城市轨道交通工程监测技术规范课件.ppt
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- 城市轨道 交通 工程 监测 技术规范 课件
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1、2013年年08月月城市轨道交通工程监测技术规范城市轨道交通工程监测技术规范上海华桓电子科技有限公司上海华桓电子科技有限公司 2013年年12月月(1)任务来源)任务来源u2009年11月20日向住建部标准定额司提交编制城市轨道交通工程监测技术规范申请;u2010年3月20日住房和城乡建设部下达了建标201043号文件“关于印发2010年工程建设标准规范制订、修订计划的通知”,同意了主编单位的编制计划;u纳入2010年工程建设标准规范制订计划,并鉴定了合同协议。期限是2010年6月至2012年6月。(2)审查与报批)审查与报批u2012年6月7日8日,在北京召开了城市轨道交通工程监测技术规范(
2、送审稿)专家审查会。u2012年9月完成报批稿,报批。本规范为新编制规范,共有11章和4个附录,内容包括:p 1.总则p 2.术语和符号p 3.基本规定p 4.监测项目及要求p 5.支护结构和周围岩土体监测点布设p 6.周边环境监测点布设p 7.监测方法及技术要求p 8.监测频率 9.监测控制值与警情报送p 10.运营阶段监测p 11.监测成果及信息反馈p 附录A 监测项目代号及图例p 附录B 基准点、监测点的埋设p 附录C 现场巡查报表p 附录D 监测日报表p 本规范用词说明p 引用标准名录p 附:条文说明 (1)从内容来看)从内容来看 本规范主要特点和创新性体现在以下几个方面:1)根据基坑
3、、隧道工程施工影响程度,将影响范围划分为主要影响分区、次要影响分区和可能影响分区,并根据影响区来确定监测范围,监测范围应包括主要影响区和次要影响区。2)根据基坑、隧道工程自身风险等级、周边环境风险等级和地质条件复杂程度将工程监测等级划分为一级、二级、三级。3)针对明(盖)挖法、盾构法和矿山法三大工法及周边环境分别确定了监测对象和项目、监测点布设要求以及监测频率,使轨道交通的监测工作更具有针对性、可操作性。4)支护结构和周围岩土体监测项目类型的选择及监测点布设原则是依据监测等级划分的,而周边环境监测项目类型的选择及监测点布设原则是按照影响分区确定的。5)采用统计分析的方法,根据不同区域的地层条件
4、按中软软弱和坚硬中硬土两类土质,分别给出了不同工法施工支护结构、围岩体及周边环境监测项目控制值的确定原则和参考值范围。6)规定了监测预警等级及分级标准的依据和原则,并明确了须立即报警的几种情况,可有效规范和统一各方安全风险监测预警及处置管理工作。7)规范中首次提出了城市轨道交通运营阶段应开展监测工作,并明确了监测工作的内容和技术要求。(2)从规范结构来看)从规范结构来看p无论明(盖)挖法、矿山法施工,还是盾构法施工,被监测对象都可归结为三大类,即:支护结构、围岩地质体和周边环境。p由于围岩地质体与支护结构的监测项目确定及布点位置选择密不可分,因此,本规范编写时将支护结构和围岩地质体放在一章,周
5、边环境单独成章。1 总总 则则1.0.1 为规范城市轨道交通工程监测工作,做到技术先进、经济合理、成果可靠,确保工程结构和周边环境的安全,制定本规范。1.0.2 本规范适用于城市轨道交通新建、改建、扩建工程及运营阶段的监测工作。1.0.3 城市轨道交通工程监测应编制合理的监测方案,精心组织和实施监测,为动态设计、信息化施工或安全运营及时提供准确、可靠的监测成果。1.0.4 城市轨道交通工程监测,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。2 术语和符号术语和符号3 基本规定基本规定3.1 基本要求基本要求3.1.1 城市轨道交通城市轨道交通地下工程地下工程应在应在施工阶段施工阶段对支护结
6、构、周对支护结构、周围岩土体及周边环境进行监测。围岩土体及周边环境进行监测。3.1.2 城市轨道交通地下工程在施工单位监测的同时,建设单位应委托有资质的单位实施第三方监测,第三方监测单位应根据委托内容及要求开展监测工作。3.1.6 工程监测方案应根据工程的施工特点,分析研究工程风险及影响工程安全的关键部位和关键工序,有针对性地编制。监测方案宜包括下列内容:1 工程概况;2 建设场地地质条件、周边环境条件及工程风险特点;3 监测目的和依据;4 监测范围和工程监测等级;5 监测对象及项目;6 基准点、监测点的布设方法与保护要求,监测点布置图;7 监测方法和精度;8 监测频率;9 监测控制值、预警等
7、级、预警标准及异常情况下的监测措施;10 监测信息的采集、分析和处理要求;11 监测信息反馈制度;12 监测仪器设备、元器件及人员的配备;13 质量管理、安全管理及其他管理制度。3.1.8 监测点的埋设位置应便于观测,不应影响和妨碍监测对象的正常受力和使用。监测点应埋设稳固,标识清晰,并采取有效的保护措施。3.1.9 现场监测应采用仪器量测、现场巡查、远程视频等多种手段相结合的综合方法进行信息的采集,对穿越既有轨道交通、重要的建(构)筑物等安全风险较大的周边环境宜采用远程自动化实时监测。3.1.11 监测信息应及时进行处理、分析和反馈,发现影响工程及周边环境安全的异常情况时,必须立即报告。3.
8、1.14 城市轨道交通应在运营期间对线路中的隧道、高架桥梁和路基结构及重要附属结构等的变形进行监测,为分析线路结构安全及对运营安全的影响、制定线路结构维修加固方案及运营安全管理制度等提供资料。3.2 工程影响分区及监测范围工程影响分区及监测范围3.2.1 工程影响分区应根据基坑、隧道工程施工对周围岩土体扰动和周边环境影响的程度及范围划分,可分为主要、次要和可能三个工程影响分区。3.2.2 基坑工程影响分区宜按表3.2.2的规定进行划分。表表3.2.2 基坑工程影响分区基坑工程影响分区 注:1 H基坑设计深度(m),岩土体内摩擦角();2 基坑开挖范围内存在基岩时,H可为覆盖土层和基岩强风化层厚
9、度之和;3 工程影响分区的划分界线取表中0.7H或Htg(45-/2)的较大值。基坑工程影响区范 围主要影响区()基坑周边0.7H或Htg(45-/2)范围内次要影响区()基坑周边0.7H(2.03.0)H或 Htg(45-/2)(2.03.0)H范围内可能影响区()基坑周边(2.03.0)H范围外H0.7H或Htan(45-/2)(2.03.0)H图图1 基坑工程影响分区基坑工程影响分区 3.2.3 土质隧道工程影响分区宜按表3.2.3的规定进行划分。隧道穿越基岩时,应根据覆盖土层特征、岩石坚硬程度、风化程度及岩体结构与构造等地质条件,综合确定工程影响分区界线。表表3.2.3 土质隧道工程影
10、响分区土质隧道工程影响分区注:i隧道地表沉降曲线Peck计算公式中的沉降槽宽度系数(m)。隧道工程影响区范 围主要影响区()隧道正上方及沉降曲线反弯点范围内次要影响区()隧道沉降曲线反弯点至沉降曲线边缘2.5i处可能影响区()隧道沉降曲线边缘2.5i外H iR2.5iixSm axSi2.5i123图图2 浅埋隧道工程影响分区浅埋隧道工程影响分区 3.3 工程监测等级划分工程监测等级划分3.3.1 工程监测宜根据基坑、隧道工程自身风险等级、周边环境风险等级和地质条件复杂程度进行工程监测等级的划分。3.3.2 工程自身风险等级宜根据基坑、隧道工程支护结构发生变形或破坏、岩土体失稳等的可能性和后果
11、的严重程度,采用工程风险评估的方法确定,也可根据基坑设计深度、隧道埋深和断面尺寸等按表3.3.2划分。表表3.3.2基坑、隧道工程自身风险等级基坑、隧道工程自身风险等级 工程自身风险等级等级划分标准一级基坑设计深度H20m超浅埋隧道,超大断面隧道二级基坑设计深度10mH20m浅埋隧道,近距离并行或交叠的隧道,盾构始发与接收区段,大断面隧道三级基坑设计深度H10m深埋隧道,一般断面隧道1 超大断面隧道是指断面尺寸大于100 m2的隧道;大断面隧道是指断面尺寸在50m2至100m2的隧道;一般断面隧道是指断面尺寸在10m2至50m2的隧道;2 隧道深埋、浅埋和超浅埋的划分根据施工工法、围岩等级、隧
12、道覆土厚度与开挖宽度(或直径),结合当地工程经验综合确定。(建筑基坑工程监测技术规范GB 50497中基坑类别的划分是按照国家现行标准建筑地基基础工程施工质量验收规范GB 50202以基坑开挖深度小于7m、7m 至10m之间、大于10m为基坑等级划分标准)3.3.3 周边环境风险等级宜根据周边环境发生变形或破坏的可能性和后果的严重程度,采用工程风险评估的方法确定,也可根据周边环境的类型、重要性、与工程的空间位置关系和对工程的危害性按表3.3.3划分。表表3.3.3周边环境风险等级周边环境风险等级 周边环境风险等级等级划分标准一级主要影响区内存在既有轨道交通设施、重要建(构)筑物、重要桥梁与隧道
13、、河流或湖泊二级主要影响区内存在一般建(构)筑物、一般桥梁与隧道、高速公路或重要地下管线次要影响区内存在既有轨道交通设施、重要建(构)筑物、重要桥梁与隧道、河流或湖泊隧道工程上穿既有轨道交通设施三级主要影响区内存在城市重要道路、一般地下管线或一般市政设施次要影响区内存在一般建(构)筑物、一般桥梁与隧道、高速公路或重要地下管线四级次要影响区内存在城市重要道路、一般地下管线或一般市政设施3.3.4 地质条件复杂程度可根据场地地形地貌、工程地质条件和水文地质条件按表3.3.4划分。(参照了城市轨道交通岩土工程勘察规范GB50307)表表3.3.4地质条件复杂程度地质条件复杂程度注:符合条件之一即为对
14、应的地质条件复杂程度,从复杂开始,向中等、简单推定,以最先满足的为准。地质条件复杂程度等级划分标准复杂地形地貌复杂;不良地质作用强烈发育;特殊性岩土需要专门处理;地基、围岩和边坡的岩土性质较差;地下水对工程的影响较大需要进行专门研究和治理中等地形地貌较复杂;不良地质作用一般发育;特殊性岩土不需要专门处理;地基、围岩和边坡的岩土性质一般;地下水对工程的影响较小简单地形地貌简单;不良地质作用不发育;地基、围岩和边坡的岩土性质较好;地下水对工程无影响3.3.5 工程监测等级可按表3.3.5划分。表表3.3.5 工程监测等级工程监测等级 4 监测项目及要求监测项目及要求4.1 一般规定一般规定4.1.
15、1 工程监测对象的选择应在满足工程支护结构安全和周边环境保护要求的条件下,针对不同的施工方法,根据支护结构设计方案、周围岩土体及周边环境条件综合确定。监测对象宜包括下列内容:1 基坑工程中的支护桩(墙)、立柱、支撑、锚杆、土钉等结构,矿山法隧道工程中的初期支护、临时支护、二次衬砌及盾构法隧道工程中的管片等支护结构;2 工程周围岩体、土体、地下水及地表;3 工程周边建(构)筑物、地下管线、高速公路、城市道路、桥梁、既有轨道交通及其他城市基础设施等环境。4.1.3 各监测对象和项目应相互配套,满足设计、施工方案的要求,形成有效、完整的监测体系。4.2 仪器监测项目仪器监测项目4.2.1 明(盖)挖
16、法基坑支护结构和周围岩土体监测项目应根据表4.2.1选择。4.2.2 盾构法隧道管片结构和周围岩土体监测项目应根据表4.2.2选择。4.2.3 矿山法隧道支护结构和周围岩土体监测项目应根据表4.2.3选择。表表4.2.1 明(盖)挖法基坑支护结构和周围岩土体监测项目明(盖)挖法基坑支护结构和周围岩土体监测项目 表表4.2.2 盾构法隧道管片结构和周围岩土体监测项目盾构法隧道管片结构和周围岩土体监测项目 表表4.2.3 矿山法隧道支护结构和周围岩土体监测项目矿山法隧道支护结构和周围岩土体监测项目 4.2.4 当遇到下列情况时,应对工程周围岩土体进行监测:1 基坑深度较大、基底土质软弱或基底下存在
17、承压水且对工程影响较大时,应进行坑底隆起(回弹)监测;2 基坑侧壁、隧道围岩的地质条件复杂,岩土体易产生较大变形、空洞、坍塌的部位或区域,应进行土体分层竖向位移或深层水平位移监测;3 在软土地区,基坑或隧道邻近对沉降敏感的建(构)筑物等环境时,应进行孔隙水压力、土体分层竖向位移或深层水平位移监测;4 工程邻近或穿越岩溶、断裂带等不良地质条件,或施工扰动引起周围岩土体物理力学性质发生较大变化,并对支护结构、周边环境或施工可能造成危害时,应结合工程实际选择岩土体监测项目。4.2.5 周边环境监测项目应根据表4.2.5选择。表表4.2.5 周边环境监测项目周边环境监测项目 监测对象监测项目工程影响分
18、区主要影响区次要影响区建(构)筑物竖向位移水平位移倾斜裂缝地下管线竖向位移水平位移差异沉降高速公路与城市道路路面路基竖向位移挡墙竖向位移挡墙倾斜桥 梁墩台竖向位移墩台差异沉降墩柱倾斜梁板应力裂缝表表4.2.5 周边环境监测项目周边环境监测项目(续续)注:1 应测项目,选测项目;2 对主要影响区内的高层、高耸建(构)筑物应进行倾斜监测;3 支护结构发生较大变形或土体出现坍塌、地面出现裂缝迹象,并对地下管线可能造成危害时,应对地下管线进行水平位移监测;4 桥梁自身安全状态差、墩台差异沉降大或设计要求时,应进行梁板结构应力监测;5 既有城市轨道交通高架线和地面线的监测项目可按照桥梁和既有铁路的监测项
19、目选择。监测对象监测项目工程影响分区主要影响区次要影响区既有城市轨道交通隧道结构竖向位移隧道结构水平位移隧道结构净空收敛隧道结构变形缝差异沉降轨道结构(道床)竖向位移轨道静态几何形位(轨距、轨向、高低、水平)隧道、轨道结构裂缝既有铁路(包括城市轨道交通地面线)路基竖向位移轨道静态几何形位(轨距、轨向、高低、水平)4.2.6 当工程周边存在既有轨道交通或其他有特殊要求的建(构)筑物及设施时,监测项目应与有关管理部门或单位协商确定。4.3 现场巡查现场巡查4.3.1明(盖)挖法基坑施工现场巡查宜包括下列内容:1 施工工况1)开挖面岩土体的类型、特征、自稳性,渗漏水量大小及发展情况;2)开挖长度、分
20、层高度及坡度,开挖面暴露时间;3)降水或回灌等地下水控制效果及设施运转情况;4)基坑侧壁及周边地表截、排水措施及效果,坑边或基底有无积水;5)支护桩(墙)后土体有无裂缝、明显沉陷,基坑侧壁或基底有无涌土、流砂、管涌;6)基坑周边有无超载;7)放坡开挖的基坑边坡有无位移、坡面有无开裂。2 支护结构1)支护桩(墙)有无裂缝、侵限情况;2)冠梁、围檩的连续性,围檩与桩(墙)之间的密贴性,围檩与支撑的防坠落措施;3)冠梁、围檩、支撑有无过大变形或裂缝;4)支撑是否及时架设;5)盖挖法顶板有无明显变形和开裂,顶板与立柱、墙体的连接情况;6)锚杆、土钉垫板有无明显变形、松动;7)止水帷幕有无开裂、较严重渗
21、漏水。4.3.2盾构法隧道施工现场巡查宜包括下列内容:1 盾构始发端、接收端土体加固情况;2 盾构掘进位置(环号);3 盾构停机、开仓等的时间和位置;4 管片破损、开裂、错台、渗漏水情况;5 联络通道开洞口情况。4.3.3矿山法隧道施工现场巡查宜包括下列内容:1 施工工况1)开挖步序、步长、核心土尺寸等情况;2)开挖面岩土体的类型、特征、自稳性,地下水渗漏及发展情况;3)开挖面岩土体有无坍塌及坍塌的位置、规模;4)降水或止水等地下水控制效果及降水设施运转情况。2 支护结构1)超前支护施作情况及效果、钢拱架架设、挂网及喷射混凝土的及时性、连接板的连接及锁脚锚杆的打设情况;2)初期支护结构渗漏水情
22、况;3)初期支护结构开裂、剥离、掉块情况;4)临时支撑结构有无明显变位;5)二衬结构施作时临时支撑结构分段拆除情况;6)初期支护结构背后回填注浆的及时性。4.3.4周边环境现场巡查宜包括下列内容:1 建(构)筑物、桥梁墩台或梁体、既有轨道交通结构等的裂缝位置、数量和宽度,混凝土剥落位置、大小和数量,设施能否正常使用;2 地下构筑物积水及渗水情况,地下管线的漏水、漏气情况;3 周边路面或地表的裂缝、沉陷、隆起、冒浆的位置、范围等情况;4 河流湖泊的水位变化情况,水面有无出现漩涡、气泡及其位置、范围,堤坡裂缝宽度、深度、数量及发展趋势等;5 工程周边开挖、堆载、打桩等可能影响工程安全的其他生产活动
23、。4.3.5基准点、监测点、监测元器件的完好状况、保护情况应定期巡视检查。5 支护结构和周围岩土体监测点布设支护结构和周围岩土体监测点布设5.1 一般规定一般规定5.1.1 支护结构和周围岩土体监测点的布设位置和数量应根据施工工法、工程监测等级、地质条件及监测方法的要求综合确定,并应满足反映监测对象实际状态、位移和内力变化规律,及分析监测对象安全状态的要求。5.1.2 支护结构监测应在支护结构设计计算的位移与内力最大部位、位移与内力变化最大部位及反映工程安全状态的关键部位等布设监测点。5.1.3 监测点布设时应设置监测断面,监测断面的布设应反映监测对象的变化规律,以及不同监测对象之间的内在变化
24、规律。监测断面的位置和数量宜根据工程条件及规模合理确定。5.2 明(盖)挖法明(盖)挖法5.2.1 支护桩(墙)、边坡顶部水平位移和竖向位移监测点布设应符合下列规定:1 监测点应沿基坑周边布设,监测等级为一级、二级时,布设间距宜为10m20m;监测等级为三级时,布设间距宜为20m30m;2 基坑各边中间部位、阳角部位、深度变化部位、邻近建(构)筑物及地下管线等重要环境部位、地质条件复杂部位等应布设监测点;3 出入口、风井等附属工程的基坑每侧监测点不应少于1个;4 水平和竖向位移监测点宜为共用点,监测点应布设在支护桩(墙)顶或基坑坡顶上。5.2.2 支护桩(墙)体水平位移监测点布设应符合下列规定
25、:1 监测点应沿基坑周边的桩(墙)体布设,监测等级为一级、二级时,布设间距宜为20m40m,监测等级为三级时,布设间距宜为40m50m;2 在基坑各边中间部位、阳角部位及其他代表性部位的桩(墙)体应有监测点控制;3 监测点的布设位置宜与支护桩(墙)顶部水平位移和竖向位移监测点处于同一监测断面。5.2.3 支护桩(墙)结构应力监测断面及监测点布设应符合下列规定:1 基坑各边中间部位、深度变化部位、桩(墙)体背后水土压力较大部位、地面荷载较大或其他变形较大部位、受力条件复杂部位等应布设竖向监测断面;2 监测断面的布设位置与支护桩(墙)体水平位移监测点宜共同组成监测断面;3 监测点的竖向间距应根据桩
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