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基坑监测方案
腾讯天津研发与数据存储中心(二期)3#、4#楼工程基坑监测及沉降观测技术方案
天津市建筑科学研究院有限公司
2012年4月10日
目录
1.工程概况2
2.监测方案编制依据2
3.监测的目的和范围2
4.监测前的准备工作3
5.监测精度、监测频次及监测预警值3
6.监测方法4
7.监测数据的处理7
8.组织架构8
9.质量目标及保证措施8
10.安全文明监测保证措施9
11.附图10
1.工程概况
腾讯天津研发与数据存储中心(二期)3#、4#楼工程位于天津经济技术开发区北海路以东、第五大街北侧。
主要拟建物包括2栋三层机房,整体一层地下车库,采用桩基础。
基坑开挖深度为1.00m~4.60m,放坡开挖。
其中1-1、5-5剖面采用双排钻孔灌注桩围护结构,1-1剖面设置冠梁;2-2、6-6及7-7剖面采用单排钻孔灌注桩围护结构,6-6及7-7剖面设置支撑;2’-2’、3-3及4-4剖面直接放坡开挖。
基坑安全等级为三级。
2.监测方案编制依据
1.相关设计资料
2.区域地质资料
3.现场调查情况
4.国家、天津市颁布的现行有关规范、标准及相关文件。
《国家一、二等水准测量规程》(GB12897-2006)
《工程测量规范》(GB50026-2007)
《建筑变形测量规程》(JGJ8-2007)
《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)
《建筑基坑支护技术规程》(JBJ120-99)
《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97)
《锚杆喷射混凝土支护规范》(GB50086-2001)
天津市城乡建设管理委员会下发的建质安管[1999]529号文件。
3.监测的目的和范围
3.1监测目的
在工程施工期间对工程本身的变形进行独立的第三方监测,为其周边重要的建(构)筑物、公路等设施以及业主和设计、监理、施工单位提供及时、可靠的信息用以评定工程施工对环境的影响,并对可能发生的危及结构安全、施工安全、环境安全的隐患或事故提供及时、准确地预报及工程突发危险部位的紧急监测,让有关各方面作出反应、避免事故的发生。
3.2监测工作范围
根据本工程的具体情况,按规范参考图纸要求监测项目如下:
⑴基坑坡顶及围护结构顶端水平位移监测
⑵新建建筑主体沉降观测
3.3监测点布设
⑴基坑坡顶及围护结构顶端水平位移:
监测点应沿基坑坡顶及围护结构布置,周边中部、阳角处应布置监测点。
每15~20m布设一个监测点,每边监测点数目不应少于3个。
本工程共布设水平位移监测点46个。
具体监测点布设位置见后附基坑监测点布设示意图。
⑵新建建筑主体沉降观测:
建筑物四角、大转角处及沿外墙每10~20m处或每隔2~3根柱基上。
具体监测点待接收到新建建筑首层平面图方可布设。
4.监测前的准备工作
⑴搜集区域地质资料,充分借鉴已有工程实例。
⑵认真研读本工程基坑地质资料与设计方案,熟悉相关规范。
⑶编制监测方案。
⑷由技术负责人对监测方案进行评审,并对项目人员进行必要培训。
⑸开始观测前将所用仪器在国家授权的计量检定单位进行检定,检定合格方能投入使用。
(6)在施工前组织人员设备进场,并随施工进度完成仪器布设与初值的读取,初值读取不少于两次。
5.监测精度、监测频次及监测预警值
5.1监测精度要求
各监测内容精度要求如表1所示。
表1各观测内容精度要求
监测内容
监测精度
水平位移
观测点精度为1mm
建筑物沉降
观测点精度为0.5mm
5.2监测工期与频率
⑴基坑监测周期及频率
基坑监测在基坑开挖前埋设好所需的监测设备,并取得原始数据。
各项观测在基坑开挖时开始至主体施工至±0.000m。
在基坑开挖期间及挖完后一周内,坡顶及围护结构顶端水平位移每隔一天观测一次,之后每周观测一次,基础底板浇注完后每10天观测一次。
监测频率可根据变形情况适当增减。
⑵沉降观测周期及频率
新建建筑沉降观测在建筑物施工阶段,随施工进度进行观测。
一般每增加一结构层进行一次沉降观测,若遇特殊情况可增加观测频率。
在建筑物主体封顶后应进行百日观测。
其后继观测周期应根据百日观测平均沉降值确定(见后继观测周期表),至沉降趋于稳定(日平均沉降量小于0.01mm)止。
表2后继观测周期表
百日观测日平均值
后继观测周期
>0.3mm/d
半个月
0.1-0.3mm/d
1个月
0.05-0.1mm/d
3个月
0.02-0.05mm/d
6个月
0.01-0.02mm/d
12个月
5.3监测预警值
各监测内容预警值如表3所示。
表3监测预警值
监测项目
累计值(mm)
备注
基坑坡顶及围护结构顶端水平位移
50
依据设计资料
6.监测方法
根据本工程建设规模及重要性,在本次综合监测过程中将采用现场监测和现场巡视及综合风险评估方法进行施工期安全监测,为工程安全施工提供重要支持。
6.1基坑坡顶及围护结构顶端水平位移监测
⑴基准点布设:
在受施工影响以外的地方设置3个基准点,编号为JZ1、JZ2、JZ3。
在基坑周围设置4个工作基点,编号为J1、J2、J3、J4。
做法为埋入混凝土标石或打入顶端有十字刻划的标志。
⑵所用监测仪器:
表4水平位移监测仪器
序号
仪器名称及型号
仪器照片
主要精度指标
1
LeicaTCA2003
0.5”,1mm+1ppm×D
⑶所采用的监测方法:
基坑围护结构(围护桩、围护墙、边坡)顶端水平位移监测一般有3种方法:
视准线法、测小角法、测坐标法。
针对本工程,我方将采用测坐标法对基坑坡顶及围护结构顶端水平位移进行监测。
水平位移监测采用平面控制测量。
采用独立的平面坐标系统,按照两个层次布设观测网,即由控制点组成控制网(路线)、由监测点及所联测的控制点组成扩展网。
按照建筑变形测量二级精度要求施测。
各项限差符合表5要求:
表5水平位移监测精度
等级
导线最弱点点位中误差(mm)
导线长度(m)
平均边长(m)
测边中误差(mm)
测角中误差(〞)
导线全长相对闭合差
二级
±4.2
1000
200
±2.0
±2.0
1:
45000
测量所用全站仪定期在有资质的计量检定单位进行检定。
作业开始时先对控制点进行观测,作业过程中定期对控制点观测,检验其稳定性。
对监测点监测时,在控制点上设置全站仪,测定监测点在独立坐标系统中的坐标值。
在基坑开挖的整个过程中采用相同的观测路线,并固定观测人员和仪器,选择最佳观测时段在基本相同的环境和条件下观测(如遇特殊情况除外)。
每次观测结束后,核对和复查观测结果,验算各项限差,确认全部符合规定要求后,对观测数据进行平差计算。
计算得出本次观测坐标值减去上次观测坐标值,求出各观测点的水平位移方向和距离。
⑷精度分析:
考虑到本工程的实际情况,监测视线距离可以控制在200m范围内。
测距精度对坐标精度影响为:
1mm+1ppm×D(D=0.2km)=1.2mm,测角精度对坐标精度影响为:
0.5×3.14×2÷3600÷360×200000=0.48mm,一测回总精度为:
,两测回求平均值的精度为
,所以使用本仪器测两个测回完全可以达到监测点1mm的精度要求。
6.2新建建筑主体沉降观测
⑴基准点布设:
根据该工程现场及周围环境的条件,选择在受施工影响以外的适当位置设置3个基准点,做法为埋设混凝土标石或选择在建成多年的建筑物上埋设钢钉,编号分别为BM1、BM2、BM3。
⑵所用监测仪器:
表6沉降观测仪器
序号
仪器名称及型号
仪器照片
主要精度指标
1
LeicaNA2+GPM3
最小读数0.01mm
⑶监测方法:
沉降测量采用独立高程系统,以基准点BM1为起算点(标高设定为±0.00000m),严格按照二级水准测量要求采用环形闭合路线进行观测,支线点作单程双测站观测。
各项限差符合表7要求:
表7水准测量精度
等级
基辅分划读数之差(mm)
基辅分划所测高差之差(mm)
环线路线闭合差(mm)
单程双测站高差较差(mm)
视线长度(m)
前后视距差(m)
前后视距累积差(m)
视线高度(m)
二级
0.5
0.7
≤1.0
≤0.7
≤50
≤2.0
≤3.0
≥0.2
注:
n为测站数
测量所用水准仪及水准尺定期在国家授权计量检定站进行检定。
作业中应经常对水准仪i角进行检查,当发现观测成果出现异常并认为与仪器有关时,及时进行检验与校正。
工作基点和沉降观测点的首次(即零周期)观测按往返观测,从第二次观测开始按单程观测,支线点按双测站观测。
作业过程中采用相同的观测路线,并固定观测人员和仪器,选择最佳观测时段在基本相同的环境和条件下观测(如遇特殊情况除外)。
观测过程中定期对三个基准点进行观测,检验其稳定性。
每次沉降观测结束后,核对和复查观测结果,验算各项限差,确认全部符合规定要求后,对观测数据进行平差计算。
计算得出本次观测高程值减去上次观测高程值,得出建筑物在这一时段的沉降量。
7.监测数据的处理
根据招标文件要求,监测资料的整理按照国家《工程测量规范GB50026-2007》及《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)中相关的要求进行。
绘制监测物理量的过程图(分布图或相关图),并初步考察物理量的变化规律,发现异常,应立即分析原因,并提出专项文字说明,及时向设计及建设单位报告。
资料分析内容应包括以下方面:
1分析监测物理量随时间、空间变化的规律性;
2分析监测物理量特征值的变化规律性;
3分析监测物理量之间相互关系的变化规律性;
4从中获得监测物理量变化稳定性、趋向性与工程安全的关系等结论。
将施工期对基坑及基坑周边环境进行巡视检查结果,监测物理量的分析结果及地质勘探成果进行比较分析,确定基坑的稳定状况。
在工程监测阶段,严格按照监测方案实施对各监测物理量的监测,及时分析监测数据,为基坑稳定做出预报,将监测数据分析成果及时提交建设单位、设计及监理等相关部门。
在监测数据未达到报警值期间,向设计单位每周提交一次书面监测结果(包括每天的监测数据及周报)。
监测数据如接近报警值时将及时通知各方,同时对此类监测物理量增加监测频率,根据近期的监测结果整理出测点的变化曲线,以期尽快采取有效保证措施。
保证监测数据及时、准确、完整,发现异常及时加强监测。
8.组织架构
根据本项目的实际特点,我单位拟成立监测领导组。
为保证监测工作按时完成,项目部在人员配备、机构设置等方面充分考虑了本项目工作量大、施工工期长等实际特点,建立了与项目实施相适应的组织机构。
项目部建有3个监测小组。
组织架构图如下图所示。
腾讯天津研发与数据存储中心(二期)3#、4#楼工程监测项目部
安全监督
质量监督
监测2组
9.质量目标及保证措施
9.1质量目标
①符合法律、法规、标准,恪守职业道德,信守合约承诺,合同履约率100%;
②质量策划合理、合规、可行,全过程控制严格,第一性资料准确完整,设计分析科学严谨,不发生重大质量安全事故,产品报告与工程的质量合格率100%;
③用领先的技术和周到的全程服务满足顾客需求,服务到位率100%,为顾客规避风险、创造投资效益,顾客满意度不低于90%;
④持续改进质量管理体系,坚持产品与服务的创新与创优。
9.2质量保证措施
①实行全面质量管理,强化质量保证体系,严格按照《建筑基坑工程监测技术规范》进行监测。
②监测用的主要仪器设备均经过国家授权的计量检定站进行年检标定,具有合格的检定证书。
定期对测量基准点或控制点进行复测,以确保其稳定性。
③在开挖过程中,水位监测点应加盖防护,防止泥块等杂物掉入监测井中造成淤塞影响观测。
④布设点周围不得堆积大体积或过重材料,以防止影响观测数据准确性。
⑤地面上的测点顶部用油漆作上标记,提示人们不要破坏。
如果遭到破坏时,应尽快在原来位置或尽量靠近原来位置补设测点,再联测已知点,归算到以前的数据上,保证该点观测数据的连续性。
⑥)严格按照质量管理体系要求执行,对参与施工的所有人员经常进行技术培训,严格把质量关,设置专职质量监督员专门负责质量工作。
10.安全文明监测保证措施
10.1安全监测保证措施
工作期间遵循“以人为本,安全第一,预防为主,以良好、健康、安全的环境赢得客户和社会的信任”的施工管理方针。
本次监测的安全问题除了通常的施工现场常规安全问题外,还有监测人员特殊职业环境的特殊安全问题。
在严格执行业主的现场施工管理规定的基础上,制定如下安全保证措施:
①各种监测操作人员和车辆驾驶员,必须持证上岗,开工前对人员进行全员入场教育,对重点工序进行专业技术培训,做好前期准备工作;进行安全、文明施工教育,落实安全、文明施工要求。
做好岗前安全教育,制定分工序的安全操作规程和安全奖惩制度。
采取监督和自检结合的措施,消除安全隐患确保施工安全。
进场后,测试人员统一着装和佩带统一标志以便安全管理。
,没有穿戴防护用品的员工不得进入施工现场。
②必要时在工程监测现场工作时应设置醒目标志,避免非监测人员进入工作现场。
③操作人员必须按照操作规程,严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。
严禁酒后操作机械或仪器,严禁机械与仪器设备带病运转或超负荷运转。
④基坑监测作业过程往往与基坑开挖等现场施工环节同步进行,可能会有交叉作业现象,因此,应该在监测方案实施前制定合理的工序安排,并于土方、基坑施工单位等协商,合理安排作业时间。
⑤基坑监测作业人员的作业场地往往处于基坑边缘等危险地带,因此要求作业人员必须佩戴安全带和穿着反光警示背心。
⑥在异常天气条件,如暴雨、大风、雪天等条件下,应制定相应的作业防护措施,如防风、防雷电、防滑等措施,确保作业安全。
10.2环保与文明监测保证措施
为了创造和谐的监测施工环境,保证监测施工不对施工现场及周边环境带来影响和破坏,我们制定了严格的环保和文明施工保证措施。
虽然基坑监测和沉降观测可能导致的环境影响可能性较小,但仍然要从以下几个方面加以注意:
①进场监测现场的车辆应保持清洁卫生,严禁随意按喇叭。
施工人员装卸测量仪器和设备时应该轻拿轻放,严禁大声喧哗。
若遇工地有泥浆或者下雨天,车辆在完成作业退场时应及时清理轮胎,以免将泥块或杂物带到工地以外的马路上。
②当基坑监测作业需要拆除围蔽与临时设施时应针得总包单位同意,并在测量作业完成后及时予以恢复,确保围挡完整无缺。
③当进行场区以外道路沉降测量时,施工车辆应该在测量作业范围以外设置明显的提示标志,若遇到上下班高峰等情况,应设置专人对路过车辆和行人予以引导,确保车辆和行人的安全。
④当现场却有需要将测量基准点设置在草地、花园等区域时,应针得相关单位同意,并在标志设置完成后及时对花草和人行道地砖等设施予以恢复。
⑤测量仪器设备应统一码放,保持现场施工场地整洁。
11.附图