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基坑工程施工監測工作作業實施細則.doc

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基坑工程施工監測工作作業實施細則.doc

1、基坑工程施工監測工作作業實施細則編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 基坑工程施工監測作業細則1、 總則 1.1 為了有效監控基坑施工中的問題及基坑施工對周邊環境的影響,使基坑施工監測工作做到成果可靠,技術先進、經濟合理、確保質量,特制訂本規定。1.2 本規定適用于各種基坑的監測工作,亦可作為此類基坑監測技術操作方案制定、現場監測質量監督及成果檢查驗收的依據。1.3 基坑監測工作應以基坑監測方案為依據,監測人員應按方案指定的方法和設備完成測試工作。1.4 基坑監測時,除符合本規定外,尚應符合國家、行業現行有關標準、規范及

2、我院的有關規定。2、 職責2.1項目負責人的職責對基坑監測工作的全部過程負責。根據基坑圍護結構設計編寫基坑監測方案。對現場監測人員進行技術交底,同時對現場監測工作進行管理并進行驗收。根據現場監測數據等資料編寫基坑監測報告,根據審核、審定意見進行修改。如項目負責人因故無法編制報告時,由所在部門負責人指定他人編制時,項目負責人應提供現場場地等有關方面的真實情況。項目負責人(或報告編制人)負責報告校對,并對校對質量負責,協助檔案室做好數據資料的歸檔。負責做好或協助有關人員做好顧客提供產品的驗證與溝通。2.2監測人員的職責根據監測方案在項目負責人的領導下進行現場監測工作。根據監測方案對現場各種監測項目

3、實施有效的測量,并對其結果的客觀性、真實性、有效性負責。2.2.3根據現場施工進度及施工情況,調整監測頻率,當發現監測數據達到預警值時,及時匯報并報警。2.3審核人員職責對基坑監測方案進行審核,簽名標識。對基坑監測報告進行審核,簽名標識,并填寫審核記錄表。對報告審核質量負責。3、 基坑工程監測等級3.1 基坑工程監測等級應根據基坑工程安全等級、周邊環境等級和地基復雜程度劃分。 3.2 基坑工程安全等級應根據破壞后果和基坑開挖深度按表1劃分為三級。表 1 基坑工程安全等級劃分基坑安全等級破壞后果、基坑開挖深度一級破壞后果很嚴重或基坑開挖深度大于等于10m二級破壞后果嚴重或基坑開挖深度介于710m

4、三級破壞后果不嚴重和基坑開挖深度小于7m 3.3 周邊環境等級應根據周邊環境條件按表2劃分為四個等級。表 2 周邊環境等級劃分周邊環境等級周邊環境條件特級離基坑1H范圍內有地鐵、共同溝、大直徑(大于0.7m)煤氣(天然氣)管道、大型壓力總水管、高壓鐵塔、歷史文物、近代優秀建筑等重要建(構)筑物及設施一級離基坑1H2H范圍內有地鐵、共同溝、大直徑(大于0.7m)煤氣(天然氣)管道、大型壓力總水管、高壓鐵塔、歷史文物、近代優秀建筑等重要建(構)筑物及設施二級離基坑1H范圍內有重要支線、水管、大型建(構)筑物及設施等三級離基坑2H范圍以內沒有需要保護管線或建(構)筑物及設施等 注:1.H為開挖深度(

5、m)(以下同) 2.高壓鐵塔、歷史文物、近代優秀建筑的劃分應符合相關管理部門的規定3.4 地基復雜程度應根據場地地基土土性、軟弱程度和水文地質條件按表3劃分。表 3 地基復雜程度劃分地基復雜程度地基土土性、軟弱程度和水文地質條件復雜2H深度范圍內存在厚度較大的特軟弱淤泥質粘土(土性指標:含水量大于55%;靜探比貫入阻力小于0.40MPa);坑底存在厚度較大的粉性土或砂土且隔水帷幕無法隔斷;存在大面積厚層填土(厚度大于3m)、暗浜(塘)分布;水文地質條件:鄰近江、河邊(約1.5H水平距離以內)并有水力聯系;有滲透性較大的含水層并存在微承壓水或承壓水(基坑影響深度范圍以內)中等2H深度范圍內存在淤

6、泥質粘性土或粉性土;水文地質條件:離江、河邊有一定距離(大于1.5H水平距離),并無水力聯系簡單2H深度內土性較好;無暗浜(塘)分布;水文地質條件簡單 注:從復雜程度開始,有兩項(含兩項)以上,最先符合該等級標準者,即可定為該等級。3.5 綜合基坑工程安全等級、周邊環境等級和地基復雜程度,基坑監測等級按表4可分為四級,并應明確基坑各側壁工程監測等級。表 4 基坑工程監測等級基坑工程監測等級基坑工程安全等級周邊環境等級地基復雜程度特級一級特級復雜中等一級一級二級特級一級復雜中等二級二級三級一級二級中等簡單三級三級三級簡單 注:1.有兩項(含兩項)以上,最先符合該等級標準者,即可定為該等級; 2.

7、當符合兩個監測等級時,宜按周邊環境高一等級考慮。4、 基坑監測操作流程施工監測一般可按圖1的框圖進行。圖1 施工監測框圖4.1前期工作指監測單位、監測人員在接到任務書后,編制監測方案至進場監測這一階段的工作。包括現場踏勘、對擬投入使用的設備進行檢查及選用符合技術要求的儀器、設備、監測材料等。 4.2 現場監測工作指在現場監測中所進行的一切工作。包括:監測元件的埋設安裝、測試、儀器的檢查、數據的采集和整理等工作。4.3監測點的布設 圍護體系監測點的布置應充分考慮基坑工程監測等級、圍護體系的類型、形狀、位置以及分段開挖長度、寬度和基坑施工進度等因素。監測點布置應能反映各類圍護結構體受力和變形趨勢;

8、基坑圍護墻側邊中部、陽角處、維護結構受力和變形較大處宜布置監測點,周邊環境有重點監護對象處應加密檢測點;不同監測項目的檢測點宜布置在同一斷面上;監測點布置尚應滿足設計和施工單位要求。 圍護墻側向土壓力監測點布置應符合下要求: (1)監測點宜布置在受力較大及有代表性的圍護體外側; (2)監測點平面間距宜為2050m,且每側邊監測點至少1個; (3)監測點垂直間距宜為35m,宜布置在土層中部,可預設在迎土面及迎坑面入土段的圍護墻側面。 圍護墻內力監測點布置應符合下要求:(1)監測點宜布置受力較大圍護墻體內; (2)監測點平面間距宜為2050m,且每側邊監測點至少1個; (3)監測點豎向上宜布置在支

9、撐點、拉錨位置、彎矩較大處,垂直間距宜為35m。冠梁及圍檁內力監測點布置應符合下要求:(1)監測點宜布置在支撐內力較大的支撐上; (2)每道支撐內力監測點不應少于3個,并且每道支撐內力監測點位置宜在豎向上保持一致; (3) 對鋼筋混凝土支撐,每個截面內傳感器埋設不宜少于4個;對鋼支撐,每個截面內傳感器埋設不應少于2個; (4)鋼筋混凝土支撐和H型鋼支撐內力監測點宜布置在支撐長度的1/3部位。鋼管支撐采用反力計測試時,監測點應布置在支撐端頭;采用表面應變計測試時,宜布置在支撐長度的1/3部位。基坑外地下水水位監測包括潛水水位監測和承壓水水位監測,監測點布置應符合下列要:(1)監測點宜布置在鄰近攪

10、拌樁施工搭接處、轉角處、相鄰建(構)筑物、地下管線相對密集處等,并宜布置在止水帷幕外側約2m處; (2)潛水水位監測點間距宜為2050m,水文地質條件復雜處應適當加密; (3)潛水水位觀測管埋置深度宜為68m; (4)對需要降低微承壓水或承壓水水位的基坑工程,監測點宜布置在相鄰降壓井近中間部位,間距宜為3060m,每側邊監測點至少1個。觀測孔埋設深度應保證能放映承壓水水位的變化。 4.3.5基坑內地下水水位監測包括潛水水位監測和承壓水水位監測,監測點布置應符合下列要:(1)潛水水位監測點宜布置在相鄰降水井近中間部位; (2)潛水水位觀測管埋置深度不宜小于基坑開挖深度以下3m; (3)對需要降低

11、微承壓水或承壓水水位的基坑工程,監測點宜布置在基坑中部、相鄰降壓井近中間部位。觀測孔埋設深度應滿足設計要求。 孔隙水壓力監測點布置應符合下列要求:(1)監測點宜在水壓力變化影響深度范圍內按土層布置,豎向間距宜為45m,涉及多層承壓水層時應適當加密; (2)監測點數量不宜少于3個。土體深層側向變形(測斜)監測點布置應符合下列要求:(1)監測點應布置在鄰近需要重點監護的地下設施或建(構)筑物周圍土體中; (2)監測點布置間距宜為圍護墻側向變形監測點布置間距的12倍,并宜布置在圍護墻體頂部水平偎依監測點旁,每側邊監測點至少1個; (3)土體深層側向變形(測斜)孔埋設深度宜大于維護墻(樁)埋深510m

12、。坑底隆起(回彈)監測點布置應符合下列要(1)監測點宜按剖面布置在基坑中部; (2)監測剖面間距宜為2050m,數量不應少于2條; (3)剖面上監測點間距宜為1020m,數量不宜少于3個。4.4 監測方法和技術要求4.41土壓力量測(1)一般規定 土壓力量測主要是指量測作用在擋土墻即圍護墻體上的側向土應力。(2) 設備和儀器 土壓力量測主要的元件為土壓力盒,采集數據的設備為數字式頻率儀。(3) 埋設與安裝 土壓力量測前,應選擇合適的土壓力盒。土壓力盒的傳感器的量程應滿足被測壓力范圍要求,其上限可取最大設計力的1.2倍;分辨率不大于0.2%(F.S),精度為0.5%(F.S);穩定性強、堅固耐用

13、、防水性能好,并具有抗震和抗沖擊性能;匹配誤差較小。現場量測,采用袖珍式數字頻率接收儀。 土壓力盒的現場埋設和安裝 土壓力盒埋設于壓力變化的部位即壓力曲線變化處,用于監測界面土壓力。土壓力盒垂直埋設間距原則上為盒體間距的3倍以上(0.6m),土壓力盒的受壓面須面對量測的土體;埋設時,承受土壓力盒的土面須嚴格整平,回填的土料應與周圍的土料相同(去除石料)用人工分層夯實,土壓力盒及其電纜上壓實的填土超過1m以上,方可用重型碾壓機施工。 數據采集 a 在施加土壓力盒預應力前,把土壓力盒的電纜引至方便正常測量時為止,并進行土壓力盒的初始頻率的測量,并記錄在案。 b 施加在土壓力盒預應力達設計標準后即可

14、開始正常測量。 c 變化量的確定:一般情況下,本次土壓力測量與上次同點號的土壓力的變化量或與同點號初始土壓力值之差為本次變化量。使用數字式頻率儀對土壓力盒進行數據采集,填入監測日報表中,并填寫成果匯總表及繪制土壓力變化曲線。4.4.2支護結構內力的量測 (1) 一般規定 支護結構內力的量測是指深基坑工程中采用的圍護墻(樁)、支錨結構、圍檁及防滲帷幕等支護結構的內力(應力、應變、軸力與彎矩等)。 (2) 儀器和設備 支護結構內力的量測的所選用的元件對于不同的測試對象分別為鋼筋測力計、反力計(又稱軸力計)、表面應變計等,數據采集設備為數字式頻率儀。 (3) 埋設與安裝 支護結構內力的量測前,根據不

15、同的測試對象選擇相應的應力元件(鋼筋測力計、反力計(又稱軸力計)、表面應變計等)。應力元件的量程應滿足被測壓力范圍要求,因大于設計力的1.2倍;分辨率不大于0.2%(F.S),精度為0.5%(F.S)。在現場量測中,接受多采用袖珍式數字頻率接收儀,使用攜帶方便,量測簡便快捷。 鋼筋測力計鋼筋測力計的現場埋設和安裝 鋼筋測力計安裝有:碰焊法和綁焊法兩種;碰焊法:可用連接桿與鋼筋先碰接,然后與鋼筋測力計連接,連接后再制鋼筋籠;綁焊法:準備與鋼筋主筋直徑相同的的鋼筋若干,長度一般為:2535cm,用兩根2535cm的鋼筋等距離夾在連接桿與主筋接頭處兩旁,單面滿焊即可。如用單根2535cm的鋼筋應雙面

16、滿焊,然后連接鋼筋計后再制鋼筋籠;綁焊接時為了避免溫度過高而損壞儀器,焊接時儀器要包上濕棉紗并不斷地澆冷水,直到焊接完畢后鋼筋冷卻到一定溫度為止;一般直徑小于25mm的儀器才能適用對焊機對焊,直徑大于25mm的儀器不宜采用對焊焊接。 鋼筋測力計數據采集 a 在施加鋼筋測力計預應力前,把鋼筋測力計的電纜引至方便正常測量時為止,并進行鋼筋測力計的初始頻率的測量,并記錄在案。 b 施加在鋼筋測力計預應力達設計標準后即可開始正常測量。 c 測試值宜考慮溫度變化的影響。 d變化量的確定:一般情況下,本次支撐內力測量與上次同點號的支撐內力的變化量或與同點號初始支撐內力值之差為本次變化量。使用數字式頻率儀對

17、鋼筋測力計進行數據采集,填入監測日報表中,并填寫成果匯總表及繪制支撐內力變化曲線。 反力計(又稱軸力計) 反力計(又稱軸力計)的現場埋設和安裝 a由廠家配套提供的反力計安裝架,安裝架圓形鋼筒上沒有開槽的一端面與支撐的牛腿(活絡頭)上的鋼板電焊焊接牢固,電焊時必須與鋼支撐中心軸線與安裝中心點對齊。 b等待冷卻后,把反力計推入焊好的安裝架圓形鋼筒內并用圓形鋼筒上的4個M10螺絲把反力計牢固的固定在安裝架內,使支撐吊裝時,不會把反力計滑落下來 c把反力計電纜妥善地綁在安裝架的兩翅膀內側,使鋼支撐在吊裝過程中不會損傷電纜。把反力計的電纜引至方便正常測量時為止。 d鋼支撐吊裝到位后,即安裝架的另一端(空

18、缺的那一端)與圍護墻體上的鋼板對上,反力計與墻體鋼板間最好再增加一塊鋼板250mm*250mm*25mm,防止鋼支撐受力后反力計陷入墻體內,造成測值不準等情況發生。安裝示意圖 數據采集 a在施加鋼支撐預應力前,把反力計的電纜引至方便正常測量時為止,并進行反力計的初始頻率的測量,并記錄在案。 b 施加鋼支撐預應力達設計標準后即可開始正常測量。c 測試值宜考慮溫度變化的影響。 d變化量的確定:一般情況下,本次支撐軸力測量與上次同點號的支撐軸力的變化量或與同點號初始支撐軸力值之差為本次變化量。使用數字式頻率儀對反力計進行數據采集,填入監測日報表中,并填寫成果匯總表及繪制支撐軸力變化曲線。 表面應變器

19、 表面應變器的現場埋設和安裝 a 先將模件固定在兩個支座上,支座底面一定要同一個水平面上; b然后將支座焊接到監測點上,方向一定要與鋼支撐受力方向平行,然后把支座焊接在鋼支撐上; c待支座冷卻后方可將表面應變器元件安裝在支座上,安裝時務必使表面應變器的初始值在一定范圍內。數據采集a 在施加表面應變器預應力前,把表面應變器的電纜引至方便正常測量時為止,并進行表面應變器的初始頻率的測量,并記錄在案。 b 施加表面應變器預應力達設計標準后即可開始正常測量。 c測試值宜考慮溫度變化的影響。 d變化量的確定:一般情況下,本次支撐內力測量與上次同點號的支撐內力的變化量或與同點號初始支撐內力值之差為本次變化

20、量。使用數字式頻率儀對表面應變器進行數據采集,填入監測日報表中,并填寫成果匯總表及繪制支撐內力變化曲線。4.4.3孔隙水壓力與地下水位的量測(1) 一般規定 在深基坑施工中,往往需要進行降水,降水則可能對領近建筑物或管線產生不均勻沉降或開裂的危害,影響到建筑物的安全,所以需測量孔隙水壓力或地下水位的變化。(2) 儀器與設備 測量孔隙水壓力或地下水位的變化 ,需要用孔隙水壓力計或水位計來進行測定。 測量孔隙水壓力主要使用的設備為孔隙水壓力計與數字式頻率儀。 孔隙水壓力計應滿足下列要求: a量程應滿足被測壓力范圍要求,其上限可取靜水壓力與超孔隙水壓力之和的1.2倍; b分辨率不大于0.2%(F.S

21、),精度為0.5%(F.S) c穩定性強、堅固耐用、防水性能好,并具有抗震和抗沖擊性能。 測量地下水位的主要設備為水位管和水位計。(3)埋設與安裝 孔隙水壓力 孔隙水壓力計的使用場合很多,埋設安裝應根據不同的使用條件進行考慮。我們主要是用于測量土壤的空隙水壓力。 孔隙水壓力計應在基坑降水前1周埋設,埋設前應符合下列要求: a孔隙水壓力計應浸泡飽和,排除透水石中的氣泡; b檢查核對孔隙水壓力計的出廠率定數據,整理壓力頻率(或壓力電阻)曲線,并用回歸方法計算各空隙水壓力計的標定系數,提供不同壓力的標定曲線。 孔隙水壓力計埋設時應符合下列要求: a鉆孔直徑宜為100130mm,并且保持鉆孔圓直、干凈

22、; b觀測段內應回填透水填料,并用膨潤土球或注漿封孔; c當一孔內埋設多個孔隙水壓力計時,其間隔不應小于1m,并采取措施確保各個元件間的封閉隔離。數據采集a 在測試孔隙水壓力之前,把孔隙水壓力計的電纜引至方便正常測量時為止,并進行孔隙水壓力計的初始頻率的測量,并記錄在案。 b 變化量的確定:一般情況下,本次孔隙水壓力測量與上次同點號的孔隙水壓力的變化量或與同點號初始孔隙水壓力值之差為本次變化量。使用數字式頻率儀對孔隙水壓力計進行數據采集,填入監測日報表中,并填寫成果匯總表及繪制孔隙水壓力變化曲線。 地下水位監測 地下水位監測采用鉆孔內設置水位管的方法測試。 潛水水位管應在基坑降水之前設置,鉆孔

23、孔徑不應小于110m,水位管直徑為50mm70mm。水位管上段應用膨潤土球封至孔口,水位管管口應加蓋保護。 承壓水水位管直徑為50mm70mm,濾管長度應滿足監測要求,與鉆孔孔壁間應灌砂填實,被測含水層與其他含水層間應采取有效隔水措施,含水層以上部應用膨潤土球封至孔口,水位管管口應加蓋保護。 數據采集水位管埋設后,應采用水位計逐日連續觀測水位,測試值為觀測值與初始值之差,監測值精度為1cm,填入監測日報表中,并填寫成果匯總表及繪制水位變化曲線。 4.4.4位移測量 (1) 一般規定土體位移是控制工程成敗的關鍵,位移變形主要包括:深層水平位移、坑底隆起。(2) 儀器與設備 深層水平位移監測的主要

24、設備為測斜儀和測斜管。測斜儀的分辨率不應大于0.01mm/m,精度為0.1mm。測斜管采用PVC工程塑料或鋁合金材料制成,直徑在4590mm,管內應有兩組互相垂直的縱向導槽。 坑底隆起主要采用的儀器為沉降管、沉降環、數字式頻率儀。(3)埋設與安裝 深層水平位移深層水平位移埋設與安裝測斜管埋設可采用鉆孔法,在地下連續墻、鉆孔灌注樁排樁、SMW工法樁等圍護結構中采用綁扎法、鋼抱箍法。測斜管應在基坑開挖至少一周前埋設,埋設時應符合下列要求: a測斜管長度應與圍護結構深度相同; b測斜管保持垂直,其中一組導槽應與需要測量方向保持一致; c每相鄰節測斜應緊密對接,保持導槽順暢; d)測斜管與鉆孔之間孔隙

25、應填充密實。數據采集 a測斜管埋設后應在基坑開挖至少2d前測定側向變形初始值,取至少2次觀測的平均值作為初始值。 b深層水平位移測試時:測斜儀探頭應沿導槽緩緩沉至孔底,在穩定1015min后,自下而上以0.5m或1m為間隔,逐段測出需量測方向上的位移;每測點應進行正、反兩次測量。c量測數據填入監測日報表中,進行內業整理,并填寫成果匯總表及繪制深層水平位移變化曲線。坑底隆起 坑底隆起埋設與安裝沉降儀的安裝,需在土層里鉆孔,再將預先設計好的測管及沉降環放入坑底預測土層中,每個測點埋設兩個沉降環,以便進行對比分析,然后再在外側利用膨潤土球填實。數據采集監測點宜在基坑開挖前一周埋設,至觀測數據穩定后,

26、測讀各監測點的初始高程。使用數字式頻率儀對坑底隆起進行數據采集,填入監測日報表中,并填寫成果匯總表及繪制坑底隆起變化曲線。5、 監測技術成果文件編制。5.1一般規定:監測技術成果文件宜包括監測過程中提供的監測日報表(速表)、監測中間報告(階段報告)和最終報告。成果文件中提供的數據、圖表應客觀、真實、準確。成果文件應標識工程名稱、工程編號、編寫單位、提交報告日期等。中間報告和最終報告應標識主要工程負責人、審核人、審定人、企業行政負責人以及企業名稱等,并應加蓋企業行政章。5.2 監測日報表和中間報告5.2.1監測日報表(速報)應包括下列內容:(1)實測基坑圍護體系各監測項目的日變量值、累計變量值,

27、必要時繪制有關曲線圖; (2)實測基坑周邊環境各監測項目的日變化量、累計變量值、必要時繪制有關曲線圖; (3)應對出現的異常情況進行簡要分析,并提出相關建議,對達到和超過監測報警值監測點應有明顯的報警標識; (4)注明工程名稱、編號、填寫日期、天氣情況、有關施工工況以及發出監測報警的施工措施,并由工程負責人、記錄人、計算人、校核人簽字。5.2.2監測中間報告(階段)應包括下列內容:(1)相應階段的施工概況; (2)相應階段基坑維護體系和周邊環境的監測項目和監測點布置; (3)對各項監測數據進行整理、統計,并繪制成有關圖、表; (4)監測報警情況及施工處理措施; (5)對相應階段基坑圍護體系和周

28、邊環境的變化趨勢進行分析、評價,并提出相關建議;工程負責人、審核人簽字。5.3最終報告5.3.1最終報告應包括文字報告和圖表二大部分。5.3.2文字報告應包括下列內容:(1)工程概況; 工程地點、建筑和設計、施工、監理單位名稱; 基坑工程及周邊環境概況; 監測依據以及執行的重要技術規范、標準; 監測目的、要求以及主要監測內容; 監測起止日期、投入人員、主要設備儀器以及完成工作量。(2)工程地質概況: 應用勘察報告的企業名稱、編號等; 本場地地層構成與特性以及地基土主要指標; 地下水類型、埋深條件、水位標高等; 場地明(暗)浜等不良地質現象,包括填土、明(暗)浜埋深等。(3)基坑周邊環境: 周邊

29、建(構)筑物位置、結構、層數等現狀; 周邊地下管線種類、位置、埋深等(4)監測項目: 基坑維護體系監測項目; 基坑周邊環境監測項目。(5)監測點布置:基坑圍護體系各監測項目監測點布置(包括平面以及垂直向布置); 基坑周邊環境監測項目監測點布置。(6)監測設備與監測方法 基坑圍護體系各監測項目、主要監測方法和設備(觀測儀器名稱、型號、測讀精度、傳感器名稱、型號、量程以及測讀精度)以及監測值精度; 基坑周邊環境各監測項目、主要監測方法和設備(觀測儀器名稱、型號、測讀精度)以及監測值精度。(7)監測報警值與監測頻率;(8)監測成果分析;(9)結論及建議。 5.3.3圖表部分應包括下列內容: 基坑圍護體系與周邊環境監測點平面布置圖; 施工工況進程表 監測點設置示意圖; 各監測項目特征變化曲線圖; 觀測儀器、設備一覽表; 監測控制網檢測匯總表; 各監測項目監測成果總匯表。


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