基坑技术方案.docx

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1、2 监测目的与依据2.1 监测目的1)对基坑支护体系及周边环境安全进行有效监护;2)及时发现安全隐患,为信息化施工提供依据,杜绝重大工程事故和工程灾难的发生;3)将现场监测结果反馈给设计单位,可验证设计参数、优化设计;4)提供监测结果、出具监测报告,满足土建施工、竣工验收等要求。2.2 监测依据1) 基坑支护设计相关资料;2) 建筑基坑工程监测技术规范GB50497-2009;3) 建筑变形测量规范JGJ8-2007; 4) 工程测量规范GB50026-2007; 5) 建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012;6) 建筑地基基础设计规范GB50007-2011。3 技术要求3.1 监测项目

2、根据基坑支护设计,基坑监测项目包括基坑土方开挖影响范围内的基坑支护结构顶部水平位移和沉降、支护桩测斜、基坑周边地下水位、周边管线沉降。监测项目、监测对象以及监测点数量详见下表。 监测项目及监测要求一览表序号监测项目位置或监测对象测试元件及仪器监测精度测点布置数量1支护结构顶部水平位移压顶梁上全站仪1.5mm共19个测点2地表道路基坑周边道路水准仪0.5mm共10个测点3地下水位基坑周边土体水位管、水位仪10mm共11个测点4围护结构深部水平位移围护桩体内测斜管、测斜仪0.25mm/m共13个测点5建筑物沉降基坑周边建筑物全站仪(1.0|2.0)共20个测点6支撑轴力地下室支撑轴上DKY51-2

3、1HZ共14个测点7管线沉降周边管线道路上水准仪0.5mm共14个测点8立柱基准点共11个测点9基准点基坑周边固定道路上上水准仪0.5mm共4个测点3.2 监测频率与工期 根据设计文件及合同,该基坑各监测项目的监测频率如下:监测项目及监测频率表序号监测项目符合数目监测频率基坑开挖期间底板浇注完成后(天)5577-1414-281顶部水平、竖向位移WY191次/2天1次/1天1次/2天1次/3天1次/5天2地表道路竖向位移SM101次/2天1次/1天1次/2天1次/3天1次/5天3地下水位SW111次/2天1次/1天1次/2天1次/3天1次/5天4围护结构深部水平位移CX131次/2天1次/1天

4、1次/2天1次/3天1次/5天5建筑物沉降观测点CJ201次/2天1次/1天1次/2天1次/3天1次/5天6支撑轴力观测QYL141次/2天1次/1天1次/2天1次/3天1次/5天7立柱沉降观测点LCJ111次/2天1次/1天1次/2天1次/3天1次/5天8管线监测GX141次/2天1次/1天1次/2天1次/3天1次/5天根据合同,冠梁施工完成后正式进入现场监测,直至地下结构土建施工完成、土方回填后,预计工期6个月。各监测项目土方开挖前应测得稳定的初始值,且不少于2次,当需加密监测或由于施工工期延长,则监测次数或监测工期相应延长。3.3 监测报警值 根据基坑设计、相关规范,各监测项目报警值及控

5、制值详见监测项目报警值及控制值一览表。 监测项目报警值及控制值一览表 顶部水平、竖向位移监测项目绝对值(mm)相对基坑深度(h)控制值变化速率(mm/d)顶部水平位移50(30)0.7%(0.3%)6(3)顶部坚向位移30(20)0.5%(0.2%)4(3)地表道路坚向位移50(35)6(3)围护结构深部水平位移60(50)0.8%(0.6%)6(3)立柱沉降303地下水位2000500支撑轴力80%轴力设计值对于基坑周边道路的沉降控制标准报警值预警1沉降20mm15mm10mm2.相对沉降1/10001/15001/20003.4 应急措施1) 当监测项目超过报警值时,应立即口头通知建设、监

6、理及施工单位,并在24小时内提交书面报告;2) 协助相关单位分析原因,按业主和监理意见进行加密监测。4 监测实施4.1 水平位移监测本项目水平位移监测为基坑支护结构顶部水平位移监测点为19个,围护结构深部水平位移监测点13个。4.1.1 基准点、工作基点的埋设本项目水平位移基准点布设在拟建建设场地以外不受施工影响的地方,基准点离开基坑最近距离应不小于两倍基坑深度,并保证联测的图形强度满足监测精度要求。为保证水平位移监测工作易于实施,工作基点布设在基坑的阴角,且保持各工作基点与基坑顶部水平位移观测点基本在一条直线上。为消除测站对中误差,水平位移基准点、工作基点都采用强制对中的观测墩。 4.1.2

7、 基准点及工作基点的联测与稳定性检验 本项目水平位移监测精度要求坐标中误差1.0mm,则点位中误差应1.4mm。根据建筑变形测量规范(JGJ 8-2007),基准点与工作基点的联测应按照变形测量一级导线精度进行,以判断基准点及工作基点的稳定性。一级导线测量技术要求见下表。导线测量技术要求级别导线最弱点点位中误差(mm)测角中误差()导线全长相对闭合差一级1.41.01/100000稳定性检验方法:在外业观测数据合格的情况下,进行导线网严密平差。平差后,如各观测期基准点与工作基点点位坐标之差未超过限差(2倍点位中误差)时,说明基准点、工作基点是稳定的。若当期工作基点变动较大时,并应查明原因,采取

8、修正措施。4.1.3 监测点的埋设压顶梁水平位移监测点按照设计的位置采取钻孔法埋设。监测点埋设好后,会同施工各方制定保护措施,明确各方的保护责任人,严防点位的碰动或破坏。4.1.4 水平位移监测的方法及精度本项目各水平位移监测项目均采用在检定合格内的DJ2型全站仪小角度法进行观测。小角度法测量原理:如下图所示,测站点全站仪照准远处目标点形成视准线(视线),测定观测点偏离视准线的小角。在已知测站至观测点距离的条件下,可计算出观测点偏离视准线的偏离量:小角度法观测示意图式中:S 观测点偏离量(mm) 观测点至测站的距离(mm) 小角(偏离视线的角度) 206265小角法测量精度估算根据位移量的计算

9、公式和误差传播定律,小角法测量精度估算式如下:式中: 位移测量中误差(mm) 测角中误差()由估算式可知,小角法检测精度与视线长及测角误差成正比。取视线长100m,采用0.5秒级全站仪一测回测小角,按精度估算式计算水平位移监测精度为:4.2 沉降监测本项目沉降监测包括:地表道路沉降观测点(10个点)、建筑物沉降观测点(20个点)监测。4.2.1 沉降基准点的埋设基准点是测定沉降监测点的依据。本项目根据现场实际情况,基准点埋设在拟建建设场地以外不受施工影响的地方,基准点离开基坑最近距离应不小于两倍基坑深度。4.2.2 沉降基准点的联测与稳定性检验将沉降基准点布设成环型闭合线路,按水准测量法与各监

10、测点一同进行联测。联测精度等级为变形观测二级,使用仪器为徕卡DNA03电子水准仪(标称精度0.3mm/km)。当环线闭合差(n为环线总测站数,单位mm),可对联测观测数据进行平差计算。稳定性检验方法:各期基准点间联测高差之差小于2倍测量中误差时,可认为基准点是稳定的。当相邻两基准点之间的测站数为时,各检验期高差较差的限差为(n为点间测站数,单位为mm)。在外业观测数据合格的情况下,如各观测期基准点间高差较差超过限差,当期变动较大的点不能作为基准点使用,应查明原因,采取措施。4.2.3 沉降监测点的埋设沉降监测点是固定在拟监测的支护结构顶部、周边管线的监测标志,埋设位置应符合设计图纸要求,并保证

11、在基坑施工期间能顺利进行观测,正确反映被测对象的沉降情况。 4.2.4 沉降监测使用经检定合格的徕卡DNA03电子水准仪,配合铟瓦条码尺(标称精度为0.3mm/km)。为保证观测精度,在观测过程中遵循三固定的原则,即固定人员、固定仪器、固定观测路线。观测线路为闭合环。根据沉降监测点的精度要求(点间高差之差0.5mm),观测精度等级为变形测量二级,观测数据按测站数进行严密平差处理并计算出各点的高程。根据本期观测高程与第一次和上次观测高程的较差,计算该点的累计沉降量和本次沉降量。水准测量技术要求详见下表。实际观测过程中,根据下表检验观测数据是否满足精度要求,否则应重新观测。 水准观测的限差 单位:

12、mm级别附合或环线闭合差检测已测测段高差之差二级1.01.5注:n为测站数。4.3 地下水位监测4.3.1 水位管的埋设水位管按照设计的位置采取钻机钻孔法埋设。水位管的埋设与安装应遵守下列原则: 钻机成孔:水位观测孔直径为110mm,沿铅直方向钻进。在钻进过程中,应及时、准确地记录地层岩性及变层深度、钻进时间及初见水位等相关数据。钻孔达到设计深度后停钻,及时将钻孔清洗干净,检查钻孔的通畅情况,并做好清洗记录。水位管底部做法示意图 井管加工:井管采用内径为48、壁厚为2.5的PVC管。为保证水位管的透水性,在PVC管下端04m范围内加工蜂窝状8的通孔,孔的环向间距为12mm,轴向间距为12mm,

13、并包土工布滤网。管底埋深应在最低设计基坑开挖深度以下35m,如图所示。 井管放置:成孔后,经校验孔深无误后吊放经加工且检验合格的内径48的PVC井管,确保有滤孔端向下,测管高出地面约200mm,上面加盖,不让雨水及杂物进入。 回填砾料:在水位管吊入钻孔孔内后,在井管钻孔的外围用粒径不大于5mm的粗砂填实。 洗井:在下管、回填砾料结束后,采用清水洗井。4.3.2 地下水位监测地下水位监测仪器采用钢尺水位仪和Leica Sprinter 250M电子水准仪,监测精度5mm。钢尺水位仪测量水深,水准仪测量水位管管口高程。具体做法为:1)钢尺水位仪测量水深:拧松钢尺水位计绕线盘后面螺丝,让绕线盘转动自

14、由后,按下电源按钮,把测头放入水位管,手把钢尺电缆,让测头缓慢向下移动,当测头触点接触到水面时,接受系统便会发出的蜂鸣声,此时读出钢尺电缆在管口处的读数,即水位管内水面至管口的距离。2) 水准仪测量水位管管口高程:在沉降监测的同时,用水准仪测出水位管管口的高程。3)水位高程与水位变化计算:通过下式计算各水位管内水面的高程及水位变化量。计算公式:地下水位高程计算本次监测水位变化量累计水位变化量以上各式中:-水位管内水面高程(m)-水位管管口高程(m) -水位管内水面至管口的距离(m) -第i次水位高程(m) -第i-1次水位高程(m)- 水位初始高程(m)-本次水位差(m)-累计水位差(m)4.4 支护桩测斜4.4.1 支护桩测斜管的埋设测斜

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