浅谈某基坑开挖支护监测及分析

来源 :城市建设理论研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hyzxp01
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  摘要:通过对地下管线和建筑物等设置变形监测点,进行系统监测,及时提供可靠的监测结果和分析意见及对策。
  1、前言
   基坑开挖支护是一项风险较大的地下工程,在基坑开挖过程中应进行全过程监测,实行信息管理。由于现阶段工程基坑开挖施工对环境影响的理论及监测预报的理论还不够成熟,而实际上由于地质条件复杂多变,施工过程中又存在许多不确定的因素,有些因素还随着时间而变化,因此,开展监测工作,提供准确的监测信息十分必要。
   通过对工程基坑开挖施工期间的周边环境监测及基坑支护工程监测,获取工程基坑开挖施工对周围环境的影响信息,经分析后,对周边环境安全作出预报,同时以所获信息及时调整施工方案及施工技术参数,必要时为工程施工提供相关信息,确保施工期间邻近已有地下管线及建筑物的安全使用与稳定,为信息化设计、施工提供依据。
  2、监测内容
   根据本工程周边环境的具体情况,依据《岩土工程勘察规范》(GBJ50021-2001)(2009版)(国家标准)的规定,并结合同类工程监测惯例,确定本工程监测的内容如下:(1)地下管线变形监测;(2)建筑物变形监测;(3)基坑位移监测三个部分。
  3、监测点的布置原则及技术标准
  3.1、布置原则:监测点的布置范围为基坑施工的影响区域,原则上按基坑开挖深度的2~3倍计,综合取15m考虑;对于较敏感的煤气管线和下水管线及重要设施可延伸至30m范围。
  3.2、监测技术标准:(1)、《岩土工程勘察规范》(国家标准)(GB50021-2001)(2009版);(2)、《建筑基坑支护技术规程》(行业标准)(JGJ120-99);(3)、《建筑变形测量规范》(行业标准)(JGJ 8-2007)。
  4、监测技术方案及实施全过程
  4.1、总体方案
   根据现场场地条件建立高程控制网及平面控制网。高程测量采用原有的高程系统,平面位移测量选用独立的座标网,当基坑场地周边有3个以上城市座标控制点时则采用城市座标系统。(1)、平面座标控制点布设基坑外150m处,且不少于3个控制点。(2)、高程工作点布设在基坑外100m处,水平位移工作点布设在基坑外围50m以内。(3)、照准点选择在基坑边线100m以外的墙体、墙体转角等明显部位,并建立明显的标志。(4)、沉降观测点测站高程误差0.50mm,观测点座标误差小于3.00mm。
  4.2、高程控制
  (1)、在基坑外围建立单一层次的高程控制网,控制网构成闭合环,测区的基准点不小于3个,暂定为四个;
  (2)、水准工作基点标石埋设分别在基坑东南西北方向上各1个;
  (3)、采用DNS2水准仪及铟钢标尺按光学测微法进行水准测量;
  (4)、沉降观测视线长度控制在50m以內,前后视差控制在1m以内,前后视距积差小于3m;
  (5)、观测仪器及标尺每三个月校验一次;
  (6)、工作基点及高程控制点的埋设按相关规范执行。
  4.3、平面控制
  (1)、平面控制采用边角网;
  (2)、控制点的埋设前已述及,水准工作基点同时作为水平位移工作基点;
  (3)、工作场地处于南昌市老城区,通视条件受到一定的限制,照准点主要建立在基坑外围的墙体上;
  (4)、使用红外测距仪进行水平位移观测。
   4.4、沉降观测及水平位移观测
  (1)、沉降观测点主要设置在周边建筑物的转角处;
  (2)、路面地下管线由于埋设在道路中,在管线上无法直接建立观测点,故沉降观测点建在下水管道的井盖上;
  (3)、企口式下水管直接采用混凝土浇筑后并建立明显标志后作为观测点;
  (4)、基坑周边围护体系监测点在每个基坑边线中点及角点布设;当建筑物出现倾斜时采用水平测角法进行观测。
  (5)、由于基坑西侧为铁路线,与基坑边线最近距离在26m左右,基坑施工、监测前应与铁路部门取得联系,明确该地段铁路设施情况,以利于进行保护和进行必要的监测工作。
  5、监测施工
   在基坑开挖施工影响范围之内(按30m),开工前对可能影响到的建筑物进行一次详细的现状调查摸底,掌握建筑物现在的完整程度、破损及开裂情况,并详细观察、描述情况、拍照存档,资料送交建设单位存档,以此作为工程前后比照的依据。
   在基础工程施工前,及时设置各类地下管线监测点;为便于监测工作的顺利实施,确保监测资料的准确性,在各监测项目开始前,在一天的不同时间段进行两次精确测量,取其平均值作为各监测点的初始值(原始值)。
  6、监测工作周期及监测频率
  6.1、周期:本监测周期为从基坑开挖施工开始至基础施工至±0.00止。
  6.2监测频率:基坑开挖施工将对周边环境产生明显影响,考虑到本工程的特定情况,监测频率原则上暂定为每天一次。基坑打好垫层至地下室建到±0.00每3天监测一次。以上监测频率是监测对象变形正常情况下的安排,当监测过程中,各监测对象出现异常变化时,应根据监测工作的需要随时调整监测频率。
  7、工作方法和原理
  7.1、沉降监测的测量采用闭合环水准路线对各点进行联测,观测结果采用计算机进行严密平差计算,保证水准路线闭合差<±0.3√N(mm)(N为测点站数)。
  7.2、为尽量避免偶然误差,监测工作还应做到以下几点:
   1)定期对监测的基准点、工作点进行稳定性检测;
   2)对本次投入的仪器,在开工前按规范要求进行全面校验;
   3)固定观测人员、观测仪器、观测方法。
  7.3监测仪器及测量精度:采用DNS2型精密水准仪,配2m铟钢标尺(仪器标称精度0.1mm),按二等精密水准测量要求进行,水准路线闭合差≤±0.3√N(mm)(N为测站数)。
  8、结语
   在施工监测期间,逐日、逐次监测上述内容,当各类监测点实测位移(变形)达到表中的界限值时应立即报警,并将报警材料书面呈送业主、监理单位、施工单位,由业主方送交各管线部门和其它相关单位,及时分析现象发生的原因,提出相应的治理对策及建议,供建设和施工等相关单位参考。逐日按设计要求系统对测点进行观测,日监测资料以书面形式提交建设单位、总承包单位,并由建设单位负责及时将地下管线监测资料寄送各管线主管单位。
  在监测对象出现异常变化和明显突变时,应及时报告业主并及时整理出书面材料呈报有关各方,分析产生的原因,提出相应的整治措施及施工对策建议,同时加密监测,了解其进一步变化的情况和处理后的效果。监测工作除每天提交报表外,在整个监测工程全部结束后,及时编制并提交监测总结。
  
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