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独立分析问题和解决问题的能力;

以及社交活动能力等。

为今后工作岗位打下坚实的基础。

6.为适应当前教育改革形式的需要、适应市场经济的发展,对毕业实习的形式可不拘泥于某种固定的形式,可在完成上述毕业实习任务的前提下,紧密联系当前的测绘工程及其相关学科的实际需要,进行妥善安排。

4实习要求

4.1前期准备阶段

根据测试项目订购沉降(水平位移)标志点以及辅助材料,并完成资料率定计算工作;

制作水平位移及垂直沉降观测点的标记和基准测量标石。

基坑周边建筑物、道路等做好影像资料,以备后期产生纠纷做有力的证据材料。

应按要求布设基准点、工作基点。

每期变形观测时均应将工作基点与基准点进行联测。

如发现点位被破坏或变动,需及时进行补救加强,通过其他基准点重新确定其方位和标高,并与工作基点联测进行复核。

4.2测试仪器设备的埋设阶段

在支护结构顶埋设好水平位移测量标志点,同时埋设好道路、驳岸的沉降变形测量标志点,监测支护结构顶部的水平位移及周边道路、建筑物沉降变形的变化规律。

4.3初始数据采集阶段

根据基坑施工进程,对各测试项目进行3次初始数据的采集,保证初始数据的准确性、连续性和可靠性。

并对基坑开挖影响范围内的建筑物进行调查,进行拍照存档。

4.4基坑开挖和施工的安全监测阶段结合安检站的要求

基坑施工同步进行各测试项目的监测:

①基坑开挖初期每天监测一次。

②随着基坑开挖深度的加深,加密观测间隔,每天监测多次,如出现异常或险情,则加密监测,甚至一天24小时连续监测,以确保基坑开挖的安全。

③基坑开挖到底部及基础底板施工期间,每天监测一次,如出现异常或险情,则每天监测多次,甚至一天24小时连续监测,以确保基坑开挖的安全。

④基础底板浇筑完毕,则每隔2~3天监测一次。

具体可根据基坑稳定情况,适当延长监测时间。

具体监测频率根据基坑工程施工进度和基坑变形情况作适当的调整。

4.5检查

基坑工程施工和使用期内,每天均应由专人进行巡视检查。

巡视检查的检查方法以目测为主,辅以锤、钎、量尺、放大镜等工器具以及摄像、摄影等设备进行。

巡视检查应对自然条件、支护结构、施工工况、周边环境、监测设施等的检查情况进行详细记录。

如发现异常,及时通知委托方及相关单位。

巡视检查记录及时整理,并与仪器监测数据综合分析。

5实习内容

5.1测区概况

1、时代广场(华宏-万象新城)商业项目地块基坑工程位于抚州市赣东大道东侧,其北侧为居住楼,南为江西纺织机械厂宿舍楼,东为时代广场其他低层建筑,西为商铺及赣东大道。

拟建建筑主要为商业群楼(1-4层)。

2、本工程基坑开挖面积约12825平米,基坑周长约484米。

根据国家标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)的有关规定以及对周边环境的特点和基坑开挖深度的评估,本基坑安全等级定为二级。

5.2施工测区主要内容

依据《建筑基坑工程监测技术规范GB50497-2009》规范以及设计方要求,并结合本基坑所处位置的实际情况,本基坑需要执行的监测项目如下:

(1)基坑周围支护桩顶部各监测点沉降观测

(2)基坑周围支护桩顶部各监测点水平位移变化

(3)基坑周边道路沉降观测

(4)基坑周边深层土体位移监测

(5)基坑外水位观测

(6)基坑内部点放样

5.3实习设备及监测工作

5.3.1基坑监测工作所投入的仪器

表5-1仪器投入如图下

序号

仪器名称

仪器用途

数量

精度

1

南方电子水准仪(DL-2007)

水准测量

±

0.7mm/km

2

徕卡全站仪(TC802)

水平位移测量

2mm+2ppm

3

办公电脑

数据整理

4

打印机

资料打印

5.3.2基坑监测控制网的布设

为保证所有监测工作的统一,提高监测数据的精度,使监测工作有效的指导整个基坑施工,本次监测工作采用由整体到局部的原则,即首先布设统一的监测控制网,再在此基础上布设监测点(孔)。

平面控制点用于基坑支护桩顶水平位移监测项目平面控制基准;

水准控制点用于基坑支护桩顶部沉降观测、基坑周边道路的沉降观测、基坑外水位观测等工作。

考虑本基坑的实际情况,本次监测工作的控制点(平面控制点与水准控制点合一)埋设在基坑北侧赤铸山路中间隔离带的花坛中,共三个,采用现场浇注方法埋设,点号命名为KZ01、KZ02、KZ03。

5.3.3监测控制网的测量

精度要求如下表5-2平面控制的实测采用全站仪二级城市导线的精度实测:

等级

测量中误差

边长中误差

点位中误差

备注

二级导线

2"

1/1000

1mm

控制点在2012年12月8日埋设后,经过稳固,我公司外业人员对三个控制点按照上述要求进行了两次测量,假设一个点坐标后,经平差后得出测量结果:

点位精度符合二级城市导线要求。

如下表5-3水准测量二等水准测量规范:

读数基附差

测站附合差

路线闭合差

二等水准

0.3mm

0.5mm

2√Lmm

L为公里数

水准测量我院外业人员对三个点进行了三次测量,各项指标均符合要求,假设KZ01的高程为50.000米,推算出另外两个点的高程。

现场控制点的平面数据和高程数据得出后,我院在后面近4个月的监测工作中进行了4次检查以保证控制点稳固、数据可靠,为后续的监测工作奠定了良好的精度基础。

5.3.4基坑周围支护桩顶部各监测点的布设及监测

支护桩顶监测点的布设,采用了两种方式,按照技术设计书要求的位置,如果有钢筋头出露,直接用钢钎在钢筋头上打眼做出直径约2mm的中心孔;

若没有则需用冲击钻在冠梁顶部钻孔植入10cm左右的专用监测大样,作为支护桩顶部的水平位移及沉降观测监测点。

具体监测工作中,我院布设了38个支护桩水平观测点,编号为P1、P2------P15,A1、A2-----A13,T1、T2----T10,布设了32个沉降监测点S1、S2----S23,L1、L2----L5,Z1、Z2----Z4,具体点位见时代广场(华宏-万象新城)商业项目地块基坑监测点平面位置示意图:

图5-1时代广场(华宏-万象新城)商业项目地块基坑监测点平面位置示意图:

支护桩顶部点位的监测共两项:

1、水平位移监测

本基坑的水平位移监测,我公司考虑基坑的实际情况,采用直接测量监测点的坐标,两次测量中坐标的差值可计算出监测点位位移量的大小。

2、沉降观测

沉降观测采用水准仪按照二等水准测量的方法监测,两次高程的差值即为监测点位的沉降量。

5.3.5监测成果

表5-4抚州时代广场(华宏.万象新城)地下车库基坑水平监测数据

第(78)期

工程名称:

地下车库基坑监测监测日期:

2013年3月15日

点号

本次位移

位移速率

上次累计

本次累计

mm

mm/d

A1

2

-12

-10

二级基坑点位水平位移报值

≤50mm;

位移速率≤10--15mm

向东向北为+,向南向西为-

A2

21

23

A3

1

A4

-2

-1

A5

-5

-2

A6

7

8

A7

3

-6

-3

A8

0

A9

6

14

A10

A11

A12

A13

P1

21

P2

-20

续表5-4抚州时代广场(华宏.万象新城)地下车库水平监测数据

P3

P5

P6

P7

5

二级基坑点位水平位移报警值≤50mm;

位移速率≤10-15mm

P8

-7

P9

-4

P10

4

-8

P11

9

P12

-9

P13

P14

T1

T2

T3

T4

T5

25

22

T7

T8

T9

-4

T10

-11

测量员:

刘伟计算者:

周建成检查者:

胡罡

图5-2抚州时代广场(华宏.万象新城)地下车库基坑水平监测数据线形图

表5-5抚州时代广场(华宏.万象新城)地下车库沉降观测数据

第(77)期

地下车库沉降观测观测日期:

初始高程

本次高程

本次

沉降

速率

上次

累计

m

mm/d

S1

46.8509

46.69188503

0.6

-1.2

-0.6

预警值:

①累计沉降值≥20mm

②沉降速率≥2.0mm

③沉降数据下沉为负

④本监测高程为现场相对高程

S2

46.

46.6875

-4.9

-4.3

S3

46.6951

46.6960

0.8

0.1

0.9

S4

46.7953

46.7951

-0.8

-0.2

S5

46.751

46.7474

0.4

-3.6

S6

47.0494

47.0476

0.3

-2.1

-1.8

S7

47.3759

47.3750

-1.3

-0.9

续表5-5抚州时代广场(华宏.万象新城)地下车库沉降观测数据

S8

47.1139

47.1073

-7

-6.6

S9

47.1652

47.1509

-1.5

-12.8

-14.3

S10

47.4577

47.4582

0.1

0.4

0.5

S11

47.2002

47.1999

0.0

-0.3

-0.3

S12

47.1799

47.1773

-2.7

-2.6

S13

47.1292

47.1260

0.2

-3.4

-3.2

S14

47.1172

47.1081

-9.3

-9.1

S15

46.5951

46.5908

-5.1

S16

46.6537

46.6542

-0.1

S17

46.6034

46.6016

-2.4

S18

46.6855

46.6836

-2.5

-1.9

S19

47.0463

47.0439

-3

-2.4

S20

46.8734

46.8731

-0.7

S21

46.6208

46.6231

0.7

1.6

2.3

S22

47.1082

S23

47.0539

47.0477

-0.1

-6.1

-6.2

L1

46.6812

46.6809

L2

46.6721

46.6689

-0.4

-2.8

L3

46.7246

46.7246

0.3

L4

46.6583

46.6584

-0.7

0.8

L5

46.6788

46.6793

-0.5

Z1

47.9349

47.9334

-1.5

Z2

47.2927

47.2925

Z3

47.678

47.6781

Z4

47.5217

47.5219

0.2

图5-3抚州时代广场(华宏.万象新城)地下车库基坑沉降监测数据线形图

5.3.6监测数据分析

表5-6我公司对本基坑的监测工作自2012年12月12日开始,结束于2013年4月11日,历时约120天,完成工作量如下所示:

监测项目

实际完成次数

设计次数

实际布设点(孔)数

设计

点(孔)数

支护桩顶部水平位移

102

90

38

30

支护桩顶部沉降观测

32

我公司按照设计要求,保质保量的完成了基坑监测的各项工作,值得一提的就是,由于深层土体位移测斜孔布设完成后,基坑周边施工破坏严重,导致测斜孔数量出现大幅增加,大部分位置孔位都重新补设过,有个别孔位出现三次补设情况。

A.基坑周边支护桩顶水平位移量

基坑周边支护桩顶水平位移量数据见附录表5-4和图5-2:

抚州时代广场基坑水平位移监测报告。

基坑周边支护桩的水平位移的产生,主要由于基坑内部的开挖,外部土方压力作用于支护结构上产生的水平推力导致监测点的水平位置变化,由于监测点所处位置的不同,受力情况不同、支护结构阳角阴角的不同、支护结构质量的好坏等原因,位移量大小会有所不同。

本基坑监测点水平位移最大产生于P8、P9、P10、P15四点,最小位移量监测点位是A2、A11两点。

B.基坑周边支护桩沉降量

基坑周边支护桩沉降量数据见附录表表5-5和图5-3:

抚州时代广场基坑沉降观测数据表。

基坑周边支护桩沉降量,产生原因与水平位移产生原因基本相同,不同之处在于其大小主要取决于支护结构受力的垂直分量大小、支护桩的类型等原因。

本基坑周边支护桩顶沉降量最大值产生于S8、S9两点;

最小值产生于L1号点。

5.3.7结论

通过将近4个月的施工,在业主、监理方、施工方的共同努力下,整个基坑施工得以顺利结束,我公司也圆满完成了本项基坑工程监测任务。

通过监测工作,及时捕捉到在施工中发生的细小变化,达到了信息化施工的目的。

本次监测工作的数据真实、可靠,在这次监测工作过程中,取得了大量有用的信息。

(1)通过本次监测及时掌握了时代广场(华宏-万象新城)基坑开挖的形变情况,及时反馈相关变形监测信息给业主,达到了方案规定监测的目的。

(2)从整个基坑开挖过程的监测资料反映,各项位移累计变化还是较大,但截至观测结束,变化趋势基本结束。

根据施工工况的记录,基坑开挖期间基坑变形明显加大,因此,我们认为基坑内部土方开挖对基坑的变形影响最大。

(3)本次工程各监测点的变形速率比较小,且变形速率比较稳定,从变化图的典型测点的变化曲线也可以看出这点。

底板完成以后,变形量明显减小。

(4)本次监测工作方法适当,较准确的反映了基坑和周边环境变形情况,所有资料真实准确。

基坑的监测工作,可以根据实时的变形位移数据,分析判断预测基坑及周边环境使用过程中的土体位移,采取有效措施,达到保护基坑和周边环境的目的。

(5)本次监测项目经过检查监测资料准确、可靠。

在监测期间所使用的监测仪器均在检定有效期内,监测工作按监测方案进行。

5.4点位放样

5.4.1平面点放样

根据设计单位所给的各个设计点位坐标,在项目场地内的控制点进行安置全站仪,并进行各点位放样。

1、按照架设仪器步骤进行对中整平,进行测站定向工作

(1)输入测站点点号A,全站仪自动提取对应已知控制点的坐标和高程,确认后量取和输入仪器高。

(2)询问和输入后视点点号B,全站仪自动提取对应已知控制点的坐标和高程,询问和输入后视点棱镜高,最后回报确认后视点点号及棱镜高。

(3)望远镜瞄准后视点棱镜,然后按测量键并确认,完成测站后视定向工作。

(4)定向起算边长的检核:

使用全战仪内的放样功能,放样后视点B,检查起算边长误差是否符合精度,通常实测边长与坐标反算边长的相对误差应小于1/4000。

否则,测站点或后视点就有问题。

5.4.2开始放样工作

(1)输入放样点点号,全站仪自动提取对应已知控制点的坐标和高程,并显示放样点与测站点的方向和距离。

(2)将水平度盘旋转到放样点方向,并锁定水平度盘,使用望远镜粗瞄,指导司尺员到达预定放样点方向上,通知司尺员面对仪器方向向左/向右移动棱镜杆。

(3)指导司尺员调整棱镜,使棱镜在望远镜视线以内,最终到达全战仪望远镜十字丝附近,然后测量距离,全战仪显示当前棱镜位置的前后偏距,并通知司尺员相对仪器延长/缩短的距离。

(4)接近放样点设计坐标位置处时,望远镜瞄准棱镜杆根部,指导司尺员调整方向,使得棱镜杆根部位于望远镜竖丝方向上,然后搏动竖直方向瞄准棱镜,再次测量距离,再次通知司尺员相对仪器延长或者缩短的距离,直至最终放样点的方向和距离的偏距都满足放样精度要求。

注:

在以上放样过程中,水平度盘始终锁定在放样点的方向上,测量员须指导司尺员来调整棱镜位置到达指定的方向。

(5)确认并通知司尺员钉桩,在桩位处再次立好棱镜后,询问棱镜高,测站修改棱镜高后,进行测量并记录实际放样点的坐标和高程。

完成放样工作后向甲方现场人员指认放样点桩位,甲方现场人员确认后在放样交验单上签字。

5.4.3高程点放样

在平面放样完成后,再放样点桩位根据设计标高的进行抄平。

假设控制点A的高程Ha=9.8米

建筑物轴线两点端点1和2的设计高程分别为:

H1=10.000m,H2=10.000m

1、要求根据A点高程将1,2点的设计高程分别在木桩上划红线表示出来。

2、选站安置水准仪,(仪器距A点,距1点,距2点的距离应该大致相等),后视A点水准尺得读数α,计算出前视点1和2的前视读数b1和b2并填入实验报告中。

(根据放样数据,b1=b2=Ha+α-H1)。

3、前视1点贴靠在木桩边上的水准尺,并且水准尺贴靠桩边慢慢上下移动,当读数刚好为b1时,在水准尺低端贴桩面画标记,此线即为1点的设计高程位置。

同法画细线标记出2点的设计高程位置。

4、将水准仪于原位不动,检核1、2两点的设计高程位置是否准确。

(两点间高差应为0,误差应小于3mm)。

放样草图及相关数据记录处理如下:

图5-3高程放样草图

质量保证措施:

(1)放样使用的所有数据、施工详图,实行一对一的校核制和责任制。

(2)定期和不定期对测量仪器工具进行检验、校正,维护保养,使其处于良好的工作状态中。

(3)定期和不定期对控制点、基准线、进行复测,确保其准确与有效。

(4)对现场所有放样点进行检查、核对,避免出现错误。

(5)在设备安装工程中,定期严格检测布设的安装基准点,每个单项工程完工后,都进行安装基准点复测,以确保安装质量。

(6)做好控制点保护,必要时,修筑通向网点的道路、防护栏,为安全、优质测量创造条件。

6主要收获

通过实习,加深对书本知识的进一步理解、掌握与综合应用;

加深对测量技术理论的理解,能够用有关理论指导作业实践,做到理论与实践相统一;

提高分析问题、解决问题的能力,从而对测量急速的基本内容得到一次实际应用,使所学知识进一步深化巩固。

通过实习,熟悉并掌握工程测量的作业程序及施测方法。

通过实际测量任务的锻炼,提高独立从事测绘工作的计划、组织与管理能力,培养良好的咱也品质和职业道德。

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