基坑施工安全第三方监测技术方案
基坑工程监测技术要求规范

基坑工程监测技术要求规范1.0.1 本规范旨在规范建筑基坑工程监测工作,以保证监测质量,为优化设计、指导施工提供可靠依据,确保基坑安全并保护周边环境。
在实践中,应做到安全适用、技术先进、经济合理。
1.0.2 本规范适用于建(构)筑物的基坑及周边环境监测。
对于冻土、膨胀土、湿陷性黄土、老粘土等其他特殊岩土和侵蚀性环境的基坑及周边环境监测,应结合当地工程经验应用。
1.0.3 建筑基坑工程监测应综合考虑基坑工程设计方案、建设场地的工程地质和水文地质条件、周边环境条件、施工方案等因素,制定合理的监测方案,并精心组织和实施监测。
1.0.4 建筑基坑工程监测除应符合本规范外,还应符合国家现行有关标准的规定。
2.0.1 建筑基坑是指为进行建(构)筑物基础、地下建(构)筑物的施工所开挖的地面以下空间。
2.0.2 基坑周边环境包括基坑开挖影响范围内的建(构)筑物、道路、地下设施、地下管线、岩土体及地下水体等。
2.0.3 建筑基坑工程监测是指在建筑基坑施工及使用期限内,对建筑基坑及周边环境实施的检查、监控工作。
2.0.4 围护墙是指承受坑侧水、土压力及一定范围内地面荷载的壁状结构。
2.0.5 支撑是指由钢、钢筋混凝土等材料组成,用以承受围护墙所传递的荷载而设置的基坑内支承构件。
2.0.6 锚杆是指一端与挡土墙联结,另一端锚固在土层或岩层中的承受挡土墙水、土压力的受拉杆件。
2.0.7 XXX是指设置在围护墙顶部的连梁。
2.0.8 监测点是指直接或间接设置在被监测对象上能反映其变化特征的观测点。
2.0.9 监测频率是指单位时间内的监测次数。
2.0.10 监测报警值是指为确保基坑工程安全,对监测对象变化所设定的监控值。
它用于判断监测对象变化是否超出允许的范围,以及施工是否出现异常。
3 基本规定3.0.1 对于开挖深度超过5m或现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程,必须实施基坑工程监测。
3.0.2 在建筑基坑工程设计阶段,设计方应根据工程现场和基坑设计的具体情况,提出基坑工程监测的技术要求,包括监测项目、测点位置、监测频率和监测报警值等。
基坑工程监测方案

. . . .XXXX城市广场基坑工程监测方案XXXX检测中心2011年4月目录目录 (1)1 监测依据 (2)2 监测项目和监测点布置 (3)3 监测的具体措施 (9)4 监测周期和频率 (12)5 监测仪器设备、技术要求与精度要求 (13)6 监测报警 (14)8 资料成果提交 (15)1 监测依据1、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)2、《建筑基坑工程监测技术规》(GB50497-2009)3、《建筑地基基础设计规》(GB50007-2002)4、《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002)5、《工程测量规》(GB50026-2007)6、《国家三、四等水准测量规》(GB12897-91)7、《建筑变形测量规程》(JGJ/8-2007)8、设计单位的要求2 监测项目和监测点布置监测的目的:受工程地质条件、临近建筑物的结构性能、气候等因素的影响基坑在开挖及维护期间,必须采用信息施工法进行施工。
根据相关规和支护设计要求,监测项目及测点布置如下:1.基坑坑顶的水平位移和垂直位移监测测点布置:沿基坑坑顶设置测点,根据实际情况布点。
水平、竖向位移监测基准点埋设在基坑开挖深度3倍围以外不受施工影响的稳定区域,具体监测布置点根据实际情况进行调整。
建议使用基康BGK-2800-GSDM全球星位移测量系统。
我们只需确定要监测的点,并且在测点上建立固定装置,该固定装置尽量不受干扰,将接收器放置在不同测点记录观测前后的数值,对比算出水平及垂直位移量。
测点数目不限。
建议测点建立标准观测墩,现浇混凝土桩或者钢管,安装基面>300mm直径的方台或者平台,量程不限。
2.周边土体深层水平位移监测测点布置:沿基坑坑顶外侧设置测点,根据实际情况布点。
建议在基坑的外围各周边均布置2~10个监测点,间距20-50m,在基坑开挖一周前埋设测斜管,并通过测斜仪观测各深度处基坑的水平位移。
埋设时应注意测斜管要保持竖直,并与所测方向一致。
基坑监测施工方案

新郑碧桂园1号院基坑监测专项方案编制人:审核人:批准人:河南慎远工程咨询有限公司2017年10月目录一、工程概况 (3)二、编制依据文件依据 (3)三、基坑监测方案 (4)五、其他重大事故应急处理预案 (17)一、工程概况工程名称:新郑碧桂园1号院项目建设单位:新郑市碧玺置业有限公司设计单位:广东博意建筑设计院有限公司勘察单位:河南卓越建设工程有限公司监理单位:河南荣耀工程监理有限公司施工单位:浙江申泰建设有限公司建设规模:新郑碧桂园1号院项目是由新郑市碧玺置业有限公司投资兴建,位于新郑市北区中兴路与政通路北300米,总建筑面积约12.4万m2。
包括5层、6层多层住宅,开挖深度约5.5米。
15层、17层高层住宅基坑开挖深度约为6米。
二、编制依据文件依据(1)《勘察报告》(2)《项目总平面图》(3)施工承包合同;主要国家标准规范一览表主要工程建设行业标准一览表三、基坑监测方案3.1基坑监测的目的观测目的:在基础施工及维护阶段,由于工程的基础深,开挖面积大,基坑边坡服务时间长,需要在开挖前根据支护形式准确放线定位、在开挖过程中不断监测,掌握基坑变形发展趋势,防止基坑过大变形,确保边坡的安全稳定和工程顺利进行,及时掌握基坑边坡变形动态,为基坑施工提供信息反馈。
根据本工程的特点及相关规范的要求,本基坑监测的项目包括以下几个项目:水平位移监测、沉降位移监测、管线沉降变形,锚索应力监测等项目。
3.2水平位移监测方案3.2.1监测原理1)基坑边坡直线段:采用觇牌法采用高精度全站仪或J2经纬仪为观测工具,及时反馈施工及使用期间边坡坡顶、坡腰不同测点的变形情况,供现场技术人员分析、评价、处理施工中的复杂问题。
视准线法的过程是先在要进行位移观测的基坑槽壁上(或支护结构3.2.2实施方案及测点布置1)测点布置原则基坑观测点以布置在边坡的各重要拐角及中点部位为原则,设置观测点靠近基坑边沿。
后视点及立站点应尽量设置在基坑影响范围之外,监测点应设在变形量大的地段,应能确切反映变形量和变形特征的位置。
地铁工程第三方监测方案

地铁⼯程第三⽅监测⽅案⽬录⽬录 (1)第1章⼯程概况 (4)1.1、⼯程线路总体概况 (4)1.2、⼯点⼯程设计概况 (4)1.3、⼯点⼯程施⼯现状 (6)第2章⼯程周边环境 (7)2.1、⼯程安全监测控制范围 (7)2.2、周边建筑及地下管线 (7)2.3、⼯程地质及⽔⽂地质条件 (7)第3章监测⽬的与编制依据 (10)3.1、监测⽬的 (10)3.2、编制依据 (10)第4章监测⼯作内容 (12)4.1、监测项⽬与监测精度 (12)4.2、巡视检查项⽬及基本内容 (12)4.3、监测重点、难点 (13)第5章第三⽅监测风险分析 (14)5.1、第三⽅监测与监测管理风险识别 (14)5.2、第三⽅监测与监测管理风险清单 (14)5.3、第三⽅监测风险控制应对措施 (14)第6章控制⽹建⽴ (15)6.1、平⾯控制⽹ (15)6.2、⾼程控制⽹ (17)6.3、检查校核监督管理 (19)第7章监测点的布设 (20)7.1、监测点布设及监督管理总体原则 (20)7.2、盾构井结构围护结构体系监测点布设原则 (20) 7.3、周边环境监测点布设原则 (21)7.4、桩(墙)顶竖向、⽔平位移监测点的布设 (21) 7.5、⽀撑轴⼒监测点的布设 (21)7.6、桩(墙)体⽔平位移监测点(测斜孔)的布设 (23) 7.7、坑外潜⽔位监测点的布设 (24)7.8、基坑周边道路及地表监测点的布设 (25)7.9、建(构)筑物沉降、倾斜监测点的布设 (26) 7.10、监测点埋设步骤 (27)第8章监测作业⽅法 (29)8.1、围护桩(墙)体⽔平位移(测斜) (29)8.2、围护桩(墙)顶竖向位移监测 (30)8.3、围护桩(墙)顶⽔平位移监测 (34)8.4、坑外潜⽔位监测 (39)8.5、⽀撑轴⼒监测 (40)8.6、裂缝监测 (42)8.7、其他监测项⽬ (42)8.8、监测作业监督管理 (42)第9章监测频率、监测周期、报警控制指标 (43) 9.1、监测频率 (43)9.2、监测周期 (43)9.3、监测报警控制指标 (43)第10章监测信息成果和信息反馈 (45)10.1、监测信息成果 (45)10.2、正常情况下的信息反馈 (45)10.3、预警、紧急事故报警状态下的信息反馈 (46) 10.4、监测成果信息反馈框图 (47)第11章项⽬组织管理 (48)11.1、项⽬组织机构 (48)11.2、规章制度 (50)第12章监测仪器设备 (52)12.1、仪器设备 (52)12.2、监督管理 (52)第13章应急监测 (53)第14章质量及安全保障措施 (55)14.1 、质量保障措施 (55)14.2、安全⽣产及⽂明施⼯ (59)第15章附图及附加说明 (61)15.1 、附图 (61)15.2 、附加说明 (61)第1章⼯程概况1.1、⼯程线路总体概况XX地铁⼀期⼯程西起于草场门⼤街的中保站,线路⾛向沿着草场门⼤街→北京西路→北京东路→板仓街→蒋王庙街→⽞武⼤道→数码路→⾦马路→灵⼭→东⽌于终点站仙林东站。
【2019年整理】建筑基坑工程检测技术规范

建筑基坑工程检测技术规范3.0.1 开挖深度大于等于5m或者开挖深度小于5m但是现场地质情况和周边环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。
3.0.2基坑工程设计提出的对基坑工程监测的技术要求应包括检测项目、检测频率和检测报警值等。
3.0.3 基坑工程施工前,应由建设方委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。
监测单位应编制监测方案,监测方案需经过建设方、设计方、监理方等认可,必要时还需与基坑周边环境涉及的有关管理单位协商一致后方可实施。
(第三方监测并不取代施工单位自己开展的必要的施工监测,施工单位在施工过程中仍应进行必要的施工监测。
监测单位拟定出监测方案后,提交工程建设单位,建设单位应该遵照建设主管部门的有关规定,组织设计、监理、施工、监测等单位讨论审定监测方案。
当基坑工程影响范围内有重要的市政、公用、供电、通讯、人防工程以及文物等时,还应组织有相关主管单位参加的协调会议,监测方案经协商一致后,监测工作方能正式开始。
)3.0.5 按监测需要收集基坑周边环境各监测对象的原始资料和使用现状等资料。
必要时可采用拍照、录像等方法保存有关资料或进行必要的现场测试取得有关资料。
3.0.7 下列基坑工程的监测方案应进行专门论证:1 地质和环境条件复杂的基坑工程2 临近重要建筑和管线,以及历史文物、优秀近现代建筑、地铁、隧道等破坏后果很严重的基坑工程。
3 已发生严重事故,重新组织施工的基坑工程。
4 采用新技术,新工艺、新材料、新设备的一、二级基坑工程。
5 其他需要论证的基坑工程。
3.0.8 监测单位应严格实施监测方案。
当基坑工程设计或者施工有重大变更时,监测单位应与建设方及相关单位研究并及时调整监测方案。
4.1.2 基坑工程现场监测的对象应包括:1 支护结构。
2 地下水状况。
3 基坑底部及周边土体。
4 周边建筑。
5 周边管线及设施。
6 周边重要的道路。
7 其他应监测的对象。
5.2.1 围护墙或基坑边坡顶部的水平和竖向位移监测点应沿基坑周边布置,周边中部、阳角处均应布置监测点。
(完整版)基坑监测方案

洪山体育馆主馆维修及辅助训练馆建设项目基坑监测方案编号:LC-CLFA2018-016编制人:审核人:湖北陆诚建设工程质量检测有限公司2018年03月15日目录一、工程概况 (3)二、工程概况监测目的和范围 (3)三、监测依据 (4)四、监测内容及方法 (5)五、监测频率 (7)六、报警值 (8)七、本项目仪器设备 (9)八、监测工作流程 (9)九、监测组织管理 (11)十、其他 (12)十一、监测点位平面布置图 (12)洪山体育馆主馆维修及辅助训练馆建设项目基坑监测方案一、工程概况1、基本情况拟建场地位于武汉市武昌区洪山广场西侧,是洪山体育馆主馆的副馆。
本工程地上1层,地下1层(含夹层)。
本基坑设计计算深度为12-14.6m,基坑周长约295m,面积约5523.5m²。
2、水文地质条件根据埋藏条件、水利性质判定,本场地地下水分为上层滞水、基岩裂隙水。
上层滞水主要赋存在(1)层杂填土中,接受大气降水补给,其受大气降水及地表水的渗透影响,水量小,水位受季节性控制,本次勘察期间测得上层滞水及稳定水位为地下0.80~1.50m,绝对标高33.96m~35.53m。
基岩裂隙水主要赋存在(7)层灰岩中,其补给源主要为裂隙径向补充,水量贫乏,该层地下水对拟建基坑影响较小,本次勘察过程中未测得该层水位。
二、监测目的和范围1、监测目的在基坑支护及地下室施工过程中,提出支护结构及周边环境的安全信息:支护结构变形、地下管线变化、周边建筑物及地表变化;并就其变化情况进行及时综合分析,根据分析结果,设计人员可及时更改原设计以达到安全且经济之最终目的,施工单位可掌握工程的安全性,并可针对施工过程中的缺失加以改进,以监测信息指导施工的速度、顺序等,即以监测的信息指导施工。
2、监测原则可靠性原则;多层次原则;重点监测关键区原则;方便实用原则及经济合理原则。
※可靠性:监测系统应能真实地反映被监测对象的变形情况,以使所获得的信息可靠,故拟采用多层次监测。
基坑监测方案

第一章概述 (1)1.1 工程概况 (1)1.2 地质概况 (1)第二章编制依据 (1)2.1 规范及规程 (1)2.2 其它资料 (1)第三章基坑监测实施方案 (1)3.1 监测目的 (1)3.2 监测设计及实施原则 (1)3.3 监测工作流程 (2)3.4 监测项目 (2)3.5 监测频率及工作量 (3)3.6.监测方法、精度及选用仪器 (4)3.7 监测报告 (5)第四章监测质量保证措施 (6)4.1 质量方针 (6)4.2 质量保证体系 (6)4.3 仪器的保证措施 (6)4.4 测点保护与恢复 (6)4.5 控制标准 (7)4.6 险情预报 (7)4.7 信息反馈与监测成果 (7)第五章监测工作计划 (8)5.1 施工及埋设工作计划 (8)5.2 监测及检测工作的组织机构 (9)5.3 工作制度 (9)5.4 安全生产、文明施工的技术组织措施 (9)第六章投入本监测项目使用的仪器设备表 (11)附:基坑监测点点位示意图风尚米兰二期位于鼓楼中山北路庆云桥北 300 米(原 6414 东厂区)。
本工程基坑挖深在 5-7m。
根据其挖深、地质条件及周边环境要求,确定本工程基坑侧壁安全等级为"二级"详见工程地质勘察报告《工程测量规范》 GB50026-2022《建造变形测量规程》 JGJT8-2022《建造基坑工程监测技术规范》 GB50497-2022风尚米兰(二期)基坑支护监测布点图确保风尚米兰(二期)基坑支护工程的稳定安全性。
确保施工影响区域内的已有建造物及地下管线的安全稳定,为控制施工对周围环境的影响提供判断数据。
及时为基坑施工提供反馈信息,通过测量数据的分析,掌握围护结构稳定性的变化规律,随时根据监测资料调整施工程序,消除安全隐患,是工程信息化施工的重要组成部份。
1、技术先进,安全可靠,经济合理;2、结合设计规定和规范要求,确定监测仪器及观测点埋设位置;3、考虑监测区域内观测点的布设位置,使各观测数据具有互相验证性和分析 性;4、明确观测点埋设要点和埋设标准, 明确所采用的监测仪器的类型、型号或者 量程,制定观测作业指导书;5、根据规范要求,明确施工控制标准;6、明确监测人员与施工人员的责任。
基坑监测方案 (2)

基坑监测方案一、工程概况基坑安全等级为一级。
周边环境较复杂。
二、编制依据1监测平面布置图及设计图纸2、《建筑基坑工程技术规程》三、监测目的对基坑施工阶段围护结构和周边环境进行监测,全面反映基坑支护结构、基坑边坡以及周边环境的变形情况和趋势,及时预报基坑施工中出现的问题,并提出处理措施,以求事先掌握基坑开挖的影响情况,为连接通道顺利施工提供指导,进行〃信息化〃施工。
四、监测内容及监测点的布设根据业主的委托要求,结合设计文件及相关规范要求,本项目共进行以下监测项目。
五、各监测方法及精度(-)深层侧向位移(测斜管)1采用的仪器项目拟投入CX—901E型活动式垂直测斜仪,由金坛市华兴测试仪器厂生产,仪器是一种可精确测量沿垂直方向土层或围护结构内部水平位移的工程测量仪器。
在监测前先将有四个相互垂直导槽的测斜管埋入被测土体中。
测量时,将活动式测头放入测斜管,使测头上的导向滚轮卡在测斜管内壁的导槽中,沿槽滚动,活动式测头可连续地测定沿测斜管整个深度的水平位移变化。
2、测斜管的埋设测斜管采用江苏金坛土木工程仪器厂生产的CXG-76型ABS高精度测斜管测斜管,规格为①70mm,双向导槽。
安装或埋设过程中注意事项如下:(1)在被测土体内钻孔,然后将测斜管逐节组装井放入钻孔内,测斜管底部装有底盖,管内注满清水,下入钻孔内预定深度后,即向测斜管与孔壁之间的间隙由下而上用瓜子片填实,固定测斜管。
(2)安装或埋设时,应及时检查测斜管内的一对导槽,其指向是否与欲测量的位移方向一致,并应及时修正。
(3)测斜管固定完毕或浇注混凝土后,用清水将测斜管内冲洗干净。
3、测试技术要求测点间距为0∙5m,双向观测。
监测一律从孔底开始自下而上逐点完成。
综合测量误差为:±4mm∕15m0(二)地下水位监测测孔用钻机成孔,并用滤水PVC管护壁。
测试用水位计完成,水位深度统一换算成相对标高。
1水位监测管的埋设(1)在选定的观测地段按要求的孔径和深度钻孔,孔径为90mm;(2)钻孔完成后,冲洗钻孔,检查钻孔深度及钻孔的通畅情况;(3)埋设水位管时,底部2m长范围内的测管每隔20cm打一小孔,共三排,便于地下水进出管中;同时用沙布包裹该段管子以免管外土粒进入管中;(4)水位管逐根下放测孔内并进行对接,密封水位管底端;(5)将中粗砂沿水位管外侧下放进行封孔工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(此为word文档,下载后可随意编辑)基坑施工安全第三方基坑监测方案工程概况1.1 工程概况****项目位于湖南省****。
占地面积**亩,总建筑面积为**万平方米,其中地上面积为**万平方米,地下**万平方米。
由购物中心、酒店、写字楼、住宅、室外商业街、商铺组成。
工程性质为住宅及公共建筑。
本场地地处低缓山丘地貌。
拟建项目包括****。
地块基坑的安全等级为二级,基坑支护为临时性支护,支护结构使用年限为基坑支护竣工后一年。
1.2 监测任务情况本工程受****有限公司委托,按设计要求,本项目的监测内容有:(1)围护结构顶水平位移和垂直位移监测;(2)基坑周边建、构筑物沉降监测;(3)土体深层水平位移观测(测斜);(4)地下动态水位监测;(5)裂缝观测;(6)日常巡视检查。
2 监测目的基坑施工安全监测的主要内容是在基坑施工的各个阶段,对基坑支护结构、周边地表及建构筑物的变形进行直接或间接的测量,获取相关变形信息,为施工设计提供参考。
使基坑及其周边环境处于安全受控状态。
当监测对象存在不安全因素时,通过监测能及时发现并掌握其变形演变过程和发展趋势;在排险抢险工作中,通过监测信息来验证排险抢险方法的可靠性和有效性,为施工决策提供必要的依据。
具体有以下几点:(1)通过监测随时掌握围护结构及临近建筑物的变形情况,将监测数据与设计预估值进行分析对比,以判断前一步施工工艺和施工参数是否符合预期值,以确定优化下一步施工参数,达到信息化施工的目的。
(2)通过对基坑及周边建构筑物的监测,验证基坑开挖方案和环境保护方案的正确性;当出现不安全因素时,根据监测信息及时分析出现的问题,及时采取措施进行下一步的加强保护,避免意外事故的发生,保障人民的生命财产安全。
(3)当工程出现险情时,可通过监测信息来验证排险抢险方法的可靠性和有效性,为抢险工作的顺利有效开展及工程的转危为安提供帮助。
(3)将监测结果用于反馈优化设计,为改进设计提供依据。
基坑工程设计方案的定量化预测计算是否真正反映了工程实际状况,只有在方案实施过程中才能获得最终的答案,其中现场监测是确定上述数据的重要手段。
由于各个场地地质条件不同、施工工艺不同和周边环境不同,设计计算中未曾计入的各种复杂因素,都可以通过对现场的检测结果进行分析、研究,加以局部的修改、补充和完善。
(4)通过对监测数据与理论值的比较、分析,可以检验设计理论的正确性。
(5)积累监测数据,为今后类似工程设计与施工提供工程参考数据。
3 作业依据(1)《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007);(2)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)。
(3)****基坑支护设计方案4 监测等级及内容4.1 监测等级及精度要求根据基坑设计方案和施工工地现场情况。
监测精度按二级要求进行。
具体精度如下:4.2 监测内容根据设计图纸及现场情况,本工程各监测项目的暂定数量统计如下:监测项目测点数量围护结构顶水平位移52个围护结构顶垂直位移52个基坑周边建构筑物沉降5个土体深层水平位移4个地下水位4个建构筑物及地表裂缝待定以上点数统计为初步设计数量,布点时可能会因实际情况而予以增减。
5 监测方法及技术要求5.1 沉降监测5.1.1监测点的布设在本工程的监测工作中,为保证监测工作简单易行且有利于提高观测精度和作业效率,沉降监测拟按照基准点、沉降监测点二级布点。
基准点在远离基坑施工区域(一般为3倍基坑深度以外的区域)稳定的地区布设,保证基准点本身稳定。
基准点分2组埋设,分别在芙蓉路和晓塘西路各一组,每组3点,编号为G1-G3和G4-G6。
沉降监测点分为支护结构桩顶沉降点、周边临近建构筑物沉降点。
沉降监测点应按照设计图纸及规范要求进行布设。
其中,支护结构桩顶沉降点与支护结构桩顶水平位移监测点共用点位。
建构筑物沉降监测点应布设在建筑物的拐角处,离地面约20cm左右,且避开雨水管、窗台线、电器开关等有碍设标与观测的障碍物,并应视立尺需要离开墙(柱)面一定距离。
(如图所示)5.1.2 沉降监测方法(1)布设水准控制路线基准点检测网(应起始、闭合于同一个基准点上),观测基准点高程。
根据基坑监测点和周边建构筑物监测点分布情况,布设沉降监测水准网(应起始、闭合于同一个基准点上),观测各沉降点高程。
沉降监测网应根据观测点分布情况和建筑物密集程度布设成闭合环路线。
在布设沉降监测路线时,要确保观测条件满足下表要求,应量测出仪器的安置位置,并在地面做出标记。
(2)基准点检测进行基准点检测时,采用闭合水准路线观测一次(相同点将进行两次观测)。
各站观测的测站观测顺序:后、前、前、后(3)沉降监测以基准点为起算,观测各沉降点的高程。
沉降监测采用单程闭合线路。
本工程沉降监测分为2个闭合坏。
①从基准点H3出发联测A基坑所有监测点(A1-A23)和布设在上和酒店周边的监测点(A53-A57) 。
②从基准点H4出发联测B基坑所有监测点(A24-A52)。
(4)使用的仪器使用仪器必须是经过国家批准的计量检定部门进行检定并取得合格证书的仪器,在本工程中将采用天宝DINI 03 精密电子水准仪(标称精度:0.3mm/km)和配套的铟瓦条码水准尺。
5.1.3 技术要求(1)在监测前期,应按照监测精度要求对基准点、变形点独立测量2次数据,取其中数作为初始值。
(2)在每次监测前,须首先对基准点进行检测,比较相邻两期或第一次的观测结果(当较差≥0.8mm时,要分析原因采取措施),验证基准点的稳定性,以保证观测成果的可靠。
(3)作业开始后一周内应每天检较i角一次,若i角稳定时,以后每周检校一次,i ≤15〞。
(4)在沉降监测中,应固定作业人员、仪器、水准尺、测站及观测路线。
每次监测中,当到达监测点的测站数和水准尺站数相同时可不进行测段高差观测值改正,否则应按照规范要求进行测段高差观测值水准尺零点差等改正。
5.2 水平位移监测5.2.1监测点的布设5.2.1.1点位选择在本工程的监测工作中,为保证监测工作的简单易行且提高观测精度的要求,水平位移监测拟按照基准点、工作基点、变形点三级布点:①基准点在基坑(一般为2-3倍基坑深度以外)且本身稳定的区域布设。
在基坑东、西、北各布设一个,呈三角形。
②工作基点在B地块基坑南、北各布设一个。
③变形点在基坑冠梁上,结合招标方案及规范要求进行布设,共52个。
5.2.1.2点位埋没(1)基准点的埋设在基坑西边的上和酒店楼顶布设一个基准点的观测墩,在基坑北边东方红广场和基坑东边检查院的干警活动中心楼上各布设一个基准点。
(2)工作基点的埋怨设在B基坑的南北边各布设一个工作基点的观测墩(2)监测点布设首先在基坑边的支护桩冠顶梁上钻孔,孔深100mm,在孔内埋设Φ25钢筋,再浇筑混凝土观测墩。
墩尺寸:截面直径Φ150mm,高300mm。
墩顶部埋设强制对中螺栓,螺栓尺寸暂定为10mm,具体尺寸根据仪器基座丝口尺寸决定,同时将强制对中螺栓顶部加工成半球形,并刻十字丝,在墩的中间增加加强钢筋。
具体形式如下:强制对中螺栓灌顶梁测点观测墩钢筋钢板测点观测墩标志图单位(mm)5.2.2水平位移监测方法本次水平位移监测采用极坐标法,观测条件和精度满足下表要求,监测等级平位边长(m )角度中误差(” ) 边长中误差(”) 导线全长相对闭合差二级200±2.0±2.01:450005.2.3 技术要求(1)在监测前期,应按照监测精度要求对基准点、工作基点、变形点独立测量2次数据,取其中数作为初始值。
(2)在每次监测前,应利用基准点对工作基点进行复测,重新确定基准点的基准值。
(3)位移监测作业要求水平角方向观测法作业要求仪器级别 两次照准目标读数差半测回归零差一测回2C 互差同一方向 各测回互差DJ052353电磁波测距作业要求仪器 级别每边测回数 一测回 读数间较差 单程测回间较差气象数据测定 最小读数 往返或时间段间较差往 返 温度 气压1+1ppm 441mm1.4mm 0.1℃0.1mmHg √2(a+b ×D ×10-6)注:监测边长按二测回测定5.3 测斜监测5.3.1监测点的埋设首先在设计位置上钻孔,孔径略大于测斜管外径,一般测斜管是外径Φ76,钻孔内径Φ110的孔比较合适,孔深一般要求低于基坑深度>1m比较合适。
然后将在地面连接好的测斜管放入钻孔内,测斜管与钻孔之间的空隙回填细砂或水泥与膨润土拌合的灰浆,埋设就位的测斜管必须保证有一对凹槽与基坑边缘垂直。
测斜管埋设时注意的问题:①测斜管的上下管间应对接良好,无缝隙,接头处牢固固定、密封。
②测斜管安放就位后,调正方向,使管内的一对测斜槽垂直于测量面。
③调正后盖上顶盖,保持测斜管内干净,通畅、平直,管顶高出地面约10-50cm。
④进行钻孔和测斜管之间的回填,宜选用中粗砂缓慢进行,注意采取措施避免塞孔使填料无法下降形成空洞,回填过程中通常灌水,间隔一段时间后检查,发现回填料有下沉时,继续回填。
⑤为确保测斜管与桩体、墙体、土体同步变形。
埋设时间应在基坑开挖或降水之前,并至少提前两周完成。
做好清晰的标示和可能的保护措施,保护措施一般是用砖砌一个保护墩。
5.3.2 测斜监测方法(1)量测方法测斜观测分正测和反测,观测时先进行正测(每个测斜仪的导轮架上都标有一个正方向),再进行反测,每0.5m读数一次。
测斜仪探头放入测斜管底应等候5分钟,以便探头适应管内水温,观测时应注意仪器探头和电缆线的密封性,以防探头数据传输部分进水。
测斜观测时每0.5m标记一定要卡在拉线上的相同位置,每次读数一定要等候电压值稳定才能读数,确保读数准确性。
5.4 地下水位监测5.4.1 监测点的布设地下水位监测目的在于检验基坑止水帷幕的实际效果,以避免基坑施工对相邻环境的不利影响。
所以测孔要设置在止水帷幕以外,具体位置按照设计要求布设。
水位管一般采用PVC 工程塑料制成,包括主管和连接管。
连接管套于两节主管接头处,起连接固定作用。
主管一般有2 m和4 m两种长度,且分有孔和无孔两种。
有孔主管上面打有四排Φ7mm的孔,使水顺利进入管内;管外包有土工布,起过滤作用。
根据地下水位情况调节打孔主管的长度。
水位管埋设时,先使用直径130 mm的钻头沿铅直方向钻进,钻孔达到设计深度后停钻,及时将钻孔清洗干净,再按照沉砂管、过滤器、井管的位置顺序依次下入,管口高出地面0.5m左右。
然后用砾石回填,并及时采用清水进行洗井。
测管高出地面约100mm,上面加盖,不让雨水进入。
在管的四周用砖砌起,以防损坏。
5.4.2水位观测方法地下水位观测采用电测水位仪,观测精度为1mm,其工作原理如图所示。
水为导体,当测头接触到地下水时,报警器发出报警信号,此时读取与测头连接的标尺刻度,读数为水位与固定测点的垂直距离,在通过固定测点的标高与地面的相对位置换算成从地面算起的水位埋深及水位标高。