基坑监控量测技术课件.ppt
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- 基坑 监控 技术 课件
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1、CMLCML铁路隧道铁路隧道1 监测依据监测依据 监测方案的编制原则监测方案的编制原则 施工监测目的施工监测目的 监测内容监测内容 施工监测技术施工监测技术 监测控制标准监测控制标准主要内容主要内容CMLCML铁路隧道铁路隧道2 城市轨道交通工程测量规范(GB 503082008); 工程测量规范(GB500262007); 铁路隧道监控量测技术规程(TB 101212007); 监测依据监测依据 CMLCML铁路隧道铁路隧道3 锚杆喷射混凝土支护技术规范GB 50086-2001; 建筑变形测量规范(JGJ8-2007); 国家或行业其他测量规范、强制性标准。 监测依据监测依据 CMLCML
2、铁路隧道铁路隧道4 开展和加强监测工作,可以根据实时的变形数据,分析判断并预测基坑开挖过程中周边环境及围护体系的变形情况,采取有效措施,达到控制基坑变形,保护周边环境及围护体系的目的。从时空效应的理论出发,结合工程的具体情况以及设计单位的要求,监测方案的编制按以下原则进行: 监测方案的编制原则监测方案的编制原则CMLCML铁路隧道铁路隧道5 基坑施工的平面影响范围以两倍基坑开挖深度(H)确定,即在距基坑2H范围内的地下管线及建筑物作为工程监测保护的对象; 在施工影响范围内的地下管线,召开地下管线协调会,根据各地下管线公司的监护要求,进行监测工作。特别是上水和燃气管,进行重点监测保护; 监测方案
3、的编制原则监测方案的编制原则CMLCML铁路隧道铁路隧道6 监测内容和监测点的布设,满足工程设计和有关规范规程的要求,同时能客观全面反映工程施工过程中周围环境和基坑围护体系的变形; 采用的监测仪器满足精度要求且在有效的检校期限内,采用方法准确、监测频率适当,符合设计和规范规程的要求,能及时准确提供数据,满足施工的要求; 监测方案的编制原则监测方案的编制原则CMLCML铁路隧道铁路隧道7 监测信息及时反馈工程各方,同时在日常的施工过程中加强对各项监测数据综合分析,找出产生原因并建议相应的对策,及时预测下道工序的影响,优化施工,切实达到信息化施工的目的。 监测方案的编制原则监测方案的编制原则CML
4、CML铁路隧道铁路隧道8 基坑施工过程中,必须保证支护结构的稳定性,以确保基坑施工安全,从而不危及周边既有建筑物、构筑物和地下管线等。为此施工过程中必须采取相应的监控保护措施,监测的目的主要是:(1)了解围护结构的受力变形及坑周土体的沉降情况,对围护结构的稳定性进行评价; 施工监测目的施工监测目的 CMLCML铁路隧道铁路隧道9 (2)对基坑周边地下水位、地下管线和建筑物的沉降变位等进行监控,了解基坑施工对周边环境的影响情况; (3)通过获得的围护结构及周围环境在施工中的综合信息,进行施工的日常管理,对设计和施工方案的合理性进行评价,为优化和合理组织施工提供可靠信息,并指导后续施工。 施工监测
5、目的施工监测目的 CMLCML铁路隧道铁路隧道10 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及相关要求,确定监测内容:(1)基坑围护结构桩顶水平位移和沉降监测; (2)基坑围护结构侧向变形监测; (3)基坑支撑轴力监测; 监测内容监测内容 CMLCML铁路隧道铁路隧道11(4)基坑地下水位监测; (5)基坑周边地表沉降监测; (6)基坑地下管线监测; (7)基坑周边建筑物沉降、倾斜监测。等等监测内容监测内容 CMLCML铁路隧道铁路隧道12基坑围护结构桩顶水平位移 : 监测技术监测技术 (1)监测目的:主要是对基坑部分围护
6、结构桩顶的位移进行监测。通过测定监测点坐标的变化,来反应围护结构桩顶的位移。(2)测试仪器:水平位移测试采用全站仪,测角精度为2,测距精度为2mm+2ppm。 CMLCML铁路隧道铁路隧道13基坑围护结构桩顶水平位移 : 监测技术监测技术 (3)监测点位:在基坑冠梁上设计位置将顶面刻划“”的道钉打入混凝土,并用锚固剂锚固。(4)监测方法: 监测点坐标的测量 桩顶水平位移计算 CMLCML铁路隧道铁路隧道14基坑围护结构桩顶水平位移 : 监测技术监测技术 (4)监测方法:0DkDkDXXX0DkDkDYYY22kDkDYXCMLCML铁路隧道铁路隧道15基坑围护结构桩顶沉降 : 监测技术监测技术
7、 (1)监测目的:主要是对基坑部分围护结构桩顶沉降进行监测。通过测定监测点坐标的变化,来反应围护结构桩顶的沉降。(2)测试仪器:沉降监测采用Leica精密水准仪NA2+苏州一光测微器FS1,闭合差0.3mm。铟钢尺。 CMLCML铁路隧道铁路隧道16基坑围护结构桩顶沉降 : 监测技术监测技术 (3)监测点位:在基坑冠梁上设计位置将顶面刻划“”的道钉打入混凝土,并用锚固剂锚固。(4)监测方法:按国家二等水准要求施测。每次测量时直接用基本水准点作单点引测,每次观测宜形成闭合或附和观测路线。 CMLCML铁路隧道铁路隧道17基坑围护结构侧向变形 : 监测技术监测技术 1、监测目的:了解基坑施工过程中
8、围护桩的侧向变形情况。 2、测试仪器:测斜仪JTM-6000FB,读数精度0.02mm。测斜管为外径60mm,内径50mm的PVC管。 CMLCML铁路隧道铁路隧道18基坑围护结构侧向变形 : 监测技术监测技术 3、监测方法 :(1)测斜管的安装 将测斜管装上管底盖,用螺丝或胶固定; 将测斜管按顺序逐根放入桩的钢筋笼中,底部长度宜略短于钢筋笼0.1m,顶部长度以出露冠梁顶约0.5m为宜。测斜管在安装中应注意导槽的方向,导槽方向必须与设计要求定准的方向一致。 CMLCML铁路隧道铁路隧道19基坑围护结构侧向变形 : 监测技术监测技术 3、监测方法 :(1)测斜管的安装 利用绑扎铁丝或钢丝将测斜管
9、固定在钢筋笼上,再次确定其导槽方向与设计要求定准的方向一致。 测斜管安装好后,可随钢筋笼吊装至挖孔中定位,再对人工挖孔桩灌注混凝土; CMLCML铁路隧道铁路隧道20基坑围护结构侧向变形 : 监测技术监测技术 3、监测方法 :(1)测斜管的安装 露在地表上的测斜管应注意做好保护,盖上管盖,防止物体落入; 安装完成后的测斜管应先用模拟测斜仪试放,试放时测斜管互成90的两个导向槽都应从上到下试放,保证模拟测斜仪顺测斜管能顺畅通过。 CMLCML铁路隧道铁路隧道21基坑围护结构侧向变形 : 监测技术监测技术 3、监测方法 :(2)测斜仪的组装 在测试之前必须对测斜仪进行检验校正,并做好测试前的准备工
10、作,再进行组装。 CMLCML铁路隧道铁路隧道22基坑围护结构侧向变形 : 监测技术监测技术 3、监测方法 :(3)量测与计算 先以测斜孔底为起测基准,以0.5m点距由下向上进行测试,到顶后探头旋转180再次以0.5m点距由下向上进行测试(正反方向测试可消除仪器本身存在的系统误差),经计算处理产生数据报表及测斜曲线。施工过程中的日常监测值与初始值的差为其累计水平位移量,本次值与前次值的差值为本次位移量。测斜仪水平位移计算公式如下: CMLCML铁路隧道铁路隧道23基坑围护结构侧向变形 : 监测技术监测技术 3、监测方法 :(3)量测与计算 ijjjijjiBACLX00)(sinioiiXXX
11、CMLCML铁路隧道铁路隧道24基坑支撑轴力 : 监测技术监测技术 1、监测目的:了解基坑开挖过程中钢支撑的水平受力情况。使用支撑轴力计量测其轴力变化,分析支撑体系的受力特点,及时比较设计所预期的性状与监测结果的差别。预测下一阶段施工过程中可能出现的新动态,为后期开挖方案与开挖步骤提出建议。CMLCML铁路隧道铁路隧道25基坑支撑轴力 : 监测技术监测技术 1、监测目的:从而保证围护基坑的稳定性,减小桩体的侧向位移,保证主体施工的尺寸空间。对施工过程中可能出现的险情进行及时的预报,当有异常情况时,立即采取必要的工程措施,将问题消灭于萌芽状态,以确保工程安全。 CMLCML铁路隧道铁路隧道26基
12、坑支撑轴力 : 监测技术监测技术 2、测试仪器: FXR-1040型轴力计,其分辨力:0.08%F.S 综合误差:2.0%F.S,以及配套的振弦测试仪。 3、监测点位:具体见下图。 CMLCML铁路隧道铁路隧道27基坑支撑轴力 : 监测技术监测技术 CMLCML铁路隧道铁路隧道28基坑支撑轴力 : 监测技术监测技术 4、监测方法:钢管支撑轴力监测采用轴力计。在钢管支撑成型制作的同时在支撑固定端头安置一个轴力计,同时将轴力计上的电线引至合适位置以便今后测试时使用。测试时直接将测试元件与振弦测试仪连接,测读读数仪显示的数值(频率模数、温度),通过换算计算出支撑所受轴力值(kN):CMLCML铁路隧
13、道铁路隧道29基坑支撑轴力 : 监测技术监测技术 4、监测方法:CMLCML铁路隧道铁路隧道30地下水位 : 监测技术监测技术 1、监测目的: 监测基坑开挖时周边地下水位的变化情况。 2、测试仪器: 电测水位计、50mmPVC塑料管、电缆线。 CMLCML铁路隧道铁路隧道31地下水位 : 监测技术监测技术 3、监测方法 (1) 测点埋设:测点用地质钻钻孔,孔深应根据要求而定(以保证施工期产生的水位降低能够测出)。测管用50mm的PVC塑料管作测管,水位线以下至隔水层间安装相同直径的滤管,滤管外裹上滤布,用胶带纸固定在滤管上,孔底布设0.51.0m深的沉淀管。 CMLCML铁路隧道铁路隧道32地
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