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    完整版主体沉降观测方案.docx

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    完整版主体沉降观测方案.docx

    1、完整版主体沉降观测方案一、工程概况 21、工程概况 22、编制依据 23、工程沉降观测施工安排 2二、沉降观测 31、沉降水准点布设 32、观测点的布置和要求 33、沉降点的形式与埋设 44、沉降观测的方法和一般规定 4三、沉降观测的经验 51、沉降观测的基本要求 62、具体施测程序及步骤 83、两个应该值得注意的问题 10一、工程概况1、工程概况(1)工程名称:保利中景花园(2)建设单位:保利韶关房地产有限公司(3)设计单位:广东省重工建筑设计院有限公司(4)勘察单位:广东省重工建筑设计院有限公司(5)监理单位:广州宏达工程顾问有限公司(6)施工单位:广州富利建筑安装工程有限公司(7)建设地

    2、点:韶关市武江区七号地(8)建设面积: 177054 平方米(9)建筑形式: 1 栋、10 栋楼地上 18 层(首层层高 4.5 米,二至十 八层层高 2.9 米);2 栋5 栋楼地上 33 层(首层 5.5 米,二至三十 三层层高 2.9 米);6 栋9 栋楼地上 34 层(所有楼层层高均为 2.9 米);商铺一层(层高 5.6 米)。地下部分为整体地下室一层(层高 为 5.25 米)。结构设计基准期为 50年,结构设计使用年限为 50 年, 建筑耐火等级为二级。2、编制依据1)建筑地基基础设计 规范 GB50007-20022)工程测量规范GB 50026-20073)建筑变形测量 规范

    3、JGJ8 20074)保利中景花园施工图纸3、工程沉降观测施工安排测量人员的确定、观测点的布置、沉降测量及记录、沉降观测测 量报告的编制等沉降观测相关工作, 全权委托韶关市工程质量安全监 督站测绘组进行操作。二、沉降观测1、沉降水准点的布设:(1)、建筑物沉降观测是根据建筑物附近的水准点进行的,所以这 些水准点必须坚固稳定。 为了对水准点进行相互校核, 防止其本身产 生变化,水准点的数目不少于 3 个,以组成水准网。对水准点要定期 进行高程检测,以保证沉降观测成果的正确性。(2)、在布设水准点时要考虑下列因素:1)、水准点要尽量与观测点接近,其距离不应超过 100 米,以保 证观测的精度。2)

    4、、水准点要尽量布设在受振区域以外的安全地点,以防止受到 振动的影响。3)、为防止水准点受到冻胀的影响,水准点的埋设深度至少要在 冰冻线下 0.5 米。(3)、本工程沉降基准点的设置为市测绘院提供的黄海高程点三个, 用建筑标高 0.000 为相对标高换算基准值。2、观测点的布置和要求:(1)、观测点的位置和数量,应根据基础的构造、荷重以及工程地 质和水文地质的情况而定, 高层建筑物应沿其周围每隔 15-30 米设一 点,房角、纵横墙连接处及沉降的两旁均应设置观测点(2)、观测点布置合理,就可以全面精确的查明沉降情况,如观测 点的布置不便于测量时, 测量人员应与设计单位及监理单位负责人研 究后确定

    5、。(3)、对观测点的要求如下:1)、观测点本身应牢固稳定,确保点位安全,能长期保存。2)、观测点的上部必须为突出的半球形状或有明显的突出之处, 与墙身保持一定的距离。3)、要求保证在点上能垂直置尺和良好的通视条件。(4)、本工程布置点详见附图。3、沉降点的形式与埋设: 沉降观测点的形式和设置方法应根据工程性质和施工条件来确定:(1)、购买沉降观测实施专用沉降观测点布置钢筋。(2)、在主体砼布置点上打孔,用植筋胶将钢筋植入。4、沉降观测的方法和一般规定(1)、沉降观测的时间和次数,要根据工程性质、工程进度、地基 土质情况及基础荷重增加情况等确定。 在施工期间沉降观测次数: 较 大荷重增加前后(每

    6、建一层楼)均应进行观测。(2)、沉降观测工作的要求:沉降观测是一项较长期的统计观测工 作,为了保证观测成果的正确性,应尽可能做到四定: 1)、固定人 员观测和整理成果; 2)、固定使用的水准仪及水准尺; 3)、使用固 定的水准点; 4)、按规定的日期、方法及路线进行观测(3)、对使用仪器的要求:对于一般精度要求的沉降观测,要求仪器的望远镜放大率不得小于 24 倍,气泡灵敏度不得大于 15 秒/2mm(4)、沉降点的首次高程测定:沉降观测点首次观测的高程值(为 方便计算,可换算成相对高程值) 是以后各次测用以进行比较的根据, 如初测精度不够或存在错误, 不仅无法补测, 而且会造成沉降工作中 的矛

    7、盾现象,因此必须提高初测的精度。(5)、作业中应注意的事项:1)观测应在成像清晰、稳定时进行。2)仪器离前、后视水准尺的距离要用皮尺丈量或用视距法测量,视 距一般不应契过 50 米,前后视距应尽可能相等。3)前、后视观测量好用同一根水准尺。4)前视各观测完毕以后,应回视后视点,最后应闭合于水准点上。三、沉降观测的经验随着社会的不断进步, 物质文明的极大提高及建筑设计施工技术 水平的日臻成熟完善, 同时,也因土地资源日渐减少与人口增长之间 日益突出的矛盾, 高层及超高层建 ( 构)筑物越来越多。 为了保证建构 筑物的正常使用寿命和建(构)筑物的安全性,并为以后的勘察设计 施工提供可靠的资料及相应

    8、的沉降参数,建(构)筑物沉降观测的必 要性和重要性愈加明显。 现行规范也规定, 高层建筑物、 高耸构筑物、 重要古建筑物及连续生产设施基础、 动力设备基础、 滑坡监测等均要 进行沉降观测。特别在高层建筑物施工过程中应用沉降观测加强过程 监控,指导合理的施工工序,预防在施工过程中出现不均匀沉降,及 时反馈信息为勘察设计施工部门提供详尽的一手资料, 避免因沉降原 因造成建筑物主体结构的破坏或产生影响结构使用功能的裂缝, 造成 巨大的经济损失。根据公司在高层建筑施工过程中沉降观测的应用, 在此对高层建筑施工过程中沉降观测工作浅谈管窥之见。1、沉降观测的基本要求:(1)、仪器设备、人员素质的要求:根据

    9、沉降观测精度要求高的特 点,为能精确地反映出建构筑物在不断加荷作下的沉降情况, 一般规 定测量的误差应小于变形值的 1 20,为此要求沉降观 测应使用精密水准仪 (S1 或 S05 级) ,水准尺也应使用受环境及温差 变化影肉小的高精度铟合金水准尺。在不具备铟合金水准尺的情况 下,使用一般塔尺尽量使用第一段标尺。人员素质的要求,必须接受 专业学习及技能培训, 熟练掌握仪器的操作规程, 熟悉测量理论能针 对不同工程特点、 具体情况采用不同的观测方法及观测程序, 对实施 过程中出现的问题能够会分析原因并正确的运用误差理论进行平差 计算,做到按时、快速、精确地完成每次观测任务。(2)、观测时间的要求

    10、 建构筑物的沉降观测对时间有严格的限制条件, 特别是首次观测必须 按时进行, 否则沉降观测得不到原始数据, 而是整个观测得不到完整 的观测意义。其他各阶段的复测,根据工程进展情况必须定时进行, 不得漏测或补测。只有这样,才能得到准确的沉降情况或规律。相邻 的两次时间间隔称为一个观测周期, 一般高层建筑物的沉降观测按一 定的时间段为一观测周期 (如:次 /30 天)或按建筑物的加荷情况每升 高一层 (或数层 )为一观测周期,无论采取何种方式都必须按施测方案 中规定的观测周期准时进行。(3)、观测点的要求:为了能够反映出建构筑物的准确沉降情况, 沉降观测点要埋设在最能反映沉降特征且便于观测的位置。

    11、 一般要求 建筑物上设置的沉降观测点纵横向要对称,且相邻点之间间距以 15 至 30 米为宜,均匀地分布在建筑物的周围。通常情况下,建筑物设 计图纸上有专门的沉降观测点布置图。 再就是,埋设的沉降观测点要 符合各施工阶段的观测要求, 特别要考虑到装修装饰阶段因墙或柱饰 面施工而破坏或掩盖住观测点,不能连续观测而失去观测意义。(4)、沉降观测的自始至终要遵循“五定”原则:所谓“五定”, 即通常所说的沉降观测依据的基准点、 工作基点和被观测物上的沉降 观测点,点位要稳定;所用仪器、设备要稳定;观测人员要稳定;观 测时的环境条件基本一致;观测路线、镜位、程序和方法要固定。以 上措施在客观上尽量减少观

    12、测误差的不定性, 使所测的结果具有统一 的趋向性, 保证各次复测结果与首次观测的结果可比性更一致, 使所 观测的沉降量更真实。(5)、施测要求:仪器、设备的操作方法与观测程序要熟悉、正确。 在首次观测前要对所用仪器的各项指标进行检测校正, 必要时经计量 单位予以鉴定。连续使用 3 到 6 个月重新对所用仪器、 设备进行检校。 在观测过程中,操作人员要相互配合,工作协调一致,认真仔细,做 到步步有校核。(6)、沉降观测精度的要求 根据建筑物的特性和建设、设计单位的要求选择沉降观测精度的等 级。再未有特除要求情况下,一般性的高层建构筑物施工过程中,采 用二等水准测量的观测方法就能满足沉降观测的要求

    13、。各项观测指标要求如下:1)、往返较差、附和或环线闭合差: h a-bln,表示 测站数。 (或ha-b1.0L,L 表示观测路线距离 )2)、前后视距: 30m3)、前后视距差: 1.0m4)、前后视距累积差 3.0m5)沉降观测点相对于后视点的高差容差: 1.0mm6)水准仪的精度不低于 N2 级别(7)、沉降观测成果整理及计算要求:原始数据要真实可靠,记录 计算要符合施工测量规范的要求,依据正确,严谨有序,步步校核, 结果有效的原则进行成果整理及计算。2、具体施测程序及步骤(1) 、建立水准控制网 : 根据工程的特点布局、 现场的环境条件制订测 量施测方案,由建设单位提供的水准控制点 (

    14、或城市精密导线点 ) 根据 工程的测量施测方案和布网原则的要求建立水准控制网。要求: 1) 、 一般高层建筑物周围要布置三个以上水准点,水准点的间距不大于 100米; 2) 、在场区内任何地方架设仪器至少后视到两个水准点, 并且场区内各水准点构成闭合图形,以便闭合检校; 3) 、各水准点要 设在建筑物开挖、 地面沉降和震动区范围之外, 水准点的埋深要符合 二等水准测量的要求 (大于 1.5 米) 根据工程特点,建立合理的水准控 制网,与基准点联测,平差计算出各水准点 的高程。 (2)、建立固定的观测路线:由场区水准控制网,依据沉降观测点 的埋设要求或图纸设计的沉降观测点布点图,确定沉降观测点的

    15、位 置。在控制点与沉降观测点之间建立固定的观测路线, 并在架设仪器 站点与转点处作好标记桩,保证各次观测均沿统一路线。(3)、沉降观测:根据编制的工程施测方案及确定的观测周期,首 次观测应在观测点安稳固后及时进行。 一般高层建筑物有一或数层地 下结构,首次观测应自基础开始,在基础的纵横轴线上 (基础局边 )按 设计好的位置埋设沉降观测点 (临时的 ),等临时观测点稳固好,进行 首次观测。首次观测的沉降观测点高程值是以后各次观测用以比较的 基础,其精度要求非常高,施测时一般用 N2 或 N3 级精密水准仪。 并且要求每个观测点首次高程应在同期观测两次后决定。 随着结构每 升高一层,临时观测点移上

    16、一层并进行观测直到 0.000 再按规定埋 设永久观测点 (为便于观测可将永久观测点设于 +500mm)。然后每施 工一层就复测一次,直至竣工。(4)、将各次观测记录整理检查无误后,进行平差计算,求出各次 每个观测点的高程值。从而确定出沉降量。 某个观测点的每周期沉降量: cHh,I Hn, I-1N 表示某个观测点, I 表示观测周期数 (I 1,2,3, )且 H1H0 累计 沉降量: C c(n),n 表示观测点号。(5)、统计表汇总: 1)、根据各观测周期平差计算的沉降量,列统 计表,进行汇总。 2)、绘制各观测点的下沉曲线,首先建立下沉曲线 坐标,横坐标为时间坐标, 纵坐标上半部为荷

    17、载值,下半部为各沉降 观测周期的沉降量。 将统计表中各观测点对应的观测周期所测得沉降 量画于坐标中,并将相应的荷载值也画于坐标中,连线,就得到对应 于荷载值的沉降曲线。 3)、根据沉降量统计表和沉降曲线图,我们可 以预测建筑物的沉降趋势, 将建筑物的沉降情况及时的反馈到有关主 管部门,正确地指导施工。 特别座在沉陷性较大的地基上重要建筑物 的不均匀沉降的观测显得更为重要。 利用沉降曲线还可计算出因地基 不均匀沉降引起的建筑物倾斜度: q= Cm-Cn/Lmn, Cm, Cn分别为 m,n 点的总沉降量, Lmn 为 m,n 点的距离。对沉降观 测的成果分析, 我们还可以找出同一地区类似结构形式

    18、建筑物影响其 沉降的主要因素, 指导施工单位编好施工组织设计正确指导施工大有 裨益,同样也为勘察设计单位提供宝贵的一手资料, 设计出更完善的 施工图纸。(6)、观测中的注意事项: 1)、严格按测量规范的要求施测。 2)、 前后视观测最好用同一水平尺。 3)、各次观测必须按照固定的观测路 线进行。 4)、观测时要避免阳光直射,且各观测环境基本一致。 5)、 成像清晰、稳定时再读数。 6)、随时观测,随时检核计算,观测时要 气阿成。 7)、在雨季前后要联测,检查水准点的标高是否有变动。 8)、将各次所观测沉降情况及时反馈有关部门,当建筑物每天 (24h) 连续沉降量超过 1mm 时应停止施工,会同

    19、有关部门采取应急措施。3、两个应该值得注意的问题(1)、确定建筑物沉降观测精度的合理性。 由于现行规范对施工单位施工过程的沉降观测要求不明朗, 这对施工 单位在建筑物沉降观测精度选择随意性较大, 但是精度的高低直接关 系到沉降观测成败。 对沉降观测精度选择既不能太高也不能太低, 要 合理适宜, 适合工程特性的需要。 既不造成无谓的浪费也要保证观测 结果的准确性。这样,本人认为一般高层及重要的建 (构 )筑物在首次 观测过程中适用精密仪器的设备 ( 高级水准仪、铟合金尺等 )在0 000 以上部分按二等以上水准测量方法,采用放大率倍数较大的 S2或 S3水准仪进行观测,也可以测出较理想的结果。 (2)、在沉降观测过程中,沉降量与时问关系曲线不是单边下行光滑 曲线,而是起伏状现象。这就分析原因,进行修正。1)、第二次观测出现回升,而以后各次观测又逐渐下降。可能是首次 观测精过低,若回升超过 5mm 时,第一次观测作废, 若回升 5mm内, 第二次与第一次调整标高一致。2)、曲线在某点突然回升。原因:水准点或观测点被碰动所致且水 准点碰动后标高低于碰前标高,观测点碰后高于碰前。处理措施:取 相邻另一观测点的相同期间沉降量作为被碰观测点之沉降量。3)、曲线自某点起渐渐回升。原因:一般是水准点下沉所致。措施: 确定水准点下沉值,与高级水准点符合测量,确定下沉量。


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