银盛泰 博观御品(锦岸西地块) 基坑监测方案+周边(3)
某地大型粮库CAD结构图
基坑监测方案(含主要仪器参数)
基坑监测方案目录1工程概况 (4)1.1 工程概况 (4)1.2 围护结构分区及选型 (4)1.3 工程材料 (5)2编制依据 (6)3监测目的 (6)4监测内容 (7)4.1 基坑巡视检查 (7)4.2 围护桩顶(含边坡)水平位移监测 (7)4.3 围护桩顶竖向位移(含地面沉降)监测 (10)4.4 临近建(构)筑物沉降监测 (11)4.5 其他监测项目 (11)4.6 基坑施工控制精度 (11)4.6.1基坑变形的控制精度要求 (11)4.6.2板桩、支撑系统、基坑开挖的质量控制标准 (12)5监测频率及工程量统计 (14)6监测人员 (15)6.1 各阶段技术人员分组计划 (15)6.2 各方职责分工 (16)7监测仪器设备 (17)7.1 GPT-3102N型全站仪 (18)7.2 Trimble DiNi03型电子水准仪 (22)7.3 A5激光测距仪 (23)8基坑监测分析报告、最终报告的形成 (24)8.1 提交成果形式 (24)8.2 文件传递路线 (24)8.3 最终报告格式及内容 (25)9工作质量与服务保证措施 (26)9.1 质量与服务保证体系 (26)9.2 质量与服务保证措施 (27)9.2.1质量目标 (27)9.2.2质量与服务管理要求 (28)9.2.3质量与服务管理流程 (30)9.2.4质量与服务保证措施 (30)10基坑监测的安全生产管理措施 (36)10.1 安全生产管理目标 (36)10.2 安全生产保证措施 (36)10.3 基坑周边管线及其他设施的安全保护措施 (37)10.4 应急处理方案及措施 (38)10.4.1目标 (38)10.4.2应急工作的原则 (38)10.4.3应急救援组织机构 (38)10.4.4预警行动 (39)10.4.5应急救援流程及发生事故的报告程序 (39)1工程概况1.1 工程概况拟建的污水管线位于润扬路,下穿江阳路高架。
飞检问题分析及提升方案
青岛融创藏马山三期项目第六标段工程飞检问题分析及提升实施方案青岛亿联集团股份有限公司2019年3月19日一、项目概况:青岛亿联集团承建的融创藏马山六标段项目:我单位承建工程共计:151户单体(连体1-3层)别墅组成。
其中包含:地上面积:平米地下面积:平米具体施工情况为:本工程整体分区为三个批次,三个劳务队伍进行施工,现阶段三个劳务班组已经全部进场施工,一个批次两家劳务同时施工,进场后项目部对劳务进行实名登记、安全技术交底、年后复工计划及生产管理培训已经完成,现在已经对年前未施工的主体结构进行施工,同时修补拆除上年度该班组未完成二层模板拆除及部分楼座施工工作。
二、三月份飞检存在的短板(1)施工现场安全文明施工:施工现场安全文明施工未达到融创安全文明施工标准,具体:大门口通道设置不满足要求、未设置LED屏、现场材料标志牌不全、易燃易爆物品随意摆放、现场材料堆放混乱、生活区卫生差、临边防护缺失部分临边防护未设踢脚板等情况。
(2)脚手架工程:脚手架搭设部分楼座滞后、剪刀撑未连续布置、缺少连墙件、部分楼座缺少硬防护及踢脚板、缺少抛竿、部分扫地杆高度超过要求,局部扫地杆缺失等。
(3)模板支撑工程:未设纵横向扫地杆、剪刀撑设置不符合规范、自由端高度过长、顶托长度过高等。
(4)混凝土工程:现场混凝土结构主要存在蜂窝麻面、烂根、修补不及时、混凝土成形感官质量差等现象。
(5)现场施工用电:现场施工用电存在私拉丸扯、一闸多机、工作接零及保护接零混接、钢筋加工区电箱缺少保护线,部分电缆不满足三相五线制要求等。
(6)现场消防:部分灭火器过期、集中消防点内消防器具个数不全等。
(7)样板:现场工艺样板及实体样板不全等。
三、飞检各维度短板及提升措施为此我们制定出强有力的实施方案确保在以后的施工过程中严格按标准规范进行施工:四、施工措施保证体系1、安全保障体系项目部成立安全管理小组,并设专职安全员,主要职责是负责进行对工人的安全技术交底,每天检查落实工程施工安全工作,定期召开工程安全会议一次。
企业团队风采展示活动方案(精选3篇)
企业团队风采展示活动方案(精选3篇)带来的有关企业团队风采展示活动方案,希望大家喜欢企业团队风采展示活动方案篇1口号:创意强导客!策略促成交!执行达目标!11月的城阳,秋高气爽。
在这美好的时光中,有这样一群充满昂扬斗志,奋斗在营销一线的小伙伴,他们各自奋斗在自己的工作战场,为各自项目大大小小的事情奔波忙碌;他们也偶尔欢聚,交流经验,提出困惑,群策群力。
他们就是银盛泰市中心事业部策划团队的伙伴们。
最近他们又相聚德郡,交流学习,开展新一轮的头脑风暴。
策划的一大工作核心就是客户的导入,当前市场渐冷,各项目上访量逐渐减少,市中心区域各项目来访不足以支撑项目销售目标的达成,针对此情况,小伙伴们相互进行了经验交流,针对11月客户导入各项目提出各自的见解与问题,大家互相分析,帮助解决个性问题,共同研讨共性问题的解决方案。
在过程中,大家有策略上的分歧与争执,也有工作推进中的理解与支持。
在这里,大家敞开心怀,打开思维,以7个人的力量掀起一场专业维度的风浪。
之后,大家参观德郡售楼处、示范区及样板间。
德郡作为高端别墅项目,在展示力上拥有自己的优点与特色,在样板间中,针对展示细节,大家进行学习与借鉴,力求不断完善自身的工作,将中心区域策划团队打造成一支专业过硬的队伍。
西海岸事业部策划团队口号:不忘初心,砥砺前行!年是银盛泰集团深耕西海岸的第十年,十年锋芒,西海岸事业部也不断发展,先后开发8个知名楼盘,受到了西海岸人民的一致认可与好评。
西海岸事业部策划条线是一支年轻有活力的策划队伍,紧随事业部的发展,秉承银盛泰集团精工匠心的优良品质,砥砺前行。
正是西海岸事业部10年的稳健发展,造就了事业部员工处处身先士卒,事事率先垂范的品质,也正因有一群运筹帷幄的事业部领导,带领着这一支年轻却不轻浮,活力十足却沉着稳重的策划队伍,兢兢业业,在贯穿全盘的营销中,综合本体、市场与客户三大要素,对每一阶段的营销推广策略反复推敲、论证,以匠人的精神严格把控营销展示及出品物料,为项目的完美呈现和业绩达成保驾护航。
建筑工程试验计划方案
目录1 编制依据 (3)2 工程概况 (3)3 编制说明 (4)4 混凝土试验 (4)4.1混凝土强度等级分布 (4)4.2留置试块要求及标准 (5)4.3抗渗混凝土试块及标准 (6)4.4结构实体检验用同条件养护试件强度检验 (6)4.5 试验及见证计划表 (7)5 钢筋试验 (8)5.1主要部位的钢筋设计一览表 (8)5.2钢筋原材料试验要求 (9)6 地下室、楼面、墙面、屋面防水试验 (11)6.1 SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型) (11)6.2 楼地面、墙面聚氨酯防水涂料 (11)7 填充墙试验 (12)7.1砌体材料 (12)7.2砂浆试验 (12)7.3水泥试验 (13)7.4砂试验 (13)8 回填土试验 (13)9 环境检验 (14)10 钢筋保护层检测计划 (14)11 装修材料试验计划 (16)11.1大理石、花岗岩等石材 (16)11.2外门窗 (16)1 编制依据1.1津西台(挂)2015-049地块博岸名邸项目工程图纸、变更及洽商。
1.2博岸名邸工程项目施工组织设计。
1.3主要规范及标准2 工程概况3 编制说明原材料试验的种类:商砼(包括普通和抗渗)、钢筋、防水材料、砌块砂浆、砌块等。
所进场的材料应考虑试验周期,进行提前进场。
4 混凝土试验4.1混凝土强度等级分布4.1.1 地下室4.1.2 ±0.000以上4.2留置试块要求及标准4.2.1混凝土强度评定试块的组批原则:1)当一次连续浇筑超过1000m3时同一配合比混凝土每200m3,混凝土取样不得少于一次;2)每一现浇楼层同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;3)冬季施工还应增加留置,一组临界强度试块和一组转常温试块;4)对预拌混凝土,当一个分项工程连续供应相同配合比混凝土量大于1000立方米时,其交货检验的试样,每200立方米混凝土取样不得少与一次(基础);5)建筑地面的混凝土,以同一配合比,同一强度等级,每一层或每1000m2为一检验批,不足1000m2也按一批计。
沉降观测及基坑变形监测方案
一、测区概略1、地理地点待建的秦皇岛恒大城位于秦皇岛市火车站北侧,本次波及沉降观察及基坑变形监测建筑物为:5#、6#地块(6#地块1、2标;5#地块、6#地块3、4标)拟建的住所及商业建筑,该标段位于规划北港大街南侧,迎宾北路由标段中间穿过。
项目工程为剪力墙构造,桩筏、筏板基础,一般为地下2层,地上5—49 层。
该项目由荆州市晴川建筑设计院有限企业设计,恒大地产企业秦皇岛恒大城房地产开发有限企业投资建设,本工程地基基础设计等级为甲级。
依照设计要求,本工程按国家规范,在施工及使用时期均进行沉降观察。
本次沉降观察工程范围主要包含住所及配套工程。
基坑监测部分指依据设计图纸要求需要进行基坑监测部分。
二、工作任务恒大城5#、6#地块3、4标段建筑沉降观察详细状况以下表所示:楼号布点个建筑层数观察层数总监测次数数1#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、≥1 3次63327、29、31、332#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、633≥13次27、29、31、333# 6 33 ±0、3、6、9、12、15、18、21、24、≥13次27、29、31、334#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、633≥13次27、29、31、335#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、633≥13次27、29、31、336#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、628≥11次26、287#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、628≥11次26、288#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、628≥11次26、289#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、628≥11次26、2810#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、628≥11次26、2811#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、628≥11次26、2812#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、631≥12次27、29、3113#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、631≥12次27、29、3114# 6 33 ±0、3、6、9、12、15、18、21、24、≥13次27、29、31、3315#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、633≥13次27、29、31、3316#±0、3、6、9、12、14、16、18、20620≥9次17#±0、3、6、9、12、14、16、18、20620≥9次18#±0、3、6、9、12、14、16、18、20620≥9次19#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、631≥12次27、29、3120#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、631≥12次27、29、3121#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、633≥13次27、29、31、3322#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、633≥13次27、29、31、3323#±0、4、8、12、16、20、24、27、30、647≥15次33、36、39、41、45、4724#±0、4、8、12、16、20、24、27、30、647≥15次33、36、39、41、45、4725# 6 49 ±0、4、8、12、16、20、24、27、30、≥16次33、36、39、41、45、47、4926#±0、4、8、12、16、20、24、27、30、649≥16次33、36、39、41、45、47、4927#±0、4、8、12、16、20、24、27、30、649≥16次33、36、39、41、45、47、4928#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、633≥13次27、29、31、3329#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、633≥13次27、29、31、3330#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、631≥12次27、29、3131#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、633≥13次27、29、31、3332#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、633≥13次27、29、31、3333#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、631≥12次27、29、3134#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、633≥13次27、29、31、3335#±0、3、6、9、12、15、18、21、24、633≥13次27、29、31、3336# 6 31 ±0、3、6、9、12、15、18、21、24、≥12次27、29、3112#南185±0、2、4、5≥4次商业19#南185±0、2、4、5≥4次商业23#南215±0、2、4、5≥4次商业30#北135±0、2、4、5≥4次商业36#南205±0、2、4、5≥4次商业少儿园73±0、2、3≥3次综合楼74±0、2、4≥3次共计32042 7按《规范》要求建筑物沉降观察点建点后,从±0开始进行两次丈量,并取各点两次高程中数作为该点的初始高程,构造封顶前按上表设计的次数监测;完工前按封顶后间隔1个月、2个月、完工前;完工后第一年监测 3次数;第二年监测2次。
地下室开挖基坑支护监测方案
地下室开挖基坑支护监测方案一、项目背景与目标二、监测内容与方法1.监测内容(1)地下水位监测:在开挖基坑前后,通过井点和水位计等设备对基坑周边地下水位进行连续监测,以及记录相应的变化情况。
(2)周边建筑物变位监测:在基坑开挖过程中,对周边建筑物进行水平位移和竖向位移的监测,以及记录相应的变化情况。
(3)基坑支撑结构变形监测:对基坑支撑结构进行水平位移、竖向位移、沉降等变形的监测,以及记录相应的变化情况。
2.监测方法(1)地下水位监测:选择适当数量的井点,在基坑周边布设水位计,连续监测地下水位的变化情况。
同时,记录天气、降雨等外部因素的变化情况,以便分析地下水位变化的原因。
(2)周边建筑物变位监测:通过激光测距仪、测斜仪、水准仪等设备,对周边建筑物进行水平位移和竖向位移的监测。
监测频率应根据实际情况确定,一般为每天一次或每周一次。
(3)基坑支撑结构变形监测:通过激光测距仪、全站仪、沉降标测等设备,对基坑支撑结构进行水平位移、竖向位移、沉降等变形的监测。
监测频率应根据实际情况确定,一般为每天一次或每周一次。
三、监测数据处理与分析1.监测数据处理(1) 地下水位数据处理:监测得到的地下水位数据应及时导入电脑,进行处理和分析。
具体的处理方法可以采用Excel或专业的数据处理软件进行。
(2) 周边建筑物变位数据处理:监测得到的周边建筑物变位数据应及时导入电脑,进行处理和分析。
具体的处理方法可以采用Excel或专业的数据处理软件进行。
(3) 基坑支撑结构变形数据处理:监测得到的基坑支撑结构变形数据应及时导入电脑,进行处理和分析。
具体的处理方法可以采用Excel或专业的数据处理软件进行。
2.监测数据分析(1)地下水位数据分析:通过对地下水位数据进行分析,判断基坑周边水文地质情况是否有变化,并结合实际情况评估地下水位对基坑支撑结构的影响。
(2)建筑物变位数据分析:通过对建筑物变位数据进行分析,判断基坑开挖对周边建筑物的变形情况,并及时采取相应的措施进行调整和修复。
围堰施工监测方案
目录第一章编制说明 (1)1.1编制依据 (1)1.2编制目的 (1)1.3实施范围与时间 (1)第二章工程概况 (2)2.1工程概况 (2)2.2围堰设计参数 (2)第三章围堰施工监测准备 (3)3.1人员配备 (3)3.2设备配备 (3)3.3控制网的布设 (4)第四章围堰施工监测方案 (5)4.1水位监测 (5)4.2围堰结构变形监测 (7)4.3沿湖路监测 (9)4.4围堰施工监测频率 (10)4.5监测报警及报警机制 (12)4.6围堰施工监测分析 (15)附表一水平位移和竖向位移监测报表 (16)附表二钢板桩围堰湖底隆起监测表 (17)附表三巡视监测报表 (18)第一章编制说明1.1编制依据(1)《水利水电工程围堰设计导则》;(2)《水利水电工程施工测量规范》DL∕T_5173__;(3)《建筑变形测量规范》JGJ8—__;(4)《建筑基坑工程检测技术规范》GB50497__;(5)《东湖通道工程施工图设计第一分册:围堰工程》(__);(6)《东湖通道工程指导性施工组织设计》。
1.2编制目的东湖通道工程Ⅳ标段围堰施工在东湖水域,作为分隔东湖水体作用的堤防结构,其受力和影响具有很强的不可预知性和复杂性,为此,在围堰过程中,对围堰进行全方位监测显得很有必要,本方案即对围堰施工的施工过程跟踪监测和围堰完成后实时监测提供技术指导,确保围堰施工安全质量。
1.3实施范围与时间东湖通道工程Ⅳ标湖中所有围堰施工开始至围堰拆除。
第二章工程概况2.1工程概况东湖通道工程Ⅳ标段围堰主要包括围堰4和围堰5两部分,其中DHTDK2+710~DHTDK4+460段为钢板桩围堰,DHTDK4+460~DHTDK5+145段为土围堰,全长2435m,围堰总面积约为20.7万m2,围堰总平面布置图如下:图一围堰总平面布置图2.2围堰设计参数(1)荷载标准:围堰顶施工车辆及人群活荷载:20kN/m2。
(2)东湖通道围堰工程导流建筑物级别:4级。
塔吊监测方案标准版
目录1、工程概况 (1)2、监测目的 (2)3、监测项目 (2)4、方案编制依据 (3)五、监测布点 (3)6、监测方式及观测精度 (3)7、监测频度 (6)8、监控报警 (6)9、数据记录、处置及监测功效 (6)塔吊基础沉降、位移、垂直度监测方案一、工程概述本工程为抗震设防烈度为7度,建筑设计利用年限为50年,建筑结构平安品级二级,地基基础平安品级二级。
本工程±0.000相当于绝对标高(吴淞高程)5.000m。
本工程各单体结构形式采纳桩+承台梁,车库结构形式采纳桩筏,地基基础设计品级二级,桩基设计品级甲级。
本工程塔吊碰撞共有5个单体工程,详见下表:2、监测目的1)为塔吊基础周围环境进行及时、有效的爱惜提供依据。
2)验证塔吊基础结构设计,及时反馈信息,指导基坑开挖和支护结构的施工。
3)将监测结果反馈设计,为其它区的优化设计提供依据。
3、监测项目1)塔吊水平沉降和垂直、位移监测;2)对施工厂地内塔吊进行巡视检查。
要紧包括以下内容:①塔吊基础边有无塌陷、裂痕及滑移。
②开挖后暴露的格构柱进行横梁加固。
③塔吊基坑开挖有无超深开挖。
④塔吊基坑周围地面堆载是不是有超载情形。
⑤塔吊基坑周边地表有无裂痕显现。
4、编制依据1)《建筑地基基础设计标准》(GB50007-2002);2)《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2002);3)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99);4)《建筑变形测量标准》(JGJ 8-2007);5)《建筑基坑工程监测技术标准》(DBJ14-024-2004);6)塔吊设计施工图。
7)塔吊利用说明书。
5、测点布置1)基准点:基准点应设在基坑开挖变形阻碍范围之外,通视条件良好并便于保留的稳固位置。
关于本工程,塔吊沉降观测基准点,在距基坑边缘50m外的建筑物上设置三个水准观测基准点。
2)观测点:基坑塔吊的水平沉降和垂直位移观测点沿塔吊周边布置,考虑到本基坑较深,观测周期较长,在定人定仪器的要求下,必将会阻碍监测的质量,同时也增大了监测费用。
总包单位基坑监测监控
总包单位基坑监测监控深基坑开挖过程中对基坑的监测是必要的,直接影响安全生产,给企业造成巨大损失。
为保证基坑支护结构、降水的施工安全需对基坑监测主要对场区周边管线、地连墙、支撑结构、立柱桩等进行施工阶段的监测检查,监测布置点应根据第三方监测点的布置进行有效、有目的监测。
(二)地表、管线沉降监测1基坑西侧道路变形(水平位移、竖向位移)监测2、基坑西侧管线变形(水平位移、竖向位移)监测3、基坑外土体表面变形(水平位移、竖向位移)监测4、基坑外深层土体水平位移(侧斜)监测5、基坑外地下水潜水水位监测6、基坑南侧道路变形(水平位移、竖向位移)监测(二)地下连续墙监测1地下连续墙墙顶变形(水平位移、竖向位移)监测2、地下连续墙墙体水平位移(侧斜)监测3、地下连续墙内、外侧水土压力检测4、地下连续墙的竖向钢筋应力监测(三)支撑轴力、立柱沉降监测1支撑轴力监测2、钢立柱垂直、水平位移(四)水位监测1降水运营期间,应加强坑外土体沉降监测,坑外土体出现塌陷、裂缝等情况,应及时检查围护结构是否有渗漏水现象出现,及时进行封堵。
抽水期间,应观测抽水井出水含沙量,出现含砂量较大等情况应检查围护渗漏情况。
2、降水工程实施过程中,应进行信息化施工,对水量、水位进行检测记录,绘制水量Q与时间曲线T,水位降深与时间T曲线,分析水位下降趋势,根据观测记录,查明降水过程中的不正常情况,及时采取措施。
3、降水监测报警值:潜水水位下降累计值为IOOOmm,变化速率报警值500mm∕d o(五)监测组织架构针对本工程监测项目的特点成立监测管理小组和专业监测组,基坑监测由项目经理直接领导,监测管理小组由项目副经理、总工程师及安全总监组成,下设三个工作小组,分别为基坑监测组、现场巡视组、技术组,该三个小组分别由项目副经理、安全负责、技术负责分别牵头负责。
三个小组各设1名组长负责具体工作。
监测主管及人员由具有丰富施工经验,具有较高结构分析和计算能力的专职测量工程师担任。
承台放坡开挖基坑及钢板桩围堰监测方案
承台放坡开挖基坑及钢板桩围堰监测方案一、放坡明挖基坑监测(1)变形监测内容①坡顶水平位移及坡顶地面沉降观测;②边坡位移监测;③开挖基坑周围既有马路及建筑物的变形监测;④地表开裂状态(位置、裂缝宽度)观察;⑤基坑隆起、渗漏水监测。
(2)监测方法①坡顶水平位移及坡顶地面沉降观测水平位移采用全站仪小角法观测。
坡顶地面沉降观测采用精密水准仪测量。
图-1 小角法观测②边坡位移监测在基坑边坡上布置监测点,布置间距3m,采用50cm长钢筋头打至边坡内,全站仪测量三维绝对坐标,监测数据内业处理,出报表分析水平及垂直位移。
③开挖基坑周围既有马路及建筑物的变形监测采用精密水准仪测量沉降数据。
④地表开裂状态(位置、裂缝宽度)观察尺量、拍照等方法。
⑤基坑隆起、渗漏水监测。
于基底埋设监测桩,基坑隆起采用精密水准仪密切观测。
渗漏水主要通过观察渗漏点,并及时处理。
二、钢板桩围堰监测为保证围堰的安全性,钢板桩插打结束、承台基坑开挖前应在承台四周布置沉降位移监测点,用来监测基坑开挖及承台施工过程中钢板桩围堰及其周边土体变形情况。
承台沿钢板桩轮廓线外1m处、环向间距3m布置监测点,监测点采用素混凝土基础,基础深度不小于50cm。
监测标志采用测量专用的GPS测钉,测点安装在低于路面10cm位置,避免施工期间测钉变形或位移,影响监测数据精度。
图-2承台基坑监测点布置示意图测量仪器采用全站仪,施工期间测量人员应按时进行监测点沉降位移监测并记录每次的监测数据,若监测数据达到预警值,应立即通知基坑内施工人员停止施工并撤离基坑,巡查位移沉降原因并采取有效措施,直至沉降位移速率小于限值并趋于稳定后,才能开始施工。
三、监测频率基坑开挖全过程2次/天。
早上8点—10点;下午18点—20点。
垫层浇筑至混凝土上升至一定强度2次/天。
早上8点—10点;下午18点—20点。
后续施工1次/天。
10点—14点。
承台基坑回填完成后,停止监测。
承台开挖过程应加强监测频数,根据沉降位移速率控制分层开挖深度,基坑分层开挖按1m控制,若沉降位移变化大,根据工程实际及监测数据调节开挖深度。
水中深基坑钢板桩围堰监测监控措施
水中深基坑钢板桩围堰监测监控措施一、围堰监测(1)监测方法监测监控方案根据围堰安全等级及施工方法选择,并根据围堰结构形式、水文地质条件及使用要求确定监测点部位和数量。
选用的监测项目及其监测部位应能反应围堰结构的安全状态和周边边坡、堤岸、建(构)筑物受影响的程度。
无特别规定时钢板桩围堰监测项目可按进行选择。
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-1 钢板桩围堰安全预警等级表错误!文档中没有指定样式的文字。
-2 钢板桩围堰监测等级监测点的布置及监测频率应根据围堰实际情况确定,并满足下列要求:①围堰顶部水平位移监测点每边不少于三个,平面尺寸较大的围堰应适当加密。
围堰角点和纵横轴线上应布置监测点;②围檩水平位移监测点应布置在转角点和跨度较大部位;③内支撑轴力监测宜设置在主要支撑构件、受力复杂和影响支撑结构整体稳定性的构件上。
对于多层支撑结构,宜在同一剖面的每层支撑上设置监测点;④围堰结构位移和轴力监测采用方法和仪器的精度应能反映监测对象的实际情况,并满足数据采集和分析需要;⑤水位监测应根据水文变化情况确定频次,每天不少于一次,对于受潮水影响的围堰,应适当增加监测频次,每天高低潮位宜监测。
钢板桩围堰在施工及使用期间,应对围堰结构及建(构)筑物的状况进行巡查,当出现下列危险征兆时应立即报警:①围堰顶水平位移达到设计规定的限值;②围檩变形达到设计规定的限值;③围堰顶水平位移速率增长且不收敛;④围檩变形速率增长且不收敛;⑤支撑构件轴力超过其设计值;⑥支撑构件出现影响整体结构安全性的损坏;⑦围堰底部出现隆起现象;⑧围堰内出现流土、管涌现象;⑨围堰外水位超过设计水位或围堰内外水头差超过设计要求;⑩围堰外泥面标高超出设计要求。
(2)监测评定标准表错误!文档中没有指定样式的文字。
-3 围堰监测评定标准(3)监测报警及报警机制监测报警值应以监测项目的累积变化量和变化速率两个值控制,其具体报警值参考基坑及支护结构监测报警值,在围堰施工过程中,如监测的数据达到报警值,观察员或测量员必须立即向工区长汇报,工区长立即向项目部领导和驻地监理工程师汇报,工区长及相关人员、项目部领导及相关人员在接到报告后立即到达现场,会同现场负责人、技术负责人等分析异常原因、采取拯救措施,如有必要,需立即启动相应的应急方案。
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银盛泰·博观锦岸(西地块)基坑监测方案青岛金日勘察测绘有限公司目录一工程概况二监测目的三监测项目四方案编制依据五测点布置六监测方法及观测精度七监测频度八监控报警九数据记录、处理及监测结果十附件:观测点布置图一工程概况1)工程简况银盛泰·博观锦岸(西地块)位于青岛市胶州市广州路西侧,北京路以南,上海路北侧。
地下车库外轮廓线周长约1100m左右,地下车库面积约46000m左右。
项目东北侧有已建多层住宅楼2栋,周边配套道路。
2)地质条件1.工程地质条件拟建场地地层分布稳定,层序较清晰,上覆第四系由全新统人工填土层(Q4ml)、全新统陆相冲洪积层(Q4al+pl)及上更新统陆相冲洪积层(Q3 al +pl)组成,下伏基岩为白垩纪上统王氏群胶州组泥岩(K2-E1wJ)。
根据地层岩性、成因时代及工程特性的不同,自上而下可分为8层,分述如下:第①层:素填土(Q4ml)灰褐色,干~稍湿,松散,成分以回填砂土和黏性土为主,局部含少量块石、砖块等建筑垃圾。
该层在场地范围内分布广泛,揭露厚度0.50~5.20m,平均厚度2.21m,层底标高8.80~14.17m,层底埋深0.50~5.20m。
第②层:粉质黏土 (Q4al+pl)灰黄色、黄褐色,可塑~硬塑,含较多铁锰结核及钙质结核,无摇振反应,切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等。
该层在场地范围内分布广泛,揭露厚度0.70~9.90m,平均厚度4.95m,层底标高1.43~11.39m,层底埋深2.50~14.00m。
第②-1层:粉、细砂(Q4al+pl)灰黄色,饱和,稍密~密实,砂的主要矿物成份为长石、石英,含有较多的粉土、黏性土夹层。
厚度0.40~6.00m,平均厚度1.86m,层底标高2.53~9.57m,层底埋深4.00~11.00m。
第③层:角砾(Q3al+pl)褐黄色、灰白色,饱和,中密~密实,砂的主要矿物成份为长石、石英,该层顶部含有黏性土夹层。
该层在场地范围内分布较广泛,在19#~23#、25#~31#、35#~41#、45#~47#、50#~53#、58#~60#、63#、70#、153#、154#、B27#~B30#、B41#、B50#和B60#~B65# 共45个勘探点附近缺失,局部未揭穿,揭露厚度0.60~8.00m,平均厚度2.36m。
第③-1层:粗、砾砂(Q3al+pl)褐黄色、灰白色,饱和,中密~密实,砂的主要矿物成份为长石、石英,该层顶部含有黏性土夹层。
厚度0.60~6.60m,平均厚度2.23m,层底标高-0.80~7.67m,层底埋深6.00~13.80m。
第③-2层:粉质黏土 (Q3al+pl)黄褐色,可塑,含较多铁锰结核及钙质结核,无摇振反应,切面稍有光泽,干强度高,韧性高。
该层在场地范围内分部较局限,厚度0.60~3.50m,平均厚度1.96m,层底标高-2.20~2.51m,层底埋深10.70~18.50m。
第④层:全风化泥岩 (K2-E1wJ)浅灰色、灰紫色,局部灰黄色,风化强烈,大部分呈碎块状,顶部部分呈硬塑黏土状,岩芯手搓易碎,原岩结构构造部分破坏,主要由黏土矿物组成。
揭露厚度0.70~7.00m,平均厚度3.67m,层底标高-5.17~2.68m,层底埋深11.20~20.60m。
第⑤层:强风化泥岩 (K2-E1wJ)灰紫色、浅灰色,泥质结构,块状构造,主要由黏土矿物组成,原岩结构、构造大部分破坏,岩芯较破碎,呈散体状~块状,部分呈柱状,风化强烈,裂隙发育,裂隙面铁质浸染。
本次勘察过程中均未予揭穿,最大控制厚度为10.60m。
2.水文地质条件依据区域水文地质资料和本次勘察资料,拟建场地地下水类型为第四系孔隙潜水和微承压水。
第四系孔隙潜水主要赋存于第①层素填土中,以侧向迳流、大气降水垂直入渗补给为主,蒸发排泄为主;微承压水主要赋存于第②-1层粉细砂、第③-1层粗砾砂和第③层角砾中,补给与排泄方式均以侧向径流为主。
勘察期间实测孔内稳定水位埋深 3.32~10.57m,水位标高7.90~10.52m,水位年变化幅度约1~2m。
考虑年变幅,拟建场地地下水的历史最高水位约11.00m。
二监测目的1)为基坑周围环境进行及时、有效的保护,提供依据。
2)验证支护结构设计,及时反馈信息,指导基坑开挖和支护结构的施工。
3)将监测结果反馈设计,为其它区的优化设计提供依据。
三监测项目1)坡顶水平位移监测2) 坡顶垂直位移监测3)周边建筑物及道路竖向位移监测四方案编制依据1)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);2)《建筑地基基础工程施工质量验收标准规范》(GB50202-2018);3)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2015);4)《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2016);5)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2015);6)银盛泰·博观锦岸项目设计施工图。
7)银盛泰·博观锦岸项目的岩土工程勘察报告。
五测点布置1)基准点:基准点应设在基坑开挖变形影响范围以外,通视条件良好并便于保存的稳定位置。
对于本工程,在该项目基坑东侧广州路与北京路上共计设置六个基准控制点,在基坑周围适当位置设置两个观测基准点。
2)观测点:基坑坡顶的水平位移和垂直位移观测点沿基坑周边布置,考虑到本基坑的现有状况,在定人定仪器的要求下,观测点间距取20m,水平位移观测点同时作为垂直位移唯一的观测点。
根据现场情况,观测点采用Φ14的钢筋或钢钉设置在实际基坑坡顶边的返坡上。
3)周边环境:基坑边缘以外1~3倍基坑开挖深度范围内需要保护及监测的对象:已有建筑物及道路,监测点位应布置在建筑物外墙角、外墙中间部位或柱上,监测过程中如出现裂缝,应及时增设监测点。
基坑东北角处现有两栋6层居民楼,在居民楼以及周围的商业网点上共计布设14个观测点。
临近居民楼周边硬化道路上布设8个地面观测点。
基坑西侧有5栋2层居民楼,每栋居民楼上布设3个观测点,共计15个观测点。
在2层居民楼与基坑边之间有一条水泥路,在水泥路上布设5个地面观测点。
观测点布置示意图见附图。
六监测方法及观测精度1)监测方法及精度要求:①初始值:基坑工程监测工作的准备工作应在基坑开挖前完成。
应在至少连续三次测得的数值基本一致后,才能将其确定为该项目的初始值。
②坡顶垂直位移: 观测仪器采用索加SDL-30水准仪及铟瓦水准标尺。
采用二级水准测量进行观测,其精度指标为:观测点测站高差中误差≤±0.5mm;前后视距≤30m前后视距差≤1.0mm前后视距累计差≤3m附合闭合差≤±0.3n mm( n为测站点)。
③坡顶水平位移:采用拓扑康ES-52全站仪建立坐标系统,通过直接观测点位坐标值来确定水平位移。
观测点坐标中误差≤±1.0mm。
④基坑周边地表及建筑物:相邻基准点的高差中误差小于0.5mm、每测站中误差0.13mm、检测已测高差较差n 45.0。
注:n为测段的站数每次记录气象和载荷变化情况,观测路线要成闭合环形。
2)观测要求:同一项目每次观测时,宜符合下列要求:①采用相同的观测路线和观测方法;②使用同一监测仪器和设备;③固定观测人员。
七监测频度1)坡顶水平位移监测:基坑开挖前深度在4.5m以内,可每2d观测一次,基坑开挖至4.5m以下及基坑开挖完成后一周内,每天观测一次。
基坑开挖至基底后一周后无明显位移时,可适当延长观测周期,每10~15d观测一次。
2)坡顶垂直位移及建筑物沉降观测:在基坑降水时和在基坑土开挖过程中应每天观测一次。
混凝土底板浇完10d以后,可每2~5d观测一次,直至地下室顶板完工和水位恢复。
此后可每15天观测一次至回填土完工。
3)当出现下列情况之一时,应进一步加强监测,缩短监测时间间隔,加密观测次数,并及时向施工、监理和设计人员报告监测结果:①监测项目的监测值达到报警标准;②监测项目的监测值变化量较大或速率加快;③基坑及周围环境中大量积水、长时间连续降雨、市政管线出现泄漏;④基坑附近地面荷载突然加大;⑤临近的建筑物或地面突然出现大量沉降、不均匀沉降或严重开裂。
4)当有危险事故征兆时,应连续监测。
5)由甲方提供的基坑支护设计可知,基坑使用周期为6个月,根据变形监测规范及甲方提供的资料,开挖后需观测10次,待基坑稳定后每15天观测一次,需观测10次,即本基坑共需观测约20次。
此观测次数为初步估计值,最终观测次数以具体观测量为准。
八监控报警基坑及支护结构监控报警值以累计变化量和变化速率两个值控制,累计变化量的报警指标不应超过设计限制。
本基坑坡顶水平位移报警值设为25mm,水平位移速率报警值设为连续三日大于2mm/d。
基坑周围建筑物及道路竖向报警值设为35mm,连续3天变形不超过3mm/d,单日小于5mm。
九数据记录、处理及监测成果1)外业观测值和记事项目,必须在现场直接记录于观测记录表中。
记录表中任何原始记录不得擦去或涂改,原始记录不得转抄。
2)观测结果超过限差时,应进行重测。
3)对各周期的观测数据及时处理,选取与实际变形情况接近或一致的参考系进行平差计算和精度评定。
4)对变形的分析应将变形大小和变形速率结合起来,考察其发展的趋势,并做出预报。
5)提交当日报表及监测报告。
十观测点布置图。