高层建筑深基坑工程变形监测质量及安全监理
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建筑深基坑工程监理控制问题和防护策略摘要:随着我国经济实力的快速提升,我国迎来了高速发展的全新时代,建筑深基坑工程施工质量需要进一步提升,加强把关,促成安全管理体系标准化以及规范化,满足社会群众要求。
不过同时也暴露出一些较为明显的问题,必须立足于实际情况不断创新监管体制,依照社会发展进程予以持续性的完善,提高建筑深基坑施工质量水平。
关键词:建筑深基坑工程;监理控制;问题;防护策略引言由于建筑深基坑工程与广大人民群众的切身利益直接相关,故而往往是社会关注的热点,尤其是建筑深基坑工程质量更是重点关注领域,加强建筑深基坑施工质量管理就显得尤为重要。
工程监理是强化建筑深基坑施工质量管理的主要路径之一。
1建筑深基坑工程监理控制问题1.1监理信息化程度较低监理行业在发展的过程中存在发展缓慢和管理方式落后的问题,而建筑行业逐渐引进了先进的技术和系统进行设计和施工,而监理行业在整体上对信息技术的应用较少且应用效果较差,即使在监理行业的工作中引入了信息技术,也有很多监理人员不能很好地利用信息技术进行信息化的监理,在对建筑工程施工进行监理的过程中,使很多文件出现格式不统一、资料不完整、存储管理无序和混乱等问题,致使建筑工程施工监理人员的信息化水平并没有得到显著提高。
1.2施工监理责任不能有效落实当前,国内建筑工程施工中,施工监理工作还存在有责任不能有效落实的情况。
例如:某施工监理单位在日常开展监理工作的过程中,知识单纯挂靠某一监理工作人员的姓名,但实际上建筑工程的施工过程几乎就看不见该监理工作人员开展施工监理工作,并且一些施工监理机构在施工监理工作进行的过程中,没有针对监理责任区进行划分,使得监理工作人员的责任不明确,权责不清晰,这些现象的客观存在,不仅导致了建筑工程施工监理质量无法得到有效保障,更对施工监理工作今后的长期发展带来了比较大的负面影响。
2建筑深基坑工程防护策略2.1科学制定深基坑施工方案在深基坑工程项目开展前,制定科学的施工方案。
深基坑开挖与支护安全监理实行细则一、编制说明1、本细则所称深基坑,是指开挖深度超出 5 米的基坑或深度虽未超出 5 米,但地质状况和四周环境较复杂的基坑。
2、本细则所称深基坑施工安全,包含基坑支护、降水排水、土方开挖、土方回填等内容。
3、深基坑开挖前一定组织专家进行论证,严格按专家论证方案组织开挖。
二、编制依照《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《基坑开挖技术规范》《建筑施工安全技术规范》《安全生产技术与管理》《建设工程施工现场安全生产保证系统管理资料》三、控制重点1、对专项施工方案的编制和针对性进行审察。
2、检查现场支护及开挖能否依照设计文件、勘查文件及有关规程进行。
3、临边支护和用电安全。
4、开挖机械及开挖程序的监察检查。
5、支护及边坡变形监测。
6、土方回填及拆掉支护构造监察。
7、险情预警及抢险举措。
四、监理工作方法及举措4.1 .方案审察基坑工作开始前,项目监理部人员一定仔细熟习设计图纸、地质资料及有关规程、规范,要求施工单位报送专项施工安全方案并由项目监理部组织审察,审察方案中道路、地下管线等现状的监测及保护,支护举措、开挖方式,地下水位较高的还要有合理的降水举措等。
4.2.施工监理为增强对深基坑工程的施工管理,保证深基坑开挖的顺利进行和地下管线、道路的安全,开挖前要敦促施工单位做好安全技术交底工作,工地现场必定要安排专职安全员检查各项安全技术举措实行状况,同时项目监理部人员一定做好以下监控工作:4.2.1.深基坑支护4.2.1.1. 现场监理员一定严格监控支护构造的施工质量,以保证支护构造能知足基坑施工安全要求。
4.2.1.2. 当施工单位依照设计要求达成支护构造施工后或放坡开挖进行时,敦促施工单位成立偏移观察点。
4.2.1.3.现场监理每天或雨后一定与施工单位安全员一同检查土壁及支撑的稳定状况,在确立安全的状况下持续施工,禁止将土和其余物品堆在支撑上。
4.2.1.4.依据现场状况,要求施工单位每天或隔日对支护构造、边坡土体、道路的位移和沉降进行观察,监理复测并做好记录。
建筑深基坑工程监理控制要点分析【摘要】文章从施工准备阶段、施工阶段、施工验收阶段等方面,分析了建筑深基坑工程的监理控制要点,以确保深基坑工程的顺利开展。
【关键词】建筑;深基坑;监理近年来,随着我国建筑行业的迅猛发展,城市建筑用地有限,各个城市的大型高层建筑大量涌现,其基础也越来越深,往往在5m 及以上。
而这些工程又常常处于城市中心地带,其场地狭窄,基坑深度大,临近周围道路、管线、建筑物,工程地质及水文地质条件复杂,并且技术要求较高、多个施工单位又常常交叉作业,如果勘察设计不准确、施工质量不好,就可能导致边坡失稳坍塌事故,进而影响相邻建筑物、管线及人员的安全,造成巨大损失。
因此,实行工程监理,加强深基坑施工的监控是保障深基坑施工顺利进行的关键。
一、施工准备阶段的监理(1)在工程开工前应填写并核查《深基坑工程登记表》,并报质量安全监督机构,依据基坑支护设计及相关规程与规范,编制深基坑支护工程监理实施细则,组织设计交底和图纸会审。
(2)审批施工单位编制的基坑支护施工组织设计或基坑支护专项施工方案。
特别要重点审查其编制依据的准确性以及施工工艺技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收方法、安全保证措施、应急预案等施工方案的完整性。
(3)审查施工组织设计编审手续是否齐全。
深基坑专项施工组织设计应由项目技术负责人员主持编制,施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,再经施工单位技术负责人审批签字,有总包单位的,须经总包单位的技术负责人审批签字后报监理审批,监理审批通过后施工单位应组织专家进行专家论证,然后再根据专家论证的意见进行修改,修改完成后再报监理审批,审批通过后再执行。
(4)对施工测量放线的复核应根据基坑支护平面图与地下室结构平面图进行,监理的复核应与施工单位的自检分开进行。
复核的重点是两条线,一条是地下室外墙轴线,另一条是桩锚体系的围护桩中心线或土钉墙的开挖边坡上缘线,从而为地下室结构施工提供足够的工作面。
监理部深基坑支护开挖工程安全监理实施细则一、工程概况本工程基坑支护开挖深度为5.8m,在开挖过程中,需要爆破。
既属于危险性较大的分部分项工程。
也属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位须组织专项方案专家论证会。
专项方案经论证后,专家组必须提交论证报告。
(三)专业监理工程师的职责序号职责1按规定对深基坑支护专项施工方案是否符合工程建设强制性标准进行审查和向总监理工程师报告2施工企业对项目监理机构发出的整改通知书拒不整改,能及时向总监理工程师报告3按规定监督施工企业按照专项施工方案组织施工,能及时制止违规施工作业4对深基坑支护工程进行旁站、巡查,并做好安全检查记录5按规定核查施深基坑支护的验收手续6督促施工企业按规定和标准定期对施工现场进行检查和对存在问题作出处理的7未按规定检查深基坑支护安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求8及时参加阶段安全评价二、监理依据1.《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)2.建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质{2022}87号)3.市建委《关于规范基坑支护工程设计文件审查工作的通知》(穗建技[2022]492号)4.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)5.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)6.《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2022)7.《建筑基坑支护工程技术规程》(DBJ/T15-20-97)8.《广州地区建筑基坑支护技术规定》(GJB02-98)9.《爆破安全规程》(GB6722-2003)四、安全监理要点1.检查支护设计和施工方案(1)开挖深度超过5m的深基坑,其基坑支护工程设计文件,应由注册土木工程师(岩土)和一级注册结构工程师签字盖章。
达到7m和软土层开挖深度超过5m的基坑支护方案须经科技委的评审。
(2)基坑施工前,进行图纸会审和技术交底。
(3)基坑开挖前应对支护结构进行质量检测鉴定。
建筑深基坑工程施工安全技术规范随着城市化进程的加快,高层建筑、地下空间的开发利用日益增多,深基坑工程成为城市建设中不可或缺的一部分。
然而,深基坑工程的安全风险也随之增加,如何确保施工安全,已经成为行业内的一项重要课题。
为此,制定一套科学、合理的建筑深基坑工程施工安全技术规范显得尤为重要。
以下是一份建筑深基坑工程施工安全技术规范范本,旨在为相关工程提供参考和指导。
深基坑工程的定义与分类是规范制定的基础。
一般而言,深基坑指的是开挖深度超过5米的基坑,或者虽然深度不超过5米,但地质条件复杂、周边环境敏感,需要特殊防护措施的基坑。
根据基坑的深度、地质条件、周边环境等因素,深基坑可以分为多个等级,不同等级的基坑在设计和施工时需遵循不同的安全技术要求。
在施工前的准备阶段,必须进行详细的工程勘察,包括地质勘察、水文勘察以及周边环境调查等。
通过勘察数据,评估基坑施工可能面临的风险,并制定相应的预防措施。
同时,编制详细的施工方案,包括基坑支护结构设计、土方开挖方法、排水与降水方案、监测预警系统设置等。
基坑支护结构是保障深基坑施工安全的关键。
支护结构应根据基坑的具体情况设计,常见的支护形式有搭设支撑、锚杆支护、混凝土灌注桩等。
每一种支护形式都有其适用范围和施工要点,施工单位应严格按照设计要求执行。
土方开挖是深基坑施工中的一个重要环节。
开挖过程中应遵循分层分段、由上而下的原则,避免超挖和偏挖。
同时,应根据实际情况采取适当的边坡处理措施,防止土体滑坡或塌陷。
排水与降水工作对于保证基坑稳定性至关重要。
施工期间应确保基坑内部及周边地区的良好排水条件,避免水侵造成土体软化或基坑坍塌。
在必要时,应采用井点降水等技术手段,有效控制地下水位。
监测预警系统的设置是实现深基坑施工动态管理和安全保障的重要手段。
应建立完善的监测网络,对基坑的位移、变形、水位等关键指标进行实时监控。
一旦发现异常情况,应及时启动预警机制,采取应急措施。
最后,施工人员的安全教育和技能培训不可忽视。
超高层建筑工程特点难点及监理重点超高层建筑是指高度超过200米的建筑物,是现代城市建设中不可或缺的重要组成部分。
由于其高度、结构和安全等方面的特殊性质,超高层建筑的工程特点和难点比普通的建筑项目要多,监理重点也更加突出。
本文将分别从超高层建筑工程的特点和难点以及监理的重点进行介绍。
一、超高层建筑工程特点和难点1.高度特点:超高层建筑的高度常常达到数百米,其建造所需的材料和硬件设备也具备了很高的技术门槛和成本,同时在施工过程中对安全和质量都需高度关注。
2.结构特点:由于其高度特点,超高层建筑的结构设计和施工技术都需极高的技术水平,需要满足各种复杂结构、自重和风荷载等多重考虑。
3.地基特点:超高层建筑的地基深度通常都较浅,因为深基坑所需的成本较大,也对施工和工期等方面带来巨大的风险,需要进行严格的计算和措施管理。
4.材料特点:超高层建筑的主要组件常常是混凝土和钢结构,其质量和稳定性影响着整个建筑的安全性和可持续性,需要严格把控。
5.施工特点:超高层建筑施工常需采用吊装和高空作业等高风险行业,需要进行认真的施工和安全管控,同时需要注意人员的培训和素质提升等方面。
6.安全特点:超高层建筑的安全管理需尤为重视,通常要求采用行业内先进的技术和设备,同时还需不断进行风险评估和改进。
二、监理的重点1.质量监督:监理需加强对超高层建筑建设过程中各个环节的质量控制和监管,以确保建筑质量达到设计和标准要求。
2.材料监管:监理还需加强对超高层建筑的材料选用、加工和运输等过程的监控,以保证材料的质量和安全性。
3.施工管理:监理需加强对超高层建筑的施工管理和监管,以确保整个施工过程中的安全性和生产效率。
4.安全管理:监理需加强对超高层建筑的安全管理,不断研究和推广先进的安全技术和设备,以确保建筑施工和使用的安全性。
5.风险评估:监理需加强对超高层建筑施工风险的评估和管理,建立科学的管理机制,以确保建筑的可持续发展和安全性。
一、深基坑施工监测技术(一)技术内容基坑工程监测是指通过对基坑控制参数进行一定期间内的量值及变化进行监测,并根据监测数据评估判断或预测基坑安全状态,为安全控制措施提供技术依据。
监测内容一般包括支护结构的内力和位移、基坑底部及周边土体的位移、周边建筑物的位移、周边管线和设施的位移及地下水状况等。
监测系统一般包括传感器、数据采集传输系统、数据库、状态分析评估与预测软件等。
通过在工程支护(围护)结构上布设位移监测点,进行定期或实时监测,根据变形值判定是否需要采取相应措施,消除影响,避免进一步变形发生的危险。
监测方法可分为基准线法和坐标法。
在水平位移监测点旁布设围护结构的沉降监测点,布点要求间隔15~25m 布设一个监测点,利用高程监测的方法对围护结构顶部进行沉降监测。
基坑围护结构沿垂直方向水平位移的监测,用测斜仪由下至上测量预先埋设在墙体内测斜管的变形情况,以了解基坑开挖施工过程中基坑支护结构在各个深度上的水平位移情况,用以了解和推算围护体变形。
临近建筑物沉降监测,利用高程监测的方法来了解临近建筑物的沉降,从而了解其是否会引起不均匀沉降。
在施工现场沉降影响范围之外,布设 3 个基准点为该工程临近建筑物沉降监测的基准点。
临近建筑物沉降监测的监测方法、使用仪器、监测精度同建筑物主体沉降监测。
(二)技术指标(1)变形报警值。
水平位移报警值,按一级安全等级考虑,最大水平位移≤0.14%H;按二级安全等级考虑,最大水平位移≤0.3%H。
(2)地面沉降量报警值。
按一级安全等级考虑,最大沉降量≤0.1%H;按二级安全等级考虑,最大沉降量≤0.2%H。
(3)监测报警指标一般以总变化量和变化速率两个量控制,累计变化量的报警指标一般不宜超过设计限值。
若有监测项目的数据超过报警指标,应从累计变化量与日变量两方面考虑。
(三)适用范围用于深基坑钻、挖孔灌注桩、地连墙、重力坝等围(支)护结构的变形监测。
(四)工程案例深圳中航广场工程、上海万达商业中心等。
深基坑支护开挖工程监理实施细则1本项目已经批准的监理规划2与本工程相关的设计图纸3本工程相关的法律法规二、工程概况:本项目是XXX“芒丽家园项目”商住楼,建设用地位于芒市大街东侧(原潞西市环卫站),场地四周管线、电杆、房屋密集新旧建筑分布于基坑周围。
总用地面积:3005.5㎡,依工程设计任务书要求:本工程为地下2层,地上17层(局部2层)的高层建筑,分为主楼及裙楼、总建筑面积:.95㎡、平面呈“长方”型,东西长约68.6米,南北宽33.1米,基坑深10.3米,属于深基坑。
支护面积约1434㎡,场地±0.00为905.5.地下室顶板作为地上结构嵌固面,通过设置抗震缝将主楼及裙楼从地库顶板以上分为了2个独立的抗震单元,主楼为钢筋砼框架——抗震墙结构,裙楼为钢筋砼框架结构,基础形式均为长螺旋灌注桩基础,基坑总体支护方按采用“灌注桩+预应力锚索”结构支护;沿基坑周边设置一高压旋喷桩相互咬合,作为止水帷幕。
三、专业工程特点:根据目前形式深基坑工程施工事故频发,而且事故一旦发生,极易造成群死群伤,后果相当严重,究其原因,主要是施工方案及施工过程中各种安全预控措施不到位,根据国家、公司及相关要求,深基坑工程施工必须编制安全监理细则,明确深基坑安全施工的技术要求和施工现场的检查要点。
1、地理位置复杂,施工风险大本工程位于芒市大街东侧(原潞西市环卫站),西侧城市主干道(芒市大街),其余三面都有原建筑物,南侧的建筑是主体竣工不久的人事局大楼。
因此,基坑开挖工程中,极易造成临近废房屋、道路、管线建筑物下陷,从而造成各种安全隐患。
2、深基坑过程工序复杂,机械设备多本工程拟设六个剖面,除东侧3–3剖面上部接纳放坡坡面挂设钢筋网片,喷射C20混凝土外,其余几个面接纳灌注桩+预应力锚索”结构支护;沿基坑周边设置一高压旋喷桩相互咬合,作为止水帷幕。
各个工序交叉作业容易产生安全隐患。
3、监测项目的设置和执行对深基坑工程施工安全有重要的指导作用“基坑施工期间,要求具有第三方资质的监测机构进场对基坑进行监测,根据大量的监测数据,分析基坑开挖、降水引起的结构变形和位移及地面沉降的发展,随时掌握基坑位移及沉降的情况,及时预报施工中出现的问题,判断结构可能产生变位的原因,信息化指导施工。
深基坑工程的常见质量问题及案例分析深基坑工程是指在地下施工中所遇到的较深的基坑工程,常见于城市建设、地铁、地下停车场等项目中。
由于其特殊性和复杂性,深基坑工程常常面临着各种质量问题。
本文将对深基坑工程的常见质量问题及案例进行分析,以便更好地了解和解决这些问题。
一、地下水渗漏问题地下水渗漏是深基坑工程中常见的质量问题之一。
由于地下水位高,施工过程中可能会导致地下水渗漏进入基坑,给施工带来一系列问题。
例如,地下水渗漏会导致土壤软化,增加开挖困难;地下水渗漏还可能导致基坑内部的土壤液化,增加坍塌的风险。
案例分析:某城市地铁工程中,施工方在进行深基坑开挖时,由于没有采取有效的防水措施,导致地下水渗漏进入基坑,导致基坑内土壤液化,最终导致基坑坍塌事故发生。
这一事故不仅造成了人员伤亡,还给项目带来了巨大的经济损失。
解决方案:为了解决地下水渗漏问题,施工方应采取以下措施:1. 防水材料选择:选择适合的防水材料,如聚氨酯、水泥浆等,进行基坑地下水位以下部分的防水处理。
2. 防水施工工艺:采用合理的防水施工工艺,如预埋防水板、喷涂防水等,确保基坑的防水效果。
3. 监测与修补:在施工过程中进行地下水位和渗漏水量的监测,及时发现问题并进行修补。
二、地基沉降问题地基沉降是深基坑工程中另一个常见的质量问题。
由于深基坑工程对地基的承载能力要求较高,如果地基沉降过大,就会导致基坑结构的不稳定,甚至引发地面沉降。
案例分析:某城市高层建筑项目中,施工方在进行深基坑开挖时,没有进行充分的地基加固工作,导致地基沉降过大,最终导致整个建筑物倾斜,严重影响了建筑物的使用安全。
解决方案:为了解决地基沉降问题,施工方应采取以下措施:1. 地基加固:采用适当的地基加固措施,如灌注桩、钢筋混凝土地基板等,提高地基的承载能力。
2. 监测与调整:在施工过程中进行地基沉降的监测,及时发现沉降情况,并进行相应的调整和修补。
3. 施工工艺控制:控制基坑开挖的速度和深度,避免过快过深的开挖导致地基沉降过大。
浅谈基坑工程监测存在的问题及对策摘要:随着工程施工管理日趋精细化,工程建设方越来越重视监测对基坑工程项目管理的积极作用。
通过监测数据反映出的基坑结构本体与周边环境变形的发展趋势,及时采取措施,达到安全施工的目的。
本文就基坑工程监测存在的问题提出了相应对策关键词:基坑;工程监测;;问题;对策一、基坑工程监测的作用基坑工程监测的作用主要表现在:(1)通过监测数据分析,及时反馈基坑结构本体及周围环境的受力与变形状态,全面了解基坑对周边环境的影响程度和基坑支护的工程效果,评判现有施工方案的合理性。
(2)及时发现隐患或异常情况,第一时间通知各方采取应急保护措施,防范工程事故,最大限度地避免或减轻经济损失甚至人员伤亡。
(3)通过应力和变形实测值与预估值的分析,预测下一个施工工况的受力与变形趋势,必要时应调整设计和施工方案。
(4)基坑工程监测是检验设计计算理论、模型和参数的正确性,以及发展基坑工程设计理论的重要手段,有助于提升基坑工程设计水平。
(5)为项目各方提供及时可靠的信息,减少施工的盲目性,客观真实地了解工程总体安全状态和质量情况,提高参建各方工程管理的信息化水平。
二、基坑工程监测中存在的问题基坑监测过程中可能存在的技术和质量问题如下:(1)基准点未联测或未进行稳定性分析。
(2)基坑水平位移监测精度不够,测量原始资料记录缺失。
(3)测量方法不符合相关的规范及未严格按照监测方案中的技术要求进行观测与记录。
(4)基坑工程监测数据分析滞后,参建各方对监测数据关注度不够。
三、加强基坑工程监测技术质量管控的对策(1)加强基准点联测及稳定性分析。
在基坑监测过程中,水平位移、竖向位移监测应用最广,其数据的准确性直接影响整个项目的监测质量,而基准点的稳定性则直接关系到水平位移、竖向位移监测数据的准确性。
监测单位方应在监测方案中对基准点稳定性分析工作详细说明。
而且基准点必须定期复测,复测周期应视其所在位置的稳定情况而定,一般每月复测1次,以检查基准点的稳定性。
建筑工程变形监测方法及技术要点【摘要】:目前,建筑工程质量问题已经成为影响建筑业发展的主要问题。
根据我国相关规定,建筑企业在工程施工过程中应对建筑质量进行严格把关,保证建筑投入使用后的基本安全。
本文从基坑监测、高支模监测和高边坡监测三方面对建筑基坑工程监测方法与技术要点作出具体探讨,希望为日后的建筑工程质量监测提供参考。
【关键词】:基坑监测;高支模监测,高边坡监测引言在城市建筑工程施工过程中,基坑开挖工程普遍具有施工难度大、风险高的特点。
在我国大中型城市中,基坑施工深度逐渐由最初的4~8米发展至20米。
受到土质、承重与施工环境等多方面条件限制,施工队伍无法单纯依靠地质勘察数据进行施工,因此对建筑基坑工程进行监测是必不可少的,换言之,基坑监测与工程设计、施工过程是保障建筑质量的基本要素。
同时我国是一个多山地国家,建筑工程大多会面临高填、深挖引起的边坡问题,因此,高边坡监测也成为建筑工程行业发展急需解决的课题。
除上述两种监测技术外,高支模施工技术属于全新施工工艺,可为建筑工程的施工建设提供必要支撑。
一、基坑监测(一)围护结构水平位移监测利用激光位移计进行检测防护结构水平移动,基坑围护墙(坡)顶部、墙后土壤地表以及立柱上的水准移动,检测精度应严格按照水准移动报警的限值设定。
(二)围护结构垂直沉降监测围护建筑结构的垂直沉降检测通过激光位移计进行检测。
基坑围护墙(坡)顶端、墙内地表以及立柱上的垂直沉降检测精度,应当严格按照垂直下沉报警标准限值设定。
(三)立柱沉降监测立柱沉降应用激光位移计进行检验,测点应在支撑结构交汇荷载重大及开挖量较大、扰动大处的支柱上布设,并保持必要的覆盖面。
(四)围护结构和立柱的检查采用滑动式测斜仪观测较深层的移动。
也用于围护桩施工中,预埋的钻孔移动测量管。
测斜仪计算观察物体顶端相对于底面的水平位移和高度,分别记录和统计观察物体的斜率、偏斜方向和倾斜速度。
针对不同的观察情况和特点设定观察时间和预警值。
附件:施工现场深基坑、高支模、脚手架和建筑起重机械设备安全监督管理程序一、深基坑工程的安全监督管理程序:1、基坑开挖前一定要核查并督促业主向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供热、通讯、供燃气等地下管线及相邻建筑物、构筑物、地下人防工程等相关资料,以确保施工开挖的安全。
2、查验勘察单位作业方案及对作业现场各类管线、设施和毗邻建筑物、构筑物、地下人防工程的安全保护措施是否可靠、安全(要求报审书面文件由总监审核批准执行)。
3、核查施工图设计文件是否考虑到施工实施过程中的安全操作和防护要求,对涉及施工安全的重点部位和环节有无说明和防范措施保证(在设计交底会议中要求设计人员进行交底并记录在会议纪要中)。
4、核查施工企业资质文件、安全生产许可证、项目经理和专职安全管理人员及特种作业人员的相关岗位资格证书(注意各类资格证的有效期审查),并要求现场人员持证上岗。
5、审核施工企业应急救援预案和安全防护、文明施工措施费使用计划及落实情况(应定期检查应急预案的现场物资及人员组织准备等情况)。
6、总监应审批深基坑专项施工方案是否符合工程建设强制性标准,安全技术措施是否完善,开挖深度超过5m(含5m)的基坑土方开挖、支护、降水工程(有些开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂、或影响毗邻建筑物安全的基坑工程)还必须进行专家论证资料。
专项施工方案及专家论证的内容可参见国家住建部建质[2009]87号《危险性较大分部分项工程安全管理办法》文件。
7、项目监理部应根据批准实施的专项施工方案编制深基坑专项安全监理实施细则,并有总监审批后执行。
8、在基坑工程施工过程总监应落实专人按照该专项安全监理实施细则的要求,重点跟踪巡视检查,对土方开挖、基坑支护、临边防护进行日常检查,对基坑周边的地貌变化(沉降、裂缝、坍塌情况)督导施工单位实施必要的监测并做好监测记录。
对出现的危象险情必须要求施工单位及时采取技术安全措施,清除安全隐患,及时撤出作业人员。
高层建筑深基坑工程变形监测质量及安全监理
发表时间:
2018-05-17T14:50:37.843Z 来源:《防护工程》2018年第1期 作者: 骆树生
[导读] 以确保测试数据的有效性,有关人员需要对工程额平面和控制结果独立复核,这样可以真正确保真实准确的测试结果。
淮安市工程建设监理有限公司
江苏 淮安 223200
摘要:随着我国社会经济的快速发展,建筑行业也取得了很大的进步,尤其是近些年高层建筑和超高层建筑的大力兴建,使得深基坑
支护技术被越来越广泛地应用到施工过程当中,可是在具体应用过程总是容易出现变形问题,施工企业为了更好地确保整个工程施工进度
的顺利推进,并尽可能减少对周围建筑物的影响,更好地确保整个工程的安全稳定性能,就必须在基坑开挖的时候,对其坑底回弹隆起和
地面下沉问题引起足够的关注,避免支护结构发生坍塌现象。因此,本文中对于高层建筑深基坑的变形加以监测,以保证基坑工程的质
量、安全。
关键词:高层建筑;深基坑;基坑监测;安全监理
1前言
深基坑工程是一项综合性很强的岩土工程,同时也是一个复杂的临时工程,既涉及到土力学中强度、稳定、变形等基本问题,又受到
支护结构、施工、扰动等共同的影响。深基坑工程危险性大,安全系数相对较小,发生事故占工程事故的比例较高。究其缘由,影响基坑
支护结构变形的因素很多,目前基坑工程设计理论还不能准确地计算其变形,因此,对基坑支护工程进行监测及安全管理十分重要。
2基坑变形种类与问题
2.1墙体变形
在高层建筑深基坑支护过程当中,如果基坑支撑结构没有完全建立好,当时的开挖深度会比较小,这个时候的基坑墙体无论是柔性还
是刚性都很有可能会发生墙体顶部位移现象,如果这个时候发生位移的话,通常情况下都是呈三角形状。但是如果在支撑结构形成之后发
生的话,往往都是向着基坑的外侧会发生一定的偏移,因为当时的位移量已经不会发生很大的变化,这样的现象被叫做墙体水平变形。在
基坑开挖过程中,土体自身的重量会得到一定的释放,而这会使得墙体发生一定的竖向变形,也就是整个墙体发生了上升现象,而墙体整
体上升会给整个基坑的稳定性和安全性造成非常严重的影响,因为墙体上升移动会给墙体的稳定性带来很大的危害。
2.2基坑底部变形
在对高层建筑实施深基坑开挖的时候,如果开挖深度不是很大的话,在基坑的底部有时候会发生一定程度的隆起现象,尤其是在中心
位置发生隆起现象的几率更高,程度更大。但是如果基坑的宽度比较大,或者是开挖深度比较深的情况下,出现塑性隆起现象的几率会更
大一些。基坑底部中心位置的隆起现象会从中间发生塌陷,然后向着四周逐渐升高。当然这些情况都只是针对普通的基坑形状来说的,如
果基坑的形状是一个长条形,而且宽度比较窄的话,其所出现的变形就会是中间大而四周小。
2.3地面沉降
据相关调查研究表明,在深基坑支护操作实施过程当中,如果地基的土质比较松软,而且墙体的入土深度也不是非常大的话,这种情
况下在深基坑开挖过程中就非常容易发生沉降现象。但是土质比较硬的情况下,最容易发生位移的部位就不再是墙边,而变成了地面。
2.4基坑损坏
在具体施工过程中,相关的工作人员一定要对基坑的稳定性引起足够的重视,根据以往的经验总结,在具体施工中总会因为设计或者
是施工中的一些疏漏而对其稳定性带来非常严重的影响。造成基坑发生损坏现象的原因主要有以下几个方面:首先是内支撑力不够,其次
是放坡设计过于陡峭,从而使得其很容易受到雨水的侵蚀,进一步导致土体刚度和强度的下降,甚至发生滑坡现象。再次是基坑围护墙的
支撑力不足,致使挡土墙的刚性也受到了一定的影响,进一步使得墙后的地面发生变形现象。
3深基坑支护变形监测方法
3.1坑外土体侧向位移监测
可以在基坑外侧的边缘距离墙一定距离的位置(视工程情况而定)钻孔埋管,管直径为70毫米,长度超墙深5米,主要目的是监控底部墙的变
形。在采用中砂压实管后,再一次在顶部附近填充泥球,以防止地表水的渗透,与围护墙体侧向位移的监测相同。
3.2对水平垂直位移的监测
在水平垂直位移监测过程中可以在两端设置 A/B 两个点,将其作为基坑两端位置不动处,然后定期对这两个位置进行检查,再在基坑
边缘方向选取多个具有一定代表性的观测点,同时还应该确保实际使用环境和受测环境之间没有太大的差异,在确定无误后再采用机器人
进行测量。
3.3对深层水平位移的监测
在对高层建筑深基坑水平位移实施监测的时候,一定要将测斜管在半个月之前就埋入到深基坑当中,而且还应该注意的是,管内的四
个导管应该保持相互垂直,同时基坑的边线也保持垂直,从而更好地确保整个斜管不会发生断裂、扭曲和上浮情况。在实际操作过程中,
相关的工作人员可以利用测斜仪器来对导槽内部的具体位置移动情况进行准确的测量。
3.4支撑轴力监测
当钢弦式式测力仪受力时,钢弦的张力程度发生变化。通过测量钢弦的振动频率,可以反映出钢弦的张力。当钢弦受力拉伸时,频率
较高
;反之较低。测量点的应力是由预定系数计算的。一般情况下,每组使用2根钢筋。加固后的支撑梁,根据位置的设计要求,在每段的
对称下约
50厘米长的钢筋,然后切到钢筋的位置,加强焊接的方案,焊接长度满足规格要求;在设计要求的位置上也可以用绑定方法固定。
装订长度应符合规格要求。钢筋电缆由一根薄塑料管保护,固定在钢条上,然后将各线头引出到施工不易碰撞的地方。
4深基坑工程安全监理
4.1深基坑工程前期的安全监理
首先需要了解在深基坑工程项目包括车间和深基坑周围的建筑物和公共设施,监督人员到施工现场周围进行建筑物、道路和基础设施的
调查
,如果周边建筑物存在倾斜、裂缝等情况,要进行相关建筑测绘,测绘裂缝长度、宽度、位置、倾角和方位角并拍照记录。在基准点和监
测点埋设控制中,监测点的埋设是监测前的重要环节。远离拟测基坑边坡周围基点建设
,可以减少对建筑施工工地的影响,特别是长期高精度
的基点
,必须安全可靠,在新鲜基岩表面或对已稳定沉降建筑物进行浅埋,有些基坑与围墙距离较近,会导致围墙与整个基坑的沉降和位移,因此
在施工人员观察的过程中
,一定要精确测量出基坑的沉降和位移,最后对围墙和基坑整改。
4.2深基坑工程中期的安全监理
深基坑工程项目进行中必须进行是否符合相关标准的检查,深基坑变形监测是一个技术复杂的监理工作,负责施工安全监测的相关人员,
必须注意建筑测量过程中
,确定精确的测量数据,相关人员必须严格审核控制网络质量,可以采用轴线法和坐标法加以审计,轴控制时,最好
设置轴线法两端检校点
,另一方面,坐标法是用来设置控制网络,并用于控制点使用强制归心观测墩监控,监测应当按照提供的数据进行优化
评估。
4.3深基坑工程竣工完成的安全监理
大多数工程安全监理主要工作是测量工作的安全检查,监督员工必须首先根据监理规范要求,督促建设单位工程自检,检查施工单位平时
的监测数据,并报告建设单位
,监理人员必须对所有测量数据进行单独审查,需要经过多人进行审核,这将防止监测数据出现错误,与此同时,在
单独检查前
,必须对建设工程量进行签认,以确保测试数据的有效性,有关人员需要对工程额平面和控制结果独立复核,这样可以真正确保真实
准确的测试结果。
5结束语
总而言之,在高层建筑深基坑支护施工过程中,一定要有非常严格的施工监测和严谨的施工组织来最为其前提保障,在具体实施过程
中,不仅要对围护结构和周围的建筑物沉降进行实时监测,同时还应该确保基坑开挖过程中其本身的稳定性和安全性,一旦发现任何不稳
定因素应该立即采取相应的处理措施以更好地确保工程的顺利推进。
参考文献:
[1]王光.高层建筑深基坑工程变形监测质量与安全监理[J].工程技术,2016(03)
[2]王涛.基坑监测在深基坑工程中的实践应用[J].建筑施工,2017(05)