盾构施工监测作业指导书

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盾构施工监测和施工测量

盾构施工监测和施工测量

第1章施工监测和施工测量1.1 施工监测1.1.1 监测目的、要求及内容(1)监测目的1)了解和掌握盾构施工过程中地表隆陷情况及其规律性;2)了解盾构掘进过程因地表隆陷而引起的建筑物、地下管线下沉及倾斜情况,确保建筑物、地下管线的安全;3)了解施工过程中地层不同深度的垂直变位与水平变位情况;4)初步了解管片的变形情况;5)了解结构物的相互作用力以及管片衬砌的变形情况,实现信息化施工。

(2)监测要求1)建立监测专业小组,以项目总工程师为直接领导,由具备丰富施工经验、监测经验及有结构受力计算、分析能力的工程技术人员组成。

负责及时收集、整理各项监测资料,并对资料进行计算分析对比;2)制定详细的监测计划,并报监理工程师和业主。

报告的内容包括施测程序、方法、使用仪器、监测精度、监测点布置、监测的频率和周期、检测人员的情况和安排,监测质量保证措施等;3)根据监测计划,在施工前,备齐所有的监测元件和仪器,并根据规范进行有关标定工作;4)妥善协调好施工和监测的关系,将观测设备的埋设计划列入工程施工进度控制计划中。

及时提供工作面,创造条件保证监测埋设工作的正常进行。

在施工过程中采取有效措施,防止一切观测设备、观测测点受到机械和人为的破坏,如有损失,按监理工程师的要求及时采取补救措施,并详细记录;5)保护和保存好本区间范围内全部三角网点、水准网点和自己布设的网点,使之容易进入和通视,防止移和破坏;6)根据现场的实测结果,对比实测数值与初始数值,绘制各种时态曲线,运用回归分析法进行分析,根据位移,应力变化趋势推算最终结果与控制值比较,确定土体及支护结构的安全稳定性,提出分析意见和采取必要的措施,并及时反馈,以调整施工参数,并提交成果报告;7)加强始发和到达的监控量测,做好日常巡查工作,并做好相应的记录。

(3)监测内容1)地面沉降监测①开挖时的土、水压力不均衡:由于盾构机推进量与排土量不等,使开挖面土压力、水压力与压力仓的压力产生不均衡,导致开挖面失去平衡状态,从而发生地基变形。

上下重叠隧道盾构施工作业指导书

上下重叠隧道盾构施工作业指导书

上下重叠隧道盾构施工作业指导书1、工程概况1.1工程简介本标段隧道上下重叠部分包含在红岭站~老街站,老街站~晒布路站二个盾构区间隧道。

红岭站~老街站盾构区间隧道左线长1273.759m 、右线长1262.7m,上下重叠隧道的最小净距为 1.6m(老街站西端头处)。

轨面埋深11.0m~37.0m,隧道拱顶埋深约为6.0m~32.0 m。

本区间隧道左、右线以14.0m的线间距从红岭站平行出发后,以R=400m 曲线(曲线长度约为300m),在下穿多幢房屋、宝安南路、笔架山渠后,左右线隧道在平面上线间距逐渐缩小,纵断面上轨面高差逐渐加大,在接近桂圆路时,左右线隧道变为完全上下重叠的布置型式(左线在上,右线在下)。

左右线以上下重叠的结构型式、R=350m 的曲线(曲线长度约330m )在下穿布吉河、星港中心和广深铁路桥后进入老街站,上下重叠及过渡线路长度约440m。

老街站~晒布路站盾构区间隧道左线长838.59m 、右线长836.03m,由于受老街站的(车站采用上下重叠的侧式站台形式)控制,左右线隧道(左线在上,右线在下)以轨面高差7.6m的间距(两隧道净距为1.6)从老街站以上下重叠的形式出发后,左右线以R=350m的曲线(右线曲线长度482.545m,左线曲线长度525.008m )在下穿多幢房屋、东门老街繁华商业区后,在接近东门中路时左右线隧道在平面上线间距逐渐拉开,纵断面上轨面高差逐渐减少,左右线隧道逐渐由上下重叠过渡到左、右平行的结构形式。

上下重叠及过渡线路长度约740.0m。

1.2地质条件红老区间地形稍有起伏,红岭站至变电站段属坡残积区,地势较高,变电站至老街站属冲洪积区,地势平坦,总体上红岭站端高、老街站端低,地面高程4.5m~21.8m。

线路所经处楼宇密布,商业发达。

本区间线路经过地段,覆土表层为第四系人工填筑的(Q4ml)素填土、杂填土,其下为冲洪积(Q4al+pl)淤泥质土、砂层、粘性土,残积(Qel)粘性土,下伏基岩为花岗片岩(γ23)及花岗片麻岩(Zyk)。

盾构整体始发施工作业指导书讲解

盾构整体始发施工作业指导书讲解

盾构整体始发施工作业指导书一、编制目的(1)确保盾构机始发和试掘进期间洞口土体稳定,使盾构机安全、平稳、迅速地由渡线隧道或盾构始发并进入隧道,防止洞门处土体坍塌、洞门漏水。

(2)指导现场始发期间的工作进行,通过试掘进期间的掘进施工,摸索出适合于本标段地层掘进的盾构掘进最佳参数。

编制依据(1)国家现行规范及技术规程、标准。

(2)盾构机图纸,盾构机使用维护技术文件。

(3)鹿丹村车站、盾构始发井及渡线隧道的相关图纸。

(4)深圳市地铁9号线9104-2标施工组织设计。

(5)深圳市地铁9号线9104-2标相关专项方案。

三、适用范围本作业指导书适用于深圳市地铁9号线9104-2标段盾构整体始发施工作业四、工程概述深圳地铁9号线9104-2标段盾构工程共有两站两区间,分别是鹿丹村站、人民南站、鹿丹村站〜人民南站区间以及人民南站〜向西村站区间,车站均为地下三层岛式结构,鹿人区间、人向区间均采用盾构施工。

鹿丹村〜人民南区间,左线长734.452m,右线长677.869m。

人民南〜向西村站区间,左线长819.212m,右线长821.541m。

鹿丹村左右线之间有区间矿山法渡线隧道在该矿山法区段内设盾构始发井一座,兼做区间矿山法段的施工竖井,矿山法区段左线长58.35m,右线长120.185m。

左线盾构始发采用常规手段进行始发,即在盾构始发井内安装托架、反力架,盾构机就位以及洞门凿除后(凿除第一层钢筋,第二层采用玻璃纤维筋)直接始发。

右线盾构在暗挖隧道内始发(盾构机进入右线暗挖隧道见《盾构机平移方案》),盾构机盾体在始发井内组装后平移至暗挖隧道内后常规始发。

五、工艺流程及技术要求5.1盾构机始发前准备工作(整体始发)5.1.1始发流程。

盾构掘进喧片安装二)图5-1盾构机始发流程图5.1.2洞门凿除为保证始发井围护结构的稳定,始发洞门凿除在盾构机组装调试后进行。

凿除洞门采用人工风镐的方法,由上往下分块凿除。

盾构始发井洞门处地下连续墙采用钢筋+玻璃纤维筋,洞门凿除只需要把第一层钢筋凿除并凿至第二层玻璃纤维筋即可。

盾构监测专项施工方案

盾构监测专项施工方案

#### 一、工程概况本工程为XX市地铁XX号线某区间隧道,全长约1.2公里,采用盾构法施工。

地下水位高,地质条件复杂,周边环境敏感。

为确保施工安全、质量和环境保护,特制定本专项施工方案。

#### 二、监测目的与意义1. 监测目的:- 确保盾构施工过程中,隧道结构及周围环境安全稳定。

- 及时发现和处理施工过程中可能出现的异常情况。

- 为后续施工提供数据支持,优化施工方案。

2. 监测意义:- 提高施工安全性,降低事故风险。

- 确保工程质量,提高施工效率。

- 保护周边环境,减少施工对周边居民的影响。

#### 三、监测内容1. 隧道结构监测:- 隧道内部位移监测。

- 隧道内部裂缝监测。

- 隧道衬砌厚度监测。

2. 周围环境监测:- 地面沉降监测。

- 地下水监测。

- 地下管线监测。

3. 施工过程监测:- 盾构掘进参数监测。

- 土压平衡监测。

- 注浆压力监测。

#### 四、监测方法1. 监测设备:- 高精度全站仪。

- 电子水准仪。

- 激光测距仪。

- 数字水准仪。

- 土压力传感器。

- 液压传感器。

2. 监测方法:- 采用埋设传感器的方式,实时监测隧道结构及周围环境。

- 定期进行地面沉降、地下管线监测。

- 监测数据通过无线传输,实时上传至监控中心。

#### 五、监测频率1. 隧道结构监测:每日监测一次。

2. 周围环境监测:每3天监测一次。

3. 施工过程监测:每班次监测一次。

#### 六、数据处理与分析1. 数据处理:- 对监测数据进行实时处理,确保数据准确性。

- 对历史数据进行统计分析,找出规律。

2. 数据分析:- 分析隧道结构及周围环境的变化趋势。

- 评估施工过程中可能出现的问题。

#### 七、监测控制标准1. 隧道结构监测:- 隧道内部位移不超过规范要求。

- 隧道内部裂缝宽度不超过规范要求。

- 隧道衬砌厚度符合设计要求。

2. 周围环境监测:- 地面沉降不超过规范要求。

- 地下水稳定。

- 地下管线无异常。

#### 八、监测人员组织与管理1. 组织机构:- 成立监测小组,负责监测工作的组织实施。

盾构掘进施工作业指导书

盾构掘进施工作业指导书

成都地铁一号线一期工程【火车南站~桐梓林~倪家桥】区间盾构工程盾构掘进施工作业指导书编制:审核:批准:中铁隧道集团有限公司成都地铁盾构项目部二零零六年十一月一、编制依据(1)《地铁设计规范》(GB50157-2003);(2)《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999);(3)本工程《实施性施工组织设计》。

二、编制目的(1)规范操作程序,指导现场施工;(2)确保盾构掘进施工的连续、顺利;(3)确保工程施工质量。

三、适用范围成都地铁一号线【火车南站~桐梓林~倪家桥】盾构区间隧道盾构掘进施工作业。

四、定义4.1掘进模式掘进模式是指根据不同的工程水文、地质条件进行相应掘进控制的方法。

本工程施工过程中将使用的掘进模式包括泥水平衡模式、“D”模式(即加气模式)两种掘进模式。

4.2管理基准管理基准包括根据工程水文地质条件确定的掘进模式、掘进参数、泥浆调制标准和方法、泥水压力管理标准等掘进参数以及管片衬砌背后注浆参数和根据盾构机姿态、盾构当前所处的线路要素,以及盾构下一步进行姿态调整的趋势确定的管片型号及封顶块安装位置等施工控制参数。

它是进行盾构掘进施工的依据和标准。

也可称作掘进施工参数。

五、盾构掘进施工作业流程盾构掘进施工作业流程如盾构掘进施工作业工序流程图所示。

六、掘进施工参数设定6.1、泥水室压力设定6.1.1、理论计算上限值:P 上=P1+P2+P3 =γw ·h +K0·[(γ-γw)·h+γ·(H-h)]+20式中:P 上-泥水室压力上限值,kPa ;P1-地下水压力,kPa ;P2-静止土压力,kPa ;P3-变动土压力,一般取 20 kPa ;γw -水的溶重,kN/m3;h -地下水位以下的隧道埋深(算至隧道中心),m ; 开始设置管理基准开挖掘进同步注浆是否达到掘进循环进尺1#编组列车出洞管片衬砌拼装2#编组列车进洞1#列车装料开挖6m 延伸轨道下一个循环否是是否盾构掘进施工作业工序流程图K0-静止土压力系数,γ-土的溶重, kN/m3;H-隧道埋深(算至隧道中心),m。

盾构机作业指导书

盾构机作业指导书

北京地铁四号线颐和园—龙背村区间盾构机作业指导书欧国辉编制人:审核人:批准人:中铁一局集团有限公司北京地铁四号线第二十标段项目经理部二00五年六月目录一、盾构机操作前的准备工作 (3)二、操作顺序 (3)三、停机顺序 (4)四、管片拼装模式 (4)五、操作中应注意的问题 (4)六、盾构机特殊地段掘进技术 (6)1、盾构机出洞时掘进 (6)2、砂卵石地层掘进 (7)3、硬岩掘进 (7)4、盾构机过人工湖掘进 (8)5、盾构机在小半径曲线中掘进 (9)6、盾构机出洞时掘进 (9)七、控制室中的控制面板 (10)7.1 马达启动 (10)7.2 螺旋输送机 (11)7.3刀盘、超挖刀 (12)7.4 推力油缸 (13)7.5 铰接油缸 (14)7.6 盾尾密封 (15)7.7 泡沫装置 (15)7.8 皮带输送机 (16)7.9油温显示…………………………………………………… (17)7.10 灌浆 (17)7. 11通用 (17)八、就地控制面板 (18)8.1拼装机控制台...................................................... (18)8.2 喂片机控制面板…………………………………………………………198.3 泥浆灌注的控制面板……………………………………………………198.4维修面板锁/刀盘..................................................................208.5 螺旋输送机的维修面板.........................................................208.6 皮带输送机的维修面板.........................................................218.7 紧急停车开关.............................. (22)8.8 管片起重机.............................. (22)盾构机操作指导书一、盾构机操作前的准备工作开机前应确认无人停留在盾构机的危险区域,(如皮带机等区域),无人对盾构机进行维修。

地铁盾构施工作业指导书

地铁盾构施工作业指导书

地铁盾构施工作业指导书前言本作业指导书根据沈阳地铁施工的相关经验,结合股份公司施工工艺手册、《盾构技术理论与实践》及相关施工规范,并以石家庄地铁为施工背景编写。

本作业指导书主要适用目录一、适用范围 .................................................................................................................................二、编制依据及编制原则........................................................................................................2.1 编制依据.........................................................................................................................4.1 原材料及其它材料要求..............................................................................................4.2管片检验要求.................................................................................................................五、施工工艺流程........................................................................................................................5.1.1 作业内容............................................................................................................5.1.2 工艺流程图 .......................................................................................................5.1.3 工序步骤............................................................................................................5.2.5 设备工具配置.................................................................................................5.2.6 人员配置............................................................................................................5.2.7 安全生产保证措施..........................................................................................5.3.1 作业内容............................................................................................................5.3.2 工艺流程图 .......................................................................................................5.3.3 施工工艺............................................................................................................5.4.4 材料需求............................................................................................................5.4.5 人员组织............................................................................................................5.4.6 安全生产及环境保护 .....................................................................................5.5 土压平衡盾构施工工艺..............................................................................................5.5.1 工艺概述............................................................................................................5.5.2 工艺流程图 .......................................................................................................5.6.3 施工工艺............................................................................................................5.6.4 材料及设备 .......................................................................................................5.6.5 劳务组织............................................................................................................5.7 常压开仓施工................................................................................................................5.7.1 工艺概述............................................................................................................5.7.2 工艺流程图 .......................................................................................................5.8.3 施工工艺............................................................................................................5.8.4 工艺装备............................................................................................................5.8.5 劳务组织............................................................................................................5.8.7 质量控制说明...................................................................................................5.9 盾构穿越特殊地段施工..............................................................................................5.9.1 工艺概述............................................................................................................5.10.2 工艺流程图 .....................................................................................................5.10.3 施工工艺..........................................................................................................5.10.4工艺装备...........................................................................................................5.10.6 安全生产保证措施........................................................................................5.11 管片缺陷处理..............................................................................................................5.11.1 作业内容..........................................................................................................5.12.3 施工工艺..........................................................................................................5.12.4施工机械及工艺装备 ....................................................................................5.12.5 劳务组织..........................................................................................................5.12.7 质量控制措施.................................................................................................5.13 监控量测.......................................................................................................................5.13.1 作业内容..........................................................................................................5.14.2 工艺流程图 .....................................................................................................5.14.3 施工工艺步骤.................................................................................................5.14.4 人员组织..........................................................................................................地铁盾构隧道施工工艺作业指导书一、适用范围本作业指导书适用于在黏土层、砂土层及砂砾层施工的土压平衡盾构机的施工。

盾构机安全检查作业指导书

盾构机安全检查作业指导书

盾构机安全检查作业指导书
传感器传感器清洁、反应灵敏。

注浆系统注浆泵泡沫泵压力、流量够,无异响不发热、无泄漏。

注浆缸注浆缸密封好、清洁,无残余浆液,
砂浆罐砂浆罐内外表面清洁、无残余砼,罐体无破损。

减速器搅拌减速器清洁无泄漏、不发热、无异响。

油脂泵站及
其它油脂泵
油脂泵密封好无泄漏、排气滤芯无堵塞、油脂泵气锤与油脂桶的
密封良好。

管路管路顺畅无堵塞、无破损。

人闸仓人闸充气试验(30~60min)压力下降不得超过 0.2bar 。

安全警示
标志警告标志
当心落物、当心触电、当心吊物
指令标志
必须带安全帽、必须戴防护手套等
提示标志
注意安全等
其它资料制造商还应提供设备清单、配件目录、使用说明书及合格证等。

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盾构施工监测作业指导书1 目的和适用范围对盾构开挖区间的环境变形以及其它与施工有关的项目进行监测,及时全面地反映其变化情况,分析变化规律,判断施工方法手段的科学性、合理性,优化设计、施工参数,保证施工安全顺利地进行。

本作业指导书适用于盾构区间隧道工程施工监测工作。

2 依据2.1盾构区间工程施工设计图纸,盾构区间详细勘察报告,补充地质勘察报告,施工调查等资料。

2.2《工程测量规范》(GB50026-2007)、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)、《城市轨道交通工程测量规范》(GB50308-2008)、《城市测量规范》(CJJ8-99)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)、《地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范》(GB50307-1999)、《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)、《盾构法隧道施工与验收规范》(GB 50446-2008)等国家现行有关施工及验收规范、规则、质量技术标准。

2.3我公司地铁盾构区间隧道施工经验、研究成果以及现有的施工管理和技术水平、仪器设备配套能力等。

3 职责3.1公司精测队负责各项目盾构施工监测方案审查,对关键过程进行复测,负责对测量人员进行技能培训,负责对全公司监测仪器管理等工作。

3.2项目工程技术部负责监测方案的制定、监测实施的管理、监督、检查和指导等工作。

3.3项目部测量组负责监测实施,并对监测数据进行分析和反馈、负责监测仪器及元件的保管、使用、保护等工作。

3.4项目部安质部负责对监测工作质量进行检查指导,对监测人员进行安全培训,参与监测数据及对应部位安全情况的分析判断。

3.5项目部物设部负责除测量及监测仪器之外的其他相关配套设备的供应和维修保养工作。

4 技术要求4.1盾构施工中应结合工程所在地的施工环境、工程地质条件,工程施工方法与进度确定监控量测方案。

4.2监控量测方案应覆盖由于施工活动对隧道和环境造成安全隐患的各个方面,监控量测手段必须可靠、科学,对突发安全事故应有应急监测方案。

4.3针对不同的监测对象及监测部位,根据变形量、变形速率等,及时调整监控量测方案。

4.4所设计的各种监测项目要有机结合,相辅相成,测试数据能相互进行校验。

地上地下同一个断面内的监控量测数据以及盾构掘进施工参数必须同步采集,以便进行科学分析。

4.5选择成熟先进的监控量测仪器和设备,同时应满足量测精度要求,抗干扰性强,适应长期测试等条件。

4.6采用大地测量方法进行监控量测时,应在变形区外埋设水准基点,水准基点一般不少于3个,应埋设在道面基层以下稳定的原状土层中,也可埋设在稳定的建(构)筑物的墙上。

4.7观测点应埋设在能反应观测对象变形敏感的部位,并对测点采取有效的保护措施。

4.8 在施工过程中进行连续监测,结合施工工况调整测试时间、测试频率,保证监测数据的连续性、完整性、系统性。

4.9 在安全、可靠的前提下结合工程经验尽可能地采用直观、简单、有效的测试方法,合理利用监测点之间的关系,减少测点布设数量,降低监测成本。

5 监测项目及监测流程5.1 监测项目见表5-1。

盾构施工监测项目表表5-15.2 施工监测流程见图5-1。

调整、确定掘进参数监测数据图表、曲线分析、预测隧道掘进测量与监测监测成果报监理工程师异常停止监测监测对象达到稳定标准正常掘进加密监测地面建筑物、管线加固险情预报地面监测初始掘进200m 监测数据图表、曲线分析预测区间定期监测沉降、位移、倾斜与隧道掘进关系地面建筑物沉降、倾斜、裂缝地表隆陷地下管线沉降、位移盾构机掘进监测成果报监理工程师图5-1 盾构施工监测流程图6 测点布置及监测方法 6.1 测点布置总体要求测点布置既要考虑监测对象的变形特征,又要便于观测,还要有利于测点保护。

埋测点不能影响和妨碍结构正常受力,不能削弱结构刚度和强度。

在实施多项内容测试时,各类测点布置在时间和空间上应有机结合,力求使一个监测部位能同时反映多个物理变化量,找出内在联系和变化规律。

根据监测方案预先布置测点,以便监测元件及时进入稳定的工作状态。

若施工中测点遭到破坏,应尽快在原位置或临近位置补设测点,保证观测数据的连续性。

6.2 监测方法综述各监测项目的设置中最终是为了了解施工方法和施工手段的科学性和合理性,以便及时调整施工方法,保证施工安全。

现所设立的各监测项目结合本工程的实际情况,做到有针对性,不赘不缺,保证施工安全和顺利。

主要监测项目实施过程包括:监测点的布置、实测过程、数据取得和分析处理等过程。

6.3 地表沉降监测6.3.1 监测仪器精密水准仪、配套铟瓦尺等。

6.3.2 监测实施方法⑴测点布设方法,如图6-1所示,根据各城市轨道交通工程施工具体要求进行调整。

深度,然后放入长600~800mm,φ16~22mm的圆头钢筋;或者用工程冲击钻打孔,埋设膨胀螺栓,最后四周用土、粗砂填实;土地里的监测点直接打入1000~1500mmφ16~22mm 的圆头钢筋,周围土体夯实,如图6-3所示。

1监测点埋设平面示意图剖面图图6-3 地面监测点埋设方法示意图(单位:mm)⑷测量方法:观测方法采用精密水准测量方法。

基点和附近水准点联测取得初始高程。

观测时各项限差宜严格控制,每测点读数高差不宜超过0.3mm,对不在水准路线上的观测点,一个测站不宜超过3个,超过时应重读后视点读数,以作核对。

首次观测应对测点进行连续两次观测,两次高程之差应小于±1.0mm,取平均值作为初始值。

⑸沉降值计算:在条件许可的情况下,尽可能的布设水准网,以便进行平差处理,提高观测精度,然后按照测站进行平差,求得各点高程。

施工前,由基点通过水准测量测出隆陷观测点的初始高程H0,在施工过程中测出的高程为H n。

则高差△H=H n-H0即为沉降值。

⑹监测频率:对于盾构隧道,当开挖面与量测面距离<2B时(B为隧道宽度),1次/天;当开挖面与量测面距离<5B时,1次/2天;当开挖面与量测面距离>5B时,1次/周。

6.3.3 数据分析与处理地表沉降量测随施工进度进行,根据开挖部位. 步骤及时监测,并将各沉降测点沉降值绘制成沉降变化曲线图、沉降变化速度、加速度曲线图。

6.4 地表建(构)筑物沉降监测6.4.1 监测仪器精密水准仪、配套铟瓦尺等。

6.4.2 监测实施方法⑴测点埋设:在地表下沉的纵向和横向影响范围内的建筑物应进行建筑物下沉及倾斜监测,基点的埋设同地表沉降观测。

沉降测点埋设,用冲击钻在建筑物的基础或墙上钻孔,然后放入长200~300mm,φ20~30mm的半圆头弯曲钢筋,四周用水泥砂浆填实。

测点的埋设高度应方便观测,对测点应采取保护措施,避免在施工过程中受到破坏。

每幢建筑物上一般布置4个观测点,特别重要的建筑物布置6个测点。

测点的布设如图6-4所示。

⑵测量方法:与地表沉降观测相同。

⑶沉降计算:与地表沉降观测相同。

⑷观测频率:与地表沉降观测相同。

图6-4 建筑物沉降监测点示意图6.4.3 数据分析与处理绘制位移—时间曲线散点图,具体分析同地表沉降监测。

当位移—时间曲线趋于平缓时,可选取合适的函数进行回归分析。

预测最大沉降量。

根据所测建筑物倾斜与下沉值,判断建筑物倾斜是否超过安全控制标准及采用的工程措施的可靠性。

6.5 地下管线沉降监测6.5.1 监测仪器精密水准仪、配套铟瓦尺等。

6.5.2 监测实施方法⑴测点布置:地下管线测点重点布设在煤气管线、给水管线、污水管线、大型雨水管及电力方沟上,测点布置时要考虑地下管线与隧道的相对位置关系。

有检查井的管线应打开井盖直接将监测点布设到管线上或管线承载体上;无检查井但有开挖条件的管线应开挖暴露管线,将观测点直接布到管线上;无检查井也无开挖条件的管线可在对应的地表埋设间接观测点。

管线沉降观测点的设置可视现场情况,采用抱箍式或套筒式安装。

每根监测的管线上最少要有3~5个测点。

⑵测量方法:与地表沉降观测相同。

⑶沉降计算:与地表沉降观测相同。

⑷观测频率:与地表沉降观测相同。

6.5.3 数据分析与处理根据施工进度,将各测点变形值绘成管线变形曲线图。

即:位移—时间曲线散点图,据此判定施工措施有效性;位移—时间曲线趋于平缓时,可选取合适的函数进行回归分析,预测管线最大沉降;沿管线沉降槽曲线,判断施工影响范围、最大沉降坡度、最小曲率半径等。

6.6 隧道收敛监测6.6.1 监测仪器SD1-A数显式收敛计6.6.2 监测实施方法⑴测点布设:沿隧道断面10m一个断面,每个断面设两对称测线,分别布置在拱角上0.5m处和隧道中部。

在混凝土表面埋设收敛点,如图6-5所示。

图6-5 盾构隧道内监测断面示意图⑵实测及计算:量测时间应在每次开挖后12小时内读取,最迟不得大于24小时,且在下一环开挖前须完成初期变形值的读取。

及时测量记录,在施工过程中每测量一次作好记录并画出位移——时间图。

⑶观测频率:开挖面距离量测面距离<B时,每天2次/天,开挖面距离量测面<2B 时,1次/天;开挖面距离量测面<5B时,1次/2天;开挖面距离量测面>5B时,1次/周。

6.6.3 数据分析与处理根据测得的收敛数据结果,绘制出收敛变形位移——时间变化曲线,当位移——时间(mm/d)变化曲线趋于平缓时,且累计位移量低于预计总位移量的80%时,认为隧道是稳定的。

6.7 隧道拱顶下沉监测6.7.1 监测仪器精密水准仪、5m塔尺。

6.7.2 监测实施方法测点利用管片螺栓的突出部位,选择固定环号的管片螺栓其中之一,每10环设置一个测量点,测点选择拧紧的管片螺栓并做好标记,如图6-5所示。

盾构机5号台车以后的管片可以认为是相对稳定的。

利用倒立塔尺的方法,测量测点的标高,每次测得标高对比即可得到拱顶下沉情况。

监测频率:开挖面距离量测面距离<B时,每天2次/天,开挖面距离量测面<2B时,1次/天;开挖面距离量测面<5B时,1次/2天;开挖面距离量测面>5B时,1次/周。

6.7.3 数据分析处理根据每次测的标高结果,绘制下沉量——时间变化曲线,当曲线趋于平缓时,认为隧道拱顶是稳定的。

6.8 土体水平位移监测6.8.1 监测仪器测斜仪。

6.8.2 实施方法⑴监测点布设图6-6 盾构隧道土体水平位移监测布点图在典型断面上隧道两侧,各埋一根PVC测斜管,埋设时采用钻孔埋设的方法。

在点位处预钻一孔径略大于所选用测斜管外径的孔,孔底低于隧道底1m。

插入连接成整体的测斜管,并使测斜管的一对凹槽与线路方向平行。

调整好后立即在测斜管与孔之间回填细砂,并在管口砌一窖井,以保护测斜管不受破坏。

盾构隧道土体水平位移监测布点见图6-6。

⑵监测方法在测斜管中取1m 为每量测段长度。

量测时假定测斜管底端位移为零,由下而上逐段量测各段水平偏差,直至管顶标高为止。

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