第六篇监控量测.doc
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1、第六篇 监控量测第34章 监控量测区概况安定路站位于规划奥运村的东南角,规划土城北路和安定路交叉路口西侧,是北京地铁十号线一期工程(含奥运之线)的第九座车站。本站北侧现状为大面积的亚运村汽车交易市场和修车店铺,规划中为奥运村的东南角绿地,南侧为现况的绿化带,再向南100米为小月河和元大都遗址公园。西侧为土城北路,东侧为安定路五叉路口,再向东为规划土城北路东沿线,现况是低矮民居。车站站位的上方规划的土城北路和东侧的安定路均为城市主干道,是城市交通的大动脉,交通状况复杂。尤其是车站的东侧现状五叉路口公交线路较多,自行车、机动车混行,交通状况十分拥挤。车站施工影响范围内的地下管线较为密集(由南向北排
2、序):一条400中压天然气埋深3.0m,一条300上水埋深3.2m,一条7452电话埋深2.2m,一条80照明埋深3.0m,再依次有通讯、电话、长途电话线路,一条400上水埋深1.2m,一条通讯线路埋深2.0m,一条500污水埋深1.5 m。在以上诸多管线中在车站南侧出口上方的污水管决定了两个出口(东南、西南出口)的采用暗挖法施工。安定路站至北土城东路站区间采用明挖法施工,本段线路大致呈东西走向,起始于安定路站,穿过安定路、小关东街后沿太阳宫路止于北土城东路站,沿途多为位于规划红线内低矮的居民住宅和绿地,施工影响范围内无重要建筑物。安定路站地处交通主干道交汇处,为保证交通通畅,将本站和车站南侧
3、矿山法区间作为监控量测(以下简称“监测”)的重点。第35章 监测目的及原则35.1监测目的依据信息化施工原则、依靠监控量测数据指导施工。通过监控量测,掌握施工过程中,地面建筑物的状况及地下开挖的当前形势、支护的受力状况等,根据这些反馈信息,调整当前的施工以适应当前的工况,保障城市交通安全通畅,从而达到安全的、高质量的按时完成施工任务的目标。35.2监测原则根据设计文件和有关施工技术规程的要求,安定路站至北土城路站之间的一站一区间段的施工监测应按以下原则进行: 施工监测以获得定量数据的专门仪器测量或专用测试元件监测为主,以现场目测检查为辅; 各监测项目在施工前应测得稳定的初始值,且不少于两次;
4、各项监测工作的时间间隔根据施工进程确定,当变形超过有关标准或场地条件变化较大时,应加密观测,当有危险事故征兆时,则需要进行连续观测; 量测数据必须完整、可靠,对施工工况应有详细描述,使之真正能起到施工监控的作用,为设计和施工提供依据; 测试单位应能根据对当前测试数据的分析,较好的预报下一施工步骤中地层、结构的稳定与受力情况及地表沉降等,并对施工措施提出相应的建议; 所有测点均应反映施工中该测点受力或变形等随时间的变化,即从施工开始到完成、测试数据趋于稳定为止; 监测单位应及时向建设单位、设计单位以及施工单位提供量测报告,内容包括:测点布置、测试方法、经整理的量测资料及分析的主要成果、结论及建议
5、、量测记录汇总等。同时,施工过程中监测单位应及时向建设单位、设计单位和施工单位提供监测资料以便判断结构状态,相应变更设计参数和施工方法; 承担监测工作的单位应拥有专业的测试队伍和设备,掌握先进的测试数据处理系统及分析技术与软件; 在施工过程中要特别注意加强监控量测,以指导安全施工及保护工程周边环境,采取必要的施工保护措施,确保其安全。35.3监测工作的开展35.3.1监测项目的计划和方案根据工程的特征,制定详细的观测计划和信息传输方法。35.3.2传感器的埋设根据要求布置好传感器,并时刻关注施工现场,并对现场提出保护意见。35.3.3监测监测应在工程施工之前就开始进行,以得到可靠的初始记录。在
6、监测中,监测频率是根据项目的设计要求和施工情况来确定的。35.3.4 信息传输所有现场测得的数据,要通过自动或人工的形式,及时安全地传送到数据库系统中,以便按时提供可靠的结果。35.3.5定期简报将现场测得的数据的分析结果和预测,定期以简报形式汇报有关单位。分日报、周报、月报,关键时刻要进行小时报。第36章 监测内容及测点布置该区间采用明挖施工和矿山法施工方法,因两者对周围环境造成的影响不同,所以分别对这两种施工方法的施工段进行论述。36.1明挖施工段拟定的施工监测内容明挖施工段拟定主要的监测内容有:地表沉降、围护桩桩体位移、钢支撑受力、结构应力、围岩接触应力、地下水位、周边建筑物及地下管线沉
7、降、周边建筑物及地下管线倾斜、周边建筑物及地下管线裂缝等。具体见图表36.1-1【区间明挖段监测项目及量测方法、监测频率一览表】:图表36.1-1 区间明挖段监测项目及量测方法、监测频率一览表序号监测项目方法及仪器测点布置监测频率1桩体变形测斜仪、测斜管按监测桩布设17天,2次/天815天,1次/1天1630天,1次/2天30天以后,1次/3天4基坑周边下沉精密水准仪、水准尺、钢尺或测杆见测点布设平面图17天,2次/天815天,1次/1天1630天,1次/2天30天以后,1次/3天3桩内钢筋应力钢筋计、频率仪按监测桩布设,间隔5m17天,2次/天815天,1次/1天1630天,1次/2天30天
8、以后,1次/3天4侧土压力土压力盒、频率仪按监测桩布设,间隔5m17天,2次/天815天,1次/1天1630天,1次/2天30天以后,1次/3天5支撑轴力应变计、频率仪支撑中部或端部17天,2次/天815天,1次/1天1630天,1次/2天30天以后,1次/3天6地下水位水位仪降水单位负责17天,2次/天815天,1次/1天1630天,1次/2天30天以后,1次/3天7周边建筑物、管线沉降水准仪、铟钢尺建筑物四角、管线接头17天,2次/天815天,1次/1天1630天,1次/2天30天以后,1次/3天8周边建筑物、管线倾斜经纬仪、水准仪、觇牌、铟钢尺9周边建筑物、管线裂缝裂缝观察仪、游标卡尺注
9、:表中日期为距基坑开挖开始算起。图表36.1-2 区间明挖段监控量测测点布设立面示意图安定路北土城路区间明挖段监控量测测点布设立面示意图(图表36.1-2)安定路北土城路区间明挖段监控量测平面示意图(图表36.1-3)安定路车站主体围护结构监控量测测点布设平面示意图(图表36.1-4) 36.2暗挖施工部分拟定的施工监测内容对于暗挖施工部分主要拟定以下主要内容,包括地面沉降和拱顶下沉和底板上隆及周边净空收敛的监测。根据设计的要求,具体的监测项目、测点布置、使用仪器设备及观测频率如下表: 暗挖法施工部分监控量测表 图表36.2-1序号监测项目仪器量测频率测点布置1地面沉降水准仪位移速率15mm/
10、d,每天1次位移速率115mm/d,每天1次位移速率0.51天,2天1次位移速率0.20.5,7天1次位移速率15mm/d,每天1次位移速率115mm/d,每天1次位移速率0.51天,2天1次位移速率0.20.5,7天1次位移速率15mm/d,每天1次位移速率115mm/d,每天1次位移速率0.51天,2天1次位移速率0.20.5,7天1次位移速率15mm/d,每天1次位移速率115mm/d,每天1次位移速率0.51天,2天1次位移速率0.20.5,7天1次位移速率15mm/d,每天1次位移速率115mm/d,每天1次位移速率0.51天,2天1次位移速率0.20.5,7天1次位移速率15mm/
11、d,每天1次位移速率115mm/d,每天1次位移速率0.51天,2天1次位移速率0.20.5,7天1次位移速率15mm/d,每天1次位移速率115mm/d,每天1次位移速率0.51天,2天1次位移速率0.20.5,7天1次位移速率15mm/d,每天1次位移速率115mm/d,每天1次位移速率0.51天,2天1次位移速率0.20.5,7天1次位移速率15mm/d,每天1次位移速率115mm/d,每天1次位移速率0.51天,2天1次位移速率0.20.5,7天1次位移速率0.2 15天1次重要建筑物及管线区间暗挖段测点布设详见图表36.2-2【区间暗挖段测点布设平、立面示意图】。 第37章 施工监测
12、实施方法37.1地下管线的监测该段内涉及管线较多,主要有电力、污水、上水管道。个别管道距离结构较近,所以,地下管线的监测必不可少。测点布置时考虑地下管线与隧道的相对位置关系。有检查井的管线,打开井盖直接将监测点布设到管线上或管线承载体上;无检查井的直埋管线,有开挖条件的开挖暴露管线,将观测点直接布到管线上,无法开挖时在对应的地表埋设间接观测点。见图表37.1-1、图表37.1-2、图表37.1-3所示,具体数目视现场情况而定。测标检查井管线图表37.1-1 有检查井的管线测点布设示意图洛阳铲开挖管线测标图表37.1-2 有开挖条件的管线测点布设示意图人工钻孔管线测标图表37.1-3 无开挖条件
13、的管线测点布设示意图37.2暗挖工作面(掌子面)地质情况的观测为了及时掌握隧道周围土质的变化,在每次土方开挖后对掌子面(工作面)的地层情况进行仔细的观察,借助地质罗盘收集地层的走向、倾向及倾角等地质资料,同时绘制地质素描图。当地质条件比较复杂、变化比较大时,适当增加观察次数。根据素描图及时绘制隧道横、纵剖面图。初期支护完成之后及时观察裂缝情况,正确区分结构裂缝和非结构裂缝,对于结构裂缝进行编号,借助裂缝观测仪观察裂缝的宽度,丈量裂缝的长度,标明裂缝的走向、位置。37.3初期支护周边位移的监测通过对结构初期支护侧墙的水平收敛的监测,可以预测周边围岩(土)的稳定性,为施工安全服务,也可以为设计提供
14、优化结构的数据,选择合理的支护时机和形式,判别支护的效果。(1)监测点的布设垂直隧道的中线方向每隔5m布置一个监测断面,在每个断面上布置上、下四条水平监测线。每条监测线上布置四个点,其中中隔墙上2个点,两边的侧墙上各1个点。(2)监测仪器 数字收敛仪(3)监测频率 各项观测应在每次开挖后立即进行。初始读数在开挖后12小时内取得。当监测面距离开挖面小于2倍隧道宽度时,量测频率每天1次;当监测面距离开挖面大于2倍而小于5倍隧道宽度时,量测频率每2天1次;当监测面距离开挖面大于2倍隧道宽度时,每周1次。(4)资料的整理 各项观测持续到变形基本稳定后的13周,平时及时根据观测数据绘制净空收敛时态曲线及
15、净空收敛与距开挖工作面距离的关系图。及时将观测成果汇报给项目总工程师,以便项目总工程师对初衬的观测时态曲线进行回归分析,选择与实测数据拟合较好的函数进行回归,预测可能出现的最大变形量。在初期观测中宜应用“二倍时变位法”求算最大变形量,在观测一个月或一个半月后,再应用回归分析法进行最终变形量的计算。37.4重要建筑物监测对施工场地范围内的重要建筑物可采用倾角传感器、水准测点方法监测其水平变位和沉降变化。37.5拱顶下沉的监测支护结构拱顶的竖向位移是隧道施工中一个重要的监测项目,其目的是观测拱顶的绝对位移量。(1) 观测仪器 蔡司自动安平精密水准仪、铟钢水准尺。(2) 观测点的布置 观测点与收敛观
16、测点布置在同断面内,在1号和3号工作洞的拱顶中部各布置一个观测点,观测点的埋设同收敛观测点。工作基点埋设在稳定且不易被破坏的位置,并且和隧洞内水准点联测,同时定期进行检测。(3)观测频率 同周边位移监测。(4)资料整理 及时根据观测数据绘制拱顶下沉时态曲线及与拱顶下沉与距开挖工作面距离的关系图。及时将观测成果汇报给项目总工程师。37.6隧道周围地表沉降的监测为了掌握在围护结构完成后,隧道开挖全过程中及隧道内衬墙体施工中地表周围下沉的范围和下沉量值以及裂缝的情况而设置的监测。(1)测量仪器 观测使用蔡司自动安平精密水准仪、3m分划为5mm的线条式铟瓦水准尺(2把);裂缝的观测使用裂缝观测仪进行监
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