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    福建XX监测方案.docx

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    福建XX监测方案.docx

    1、福建XX监测方案XX人防工程施工阶段周边建筑物及结构主体变形监测方案监测单位:河南XX地质测绘院有限公司 编 制 人: 审 核 人: 编制日期:2010年03月13日 1前言32监测目的内容33监测方案编制依据.4监测方案设计45裂痕监测6设计警戒值9监测资料整理与功效分析应急监测109.质量管理办法1010.安全与环境保护111前言该工程地址为XX市市区文献路(为城市骨干路)。拟建工程为平战结合地下人防工程,工程设于文献路路面以下,总长度1200米,宽度22m,占地面积为26400 m2,总建筑面积约52500m2。地下设两层框架结构,现路面标高(黄海)-12.07m,工程底板标高估计为-1

    2、3.0m(以现路面标高为准),采用逆作法施工。拟用筏板基础。由于工程沿道路展布,拟建工程与周边建筑物距离较近,故应在开挖施工时采取基坑支护(监测)办法及周边建筑物的监测才适宜建设。按照委托方提供的总平图及地形图,本次人防工程期施工监测范围为文献路沿下磨溪(K1+200)至八二一路段1200米,工程场地沿文献路展布,现地面标高为-12.0米,地形平坦,地面高差小于5m。工程场地双侧均毗邻建筑物,一般层数为4-8层,绝大多数采用浅基方案;个别地方为10层或高层建筑,采用桩基。按设计方案,拟建工程边界与周边建筑物的距离大于3米。沿线两边25m范围约散布70幢多层及高层建筑,其中包括凤山寺、文峰宫、古

    3、谯楼三座历史文物建筑,按照现场的初步踏勘情形,综合判定该人防工程监测品级为一级。2监测目的及内容监测目的通过对支护系统的受力状态和变形特征的实时监测,及时了解支护系统和周边建筑的安全性状。通过基坑的沉降变形的监测,了解基坑支护的安全性,。按照随时掌握的监测参数,及时与设计施工单位沟通,以保证信息化安全施工。监测内容、基坑深层土体水平位移监测,拟设30口测斜井、基坑周边土体及建筑垂直位移监测,拟设约222个监测点、人防工程主体结构(顶板、立柱)垂直位移监测,拟设约78个监测点、部份建筑物和地表裂痕监测,依现场实际状况、施工期间水位监测,拟设30口水位监测井3监测方案编制依据本监测方案的设计与编制

    4、,主要依据如下相关的要求及有关现行国家规范、规程、行业技术标准。甲方的委托及要求甲方的委托用意及提供的工程设计施工图件。有关规范、规程除执行设计部门提出的各项技术要求外,还将按顺序执行以下现行国家规范、规程和行业技术标准:岩土工程勘探规范(GB50021-94);工程测量规范(GB50026-2007);建筑地基处置技术规范(JGJ79-91);国家三、四等水准测量规范(GB 12898-91);建筑变形测量规程(JGJ/T8-2007);)4监测方案设计本工程总长度1200米,宽度22m,占地面积为26400 m2,总建筑面积约52500m2 。基坑上部主要为回填块石及淤泥质土,基坑的支护系

    5、统为SMW工法桩和水泥土搅拌桩。按照委托方监测目的、设计部门提出的各项技术要求,及有关现行国家规范、规程、行业技术标准,结合本次监测项目的特点,我公司拟按如下监测方案对本次项目进行监测。基坑深层土体水平位移监测基坑支护结构的水平位移监测是为了掌握基坑支护结构施工的安全性。4.1.1水平位移的监测点的布设在本次基坑支护结构的水平位移监测中,水平位移的监测主要通过埋设测斜管,利用测斜仪器进行测量水平位移,别离在基坑周围结构薄弱处布设测斜孔。按照甲方提供的监测总平面布置图,水平位移共布30测点。4.1.2 测斜管的埋设测斜管采用专用高强度PVC塑料管(70mm),将测斜管底部密封,成孔后组装,连接处

    6、用扣件连结,扣件部份再用胶带密封。测斜管埋设步骤:定位放样、钻机成孔、埋放测斜管、中粗砂封孔、测初始值。埋设在基坑周围土体的测斜管第一采用全站仪定位放样,利用极坐标法测放。成孔采用146mm孔径,孔深20m,孔斜不超过1%。成孔后第一用钻机洗孔,将测斜管底部密封,然后把PVC塑料管放入孔内,并同时注满清水。在钻孔与测斜管之间充填中粗砂,固定并保护测斜管。自然地面铺设碎石垫层。测斜管埋设完毕后,在三天内持续检查其是不是稳固,以取得水平位移观测的初始值。埋设在支护桩管外侧的测斜管需要粗砂回填密实。稳固后持续三次测定基准值。测斜管的结构与埋设示用意见下图:图4.1.6 测斜管的结构与埋设示用意1.测

    7、斜管(内径58,外径70)2.回填石料3.钻孔(146)4.中粗砂充填4.1.3监测方式用滑动式钻孔测斜仪(XB01)进行测量,测量时,测斜仪温度与测斜管温度一致,显示仪读数稳固后才开始测量,自下而上每隔1m向上拉线读数,测定测斜仪与垂直线之间的倾角转变,计算后即可得出不同深度部位的水平位移。每次测量都应将探头提至管口,旋转180度,然后将电缆线放至预测位置,保证在同一名置进行测量。4.1.4 监测周期 在基坑开挖前观测3次; 开挖进程中天天观测1次(限于开挖位置,其他位置可适当降低频率); 结构底板浇筑完成3天后,每周观测2次,并按照观测的实际情形逐渐减至每周1次;在下大雨、地震、变形速度增

    8、大或其他特殊情形,增加观测次数;在主体完工或变形稳固后,可停止常常性观测。基坑周边土体及建筑、人防工程主体结构(顶板、立柱)垂直位移监测4.2.1垂直位移的监测点的布设按照甲方提供的监测总平面布置图,垂直位移共布置约300个监测点。1、70栋建筑,按照现场通视条件,每栋至少三个观测点。二、 基坑的顶部按照需要布设约30个观测点(道路中轴线位置间距30-50米一个)。3、三栋古建筑至少布设12个监测点。4、立柱垂直位移至少步设48个(双排、间距50米一个)监测点。4.2.2观测方式拟利用最近已有水准点,在基坑影响范围(三倍开挖深度)之外布设8到10个水准基点,并用油漆做好标记。然后利用0.3mm

    9、/km级精密水准仪NA2+GPM3仪器配合铟钢尺按二等水准测量的有关规范要求进行测量每一个观测点的高程,每次测量都要闭合到已知水准基点上进行检核。通过上次测量的高程值与这次测量高程值的差,得出沉降值。在观测期间,要专人、专仪器、按规定线路进行,并按期对仪器按规范规定进行查验。其技术要求和精度控制指标如下。 基辅分划读数较差:3.0mm; 基辅分划所测高差较差:5.0mm; 每测站高差中误差:0.70mm; 来回较差、环线闭合差:n,(n为测站数)。4.2.3观测周期在开挖前观测3次,以取得初始值;在开挖进程中每两天观测一次(限于开挖位置,其他位置可适当降低频率);结构底板浇筑完成3天后,每周观

    10、测1次,并按照观测的实际情形逐渐减至每月 1次;在下大雨、地震、变形速度增大或其他特殊情形,增加观测次数;在主体完工或变形稳固后,可停止常常性观测。基坑区域的地下水位监测通过观测井内水位转变,了解基坑区域的地下水转变情形,配合沉降观测,了解基坑区域的地下水位与基坑沉降的彼此关系,通过水位监测及时发觉问题并采取相应对策,确保基坑和支护结构的安全。4.4.1地下水位监测点的布设按照委托方的监测用意及现场情形,地下水位监测共布置30个监测点。4.4.2 观测井施工方式 成孔工艺利用XH-150型钻机成孔,对上部片石采用金钢石钻具成孔,套管跟进,下部土层采用岩芯管钻进,泥浆护壁,泥浆粘度小于18s。成

    11、孔孔径不小于76mm,孔深15m,钻孔完成后须用清水冲孔,直到泥浆全数清除。 滤水管埋设滤水管采用硬塑料管或钢管,滤水管内径不小于50mm。滤水孔孔隙率不小于10%,各排孔错开布置。在滤水管外缠丝,外包滤网, 滤网规格60目,并绑扎结实。将滤水管放入钻孔中,保证滤水管居中并垂直。 铺设滤料滤水管放入孔中后,往滤水管外填粗砾砂作为滤料,要求砂粒粒径大于,级配良好,不得含泥。成孔后用空压机洗井,同时在滤水管外补给清水,直至井内吹出清水为止。 井口保护在井口设置砼井台,井台尺寸视所在位置肯定,井口要免受破坏,并加盖保护,避免杂物掉入,在井口周围设置警示标志。4.4.3 水位观测水位观测采用电阻式水位

    12、计,观测前对仪器的靠得住性和刻度进行查验。在观测水位时应同时记录开挖深度。4.4.4 水位观测周期在开挖前观测3次,以取得初始值;在开挖进程中每2天观测1次(限于开挖位置,其他位置可适当降低频率);结构底板浇筑完成3天后,每周观测2次,并按照观测的实际情形逐渐减至每周1次;在下大雨、地震、变形速度增大或其他特殊情形,增加观测次数;在基坑回填至0标高或变形稳固后,可停止常常性观测。周1次;在下大雨、地震、变形速度增大或其他特殊情形,增加观测次数;在基坑变形稳固后,可停止常常性观测。5.裂痕监测裂痕监测主要对基坑周边地面、建筑体上的明显裂痕进行变形监测,其中三座历史文物尤其重点监测对象。对三座历史

    13、文物建筑周边场地进行现场勘探,绘制相邻建筑场地的地面开裂及结构裂痕散布示用意;对该三座建筑进行结构调查,绘制平面布置示用意;检查结构的现状,绘制构件裂痕散布示用意,肯定裂痕的位置、数量,对裂痕宽度进行抽样检测;设置裂痕监测点,于开挖施工进程中及施工结束后,对建筑的损伤开裂进行复查; 6设计警戒值依据围护设计要求,结合本项目的具体情形,提出以下警戒建议值:土体的深层水平位移观测警戒值为:各剖面累计最大水平位移100mm,持续三天位移速度大于3mm/天;建筑物和立柱沉降超过20mm,顶板累计沉降量达到30mm;水位转变:地下水转变值超过1m/天;裂痕转变:对于三座文物,持续三天转变大于1mm;对于

    14、其他建筑物或地面持续三天转变大于2mm。倾斜度转变:对沉降异样建筑物进行倾斜度观测,警戒值取值应按照建筑物高度分类,按地基基础设计规范中不同高度建筑物地基倾斜允许值别离取值。本次监测取以上警戒值的80%作为预警值,及时通知监理及甲方,以便争取更多的处置时刻。7.监测资料整理与功效分析 监测资料整理与功效分析一、观测数据当天填入规定的记录表格,并提供即时报告给业主、设计、监理及施工单位,监测进程中如测量值接近预警值时,应及时通知建设、监理、设计及施工等单位以便采取应急补救办法。现场提供的数据表格如下:沉降观测表;水平位移观测表;地下水位观测表;裂痕历次测量数据;倾斜度测量数据;二、监测结束后,利

    15、用测量软件对历次监测数据进行整理并形成表格、图件,对每次的观测数据进行综合处置、统计、分析,对基坑稳固性提出评价结论。并提交监测技术总结报告。8.应急监测 当监测发出预警通报后,有关各方应及时互通情报,研究处置方案,有步骤地采取应急办法,及时排除险情,并通过跟踪监测来查验加固处置后效果,从而确保后续工程的安全。现按照以往工程经验,提出施工中有关的技术要求及应急预案。当出现事故预兆时,经业主监理会研究决定,进入应急监测状态。应急监测时,将仪器固定在同一名置上,后视最近的水准点,前视急剧转变的监测点,不考虑前后视距差,以适当的时刻距离测定点位的高程、本次沉降和累计沉降,以便及时取得点位的变形信息。

    16、具体施测细节,结合工程条件拟定。9质量管理办法为确保本次测量工作保质保量地完成,本次测量工作严格依照质量体系文件测量进程控制程序(ISO9001:2000)进行作业,公司科技质量处派质量管理人员进行质量管理。重点如下:(1)、作业前对作业人员进行技术和安全交底,进行岗前培训。(2)、作业前对所用仪器设备进行严格的检校。(3)、作业进程严格依照规范进行,完成一道工序当即检查,确保无误后方可进行下一道工序。(4)、对产品进行严格的检查,测量功效无误。10.安全与环境保护环境保护(1)、现场施工及观测进程中,应尽可能减少植被的损坏面积,对所形成的废弃物应随时清理并按要求处置,避免乱丢乱放对土壤造成污

    17、染;(2)、工程完工后,对测量场地进行尽可能的恢复。10.安全保护(1)、对参加工程人员增强安全教育,增强安全意识。对临时用工进行生产技术和安全知识培训教育,不合格者不能上岗。精心操作,不得蛮干,避免人员和设备事故。严禁酒后上岗。注意防火、防雷电、防台风,对现场的高压线路和电力设施施工时应避开,以防触电。(2)强化“安全第一,预防为主”杜绝人身伤亡事故;杜绝重大设备、仪器人为损坏事故;将人员受伤和仪器设备受损率减少到最低程度。(3)严格抓好上岗前的培训与教育工作,上岗人员必需持证上岗。(4)汽车司机要严格执行本公司机动车辆管理规定和驾驶员管理规定的要求,在行车前应对车况进行一次全面检查,重点是刹车、转向和灯光等部位。司机要严格遵守交通规则驾驶车辆。严禁无驾照人员开车。工作期间司机不准饮酒。(5)进入现场测量时,要遵守现场的有关安全规定,听从现场相关人员的指挥。 安全应急情形控制办法(1)、测量现场环境事故处置:当测量现场发生环境事故时,安全员应协助现场负责人迅速做好补救和控制工作。(2)、测量现场安全事故处置:当测量现场发生职业健康安全事故时,安全员应协助现场负责人迅速做好救护工作。(3)、当接到现场应急预警时,按现场应急要求进行,听从现场相关人员的指挥,所有人员及测量设备迅速撤离到安全地带。(4)、现场负责人在事故发生后,应将事故情形及时报告公司。


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