地铁项目深基坑监测技术方案

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1、地铁项目深基坑监测技术方案地铁XXXX站 深基坑监测技术方案地铁 XXXX 深基坑监测技术方案第一章 工程概况1、工程概况XXXX是XXXX轨道交通二号线一期工程的第三个车站,车站位于金雅二路中 段,东侧是正在建设中的XXXXC区,西侧是XXX移动公司,站前折返线上部地面东 侧为常青花园空地,西侧为建设中的 XXXXD 区。周边空间比较狭窄。长港路以北西 北角拟占用作为轨排基地。车站外包尺寸为530.2X30.5X 12.65(长X宽X高), 车站顶部覆土约3.0m。车站所处位置周边交通处于发育中,车流量不大。XXXX 主体结构为两层两跨局部单跨双层矩形框架结构,采用明挖法施工。车站 标准段明

2、挖基坑深度15.89米,宽度18.5米;盾构井加宽段明挖基坑北侧深度约 17.8米,宽度约30.5米;南侧深度16.822米,宽度约为23.3米。根据本站基坑 深度和周边环境条件,确定本基坑安全等级为一级,支护结构的水平位移?3%oH,且 e?30mmo2、工程地质、水文地质情况2.1 工程地质拟建场区地形平坦,原始地貌属长江冲积一级阶地。根据钻探揭示及对地层成 因、年代的分析,本代地层主要由第四纪全新统人工堆积层(Q4ml)组成,岩性为粉 质粘土、淤泥质粉质粘土、淤泥质粉质粘土夹粉土、粉质粘土粉土粉砂互层、粉砂 夹粉土、粉砂、砂类土。各土层描述如下:(1-1)层杂填土:松散,由粘性土,砂土与

3、砖块、碎石、块石、炉渣等建筑及生,2.4m。 活垃圾混成。该层全场地分布,层厚约 0.6(1-2)素填土:褐黄灰色,松散,高压缩性,粘性土及砂土为主组成,混少量 碎石,砖瓦片等。该层局部分布,层厚1.1,1.7m。(1-3)层淤土:灰黑色,软流塑,高压缩性,含有机质及生活垃圾。该层局部 分布,层厚2. 8, 3.9m。(3-1)层粘土:黄褐褐黄灰褐色,可塑(局部偏硬塑),中压缩性,含氧化钛、 铁锰质结核。该层大部分地段分布,厚1.0,6.8m。(3-1a )层粘土:褐黄色,中偏高压缩性,含氧化铁、铁锰质结核。该层局部分1地铁XXXX站 深基坑监测技术方案 布,厚1.0,4.2m。(3-3)层淤

4、泥质粉质粘土:褐灰,深灰色,软流塑,高压缩性,含有机质,腐 植物,局部夹薄层粉土。该层大部分地段分布,层厚1.2,10m。(3-4)层粉质粘土夹粉土、粉砂:灰色,中密,少夹粉质粘土薄层。含长石、石英、云母等。该层连 续分布,层厚6.4,12.3m。(3-5)层粉质粘土、粉土和粉沙的互层:灰褐色,粉质粘土可塑状态。粉质粘 土软可塑,粉土稍中密,粉沙松散稍密。该层大部分地段分布,层厚 4.6,21.1m。 (4-1)层粉细砂:灰色,稍密中密,由云母、长石、石英等矿物质组 成,土质均匀。该层局部地段分布,层厚1.7,4.9m。(7-1)层粘土:褐黄色,可硬塑,压缩性中偏低,含氧化铁、铁锰质结核、高

5、岭土,分布于里程右AK2+848以北地段,该层分布不连续,层厚2.2,7.2m。(7-2)层粘土:褐黄色,硬塑层粘土:褐黄色,可硬塑,压缩性中偏低,含氧化铁、铁锰 质结核。该层分布于里程右AK2+873以北地段。层厚1.7,8.4m。(7-3)层粉质粘土:灰色,可塑(局部软塑),压缩性中,含氧化铁,云母片及少量腐殖物,夹薄层 粉土。该层分布于里程右AK2+897以北地段,层厚0.9,9.2m。(9)层粉质粘土夹砂、卵石:褐黄灰色,硬塑坚硬,含铁锰氧化物,夹粉细砂、中粗砂、砾卵石、砂卵石。该层分布于AK2+898以北地段,层厚1. & 8.0m。(13-1)层含碎石粉质粘土:灰绿,硬塑坚硬,成分

6、以粘性土混粗砾砂、碎石组成,成分混杂,不均。该层 全场地分布,层厚0.8, 5.0m。(14-1)层半胶结砂砾岩夹泥质粉砂岩:灰绿兰灰色,主要由砂岩、灰岩、硅质 岩岩屑及泥质、粉砂质基质半胶结而成。该层全场地分布,层厚6.4,13.6m。(14-2)层半胶结砂砾岩夹泥质粉砂岩:灰绿紫红色,主要褐铁泥质、钙质胶结,具 砂状结构,块状构造,主要由砂岩、石英砂岩,硅质岩等岩屑及泥质、粉砂质基岩 半胶结而成。该层全场地分布,层厚1. 0, 13. 1m。各岩层的工程地质特征及分布情况描述见表1 - 1 : 岩土物理力学性质表 表1-12地铁XXXX站深基坑监测技术方案地层地层垂直渗透含水孔液性塑性 垂

7、直量W隙指数指数机床编号名称系数-7 比 IL IP 系数 K KvX10Cm/s % Mpa/m (1-1) 杂填土 (3-1) 粘土 1.5 33 0.903 0.47 18.2 22 (3-3) 淤泥质粉质粘土 2.0 39.7 1.107 1.06 15.7 7.0 (3-4) 淤泥质粉质粘土 2.6 37.0 1.054 0.95 15.4 9.0夹粘土(3-5) 粉质粘土、粉土、 3.9 35.7 1.015 0.83 15.1 15 粉砂互层(4-1) 粉砂夹粉土 18 (7-1) 粘土 1.2 29.2 0.803 0.35 17.2 28 (7-2) 粘 土 1.1 26.8

8、 0.793 0.15 18.3 50 (7-3) 粘土 14.7 29.3 0.801 0.45 15.4 25(9) 粉质粘土夹粉砂 4.0 22.4 0.659 0.05 16.4 60 (13-1) 含碎石粉质粘土 0.420.4 0.54 0.18 15.3 50 (14-1) 半胶结砂砾岩夹泥质粉砂岩(14-2) 半胶结砂砾岩(14-2) 夹泥质粉砂岩地层 地层 天然重度承综合建 压缩实验 无侧编号 名称 r 载议值 限抗力压强fak 粘聚内摩压缩压缩特度 力 擦角 系数 摸量征值3地铁XXXX站 深基坑监测技术方案3 KN/m kPa kPa 度 MPa-mPa kPa1 (1-

9、1) 杂填土 17.5 5 18(3-1) 粘土 18.7 130 23.5 12 0.27 7.5 49.4 (3-3) 淤泥质粉质粘土 17.865 13.5 6.5 0.56 3.8 36 (3-4) 淤泥质粉质粘土夹粘土 17.9 90 16 10 0.53 4 41 (3-5) 粉质粘土、粉土、粉砂互层 19 110 10 20 0.48 4.3 49.7 (4-1) 粉砂 夹粉土 170 0 32.5 (7-1) 粘土 19.2 190 32.5 14.5 0.21 9.2 57.3 (7-2) 粘土 19.6 360 48 17 0.14 13.1 186.3 (7-3) 粘土

10、19.2 160 28.5 14 0.25 7.6 59 (9) 粉质粘土夹粉砂 20.1 380 45 18 0.15 11.8 195 (13-1)含碎石粉质粘土 20.6 290 40 22 0.1 16.6 (14-1)半胶结砂砾岩夹泥质粉砂岩 21.4 420 0.08 35.5 (14-2)半胶结砂砾岩夹泥质粉砂岩 22.9 900 0.58 33.6(2.2水文地质14勘察场地内的地下水有上层滞水、孔隙承压水两种类型。-2(1)上层滞水主要赋存于人工填土( Qm l)层,无统一自由水面,大气降水、地) 表水和生产、生活用水渗入是其主要的补给来源。勘察期间测得其初见水位 埋深为1.

11、03.6m稳定水位埋深为1.24.3m。(2) 本场地孔隙承压水为赋存于I级阶地第四系全新冲积(Q4al)粉质粘土、粉 土、粉砂互层土(3-4)、(3-5)层及局部分布的(4-1)粉细砂层中弱孔隙承压水,与 长江、汉江具有一定的水力联系,其上覆粘性土层及下伏残积土、基岩为相对隔水 顶、底板。在勘察期间,于2006年11月10 日在Jz-JSYY-WI号抽水实验孔中测得 承压水水头在地面下4.65m,相对于绝对标高16.37m(黄海高程)。地下水位对地下 混凝土结构中的钢筋均无腐蚀性,对地下钢结构具弱腐蚀性。 3、地震效应4地铁XXXX站 深基坑监测技术方案车站结构按6度抗震设防烈度验算,抗震设

12、防类别为乙类,按7度采取抗震构 造措施。本场地(4)单元砂土层在7度地震烈度条件下不发生变化。 4、建筑场地 类别根据建筑防震设计规范有关条文判定,本场地土类型属中软场地土,场地 类别属?类建筑场地,属可进行建设的一般场地。5地铁XXXX站 深基坑监测技术方案第二章 设计要求及规范依据1、监测意义随着大规模的工程建设,近年来基坑工程事故不断。主要表现为支护结构破 坏,基坑塌方以及大面积滑坡,基坑四周道路开裂与塌陷,相邻地下设施变位与破 坏,邻近建筑物开裂与倒塌等,造成了生命财产的重大损失。统计数据发现,任何起基坑事故几乎都与监测不力或者险情预报不准直接有关。把现场监测和验证、 优化设计结合起来

13、,才能做到真正意义上的信息化施工。深基坑工程信息化就是及时地对基坑施工过程中的变形信息进行分析和处理, 制定出行之有效的应急措施,是对原设计的补充和完善。深基坑工程信息化施工包 括信息采集、信息处理、信息反馈等几个环节,除了信息来源施工监测数据必 须可靠外,必须对施工中所收集到的信息结合基坑结构受力、封水等情况进行系统 的、综合的分析,对近期及远期基坑的运行情况进行较为可靠的预测,并在施工过 程中及时给予有效的指导意见,保证基坑的施工安全。 2、设计要求2.1监测技术要求根据基坑支护设计方案,监测技术要求为:要保证该基坑的顺利开挖,除 了良好的设计和施工质量外,还必须组织严密的环境监测作保证。

14、监测目的为:1. 根据现场监测数据进行计算与设计值(或预警值)进行比较,如超过某个限值就采取 工程措施,防止支护结构破坏和环境事故的发生。2.用监测数据指导现场施工,进 行信息化施工,使施工组织设计得以优化。为了实施对地铁XXXX基坑动态的监测过程,掌握支护结构、地表及建筑物的 动态,及时预测、反馈变形情况,用其成果调整设计,指导施工,并为以后工程做 技术储备,施工中必须严格按照设计要求进行监测工作。2.2监测内容要求1. 围护结构裂缝及渗漏水观察2. 基坑周围地表、建筑物、地下管线沉降3. 建筑物裂缝观测4. 围护墙顶的位移及沉降观测6地铁XXXX站 深基坑监测技术方案5.格构柱顶位移观测6

15、. 墙体水平位移观测(测斜观测)7. 地下水位监测8. 分层沉降监测9. 钢管支撑轴力10. 围护结构内力监测11. 墙背侧向土压力12. 墙背水压力3、监测方案编写依据本监测方案主要依据以下几种规范和文件编写:1、XXX省地方标准深基坑工程技术规范(DB42/159-2004) 2、工程测量 规范(GB50026-93)3、岩土工程勘察规范(GB50021-94)4、建筑地基基础设计规范(GBJ7-89)5、建筑变形测量规范(JBJ/T 8-97)6、建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99) 7、深基坑支护设计方案8、XXXX轨道交通二号线一期工程XXXX初步设计(中铁隧道勘察设计院有 限公司)9、公司的管理手册程序文件作业文件(质量、环境和职业健康安 全)7地铁XXXX站 深基坑监测技术方案第三章监测点布设及监测方法1、监测内容结合设计要求和第二章中列的规范文件,考虑到本基坑工程周边环境的性质和 本基坑的安全等级(一级),确定本深基坑工程的监测主要包括以下几个方面的内容:一、支护结构的监测(1) 围护墙顶部水平位移;(2) 围护墙顶部沉降;(3) 围护墙体测斜;(4) 围护墙体应力监测;(5) 支撑轴力监测;(6) 格构柱

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