宜控制在100m内。

8)监测精度:监测点坐标中误差≤1.0mm。

4.3坑顶垂直位移

4.3.1 测点布置

该项目是基坑监测的基本项目,它全面反映各个位置垂直位移变形情况。沿区间纵向约每20米在基坑顶部边缘埋设坑顶水平位移及坑顶垂直位移一体化观测点16个。具体位置详见“基坑支护监测平面布置图”。

观测点的制作见下图所示。

图 观测点示意图

4.3.2 监测方法

1)水准网

埋设:水准基准点埋设在施工影响范围以外位置,保证在整个监测过程中的稳定,根据现场情况可采用混凝土普通水准标石或墙脚、墙柱上标志,最好采用深埋式水准标石。

图  浅埋式水准点标石及墙面标石

图  深埋式水准点标石

联测:水准基准点一般要与设计部门提供的高程控制点采用闭合水准进行联测,精度应满足《建筑变形规范》二级水准测量的技术要求施测,沉降观测精度要求,采用闭合环法,固定仪器、固定人员、固定线路进行施测。施测过程中严格遵守以下操作要求:

往测的奇数站:后、前、前、后;

往测的偶数站:前、后、后、前;

返测时观测方法与往测方法相反;

每测段或全线路一定为偶数站落点。

并要求视距长≤30m,前后视距差≤0.7m,前后视距累积差≤1.0m,视线高度≥0.5m,往返测较差及附合或环线闭合差≤0.3mm (n代表测站数)。

平差计算:水准基准点高程通过简易平差得到。

2)监测点

测量方法按变形测量规范中的要求和工程实际情况,按照《建筑变形规范》二级水准测量的技术要求施测,沉降观测精度要求,采用闭合环法或附合水准法,固定仪器、固定人员、固定线路进行施测。施测过程中严格遵守以下操作要求:

观测顺序:后、前、前、后;

并要求视距长≤50m,前后视距差≤2.0m,前后视距累积差≤3.0m,视线高度≥0.3m,往返测较差及附合或环线闭合差≤1.0mm (n代表测站数)。根据观测点的高程变化值,通过数据处理分析,计算实际沉降值,并分析产生的原因,预报施工的安全状况。

监测过程中应采用同一观测设备进行观测;在每次观测前对所用的仪器必须按照相关规定进行校验;监测项目初始值应在相关施工工序之前测定,并取至少连续3次的稳定值的平均值作为初始值。

3)水准观测应符合下列要求:应在标尺分划线成像清晰和稳定的条件下进行观测,阳光强烈、风力较大以致难以照准时不得进行观测;必须严格按照光学或数字水准仪的使用规范进行测量;每测段的测站数应为偶数,同一测站上观测不准三次调焦;当测站观测限差超限时,应立即重测。

4.3.3 监测仪器

测量时采用索佳SDL1X精密电子水准仪配合铟钢条码水准标尺进行观测,仪器标准误差为0.3mm/km。使用的水准仪、水准标尺在项目开始和结束后应进行检验,项目进行中也应定期检验。水准仪检验后i角不得大于15″,水准标尺分划线的分米分划线误差和米分划间隔真长与名义长度之差不得大于0.1mm。

图 索佳SDL1X电子水准仪

4.4 水位观测

4.4.1 测点布置

在基坑四周每侧设置水位观测孔,本工程共设置5个水位观测孔。根据水位孔附近的基坑深度决定。测管埋深约9m。

4.4.2 监测方法

1)埋设

水位管采用钻探成孔法埋设。水位管宜选用直径50mm左右的硬质塑料管,管底加盖密封,防止泥沙进入管中。管下部留出0.5~1.0m的沉淀段(不打孔),用来沉积滤水段带入的少量泥沙,中部管壁周围钻出6~8列直径为6mm左右的滤水孔,纵向间距50~100mm。相邻两列的孔交错排列,呈梅花状布置。管上部留出0.5~1.0m为管口段(不打孔),以保证封口质量。管壁外包扎过滤层,过滤层可选用土工织物或网纱。管壁与孔壁之间用净砂回填至地表0.5m处,再用粘土封顶,以防地表水流入,管口砌保护墩,管口高出地表30cm,加盖防止地表水流入。

图 地下水位管埋设示意图

2)测试方法

地下水位观测设备采用4500S-350KPa型水位计,观测精度为1mm,其工作原理如下图所示为:利用仪器将其探头放入水位管水面以下(初始水面以下大于控制值深度1-2米),并将深度记录下来,以后每次观测均放入同样深度,通过测频仪连接传感器测出其模数,再换算成传感器与水面距离长度,再把距离数据与传感器探头深度相减,即得出水面距管口的深度。最后多次采集对比水面深度数据后即可计算出水位的变化量。

3)计算步骤:

测量原理及计算方法:

HSW =(Fi-F0)H-k

式中:

HSW—测量水位(mm);

H—仪器测量点深度(mm);

k—标定常数;

Fi—测试模数(Hz×10);

F0—测试模数(Hz2×10)。

4.4.3 监测仪器

地下水位观测设备采用4500S-350KPa型水位计,观测精度为1mm,其工作原理如下图所示为:利用仪器将其探头放入水位管水面以下(初始水面以下大于控制值深度),并将深度记录下来,以后每次观测均放入同样深度,通过传感器测出其水压,通过测频仪测出其频率进行计算。再通过水压强换算成深度,利用仪器距离水面的深度数据计算出水位变化量。

图 水位渗压计图 频率读数仪
4.5 锚索内力

4.5.1 测点布置

本工程需进行锚杆内力监测,根据招标文件要求,暂布置7个监测点。埋设:在锚杆进行张拉前安装(见下图),锚索测力计与冠梁或者腰梁受力面间要保证有足够的刚度,使锚索受力后,受力面位置不致变形下陷,影响测试结果。

4.5.2 测试方法

1)在锚索受力前进行初始值的测量,监测两次的测值计算其均值,作为轴力初始值。

2)在承受荷载的过程中按设计和规范要求的频率进行监测。

3)监测时记录数据稳定后的频率值,填写监测报表,现场检查监测数据是否正确。

4)监测时所记录的数据为频率值,应根据仪器的标定公式代入标定常数,计算拉力值,并绘制拉力-时间变化曲线图。

锚索(杆)拉力计算—般公式为:

4.5.3 监测仪器

测量仪器:锚索测力计、频率读数仪;

锚索计测力计                                  频率读数仪

4.6周边建筑沉降

4.6.1测点布置

根据设计图纸和规范要求,设置周边建筑物、道路沉降监测点8个,并根据现场实际情况间距作适当调整。建筑物沉降观测点可根据不同的建筑结构类型和建筑材料,采用墙(柱)标志、基础标志和隐蔽式标志等型式。各类标志的立尺部位应加工成半球形或有明显的突出点,并涂上防腐剂。标志的埋设位置应避开如雨水管、窗台线、电气开关等有碍设标与监测的障碍物,并应视立尺需要离开墙(柱)面和地面一定距离。隐蔽式沉降监测点标志的型式,可按有关规定执行。按照规范要求在建筑物竖向构件布置测点,要求各测点深入柱内10cm,离地面30cm,采用Φ16mm准用测点标志埋设在选定的砼柱上。如下图所示:

图  测点布设示意图                              图  测点实物图

详细位置见“基坑监测布置平面图”。

4.6.2监测方法

1)水准网

埋设:水准基准点埋设在施工影响范围以外位置,保证在整个监测过程中的稳定,根据现场情况可采用混凝土普通水准标石或墙脚、墙柱上标志,最好采用深埋式水准标石。

图  浅埋式水准点标石及墙面标石

图  深埋式水准点标石

联测:水准基准点一般要与设计部门提供的高程控制点采用闭合水准进行联测,精度应满足《建筑变形规范》二级水准测量的技术要求施测,沉降观测精度要求,采用闭合环法,固定仪器、固定人员、固定线路进行施测。施测过程中严格遵守以下操作要求:

往测的奇数站:后、前、前、后;

往测的偶数站:前、后、后、前;

返测时观测方法与往测方法相反;

每测段或全线路一定为偶数站落点。

并要求视距长≤30m,前后视距差≤0.7m,前后视距累积差≤1.0m,视线高度≥0.5m,往返测较差及附合或环线闭合差≤0.3mm (n代表测站数)。

平差计算:水准基准点高程通过简易平差得到。

2)监测点

测量方法按变形测量规范中的要求和工程实际情况,按照《建筑变形规范》二级水准测量的技术要求施测,沉降观测精度要求,采用闭合环法或附合水准法,固定仪器、固定人员、固定线路进行施测。施测过程中严格遵守以下操作要求:

观测顺序:后、前、前、后;

并要求视距长≤50m,前后视距差≤2.0m,前后视距累积差≤3.0m,视线高度≥0.3m,往返测较差及附合或环线闭合差≤1.0mm (n代表测站数)。根据观测点的高程变化值,通过数据处理分析,计算实际沉降值,并分析产生的原因,预报施工的安全状况。

监测过程中应采用同一观测设备进行观测;在每次观测前对所用的仪器必须按照相关规定进行校验;监测项目初始值应在相关施工工序之前测定,并取至少连续3次的稳定值的平均值作为初始值。

3)水准观测应符合下列要求:应在标尺分划线成像清晰和稳定的条件下进行观测,阳光强烈、风力较大以致难以照准时不得进行观测;必须严格按照光学或数字水准仪的使用规范进行测量;每测段的测站数应为偶数,同一测站上观测不准三次调焦;当测站观测限差超限时,应立即重测。

4.6.3监测仪器

测量时采用索佳SDL1X精密电子水准仪配合铟钢条码水准标尺进行观测,仪器标准误差为0.3mm/km。使用的水准仪、水准标尺在项目开始和结束后应进行检验,项目进行中也应定期检验。水准仪检验后i角不得大于15″,水准标尺分划线的分米分划线误差和米分划间隔真长与名义长度之差不得大于0.1mm。

图 索佳SDL1X电子水准仪

4.7 监测点的保护

1)由于较多的预埋监测元器外露,在施工过程中极易遭损坏,必须采取有效措施加以保护和及时修复。

2)测斜管和地下水位观测孔应注意在施工前和施工期间的围护和保护工作,同时要避免传感器编号因破坏而使得采集数据混淆不清。

3)除了做明显的监测标志之外,监测元器埋设后负责向施工单位交底,提醒现场施工单位保护好监测点。

4)基坑支护结构水平位移和沉降观测点以及内支撑、立柱沉降观测点,虽然制作好了保护措施,难免遭到意外损坏。凡工地内的监测点,必须采取措施予以保护。

5)测管及测试元件的保护措施。为确保各监测项目所布设的每个测点均可提供准确的测试数据,对每根测管和每个测试元件的埋设均须十分认真仔细,并及时用相应仪器进行测试,确保其能正常工作。埋设完毕后必须采取可靠措施加以有效保护。

6)测斜管的保护。支护桩中测斜管的埋设在支护桩混凝土浇捣前、钢筋笼绑扎时进行,测斜管应用钢丝牢固绑扎在架立桁架上。测斜管入冠梁部分用镀锌钢管保护。

7)支撑轴力以及锚索拉力测线的保护,施工现场工作人员在施工过程中应避免拖拽侧线、或挂重物。

5 监测频率

根据设计图纸的要求,各监测项目的监测频率如下:

开挖深度<5.0m,1次/2d;开挖深度≥5.0m,1次/1d;底板浇注后7天内, 1次/2d;7~14天,1次/3d,14~28天,1次/5d;28天后,1次/10d。

说明:

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、当监测项目达到表中规定值时,应报警;

3、若出现暴雨、台风等极端天气应加强监测,增大监测频率。

6 监测报警值及报警制度

6.1 报警值、控制值一览表

根据相关规范和施工设计图纸的要求,各监测项目的报警值及控制值如下:

监测项目报警值变化速率
坑顶水平位移50mm

5mm/d

坑顶垂直位移30mm

4mm/d

地下水位1000mm

500mm/d

锚索内力

设计值的70%

周边建筑沉降50mm

10mm/d

深层水平位移40mm

6mm/d

6.2 安全监测报警

当出现下列情况之一时,必须立即进行危险报警,并应对支护结构和周边环境中的保护对象采取应急措施:

1)监测数据达到监测最大值的累计值。

2)支护结构或周边土体的位移突然明显增大或场地出现流沙、管涌、隆起、陷落或较严重的渗漏等。

3)支护结构的支撑体系出现过大变形、压屈、断裂的迹象。

4)周边建筑的结构部分、周边地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。

6)根据当地工程经验判断,出现其他必须进行危险报警的情况。

7 监测工作程序

7.1 全过程监测工作程序图

7.2 预警信息反馈程序图

8 监测数据整理、提交

8.1 监测初始值测定

为取得基准数据,各观测点在施工前,随施工进度及时设置,并及时测得初始值,观测次数不少于3次,直至稳定后作为动态观测的初始测值。

测量基准点在施工前埋设,经观测确定其已稳定时方才投入使用。稳定标准为间隔一周的三次观测值不超过2倍观测点精度。基准点不少于3个,并设在施工影响范围外。施工期间定期联测以检验其稳定性。并采用有效保护措施,保证其在整个施工期间的正常使用。

8.2 数据资料整理、提交及流程

在现场设立微机数据处理系统,进行实时处理。每次观察数据经检查无误后送入微机,经过专用软件处理,自动生成报表。监测成果当天提交给业主、监理、总包及其它有关方面。

现场监测人员分析监测数据及累计数据的变化规律,并经监测部负责人审核无误后提交正式报告。如果监测结果超过设计的警戒值即向建设单位、总包单位、监理单位发出预警,提醒有关部门关注,以及时决策并采取措施。同时根据相关单位要求提供监测阶段报告和变化曲线汇总图;监测工程结束后一周内提供监测周报。

8.3 监测报表的内容及报送时限

1)周报主要是工程监测阶段性监测报告。每周定时报送到业主代表和监理工程师。

2)预警报告是在日常监测过程中出现的突变或累计变化达到警戒值时,先以电话或口头形式告知业主代表和监理工程师,本次监测工作结束后,必须以纸质文件形式编写在周报中。

8.4 监测数据整理流程

1)使用论证通过的专业软件对数据进行处理;

2)数据处理以后汇成报告经专项测试人员自检,现场测试负责校核,各项测试人员互检后,方盖章报送;

3)测试数据发生异常时,及时与项目审核人、审定人联系,共同协商解决。

9 本项目拟投入的主要人员及设备

9.1 本项目拟投入的主要人员

本工程拟投入公司主要技术力量组成强有力的监测团队,该团队有8个人组成,主要由2名高级工程师,2名工程师组成,4名助理工程师组成。他们分担着不同的岗位职责,具体见下表:

9.2 人员架构图

9.3 本项目拟投入的主要设备

序号仪器或设备名称型号、规格数量标称

精度

自有或委托检测或租借
索佳全站仪CX-1011台1"自有,年检合格
索佳电子水准仪SDL1X1台0.1mm自有,年检合格
测斜仪1台0.1mm/500mm自有,年检合格
水位计4500S-350KPa1台1.0mm自有,年检合格
频率读数仪SSC-1021台0.1HZ自有,年检合格
10 技术保证措施

10.1 现场踏勘

根据设计要求所布置的监测点,需要有现场勘查记录、拍照备查等,作为备查资料存档。

10.2 巡视检查

巡视检查是一项经常性工作,应做到每天有人巡视检查。

主要巡视基坑周边环境,周边建筑物、道路有无裂缝、沉陷;基准点、监测点是否完好状况,监测元件的完好及保护情况。

10.3 测试方法

1)在测试中固定测试人员,以尽可能减少人为误差;

2)在测试中固定测试仪器,以尽可能减少仪器本身的系统误差;

3)在测试中固定时间按基本相同的路线,以减少温度、湿度造成的影响;

4)在测试中用相同的测试方法进行测试,以减少不同方法间的系统误差。

10.4 测试仪器

1)使用的测试仪器均由法定计量单位检验合格并在有效期内;

2)每天测试前对使用仪器进行自检,并记录自检情况,使用完毕后记录仪器运转情况;

3)使用过程中发现仪器异常立即对仪器进行维修或调换外,同时对该仪器当天测试的数据进行重新测试。

10.5 监测元件

1)使用出厂标定并得到法定计量单位认可且在有效期内的监测元件;

2)在埋设监测元件前先进行测试,检验合格后方进行埋设,并在埋设完成后立即检查元件工作的正常性;如有异常,换新的监测元件进行重新埋设。

10.6 监测点的保护

1)对测量工作中使用的基准点、工作点、监测点用醒目标志油漆、红布、警示牌进行标识,并对现场作业的工人进行宣传,尽量避免人为沉降和偏移,对变化异常的测点进行复测;

2)在围檩制作过程中,派专人对埋设在围护墙体内的监测元件进行巡查;

3)在基坑开挖过程中,对布设的监测元件的部位用醒目标志红布与警示牌进行标识。

10.7 数据处理

1)现场监测数据实施上传《地下工程和深基坑安全监测预警系统》通过系统平台自动平差计算进行处理;

2)数据处理以后汇成报告经专项测试人员自检,现场测试负责校核,各项测试人员互检后,方盖章报送;

3)测试数据发生异常时,及时与项目审核人、审定人联系,共同协商解决。

11 监测质量保证措施

为确保监测成果的及时可靠性,保质保量的完成合同规定的监测内容,我单位从仪器设备、监测方法和加强管理三个方面入手,确保成果的质量。

1)仪器设备方面:用于测量的仪器设备均经省级以上计量局技术监督局授权单位检定合格方可用于监测;监测过程中采用同一观测设备和同一观测方法;在每次观测前对所用的仪器必须按照相关规定进行校验;

2)监测方法方面:初值观测是各周期观测的起始值,可采取适当增加测回数的方法获得更准确可靠的初始值。在每次观测前,必须对使用的基点或工作基点进行稳定性检验。监测过程中采用相同的观测路线和测站数。测量具体要求参照如下标准:《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497-2009,《建筑变形测量规范》JGJ 8-2007,《工程测量规范》GB50026-2007;

3)派有经验的监测工程技术人员进行监测施工,并定期向监理报送监测结果。当发现超过预警监测值时,及时报告监理。实施监测项目的人员根据工程进度情况和需要适时进场,固定观测人员,观测过程中做好原始记录。监测成果严格进行计算、复核、审核制,确保观测成果的可靠性。及时与业主、监理以及施工单位沟通,根据施工进度和各方意见及时修正观测计划和观测频率,为工程施工提供可靠的监测成果。

4)本工程监测执行《广州市城乡建设委员关于启用地下工程及深基坑安全监测信息管理系统的通知(穗建质【2013】601号)》,监测数据按规定实时上传。

12 工期、进度保证措施及安全施工措施

12.1 工期

本项监测工程的服务期限:具体开工时间以甲方的书面通知为准,监测进度与整个项目的施工进度保持一致,监测期需满足施工要求。

12.2 工期及进度保证措施

根据工程特点,为确保工程建设按照计划工期顺利进行,保质保量、按要求完成监测任务,百分之百的兑现合同条款,我单位将采取如下措施:

1)中标后项目部即时成立,制定符合工程实际,技术先进,操作性强的施测技术方案。根据业主要求和每个分项任务性质制定切实可行的完成任务时间进度计划表,完善工程项目管理体系,做到层层分工明确,责任明确,协调配合,措施得力,确保分部分项工期和总工期按时完成。

2)合理安排人员,配备足够的人力资源,委派技术水平高、测量经验丰富的技术人员主持此项工程,固定主要测量技术人员,确保项目的各个工序顺利完成。

3)配备良好的仪器设备,并定期进行检修保养,每次使用前后有专人对仪器状态进行检查登记,保证仪器设备处于良好的工作状态。加强仪器设备的保养与维护,确保监测仪器设备的完好,并在计量检定合格使用。加强仪器设备管理,最大限度是提高设备地完好率和利用率。并预备多套备用设备,预防监测中工期变动、工作量增加、设备瘫痪等突发事件的发生。

4)合理安排现场测量作业时间、人员调配,提高现场测量工作效率,对现场情况能够及时作出判断,并采取相应措施。并注意加强劳动保护和作业安全。

5)及时进行测量数据的处理、分析和检测、监测报告的编写,并能按甲方规定的期限内提交监测报告。对于监测结果超过警戒值的或其它异常情况,马上在第一时间报告业主和现场监理等。

6)配备专用汽车一台。本单位具有足够的人力、仪器、经验,注重测量工作效

率,有信息化施工监测的研究和实践,保证按期完成任务。

7)主动与业主等各方加强联系,建立固定的联系渠道,定期交流和沟通,实行工作当天由项目负责人向业主汇报工作制,及时掌握业主等各方对测量工作的要求,以便及时调整测量方案和监测范围,确保工期目标和质量目标的实现。

8)项目管理人员深入现场,掌握工作进度,当需要调整工期时,及时组织人力、设备等资源的配置,确保措施到位。

9)积极与业主联系,进行技术交流,了解各施工工点的进度、测量情况,提前准备,做到心中有数。服从发包方管理部门的施工安排(包括时间及通道),在接到监测任务时随叫随到,并遵守有关的管理规则,必要时采用超时加班完成本监测工程,一切以主业的工程施工顺利进行为宗旨。

10)总经理和监测部门负责人进行本项目总体协调,保障本项目的人力、财力、物力按计划全部到位。在生产过程中,根据项目需要,及时追加人力、财力、物力。

11)处理好与施工沿线单位和个人的关系,负责协调在监测期间外界可能对测量工程产生的各种干扰,及测量工作对外界可能产生的必需的不可避免的干扰,确保基坑监测工作按期进行。

12)制定应急措施,预备一定数量的备用设备和机动人员,一旦出现紧急情况或突发事件,立即投入使用,以满足业主及工程施工的要求。

13)注重计算机数据的备份工作。若计算机数据丢失或损坏,立即使用备份数据进行恢复,减少重复工作量。若遇阴雨天气,加强观测数据、草图、测量手薄等资料的保护,避免原始数据资料的丢失和损坏而造成重复工作。

按照我司质量体系文件制订测量技术方案、测量大纲、作业技术要求及质量保证措施,进行外业施测、成果编制、质量检查及评审工作。保持良好的质量意识、服务意识,优质高效完成业主规定的任务。

12.3 施工安全措施

施工前由项目负责人向现场监测组长进行安全技术交底,再由监测组长向监测组成员进行安全技术交底,具体施工安全措施如下:

1)施工前必须制定施工方案并经甲方批准,施工时严格执行,不得私自改变项目施工方案、人员、机械、器具、风险控制措施,确需变更时,必须另行报批;

2)培训教育并确保从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程,告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施、事故应急措施及使用“四新”的安全技术特性及安全防护措施;施工前必须对全体施工人员进行安全技术交底,加强施工安全的监管,确保施工、登高、动火、用电等作业过程不出任何人身或设备安全事故。

3)特种作业人员应按规定持相关操作证,严禁无证违章作业。

4)作业人员按规定佩戴劳动防护用品,做好自身安全防护。

13 可提供的服务

对施工场地进行巡视并记录现场情况和环境条件,发现异常情况时立即通知业主,启动紧急监测应急预案;保证监测成果质量符合规范要求。

1)积极主动配合业主进行监督管理工作,配合工程设计和施工需要,提供相应的技术服务,如监测成果的解释、现场实际问题的处理、施工过程的回访等,做到随叫随到。

2)测量工程中一旦发现异常情况或监测结果达到或接近警戒值时,做到及时向业主工点项目经理进行口头报告,并在24小时内向业主提交书面报告。立即停止下一道工序施工,连续监测并采取相应措施。

3)在观测资料的基础上,综合工程的水文地质情况、设计资料分析异常情况产生的原因,危害程度和发展趋势。

4)对业主提出的临时检测、监测项目及特殊时段的监测,以工程需要为第一,及时组织技术、监测设备开展工作。

5)积极参与工程前期准备工作,现场监督和审查承包人预埋的设备和仪器,原材料、成套设备以及工艺试验和标准试验,提出预埋的技术要求并协助业主进行验收。

6)配合业主的竣工验收和工程移交工作。

7)安全生产,做到整个项目中无人员伤亡、无设备损坏和丢失、无材料丢失和成果泄密。采取措施确保过路行人、车辆安全,对自身的人员、设备的安全负责。

8)及时提交成果资料,随时接受业主对工期、质量、人员组成、设备、仪器的检查和监督。

9)协调工作服务。外业工作涉及市政、交通、、沿线物业单位、社区居民委员会及本工程承包商等各方面关系协调。在交通主干道上施测,需与交警部门密切配合,保证交通的畅顺;在地下线路、高架桥等构筑监测点的埋设及监测,必须与市政、、电信、供电、煤气、自来水等部门密切配合,做好地下线路、高架桥监测工作,保证地下线路、高架桥的安全;在居民区监测点的埋设及监测,必须与当地派出所、事处、居民委员会紧密配合,监期间对居民工作和生活带来的不便之处,多请谅解,并对当地居民作出解释工作,寻求居民的理解和支持。上述某一环节的处理失误,都可能造成监测外业工作受阻,影响工期计划。

14 合理化建议

14.1 变形监测的建议

基坑开挖是一项风险性较高的施工工程,现针对本项监测工程提出如下几点建议。

1)要求施工方严格按设计要求施工,采取分层逐步开挖,严禁盲目施工和超挖。

2)基坑开挖前应制定完善、可行的紧急预案和抢险措施。

3)应加强施工现场的日常巡检工作。

4)基坑边严禁过度堆载。

5)做好基坑坡顶、坡底的排水工作。

6)注重对基坑监测点的现场保护工作

基坑各监测项目的观测点应严格保护,如果破坏了就不能保证观测工作的连续进行,同时有些监测点重设是不可能的。对于观测点的保护,要通过甲方、监理、施工方和监测单位共同协作,落实到参与现场作业的有关人员。

7)当现场监测数据表明基坑的变形较大时,除口头马上通知外,可以把监测简报传真或以电子邮件的方式发给业主、监理和施工单位,及时用于指导施工。

8)当局部变形较大时,可以对局部测点进行每天一次或一天几次的连续观测。

14.2 业主与施工单位应提供的配合工作的建议

(1)工地现场必须做到三通一平;

(2)协调环境监测的保护;

(3)在绑扎有测点布置的连续墙钢筋笼时,及时通知我方,配合我方将测斜管固定在钢筋笼;浇筑混凝土时,应保证不损坏测斜管;浇筑顶梁混凝土时做好测斜管管口保护措施;在整个开挖施工期负责测斜管的保护;

(4)钻孔埋设测点时,如现场需要挖机移动钻机,希望施工单位可以给予配合; 

(5)各监测点位的保护;

(6)如基坑现场出现异常情况,请监理单位和施工单位能及时将现场信息反馈我司,我司将对于出现的异常状况分析其原因,提出合理化建议,以确保本工程安全。

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