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基坑监测方案37777

洪山体育馆主馆维修及辅助训练馆建立工程基坑监测方案

编号:

LC-CLFA2021-016

 

编制人

:

审核人

:

 

XX陆诚建立工程质量检测

2021年03月15日

 

一、工程概况…………………………………………………………………………………3

二、工程概况监测目的和X围………………………………………………………………3

三、监测依据…………………………………………………………………………………4

四、监测内容及方法…………………………………………………………………………5

五、监测频率…………………………………………………………………………………7

六、报警值……………………………………………………………………………………8

七、本工程仪器设备…………………………………………………………………………9

八、监测工作流程……………………………………………………………………………9

九、监测组织管理…………………………………………………………………………11

十、其他……………………………………………………………………………………12

十一、监测点位平面布置图…………………………………………………………………12

 

洪山体育馆主馆维修及辅助训练馆建立工程

基坑监测方案

一、工程概况

1、根本情况

拟建场地位于XX市武昌区洪山广场西侧,是洪山体育馆主馆的副馆。

本工程地上1层,地下1层〔含夹层〕。

本基坑设计计算深度为12-14.6m,基坑周长约295m,面积约5523.5m²。

2、水文地质条件

根据埋藏条件、水利性质判定,本场地地下水分为上层滞水、基岩裂隙水。

上层滞水主要赋存在〔1〕层杂填土中,承受大气降水补给,其受大气降水及地表水的渗透影响,水量小,水位受季节性控制,本次勘察期间测得上层滞水及稳定水位为地下0.80~1.50m,绝对标高33.96m~35.53m。

基岩裂隙水主要赋存在〔7〕层灰岩中,其补给源主要为裂隙径向补充,水量贫乏,该层地下水对拟建基坑影响较小,本次勘察过程中未测得该层水位。

二、监测目的和X围

1、监测目的

在基坑支护及地下室施工过程中,提出支护构造及周边环境的平安信息:

支护构造变形、地下管线变化、周边建筑物及地表变化;并就其变化情况进展及时综合分析,根据分析结果,设计人员可及时更改原设计以到达平安且经济之最终目的,施工单位可掌握工程的平安性,并可针对施工过程中的缺失加以改良,以监测信息指导施工的速度、顺序等,即以监测的信息指导施工。

2、监测原那么

可靠性原那么;多层次原那么;重点监测关键区原那么;方便实用原那么及经济合理原那么。

※可靠性:

监测系统应能真实地反映被监测对象的变形情况,以使所获得的信息可靠,故拟采用多层次监测。

※平安性:

监测系统主要为施工平安效劳,应能对工程的平安性进展评估,并可预防因施工造成的灾害。

※经济性:

在保证上两项的前题下,力求经济合理,具体表现为根据不同地段重要性的不同,工作量的设置区别对待,并对其观测频率也加以区分,即重点监测关键区。

3、监测工程

根据设计及标准要求、基坑监测的根本原那么及本工程实际情况,该基坑监测工程及工作量如下:

监测工程

监测部位及工程

点数

预估监测次数

洪山体育馆主馆维修及辅助训练馆建立工程

边坡顶部、支护桩顶部水平位移

21个

40次

边坡顶部、支护桩顶部沉降

21个

40次

支护桩深层水平位移

12孔

40次

支护桩内应力

12个

40次

支撑轴力

35个

20次

立柱沉降

31个

20次

立柱水平位移

31个

20次

钢骨砼柱水平位移

22个

40次

周边建〔构〕筑物沉降

58个

40次

周边地下管线水平位移

11个

40次

周边地下管线沉降

11个

40次

监测基准点

基准点

6个

40次

备注:

周边建〔构〕筑物变形监测点及周边管线变形监测点的最终数量根据现场实际情况而定。

4、周边环境的目测巡视,观测暂定40次。

 

三、监测依据

本方案编制的依据:

1、?

基坑工程技术规程?

〔DB42/T159-2021);

2、?

建筑基坑工程监测技术标准?

〔GB50497-2021);

3、?

建筑变形测量标准?

〔JGJ8-2021〕;

4、?

工程测量标准?

〔GB50026-2007〕;

5、?

国家一、二等水准测量标准?

〔GB/T12897-2006〕;

6、甲方提供的图纸、支护设计方案和相关技术资料。

四、监测内容及方法

根据以上本工程实际情况概述、?

技术规程?

及基坑监测的根本原那么,本次监测采取的方法、内容,分述如下:

1、边坡顶部、支护桩顶部、立柱、周边管线及周边建筑的沉降监测

基坑周边及支护体系顶部的沉降观测是基坑监测工作的一项重要内容,各观测点布置应以全面查明支护构造及其周边环境在全部施工过程中的沉降为目的。

本工程沉降观测,使用XX一光仪器DS05型水准仪,布设3个以上水准基点,按二等水准测量要求方法施测,沉降观测点采用XX一光仪器DS05型水准仪和两米铟瓦水准标尺。

每次施测前要检查、校正i角;每次观测要采用仪器设备、测站线路、观测人员“三固定〞的方法借以提高观测精度;每次观测还应注记基坑施工进展、天气情况,并绘制观测点位置平面图;每次观测采用附合或闭合线路施测并当场检查,观测完毕后采用计算机算出每个观测点的观测值。

2、边坡顶部、支护桩顶部、立柱、钢骨砼柱、周边管线及周边建筑的水平位移监测

全站仪导线法测量:

量测各观测点间角度及边长数据,计算得到观测点点位坐标值;对于较少的观测点,可以通过前方交会或前方交会,直接得到坐标值。

然后对两次坐标值进展矢量运算,得到观测点在各方位移值。

3、支护桩深层水平位移监测

支护桩深层水平位移监测将通过预埋测斜管实施。

具体的要求如下:

〔1〕测斜管可采用PVC管,其弯曲性能应以适应被测主体的位移情况为适宜。

测斜管内纵向的十字导槽应润滑顺直,且垂直于基坑方向,管端接口密合。

〔2〕支护桩测斜管采用预埋法,施工时,将测斜管绑扎在选定埋设测斜管的钢筋笼内〔管长与桩等长,管两端封口〕,然后将钢筋笼吊入桩孔内,浇灌砼即可。

〔3〕测斜管应在工程开挖前15~30d埋设完毕,在开挖前的3~5d内复测2~3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场正式测试工作。

〔4〕一般以管底作为确定测点位置的基准点,每次测试时管口基准点必须是同一位置,按探头电缆上的刻度分划,均速提升。

每隔500mm读数一次,并做记录。

待探头提升至管口处。

将探头旋转180后,再按上述方法量测,以消除测斜仪自身的误差。

〔5〕根据洪山体育馆主馆维修及辅助训练馆建立工程基坑设计说明,结合标准要求,我们结合实际情况确定了支护构造测斜管的埋设深度:

测斜管的埋设深度要大于或等于支护桩长。

4、支撑轴力监测

支撑轴力是通过测试连接在支撑轴上的轴力计或应变计来实现的。

在待测试的支撑轴上布置轴力计或应变计。

轴力计或应变计的布设方法:

在支撑轴测试断面位置焊接应变计或在钢管支撑轴端部安装轴力计,并把测试电缆引致方便测量位置,通过仪器进展初始频率的测量,记录在案。

5、支护桩应力监测

支护桩应力的监测是通过应力计来实现的,在基坑支护桩中选择适当的桩,每根桩内选择一根主钢筋采用焊接应力计法设置监测点〔测点埋设位置根据现场情况而定〕,进展应力监测。

测试方法:

在测试断面位置分别将应力计固定在支护桩的主筋上,并把测试电缆引致方便测量位置,通过仪器进展初始频率的测量,记录在案。

6、周边环境的目测巡视

在基坑开挖之前应对工程周边道路的现有情况进展摸底检查,用拍照或摄像等方式取证,其目的在于可界定这些不良损坏的责任关系。

在基坑开挖过程中,作为对各项测量方法的补充,指定有工程经历的工程师进展现场巡视,主要是对支挡构造顶部及邻近地面可能出现的裂缝、塌陷和支护构造工作失常、流土、渗漏等不良现象的发生和开展进展记录、检查和综合分析。

五、监测频率

各项监测工程的观测间隔时间应根据施工进程、变化量大小来确定。

(1)、各监测工程应在监测开场前测定初始数据,且不得少于3次。

(2)、本基坑监测频率如下表所示:

施工工况

支护构造的

施工期

基坑开挖至构造底板浇筑完成后3d

构造底板浇筑完成后3d至地下构造施工完成

〔H为基坑深度〕

各道支撑开场撤除到撤除完成后3d

一般情况

监测频率

影响明显:

3-4次/周

影响不明显:

1次/周

土方开挖至0-H/3时

1次/3d

1次/d

2次/周

土方开挖至H/3-2H/3时

1次/2d

土方开挖至2H/3-H时

1次/d

(3)、对雨天以及各种可能危及支护平安的水害来源〔如周围生活排水、上下水道等〕进展仔细观察。

(4)、在施工开挖过程中,如发现变位速率较大、支护构造开裂等情况,应进一步加强观测,缩短检测时间间隔,并及时向监理、设计和施工人员报告检测结果。

当地下室施工至±0.00m并回填土完毕后,支护监测工作完毕。

六、报警值

1、报警值确实定

当监测工程的变化速率或累计值到达规定值或变化速率连续3天超过规定值的70%时应报警,并应对基坑支护构造和周边环境中的保护对象采取应急措施。

2、基坑支护工程监测工程的报警值为:

〔1〕支护桩侧向、竖向最大位移:

累计值到达24mm,或连续3d变化速率超过2mm/d;

〔2〕深层水平位移:

累计值到达40mm,或连续3d变化速率超过2mm/d;

〔3〕立柱竖向位移:

累计值到达30mm,或连续3d变化速率超过3mm/d;

〔4〕支撑轴力、支护桩应力:

设计控制值的80%;

〔5〕刚性管道位移:

累计值到达20mm,或连续3d变化速率超过2mm/d;

〔6〕柔性管道位移:

累计值到达40mm,或连续3d变化速率超过4mm/d;

〔7〕邻近建〔构〕筑物位移及沉降:

累计值到达30mm,或连续3d变化速率超过3mm/d;

〔8〕邻近建〔构〕筑物裂缝宽度:

累计值到达3mm,或持续开展;

〔9〕基坑周边地表竖向位移:

累计值到达30mm,或连续3d变化速率超过3mm/d;

3、基坑周边环境监测工程的报警值应满足主管部门的规定要求,具体如下:

基坑周边地表裂缝宽度报警:

累计值到达10mm或持续开展。

4、当监测工程的变化速率或累计值到达规定值或变化速率连续3天超过规定值的70%时应报警,并应对基坑支护构造和周边环境中的保护对象采取应急措施。

肉眼巡视检查到的各种危险现象,如支护构造发生明显变形,边坡滑移,裂缝过大,邻近建筑物的裂缝不断扩大、严重的基坑侧壁渗漏、基坑管涌现象等。

基坑底部或周围土体出现可能导致剪切破坏的迹象或其它可能影响平安的征兆。

监测人员应及时提供监测信息,综合分析各种监测资料,并进展险情预报。

5、应急预案

监测人员应及时提供监测资料,应重视监测数据的综合分析,当监测数据出现异常,应进展必要的复测,并分析原因,指导现场信息化施工。

当检测数据接近或到达报警值时,必须立即进展报警,及时通报基坑工程参与各方及有关部门,并应对基坑支护构造和周边环境所保护对象采用相应应急措施。

七、本工程主要仪器设备

监测仪器在开工前应进展检测和标定,满足其对可靠性的要求,其所使用的设备材料〔标志、管材、探头等〕应能满足工程的要求。

监测工程精度要求见下表。

序号

监测工程

位置或监测

对象

仪 器

监测精度

1

水平位移监测

边坡顶部、支护构造、立柱、钢骨砼柱

全站仪

坐标中误差±3.0mm

2

沉降监测

边坡顶部、支护构造、立柱

水准仪

高差中误差±0.5mm,环线闭合差≤±1.0

(n为测站数)

3

深层水平位移

支护桩

测斜仪

测斜精度0.5m+0.02mm

4

轴力、应力监测

支撑梁、支护桩

振弦式测读仪

观测精度0.1Hz

5

裂缝监测

地表、维护体系

游标卡尺

裂缝宽度量测精度不宜低于0.1mm

裂缝长度和深度量测不宜低于1mm

监测精度应符合有关标准规程要求。

八、监测工作流程

1、为保证工程的施工质量和平安,提高经济效益,在基坑支护与开挖工程中严格科学监测和动态信息化施工,使得设计、施工和监测三位一体化

系统工作流程见下列图1:

边坡支护设计围护构造施工优化设计修改施工方案后期开挖

开挖施工方案前期开挖前期施工采取相应措施地下室施工

监测方案布设测点监测数据分析险情预警预报跟踪监测

定期监测与评价预测预报提出合理化建仪

图1系统工作流程图

2、监测资料处理流程见图2:

 

图2监测资料处理流程图

3、资料整理及信息反应

使用工整划一的监测记录表格,原始记录必须有相应的工程情况描述〔如:

天气、施工进展等〕;原始记录数据须及时整理,并有记录人、校核人签字;采用计算统一汇编。

每次观测成果应对变形的开展趋势作出评价,当发现异常突变情况或接近报警值时应及时通报甲方、监理、施工方。

工程完毕时,应按?

技术规程?

等标准要求整理并提交完整的监测报告。

报告内容包括全部监测工程,监测值全过程的开展和变化情况,监测期间相应的工程情况,监测的最终结果及评述。

九、监测组织管理

1、监测组织机构及人员安排

我公司组成专项测试工程部,为本次检测提供人员保证。

本工程主要技术人员资历情况详见下表。

XX

本工程职务〔岗位〕

职务

从事检测工作年限

陈松才

技术总负责

高级工程师

二十六年

姜良

工程负责人

工程师

十五年

汪雨冬

现场、平安负责人

检测员

五年

X书文

数据分析组

检测员

四年

高力

现场测试人员

检测员

六年

2、监测质量保证措施

为确保监测工程质量,制定了严格的规章制度和质量管理体系,严格按全面质量管理的方法对工程进展管理。

认真执行我公司制定的“二查二审〞制度,针对每个工程特点,制订出确实可行的施工方案,采用信息化施工。

3、现场平安责任制度

为加强监测过程中的人员、设备平安,及时的发现和消除各种事故隐患,确保平安生产,确定的现场平安责任制度如下:

①部门负责人为平安生产第一责任人,负责建立平安生产保证体系,落实各级平安责任制,完善平安生产规章制度;

②工程技术负责人为兼职平安员。

按照谁施工谁负责的原那么,负责工程组内部的平安生产管理工作,加强对全组人员平安作业、文明施工和自我保护的宣传教育,并进展平安技术交底;

③监测人员进展施工现场必须佩戴平安帽,基坑边作业必须佩戴平安带,道路上作业必须穿反光背心,进入施工现场作业严禁穿拖鞋;

④施工现场作业完毕后做到随走随清理,严格执行文明作业规定;

⑤现场办公室及宿舍做到平安用电,严禁使用电炉等明火电器,严禁乱拉、乱接电线。

十、其他

本方案其它未尽事宜,或在实际基坑开挖施工过程中有需变更之处,应会同建立方、设计方、监理方共同商定并遵照执行。

十一、监测点位平面布置图〔附图〕

XX陆诚建立工程质量检测

2021年03月15日

 

洪山体育馆主馆维修及辅助训练馆建立工程基坑监测点位布置图

 

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