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基坑监测总结报告模板Word格式文档下载.docx

1、(4) 监理单位:(5) 围护设计单位:上海协力岩土工程勘察有限公司;(6) 监测等级:安全等级三级,环境保护等级三级,综合监测等级按三级基坑进行监测。建筑结构及基坑概况(1)基坑规模:2 号车库基坑面积约为8350m2,周长约750m。(2)基坑开挖深度:项目底板顶相对标高底板厚度/基础梁高度垫层厚度坑底相对标高开挖深度2号车库地库住宅楼7、8、11、12、13工程地质概况周边环境概况拟建场地位于上海临港新城申港大道以南,方竹路以北,沪城环路以东,秋涟河以西,场地周边环境具体情况描述如下:基坑北侧为本项目1号车库用地,两车库间距约52m,住宅楼间距约30m。基坑西侧为WSW-C2-20幼儿园

2、用地(空地)及本项目1号车库用地。基坑西侧南部车库外墙边距离用地红线最近约,主楼外墙边距离用地红线最近约,红线外为WSW-C2-20幼儿园用地,目前为空地。基坑北部西侧为1号车库用地,两车库间距约43m,住宅楼间距约26m。基坑南侧为方竹路,路下分布有市政管线。该侧车库外墙边距离用地红线最近约,主楼外墙边距离用地红线最近约。红线外为方竹路,路宽约14m,目前该路尚未通车。基坑东侧为为秋涟河。该侧车库外墙边距离用地红线最近约38m,主楼外墙边距离用地红线最近约。红线外为秋涟河,河宽约25m,水面深约1m,河道两侧设直立砌石驳岸。第2章 监测目的、内容及监测依据 监测目的由于岩土体成分和结构的不均

3、匀性、各向异性及不连续性决定了岩土体力学性质的复杂性,加上自然环境因素的影响,理论预测值还不能全面而准确地反映工程的各种变化。在基坑施工阶段,围护工程、开挖、降水等各种因素产生水体、土体等侧压力,在侧压力的作用下基坑容易发生流沙、管涌甚至坍塌等险情,这些都将会对施工及周边环境产生影响。因此,在基坑施工中应通过动态监测的手段对基坑施工区域及其周边环境进行系统的变形监测,预测基坑及周边建(构)筑的完整性及变形趋势。在监测过程中,当变形总量达到报警值时要及时反馈动态设计、动态施工信息,采取必要的工程应急措施,甚至调整施工工艺或修改设计参数,检验支护和止水效果,以确保基坑施工过程中的安全和工程的顺利进

4、行。因此,在理论分析指导下有计划地进行现场工程监测是基坑工程的重要组成。工程监测的目的具体可以分为以下几点:1. 围护结构施工及基坑施工过程中的监测作为信息化施工的一种手段,主要目的是为基础施工提供相关周边环境、基坑本身的垂直位移及水平位移等多项变形参数,及时掌握周边环境的位移、垂直位移变形等多项变形规律。2. 当基坑监测过程中发现变形总量达到报警值时,立即通知施工方和监理,以便采取有效的技术措施控制变形量的发展,真正做到信息化施工,确保周边环境安全和工程的顺利完成。3. 对基坑本身及周边环境的监测是一项很重要的内容,通过分析监测数据,可以判断有无特殊情况发生,并为设计提供参考数据。 监测依据

5、的规范及设计资料1. 国家标准 国家一、二等水准测量规范(GB12897-2006) 工程测量规范(GB500262007) 建筑基坑支护技术规程(JGJ/120-2012) 建筑物地基基础设计规范(GB 50007-2011)2. 国家行业标准 建筑变形测量规范(JGJ/T 8-2007) 城市测量规范(CJJ/T8-2011)3. 上海市地方标准 基坑工程施工监测规程(DJ/TJ0820012006) 基坑工程设计规程(DBJ08612010) 关于进一步加强本市基坑和桩基工程质量安全管理的通知(沪建交2012 645 号)4. 其他工程资料 本工程岩土工程勘察报告 围护设计方案 业主提供

6、相关图纸及资料 监测范围根据本工程监测技术要求和现场施工具体情况,本监测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周边环境、周边土体和基坑围护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较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若干组地表沉降监测断面;3. 为保证市政管网的安全运营,保证周边环境的安全,减小其受施工的影响,保证施工的顺利进行,施工中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

7、施工。 监测内容本基坑监测以基坑围护施工和开挖施工为监测工作的重点阶段,监测的重点为基坑本体及周边环境的变形情况。在基坑施工过程中,对基坑支护结构和基坑周围土体、地下水位、管线进行全面系统的监控,并根据施工工况,适当加密监测频率。根据关于进一步加强本市基坑和桩基工程质量安全管理的通知(沪建交2012 645 号)、基坑工程施工监测规范(上海市工程建设规范 2012 上海)及设计的要求,本基坑监测的主要内容如下:(一)基坑本体监测1. 围护墙顶水平及垂直位移监测;2. 围护墙深层水平位移监测;3. 基坑外地下水位监测;(二)周边环境监测 1. 坑外地表沉降监测;2. 临近道路地下管线监测;3.临

8、近号房监测。第3章 监测方案实施 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布设监测控制网。即首先布设统一的控制网,再在此基础上加密布设监测点(孔)。采用独立水准系,在施工影响范围以外两侧各布置一组稳固水准点,沉降变形监测基准网以上述永久水准基准点作为起算点,组成水准网进行联测。基准网观测按照国家等水准测量规范要求执行,精密水准测量的主要指术如表3-1所示: 精密水准测量的主要技术要求 表3-1每千米高差中误差(mm)水准仪等级水准尺观测次数往返较差、附合或环线闭合差(mm)?12DS1铟钢尺往返测各一次4

9、注:L为往返测段、环线的路线长度(以km计);DINI03电子水准仪配合精密铟钢水准尺,标称精度。采用电子水准仪自带记录程序,记录外业观测数据文件。观测措施:本高程监测基准网采用DINI03电子水准仪配合精密铟钢水准尺进行实施,外业观测严格按规范要求的二等精密水准测量的技术要求执行。为确保观测精度,观测措施制定如下。 作业前编制作业计划表,以确保外业观测有序开展。 观测前对电子水准仪及配套铟钢尺进行全面检验。 观测方法:往测奇数站“后前前后”,偶数站“前后后前”;返测奇数站“前后后前”,偶数站“后前前后”。往测转为返测时,两根标尺互换。 测站视线长、视距差、视线高要求如表3-2所示: 精密水准

10、测量的观测要求 表3-2 标尺类型视线长度前后视距差前后视距累计差视线高度仪器等级视距视线长度20m以上视线长度20m以下铟钢50m 测站观测限差如表3-3所示:水准测量的测站限差 表3-3基辅分划读数差基辅分划所测高差之差上下丝读数平均值与中丝读数之差检测间歇点高差之差 两次观测高差超限时重测,当重测成果与原测成果比较其较差均没超限时,取三次成果的平均值。沉降基准网外业测设完成后,对外业记录进行检查,严格控制各水准环闭合差,各项参数合格后方可进行内业平差计算。内业计算采用EPSW平差软件按间接平差法进行严密平差计算,高程成果取位至。 监测精度要求1. 沉降监测采用水准测量,进行闭合或往返观测

11、:按照要求沉降观测点每站观测高程中误差。水准控制网按国家二等水准测量的技术要求进行试测,各项技术指标应符合表3-4的规定:水准控制测量技术指标 表3-4每千米水准测量偶然中误差MD(mm)基辅分划读数差(mm)(m)路线长度(km)附合路线或环线闭合差(mm)备注二等3且50400L为公里数2. 平面控制网及监测点观测均采用二级水平位移监测网技术要求观测,其各项技术指标如表3-5所示:平面控制测量技术指标 表3-5平均边长测角中误差(?)测距中误差(mm)最弱边边长相对中误差点位中误差(mm)二级3001/1000003根据上海市工程建设规范基坑工程施工监测规程要求,二级监测中水准仪“i”角误

12、差应不大于15,需定期对水准仪进行i角监测,确保测量成果的准确性。4. 在测量过程中固定观测人员和仪器,测量成果必须严密平差。 平面、高程系统本基坑监测过程中围护桩顶、基坑外地下水位及基坑竖向位移监测采用独立高程系,坑外深层土体、基坑水平位移监测采用独立坐标系。 监测仪器选用及人员投入平面控制测量选用中纬ZT80 中文全站仪(图3-1),其标称精度为:测距2mm+2ppm,测角2高程控制测量选用DINI03电子水准仪配合精密铟钢水准尺(图3-2),标称精度为:图3-1 ZT80中纬全站仪 图3-2 DINI03电子水准仪整个监测过程中选用的仪器设备及其参数,参见表3-6。仪器投入一览表 表3-

13、6仪器名称厂家及型号数量精度全站仪中纬ZT801台2mm+2ppm、2?位移数字水准仪Trimble DINI03Km沉降铟钢水准标尺2把航天测斜仪CX-06b航天部33所CX-06500mm围护墙体测斜/坑外土体测斜钢尺水位沉降仪JTM-90001mm坑外地下水位 门负责监测项目的实施。本基坑监测项目小组成员见表3-7。人员投入统计表 表3-7序号姓名监测工作项目职务组织项目组长组织实施技术负责人3基坑围护桩、外侧深层土体位移、支护桩深层位移测量外业组水平位移测量收集监测数据、整理分析,出具监测报告内业组 监测点数量及投入仪器整个监测期间监测点数量见表3-8。监测点数量统计表 表3-8监测对象监测内容监测点数量监测点编号围护墙顶沉降及水平位移29点Q1Q29围护桩深层侧向位移14孔J1J14深度15m基坑外地下水地下水位变化7孔S1

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