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文檔簡介
基坑支護工程監測方案及費用預算河南縱橫勘測設計有限公司二一七年二月十四日基坑支護工程監測方案及費用預算、工程概況 本工程位于睢陽區,設計勘測地下水位于-12m,基坑暫時未采用降水,支護體系采用放坡與土釘墻支護體系,基坑開挖深度6.65-7.60米,監測范圍應為深度的3倍22.8米。 工程地質地層描述第層:粉土夾粉質粘土粉土,褐黃色,濕,中密,含云母及鐵質浸染,搖振反應中等,無光澤反應,干強度低,韌性低;粉質粘土,棕褐色,可塑,分布在該層中下部。地表0.3-0.5m夾磚渣和建筑垃圾。本層層厚1.30-2.50m,均厚1.94m;層底標高47.39-48.67m,均高47.88m。第層:粉土夾粉質粘土粉土,褐黃色,濕,中密-密實,定性為密實,含云母及鐵質浸染,搖振反應中等,無光澤反應,干強度低,韌性低;粉質粘土,棕褐色,可塑,搖振反應無,切面稍光滑,干強度中等,韌性中等,分布在該層上部和下部。本層層厚5.50-8.00m,均厚6.61m;層底標高40.35-42.35m,均高41.27m。第層:粉土褐黃色,濕,中密-密實,定性為中密,含云母及鐵猛質,搖振反應中等,無光澤反應,干強度低,韌性低。本層層厚1.10-3.40m,均厚1.98m;層底標高37.57-40.58m,均高39.29m。第層:粉土夾粉質粘土粉土,褐黃色,濕,中密-密實,定性為密實,含云母及鐵猛質,搖振反應中等,無光澤反應,干強度低,韌性低;粉質粘土分布該層下部,棕褐色,可塑。本層層厚1.10-4.10m,均厚2.32m;層底標高37.61-39.51m,均高38.76m。第層:粉質粘土夾薄層粉土粉質粘土,灰褐色,可塑-硬塑,定性為硬塑,搖振反應無,切面光滑,干強度高,韌性高。該層上部和下部夾粉土,褐黃色,中密。本層層厚1.90-4.20m,均厚3.23m;層底標高34.71-37.30m,均高35.53m。第層:粉土夾粉質粘土粉土,褐黃色,濕,密實,含云母及鐵質浸染,搖振反應中等,無光澤反應,干強度低,韌性低;粉質粘土分布在該層中部,棕褐色,可塑。本層層厚1.80-3.50m,均厚2.71m;層底標高31.87-34.10m,均高32.82m。土層主要力學性質指標及地下水情況(平均厚度見剖面圖) 層號 土 名 (kN/m3 ) c(kPa) (度) 厚度 1 粉土夾薄層粘土 18.7 8.4 25.67 3.0m 2 粉土夾粉質粘土 18.7 7.7 26.02 3.4m 3 粉質粘土夾薄層粉土 17.8 15.6 19.14 2.2m 4 粉土夾粉質粘土 18.8 7.1 26.89 2.4m 5 粉質粘土夾薄層粉土 18.4 18.1 21.65 3.0m 6 粉土夾粉質粘土 19.0 5.4 28.61 2.2m 場地地下水類型為潛水,據地勘報告,地下水位在自然地面下11.2m,基坑開挖不需進行降水。(來源:設計圖紙)、監測的目的與意義 由于地質條件、荷載條件、材料性質、地下構筑物的受力狀態和力學機理、施工條件以及外界其它因素的復雜性,巖土工程迄今為止還是一門不完善的科學技術,很難單純從理論上計算出和預測工程中可能遇到的問題,而且理論預測值還不能全面而準確的反應工程的各種變化。所以,在理論分析指導下有計劃的進行現場監測是十分必要的。 監測是對工程施工質量及其安全性用相對精確之數值解釋表達的一種定量方法和有效手段,是對工程設計經驗安全系數的動態詮釋,是保證工程順利完成的必需條件。在預先周密安排好的計劃下,在適當的位置和時刻采用先進的儀器和方法進行監測可收到良好的效果,特別是在工程師根據監測數據及時調整各項施工參數,使施工處于最佳狀態,在實行“信息化”施工方面起到日益重要的、不可替代的作用。 通過對圍護結構和周邊環境的監測工作,可達到以下目的: 1、及時發現不穩定因素: 由于圍護結構開挖面積大,深度變化大,支護型式多樣化,地質條件差,周邊環境較復雜,施工周期長,加上自然環境因素的不可預測性,必須借助監測手段進行必要的補充,以便及時獲取相關信息,確保圍護結構穩定安全。 2、 驗證設計,指導施工: 通過監測可以了解支護結構內部及周邊土體的實際變形和應力分布,用于驗證設計方案與實際情況的吻合程度,并根據變形和應力分布情況來調整設計和施工,為施工提供有價值的指導性意見。 3、 保障業主及相關社會利益: 圍護結構開挖和地下工程施工將會對周邊建筑物、道路和地下管線等產生一定的影響,稍一疏忽或出現問題,將帶來巨大的經濟損失、人身安全。跟蹤掌握在土方開挖和地下結構施工過程中可能出現的各種不利現象,及時調整施工參數、施工工序以及是否要采取應急措施等提供技術依據,對保障業主聲譽及相關社會利益不受損害具有重大意義。 4、分析區域性施工特征: 通過對支護結構、周邊建(構)筑物、道路、地下管線等監測數據的收集、整理和綜合分析,了解各監測對象的實際變形情況及施工對周邊環境的影響程度,分析區域性巖土變形特征及支護方式,為以后開發商以后的開發項目的全面設計與施工積累寶貴經驗。 、監測方案編制依據和監測執行標準 1、 建筑地基基礎設計規范GB50007-2002; 2、建筑基坑支護技術規程JGJ120-99; 3、巖土工程勘察規范GB50021-2001(2009版); 4、工程測量規范GB50026-2007; 5、建筑基坑工程監測技術規范GB50497-2009; 6、建筑變形測量規程JGJ8-2007; 7、建筑物沉降監測方法DGJ32/J 18-2006; 8、建筑地基基礎工程施工質量驗收規范(50202-2002); 9、設計院的基坑支護設計圖紙資料。 、監測設計原則 1、 系統性原則: 所設計的各種監測項目有機結合,相輔相成,測試數據能相互進行校驗; 發揮系統功效,對圍護結構進行全方位、立體、實時監測,并確保監測的準確性、及時性; 在施工過程中進行連續監測,保證監測數據的連續性、完整性、系統性; 利用系統功效盡可能減少監測點的布設,降低成本。 2、可靠性原則: 所采用的監測手段應是比較完善的或已基本成熟的方法; 監測中所使用的監測儀器、元件均應事先進行率定,并在有效期內使用監測點應采取有效的保護措施。 3、 與設計相結合原則: 對設計使用的關鍵參數進行監測,以便達到進一步優化設計的目的; 對評審中有爭議的工藝、原理所涉及的部位進行監測,通過監測數據的反演分析和計算對其進行校核; 依據設計計算確定支護結構、支撐結構、周邊環境等的警界值。 4、 關鍵部位優先、兼顧全局的原則: 對支護結構體敏感區域增加測點數量和項目,進行重點監測; 對巖土工程勘察報告中描述的巖土層變化起伏較大的位置和施工中發現異常的部位進行重點監測; 對關鍵部位以外的區域在系統性的基礎上均勻布設監測點,基坑監測采用儀器監測與巡視檢查相結合的方法,監測范圍為基坑外邊線以外1-3倍基坑開挖深度,必要時應擴大監測范圍 5、 與施工相結合原則: 結合施工工況調整監測點的布設方法和位置; 結合施工工況調整測試方法或手段、監測元器件種類或型號及測點保護方式或措施; 結合施工工況調整測試時間、測試頻率。 6、 經濟合理性原則: 在安全、可靠的前提下結合工程經驗盡可能地采用直觀、簡單、有效的測試方法; 在確保質量的基礎上盡可能的選擇成本較低的國產監測元件; 在系統、安全的前提下,合理利用監測點之間的關系,減少測點布設數量,降低監測成本。 、基坑施工監測 1、 監測項目與測點布置根據設計要求,結合施工環境和工況情況,本工程的監測由工程安全監測和周圍環境監測兩部分組成,其主要目的是掌握基坑及周圍環境在施工期間的變形,及時反饋給設計和施工,確保本工程及鄰近構筑物的安全。 其它監測項目視實際情況而定。 2、 監測點布置與量測 監測項目的點位的布設參照基坑支護圖及結合場地的實際情況進行布設。 3、 監測實施方法 (1) 支護結構坡頂的水平位移監測 基點埋設:沿圍護結構邊線方向設置多個基點,基點須布置在基坑開挖影響范圍之外。 測點埋設:在測點位置打入水泥釘并編號,共埋設96點。 監測方法:由于本工程跨度較大,水平位移監測擬采用分段視準線法(視準線法 與監測點設站法結合)和極坐標法綜合測試,具體方法如下: 分段視準線法:沿基坑邊選定的方向線上埋設二個永久控制點,也稱端點,然后在基坑邊沿這二端點所連成的直線(即方向線)上設立一排點(稱照準點),定期監測這排點偏離固定方向的距離,并加以比較,即可求出這些測點的水平位移量。 極坐標法:分別設立基準點、工作點和變形監測點,基準點埋設于固定區域,穩定不動。工作點是基準點與變形監測點之間的聯系點,用以直接測定監測點的平面坐標,通過比較歷次監測所得的數值,即可求得測點的水平位移量,同時通過多余監測值對監測數據進行平差,校驗測量結果并提高測量精度。 水平位移基準點的穩定采用多點定向的方法進行定期檢測,準確校核。水平位移測量等級為一級。變形點的中誤差小于等于1.5mm。 (2)圍護墻頂、及周圍建筑物垂直沉降監測 測點布置:共布置30個測點,道路布置22個測點,監測方法:采用二等水準測量,變形點的中誤差小于等于0.5mm。 (3)坑內、外地下水位監測 地下水位監測的目的是了解圍護結構的止水情況,以防止由于滲漏水而引起坑外水土向坑內流失,從而導致基坑圍護結構、周圍建筑物和地下管線的破壞。共布設24個監測孔,孔深11.5米(由降水井施工單位施工)。 測點埋設:用鉆機將井管(直徑不小于150mm、周圍回填好濾料)埋入在需測水位的土層中。 量測方法:具體測量時,打開頂蓋,用測繩量測地下水位與上次測值比較,即為地下水位的變化量。監測精度:5mm。 4、監測周期、頻率、預計監測總次數 A 監測周期 本工程計劃工期為12個月:土方開挖未知天,正負零以下土建施工預計未知天,預計總監測周期12個月。 B 監測頻率 基坑土方開挖至地下室側壁回填的全過程。 監測頻率:在基坑降水及開挖期間,原則上須做到一日一測;具體頻率可視監測信息反饋結果進行適當調整。基坑出現險情時,隨時觀測。基坑施工前進行初次監測(以第一次監測數據作為基準值);基坑開挖期間,每天監測一次;基坑開挖結束后,視基坑變化和施工進度情況,每3天到一個月監測一次;遇陰雨天或異常情況下適當進行加測。監測數據如達到或超過報警值應及時通報有關各方,以期盡快采取有效措施保證本工程進展順利。在施工期間,若甲方發現周邊道路有地下管線,需及時告知設計部門及監測部門,進行增補監測。C 預計監測總次數 監測總周期內,預計各監測項目監測總次數51次。監測總次數可根據實際施工和變形情況作調整。 5、 控制指標的確定 滿足設計計算的原則; 滿足監測對象的安全要求,達到預警和保護的目的; 滿足各監測對象主管部門提出的要求; 滿足現行規范、規程的要求; 在保證安全的前題下,綜合考慮工程質量和經濟等因素,減少不必要的資金投入。 6、 變形控制允許值 允許最大位移量為30mm,允許最大沉降量為20mm。周圍建筑物的變形允許值按建筑地基基礎設計規范(GB50007-2002)規定執行。 7、監測報警值: 設計圖2-2剖面圍護結構坡頂水平位移、豎向位移變化累計值40mm;水平位移變化速率8mm/d或連續3天變化速率超過5.6mm/d,豎向位移變化速率5mm/d或連續3天變化速率超過3.5mm/d;其余各剖面圍護結構坡頂水平位移、豎向位移變化累計值25mm;水平位移變化速率5mm/d或連續3天變化速率超過3.5mm/d,豎向位移變化速率3mm/d或連續3天變化速率超過2.1mm/d; 基坑周邊地下水下降累計值1000mm,變化速率500mm/d; 8、監測頻率: 應嚴格按照基坑基坑工程監測技術規范(GB50497-2009)的規定執行;當基坑開挖深度小于5米時,1次/2d,當基坑開挖深度大于5米時,1次/1d;底板澆筑7天內,1次/2d,底板澆筑7天14天,1次/3d,底板澆筑14天28天,1次/5d,以后可逐漸減少;當監測值達到上述報警值時,應及時報警,并及時上報各方,分析原因,及時處理。 8、監測數據處理及信息反饋 依據設計單位及相關規范的質量要求:基坑圍護進行全過程監測,確保施工安全和開挖順利進行。 (1) 所有監測點安裝埋設完成后,及時繪制測點位置圖,并加強對現場測點的保護,以防監測測點被破壞。 (2)對基坑周圍環境的監測,應在基坑開挖之前就開始,并將測得的原始數據以及周圍的現狀記錄在案;一般情況下監測頻率依照監測方案,做好監測及相關特征狀態記錄并會同有關人員分析安全狀態,在達到報警值或遇到不良天氣等時加密監測。 (3)監測數據必須做到及時、準確和完整,發現異常現象,加強監測。監測數據未達到報警值期間,應向設計單位每周提交一次書面監測結果,監測材料上應注明對應的施工工況及工況平面圖等施工信息,便于相關各方分析監測結果所反映的情況。 (4)觀測數據出現異常,應及時分析原因,必要時進行重測。 (5)對原始數據要進行分析,去偽存真后方可進行計算,并繪制觀測讀數與時間、深度及開挖過程曲線,按施工階段提出簡報。監測工程貫穿基坑工程始終,待全部資料背齊后,應提供完整的電子版監測數據、監測時程曲線圖及監測報告。 各種原始記錄、圖表等均應進行檢查、核對和初步分析。原始資料必須真實、可靠、完整、系統并最終分類歸檔。通過對野外收集、實測的原始資料進行分類、分析整理、綜合歸納、研究評價,提出工程建議,最終形成為工程建設服務、為擬建建筑基坑設計、施工提供可靠安全資料、文件,確保施工安全和開挖順利進行。 10、 監測人員的配備 成立項目部,設項目技術負責人、主要施工管理人員。項目技術負責人統一指揮,全面負責,組織內外業技術工作,統一協調;施工管理人員按設計組織好現場施工,及時保質完成外業各項技術工作。(1) 項目技術負責人:李鵬飛(2) 施工管理人員:施勇江、帥慶華(3) 外業監測人員:韓孟強、劉佩文、程藏藏(4) 內業數據處理人員:施勇江、劉佩文 (5) 質量檢查人員:李鵬飛 11、監測儀器設備及鑒定要求 監測儀器的選型,要考慮最大可能需要的量程并根據基坑工程 只在地下施工期內使用的性質選用滿足安全監測要求、合適的儀器。(1) 豎向及水平位移監測儀器的選擇:蘇一光RTS312全站儀 (2)周邊沉降監測儀器的選擇:蘇一光DSZ03水準儀 安裝埋設前要進行檢驗和率定,繪制監測點安裝埋設詳圖,并按照方案和埋設要求作好埋設準備、費用預算基坑安全監測時間為:預計總監測
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