基坑变形监测技术要求与作业方法
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基坑工程监测技术要求规范标准实用1总则1.0.1为规范建筑基坑工程监测工作,保证监测质量,为优化设计、指导施工提供可靠依据,确保基坑安全和保护基坑周边环境,做到安全适用、技术先进、经济合理,特制定本规范。
1.0.2本规范适用于建(构)筑物的基坑及周边环境监测。
对于冻土、膨胀土、湿陷性黄土、老粘土等其他特殊岩土和侵蚀性环境的基坑及周边环境监测,尚应结合当地工程经验应用。
1.0.3建筑基坑工程监测应综合考虑基坑工程设计方案、建设场地的工程地质和水文地质条件、周边环境条件、施工方案等因素,制定合理的监测方案,精心组织和实施监测。
1.0.4建筑基坑工程监测除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2.术语2.0.1建筑基坑building XXX为进行建(构)筑物基础、地下建(构)筑物的施工所开挖的地面以下空间。
2.0.2基坑周边环境surroundings around XXX基坑开挖影响范围内既有建(构)筑物、道路、地下设施、地下管线、岩土体及地下水体等的统称。
2.0.3修建基坑工程监测XXX在建筑基坑施工及使用期限内,对建筑基坑及周边环境实施的检查、监控工作。
2.0.4围护墙retaining structure 蒙受坑侧水、土压力及一定规模本空中荷载的壁状结构。
2.0.5支撑bracing由钢、钢筋混凝土等材料组成,用以蒙受围护墙所传递的荷载而设置的基坑内支承构件。
2.0.6锚杆anchor bar一端与挡土墙联结,另一端锚固在土层或岩层中的蒙受挡土墙水、土压力的受拉杆件。
beam设置在围护墙顶部的连梁。
2.0.8监测点monitoring point案牍大全标准实用间接或间接设置在被监测工具上能反映其变化特征的观察点。
2.0.9监测频率frequency of monitoring单位时间内的监测次数。
2.0.10监测报警值alarming XXX为确保基坑工程安全,对监测对象变化所设定的监控值。
《建筑基坑工程监测技术标准》pdf一、基本规定(一)下列基坑应实施基坑工程监测:1基坑设计安全等级为一、二级的基坑。
2开挖深度大于或等于5m的下列基坑:1)土土质基坑;2)极极软岩基坑、破碎的软岩基坑、极破碎的岩体基坑;3)上部为土体,下部为极软岩、破碎的软岩、极破碎的岩体构成的土岩组合基坑。
3开挖深度小于5m但但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑。
(二)基坑工程设计文件应对监测范围、监测项目及测点布置、监测频率和监测预警值等做出规定。
(三)基坑工程施工前,应由建设方委托具备相应能力的第三方对基坑工程实施现场监测。
监测单位应编制监测方案,监测方案应经建设方、设计方等认可,必要时还应与基坑周边环境涉及的有关管理单位协商一致后方可实施。
(四)监测工作步骤宜符合下列规定:1现场踏勘,收集资料;2制定监测方案;3基准点、工作基点、监测点布设与验收,仪器设备校验和元器件标定;4实施现场监测;5监测数据的处理、分析及信息反馈;6提交阶段性监测结果和报告;7现场监测工作结束后,提交完整的监测资料。
(五)监测方案编制前,委托方应提供下列资料:1岩土工程勘察报告;2基坑支护设计文件;3基坑工程施工方案或施工组织设计;4周边环境各监测对象的相关资料;5其他所需资料。
(六)监测单位在现场踏勘、资料收集阶段应包括下列主要工作:1了解建设方和相关单位对监测的要求;2收集并分析岩土工程勘察、水文气象、周边环境、设计、施工等资料;3了解相邻工程的设计和施工情况;4通过现场踏勘,复核相关资料与现场状况的关系,确定拟监测项目现场实施的可行性。
(七)监测方案应包括下列内容:1工程概况;2场地工程地质、水文地质条件及基坑周边环境状况;3监测目的;4编制依据;5监测范围、对象及项目;6基准点、工作基点、监测点的布设要求及测点布置图;7监测方法和精度等级;8监测人员配备和使用的主要仪器设备;9监测期和监测频率;10监测数据处理、分析与信息反馈;11监测预警、异常及危险情况下的监测措施;12质量管理、监测作业安全及其他管理制度。
基坑监测方法多数情况下,工程变形监测由建设单位委托第三方有资质的单位进行,但在工程施工过程中总承包也需要对工程实施必要的监测,以便于对工程的安全性做出提前预判,防止事故发生。
在施工准备阶段及过程中,即需要提前设置好监测点位,为监测工作做好统筹准备。
开挖深度大于等于5m 或开挖深度小于5m 但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。
一、基坑监测原则变形监测是一项系统工程,是施工管理的重要组成部分,须按照计划进行。
一般情况下,监测工作应遵循以下4 条原则:1、可靠性原则:可靠性原则是监测系统设计中所考虑的最重要的原则。
为了确保其可靠性,必须做到:(1)由具有丰富经验的作业人员,使用满足精度要求的监测仪器,采用先进的监测方法来保证外业采集数据的真实可靠性;(2)基准点、监测点设置应合理,并在监测期间保护好点位标志,使监测工作具有连续性。
2、操作方便性原则:为使监测工作正常进行并满足监测精度的要求,变形监测点在布设时应考虑到水准线路的联测方便,能够节省外业时间、提高点位精度的原则。
3、数据及时性原则:监测数据必须是及时的。
监测数据需在现场及时计算处理,计算有问题应及时复测。
因为施工是一个动态的过程,只有保证及时监测,才能有利于及时发现隐患,及时采取措施。
监测应整理完整的监测记录表、数据报表、形象的图表和曲线,监测结束后及时整理出监测报告。
4、经济合理性原则:监测方案编制时应考虑选用适合于本工程监测作业,并满足监测精度要求的仪器设备。
二、监测方案一般情况下,监测方案应包括下列内容:1、工程概况2、建设场地岩土工程条件及基坑周边环境状况3、监测目的和依据4、监测内容和项目5、基准点、监测点的布设和保护6、监测方法及精度7、监测周期和监测频率8、监测报警及异常情况下的监测措施9、监测数据处理与信息反馈10、监测人员的配备11、监测仪器设备及检定要求12、作业安全及其他管理制度三、监测项目1、基坑工程现场监测点对象应包括:(1)支护结构;(2)地下水状况;(3)基坑底部及周边土体;(4)周边建筑;(5)周边管线及设施;(6)周边重要的道路;(7)其他应监测的对象。
深基坑工程施工变形的监测和分析摘要:变形监测是利用专用的仪器和方法来持续观测变形结构的变形现象,对其变形状态进行分析,并预测其发展动态的各项工作。
实施变形监测的主要目的就是在各种荷载和外力作用下,明确变形体的形状、大小以及位置变化的空间状态以及时间特点。
在精密工程实际测量过程中,最常见的变形体有:深基坑、大坝、高层建筑物、隧道以及地铁等。
通过实施变形监测可以掌握和精准科学地分析变形体各部位的实际变形情况,进而做出提前预报,这对于整个工程质量控制和施工管理来讲,十分重要。
基于此,本文将对深基坑工程施工变形的监测进行分析。
关键词:深基坑工程;施工变形;变形监测1 基坑工程变形监测概述基坑工程变形监测首先应该确定监测对象及监测项目两部分,基坑工程结构不同、所处环境不同,变形监测的侧重点也不同。
确定合理有效的监测对象、监测项目,既能起到监测预警的作用,又能提高监测效率、节省监测成本,是基坑工程变形监测的关键控制点。
基坑工程变形监测对象一般包括基坑支护结构本身,基坑周边土体、地下水、地下管线以及基坑周边建(构)筑物、重要道路等等;监测项目一般包括位移监测(水平位移和竖向位移)、倾斜监测、土压力监测、地下水位监测、内力监测等等。
监测对象和监测项目的最终确定一般应遵循如下程序:首先根据基坑工程专项设计方案中对变形监测部分的设计要求,收集本项目相关地质、勘察、周边环境等资料,结合相关规范规定,初步确定监测对象及监测项目、并编制本项目基坑工程初步变形监测方案;然后组织专业技术人员现场实地踏勘,实地检核变形监测方案技术指标及条件因素,对于存在与现场条件不符、或有遗漏、有安全隐患部分等需进行基坑工程变形监测方案修编,做到监测方案与实际相符,真正起到基坑工程变形监测预警作用,保证监测成本合理高效;再将包含监测对象、监测项目在内的监测方案、监测成本预算提交建设单位,组织设计单位、专家等进行技术、成本等论证;最后根据论证意见再对包含监测对象、监测项目在内的监测方案进行修改审批,经审批的监测方案即可作为监测依据进行基坑工程监测工作。
6基坑监测施工方案基坑监测在施工过程中是非常重要的一项工作,可以帮助监测基坑周围的土体变形情况,保障基坑施工的安全和稳定。
为了确保基坑监测的有效性和准确性,需要制定详细的监测施工方案。
一、监测设备的选择1.需要选择高质量的基坑监测设备,如倾斜仪、位移仪、桩身位移仪等,以确保监测数据的准确性和实时性。
2.在选择设备时,需要考虑设备的灵敏度、稳定性和耐用性,以保证设备在基坑施工过程中能够持续稳定运行。
3.可以选择具有实时数据传输功能的监测设备,方便监测人员及时获取监测数据并进行分析。
二、监测方案的编制1.制定详细的监测方案,包括监测人员的职责分工、监测设备的布设位置、监测频率、监测数据的处理方式等内容。
2.在制定监测方案时,需要充分考虑基坑周围环境的影响因素,如地下水位、土体性质、周边建筑物等,以确保监测数据的准确性和可靠性。
3.需要定期对监测方案进行评估和调整,根据实际情况及时调整监测方案,以保证监测工作的顺利进行。
三、监测过程的操作1.在监测过程中,需要确保监测设备的准确性和稳定性,及时维护设备,保证设备正常运行。
2.监测人员需要按照监测方案进行操作,确保监测数据的准确性和一致性。
3.如发现监测数据异常,需要及时进行分析处理,并进行必要的调整和修正。
四、监测数据的处理与分析1.监测数据需要及时传输和存储,确保数据安全和完整性。
2.监测数据的处理需要采用专业的数据处理软件,进行数据分析和比较,得出监测结果。
3.需要定期对监测数据进行分析报告,及时汇总监测结果并向相关部门汇报。
五、监测结果的应用1.监测结果可以为基坑施工提供参考和指导,及时发现基坑变形情况,采取相应的措施保障基坑施工的安全和稳定。
2.监测结果也可以为基坑周边建筑物提供参考,及时发现地基沉降情况,采取相应的补救措施。
3.监测结果可以为基坑施工的后续工程提供参考和指导,保证后续工程的顺利进行。
六、监测工作的总结与改进1.在监测工作结束后,需要对监测工作进行总结和评估,总结经验教训,发现问题并提出改进意见。
基坑监测方案一、监测目的1、为保证基坑安全,及时掌握基坑稳定及土方开挖后基坑边坡的变形情况,基坑支护需进行信息化施工,必须进行支护结构的变形监测。
2、根据监测结果,发现可能发生危险的先兆,判断工程的安全性,防止工程破坏事故和环境事故的发生,采取必要的工程补救措施。
3、以施工监测的结果指导现场施工,进行信息化反馈优化设计。
二、监测项目三、基坑概况结合建设单位分期开挖施工计划,基坑南侧需配合轨道交通地铁配套施工,由于目前地铁配套施工方案尚未确定,故本次暂不考虑基坑南侧的基坑支护设计,优先进行基坑北侧、东侧和西侧的基坑支护设计。
基坑东西长约235m,南北宽约32.0m~109.1m,周长约590m。
基坑开挖深度14.6m~18.6m,基坑采用桩锚支护。
基坑支护结构安全等级为一级。
基坑设计时限18个月。
四、周边条件基坑北侧坡顶距离红线最近处 6.9m,红线范围内均为施工硬化道路,红线外为高层混凝土框架结构,基础形式为桩基础,小区建筑距红线最近距离15.6m。
基坑东侧坡顶距离红线最近处30.8m,基坑坡顶以外2~12m为施工硬化道路,硬化道路以东至红线为实验室、门卫室和消防水箱等临时设施。
红线外为纬十二路。
基坑西侧坡顶距离红线最近处16.3m,基坑坡顶以外1~8m为施工硬化道路,硬化道路以西为项目部,项目部宽6m,项目部以西为用地红线,红线外为纬十一路。
五、控制网的布设与施测监测控制网以假定坐标系统为基准建立。
控制点由基准点和工作基点组成,为了提高监测效率,在基坑周边2倍开挖深度外设置工作基点,选择一个基准点为监测起算点,联测工作基点组成监测控制网闭合线路,工作基点同基准点组成监测控制网,工作基点同监测点组成监测网。
1、水平位移监测控制网的布设与施测(1)水平位移监测控制网的布设工作基准点采用强制对中的水泥观测墩,地下部分埋深 1.2m,地面部分高1.2m。
工作基点埋设时应注意保证与测点间的通视,保证强制对中标志顶面的水平,工作基点埋设完毕后,并作明显警示标记及点号。
变形监测技术方案批准:审核:编制:目录一.工程概述1二.作业目的1三.作业依据及规范2四.工作内容2五.基坑及周边监测方案25.1 基准点的布设25.2护坡桩顶水平位移观测点的埋设25。
3护坡桩支护结构水平位移观测点的埋设35.4 变形监测点保护及意外情况处理45.5 基准点、监测点的观测方法及精度要求55.6 观测设备和人员投入55。
7 观测周期65。
8 成果处理6六.提交成果资料66.1 提交阶段成果76。
2 提交沉降观测技术报告书7七.补充说明7八.质量保证措施8九.附件8变形监测技术方案一.工程概述受..。
..的委托,。
.。
拟承担。
.。
.变形监测任务。
本项目位于。
....。
基坑深16-18米,南北长近100米,东西宽约60米。
开挖深度较大,周边不明管线复杂,采用—2米以下桩锚支护(2道锚杆),-2米以上组合柱砖墙支护形式。
二.作业目的本工程基坑挖掘较深,安全问题应引起高度的重视,通过监测及时分析反馈监测结果,掌握基坑围护结构及周边环境的情况,做到心中有数,确保基坑及周边环境的安全。
在基坑工程施工及地下结构施工期间,应对基坑围护结构受力和变形、周边重要道路等保护对象进行系统的监测,为避免基坑工程施工对工程周边环境及基坑围护本身的危害,采用先进、可靠的仪器及有效的监测方法,对基坑围护体系和周围环境的变形情况进行监控,通过监测,可以及时掌握基坑开挖及施工过程中围护结构的实际状态及周边环境的变化情况,做到及时预报,为基坑边坡和周围环境的安全与稳定提供监控数据,防患于未然,通过监测数据与设计参数的对比,可以分析设计的正确性与合理性,为工程动态化设计和信息化施工提供所需的数据,从而使工程处于受控状态,确保基坑及周边环境的安全。
三.作业依据及规范1、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007);2、《工程测量规范》(GB50026—2007);3、本工程设计图纸及施工方案。
四.工作内容1、测定护坡桩顶部水平位移,周边道路的沉降量、计算沉降差及沉降速率。
基坑监测方法 Prepared on 22 November 2020基坑监测方法多数情况下,工程变形监测由建设单位委托第三方有资质的单位进行,但在工程施工过程中总承包也需要对工程实施必要的监测,以便于对工程的安全性做出提前预判,防止事故发生。
在施工准备阶段及过程中,即需要提前设置好监测点位,为监测工作做好统筹准备。
开挖深度大于等于5m 或开挖深度小于5m 但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。
一、基坑监测原则变形监测是一项系统工程,是施工管理的重要组成部分,须按照计划进行。
一般情况下,监测工作应遵循以下4 条原则:1、可靠性原则:可靠性原则是监测系统设计中所考虑的最重要的原则。
为了确保其可靠性,必须做到:(1)由具有丰富经验的作业人员,使用满足精度要求的监测仪器,采用先进的监测方法来保证外业采集数据的真实可靠性;(2)基准点、监测点设置应合理,并在监测期间保护好点位标志,使监测工作具有连续性。
2、操作方便性原则:为使监测工作正常进行并满足监测精度的要求,变形监测点在布设时应考虑到水准线路的联测方便,能够节省外业时间、提高点位精度的原则。
3、数据及时性原则:监测数据必须是及时的。
监测数据需在现场及时计算处理,计算有问题应及时复测。
因为施工是一个动态的过程,只有保证及时监测,才能有利于及时发现隐患,及时采取措施。
监测应整理完整的监测记录表、数据报表、形象的图表和曲线,监测结束后及时整理出监测报告。
4、经济合理性原则:监测方案编制时应考虑选用适合于本工程监测作业,并满足监测精度要求的仪器设备。
二、监测方案一般情况下,监测方案应包括下列内容:1、工程概况2、建设场地岩土工程条件及基坑周边环境状况3、监测目的和依据4、监测内容和项目5、基准点、监测点的布设和保护6、监测方法及精度7、监测周期和监测频率8、监测报警及异常情况下的监测措施9、监测数据处理与信息反馈10、监测人员的配备11、监测仪器设备及检定要求12、作业安全及其他管理制度三、监测项目1、基坑工程现场监测点对象应包括:(1)支护结构;(2)地下水状况;(3)基坑底部及周边土体;(4)周边建筑;(5)周边管线及设施;(6)周边重要的道路;(7)其他应监测的对象。
深基坑工程施工监控量测要求1、项目监测管理项目部检测数据分析流程:测量主管拿到监测方每日上报的监测日报,对监测结果进行筛选、分析;工程部部长对监测数据提出处理意见;项目总工对监测结果进行审批,得出结论,并将监测报告结论传达到项目经理、副经理、安全总监,指导施工。
2、监测项目为了及时收集、反馈和分析周围环境及围护结构在施工中的变形信息,实现信息化施工,确保施工安全。
根据施工现场环境条件、围护结构本工程基坑变形控制保护等级二级的要求,确定本工程设置以下几方面监测项目,各种观测数据需相互印证,确保监测结果的可靠性,监测项目详见下表。
监测项目一览表3、监测方案3.1、围护结构水平位移监测本项监测是深入到围护体内部,用测斜仪自下而上测量预先埋设在围护体内的测斜管的变形情况,以了解基坑开挖过程中,作为围护体的围护桩在深度方向上的水平位移情况。
实测时首先将测头导轮高轮向基坑内侧方向放入测斜管,使测头上的导向轮卡在测斜管内壁的导槽中,沿槽划至管底以上50cm (防止掉入异物时测头无法到达起测位置而影响数据连续观测),测读时由管底开始,利用测读仪每提升0.5 m读数一次,直至管口。
拿出侧头后旋转180度重测一次,两次测量的深度必须一致。
由管底到管口的各段位移累计相加,即为各测点的实际位移。
性能指标:传感灵敏度0.04‰、精度±4mm/15m。
3.2、基坑周边建筑物沉降、地下管线、道路沉降监测(1)基坑周边建筑物沉降监测地下结构的施工会引起周围地表的下沉,从而导致地面建筑物的沉降。
这种沉降一般都是不均匀的,因此将造成地面建筑物的倾斜,甚至开裂破坏,应进行严格控制。
设点前对周边所有需进行监测保护的建筑物进行拍照存档。
建筑物沉降监测点一般均匀布设在施工场地周围的建筑物外墙上主要在大的边角等易变形位置设点。
建筑物沉降监测点间距一般为10~15m。
离基坑较近的建筑物和建筑物近基坑侧在中部适当加密监测点,测点埋设如下图所示或在建筑物外墙上直接打入射钉作为测量标志。
基坑变形监测技术要求与作业方法发表时间:2016-11-08T10:40:38.353Z 来源:《低碳地产》2016年9月第17期作者:黄文新[导读] 【摘要】随着城市建设的高速发展和地下空间的开发利用,基坑工程愈来愈多。
基坑监测、基坑设计与施工同被列为基坑工程质量保证的三大基本要素。
基坑变形监测的实施,基坑监测数据的获取、基坑监测的预警及监测报告的提交都应严格按照相关规范、规程执行。
通过基坑沉降监测实例详述了施工过程中变形监测技术以及监测作业过程。
深圳市爱华勘测工程有限公司广东深圳 518049【摘要】随着城市建设的高速发展和地下空间的开发利用,基坑工程愈来愈多。
基坑监测、基坑设计与施工同被列为基坑工程质量保证的三大基本要素。
基坑变形监测的实施,基坑监测数据的获取、基坑监测的预警及监测报告的提交都应严格按照相关规范、规程执行。
通过基坑沉降监测实例详述了施工过程中变形监测技术以及监测作业过程。
【关键词】基坑监测、沉降监测、技术要点、实例1.基坑变形监测特点及其基本要求1.1基坑工程监测的特点(1)时效性(2)精度要求高(3)等精度重复观测(4)数据严密处理(5)紧密结合多种学科1.2 基坑变形监测的基本要求(1)基坑监测工作在进行前一定要预先制定出完整精细的监测方案。
(2)所监测的每一项数据资料必须是真实可靠的原始记录。
(3)在各结构中所埋设的监测元件应避免对基坑及周边结构的受力产生影响,且在回填土时应与该场地基坑土质尽量匹配一致。
(4)应全面综合地掌握监测结果且对重点监测项目预设安全报警值。
(5)基坑在监测过程中应配有完整的监测数据记录表、报表、图表(包括曲线变化图等),同时在监测工作完成后将所获资料整理得出详细的监测报告。
1.3 基坑变形监测的基本知识1.3.1 基坑监测的方法(1)肉眼观察:自基坑开挖到建筑结构施工再到地面、土体回填完毕的整个监测时段内,均需要专业测量人员仅凭自身的丰富经验对自然环境、基坑及周遭建筑物体等的外部特征、渗水漏水等情况用肉眼首先进行视察并做以详细的记录,从而在第一时间判断出可能存在的问题,防患于未然。
(2)有关位移问题的监测a.水平位移变形监测主要方法①极坐标法②前方交会法③视准线法或称轴线法(适用于呈直线型的基坑边和直线型的支撑)④小角度法(适用于不在同一条直线上且比较散乱监测点的基坑工程)⑤全站仪三维监测法(即控制网法,适于要求得基坑整体绝对位移量的工程)⑥后方交会法(工作量大且适用于因四周被障碍物封闭无法直接布设稳定监测点的基坑工程)b.竖向位移变形监测方法①常采用几何水准的测量方法,特殊情况下可采用液体静力水准测量的方法。
②基坑的回弹与坑底的隆起在监测时常使用分层沉降标或回弹监测标,将几何水准测量方法与高程传递的辅助工具(如钢尺等)相结合来完成监测工作。
c.倾斜位移变形监测方法依据不同的场地及外部环境条件,可采用前方交会法、激光铅直仪法、倾斜仪法、投点法、垂吊法等。
d.深层水平位移监测方法常通过观测活动式测斜仪测斜管倾斜度的变化值,而得出最终的水平位移量。
e.裂缝的监测方法对于裂缝的长度可利用量尺等工具直接进行测量。
(3)有关内力、压力问题的监测方法可采用如前所述的各种内力、压力测量仪器对支护结构内力、锚杆与土钉内力、孔隙水压力、土压力进行直接的量测。
(4)有关水位问题的监测方法主要通过观测降水井或水位计观测孔等中的水位高度变化监测地下水位的升降。
(5)周边环境的变形监测方法通过采用特定的测量设备对基坑周边的临近物进行实时监测,防止因施工对其它建筑物体等所带来不利影响,从而及时调整基坑施工速度,修改支护保护措施。
1.4.2 监测点的布设要求(1)除对重点监测部位应加密监测点数目以保证更精准的折射出监测物的变化外,其余部分应根据各方面的实际情况与最优经费要求合理的设定监测点的数目;(2)监测点的布设位置应当在避开障碍物的同时选择能够确切反应监测物的实际受力情况、形变状态及其变化趋势的关键特征点位处,且其位置不能阻碍其它建筑工程设施的正常运作并对施工作业有尽可能小的不利影响。
(3)监测标志的设定应当显眼、稳定、结构安排合理,保证着整个基坑施工期间不易被损毁。
1.4.3 平面控制网的技术要求在对基坑个项目内容实时监测前,需根据施工现场情况与点位布置图布设两级平面控制网,一级网在基准点与工作基点的基础上建立,二级网或称扩展网即建立在工作基点和各项目监测点的基础上。
如若仅是对单个独立目标实时监测,只要利用基准点与监测点来布设成一级网即可。
2.沉降监测的技术2.1 沉降监测的精度相关要求2.1.1 各等级几何水准观测的技术要求根据《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009),实际作业中已大量采用徕卡DNA系列电子水准仪,各等级水准观测的视线长度、前后视距差、视线高度,应符合规范的规定。
2.2 沉降监测的主要技术要求2.2.1 最终沉降量的观测中误差应符合的规定a.绝对沉降(如沉降量、平均沉降量等)的观测中误差,对于特高精度要求的工程可按地基条件,结合经验与分析具体确定;对于其他精度要求的工程,可按底、中、高压缩性地基土的类别,分别选±0.5mm、±1.0mm、±2.5mm。
b.相对沉降(如沉降差、基础倾斜、局部倾斜等)、局部地基沉降(如基坑回弹、地基土分层沉降等)以及膨胀土地地基变形等的观测中误差,均不应超过其变形允许值的1/20。
c.建筑物整体性变形(如工程设施的整体垂直挠曲等)的观测中误差,不应超过允许垂直偏差的1/10。
d.结构段变形(如平置构件挠度等)的观测中误差,不应超过变形允许值的1/6。
e.对于科研项目变形量的观测中误差,可视所需提高观测精度的程度,将上列各项观测中误差乘以1/5~1/2系数后采用。
2.3 沉降观测的基本要求2.3.1 仪器设备、人员素质的要求为能精确地反映出建构筑物在不断加载作用下的沉降情况,一般规定测量的误差应小于变形值的1/10~1/20,为此要求沉降观测应使用精密水准仪。
观测人员必须熟练掌握仪器的操作规程,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。
2.3.2 作业中应遵循的规定a.观测应在成像清晰、稳定时进行;b.仪器离前后视水准尺的距离要用皮尺丈量,或用视距法丈量,视距一般不应超过50m。
前后视距应尽可能相等;c.前、后视距观测最好用同一根水准尺;d.前视各点观测完毕以后,应回视后视点,最后应闭合于水准点上。
2.3.3 沉降观测工作的要求如果设置有工作基点,则每年应进行一至两次与水准基点的联测,以检查工作基点是否发生变动。
联测工作应尽可能选择固定的月份,即保证外界条件基本相同,以减少外界条件变化对成果的影响。
沉降观测是一项较长期、连续的观测工作,为保证观测成果的正确性,应尽可能做到以下四定:a.固定人员观测和整理成果;b.固定使用的水准仪及水准尺;c.使用固定的水准基点;d.按规定的日期、方法和实测路线进行观测。
2.3.4 沉降观测点的要求一般要求建筑物上设置的沉降观测点要对称分布,在施工时就在建筑物墙体底部离地面0.8m左右处,按要求埋设凸出墙面的金属观测标志,以便于观测。
这些标志要与墙体内的钢筋焊在一起,以保证它们的整体性。
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,一般相邻点之间的间距以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。
沉降观测点的布置,应以能全面反映建筑物地基变形特征并结合地质情况及建筑物结构特点确定。
点位宜选设在下列位置:a.建筑物的四角、中点、转角处及沿外墙每10~20m处或每隔2~3根柱基上,高低层建筑物、新旧建筑物、纵横墙等交接处的两侧;b.建筑物裂缝和沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊处、人工地基与天然地基接壤处、不同结构的分界处及填挖方分界处;c.临近堆置重物处、受震动有显著影响的部位及基础下的暗沟处;d.框架结构建筑物的每个或部分柱基上纵横轴线设点;e.片筏基础、箱型基础底板或接近基础的结构部分之四角处及其中部位置;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或设计。
埋设观测点的要求概括如下:(1)观测点应埋设牢固,能长期保存。
(2)观测点具备检核条件,满足一定的观测精度(3)在观测点上能垂直放置水准尺,通视条件良好。
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。
3.基坑沉降监测实例3.1概述倚龙华庭项目位于深圳市龙岗区深惠公路西北侧。
主楼地面以上27层, 3层地下室,总用地面积为3220.7㎡,总建筑面积为39044.2㎡。
其结构形式主楼采用框架-核心筒结构,地下室采用框架结构。
场地长方形状,基坑周长约253.5m。
本项目为第三方监测。
3.2、监测作业依据(1)《建筑变形测量规范》JGJ8-2007(2)《工程测量规范》GB50026-2007(3)《深圳地区建筑深基坑支护技术规范》(SJG05-96)3.3、变形监测技术方案3.3.1变形监测的方法基坑施工对基坑本身及周边建筑物带来的影响因素较多而且情况复杂,其中最主要的是基坑边坡位移和沉降以及基坑降水引起周边区域地下水位下降从而引发建筑物地基不均匀下降,因此,基坑边坡位移、沉降及建筑物沉降是必须关注的监测项目。
本次将对离基坑较近的周边建筑物进行沉降监测,对基坑边坡进行位移和沉降监测。
3.3.2沉降观测(1)监测等级与方式本次监测的周边建筑一般为7-16层的框架结构楼房,属于一般性工业建筑,基坑深度15米,属一级基坑,采用二级变形监测可以满足监测精度的要求。
沉降观测以水准测量方式进行。
(2)基准点、监测点的布设本项目监测点布置图如下:(3)基准点的布设根据国家颁发的《建筑变形测量规程》(JGJ8-2007)中的有关技术要求,在施工影响范围外,没有沉降,能长期保存的地方,按规范要求埋设三个混泥土水准标石作为本次沉降观测基准点。
三个基准点构成一个独立的闭合环,以便相互检验本身点位是否有变动。
(4)基坑边坡监测点的布设根据甲方提供的观测点平面布置图埋设观测点。
观测点埋设的主要原则是:牢固、稳定便于保存,易于观测,根据设计要求,基坑边坡布设21个沉降观测点,编号为C1至C21,沉降观测点同时兼作位移观测点。
详见《监测布点示意图》。
(5)基坑周边建筑物监测点的布设基坑周边建筑物监测点的标志均采用Φ20㎜、顶端打磨成半球形的弯头钢筋,根据甲方提供的观测点平面布置图,用电钻在承重墙柱上钻孔,打入标志(半球朝上),然后用水泥加固。