大型商业综合体项目基坑变形监测实施方案.doc

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1、南昌大型商业综合体项目基坑变形监测实施方案1 工程概况1.1建设地点及环境特征南昌工业控股集团有限公司开发兴建的南昌市玖玖大型商业综合体项目建设场地位于南昌市朝阳洲玖玖电子总厂内,朝阳洲中路南侧,朝阳洲南路北侧,原地貌单元属赣江级阶地,原始地貌为赣江冲积阶地,勘察时场地正进行平整工作,地面高程为19.2820.9m,地势整体平坦。拟建场地地势较开阔,交通便利,周边相邻建筑较多。1.2基坑围护体系与安全等级评价项目占地13167.6平方米(合20.3亩),其中tB04地块幼儿园用地5.8亩、tB09地块商业综合体用地14.5亩,总建筑面积48200平方米。场地宽约196米,长约372米。依据现行

2、的建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002、建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009)及建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012)有关规定,结构形式为框架框架剪力墙结构,基坑安全等级为一级。1.3工程地质及水文地质(1)工程地质据现场地质测绘和钻孔取芯鉴定资料,结合场地原位测试和室内土工试验成果综合分析,场地勘察深度以内地层主要为:第四系杂填土(Q4ml),第四系冲积层细砂(Q4al)、粗砂(Q4al)、砾砂(Q4al);下伏基岩为第三系泥质粉砂岩(E1-2)。按岩土层的成因类型、岩性结构、工程地质特征等,自上而下可依次划分为:杂填土、粉质粘土、细砂、粗砂、砾砂、

3、强风化泥质粉砂岩、-1中风化泥质粉砂岩、-2中风化泥岩软夹层、-3中风化泥质粉砂岩等七个工程地质层,三个地质亚层,自上而下分述如下:1. 杂填土(编号)场地内各钻孔均有分布。杂色,稍湿,松散,欠固结,不均匀,高压缩性,主要由粘性土、碎石,混凝土块等建筑垃圾组成,近期回填。层顶面埋深0.00m,层顶面标高19.0920.77m,层厚0.63.4m,平均厚度2.28m。2粉质粘土(编号)场地内各钻孔均有分布。灰褐色,软塑-可塑,中等压缩性,局部含铁锰质结核,无振摇反应,稍有光泽,干强度、韧性中等,局部夹薄层细砂。标贯实测击数区间值为47击、修正后击数36击,平均击数4.9击。层顶面埋深0.63.6

4、m,层顶面标高16.0619.59m,层厚2.06.6m,平均厚度3.95m。3. 细砂(编号)场地内各钻孔均有分布。黄白色,稍密,饱和,主要矿物成分为石英,碎云母片,级配差,局部夹薄层粘性土。层顶面埋深5.07.7m,层顶面标高11.7914.87m,层厚0.86.0m。4粗砂(编号)场地内除少部份钻孔缺失外均见及。浅黄、黄白色,稍密-中密,饱和,颗粒呈棱角型,主要矿物成分为石英,级配差。空间分布较稳定,厚度变化较大。标贯实测击数区间值为1317击、修正后击数1014击,平均击数12击。层顶面埋深7.012.0m,层顶面标高7.2913.34m,平均标高10.5m,层厚0.507.00m,平

5、均厚度3.85m。5砾砂(编号)场地内除少部份钻孔缺失外均见及。浅黄色、褐黄色,中密,饱和,主要矿物成分为石英,颗粒呈棱型-次圆形,磨圆度一般,级配较差。标贯实测击数区间值为2023击、修正后击数1518击,平均击数16.5击。层顶面埋深10.314.7m,层顶面标高4.699.35m,平均标高7.32m,层厚0.54.40m,平均厚度2.52m。6强风化泥质粉砂岩(编号)场地内各钻孔均揭露。紫红色、棕红色,原岩结构大部份被破坏,矿物成份明显变化,风化强烈,裂隙发育,见铁锰质氧化斑点,岩芯呈碎块状、柱状、短柱状,胶结差,锤击易碎,局部手颁易断,RQD值低。岩石完整程度属破碎,岩石基本质量等级级

6、,属极软岩,长时间暴露空气中将进一步风化崩解。岩体破碎,无洞穴、临空面及软弱夹层。重实测击数区间值为4048击、修正后击数1721击,平均击数19.1击。层顶面埋深14.215.9m,层顶面标高3.795.54m,平均标高4.52m,层厚0.601.80m,平均厚度1.1m。7. 中风化泥质粉砂岩(编号-1)场地内钻孔均揭露。紫红色、棕红色,泥质胶结,粉砂质结构,巨厚块状构造,原岩结构部分被破坏,上部裂隙稍发育,裂隙面次生矿物质渲染,岩芯呈柱状、短柱状、中长柱状,碎块状,少量长柱状,锤击声脆,锤击可断,RQD=75%左右,岩体中无破碎岩体、无洞穴、临空面,岩石完整程度属较完整,岩石基本质量等级

7、级,属软岩,长时间暴露空气中将进一步风化崩解。层顶面埋深15.217.6m,层顶面标高2.344.77m,层厚0.48.9m。岩面稍有起伏,基本呈水平分布,属巨厚层构造。8中风化泥岩软夹层(编号-2)场地内除少部份钻孔缺失外均见及。灰色,岩芯呈短柱状、碎块状、柱状,泥质胶结,胶结差,泥质结构,局部手颁易断,锤击凹陷、易碎,质软,进尺快,属软弱夹层,长时间暴露空气中将进一步风化崩解。层顶面埋深16.325.7m,层顶面标高-6.163.33m,平均标高-2.12m,揭露层厚0.305.70m,平均厚度0.99m。9. 中风化泥质粉砂岩(编号-3)场地内钻孔均揭露。紫红色、棕红色,泥质胶结,粉砂质

8、结构,巨厚块状构造,原岩结构部分被破坏,上部裂隙稍发育,裂隙面次生矿物质渲染,岩芯呈柱状、短柱状、中长柱状,碎块状,少量长柱状,锤击声脆,锤击可断,RQD=80%左右,岩石完整程度属较完整,属软岩,长时间暴露空气中将进一步风化崩解。岩体中无破碎岩体、无洞穴、临空面,岩石完整程度属较完整,岩石基本质量等级级,属软岩。层顶面埋深18.426.8m,层顶面标高-7.260.8m,厚度未揭穿,揭露厚度5.2010.9m。岩面稍有起伏,基本呈水平分布,属巨厚层构造。以上各岩土层分布情况详见表1.3-1 “地层分布统计表”。表1.3-1 地层分布统计表序号地层编号及名称层顶埋深(m) 最小最大层顶高程(m

9、) 最小最大层厚(m) 最小最大1杂 填 土0.000.0019.0920.770.63.42粉质粘土0.603.6016.0619.592.406.403细砂5.007.7011.7914.871.006.004粗砂 7.0012.0 7.2913.340.506.205砾砂10.314.7 4.699.350.54.406强风化泥质粉砂岩14.215.93.795.540.601.607中风化泥质粉砂岩-115.217.62.344.770.99.78中风化泥岩软夹层-116.325.7-6.163.330.403.309中风化泥质粉砂岩-318.426.8-7.260.85.2010.9

10、(2)水文地质1. 地表水据现场踏勘,勘察期间场地内及场地周边地表水主要分布于场地内低洼地,由大气降水、沟渠水补给,水量随季节影响变化,施工期间可采用明排法排除,对施工无影响。2. 地下水场地勘察深度范围内地下水按其含水介质和埋藏条件,可划分为上层滞水、潜水和基岩裂隙水。上层滞水主要赋存于杂填土中,其透水性弱,富水性较差;该类水无固定、连续水面,水量局部丰富、局部贫乏,主要受大气降水、地表水渗入补给,以蒸发或向下渗透其下部地层等方式排泄,水位年变化幅度在2.00m左右;勘察期间水量较小,勘察期间测得上层滞水初见水位埋深3.23.60m,稳定水位埋深2.803.30m。潜水水量丰富,主要赋存于细

11、砂、粗砂和砾砂中,其透水性强,富水性好;与赣江水系联系较密切,主要受赣江侧向补给排泄影响。勘察期间测得潜水初见水位埋深5.56.40m,稳定水位埋深5.76.60m。基岩裂隙水主要分布于泥质粉砂岩风化裂隙或破碎带中,含水层厚度、富水性及透水性不稳定,接受上层潜水渗入补给,以渗流方式向低处排泄。2施工监测的目的、依据和程序2.1 施工监测的目的为保证基坑自身稳定和安全,同时向管理单位与安全生产部门提供准确的、可靠的、科学的数据,须加强本项目基坑施工期间变形监测,实行信息化施工,随时预报,及时处理。由于岩土体成分和结构的不均匀性、各向异性及不连续性决定了岩土体力学性质的复杂性,加上自然环境因素等的

12、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,由于围护工程、开挖、降水等基坑施工过程都将会对施工周边环境产生影响。因此,在施工阶段,为了确保基坑周边建筑的完整性、将施工对周围环境的影响在可控制范围内,必须要通过动态监测的手段,掌握基坑施工区域周边环境的影响,在监测过程中,当变形总量达到报警值时,立即通知施工方以便采取技术措施,控制变形量的发展,确保基坑施工过程中的的安全。所以,在理论分析指导下有计划地进行现场工程监测十分必要。工程监测的目的可以分为以下几点:(1)在围护结构施工、基坑施工过程中的监测,作为信息化施工的一种手段,其目的是为基础施工提供相关周边环境、基坑本身

13、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)在监测过程中,当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)通过对基坑本身、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。2.2 监测方案编制的依据(1)相关规范、规程和标准表2.2-1相关规范、规程和标准序号名 称备 注1建筑基坑工程监测技术规范GB5049720092工程测量规范GB5002620073国家一、二等水准测量规范GB/T12897-

14、20064建筑基坑支护技术规程JGJ120-995建筑地基基础设计规范GB50007-20026建筑变形测量规范JGJ/8-2007(2)建设单位提供的设计图纸、资料(基坑支护结构设计初步方案与岩土工程勘察报告等)2.3 监测程序(1)接受委托;(2)现场踏勘,收集资料;(3)制定监测方案,并报设计、监理和业主认可;(4)展开前期准备工作,设置观测点、校验设备、仪器;(5)观测点和设备、仪器、元件验收;(6)现场监测;(7)监测数据的计算、整理、分析及报表反馈;(8)提交阶段性监测结果和报告;(9)现场监测工作结束,提交完整的基坑工程监测总结报告。3 监测工作内容3.1 监测对象、项目及精度根据建筑基坑监测技术规范DBJ14-024-2004的规定,基坑工程现场仪器监测项目的选择应在充分考虑工程水文地质条件、基坑工程安全等级、支护结构的特点及变形控制要求的基础上,根据表3.1-1进行选择。表3.1-1基坑工程监测项目序号监测项目基坑工程安全等级一级二级三级1坡(墙)顶水平位移和垂直位移应测应测应测2围护结构(坡体)深层水平位移应测应测应测3周围建(构)筑物、地下管线变形应测应测宜测4地下水位应测应测宜测5基坑底部隆起应测宜测可测6围护结构内力应测宜测可测7锚杆(土钉)拉力应测宜测可测8支撑轴力或变形应测宜测可测9

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