《广州某基坑变形监测最终报告》-公开DOC·毕业论文

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1、基 坑 变 形监 测 报 告工程名称: 工程地点: 委托单位: 检测日期:2008年1月至2009年1月报告总页数:75页(含此页)报告编号: kkkkkk二OO九年三月十八日17建设项目一期基坑工程基坑变形监测报告现场监测人员:报 告 编 写:校 核:审 核:批 准:声明: 1.报告无“检测专用章”无效。2.报告无编写、审核、批准人签字无效。3.报告涂改、换页无效。4.复制报告无重新加盖“检测专用章”或“检测单位公章”无效。5.检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效。jjjjjj二OO九年三月十八日j目 录一、工程概况4二、监测依据4三、监测项目与点位布置4四、观测精度及观测方法5五、允

2、许值及报警值5六、观测结果及分析5七、结论6八、附图表81、基坑监测点水平位移成果表92、基坑监测点水平位移变化速率成果表173、基坑监测点水平位移位移时间关系曲线图254、测斜累计位移最大点的位移成果表265、测斜曲线图526、侧向变形累计最大位移点位移时间关系曲线图617、地下水水位测试结果汇总表628、总部经济区水位随时间变化图739、监测点位平面布置图74一、工程概况位于开创大道西南侧、揽月路以西一带,地处科学城中心区东部,西面毗邻初具规模的综合研发孵化中心,总建筑面积约34万平方米。该项目基坑安全等级为二级,按设计及规范要求并结合本项目的具体情况,本项目设置如下监测项目:(1)、支护

3、结构水平位移(2)、支护结构变形(3)、土体侧向变形(4)、地下水位二、监测依据1、 建筑基坑支护技术规程JGJ120-99,中华人民共和国行业标准。2、建筑变形测量规程JGJ/T8-97,中华人民共和国行业标准。3、工程测量规范GB50026-93,中华人民共和国国家标准。4、广州地区建筑基坑支护技术规定GJB0298 。5、 科学城总部经济区工程基坑支护监测点布置图。三、监测项目与点位布置1、基坑支护结构水平位移观测:按设计要求,共布设31个监测点,编号为W1W31,详见观基坑监测点布置图。2、支护结构及土体侧向变形监测:按设计要求,共布设27个监测点,编号为K1K27,其中K2、K10、

4、K15和K22为土体侧向变形监测点,详见基坑监测点布置图。3、地下水位监测:按设计要求,共布设19个监测点,编号为SW1SW19,详见基坑监测点布置图。四、观测精度及观测方法1、水平位移观测采用拓普康GTS-102N全站仪,其测角精度为2,测距精度为2mm+2ppm,按自由测站法或极坐标法对埋设于支护结构上的水平位移标志进行观测,每次观测所得的各个监测点坐标与基坑开挖前进行的初始观测相比较,所得的坐标差即为该监测点在本观测周期内的累计位移值。监测点及控制点均采用特制的观测标志,观测标志上设强制对中标志,保证每次观测均在同一点位上。2、支护结构及土体侧向变形监测采用CX06A测斜仪(监测精度为0

5、.1mm),通过摆锤受重力作用来测量测斜探头轴线与铅垂线之间的倾角,进而计算垂直位置各点的水平位移。当支护结构及土体发生位移时,测斜管也随之变形并发生倾斜变化。将探头在测斜管内自下而上以一定间距逐段滑动量测,就可获得每测段的倾斜角及水平位移增量,通过计算就可得到任意深度的水平位移。3、地下水位监测采用钢尺水位计测得地下水位与管顶的距离,根据管顶高程即可计算地下水位的高程。将到开挖过程中地下水位与基坑开挖前地下水位高程进行比较,得到开挖过程中基坑周边地下水位的变化情况。五、允许值及报警值根据基坑支护设计要求,并结合工程实践经验,对该工程监测项目提出以下警戒值;1、基坑支护桩顶部水平位移报警值为5

6、0mm,每天发展不超过3mm。2、基坑支护桩及土体测斜报警值为50mm,或每天发展不超过3mm。3、基坑外地下水位:基坑开挖引起坑外水位下降不得超过2m,警戒值为1.6m或每天连续发展不得超过0.5m。六、观测结果及分析1、基坑水平位移监测自2008年1月4日进行第一次观测,至2008年12月2日进行最后一次观测,在此期间共进行47次变形观测,各监测点的水平位移变化情况见表1表7,位移变化速率情况见表8表11。现对此观测过程中基坑变化情况分析如下。在2008年1月4日2008年12月2日的观测过程中,基坑的31个位移监测点的累计水平位移量在2.8mm16.2mm之间,均未超过报警值(50mm)

7、;水平位移变化速率在0.0 mm/d0.6mm/d之间,均未达到报警值(3.0mm/d)。31个位移监测点位移变化最大为W5号监测点,其累计水平位移量为16.2mm;最大变化速率为SW3和SW17号监测点,变化速率为0.6mm/d, 均未达到报警值。2、支护结构及土体侧向变形监测自2008年1月7日进行第一次观测,至2008年12月2日进行最后一次观测,在此期间共进行46次测斜观测。现从以下三个方面对各测点测试成果予以分析:累计位移最大点的位移(表12表38),主要测斜曲线(图2图10),累计最大位移点位移与时间变化情况(图11)。各测孔在整个基坑开挖中未出现突变,不同深度处累计最大位移均未达

8、到报警值。3、地下水位监测自2008年1月4日进行第一次观测,至2008年12月2日进行最后一次观测,在此期间共进行47次水位观测。各测孔的水位在整个基坑开挖中处在地面下1m到7m左右 ,地下水水位测试结果见表39至表48,各测孔水位变化比较稳定。七、结论1、基坑水平位移监测(1) 在2008年1月4日2008年12月2日的观测过程中,31个位移监测点的累计水平位移量在2.8mm16.2mm之间。位移变化速率为0.0mm/d0.6 mm/d,均未达到报警值。(2) 随着基坑土方开挖,各监测点的水平位移逐渐增加。在基坑开挖到设计深度时,水平位移累计量最大为16.2mm(SW5监测点),最大速率为

9、0.6mm/d(SW3和SW17监测点)。(3) 在基坑开挖到设计深度后的监测过程中,各监测点的水平位移变化均呈收敛趋势,在最后几次观测中,各点变化值接近0.0mm,表明萝岗区总部经济区工程基坑在基坑土方开挖及地下结构施工过程中处于稳定状态。2、支护结构及土体侧向变形观测(1) 整个基坑开挖及地下室施工的整个监测过程中,测斜管均未出现突变,施工现场未出现明显塌方、滑移等异常情况。测试过程中,绝大部分测斜管的最大位移点的变化速率一般都小于1.00mm/d,均未达到报警值。(2) 从侧向位移的总体变化趋势看,基坑的侧向位移逐渐收敛,基坑开挖到底时趋于稳定;测试反映的位移变化速率总趋势逐渐减小,位移

10、变化速率大都都小于0.5mm/d;其中测点K7侧向变化最大,侧向最大累计位移13.24mm,均未达到报警值。(3) 从支护结构及土体侧向位移监测数据分析可以看出,在基坑开挖及地下室施工过程中,基坑状态稳定。3、地下水位监测 地下水位变化比较平缓,对基坑及周围环境的影响很小,基坑状态稳定。2009年3月18日八、附图表1、基坑监测点水平位移成果表(表1表7);2、基坑监测点水平位移变化速率成果表(表8表11);3、基坑监测点水平位移位移时间关系曲线图(图1);4、测斜累计位移最大点的位移成果表(表12表38);5、测斜曲线图(图2图10) ;6、侧向变形累计最大位移点位移时间关系曲线图(图11)

11、;7、地下水水位测试结果汇总表(表39至48);8、总部经济区水位随时间变化图(图11)9、监测点位平面布置图(图12)。 科学城总部经济区工程基坑监测点水平位移成果表(一) 表1测点号W1W2W3W4W5 位移值观测日期变化值(mm)累计值(mm)变化值(mm)累计值(mm)变化值(mm)累计值(mm)变化值(mm)累计值(mm)变化值(mm)累计值(mm)1月4日0.00.00.00.01月7日0.20.20.50.51月9日0.00.20.00.00.30.80.00.01月11日0.30.50.80.80.00.00.00.81.21.21月14日0.00.50.51.30.90.90

12、.00.80.01.21月16日0.40.90.61.90.31.21.11.90.21.41月18日0.21.10.52.40.71.90.42.30.31.71月21日-0.30.8-0.32.11.02.90.83.10.52.21月25日0.00.80.02.1-1.61.30.03.1-1.40.81月31日0.10.90.52.60.31.60.43.50.00.82月2日0.61.51.03.61.22.8-1.61.91.42.22月14日0.21.7-0.53.1-0.91.91.23.1-0.51.72月21日0.32.00.53.60.32.21.24.3-0.41.32

13、月25日0.42.40.54.11.03.21.15.40.41.73月3日0.32.70.04.10.33.50.86.21.02.73月6日0.63.30.74.81.34.80.46.61.34.03月12日0.43.70.75.50.75.50.77.30.54.53月27日0.74.41.87.30.96.42.09.32.36.84月1日0.44.81.28.51.07.40.49.70.97.74月8日0.45.20.59.01.08.41.210.91.49.14月11日0.05.20.29.20.08.40.010.90.59.64月16日0.86.00.59.71.09.41.412.31.310.94月18日0.06.00.410.10.39.70.813.11.011.94月

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