基坑支护工程监测实施方案

基坑支护工程监测实施方案
基坑支护工程监测实施方案

XXXXXXXXX建设项目基坑支护工程监测

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监测单位:

编制:审核:

编制日期:XX年XX月XX日

联系电话:

目录

一、工程概况 (1)

二、监测作业实施规范 (3)

三、监测目的 (3)

四、监测内容 (4)

五、实施监测工作流程 (4)

六、监测频率要求 (10)

七、预警指标及应急预案 (11)

八、监测组织实施 (12)

九、提交监测成果资料 (14)

十、监测单位相关资质材料 (14)

XXXXXXXXX建设项目基坑支护工程监测

一、工程概况

1、工程名称:XXXXXXXXX建设项目

2、工程地点:XXXXXXXXXXXXXXXXXX以南、XXXXXXXXX路以北、XXXXXXXXX路以西。

3、支护形式:XXXXXXXXX建设项目工程场地基本上为平地建筑,在用地红线内没有排水管、电缆等管道。本基坑开挖深度为6.6~7.9m,安全等级为一、二级,采用单排桩+放坡、放坡+单排桩+锚索和土钉墙支护形式,使用期限X个月,超过X年后应加强土钉、锚索的监测。

4、本工程基坑开挖范围土质及水文地质情况如下:

1) 根据勘察报告在基坑开挖范围内,主要涉及到以下土层:

素填土:灰褐、灰黑、红褐色,稍湿~湿,主要由粘性土、风化岩、生活垃圾及混凝土碎块等建筑垃圾组成,建筑、生活垃圾含量在10~20%,混凝土碎块粒径多为5~10cm,大可达100cm,为近3~5年堆填,呈松散状,尚处于欠固结状。本层土在场区内全场分布,分布不均匀,勘探孔揭露层厚0.50~12.90m,层顶面标高27.97~30.88m。

粉质粘土:灰褐、青灰色,可塑状,无摇震反应,切面光滑,干强度中等,韧性中等。本层土在场区内西侧及南侧分布,分布不均匀,勘探孔揭露层厚为加0.00~7.40m,层顶面标高17.81~22.97m,层顶埋深6.50~11.70m。

含砾粉质粘土:黄褐、棕红色,稍湿,硬塑状,局部可塑状,主

要成分为粉质粘土及石英颗粒,颗粒含量约15%,粒径多为0.5~ 1cm,最大可达2cm。无摇震反应,干强度中等,韧性中等。本层土在场区内东侧及北侧分布,分布不均匀,勘探孔揭露层厚为0.00~7.60m,层顶面标高20.41~29.32m,层顶埋深0.50~8.80m。

全风化千枚岩:灰黄、红棕色,局部夹有浅黄色条纹,稍湿,上部已风化成可塑~硬塑的粘土状,原岩结构已破坏,手撵触有滑感,水稳性极差,遇水即崩解,往下风化程度渐低、硬度渐增,向强风化层过渡。本层土全场地分布,分布不均匀,钻孔揭露层厚为0.90~ 18.30m,层顶面标高14.89~28.65m,层顶埋深0.50~15.80m。

强风化千枚岩:桔黄、灰黄色,岩石风化强烈,原岩结构清晰可见,片理及节理裂腺极为发育,裂面呈近90度,岩芯多呈碎片状、碎块状,勘察期间未发现有洞穴、临空面、软弱夹层分布。该层不规则发育石英脉,厚度约0.2~0.5m,石英颗粒粒径1~5cm,大可达20cm。本层土在场区内全场分布,钻孔揭露层厚为1.60~19.20m,层项面标高5.42~21.44m ,层顶埋深8.20~24. 70m。

2)地勘报告指出:拟建工程场地上部为上层滞水,上层滞水赋存于填土层,主要由大气降水及地表水下渗补给,第四系松散岩类孔隙水赋存于角砾、含砾粉质粘土、粉质粘土层中,下伏基岩层主要为基岩裂缝水。勘察期间地下水位埋深稳定水位埋深为3.50~4.40m,高程在24.06~27 16m,水位随季节变化幅度一般为1~2m,综合考虑设计水位考虑为3.0m。

5、建设单位:XXXXXXXXXX

6、设计单位:XXXXXXXXXX

二、监测作业实施规范

1、《建筑地基基础设计规范》(GB 50006—2011);

2、《建筑工程基坑支护技术规程》(JGJ 120—2012);

3、《建筑变形测量规范》(JGJ 8—2016);

4、《工程测量规范》(GB 50026—2007);

5、《国家一、二级水准测量规范》(GB 1298—2006);

6、《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2010);

7、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497—2009);

8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);

9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002);

10、设计施工图纸及相关技术资料;

11、其他技术要求。

三、监测目的

基坑工程的围护设计虽能够大致描述正常施工条件下,围护结构与相邻环境的变形规律和受力范围,但因其涉及众多岩土工程问题且围护周期较长,因此必须在基坑开挖和支护施工期间开展严密的现场监测,以保证工程的顺利进行。开展基坑工程现场监测的目的主要为:

1、为施工开展提供及时的反馈信息。通过监测随时掌握土层和支护结构内力的变化情况,以及邻近建筑物的变形情况,将监测数据与设计预估值进行对比、分析,以判断前一步施工工艺和施工参数是否符合预期要求,以确定和优化下一步施工参数,以此达到信息化施

工的目的。

2、为基坑周围环境进行及时、有效地保护提供依据。通过对相邻土层的现场监测,验证基坑开挖方案和环境保护方案的正确性,及时分析出现的问题,及时采取措施。

3、将监测结果用于反馈,优化设计,为改进设计提供依据。

4、通过对监测结果与理论预测值的比较、分析,并判定被支护体系的安全状态,可以检验设计的正确性。

四、监测内容

根据基坑开挖的深度、支护结构的特点、所处的周边环境条件及设计要求,基坑开挖监测项目设置以下几项:

1、基坑支护结构水平位移监测;

2、基坑支护结构垂直沉降监测;

3、基坑支护结构倾斜位移监测;

4、基坑周边道路、周边建(构)筑物垂直沉降监测;

5、地下水位监测;

6、土体分层竖向位移监测;

7、锚索应力监测。

五、实施监测工作流程

1、组织有同类项目监测经验丰富的作业队伍,按本项目的特性和相关技术规范要求,有针对性的进行专业技术及安全作业交底,遵守建设单位项目部的各项规章制度。

2、仔细阅读设计图纸及其说明,理解设计意图及其技术要求;

对项目场地及其周边道路、建筑物等进行现场勘察,与建设、监理单位协商,采纳各方合理建议。

监测的主要目的是为了信息化施工,保证基坑及周边(构)建物的安全,因此,整个监测过程,严格按如下监测流程图进行。当变形较大或连续雨天,应适当加密监测。

图5.1 监测工作流程图

3、布设基准点及监测点

(1)基坑支护结构水平位移、沉降监测及相关的基准点布设在距基坑开挖深度3倍以外不同的方位且稳定的地点,至少布设

3个基准点。

(2)监测点的布设,根据《建筑变形测量规范》(JGJ/T8-2016)中6.4条的规定,本基坑支护结构的沉降监测点、水平位移

监测点布设在基坑支护(围护)结构顶部,分别在基坑支护的拐角处,直线段每隔20米左右处布设一监测点。暂定布设基坑支护(围护)水平位移监测点及沉降监测点均为38个监测点位。

(3)基坑周边的道路管线每隔20米左右布设一监测点。暂定布设监测点25个。

(4)基坑支护结构倾斜位移、土体分层竖向位移监测(测斜)监测点按本项目基坑支护设计及《建筑基坑工程监测技术规范》要求布设监测点位10个。

(5)基坑水位监测点按本项目基坑支护设计及《建筑基坑工程监测技术规范》要求布设监测点位12个。

(6)对需测试的锚索做好标记,监测点布设12个。具体测试部位根据现场情况布设,与施工单位紧密联系。在锚索施工期间,将钢筋应力计牢固焊接在钢筋主轴上,并将导线引出地面用钢管保护。

(7)基坑支护工程监测点位布置示意图

图5.2基坑支护工程监测点位布置示意图

(8)监测点的布点详图及布点准确数待根据现场实际情况,正式布点后与第一次监测成果同时提交。

4、监测点埋设注意事项

对于支撑轴力应力埋设,施工单位需协助埋设钢筋应力计。在后

期施工过程中施工单位应小心操作,避免破坏测斜管、水位观测井、应力计等各个监测点。

5、监测方法

(1)基坑支护结构水平位移监测

水平位移监测有视准线法、极坐标法、测角交会法、方向线偏移法等多种方法。根据现场实际情况,本项目适合使用建筑变形测量规范中的极坐标法实施监测。按相关规范要求,在基准点和监测点布设稳定后,在基坑开挖前,先对工作基点进行一级导线测量,确定工作基点坐标,然后测定基坑支护(围护)结构各监测点坐标,取得初始值,作为基坑开挖以后监测各点位移的起算依据。后续监测,可用两个工作基点分别摆站定向,测定各监测点坐标,通过监测的坐标增量计算出各监测点的位移方向和位移量,并同时定期检测基点的稳定性。一级导线测量主要技术要求如下:

测角中误差±5″

测距相对中误差≦1/30000

方位角闭合差(±10)″

相对闭合差≦1/15000

(2)基坑支护结构、基坑周边道路、周边建(构)筑物垂直沉降监测

在基准点和监测点布设稳定后,基坑开挖前对水准基准点与监测点构成的水准路线进行闭合水准线路测量,按国家二等水准测量的精

度要求施测,测量技术要求往返校差、附合或环线闭合差为±4或±0.3,并经严密平差计算,得出各水准基点高程,然后测定基坑支护(围护)结构及道路管线各监测点标高,取得初始值,作为基坑开挖以后监测各点沉降的起算依据。基坑开挖后,每周期对工作基点与监测点构成的水准路线进行闭合水准测量,方法与精度要求同二等水准精度要求,进而得出各监测点的沉降量,并定期检测水准基点的稳定性。

(3)基坑支护结构倾斜位移、土体分层竖向位移监测

PUC 测斜管安放时,测斜管内十字槽方向必须与基坑的位移方向保持一致。滑动式自动测斜仪分两组小滑轮,距离相隔0.5m,监测时将测头放到测斜管底部,向上提升缆绳每隔0. 5m采集一次数据(A+),把测头取出旋转180°重新放入测管底部重复以前的操作,又可采集第二组数据(A-),采集数据的计算公式由软件自动生成,利用计算得出的数据导入Excel表格并统计出各次位移量及累积位移量。

(4)地下水位监测

在基坑开挖及降水前3~5天每天实施水位测量,得出平均自然水位标高值,后续在基坑开挖及降水期间根据施工进度和降雨气候适时实施监测,及时了解水位变化信息。通过观测数据,当水位达到控制值时,及时预警。

(5)锚索应力监测

对锚索应力进行监测时,应在测力计安装前由振弦式频率测试仪

测得初值。通过前后测得数据计算锚索拉力的变化情况,判定锚索的受力状况。当锚索受力达到控制值时,及时预警。

六、监测频率要求

1、本项目基坑地下室工程,从基坑土开挖开始至地下室主体完工(基坑土方回填)止,监测工期约为6个月。

2、基坑开挖卸载急剧阶段1天监测一次;在地下室底板施工阶段,所监测项目的沉降量及水平位移量较稳定期时1天监测一次;底板完工后,3天监测一次;暂定监测总次数为60次。实际监测次数及每次监测间隔日期,应根据施工开挖进度和监测数据的变化实际情况灵活调整。监测过程中遇位移及沉降量变化异常、暴雨等恶劣天气应及时调整或加密监测频率。每次监测完毕及时整理成果资料提交委托单位。

3、如监测的位移、沉降数据变化异常或位移、沉降量已达相应预警和警戒值,及时向建设单位、质量技术监理部门反映,以便优化安全措施。

七、预警指标及应急预案

1、预警指标

a、基坑水平位移:当天≥3mm,或连续3天≥2mm/d,或者排桩累计≥25mm;

b、基坑沉降:当天≥3mm,或连续3天≥2mm/d,或者累计≥20mm;

c、周边建筑物、道路沉降:当天≥2mm,或连续3天≥1mm/d,或者累计≥25mm;

d、周边管线沉降:当天≥2mm,或连续3天≥2mm/d,或者累计≥25mm;

e、深层水平位移(测斜):当天≥2mm,或连续3天≥2mm/d,或者累计≥40mm。

f、地下水位监测:当天≥0.5m,或连续3天≥0.5m/d,或者累计≥1.6m。

g、锚索应力的预警值为60%构件承载能力设计值。

h、支护结构的支撑体系中有个别构件出现应力骤增、压屈、断裂、松驰或拔出的迹象。

i、基坑底部或周围土体出现可能导致剪切破坏的迹象或其它可

能影响安全的征兆(如少量流砂、涌土、隆起、陷落等)。

2、应急预案

(1) 为了确保基坑支护(围护)工程、周边构筑物及地下室施工安全,按基坑工程开挖进度及时构筑基坑支护(围护),项目土方应分层开挖,监测单位及时实施监测。基坑内降水水位应保持在施工面以下

0.5~0.8米之间,不影响施工为原则,坑外水位应保持在原自然水位之间。

(2)在基坑土方回填前,基坑周边避免中型机械碾压和堆放重物。

(3)在基坑开挖及建筑物施工的过程中,除监测单位用测量仪器进行周期性的沉降与水平位移等监测外,施工单位还应在每天施工期间派专人员适时进行现场宏观观察,查看周边构筑物表面及地表有无沉陷、裂隙、变形,基坑支护(围护结构)有无裂缝现象,坡面排水孔是否正常,坡面有无积水现象,发现问题及时通知监测单位加密监测频率并及时采取安全防范措施。必要时暂停开挖,实施支护(围护)结构的加固,坑外卸载或坑内暂回填等应急安全措施。

八、监测组织实施

1、监测(观测)人员组成

(1)、技术负责人:XXX

(2)、项目负责人:XXX

(3)、测量人员:XXX、XXX、XXX

2、采用测量仪器

(1) 精密水准仪

采用苏一光DSZ2+FS1自动安平精密水准仪和与之配套的变形测量专用铟钢尺。水准仪主要技术参数如下:

自动安平补偿安平精度±0.3″

测微器分划尺最小格值0.1㎜

往返测高差中误差≤±0.5㎜/㎞

(2) 全站仪

采用进口Topcon GTS102N 2"全站仪,主要技术指标如下:

测角精度2〃

测距精度0.6mm+1ppm×D

(3) CX-901F测斜仪

采用CX-901F测斜仪,主要技术指标如下:

分辨率0.01mm/500mm

探头精度±2mm/25m

(4) 水位测量仪或测绳

测量精度为±20mm

(5) 振弦测试仪

测量精度≤1/100(Fs)

3、安全监测、文明监测

(1) 安全监测

①加强安全教育,贯彻“安全第一、预防为主”的方针;

②认真贯彻院安全生产管理制度;

③岗位分工明确,各施其职,各负其责;

④监测过程中,注意工作人员的自身安全,并保证监测仪器、设备安全。

(2)文明监测

①遵守现场文明生产的有关要求;

②积极配合、协调相关单位人员工作,确保施工正常有序进行。

九、提交监测成果资料

1、基坑支护结构水平位移监测成果记录表;

2、基坑支护结构沉降监测成果记录表;

3、基坑周边路面管线沉降监测成果记录表;

4、基坑周边土体分层水平位移(测斜)监测成果记录表;

5、基坑周边地下水位监测成果记录表;

6、锚索应力监测成果记录表;

7、基坑支护工程监测点位布置示意图;

8、监测工期完工时提交监测成果最终分析总结报告;

十、监测单位相关资质材料

1、XXXXXXXXXX有限公司测绘资质书(复印件)

2、XXXXXXXXXX有限公司营业执照(复印件)

3、参加本项目工作人员资质证书(复印件)

4、测量仪器鉴定证书(复印件)

最新基坑开挖监测方案

基坑开挖监测方案

1.工程概况 拟建综合楼工程项目为地下二层、地上八层(局部三层、五层),设地下室二层,预计开挖深度约为地面以下9.0m左右。挡土结构和支承结构为钻孔灌注桩,止水桩为高压旋喷水泥土桩,大量土方为支撑和支挡下挖土。 地理位置处于解放东路、茶局路交汇处西北角,场地为原供电局旧址。基坑四周建筑物密集,东侧为十层交通大厦,其余四周为4-5层砖混结构的住宅楼,紧邻基坑为110KV城中高压变电所,该所为本工程监测的重点。 设计单位:工程桩为机械工业部深圳设计研究院,围护桩为南京南大岩土工程技术有限公司,《岩土工程勘察报告》由宜兴市建筑设计研究院提供。2.施工监测的重要性和目的 2.1施工监测的重要性 在基坑开挖的施工过程中,基坑内外的土体将由原来的静止土压力状态向被动和主动土压力状态转变,应力状态的改变引起维护结构承受荷载并导致围护结构和土体的变形,围护结构的内力(围护桩和墙的内力,支撑轴力或土锚拉力等)和变形(深基坑坑内土体的隆起、基坑支护结构及其周围土体的沉降和侧向位移等)中的任一量值超过容许的范围,将造成基坑的失稳破坏或对周围环境造成不利影响,深基坑开挖工程往往在建筑密集的市中心,施工场地四周有建筑物和地下管线,基坑开挖所引起的土体变形将在一定程度上改变这些建筑物和地下管线的正常状态,当土体变形过大时,会造成邻近结构和设施的失效或破坏。同时基坑相邻的建筑物又相当于较重的集中荷载,基坑周围的管线常引起地表水渗漏,这些因素又是导致土体变形加剧的原因。基坑工程设置于力学性质相当复杂的地层中,在基坑围护结构设计和变形预估时,一方面,基坑围护体系所承受的土压力等荷载存在着较大的不确定性;另一方面,对地层和围护结构一般都作了较多的简化和假定,与实际有一定的差异;加之,基坑开挖与围护结构施工过程中,存在着时间和空间上的延迟过程,以及降雨、地面堆载和挖机撞击等偶然因素的作用,使得现阶段在基坑工程设计时对结构内力计算以及土体变形的预估与工程实际情况有较大的差异,并在相当程度上仍依靠经验。因此,在基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土

基坑监测方案-

基坑监测方案-

监测方案 批准:审核:编写:

监测方案 2012年05月6日 目录 §1概况 (1) 1.1工程概况 1.2环境概况 §2监测技术要求与目的 (1) §3监测方案编制依据 (2) §4监测方案编制原则 (2) 4.1系统性原则 (2) 4.2可靠性原则 (3) 4.3与设计、施工相结合原则 (3) 4.4经济合理原则 (3) §5监测内容 (3) 5.1塔机基础监测 (3) 5.2基坑围护监测 (3) 5.3坑底回弹监测 (4) §6监测点的布设 (4) §7监测控制网的布设 (5) §8监测仪器及方法 (5) 8.1垂直、水平位移监测 (7) 8.2坑底回弹监测 (10) §9报警 (10) §10监测工作计划、周期及频率 (11) §11资料整理与成果提交 (11) §12技术保障措施 (12) §13质量保障措施 (12) §14应急预案 (13) 14.1应急小组 (13)

监测方案 14.2应急小组职责及工作程序 (13) 14.3实施注意事项 (14) §15监测方案布点图 (14)

监测方案 §1概况 1.1工程概况 本工程基坑开挖面积约75000m2,基坑围护周长约1300m,基坑开挖深度为11m,基坑采用钻孔灌注桩,局部门式刚架围护结构,三轴搅拌桩止水,二道混凝土/型钢斜支撑体系。基坑安全等级为二级,周边环境等级为二/三级。支撑按照××市《基坑工程设计规程》(DG/TJ08-61-2010)中相关规定,本基坑按二级基坑要求进行施工监测。 1.2环境概况 项目四周分布有道路、楼房和高架桥等建筑物,道路下埋设有信息、雨水、煤气等管线。基坑开口线距最近的建筑物边线仅有15米左右。 拟建场地地貌类型属××平原,地貌形态单一。勘察期间测得勘探点孔口标高一般为3.45~5.11m之间,场地平均标高约4.20m。 拟建场地处于上海地区古河道地层,缺失上海市统编的第⑥层、第⑦层土,地表下深度85m范围内地基土均属第四纪滨海~河口相、滨海~浅海相、滨海、沼泽相、溺谷相、滨海~浅海相、滨海~河口相沉积物。主要由粘性土、粉性土和砂土组成,一般呈水平状分布。此次监测重点为基坑围护桩墙和施工用塔机基础。 §2监测技术要求与目的 本工程的信息化施工监测充分考虑到以下各因素的影响: 1、本工程基坑形状不规则,开挖面积较大,边线较长。工程施工周期长,施工流程较多,包括围护施工、基坑开挖及地下结构施工等部分,工艺复杂。 2、基坑监测数据反馈的及时性和与施工的联动性要求较高。因此,本工程监测工作必须严格按设计及有关管理部门的有关变形控制要求进行实施,同时对基坑围护结构、塔机基础进行重点监测。 在基坑开挖过程中,由于受地质条件、荷载条件、材料性质、施工条件和外界其他因素的复杂影响,很难单纯的从理论上预测工程中可能出现的问题,而且,从理论

基坑支护工程专项施工方案

目录 第一节编制依据 (3) 一、设计文件及地质资料 (3) 二、技术标准、规范及规程 (3) 第二节工程概况 (3) 第三节地质条件 (5) (二)地下水概况 (5) 第四节基坑支护设计情况 (6) 第五节施工部署 (15) 一、整体施工顺序 (16) 二、施工准备工作 (19) 第六节主要分项工程施工方法及技术措施 (20) 一、工程测量放线 (20) 三、水泥土搅拌桩止水工程 (23) 四、冲孔灌注桩工程 (27) 1、施工工艺流程 (27) 2、冲孔桩机施工方法 (28) (1)泥浆的制备 (28) 泥浆(稳定液)的配合比 (28) 稳定液粘度的选取 (29) g、成孔检测 (31) 3、质量保证措施 (33) 4、施工过程中遇到的问题及处理对策 (41) 五、旋喷桩施工 (43) 1、设计要求 (43) 2、主要施工方法 (44)

3、施工中易出现的问题及其处理措施 (45) 六、排桩桩间护面工程 (46) 七、冠梁、内支撑梁施工 (46) 八、钢构柱施工 (48) 九、土方开挖(详见:《土方开挖专项施工方案》) (50) 十、基坑排水工程 (54) 第七节、基坑监测工程 (55) 第八节、施工进度计划 (59) 第九节、机械设备及劳动力安排计划 (59) 第十节、施工质量保证措施 (61) 第十一节施工安全保证措施 (62) 第十二节文明施工与环保措施 (68) 第十三节、管理架构 (71) 第十四节、风、雨季施工措施 (72) 第十五节、工期保证措施 (72) 第十六节、应急预案 (74) 一、指挥机构的设置 (74) 二、应急领导小组及其成员职责 (74) 三、事故应急救援工作程序 (75) 四、应急救援队的任务和训练 (76) 五、应急处理措施 (78) 六、社会支援 (84) 七、应急救援装备及药品配备 (84)

基坑支护与降水工程专项施工方案

基坑支护与降水施工方案 一、工程概况 建设单位:丰县凤城街道办事处 监理单位:徐州中国矿业大学建筑设计咨询研究院有限公司 施工单位:江苏光华建设有限公司 设计单位:中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 我单位承包的丰县凤城老年养护院建设项目多功能厅、3#养护单楼、综合后勤服务中心综合后勤服务中心主体一层,局部二层,框架结构,建筑面积为2963.9平方米,建筑高度为8.7米; 多功能厅主体地上一层,结构形式为框架结构,以属单层公共建筑,建筑面积为446平方米,建筑高度6.9米; 3#养护单元楼主体地上三层,功能为养护单元楼,共162床位,结构形式为 框架,属多层公共建筑。建筑面积为6036.91平方米,建筑高度12.6米。 抗震设防烈度六度,建筑设计使用年限50年。 该工程位于江苏省丰县沙支河西路与纬十二路交叉口,平整后场地地形相对平 坦,基坑开挖和基坑支护穿插施工。 基坑施工拟采用:经核算上部土层坡度已经放缓,上段坡度采用1:1.2放坡,下段坡度采用1:1.2放坡。结合轻型井点降水和管井降水,同时增加放坡比例并辅以细石砼挂网护坡。 二、轻型井点手面布置、降水周期和施工组织方案 3.1 轻型井点手面布置与降水周期 3.11基坑呈不规则多边形,放坡后上口总周长约920延长米,东西长约100m,

南北约70m轻型井点沿基坑周边封闭式布设20套。支管长度选用6m,滤水管0.8m 确保滤水管均埋设于⑤层土体中。 3.12待全部轻型井点安装完毕,正常出水10日(根据降水实际情况)后可进行基坑土方开挖施工,考虑到施工面积大,基础较深,50m设一套轻型井点,由于基坑较深较宽,在基础中间加一道轻型井点,并同时在四周每20m设置一口管井以满足基坑降水。当基坑开挖承台时在承台底插管降水、增设电梯井、集水井等部位轻型井点补充降水。以满足施工需要。建议自南向北,东西一并进行。基坑周围的井点待地下结构墙板施工完成并达到一定养护期后陆续拆除。基坑降水周期约90天。 3.2施工组织方案 3.21施工工艺流程 1、按要求基坑上面设置截水沟并在坡面上口处设置截水沟,基坑下面设置排水沟。坡面设置泄水孔。基坑开挖和喷射混凝土施工应按设计要求自上而下分段分层进行。 2、施工挖土应分层分段进行,留出作业面宽度。先开挖2m,放坡(1:1.2)人工修整坡面,允许偏差为±20mm。 3、修整坡面在坡面喷射混凝土,喷射混凝土前应清除坡面虚土 4、铺设钢筋网片、人工击入长30012@150012连接绑扎300长钢筋,在坡面设置1.2m一道。 5、喷射砼至要求厚度,喷射作业应分段进行,同一分段内喷射顺序应自下而上,上层喷射混凝土面层达到设计强度的80%后方可开挖下层喷射混凝土时,喷头与受喷面应保持垂直,距离宜为0.6~1.0m;喷射混凝土终凝2h后,应喷水养护。

基坑及边坡监测方案

基坑及边坡监测方案 一、工程概况 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 地下车库为地下一层,结构层高,结构形式为钢筋混凝土框架结构,基础形式平板式筏形基础基础。正负零相对高程为,坑底高程为m~,基坑顶部高程约为,坑深~,放坡系数1:~1:,西区已做护坡基坑长约为,面积约为m2,边坡支护位于西区北南侧、西侧及北侧,采用支护结构为临时支护,设计使用年限为1年。 二、监测目的 . 通过临测各种变形数据(基坑坡顶水平位移,基坑坡顶竖向位移,深层水平位移《测斜》、邻近建筑的位移等)及时反映工程的各种施工影响,并做出相应的措施,保证工程的安全和避免对周围环境造成过大影响,确保工程的顺利进行,可达到以下三个目的: 1、确保基坑护坡和相邻建筑物的安全; 2、积累工程经验,提高基坑工程的设计和施工提供依据; 3、边坡支护无坍塌安全事故发生,并做到文明施工。 三、监测方案编制依据 地基与基础工程施工验收规范(GBJ50202-2002) 工程测量规范(GB50026-2007) 建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009) :

基坑监测方案

哈工大研究院怀来商住项目基坑监测方案 编制: 审核: 审批: 江苏标龙建设集团有限公司 年月日

目录 1.工程概况 (1) 2.监测项目 (2) 2.1监测项目及工作量 (2) 2.2监测工期 (2) 3.基坑监测项目管理机构 (2) 3.1项目组责任划分及成员选用原则 (2) 3.2设备配置表 (3) 4. 执行规程、规范及监测流程 (4) 4.1执行规范、标准及文件 (4) 4.2监测前准备 (4) 4.3监测工作基本流程 (4) 5. 基坑支护监测方法 (4) 5.1基点布设 (4) 5.2水平位移观测 (5) 5.3竖向位移观测 (6) 5.4巡视监测 (6) 6 .监测频率、报警值 (7) 6.1监测频率 (7) 6.2报警值的确定原则 (8) 6.3警戒值的确定 (8) 6.4报警 (9) 6.5异常情况下的监测措施 (9) 7.数据处理与信息反馈 (9) 7.1基本要求 (9) 7.2当日报表 (10) 7.3监测周报告 (10) 7.4总结报告 (11) 7.5信息反馈 (11) 8.基坑监测应急预案 (11) 8.1领导责任分工 (12) 8.2监测措施、报警 (12) 8.3监测人员、监测仪器、材料及其他物资准备 (13) 9.监测工期保证措施 (13) 10.质量和安全保证措施 (14) 10.1质量保证措施 (14) 10.2安全保证措施 (14)

1.编制依据及工程概况 1.1编制依据 《危险性较大的分部分项工程管理办法》(建质2009-87号文) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2012) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012) 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) 1.2工程概况 本项目为哈工大研究院怀来商住项目总承包工程,由高层住宅楼、合院、高层办公楼、低层商业、地下车库工程组成,建筑面积约190419.09 平方米; 低层写字楼6栋:(T1#-T6#楼),建筑面积约7260.45;高层写字楼2栋:(T7#、T8#楼),建筑面积约为19495.9平方米;地下车库二约8027.89平方米;合院16栋:(S10#-S25#楼),建筑面积约为14965.86平方米。 高层住宅楼9栋:(S1#-S9#楼),建筑面积约为113680.99平方米;S27#大门,建筑面积约为60.4平方米;低层商业(S26#楼),建筑面积约为2896.08平方米;地下车库一约24031.52平方米。 本工程基础类型:筏板基础、条形基础;结构类型:钢筋混凝土剪力墙结构,设计使用年限为50年;抗震设防烈度:8度;防水等级:屋面I级、地下II级;合同质量等级:合格。 建设单位:怀来京御房地产开发有限公司 设计单位:廊坊轩辕建筑设计有限公司 勘察单位:张家口市京北岩土工程有限公司 监理单位:河北方舟工程项目管理有限公司 施工单位:江苏标龙建设集团有限公司 工程地点:本工程位于河北省张家口市怀来县新兴产业园内,南临葡萄大道。

基坑支护专项施工方案

安徽中源建设有限公司基坑支护专项施工方案寿县鼎邦御苑(商住楼)建设项目1#A-座、1#-B座、2#-A座、2#-B座楼工程 基 坑 支 护 专 项 施 工 方 案 安徽中源建设有限公司 二零一五年七月

目录 第一章、工程概况............................................ ......................... (1) 第二章、基坑支护工程施工方法............................................. . (3) 第三章、土方工程施工方法 (5) 第四章、主要机械设备计划 (8) 第五章、文明施工管理 (9) 第六章、防止坍塌事故的基本安全要求 (11)

一、工程概况 工程名称:寿县鼎邦御苑(商住楼)建设项目 工程地址:寿县城南新区 建设单位:淮北市金鹏房地产开发有限责任公司寿县分公司 监理单位:安徽省科达建设项目管理有限公司六安分公司 施工单位:安徽省第一建筑工程公司 勘察单位:安徽省六安市建筑勘察设计院 设计单位:浙江龙山建筑设计咨询有限公司 结构形式:框架结构,1#A、1#B、2#A、2#B楼(地上11层地下1层)。 开工日期:2014年2月17日 竣工日期:2015年2月16日 工期要求:365个日历天 本工程为框架商住楼,总建筑面积39622.17㎡,建筑物设计使用年限为50年,耐火等级为地上Ⅱ级、地下Ⅰ级。抗震设防烈度为6度。屋面防水等级为Ⅱ级,地下防水等级为Ⅰ级。

第二章基坑支护工程施工方法 一、施工准备工作: 1、基坑支护范围的确定:自然放坡的施工范围,四周距离设计的地下室的外边线,基坑放 坡底部为550mm,上部距为1850mm(最深处为2150mm)。 2、设置地面排水沟:随水泥搅拌桩的进度,在水泥搅拌桩坝体的外缘四周设置明排水沟, 排水沟的尺寸为500mm×500mm;并每隔50m设一个1000mm×1000mm×1000mm的沉砂井,排水沟和沉砂井均用砖砌成。 3、做好各种施工机械的调试工作。 4、供水供电:施工期间晚间照明采用3-6盏3.0KW的太阳灯和多盏1.0KW的碘钨灯,现场 供水主要为生活用水及施工用水。 二、基坑支护的施工方法: (一) 基坑支护设计参数: 1、地下室底板底标高为-3.900m,原自然地面至基坑开挖底面标高为-2.600m。 3、基坑支护节点剖面图。

地下室基坑支护施工方案.

地下室基坑支护施工方案 一、主要工作内容 1、挖运土方 2、井点降水 3、喷锚围护 二、工程特点 1、开挖面大(周长约340m)、深(约6.30m),土方量31000m3左右。 2、基坑支护设计中2-2剖(靠复兴街南侧)涉及市政和管线(污水管、自来水管、煤气管、电缆沟等)较多;3-3剖(靠多层22#楼)较近,对22#楼管桩采取保护;4-4剖大放坡因西面与8#楼交接处理未定而待定。 3、地下车库出入口与地下室一起施工。 三、专项施工方案 本工程地下室基坑开挖支护分三个专业班组协同作业(其中井点降水班组为杭州华润井点降水工程公司;喷锚围护班组为浙江浙峰岩土工程有限公司),并辅以一个泥工班组局部采用人工开挖管线处土方及落深地梁土方。基坑大开挖采用挖掘机挖土,出土口设在施工现场大门口。 1、施工顺序 13#楼东侧挖井点沟→冲一级井点管→北侧挖井点沟(局部有管线处用人工挖土)→冲一级井点管→22#楼挖土,工程桩保护好后开挖13#楼南侧井点沟→冲二级井点管→井点降水开始→开挖一级井点标高以上土方→喷锚支护。然后重复以上施工顺序进行二级井点、三级井点的挖土,降水,喷锚作业,直至基坑底。 12#楼待12#楼与8#楼交接处理明确后开始,其基本的施工顺序为: 12#楼西侧挖井点沟→冲一级井点管→北侧挖井点沟→冲一级井点管→14#楼挖土处理好后,开挖12#楼南侧井点沟→冲二级井点管→井点降水开始→开挖一级井点管以上土方→喷锚支护(西侧大放坡处喷防水素砼)。然后重复以上顺序,直至基坑底。 2、施工组织方案 (1)、挖土详《挖土方施工组织方案》 (2)、井点降水详《井点降水施工组织方案》 (3)、喷锚支护详《基坑支护施工组织方案》 3、基坑支护施工的重点 (1)、本基坑施工南、北两面碰到的问题多,靠复兴南街自现场大门至地下管线延伸段约20m范围布有市政各种管线(仅外露预知部分),未暴露不清楚的管线可能还存在,为避免机械挖土时对管道造成破坏,拟采用人工挖土(管线布设段),挖土后露出的管线与业主协商采用暂时截断或用支架支托的办法解决,若采用脚手架支托保护会比较困难并且不安全,会影响基坑的作业。 南侧紧靠多层22#楼在22#楼挖土、垫层做好,并且紧邻13#楼的Ф377管桩保护好以后方可开始施工。 (2)、地下室出入口的施工时间直接影响到整个工程的工期,同时也影响到多层14#、22 #楼的施工,车库入口东西向延伸,拟采用与地下室同时施工,尽快做好地下室南侧外墙板、顶板,地下室出入口顶板、墙板的防水后,及时回填空隙,保证多层的正常施工。 (3)、本基坑挖土阶段正处于多雨季节,为保证挖土的连续性,施工现场在12#、13#楼中部沿东西向铺设2条施工便道,每条便道6m宽,0.5m厚的道碴铺设。因雨季开挖出来

基坑支护监测方案

XXX三期基坑支护 监 测 方 案 XXX有限公司 二O一四年十月十二日

XXX基坑支护监测方案 1.工程概述 1.1 工程概况 1.1.1本工程合肥市XXX?XXX项目三期基坑支护指定分包工程由合肥新站XXX开发有限公司 投资新建,工程地点位于合肥市万佛湖路与潜山路交口西北侧ZWQTC-036地块。 1.1.2合肥市XXX?XXX项目三期基坑支护指定分包工程由江苏东南建筑工程结构设计事务所 有限公司设计,基坑支护详见设计图纸。 1.1.3 本支护工程为临时性工程,基坑安全等级为二级,结构重要性系数为1.0,基坑使用期 为12个月。 1.1.4、本工程支护范围内土层分布自上而下依次为素填土、粘土、强风化泥质砂岩、中风化 泥质砂岩,基坑底落于粘土中,场地地下水类型为主要为上承滞水。 1.1.5、基坑开挖深度约为3.2m—8.2m,基坑靠近星光东路有较多管线,北侧会所周边有天然 气管道。经放线,管道在基坑上口线外侧3m,对基坑施工无影响。 1.1.6、本次设计图纸分为4个剖面,分别为1-1剖面、1a-1a剖面,2-2剖面、3-3剖面。 1-1剖面设计为Φ800旋挖桩,间距1.6m,桩长10米,距桩顶2m处设置一道锚索,基坑内侧喷锚护面。1a-1a剖面设计为Φ1000旋挖桩,间距1.5m,桩长15米,基坑内侧喷锚护面。 2-2剖面、3-3剖面设计为土钉墙。潜山路一侧设计为自然放坡,放坡比例为1:1.4。 地下底板面标高为-8.3500m,基坑开挖深度为约8.0m, 1.2 场地岩土工程条件 拟建场地地基土构成层序自上而下为: ①层杂填土(Q ml)——层厚3.60~10.20m,层底标高为29.10~33.69m。褐、褐灰,褐黄、黄褐色等,湿,松散状态,状态不均匀。该层主要成分为粘性土,表部主要含碎砖石、砼块等建筑垃圾,含有植物根茎,局部地段夹生活垃圾和淤泥质土等。 al+pl)——此层仅局部分布,层厚0.00~1.50m,层底标高为28.51~29.61m。褐 ②层粉质粘土(Q 4 灰、灰黄色等,可塑状态,湿,有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等;含少量氧化铁、铁

基坑监测方案

XXXXXXX地块 基坑围护监测方案 XXXXX勘察院 二0一八年一月

XXXXXXX地块 基坑围护监测方案 项目负责: 校对: 审核: 监测单位:XXXXXX勘察院 监测资质:工程勘察综合类甲级单位地址:XXXXXXX 2018年1月8日

目录 一、项目概述 (4) 二、监测目的 (4) 三、监测执行规和依据 (5) 四、监测项目及容 (5) 五、监测点的布设 (5) 1.深层土体水平位移监测 (5) 2.地下水位观观测点 (6) 3.坑顶沉降及水平位移监测点 (7) 4.冠梁水平位移监测点 (7) 5.立柱沉降观测点 (8) 6.支撑轴力监测点 (8) 7.周边管线、桥梁、建筑物沉降观测点 (8) 8.坑外地面沉降监测点 (8) 六、监测项目的实施 (9) 1、监测控制网的布设 (9) 2、深层土体位移(测斜)监测 (10) 3、地下水位监测 (12) 4、竖向位移观测 (12) 5、水平位移观测 (13) 6、钢支撑轴力监测 (14) 七、监测周期、频率 (14) 八、监测控制指标(报警值) (15) 九、监测设备 (15) 十、本工程监测人员的配备 (16) 十一、监测成果反馈 (16) 十二、质量及安全保证措施 (16) 附: 1、单位资质证书 2、监测人员职称证书 3、监测点平面布置图

一、项目概述 本项目拟建的XXXXX地块位于XXXXXXX东侧、XXXXXX西侧、XXXXXX南侧。总用地面积XXXXXX平方米,建筑面积XXXXXX平方米。本项目主要拟建物包括XXXXXX住宅(18F)、XXXXXX地下室及其他配套设施。 本基坑开挖深度为3.51米-4.61米,坑中坑二次开挖0.59-1.81米。 基坑围护方法:本基坑采用SMW工法桩+钢支撑的围护方式。 基坑西侧开挖边界距离用地红线最近约2.5米,基坑南侧开挖边界距离用地红线最近约2.3米,西侧的用地红线为肛肠医院已建围墙。基坑东侧开挖边界距离用地红线最近约4米,东侧紧贴用地红线有自来水管线及电力管线,基坑开挖边界距离管线最近约6米。基坑北侧开挖边界距离用地红线最近约14米左右,红线外有电力、电信等市政管线。 按照有关规,本基坑安全等级为二级。 二、监测目的 通过监测工作,可以达到以下目的: ①、及时发现不稳定因素 由于土体成分和结构的不均匀性、各向异性及不连续性决定了土体力学性质的复杂性,加上自然环境因素的不可控影响,必须借助监测手段进行必要的补充,以便及时采取补救措施,确保基坑稳定安全,减少和避免不必要的损失。 ②、验证设计、指导施工 通过监测可以了解周边土体的实际变形和应力分布,用于验证设计与实际符合程度,并根据变形和应力分布情况为施工提供有价值的指导性意见。 ③、保障业主及相关社会利益 通过对周边环境监测数据的分析,调整施工参数、施工工序、重车进出以及停靠位置,确保地下管线的正常运行,有利于保障业主及相关方的利益。 ④、积累地区性基础工程施工经验 通过对围护结构、周边环境等监测数据的分析和整理,了解施工期间各监测对象的实际变形情况及所受的影响程度,分析基坑施工特征,为地区性类似的工程积累经验。

基坑支护工程施工方案(完)

目录 一、编制依据及原则-------------------------------------------- 4 (一)编制依据------------------------------------------------ 4(二)编制原则------------------------------------------------ 4 二、工程概况-------------------------------------------------- 4 三、场地情况-------------------------------------------------- 4 (一)工程地质情况-------------------------------------------- 5(二)水文地质情况-------------------------------------------- 7(三)周边环境情况-------------------------------------------- 7 四、基坑支护设计---------------------------------------------- 7 五、土方开挖顺序---------------------------------------------- 7 六、施工机械材料及人工---------------------------------------- 7 (一)主要施工机械-------------------------------------------- 7(二)施工劳动力---------------------------------------------- 8(三)施工工期------------------------------------------------ 8 七、施工工艺方法---------------------------------------------- 9 (一)施工工艺流程-------------------------------------------- 9(二)施工工序方法-------------------------------------------- 9 (三)基坑支护监测点做法------------------------------------ 13 八、各项施工组织措施----------------------------------------- 14 (一)环保措施----------------------------------------------- 14(二)工期保证措施------------------------------------------- 14(三)质量保证体系------------------------------------------- 15(四)质量保证措施------------------------------------------- 15(五)安全管理体系------------------------------------------- 16(六)安全文明施工措施--------------------------------------- 16 九、基坑监测及应急预案--------------------------------------- 17 (一)基坑边坡的监测----------------------------------------- 17(二)信息化施工--------------------------------------------- 18

基坑支护施工方案完整版

xxx工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期:审核人:日期:审批人:日期:

目录 第一章工程概况 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地基条件及水文特征 (2) 四、基坑周边环境概况 (2) 第二章施工方案 (2) 一、基坑土方开挖 (2) 二、降水工程施工方案 (3) 三、基坑支护方案 (4) 四、边坡变形观测方案 (5) 六、排水处理 (6) 七、基坑后期维护 (6) 第三章质量控制措施 (7) 一、关键工序质量控制措施 (7) (一)、修整面壁质量控制措施 (7) (二)、土钉制作质量控制措施 (7)

(三)、喷射作业质量控制措施 (7) 二、特殊工序质量控制措施 (7) 三、重要部位控制措施 (8) 第四章施工中有关问题的影响及处理措施 (8) 一、施工噪音 (8) 二、环境保护 (8) 第五章基坑支护施工过程中的应急预案 (9) 一、局部垮塌 (9) 二、裂缝处理 (9) 三、软弱层处理 (9) 第六章安全施工措施 (10) 一、管理目标 (10) 二、组织管理 (10) 三、安全防护管理 (11) 第七章应急预案 (13) 第八章文明施工措施 (15) 一、现场总平面管理 (15) 二、环保措施 (16)

三、施工操作现场文明施工管理措施 (17) 四、消防管理措施 (17)

第一章工程概况 一、编制依据 1.本工程岩土工程地质勘察报告 2.本工程业主有关要求 3.本工程有关设计图纸 4.选用规范 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8)《基坑支护设计与施工》 9)《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 10)《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 11)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91) 12)《建筑物变形测量规程》 二、工程概况 工程名称:柴桑郡 建设单位:xxxxxxxxxxxxxxx

基坑开挖监测方案

1.工程概况 拟建综合楼工程项目为地下二层、地上八层(局部三层、五层),设地下室二层,预计开挖深度约为地面以下9.0m左右。挡土结构和支承结构为钻孔灌注桩,止水桩为高压旋喷水泥土桩,大量土方为支撑和支挡下挖土。 地理位置处于解放东路、茶局路交汇处西北角,场地为原供电局旧址。基坑四周建筑物密集,东侧为十层交通大厦,其余四周为4-5层砖混结构的住宅楼,紧邻基坑为110KV城中高压变电所,该所为本工程监测的重点。 设计单位:工程桩为机械工业部深圳设计研究院,围护桩为南京南大岩土工程技术有限公司,《岩土工程勘察报告》由宜兴市建筑设计研究院提供。 2.施工监测的重要性和目的 2.1施工监测的重要性 在基坑开挖的施工过程中,基坑内外的土体将由原来的静止土压力状态向被动和主动土压力状态转变,应力状态的改变引起维护结构承受荷载并导致围护结构和土体的变形,围护结构的内力(围护桩和墙的内力,支撑轴力或土锚拉力等)和变形(深基坑坑内土体的隆起、基坑支护结构及其周围土体的沉降和侧向位移等)中的任一量值超过容许的范围,将造成基坑的失稳破坏或对周围环境造成不利影响,深基坑开挖工程往往在建筑密集的市中心,施工场地四周有建筑物和地下管线,基坑开挖所引起的土体变形将在一定程度上改变这些建筑物和地下管线的正常状态,当土体变形过大时,会造成邻近结构和设施的失效或破坏。同时基坑相邻的建筑物又相当于较重的集中荷载,基坑周围的管线常引起地表水渗漏,这些因素又是导致土体变形加剧的原因。基坑工程设置于力学性质相当复杂的地层中,在基坑围护结构设计和变形预估时,一方面,基坑围护体系所承受的土压力等荷载存在着较大的不确定性;另一方面,对地层和围护结构一般都作了较多的简化和假定,与实际有一定的差异;加之,基坑开挖与围护结构施工过程中,存在着时间和空间上的延迟过程,以及降雨、地面堆载和挖机撞击等偶然因素的作用,使得现阶段在基坑工程设计时对结构内力计算以及土体变形的预估与工程实际情况有较大的差异,并在相当程度上仍依靠经验。因此,在基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土

基坑工程监测方案

XXXX城市广场基坑工程监测方案 XXXX检测中心 2011年4月

目录 目录 (1) 1 监测依据 (2) 2 监测项目和监测点布置 (2) 3 监测的具体措施 (7) 4 监测周期和频率 (9) 5 监测仪器设备、技术要求与精度要求 (11) 6 监测报警 (11) 8 资料成果提交 (13)

1 监测依据 1、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 2、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) 3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5、《工程测量规范》(GB50026-2007) 6、《国家三、四等水准测量规范》(GB12897-91) 7、《建筑变形测量规程》(JGJ/8-2007) 8、设计单位的要求 2 监测项目和监测点布置 监测的目的:受工程地质条件、临近建筑物的结构性能、气候等因素的影响基坑在开挖及维护期间,必须采用信息施工法进行施工。 根据相关规范和支护设计要求,监测项目及测点布置如下: 1.基坑坑顶的水平位移和垂直位移监测 测点布置:沿基坑坑顶设置测点,根据实际情况布点。 水平、竖向位移监测基准点埋设在基坑开挖深度3倍范围以外不受施工影响的稳定区域,具体监测布置点根据实际情况进行调整。 建议使用基康BGK-2800-GSDM全球星位移测量系统。我们只需确定要监测的点,并且在测点上建立固定装置,该固定装置尽量不受干扰,将接收器放置在不同测点记录观测前后的数值,对比算出水平及垂直位移量。测点数目不限。 建议测点建立标准观测墩,现浇混凝土桩或者钢管,安装基面>300mm直径的方台或者平台,量程不限。

基坑支护施工方案方案技术交底大全

基坑支护方案方案技术交底施工单位:

监测容如下: 1、变形监测布置 基坑支护结构需设水平位移和沉降监测点,监测点在坑顶按15~25m间距设置,本工程共布设沉降、位移监测点26组;变形观测的精度应符合现行的《工程测量规》有关变形量的规定;观测精度不低于三等精度要求。 2、变形监测周期 变形监测应在开挖前建立初始读数,开挖过程中监测间隔不宜超过两天(具体间隔时间根据施工工况及监测结果确定);支护施工结束后两个月监测间隔不宜超过十天;支护施工结束两月后且变形趋于稳定时可适当延长间隔时间,直至回填结束。遇暴雨或其它影响边坡稳定的情况应加密监测。 3、基坑变形允许值按规执行;基坑周边建筑物沉降控制值由监测单位按相关规要求计算其不均匀沉降度进行安全评估。 其他相关监测项目的预警值: 1)基坑周边坡体位移、沉降按其设计安全等级(均按三级1.0%H控制,H=基坑深度)所对应的最大变形允许值进行控制,控制值的0.8倍为预警值; 2)监测应委托有专业资质的单位进行,监测前应编制相关的监测方案,确保监测的科学性和准确性。并可对本设计布置的相关监测点的位置和数量进行调整,以确保监测结果的准确性和科学性。 三、质量保证措施 1、钢筋、钢花管使用前应调直、除锈、除油,定位必须严格按设计要求设置。 2、土钉的灌入深度偏差不得超过50mm,孔径偏差控制在5mm,布置孔距偏差控制在100mm。 3、土钉打完后,必须立即挂网,准备喷射砼。 4、钢筋网与钢筋土钉连结牢固,喷射砼时不得晃动。 5、边坡坡面必须修理平整,平整度控制在20mm,并清除松动部份土体。 6、砼喷射封性能要好,输料要连续均匀,骨料最大粒径不宜超过25mm,混合料要拌合均匀,搅拌机拌合时间不少于2min。 7、喷射砼应分片作业,同一分段喷射顺序应自上而下,喷射时喷头与受喷面应垂直,保持0.6~1.0m的距离,严格控制水灰比,回弹率不应大于15%。 8、钢筋与坡面的间隙要小于20mm。 9、喷射砼终凝后,应喷水养护,养护时间不少于7天。

基坑工程监测方案

基坑工程监测方案 基坑工程监测方案 1 基坑观测目的 深基坑的安全与稳定直接关系到基坑本身及邻近建筑物、基坑周边道路和邻近地下管线的安全,根据深基坑支护有关规范要求以及本工程项目特殊的社会影响。结构主体地下部分施工阶段必须对基坑支护系统和周边环境进行监测。由于岩土工程的复杂性,深基坑支护系统受到许多难以确定因素的影响,因此,在施工过程中加强水平位移监测,及时掌握支护系统及周围环境动态变化,应用监测所得的信息指导施工,是施工过程科学化、信息化,确保支护系统和周围环境安全的重要措施。 2 监测点的布置 根据有关规程规范及设计要求,结合本工程的具体情况,本监测工程布设各监测点如下:基坑支护体系水平位移:根据《建筑变形测量规程》的要求,在支护结构坡顶埋设位移观测点,间距:20m。其中在基坑四面各设2~5个观测站,计12个测站,见图7-7-1 变形观测平面布置图。 3 监测基本方法 3.1坡顶水平位移监测 水平位移观测采用极坐标法进行观测计算坡顶位移对各测点进行观测前,首先通过观测基准点核对工作站基点位置;然后再进行对各测点的观测。 3.2监测周期及报告 3.2.1基坑开挖前先进行初始读数。为保证起始数据的准确性,沉降观测和边坡位移首次均为双观测。基坑开挖过程中每步土钉墙施工完毕监测一次,桩间喷锚期间3~5天监测一次,基坑开挖结束后每7~15天监测一次,在出现可能促使变形加大的情况或监测数据异常时加密观测次数。至主体结构出地面,回填完毕,所有监测工作结束。 3.2.2基坑开挖监测过程中,根据设计要求提交阶段性监测报告。工程结束时提交完整的监测报告,报告内容包括: ①工程概况; ②监测项目和各测点的平面和立面布置图: ③采用的仪器设备和监测方法; ④监测数据处理方法和监测结果过程曲线; ⑤监测结果评价。 3.3通过监测建立预警系统 通过对基坑支护体系的监测,针对监测结果进行分析、处理,随时掌握基坑支护体系的工作状态,遇有意外情况发生时能够及时预警,将防治措施实施在事故发生之前,确保基坑支护体系的绝对安全。 感谢您的阅读!

基坑监测方案完整版最新

扬州大学工程设计研究院 长江国际花园1.1期住宅小区(凯迪大酒店)酒店二期项目 基坑工程 监 测 方 案 扬州大学工程设计研究院 二○一九年一月

扬州大学工程设计研究院监测方案 工程名称:长江国际花园1.1期住宅小区(凯迪大酒店)酒店二期 工程地点:泰兴市虹桥镇虹桥大道北侧,飞虹路东侧 建设单位:江苏凯地置业有限公司 编写: 校对: 审核: 扬州大学工程设计研究院 2019年01月25日

扬州大学工程设计研究院 目录 1. 工程概况 (4) 2. 监测目的及编制依据 (4) 2.1. 监测目的 (4) 2.2. 编制依据 (4) 3. 监测内容及布点方法 (5) 3.1. 本工程主要监测项目 (5) 3.2. 基准点布设 (5) 3.3. 监测点布设 (6) 4. 监测方法及精度 (9) 4.1. 平面控制网及水准基准网 (11) 4.2. 观测注意事项 (11) 4.3. 数据处理及分析 (11) 4.4. 围护桩(坡)顶面位移及沉降 (12) 4.5. 围护结构外围地下水位观测 (13) 4.6. 周围道路及建筑沉降 (14) 4.7. 深层土体水平位移 (14) 4.8. 锚杆内力 (14) 4.9. 巡视检查 (15) 5. 仪器设备和人员组成 (15) 6. 监测频率 (16) 7. 预警值和预警制度 (17) 7.1. 监测报警 (17) 7.2. 监测报警措施 (17) 8. 监测数据的处理及信息反馈 (17) 8.1. 监测数据的分级管理 (17) 8.2. 监测数据的分析和预测 (18) 8.3. 监测数据的反馈 (18) 9. 技术保证措施 (18) 9.1. 测试方法 (19) 9.2. 测试仪器 (19) 9.3. 监测点的保护 (19) 9.4. 数据处理 (19) 10. 服务承诺 (19) 11. 合理化建议 (20)

基坑支护工程施工组织设计(

溧水县人防办081基坑支护工程 施 工 组 织 设 计 编制:复核:审核: 江苏东大鸿基科技有限公司 二00八年八月二十九日 目录 一、编制依据、目的和宗旨 二、工程概况 三、基坑支护设计方案 四、施工准备工作 五、施工方案 六、工程质量保证措施

七、施工进度计划及保证措施 八、施工管理组织措施 九、安全、组织及保证措施 十、文明施工 十一、特殊情况的应急处理措施 十二、基坑监测方案 十三、工程竣工验收及竣工资料的提交 一、编制依据、目的和宗旨 1、编制依据 1)溧水县人防办081基坑支护工程设计图纸; 2)现场施工条件、配套设施及周围环境因素; 3)国家行业标准《基坑土钉支护设计与施工规范》; 4)国家标准《锚杆喷射混凝土支护规范》GB50086-2001; 5)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);

6)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 7)《建筑地基处理技术规范》(JBJ79-2002) 8)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 9)《混凝土结构工程施工及验收规范》(DB50204-2002) 10)国家和政府部门制定的劳动保护和安全生产政策法令和规章制度; 11)其它相关的规范、规程和技术标准; 2、编制目的 1)通过编制本施工方案,指导本工程的施工,尽快做好施工准备和施工现场生产设施的总体规划布置工作。 2)充分组织发挥我公司管理优势,建立完善的项目管理,落实严格各项责任制,实施在业主和监理监控下的项目管理制度。 3)通过对人力、机械设备、材料、技术、施工方法和信息的优化处置,实现预期的工期、质量及社会目标效果。 4)严格按我公司的质量管理体系的要求进行技术、质量、机械、安全、材料、计量等方面的控制,落实质量体系的各项目标。 5)本工程规定的全部工作内容均由我公司自行组织施工完成,决不分包、转包。 3、编制宗旨 本施工方案编制宗旨:根据招标文件提出的有关本工程的施工质量、工期、安全生产、文明施工等各项要求,落实各项施工方案和施工技术措施,在建设单位、设计单位、工程监理的指导下,全心全意

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