第一篇:滑坡體變形監測優化設計的論文
論文摘要:以一個復雜大型滑坡作為研究對象,通過對該滑坡形成的地質環境、影響滑坡的敏感因素、破壞方式及其穩定性驗算的分析研究和對設計過程的敘述,說明了滑坡治理過程中動態設計的重要性和必要性。
論文關鍵詞:滑坡治理方案優化動態設計
1工程概況
該滑坡位于一大型古滑坡群,滑坡體沿線路寬約300m,南北長約400m。該段線路原設計為緩和曲線,總體走向為SW60。,路基從滑坡的中前部以路塹形式通過,其路基中心最大挖方深度大于10m。在邊坡的開挖過程中,先是滑坡體西部局部坍塌變形,經2005年4月29日大雨,在滑坡體左側距線路中心線130m處的二級平臺以下,發生地面開裂,裂縫寬40CITI,在K28+120~K28+250段原卸載平臺上出現了多條垂直線路的縱向裂縫,線路施工被迫停工。經過8月份的雨季后,滑坡體位移迅速加大,原裂縫進一步加深、加寬,最寬處達45m左右,深達8m,滑坡體整體下滑。中前部K28+222~K28+258段左右坍塌變形嚴重,擠壓變形厲害,淺層滑坡剪出口局部已經形成,滑動擦痕明顯。
2工程地質特征
該滑坡的后緣陡峭,滑坡中間部位有一級滑坡階地和基巖姥坎,可分為前、后兩級滑坡體。從滑坡側界和滑坡前緣地形地貌等特征綜合確定主滑動方向為NW26。左右。滑坡區影響線路里程為K28+018~K28+300段,滑坡體縱向長度約350m,平行路線最大寬度達282m。
根據滑坡勘察資料分析,該古滑坡分為淺層、中層、深層(潛在滑坡)三層滑動。通過野外調查和地質鉆探查明,滑體物質主要為滑坡堆積層(塊碎石土、角礫和粘土),滑體前部物質比較雜亂,塊碎石、孤石含量較高,塊石直徑多為1m~3m。滑體中、后部塊碎石、角礫含量較低,塊石直徑多為20cm-30cm,粘土含量增多,滑床主要由微風化凝灰質粉砂巖構成。該滑坡淺、中層滑帶主要依附于粘土層與表層塊碎石層接觸帶形成,粘土層中不同深度處有滑動擦痕及光滑鏡面存在,均為滑坡曾發生過滑動的佐證。
3滑坡形成的原因及機理分析
根據滑坡工程勘察資料和現場調查情況分析,該滑坡發生的主要原因有以下幾點:
1)K28+018K28+300段線路以路塹形式從滑坡的前緣部位通過,最大挖方深度大于10m,在古滑坡體的前緣部位形成了危險臨空面,并揭露了老滑坡的滑動面,直接在邊坡上暴露形成新的剪出口,導致老滑坡的復活;2)滑坡區后緣弧型延展的基巖陡壁和滑坡體構成龐大的匯水區域,地表水沿裂縫和基巖裂隙下滲至粘土層滑動帶,大大降低了滑坡體的抗剪能力;3)古滑坡體物質雜亂,物質結構松散、空隙較大,同時由于取土破壞了地表結恂,急劇降落的暴雨容易下滲,坡體內的水不能及時排除,導致滑帶土處于完全飽水狀態,抗剪強度驟然降低。各種因素綜合作用導致了在老滑坡復活的同時,形成了更深層的滑動面。
4穩定性計算4、1滑動面C,值的確定(見表1)
4.2滑坡推力計算
滑坡推力按GB50021—2001巖土工程勘察規范4.2.6-1傳遞系數法進行計算,計算結果見表2。
滑坡體后部取在安全系數K=1.15時計算的滑坡推力F=1245kN/m為設計推力,樁前抗力取313kN/m;前部滑體取在安全系數K=1.25時計算的滑坡推力F:1271kN/m為設計推力,樁前抗力取369kN/m,以此組數據進行滑坡的治理工程設計。
4.3滑坡體穩定性計算
由計算結果可知,該滑坡體后部的穩定性系數在目前狀態下K=1.05;前部滑體在工程狀態下(K:0.92,1.02,1.04),滑體處于極限平衡狀態。該部滑體的前部滑體、后部滑體無論在自然狀態下還是工程狀態下都不滿足《公路路基設計規范》對高速公路的滑坡穩定系數K的取值范圍為1.20~1.30的要求,必須進行治理。
5治理設計過程和方案優化
5.1滑坡治理設計過程
該滑坡曾在2004年12月進行了勘察,并根據勘察結果完成了施工圖設計。經過2005年8月的強降雨后,滑坡體開始發生明顯位移,坡體、坡面破壞嚴重,尤其是滑坡體在K28+120-K28十250段原卸載平臺上出現了多條垂直線路的縱向裂縫,坡面沉降量多達8m。原先的施工圖設計(僅做抗滑樁和坡面截水溝)已不能滿足現在滑坡治理的要求,有必要對此滑坡重新進行分析評價和優化設計。
治理工程第二次施工圖設計于2005年11月底完成,當設計人員現場確認時,發現雨后的滑坡體西部又出現新的滑塌體,且在滑塌體下部有大量的地下水滲出。經現場重新勘察確定,由于粘土層的隔水作用,該滑坡的淺層滑體完全處于飽水狀態,從而增大了下滑力。根據這一新的發現設計人員立刻對原來的設計進行了修改,在挖方邊坡上設置仰斜排水孔,并在坡體上增加了兩條用以排除地下水的滲水盲溝,使設計更加完善。
5.2滑坡治理方案比選
綜合分析滑坡工程地質條件及工程現狀,提出以下兩個治理工程方案:
方案一:在保持原設計線路的線型、路基高程的前提下,采取上、下兩級支擋,中間進行刷方減載的方案,進行滑坡治理。具體方案是:1)在滑坡中后部離滑塌區邊界外布置一排普通鋼筋混凝土抗滑樁,即上排抗滑樁;2)滑體的中下部位布置一排抗滑樁,即下排抗滑樁;3)截、排地表水、地下水。
方案二:調整原設計線路,將原設計路基高程提高3m,以減少滑坡前緣的挖方量,增加阻滑段,提高滑坡體的穩定性。由于滑坡體易滑動,且滑動面位于路基高程以下,路基提高3m,還需對滑坡進行治理。擬采用的治理方案是:1)在滑坡中后部離滑塌區邊界外布置一排普通鋼筋混凝土抗滑樁,即上排抗滑樁;2)滑體的中下部位布置一排抗滑樁,即下排抗滑樁;3)對滑動坡體進行坡面整修;4)截、排地表水、地下水。
綜合分析各治理方案及工程現狀,經比較,推薦方案一為滑坡治理工程設計方案。
6坡體變形監測結果
在滑坡上設置水平變形觀測網和深部位移監測(觀測孔),對滑坡體進行實時動態監測,以便及時掌握滑坡的變形趨勢和為評價滑坡治理的效果提供依據。早期的變形結果顯示,滑體西部的位移在降雨時有明顯變化,經分析為滑坡的淺層滑體蠕動,根據這一現象,對滑坡西部增加了兩道樹枝狀簡易滲水盲溝。竣工后的監測結果顯示,滑坡體穩定無異常。
7結語
根據經驗,通過古滑坡體的路段,均使古滑坡產生了不同規模的復活,對公路建設造成了一定的影響,因而對路線所經地區,必須堅持工程地質選線原則,對大型地質災害應盡量繞避,如果路線必須穿越時,應根據具體災害特征,選擇對災害影響最小的位置通過。滑坡防治工程應建立在盡可能多的地質資料基礎上,充分了解滑坡發生的水文地質和工程地質條件,分析論證其發生機理,進行經濟合理、安全可靠的防治工程設計。水對滑坡的發生有極為重要的作用,通常有“無水不滑”的說法,有效的排水措施對滑坡的治理往往會有事半功倍的效果。鑒于滑坡體本身的復雜性,必須采取動態設計的原則,即隨施工開挖過程中地質信息反饋,及時修改設計。在施工過程中及施工完成后一定階段內,應對滑坡體進行變形監測,以便及時掌握滑坡的變形情況,根據變形結果優化設計,同時可以檢驗滑坡的治理效果。
第二篇:總結 變形監測
總結
通過過去的六周對《變形監測技術及應用》的學習,讓我對變形監測有了初步的了解以及更深一層的認識。首先知道了變形、變形體和變形監測等的概念。并且對變形監測所涵蓋的范圍,對變形監測的對象、內容、目的與意義有了清楚地了解及認識。其次學習到了變形監測兩大類的監測方法、變形監測點和變形監測網數據處理的方法與變形監測網的穩定性分析。雖然在變形監測網數據處理的方法與變形監測網的穩定性分析學習的不是很透徹,但是也是有了很深刻印象。同時還了解了一下變形監測技術發展史。
變形監測中主要分為:工程建筑物變形的監測、基坑工程施工監測、邊坡工程變形監測、橋梁變形觀測。而變形監測的種類也分成了水平位移監測、垂直位移監測、傾斜觀測、撓度觀測、裂縫觀測、擺動和轉動觀測,以及其具體監(觀)測設計和方法等種類。并且通過幾次室外的實習,深刻的學習到了什么是垂直位移監測,知道了如何將理論應用到實際中。更加認識到了變形監測的重要性。此外通過對邊坡工程變形監測的學習,我學習到了邊坡工程監測的目的、監測特點、內容、技術手段、方案審計以及最后的工作施工和監測資料匯總分析。并且通過老師的講解,也知道到了一些書本上沒有提到的注意事項,以及老師在以往的工作時的經驗總結。同時也學習到了,一些比較陌生的測繪術語,像基坑工程監測,知道了他的概念,監測意義、方法等。真的是受益匪淺啊!
即使對這門課程只有六周的學習,但感覺學到的東西真的很多。認識到了變形監測在測量中有著不可動搖的地位。雖然在這學習中會遇到不少的問題,但通過看書以及上網查詢資料,還是將他們打敗了。無論將來是否會從事有關方面的工作,但這次短暫的學習必將會成為我一筆非常寶貴的財富。
第三篇:變形監測實習總結
變
班級:測量1102班
形 監 測 實習總 結
第四組 組長:楊震
組員:劉江,紀為棟,任福磊,方子哥,陳斌,程瑜,陳斌,李久民
變形監測測量實習總結
變形監測就是利用專用的儀器和方法對變形體的變形現象進行持續觀測、對變形體變形形態進行分析和變形體變形的發展態勢進行預測等的各項工作。其任務是確定在各種荷載和外力作用下,變體形的形狀、大小、及位置變化的空間狀態和時間特征。在精密工程測量中,最具代表性的變形體有大壩、橋梁、高層建筑物、邊坡、隧道和地鐵等。
變形監測工作的意義主要表現在兩個方面:首先是掌握各種工程建筑物的穩定性,為安全運行診斷提供必要的信息,一遍及時發現問題并采取措施;其次是科學上的意義,包括根本的理解變形的機理,提高工程設計的理論,進行反饋設計以及建立有效的變形預報模型。
我們本次變形監測共進行兩項內容:水平位移監測、垂直位移監測即沉降觀測。
《變形監測》是工程測量專業重要的課程內容之一,按照培養目標和教學大綱的要求,我們進行了為期一周的課程實習。旨在通過本
次課程實習來加深對變形監測的基礎理論、測量原理及方法的理解和掌握程度,切實提高我們的實踐技能,初步掌握位移監測、沉降監測的基本方法,熟練使用作業各工序的儀器設備及作業過程等。測量過程中,大家都能熟練的操作儀器,并針對不同的實習內容的特點、具體情況等采用不同的觀測方法及觀測順序,對實施過程中出現的問題能夠會分析原因并正確的運用誤差理論進行平差計算,做到按時、快速、精確地完成每次觀測任務。各階段的觀測,都定時進行,不等漏測和補測。觀測中嚴格遵循“五定”原則,即:通常所說的觀測依據的基準點、工作基點和被觀測物上的沉降觀測點,點位要穩定;所用儀器、設備要穩定;觀測人員要穩定;觀測時的環境條件基本一致;觀測路線、鏡位、程序和方法要固定。通過以上措施,在客觀上盡量減少了觀測誤差的不定性,使所測的結果具有統一的趨向性,保證各次復測結果與首次觀測的結果可比性更一致,使觀測沉降量和水平位移量更真實。
實習時間總是短暫而充實的,但通過實習,總能讓我們學到新的知識,新的感悟。俗話說,實踐是檢驗真理的惟一標準。在課堂上,我們學了很多理論知識,但是如果我們在實際當中不能靈活運用那就等于沒學。實習就是將我們在課堂上學習的理論知識運用到實踐中。為期一周的變形監測測量實習結束了,覺得自己學到了很多東西,對變形監測的整體概念有了更多的了解,深入的鞏固了理論教學知識,提高了實際操作能力,原先老師在課堂上講的測量知識也都在實踐中得到應用,并發揮了重要作用,通過相互對照,將我的測量知識
和水平提高了很多,更加注重我們獨立工作能力、自我管理能力。
第四篇:《變形監測》考題大綱
變形觀測大綱要求
1、什么是變形觀測?變形監測是對變形體上的監測點進行測量,亦稱變形觀測或形變測量。
2、變形監測的對象包括哪些?全球性、區域性、工程和局部變形監測
3、全球性變形監測包括哪些?a.地極移動監測b.地球板塊運動監測c.地球旋轉速率變化監測
4、變形監測網根據變形監測范圍一般分兩級布網,哪兩級?首級網、次級網
5、變形監測網根據變形監測范圍一般由哪幾類點構成?基準點、工作基點、變心監測點
6、變形監測網的基準點、工作基點、監測點的布設要求?基準點通常埋設在比較穩固的巖石上或變形影響之外,盡可能長期保存;工作基點應選在靠近觀測目標且便于觀測監測點位置;變心監測點在變形體上布設。
7、建筑物沉降觀測,如果最后兩個觀測周期的平均沉降速率小于 0.02 mm/日,可以認為整體趨于穩定,如果各點的沉降速率均小于 0.02mm/日,即可終止觀測;否則,應繼續每 3個月觀測一次,直至建筑物穩定為止。
8、工程建筑物變形觀測的內容主要包括哪些?沉降監測、水平位移監測、傾斜監測、裂縫和撓度監測。
(9)變形觀測值的必要精度主要應根據哪些確定?變形的大小、速率、儀器和方法能達到的實際精度
10、我國建筑設計部門提出研究高層建筑物的傾斜時,把傾斜值允許值的多少作為觀測精度的指標?1/20
11、沉降是否進入穩定階段,應由什么判斷?由沉降量與時間關系曲線。
12、建筑主體傾斜觀測應測定建筑頂部觀測點相對于底部固定點或上層相對于下層觀測點的哪些內容?清晰度、傾斜方向、傾斜速率
13、沉降觀測標志一般分為哪些?墻(柱)標志、基礎標志、隱蔽式標志
14、每個工程變形監測應至少有多少個基準點?3(15)監測基準網應多久測一次?3個月
16、控制網的精度矩陣的精度矩陣是什么?未知參數的方差陣Dxx或Qxx
17、控制網(測角、測邊、邊角)以及水準網、GPS控制網秩虧數的計算?(18)網的平均可靠性計算?28-33
19、名詞解釋:基準點、工作基點、監測點、參考網、相對網、秩虧自由網、擬穩平差?基準點:是用來定期檢校工作基點的參考點。工作基點:是直接用來測定各監測點的參考點。監測點:是在變形體上布設的,能充分反映變形狀態的點。參考網:指所有參考點被設置在變形體外,用于測量變形體上目標的“絕對”變形。相對網:是指網的全部點位于變形體上的監測網。
20.全球性變形監測技術包括哪些?a.甚長基線干涉測量;b.衛星激光測距;c.衛星重力探測技術
21、區域性變形監測技術包括哪些?a.高精度GPS形變測量;b.合成孔徑雷達干
涉測量。
22、我國已經建立的高精度GPS網主要包括哪些?全國GPS一、二級網;國家GPS A、B級網;中國地殼運動觀測網
23、工程和局部變形監測之外部監測的主要手段有哪些?a.常規地面測量方法;b.攝影測量方法;c.特殊監測方法;d.GPS監測法
24、簡述引起變形觀測的原因(包括客觀原因和主觀原因)?a.外部原因主要有:建筑物的自重、使用中的動荷載、振動或風力等因素引起的附加荷載、地下水位的升降、建筑物附近新工程施工對地基的擾動等。b.內部原因主要有:地質勘察不充分、設計錯誤、施工質量差、施工方法不當等。
25、簡述變形觀測所具有的特點?a.周期性重復觀測;b.精度要求高;c.多種觀測技術綜合應用
26、簡述固定基點、工作基點、觀測點的布設要求及布設方法?固定基點:通常埋設在比較穩固的基巖上或變形影響之外,盡可能長期保存。使用時,應作穩定性檢查或檢驗,并應以穩定或相對穩定的點作為測定變形的參考點。工作基點:應選在靠近觀測目標且便于觀測監測點位置。精度要求高,復測間隔時間長。變形監測點:變形監測點與工作基點組成次級網,復測間隔時間宜短一些。
27、監測方案的主要內容有哪些?變形監測的內容,包括基準點、工作基點和變形監測點的布設、監測網的設計和監測方法的選擇。
28、監測網秩虧的原因是什么?誤差方程系數陣和法方程系數陣產生秩虧的原因有形虧和數虧,前者是由于缺少必要的觀測而引起的,后者是缺少必要的已知數據。
29、限差檢驗法進行參考點穩定性檢驗的缺點是什么?進行檢驗時兩個基準點必需沒變動,任何一個點發生變化都會發生較大的變動影響,這種方法只能用于已知兩個基準點沒有變動的情況。
30、回歸分析與時間序列分析間的根本區別是什么?答:與回歸分析方法不同的是,回歸分析中的回歸模型所描述的是因變量與不同于它的其他自變量之間的統計依賴關系,用回歸分析分析模型預測就是從自變量中挖掘收集關于因變量未來時刻的信息,它是一個可用來解釋某變形體系統內部運動的原因和各個因素之間的定量關系的因果模型。而時間序列分析則是討論自回歸模型所描述的因變量自身變化的統計規律,并不涉及與其他變量之間的關系,用這種模型進行預測僅僅是利用因變量自身的歷史資料來挖掘信息。
31、灰色系統分析方法的優點是什么?答:灰色系統分析方法通常只有4個以上數據即可進行灰色建模,建模所需信息較少;不用知道原始數據分布的先驗特征,通過有限次的生成便可將無規則序列或服從任何分布的任意光滑離散的原始序列轉化為有規則序列;所建模型是常系數性質的,其參數分布是灰“色”的,因此可保持原系統的特征,能較好地反映系統的實際情況,建模精度較高。
32、工程建筑物變形監測的內容有哪些?答:a.建筑物沉降監測b.建筑物水平位移監測c.建筑物傾斜監測d.建筑物裂縫監測e.建筑物撓度監測
33、簡述平均間歇法進行參考點穩定性分析的原理?答:假設兩觀測周期期間,網中所有控制點均沒有變動,則可以把兩周期的觀測看成是對同一網進行的兩次觀測,由于這兩次觀測數據所求得的兩組點位坐標或高程可以看成是一組雙觀測
2值。利用雙觀測值之差可計算觀測值的單位權方差估值?,從另一角度根據兩周期觀測成果計算聯合單位權方差?,比較?和?就可以檢驗所有的“兩個觀
222
測周期之間點位沒有變動”的假設。
34、變形監測中的“五定原則”是指什么?答:鎖依據的基準點、工作基點和被觀測物上的變形觀測點位要穩定;所用儀器、設備要穩定;觀測人員要穩定;觀測時的環境條件基本穩定;觀測路線、鏡位、程序和方法要固定。
35、簡述時間序列分析建模的基本步驟?答:①用觀測、調查、統計、抽樣等方法取得被觀測系統時間序列動態數據。②根據動態數據作相關圖,進行相關分析,求自相關函數。相關圖能顯示出變化的趨勢和周期,并能發現跳點和拐點。跳點是指與其他數據不一致的觀測值。如果跳點是正確的觀測值,在建模時應考慮進去,如果是反常現象,則應把跳點調整到期望值。拐點則是指時間序列從上升趨勢突然變為下降趨勢的點。如果存在拐點,則在建模時必須用不同的模型去分段擬合該時間序列,例如采用門限回歸模型。③辨識合適的隨機模型,進行曲線擬合,即用通用隨機模型去擬合時間序列的觀測數據。對于短的或簡單的時間序列,可用趨勢模型和季節模型加上誤差來進行擬合。對于平穩時間序列,可用通用ARMA模型(自回歸滑動平均模型)及其特殊情況的自回歸模型、滑動平均模型或組合-ARMA模型等來進行擬合。當觀測值多于50個時一般都采用ARMA模型。對于非平穩時間序列則要先將觀測到的時間序列進行差分運算,化為平穩時間序列,再用適當模型去擬合這個差分序列。
36、簡述灰色系統建模的基本步驟?答:a.累加生成 b.建模 c.求解參數,應用最小二乘法原理d.建立預測公式e.檢驗模型:①求出原始數據平均值和殘差平均值(x和e)②求出原始數據方差與殘差方差的均方差比值和小誤差概率③進行極比偏差值檢驗。
37、灰色系統建模進行累加的目的是什么?答:灰色系統建模過程中將許多的歷史數據作累加處理,主要目的是為了獲得數據間明顯的指數規律,以便跟好的建立模型。
(38)根據允許變形值計算高程觀測中誤差?(39)變形分析的一般過程有哪些?4點
(40)水準網的經典平差、擬穩平差、秩虧自由網平差計算。
第五篇:變形監測技術報告
時代廣場項目變形觀測
技 術 報 告
遼寧科技大學測繪教研室
2010年11月
報告編寫人:***
基坑支護監測方案 工程概況及周圍環境
1.1工程概況
基坑尺寸約100x100m。
該工程主體建筑由遼寧科技大學建筑設計研究院設計,主樓24層,其余范圍均為全地下室,地下室計3層,設計±0.000標高相當于黃海高程7.950m,地下三層各部分的樓板標高均有錯位,基礎底板板面標高分別為-13.050,地下二層板面標高分別為-9.850,地下一層板面標高為-6.650,地下室頂板標高分別為-1.850。主樓基礎的承臺厚度一般為2m,底板厚度0.9m;其余范圍基礎的承臺厚度一般為1.55m,底板厚度0.8m。工程樁采用鉆孔灌注樁,自然地坪及周邊道路人行道的絕對標高在6.670m~7.770m之間變化,設計分別取7.100m及7.800m作為設計室外地坪標高,綜合考慮地下室基礎及墊層厚度后:該基坑設計開挖深度分別為13m、13.55m、13.9m、14.25m。為有效控制基坑的變形,沿豎向設置三道鋼筋混凝土支撐。1.2 周圍環境
本工程地下室南側部分地下室外墻距離千山路道路邊線最近處約18m,千山路下埋設有大量的市政、電力、煤氣管道,但距離基坑均比較遠。
基坑東側為千山街,地下室距離千山街道路邊線約13m,路下埋有電纜、煤氣、自來水、雨水、污水等管線。
基坑西側為小學教學樓,4層框架,地下室距離學校建筑最近處約13m,距離學校圍墻約11.6m。
方案依據及技術標準
(1)遼寧科技大學建筑設計研究院《時代廣場基坑支護設計說明》;(2)《建筑基坑支護技術規程》(JGJ120-99);(3)《建筑基坑工程技術規范》(YB9258-97);(4)《建筑變形測量規程》(JGJ/T8-97); 監測目的及內容
3.1測試目的
在基坑施工過程中,只有對基坑支護結構、基坑周圍的土體和相鄰的構筑物進行全面、系統的監測,才能對基坑工程的安全性和對周圍環境的影響程度有全面的了解,以確保工程的順利進行,在出現異常情況時及時反饋,并采取必要的工程應急措施,甚至調整施工工藝或修改設計參數。
基坑監測的目的如下:
(1)檢驗設計所采取的各種假設和參數的正確性,指導基坑開挖和支護結構的施工。
(2)確保基坑支護結構和相鄰建筑物的安全。
(3)積累工程經驗,為提高基坑工程的設計和施工的整體水平提供依據。3.2測試內容
根據本工程的具體情況,依據有關規范的規定和圍護設計方案及業主對施工監測工作的要求,對以下方面進行監測:
(1).基坑周圍環境監測:主要包括周圍建筑物及道路的沉降等,共布置24個測點(S1~S24); 4 監測儀器與測點的埋設
(1)測點埋設:測點應選在建筑物的墻角、人行道路等處。在設計位置使用電錘埋設一沉降監測標點,如埋設不便,也可用紅漆標記。
(2)儀器:采用日本拓普康儀器有限公司生產的NI005A型水準儀。
(3)監測:按三等水準要求測量。
5監測工期與監測頻率
在導墻施工前做好周圍各環境監測點的設置并取得原始數據,基坑開挖前埋設好所需的已知點,并取得原始數據。
(1)周圍環境監測應貫穿于地下室施工全過程,在導墻施工前對周圍環境作一次全面的普查,記錄好最初的原始觀測數據,以便與基坑工程中監測結果進行比較。導墻及地下連續墻施工時一周觀測一次,在土方開挖期間每3天觀測一次,其余間隔5天1次。
(2)其它監測項目挖土期間每天觀測一次,當測試項目的數據到達警戒值附近或數據波動起伏較大時,則加密觀測次數,必要時進行不間斷的連續觀測。監測資料整理與成果分析
6.1 監測資料整理與成果分析
監測資料整理與成果分析,對沉降、水平位移等進行資料整理與分析,直接制圖打印。現場提供以下數據:
(1)沉降:地下連續墻墻頂、支撐立柱及周圍環境監測點的沉降和沉降速率(2)水平位移:地下連續墻墻頂各測點的水平位移和水平位移速率;墻、土體的最大水平位移、位移速率及最大水平位移深度,遇位移速率超過報警值時,還提供水平位移與深度關系曲線、水平位移時程曲線。6.2提交的即時報告和監測報告
觀測數據當天填入規定的記錄表格,并提供即時報告給設計、監理及施工單位。基坑挖土施工開始后,每一周提供基坑開挖一周監測階段總結報告,具體內容包括一周時間內所有監測項目的發展情況,內力或變形最大值以及最大值位置。監測過程中如測量值大于控制值時,應及時通知建設、監理、設計及施工等單位以便采取應急補救措施。
基坑監測結束后提交監測報告,其內容包括工程概況、遵循的標準文件及技術要求、測試目的與內容、測試儀器及測試方法、資料整理及成果分析、結論及建議等。質量保證和控制
7.1質量保證
(1)在時代廣場基坑開挖監測工程中嚴格遵守《建筑基坑支護技術規程》等有關規范標準的要求,確保質量。
(2)派熟悉儀器使用方法和性能的測試人員進場,并嚴格按相應的操作規程進行操作。
(3)進場前做好儀器設備的標定工作,各監測項目在基坑開挖前應測得初始值,且初始值的測試不得少于兩次。基坑開挖施工前提供以下資料給各有關單位:
1)監測項目各測試點的平面布置圖及剖面布置圖;
2)各監測項目所采用的各測試儀器的型號、規格及各測試儀器和元件的標定資料; 3)各監測項目的初始數據。
(4)監測人員接甲方通知二天內進場,并服從工程總進度需要。(5)監測人員必須對數據的準確性負責,測試完畢后應簽字備查。(6)監測數據應及時校核,如有異常應查找原因,及時采取措施。7.2技術指標
現場監測嚴格按下列控制標準進行控制:(1)環境監測:
測點允許沉降值待商定。
(2)地下連續墻墻體沿深度的水平位移監測:
預警值:水平位移30mm,水平位移速率5mm/天。(3)土體水平位移監測:
預警值:水平位移40mm,水平位移速率5mm/天。
(8)其它監測項目控制標準:數值不出現急劇變化。
在施工期間,若上述控制標準中有一項標準未達到滿足,應立即通知業主及監理公司,并密切配合業主、監理公司及設計,提出合理化的建議措施,以保證工程安全順利施工。業主與施工單位應提供的配合要求
(1).協調環境監測點的保護;
(2).負責基坑內外地下水位測點的放樣;協調做好水位測點的保護;
(3).負責基坑水平支撐內鋼筋計埋設點的放樣;負責墻體試驗段的放樣; 9文明生產與安全生產
從安全教育、安全防范、安全措施、安全保護等方面按有關規定,認真做好文明施工,做到“文明生產”與“安全生產”。
(1)對參與施工的所有人員經常進行施工安全教育,選派專職安全員專門負責安全工作;
(2)場內安全標志醒日;
(5)合理進行場地布置,各種材料堆放整齊,進出道路暢通,保持場內整潔;
(6)作好施工現場的衛生工作;