深基坑施工监测方案

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深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案深基坑工程是现代城市建设中不可或缺的一部分,它能够为高层建筑、地下通道等大型工程提供稳定的基础支撑。

然而,由于施工过程中的地下水变化、土体变形等因素的存在,深基坑工程在施工过程中存在一定的风险。

因此,对深基坑施工进行监测是至关重要的,可以及时发现和解决施工过程中的问题,确保工程的安全和顺利进行。

一、地质勘察和监测点布置在深基坑工程施工前,必须进行全面详细的地质勘察,有针对性地了解施工区域的地质情况,包括地下水位、土层厚度、土质性质等。

基于地质勘察结果,对监测点的布置进行合理规划。

监测点的数量和位置应能够全面反映施工过程中的变化情况,常见的监测点有地表沉降监测点、竖向位移监测点、孔隙水压力监测点等。

二、地表沉降监测地表沉降是深基坑施工过程中最常见的变形现象之一。

通过地表沉降监测,可以及时发现并纠正可能导致基坑失稳的情况。

地表沉降监测一般采用沉降观测点布设的方法,将观测点设置在基坑周围,通过测量点的位移可以得到地表沉降的情况。

监测结果应及时分析和评估,根据情况进行调整和处理。

三、竖向位移监测深基坑施工过程中地下土体的位移情况是需要密切关注的。

通过竖向位移监测,可以了解土体变形的程度,判断土体的稳定性,并及时采取相应的措施。

竖向位移监测通常采用沉降观测仪器进行,将测点设置在基坑边缘、支护结构等位置。

监测结果可为工程设计和施工提供重要参考。

四、孔隙水压力监测地下水是深基坑施工中最主要的控制因素之一,对其变化进行监测是判断工程稳定性的重要手段。

孔隙水压力监测可以反映地下水的变化情况,及时发现地下水位的上升或下降情况,并采取相应的排水措施。

监测孔隙水压力通常采用水压计进行,将测点设置在基坑周围和下部地层中。

五、应力监测深基坑施工过程中,土体的应力状态是影响工程稳定性的重要因素之一。

通过应力监测,可以了解土体的变形和破坏情况,为工程设计和施工提供依据。

应力监测通常采用应变计进行,将测点设置在基坑边缘、支护结构等位置,监测不同方向上的应力变化。

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案深基坑施工是一种重要的地下建筑工程形式,为了确保基坑施工过程中的安全和稳定性,需要进行细致的监测和控制,以及有效的应对措施。

本文将就深基坑施工监测方案进行探讨。

一、监测目标深基坑施工监测的目标是对基坑工程施工过程中各项参数和指标进行监测,主要包括:土壤位移、支撑结构变形、地下水位、沉降、裂缝变化等。

通过监测这些指标,可以及时发现施工过程中可能出现的问题,采取相应的措施进行调整和修正。

二、监测方法1. 土壤位移监测采用高精度测量仪器,如全站仪、陀螺仪等,对基坑周边的固定点进行位移监测。

监测时间周期为每日、每周和每月,并记录监测数据,进行分析和评估。

2. 支撑结构变形监测选择适当的变形测量仪器,如倾斜仪、水平测量仪等,对支撑结构进行变形监测。

监测频次为每天、每班、每小时,并及时记录监测数据。

3. 地下水位监测使用水位计或压力传感器等仪器,对基坑内外地下水位进行监测。

监测频次为每天、每周,并记录监测数据。

同时,要与附近建筑物及地下管线进行联动监测,确保施工过程中的水位变动对周边环境无影响。

4. 沉降监测采用经验法和仪器法相结合的方法,对基坑区域和周边区域进行沉降监测。

经验法包括基坑周边建筑物的观测和技术交底,仪器法则使用精密测量仪器进行监测,并将监测数据进行分析和评估。

5. 裂缝变化监测通过视觉观测和测量仪器相结合的方法,对基坑周边建筑物的裂缝变化进行监测。

监测频次为每日、每周,并记录监测数据,并及时采取措施进行处理。

三、监测数据处理在监测过程中,应将监测数据进行及时整理和处理,主要包括以下几个方面:1. 数据分析将监测数据进行统计分析和评估,以便了解施工过程中存在的问题和隐患,并及时采取相应的措施进行调整和整改。

2. 结果报告每次监测结束后,应编制监测结果报告,详细记录监测过程、数据和分析结果。

报告中应包括监测数据的图表展示和文字说明,以便后续工作的参考。

四、应急措施1. 监测告警在施工监测过程中,如发现土壤位移超出允许范围、支撑结构变形异常、地下水位剧烈波动等情况,应及时发出告警信号,采取紧急措施进行应对。

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案一、工程概述本次深基坑工程位于_____,周边环境较为复杂,临近既有建筑物、道路及地下管线等。

基坑开挖深度为_____米,面积约为_____平方米。

为确保施工过程中的安全及周边环境的稳定,需对深基坑进行全面、系统的监测。

二、监测目的1、及时掌握基坑围护结构及周边土体的变形情况,为施工提供可靠的数据支持。

2、预警施工过程中可能出现的异常情况,以便采取相应的措施,保障施工安全。

3、为优化设计和施工方案提供依据,降低工程风险。

三、监测依据1、(GB 50497-2019)2、本工程的相关设计文件及施工方案3、其他相关的规范、标准和技术要求四、监测内容1、围护结构水平位移监测在围护结构的关键部位设置监测点,采用全站仪或测斜仪进行监测,监测频率为每天_____次。

2、围护结构竖向位移监测利用水准仪对围护结构顶部的监测点进行测量,监测频率同水平位移监测。

3、支撑轴力监测在支撑结构上安装轴力计,实时监测支撑轴力的变化,监测频率为每_____小时一次。

4、地下水位监测通过在基坑周边设置水位观测井,使用水位计测量地下水位的变化,每天监测_____次。

5、周边建筑物沉降及倾斜监测在周边建筑物上设置沉降观测点和倾斜观测点,使用水准仪和全站仪进行监测,监测频率为每周_____次。

6、周边道路及地下管线沉降监测沿周边道路及地下管线布置监测点,采用水准仪进行监测,监测频率为每三天_____次。

五、监测点布置1、围护结构水平位移和竖向位移监测点沿基坑周边每隔_____米布置一个监测点,在阳角、阴角等关键部位适当加密。

2、支撑轴力监测点选择具有代表性的支撑构件,每个构件上布置_____个轴力计。

3、地下水位监测点在基坑周边每隔_____米布置一个水位观测井。

4、周边建筑物沉降及倾斜监测点在建筑物的四角、大转角处及沿外墙每隔_____米布置一个沉降观测点,倾斜观测点布置在建筑物的顶部和底部。

5、周边道路及地下管线沉降监测点沿道路及地下管线每隔_____米布置一个监测点。

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案一、引言深基坑施工是建筑工程中常见的一项重要工作,为了确保施工的安全和质量,监测方案的制定和实施显得尤为重要。

本文将介绍深基坑施工监测方案的编制过程和关键内容,以期为相关工程提供参考和指导。

二、监测目标深基坑施工监测的目标是全面了解基坑周边土体的变形和沉降情况,及时掌握并评估施工过程中可能出现的安全隐患。

监测方案应包括以下几个方面的监测目标:1. 土体沉降监测:记录基坑周边土体的沉降变形情况,分析变形特点和趋势;2. 地下水位监测:监测地下水位变化,评估对基坑土体的影响;3. 周边建筑物、地下管线和交通设施的变形监测:关注基坑施工对周围环境的影响,及时发现并解决变形引起的安全问题。

三、监测方法和仪器设备为了实现监测目标,需要选择合适的监测方法和仪器设备。

根据实际情况,可以采用以下常用监测方法:1. 土体沉降监测:倾斜仪、自动水准仪、全站仪等;2. 地下水位监测:水位计、压力传感器等;3. 建筑物、地下管线和交通设施的变形监测:激光测距仪、位移传感器、摄像机等。

四、监测频率与数据处理监测的频率和数据处理是保证监测效果的重要环节。

监测频率应根据施工进度和环境变化确定,常见的频率包括日、周、月等。

数据处理应包括数据收集、校正、分析和报告输出等环节,确保数据的准确性和实时性。

五、监测预警和控制措施在实际监测过程中,如果发现土体变形或沉降超出预定的控制值,需要及时进行预警和采取有效的控制措施。

预警和控制措施应结合具体情况制定,包括但不限于以下几个方面:1. 增加监测频率,密切关注变形情况;2. 加固、加密现场监测设备;3. 调整施工方案,降低土体变形速度;4. 增加支护结构,提高基坑的稳定性;5. 及时向相关部门报告,寻求支持和解决方案。

六、监测报告为了记录监测的结果和过程,并及时向相关方进行汇报,监测方案中应包含监测报告的要求。

监测报告应包括以下几个方面的内容:1. 工程概况和监测目标的说明;2. 监测方法、设备和频率的描述;3. 监测数据的收集、校正和处理过程;4. 监测结果的分析和评估;5. 预警和控制措施的描述;6. 监测报告的格式和提交要求。

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案为确保深基坑施工的安全性和可靠性,本文提出了一份深基坑施工监测方案。

该方案包括监测目标、监测内容、监测方法和监测频率等方面。

通过合理的监测手段和措施,能够及时发现并解决施工过程中的问题,保障工程质量,并最大程度地降低施工风险。

1. 监测目标深基坑施工监测的目标是全面掌握工程施工过程中的变形、沉降、应力等情况,确保基坑的稳定和周边环境的安全。

具体目标包括:1.1 基坑变形监测:监测基坑的水平位移、垂直位移和旋转位移等变形情况,及时了解基坑的形变趋势,判断基坑结构的稳定性。

1.2 周边建筑物变形监测:对周边建筑物进行水平位移和沉降监测,以判断基坑施工对周边建筑物的影响,并及时采取相应措施。

1.3 周边地面沉降监测:监测周边地面沉降情况,评估施工对地下水位及地基的影响,保证周边环境的稳定。

1.4 轴力监测:监测基坑支护结构的轴力情况,判断结构的受力状态,及时调整支护结构的施工方案。

2. 监测内容深基坑施工监测的内容涵盖了各个方面的参数和指标。

具体监测内容包括:2.1 基坑变形监测:每隔一定时间对基坑内部和周边地表进行变形监测,使用全站仪或测斜仪进行测量,记录基坑的水平位移、垂直位移和旋转位移等变形数据。

2.2 周边建筑物变形监测:对周边建筑物进行水平位移和沉降监测,使用测点标志和测斜仪等设备定期进行测量,记录建筑物的变形数据。

2.3 周边地面沉降监测:在不同位置设置监测点,使用水准仪或激光水准仪等设备进行地面沉降监测,记录地面沉降情况。

2.4 轴力监测:在基坑支护结构上设置应变片或应变计,监测支护结构的轴力情况,记录轴力数据。

3. 监测方法为了确保监测数据的准确性和可靠性,深基坑施工监测采用了多种监测方法。

具体监测方法包括:3.1 全站仪测量法:通过使用全站仪对基坑内部的参考点和周边地表的监测点进行测量,获取基坑的变形数据。

3.2 测斜仪测量法:在基坑内部和周边地表设置测斜仪,并定期对其进行测量,监测基坑和周边建筑物的变形情况。

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案一、项目概述深基坑工程是指土木工程中深度超过3米的基坑挖掘工程,其施工困难度大、风险高,需要进行持续而严密的监测工作。

本监测方案针对深基坑施工监测的全过程进行设计,旨在确保施工的安全性和顺利进行。

二、监测目标1.地质监测:对基坑周边的地质环境进行监测,包括土层的稳定性、地下水位以及地下水流动等情况,提前发现地质灾害隐患。

2.结构监测:对基坑周边的建筑物、道路、管线等结构进行监测,及时了解其受力情况,避免因基坑施工引起的损坏。

3.地下水监测:对基坑内的地下水位、水压等进行监测,确保基坑的排水畅通,从而保证施工的安全性和质量。

三、监测方法1.地质监测:采用地质勘探和地下水位监测等方法,对基坑周边的土层稳定性和地下水位进行实时监测,并定期进行分析和评估。

2.结构监测:采用挠度监测、应变测量以及烘箱干燥法等方法,对基坑周边的建筑物、道路、管线等进行结构监测,并记录监测数据,以便及时发现异常情况。

3.地下水监测:设置地下水位探头、水压计等监测设备,对基坑内部的地下水位和水压进行实时监测,并根据监测数据进行相应的处理和分析。

四、监测频率2.结构监测:在基坑开挖前、挖掘过程中和开挖完成后进行结构监测,根据需要可进行实时监测或定期监测,以确保结构的安全。

3.地下水监测:在基坑开挖前、挖掘过程中和挖掘完成后进行地下水位和水压监测,及时采取排水措施,确保基坑的排水正常。

五、监测报告1.地质监测报告:根据地质监测数据和分析结果,编制地质监测报告,评估基坑周边的地质环境稳定性和地下水位的变化情况,并提出相应的建议和措施。

2.结构监测报告:根据结构监测数据和分析结果,编制结构监测报告,评估基坑周边建筑物、道路、管线等的受力情况,并提出相应的建议和措施。

3.地下水监测报告:根据地下水监测数据和分析结果,编制地下水监测报告,评估基坑内部的地下水位和水压情况,并提出相应的建议和措施。

六、监测责任1.施工方:负责监测设备的安装、维护和数据的收集及整理工作,按照监测方案的要求进行监测,并保证监测设备的正常运行。

深基坑工程施工监测方案

施施工工监监测测方方案案1 施工监测目的及意义基坑开挖、支护施工将不可避免地对地层、地下管线、建(构)筑物等造成一定的影响。

为确保基坑周边建筑物及管线安全,做到信息化安全施工,必须对地表、地下管线和周边建筑物进行全面系统的监控量测。

通过监控量测可以达到如下目的:1、了解基坑周围土体在施工过程中的动态变化,明确施工对原始地层的影响程度以及可能产生失稳的薄弱环节。

2、了解支护结构的受力和变位状态,并对其安全稳定性进行评价。

3、了解工程施工对地下管线、建筑物等周边环境条件的影响程度,确保它们仍处于安全的工作状态。

4、了解施工降水效果对周围地下水位的影响程度。

5、将量测结果反馈到施工中,及时修改施工参数和步骤进行信息化施工。

2仪器选择和精度要求1、基坑位移监测采用拓普康TKS-202全站仪,精度2秒。

仪器在检验有效期内作业,并在作业期间进行检查校核。

2、沉降观测使用徕卡N2精密水准仪(带测微器)及2米铟钢水准标尺。

仪器最小分辨率为0.01mm 。

仪器及标尺在检验有效期内作业,并在作业期间进行检查校核。

沉降观测按二等水准精度要求进行观测,执行的各项规定和限差如下:等级 仪器类型视线长度前后视距差任一测站上前后距差视线高度 二等DS0.5≤30m≤1.0m≤0.5m>0.3m项目 等级基、辅分划读数差基、辅分划所测高差之差检测间歇点高差之差上下丝读数平均值与中丝读数之差基辅尺分划读数差≤0.3mm,闭合差≤±0.3√N mm(N代表测站数)。

3监测项目及控制标准3.1监测项目1、本次基坑安全等级为一级,基坑监测按《建筑基坑工程监测技术规》(GB50497-2009)执行。

2、本次监测可分为基坑工程主体监测和周围环境及地下管线监测,施工监测项目和内容有:3、水位观测、钢筋应力等监测见第三方监测方案。

3.2监测控制标准1、基坑监测控制标准及报警指标如下表所示:2、水位变化控制标准为:要求水位变化值累计值不大于1m或每天变化值不大于0.50m。

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案一、背景介绍深基坑施工是建筑工程中一项重要的地下工程施工活动。

由于基坑较深、土壤条件复杂,施工过程中可能会面临一系列的安全隐患。

为了及时发现和解决问题,确保施工的顺利进行,深基坑施工监测方案应运而生。

二、监测目标1. 地面沉降:监测地表沉降情况,及时评估并控制地面沉降的范围和速度。

2. 地下水位:监测基坑周边地下水位的变化,防止地下水涌入基坑,导致工程事故。

3. 地下管线:监测基坑周边地下管线的位移情况,避免工程施工对管线造成破坏。

4. 地面建筑物:监测基坑施工对周边建筑物的影响,保证周边建筑物的安全。

三、监测方法1. 地面沉降监测:a. 使用全站仪实时监测地面水平和垂直位移的变化。

b. 设置沉降点网格,在关键位置进行连续监测。

c. 编制沉降监测曲线,分析沉降速度和变化趋势。

2. 地下水位监测:a. 安装水位计监测基坑周边地下水位的变化。

b. 建立水位监测井,定期采集地下水位数据。

c. 分析地下水位变动趋势,及时采取排水措施。

3. 地下管线监测:a. 使用高精度测距仪监测地下管线的位移情况。

b. 定期巡检地下管线,发现问题及时修复或迁移。

4. 地面建筑物监测:a. 安装倾斜仪、位移传感器等监测周边建筑物的位移情况。

b. 实时监测建筑物的倾斜角度、位移量等数据。

c. 设立安全预警值,一旦超过预警值,及时采取措施保护建筑物。

四、监测报告1. 每周编制监测报告,详细记录各项监测数据和分析结果。

2. 报告中应包括监测数据的变化曲线图、分析结果及建议措施。

3. 监测报告应及时上报给相关负责人,并定期进行讨论和总结。

五、紧急情况处理1. 当监测数据超过安全范围或出现异常情况时,立即采取紧急措施。

2. 紧急措施包括但不限于停工、加固、排水等,以保证工程的安全进行。

六、总结深基坑施工监测方案是保证施工安全和质量的重要保障措施。

通过合理的监测方法和及时的监测报告,可以及早发现问题、预防事故的发生,保证工程的正常进行。

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案随着城市化进程的推进,越来越多的高层建筑和地下工程涌现出来,深基坑的施工也日益增多。

然而,深基坑的施工过程中可能面临着许多地质工程问题,如地下水位变动、土体沉降、结构安全等。

因此,为了保障施工的安全和有序进行,监测方案也变得尤为重要。

一、背景介绍深基坑施工监测是指在深基坑施工过程中,通过定期收集、分析和评估工地内外的数据来判断基坑的稳定性和安全性,以及及时采取必要的措施来防止对周围环境和结构产生不可逆转的影响。

施工监测确保施工过程中各种问题得到及时解决,从而确保施工的安全和顺利进行。

二、监测目标深基坑施工监测的目标主要包括以下几个方面:1. 深基坑的地表沉降监测:深挖基坑过程中,土体的变形会导致地表沉降,因此需要对基坑周围的土体变形进行监测,及时发现和掌握地表沉降的变化情况。

2. 周围建筑物和管线的位移监测:深基坑施工对周围的建筑物和管线会产生一定的影响,因此需要对周围建筑物和管线的位移进行监测,及时发现和预防潜在的风险。

3. 土体的应力和应变分布监测:深基坑施工过程中,土体的应力和应变分布会发生变化,需要通过监测来了解土体的荷载特性,从而评估土体的稳定性。

4. 地下水位变动监测:深基坑施工过程中,地下水位的变动会导致土体的稳定性发生变化,因此需要对基坑周围的地下水位进行监测,确保施工过程中不会出现渗水和涌水现象。

三、监测方法深基坑施工监测通常采用以下几种监测方法:1. 钢筋笼监测:在深基坑挖掘过程中,可以通过埋设一定数量的钢筋笼来监测土体的沉降情况。

当土体沉降时,钢筋笼就会发生位移,通过对位移的测量可以了解土体的变形情况。

2. 周边建筑物的测量:通过在建筑物上安装位移传感器和应变计等测量设备,可以对建筑物的位移和应力变化进行监测,及时预警。

3. 管线位移监测:通过在管线上安装位移传感器,可以监测管线的位移情况,预防管线断裂和泄漏等风险。

4. 地下水位监测:通过在井口或周围埋设水位计,可以实时监测地下水位的变化,防止渗水和涌水对工程施工的影响。

深基坑施工监测方案

深基坑施工监测方案一、前言深基坑施工是城市建设中常见的一项工程,由于其施工过程具有一定的风险性,因此需要进行监测以确保工程的安全进行。

本文将介绍深基坑施工监测方案。

二、监测目的深基坑施工监测的目的是通过对基坑周围土体变形、水位变化、支护结构变形等进行实时监测,以判断施工过程中是否存在风险,及时采取相应措施保障工程安全。

三、监测内容与方法1. 土体变形监测通过安装变形监测仪器,如测站、刷卡仪等,定时测量监测点位的变形数据,包括沉降、位移等。

监测点位需根据基坑的情况进行设置,一般包括基坑四周、内外支护结构、重要附属设施等位置。

2. 土体水位监测通过设置水位测点,监测基坑周围水位变化情况。

水位监测需考虑地下水位、降雨情况等因素,确保监测数据准确可靠。

3. 支护结构变形监测通过在支护结构上安装变形仪器,监测支护结构的变形情况。

常见的变形仪器包括支护边墙的倾斜仪、锚杆的应变测计等。

这些仪器能够实时监测支护结构的变形情况,及时预警并采取安全措施。

四、监测频率与报告监测频率应根据具体的施工情况而定,一般来说,在基坑开挖过程中,监测频率可逐渐提高,以便及时发现问题并采取措施。

监测报告应按照一定的时间间隔提交,内容应包括监测数据、分析结果、问题和建议等。

五、应急措施在深基坑施工监测过程中,如果发现存在安全隐患或风险,应立即采取相应的应急措施,保护施工人员和周围环境的安全。

应急措施可能包括停工、加固支护结构、调整施工方案等。

六、总结深基坑施工监测方案对于施工过程的安全控制起到重要作用。

通过对土体变形、水位变化、支护结构变形等的监测,能够及时发现问题并采取相应的措施,确保施工过程的安全。

在实施监测过程中,应按照监测频率提交监测报告,并采取应急措施来应对意外情况。

以上介绍了深基坑施工监测方案的相关内容,希望能对深基坑施工的安全控制提供一定的参考和指导。

通过严谨的监测方案的实施,可以有效降低施工风险,保障工程的顺利进行。

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表2监测项目控制表
项目
监控极 限值
基坑水位
桩顶水 平位移
4 . 5%H
桩体变 形
桩内钢筋应 力
钢筋抗拉强度/实
钢支撑轴 地表沉 力 降
设计轴力/实 测轴力
1000mm
80mm
<500mm/ (H:基 坑开挖 天 深度)
测应力
>0.8
>0.8
60mm
预警值
报警值: 80%的监控极限值
3.3监测实施
3)导管埋设
在测管位置所对应护坡桩钢筋笼吊装前, 将导管固定在该钢筋笼上,导管底部与 钢筋底部齐平,顶部高出地面40cm。导 管和钢筋笼一起吊装就位,然后浇注混 凝土,待混凝土凝固后导管与护坡桩桩 体共同变形。
测斜管绑扎
测斜管位置图
4)测试方法
在护坡桩帽梁施工完成后,土方开挖前,将测斜探头 放入导管,每1.0m作为一个采样点,采集导管各点的 初始数据,并根据施工进度,对各点的数值进行采集。 测量时,将滚轮卡在导槽上,缓慢下至孔底,测量自 孔底开始,自下而上沿导槽全长每隔1.0m测读一次, 每次测量时,应将测头稳定在某一位置上。测量完毕 后,将测头旋转插入同一对导槽,按以上方法重复测 量。两次测量的各测点应在同一位置上,此时各测点 的两个读数应是数值接近、符号相反。如果测量数据 有较大差异,应及时复测。监测从基坑开挖到主体结 构施工到±0.0标高的全过程;监测频率:每天一次。
水文概况
场地地下水埋深3.50m-36.90m,场地含 水层大致可划分为四层:第一层,粉土 层及粉细砂层的上层滞水;第二层,粉 质粘土层、粉土及粉细砂层的潜水层; 第三层,粉土层、细中砂层、卵石层、 中粗砂层和粉细砂层的承压水层;第四 层,细中砂层和粉细砂层承压水层。在 开挖基坑时,主要受第一、第二层含水 层影响。
3.3.5钢支撑轴力
1)仪器设备
采用钢弦式轴力计 (如图)
钢弦式轴力计
2)测点布置
在森林公园站基坑的两道钢支撑上布置监测点,测点布置如图
第一层钢支撑监测点布置
第二层钢支撑监测点布置
3)传感器安装
在钢支撑的一端安装钢弦式轴力计监测支撑轴力,在监 测断面处每道支撑各安装一个,轴力计安装在钢支撑管 与围护墙间(轴力计安装见下图)。轴力计的量程需要 满足设计轴力的要求。在需要埋设轴力计的钢支撑架设 前,将轴力计焊接在支撑的非 加力端的中心,在轴 力计与钢围檩、钢支 撑之间要垫设钢板, 以免轴力过大使围檩 变形,导致支撑失去 作用。
2)测点布置
在边坡土体顶部(或桩顶部)每隔15m选 定一个测点,埋设坐标点,待混凝土凝 固后可与土坡(或桩顶)共同变形。
3)测定方法
采用平面导线测量,以基点1为坐标原点,通过测量距 离与方位角,求出各点位的坐标,平差后推算得到桩 顶水平位移值(如图所示)。在开挖前采集坐标点初 始值,开挖全过程监测,每两天观测一次 。
3.2监测项目及控制标准
3.2.1监测项目
3.2.2监测控制表
3.2.1监测项目
序号 1 监测项目 基坑水位 监测仪器 水位管 监测目的 掌握基坑开挖过程中水位变化情况
2
3
围护桩水平位移
桩体变形 (侧向位移)
经纬仪
CX系列测斜仪
掌握开挖过程中围护结构水平变形情 况
掌握基坑开挖过程中,桩墙深层挠曲 情况
3)传感器安装
在每根桩的桩顶、桩中、柱底布置三对钢筋应 力计,分两排,一排在基坑临空面一侧,另一 排在桩后土体一侧。钢筋计连接杆与钢筋笼钢 筋应进行绑焊,绑条钢筋直径为φ16或φ18, 长20cm,采用双面焊,要求焊缝必须饱满, 焊条强度应接近连接杆与钢筋笼主筋强度,焊 接完成后,连接杆再与传感器螺栓连接,要求 主筋与钢筋计必须同心。
2006年8月本工程已经施工完毕,实践证 明本文给出的监测方案和合理可行的。 本文完成的工作对其他地铁车站基坑安 全施工具有重要的价值,监测方案的设 计方法对西安地铁车站深基坑的信息化 施工具有一定的参考价值。
3.3.2 护坡桩桩身内力监测
1)仪器设备
采用JXG-1型钢弦式钢筋应力传感器,SS- II 型频 率计数器。
钢弦式钢筋应力传感器
SS-II型频率计数器
2)测点布置
一般布置在维护结构的各边跨跨中,对于较短的边线 也可不布设,而对于较大的边线可增至 2~3 个。森林 公园站布置8个监测点,一个监测点6个钢筋计,共48 个钢筋计(测点布置见下图)。
平。随着现代工程施工环境的不断复杂化,地铁车站必须采用
信息化施工。要实现信息化施工,首要的任务就是做好监测工 作,它可为信息化施工提供重要依据。可见,开展复杂环境下
地铁车站深基坑施工现场监测设计与实践研究对指导施工意义
重大,合理的监测方案设计是至关重要的一环。本文结合北京 地铁奥运支线森林公园车站南站深基坑具体情况完成了其监测 方案的设计研究。
森林公园站基坑平面示意图
工程围护概况
森林公园南站基坑开挖采用二级放坡,土钉墙 和喷射混凝土支护,第三级为垂直开挖,采用 钻孔灌注桩和钢支撑的防护形式 , 桩间土的支 护形式采用土工格栅和喷射混凝土。在冠梁上 架设第一道钢支撑,开挖基坑至第二道钢支撑 中心标高下0.5m处,架设钢围檩及第二道钢支 撑。
i 1
2)测点布置
桩墙测斜监测点一般布置在维护结构的各边跨跨中,对 于较短的边线也可不布设,而对于较大的边线可增至 2~3个。据此,在森林公园南站各长边选定3个护坡桩作 为监测对象,各短边选定1个护坡桩作为监测对象,共8 个测点(见图 3 ),以了解基坑不同侧壁的侧向变形情 况。
图3 桩墙测斜监测点布置示意图
4)测试方法
支撑加力后,即可进行监测。监测频率 为:从设置钢支撑到拆除,每天观测一 次。
3.4 监测信息反馈程序
完整的信息反馈系统对于保证监测数据 的合理有效利用,为施工方案的调整提 供可靠依据具有重要意义。具体监测信 息反馈流程如下图所示:
施工
施工监测
反馈分析
预测变形量
采取技术措施
与基准值比较
具体监测项目的实施过程包括: 1)仪器选择 2)测点布置 3)测试方法 4)数据处理
3.3.1桩体变形监测
1)仪器设备
采用CX系列钻孔测斜仪。(如下图)
图2所示为测斜仪量测的原理图,图中探头下滑动轮作 用点相对于上滑动轮作用点的水平偏差可以通过仪器测 得的倾角Φ计算得到,计算公式(1): i Li sin (1) 式中: i 第i量测段的相对水平偏 差增量值; Li 第i量测段的垂直长度, 取为1m; 第i量测段的相对倾角 增量值。 n 图2 测斜仪量测原理图 0 Li sin i (2)
已建成地铁的城市有北京、天津、上海、广州 、南京 等,同时,重庆、武汉、长春、沈阳、大连、杭州、 成都、西安等城市都在积极申报或者已经开始建设地 铁。
西安地铁
开工典礼
施工现场
成都地铁
成都地铁规划
成都某地铁车站施工现场
杭州地铁
杭州地铁规划
开工典礼
车站深基坑工程面临的问题
由于地铁车站一般位于城市的繁华路段,车站附近建筑物密
2.2工程地质条件
岩土概况
本工程场地位于永定河冲洪积扇的北部边缘 地带,由于人类活动原始地貌形态已人为改观, 地势较平坦。开挖层主要由:人工堆积层和第 四纪冲洪积层构成。人工堆积土层主要为近期 人工粉土填土和房渣土。第四纪冲洪积层主要 由粉土、粉质粘土、粘土、粉细砂、卵石、中 粗砂等土层构成,为中高压缩性土层。基坑持 力层位于:粉土、粉质粘土、粉细砂土层上。
调整施工参数
是 是否安全

监测信息反馈流程图
4 结语
复杂环境下城市地铁车站深基坑施工监测方案 设计研究是一项非常重要的工作 , 本文根据岩 土工程监测设计理论,按照北京地铁奥运支线 森林公园南站深基坑工程的实际情况,完成了 包括地铁车站深基坑维护桩桩身变形、桩身主 筋的内力变化规律、地表变形、地下水位、钢 支撑轴力等项目的监测方案总体设计。阐述了 每一项监测项目的具体实施方法,给出了监测 数据用于信息化施工的方法。
变位后的测点1 变位后的测点 2 测点2 变位后的测点3
基点1
测点1
测点3
基点2
基点3
图4 围护桩顶水平位移测试 点布置方法与量测示意图
4)数据处理
由每次测量数据可以得到变形值,并汇 总成位移变化曲线。
3.3.4地下水位
地下水位用水位观测井监测,观测井布 置在基坑四角和长短边中点。设井时, 先在土体内钻孔至设计深度,然后将带 有进水孔的水位管放入孔中,于管外回 填中粗砂至进水段上方 30cm ,再在管外 用粘土回填至地面高度。管口设必要的 保护装置。监测频率:从开挖至抵达基 坑底,每三天观测一次。
4)测试方法
在安装前,采集钢筋计初始值。桩体混凝 土浇注后但未达到养护强度时,应采集钢 筋计变化值。桩体混凝土达到养护强度后 再次采集钢筋计读数值,作为桩体应力初 值的计算依据。根据施工进度,定期采集 钢筋计数值,以便了解护坡桩桩体内的应 力变化。监测频率:基坑开挖全过程监测, 每天一次。
5)数据处理
每次测量数据得到钢筋应力值,并汇总 成护坡桩钢筋应力变化曲线。
3.3.3边坡测点布置时, 首先应该选择一个基准点,基准点的选 择可通过国家或地区控制坐标进行放样。 一般通过选择两个控制点,通过三角放 样方法确定三个监测基准点(以防止监 测过程中基准点失效)。基准点一般应 选在距离基坑大约3∼5倍的基坑深度。
3 监测方案设计
3.1监测任务
3.2监测项目及控制标准 3.3监测方法
3.4 监测信息反馈程序
3.1监测任务
深基坑工程中,为达到施工安全、稳步推进的目 的,除了采用更为安全、详尽的设计、预估及更 先进的施工方法之外,另一个必不可少的工作就 是要进行严密的现场监测。通过对测量得到的监 测数据进行分析,将信息反馈到施工中,与工程 安全标准及允许变形对比得出分析结果,为验证、 修改施工方案提供可靠依据,最终达到使工程安 全、稳步推进的目的。这就是监测工作的根本任 务。
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