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时间:2018-01-18
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1、基坑监测作业指导书一地下水位监测地下水位监测可采用钢尺或钢尺水位计,钢尺水位计的工作原理是在已埋设好的水管中放入水位计测头,当测头接触到水位时,启动讯响器,此时,读取测量钢尺与管顶的距离,根据管顶高程即可计算地下水位的高程。对于地下水位比较高的水位观测井,也可用干的钢尺直接插入水位观测井,记录湿迹与管顶的距离,根据管顶高程即可计算地下水位的高程,钢尺长度需大于地下水位与孔口的距离。地下水位观测井的埋设方法为:用钻机钻孔到要求的深度后,在孔内埋入滤水塑料套管,管径约90mm。套管与孔壁间用干净细砂填实,然后用清水冲洗孔底,以防泥
2、浆堵塞测孔,保证水路畅通,测管高出地面约200mm,上面加盖,不让雨水进入,并做好观测井的保护装置。二相邻环境监测基坑开挖必定会引起邻近基坑周围土体的变形,过量的变形将影响邻近建筑物和市政管线的正常使用,甚至导致破坏,因此,必须在基坑施工期间对它们的变形进行监测。其目的是根据监测数据及时调整开挖速度和支护措施,以保护邻近建筑物和管线不因过量变形而影响它们的正常使用功能,或导致它们破坏。对邻近建筑物和管线的实际变形提供实测数据,对邻近建筑物的安全做出评价,使基坑开挖顺利进行。相邻环境监测的范围宜从基坑边线起到开挖深度约2~3倍的
3、距离,监测周期应从基坑开挖开始,至地下室施工结束。1.建筑物变形监测建筑物的变形监测可以分为沉降监测、倾斜监测、水平位移监测和裂缝监测等部分内容。监测前必须收集掌握以下资料:1)建筑物结构和基础设计图纸,建筑物平面布置及其与基坑围护工程的相对位置等;2)工程地质勘查资料,地基处理资料;3)基坑工程围护方案、施工组织设计等。邻近建筑物变形监测点布设的位置和数量应根据基坑开挖有可能影响到的范围和程度,同时考虑建筑物本身的结构特点和重要性确定。与建筑物的永久沉第18页共18页降观测相比,基坑引起相邻房屋沉降的现场监测测点的数量较多,
4、监测频度高(通常每天1次),监测总周期较短(一般为数月),相对而言,监测精度要求比永久观测略低,但需根据相邻建筑物的种类和用途区别对待。沉降监测的基准点必须设置在基坑开挖影响范围之外(至少大于5倍基坑开挖深度),同时亦需考虑到重复量测通视等便利,避免转站引点导致的误差。在基坑工程施工前,必须对建筑物的现状进行详细的调查,调查内容包括:建筑物沉降资料,开挖前基准点和各监测点的高程,建筑物裂缝的宽度、长度和走向等裂缝开展情况,并做好素描和拍照等记录工作。将调查结果整理成正式文件,请建筑所有人及施工、建设、监理、监测等有关各方签字或
5、盖章认定,作为以后发生纠纷时仲裁的依据。2.相邻地下管线监测城市地区地下管线网是城市生活的命脉,其安全与人民生活和国民经济紧密相连。城市市政管理部门和煤气、输变电、自来水和电讯等与管线有关的公司都对各类地下管线的允许变形量制定了十分严格的规定,基坑开挖施工时必须将地下管线的变形量控制在允许范围内。相邻地下管线的监测内容包括垂直沉降和水平位移两部分,其测点布置和监测频率应在对管线状况进行充分调查后确定,并与有关管线单位协调认可后实施。调查内容包括:1)管线埋置深度、管线走向、管线及其接头的型式、管线与基坑的相对位置等。可根据城市
6、测绘部门提供的综合管线图,并结合现场踏勘确定。2)管线的基础形式、地基处理情况、管线所处场地的工程地质情况;3)管线所在道路的地面人流与交通状况,以便制定适合的测点埋设和监测方案。对地下管线进行监测是对其进行间接保护,在监测中主要采用间接测点和直接测点两种形式。间接测点又称监护测点,常设在管线的窨井盖上,或管线轴线相对应的地表,将钢筋直接打人地下,深度与管底一致,作为观测标志。但由于测点与管线之间存在着介质,与管线本身的变形之间有一定的差异,在人员与交通密集不宜开挖的地方,或设防标准较低的场合可以采用。直接测点是通过埋设一些装
7、置直接测读管线的沉降,常用方案有:第18页共18页(1)抱箍式。其形式如图5—16所示,由扁铁做成的稍大于管线直径的圆环,将测杆与管线连接成为整体,测杆伸至地面,地面处布置相应窨井,保证道路、交通和人员正常通行。抱箍式测点具有监测精度高的特点,能测得管线的沉降和隆起,其不足是埋设必须凿开路面,并开挖至管线的底面,这对城市主干道路是很难办到的,但对于次干道和十分重要的地下管线,如高压煤气管道,按此方案设置测点并予以严格监测,是必要和可行的。(2)套筒式。基坑开挖对相邻管线的影响主要表现在沉降方面,根据这一特点采用一硬塑料管或金属
8、管打设或埋设于所测管线顶面和地表之间,量测时将测杆放入埋管,再将标尺搁置在测杆顶端。只要测杆放置的位置固定不变,测试结果能够反映出管线的沉降变化。套筒式埋设方案如图5—17所示。按套筒方案埋设测点的最大特点是简单易行,特别是对于埋深较浅的管线,通过地面打设金属管至管线顶部,再
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