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微软(上海)紫竹研发中心基坑工程监测方案-17DOC
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目 录一、工程概况-------------------------------------第03页二、监测目的及要求-------------------------------第03页2.1监测目的--------------------------------------------------第03页2.2基坑工程监测的要求-------------------------------------第03页三、编制依据-----------------------------------------------第04页四、工程地质概要-----------------------------------------第04页五、监测内容-----------------------------------------------第04页5.1围护顶部的垂直、水平位移监测-----------------------------第05页5.2立柱的垂直、水平位移监测----------------------------------第06页5.3支撑轴力---------------------------------------------------第07页5.4坑内、外地下水位监测--------------------------------------第08页5.5坑外工程桩(或承台)的垂直、水平位移监测----------------第09页5.6基坑外侧永久性道路的沉降监测----------------------------第09页六、监测频率------------------------------------------第09页6.1监测期限-----------------------------------------------第09页6.2监测频率-----------------------------------------------第10页6.3监测警戒值---------------------------------------------第10页七、测试仪器主要设备-------------------------------第10页八、监测工作管理、保证监测质量的措施------------第11页8.1监测工作管理-------------------------------------------第11页8.2质量保证体系-------------------------------------------第11页8.3保证监测质量的措施------------------------------------第12页8.4质量的服务和承诺--------------------------------------第15页九、监测人员配备------------------------------------第15页十、监测资料的提交---------------------------------第16页10.1监测报表----------------------------------------------第17页10.2监测结束后提交总结报告-------------------------第17页一、工程概况:微软(上海)紫竹研发中心地处闵行紫竹园区,东侧为莲花南路,北侧为紫星路,是由微软(上海)有限公司投资兴建。本基地基坑面积约为22000m2,属大型深基坑。基坑采用SMW工法及重力坝作为围护体,坑内局部设置钢支撑。二、监测目的及要求2.1.监测目的在深基坑开挖的施工过程中,基坑内外的土体由原来的静止土压力状态向主动力土压力状态转变,应力状态的改变引起的变形,即使采取支护措施,一定数量的变形总是难以避免的。这些变形包括:深基坑坑内土体的隆起,基坑支护结构以及周围土体的沉降和侧向位移。无论那种位移的量超出了某种容许的范围,都将对基坑支护结构造成危害。因此,在深基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土体进行综合、系统的监测,才能对工程情况有全面的了解。确保工程顺利进行。2.2.深基坑工程监测的要求在深基坑开挖与支护工程中,为满足支护结构及被护土体的稳定性,首先要防止破坏或极限状态发生。破坏或极限状态主要表现为静力平行的丧失,或支护结构的构造产生破坏。在破坏前,往往会在基坑侧向的不同部位上出现较多的变形或变形速率明显增大。支护结构物和被支护土体的过大位移将引起邻近建筑物的倾斜和开裂。如果进行周密的监测控制,无疑有利于采取应急措施,在很大程度上避免或减轻破坏的后果。三、编制依据: 3.1上海市标准《基坑工程设计规范》(DBJ08-61-97) 3.2上海市标准《地基基础设计规范》(DGJ08-11-1999 3.3
上海
市标准《岩土工程勘察设计规范》(DGJ08-37-94) 3.4《城市测量规范》(CJJ8-99) 3.5《精密水准测量规范》(GB/T15314-940) 3.6《工程测量规范》(GB 50026-93)四、工程地质概要:4.1本基坑地下水属潜水类型,其主要补给来源为大气降水。4.2拟建场地浅层土层成份复杂,基坑工程正式施工前应对场地内的障碍物作进一步查明并给予清除,以确保围护体和坑内加固等正常施工。五、监测内容:本工程布设的监测系统应能及时、有效、准确地反映施工中围护体及周边环境的动向。为了确保施工的安全顺利进行,根据现场的周边环境情况及设计的常规要求,共设置监测内容如下:▲ 围护桩顶的水平和竖向位移监测;▲ 支撑立柱的水平和竖向位移监测;▲ 支撑轴力;▲ 坑外地下水位监测;▲ 坑外工程桩(或承台)的水平和竖向位移监测;▲ 基坑外侧永久性道路的沉降监测。监测布点详见附图 5.1围护顶部的垂直、水平位移监测:监测点埋设与压顶梁顶,按规范间距要求布置,沉降、位移监测点共计41个测点(沉降、位移监测点共用)。测点编号为WL1~WL41。5.1.1垂直位移的监测方法采用独立高程系统,在远离基坑的稳定区域选设置两组稳固水准点:H1、H2及H3、H4,采用高精度水准仪按国家二等水准规范往返求出该4点高差,令H1高程为3.000米,则H2、H3、H4的高程可求得。该4点即为本工程变形监测的高程基准点,各监测点的高程是通过高程基准点形成的一条Ⅱ等水准闭合线路,由线路中的工作点来测定各监测点高程。各监测点的初始值取三次观察平均值。 5.1.2测量中的有关技术指标等级 测点中误差(mm) 每站高差中误差(mm) 往返较差附合或环线闭合差 检测已测高差较差 使用仪器二等 ±0.5 ±0.13 ±0.3√n ±0.5√n NA2+GPM3水准仪注:n为测段的测站数5.1.2水平位移地测量⑴采用轴线投影法:在某条测线两端远处各选定一个稳定基准点A、B,经纬仪架设于A点,定向B点,则A、B连线为一条基准线。观测时,在该观测边上的各测点设置占板,由经纬仪在占板上读取各监测点至A、B基准线的垂直E,各监测点初始值E均为取两次平均值。“+”表示正向基地位移,“-”表示背向基地位移,本次观测值与前次观测值之差为本次位移量,本次观测值与原始观测值之差为累计位移量。“+”表示朝向基地位移,“-”表示背向基地位移。⑵采用坐标法:对于无法采用轴线投影法观测的测点,采用坐标法观测。用全站仪架设于某稳定基准点,观测测点坐标,取三次平均值作为初始值。本次观测值减去前一次的观测值为本次观测值位移值,本次观测值减去原始观测值为累计位移值。5.1.3观测点的精度要求及使用仪器测点中误差(mm) 测角中误差(″) 使用仪器1.5 ±1.8 T2-2经纬仪Leila Tc702A 全站仪 5.2立柱的垂直、水平位移监测:在其中6根立柱顶布置沉降测点,共计6个测点,测点编号为LZ1~LZ6。监测方法同墙顶沉降方法,由于基坑面积极大,开挖深度较深,因此挖土期间的立柱沉降监测非常重要,通过监测立柱顶端的高程变化,得到施工阶段立柱桩之间、立柱与围护墙之间的差异沉降,避免工程质量出现问题。5.2.1立柱的垂直位移监测方法: 同5.1.1。5.2.2立柱的水平位移监测方法: 同5.1.2。5.3支撑轴力监测:根据设计计算的最大轴力断面布置轴力监测点,每组轴力计由2只钢筋应力计组成,安装在支撑断面两侧,每侧各放一只;具体平面布置见附图。初步设定6只测点编号分别为ZL1~ZL6。5.3.1埋设方法:基坑开挖工程的监测一般都要几个月的工期,宜采用振弦式钢筋应力计。振弦式应力传感器采用非电量电测技术,其输出是振弦的自振频率讯号,因此具有抗干扰能力强、受温度影响小、零飘小、受电参数影响小、对绝缘要求低、性能稳定可靠、寿命长等特点,适应在恶劣环境中长期、远距离进行观测。5.3.2应力传感器的安装............
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