时代广场(华宏-万象新城)基坑监测总结报告

时代广场(华宏-万象新城)基坑监测总结报告

一、 工程概况

1)、时代广场(华宏-万象新城)商业项目地块基坑工程位于抚州市赣东大道时代广场。在赣东大道东侧,北侧为居住楼,南为江西纺织机械厂宿舍楼,东为时代广场其他低层建筑,西为店面及赣东大道。拟建建筑主要由商业裙楼(1-4层)。

2)、本工程基坑开挖面积约 12825m2,基坑周长约 484 米。

根据国家标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)的有关规定、周边环境的特点和基坑开挖深度,本基坑安全等级定为二级。

二、 监测的目的、依据、内容及投入的仪器

1、监测目的

本工程基坑开挖深度较深,周边道路交通繁忙。由于土力学的模糊性以及基坑开挖和支护技术的复杂性,设计阶段的计算和预测往往与施工期实际情况有相当大的出入,造成施工中许多预料不到的困难,引发各种不安全因素。通过对施工期监测资料的反馈分析,评价基坑、支护结构、附近建筑物和地下管线的安全稳定性,预测未来发展趋势,并椐此指导对施工方案的调整修改,以优化设计和确保建筑物基础、基坑支护结构和基坑周边环境的安全稳定。对基坑施工期间基坑(及支护体)变形和其影响范围内的环境变形、被保护对象的变形以及其它与施工有关的项目或量值进行监测,以及时和全面地反映它们的变化情况,是本基坑工程实现信息化施工的主要手段,是判断基坑安全和环境安全的重要依据。

本工程监测过程中,我院及时提供监测数据,准确反映支护结构的受力变化情况,为安全施工、优化施工组织设计起到了应有的作用。

2、监测依据

(1)《中华人民共和国行业标准·建筑变形测量规程JGJ/T 8-20xx》

(2)《中华人民共和国行业标准·建筑物沉降观测方法DGJ32/18-20xx》

(3)《中华人民共和国国家标准·工程测量规范GB50026-20xx》

(4)《建筑基坑工程监测技术规范GB50497-20xx》

(5)其它地方性基坑环境变形监测规范

3、本基坑监测内容

依据《建筑基坑工程监测技术规范GB50497-20xx》,按照设计方要求,考虑本基坑所处位置的实际情况,本基坑监测过程中监测项目如下:

(1)基坑周围支护桩顶部各监测点沉降观测;

(2)基坑周围支护桩顶部各监测点水平位移变化;

(3)基坑周边道路沉降观测;

(4)基坑周边深层土体位移监测;

(5)基坑外水位观测。

4、基坑监测工作所投入的仪器

三、基坑监测控制网的布设及测量

1、监测控制网的布设

为保证所有监测工作的统一,提高监测数据的精度,使监测工作有效的指导整个基坑施工,本次监测工作采用由整体到局部的原则,即首先布设统一的监测控制网,再在此基础上布设监测点(孔)。平面控制点用于基坑支护桩顶水平位移监测项目平面控制基准;水准控制点用于基坑支护桩顶部沉降观测、基坑周边道路的沉降观测、基坑外水位观测等工作。

考虑本基坑的实际情况,本次监测工作的控制点(平面控制点与水准控制点合一)埋设在基坑北侧赤铸山路中间隔离带的花坛中,共三个,采用现场浇注方法埋设,点号命名为KZ01、KZ02、KZ03,具体位置见附录一:时代广场(华宏-万象新城)商业项目地块基坑监测点平面位置示意图。

2、监测控制网的测量

平面控制的实测采用全站仪二级城市导线的精度实测,精度要求如下表:

控制点在20xx年x月x日埋设后,经过稳固,我院外业人员对三个控制点按照上述要求进行了两次测量,假设一个点坐标后,经平差后,点位精度符合二级城市导线要求。

水准测量按照二等水准测量,规范要求如下表:

水准测量我院外业人员对三个点进行了三次测量,各项指标符合上述要求,假设KZ01的高程为50.000米,推算出另外两个点的高程。

现场控制点的平面数据和高程数据得出后,我院在后面近4个月的监测工作中进行了4次检查,控制点稳固,数据可靠,为后续的监测工作奠定了良好的精度基础。 四、监测点的布设及监测

1、 基坑周围支护桩顶部各监测点的布设及监测

支护桩顶监测点的布设,采用了两种方式,按照技术设计书要求的位置,如果有钢筋头出露,直接用钢钎在钢筋头上打眼做出直径约2mm的中心孔;若没有则需用冲击钻在冠梁顶部钻孔植入10cm左右的专用监测大样,作为支护桩顶部的水平位移及沉降观测监测点。具体监测工作中,我院布设了38个支护桩水平观测点,编号为P1、P2------P15,A1、A2-----A13,T1、T2----T10,布设了32个沉降监测点S1、S2----S23,L1、L2----L5,Z1、Z2----Z4,具体点位见附录

一 时代广场(华宏-万象新城)商业项目地块基坑监测点平面位置示意图。

支护桩顶部点位的监测共两项:1、水平位移监测;2、沉降观测

本基坑的水平位移监测,我院考虑基坑的实际情况,采用直接测量监测点的坐标,两次测量中坐标的差值可计算出监测点位位移量的大小。

沉降观测采用水准仪按照二等水准测量的方法监测,两次高程的差值即为监测点位的沉降量。

五、 监测成果

我院对本基坑的监测工作自20xx年x月x日开始,结束于20xx年x月x日,历时约120天,完成工作量如下表所示:

我院按照设计要求,保质保量的完成了基坑监测的各项工作,值得一提的就是,由于深层土体位移测斜孔布设完成后,基坑周边施工破坏严重,导致测斜孔数量出现大幅增加,大部分位置孔位都重新补设过,有个别孔位出现三次补设情况。

六、 监测数据分析

a) 基坑周边支护桩顶水平位移量

基坑周边支护桩顶水平位移量数据见附录一:抚州时代广场基坑水平位移监测报告。

基坑周边支护桩的水平位移的产生,主要由于基坑内部的开挖,外部土方压力作用于支护结构上产生的水平推力导致监测点的水平位置变化,由于监测点所处位置的不同,受力情况不同、支护结构阳角阴角的不同、支护结构质量的好坏等原因,位移量大小会有所不同。本基坑监测点水平位移最大产生于P8、P9、P10、P15四点,最小位移量监测点位是A2、A11两点。

b) 基坑周边支护桩沉降量

基坑周边支护桩沉降量数据见附录一:抚州时代广场基坑沉降观测数据表。

基坑周边支护桩沉降量,产生原因与水平位移产生原因基本相同,不同之处在于其大小主要取决于支护结构受力的垂直分量大小、支护桩的类型等原因。本基坑周边支护桩顶沉降量最大值产生于S8、S9两点;最小值产生于L1号点.

七、结论

通过将近4个月的施工,在业主、监理方、施工方的共同努力下,整个基 坑施工得以顺利结束,我院也圆满完成了本项基坑工程监测任务。通过监测工作,及时捕捉到在施工中发生的细小变化,达到了信息化施工的目的。本次监测工作的数据真实、可靠,在这次监测工作过程中,取得了大量有用的信息。

(1)通过本次监测及时掌握了时代广场(华宏-万象新城)基坑开挖的形变情况,及时反馈相关变形监测信息给业主,达到了方案规定监测的目的。

(2)从整个基坑开挖过程的监测资料反映,各项位移累计变化还是较大,但截至观测结束,变化趋势基本结束。根据施工工况的记录,基坑开挖期间基坑变形明显加大,因此,我们认为基坑内部土方开挖对基坑的变形影响最大。

(3)本次工程各监测点的变形速率比较小,且变形速率比较稳定,从变化图的典型测点的变化曲线也可以看出这点。底板完成以后,变形量明显减小。

(4)本次监测工作方法适当,较准确的反映了基坑和周边环境变形情况,所有资料真实准确。基坑的监测工作,可以根据实时的变形位移数据,分析判断预测基坑及周边环境使用过程中的土体位移,采取有效措施,达到保护基坑和周边环境的目的。

(5)本次监测项目经过检查监测资料准确、可靠。在监测期间所使用的监测仪器均在检定有效期内,监测工作按监测方案进行。

 

第二篇:时代广场(华宏-万象新城)基坑监测总结报告--封一、封二及目录

时代广场(华宏-万象新城)基坑监测

总结报告

东华理工大学勘察设计研究院

20xx年x月

目录

1、工程概况------------------------------------------------------------------1

2、监测的目的、依据、内容及投入的仪器---------------------------1

3、基坑监测控制网的布设及测量---------------------------------------2

4、监测点的布设及监测---------------------------------------------------3

5、监测成果------------------------------------------------------------------4

6、监测数据分析------------------------------------------------------------4

4、结论------------------------------------------------------------------------4

 

第三篇:时代广场(华宏-万象新城)基坑监测总结报告

时代广场(华宏-万象新城)基坑监测总结报告

一、 工程概况

1)、时代广场(华宏-万象新城)商业项目地块基坑工程位于抚州市赣东大道时代广场。在赣东大道东侧,北侧为居住楼,南为江西纺织机械厂宿舍楼,东为时代广场其他低层建筑,西为店面及赣东大道。拟建建筑主要由商业裙楼(1-4层)。

2)、本工程基坑开挖面积约 12825m2,基坑周长约 484 米。

根据国家标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)的有关规定、周边环境的特点和基坑开挖深度,本基坑安全等级定为二级。

二、 监测的目的、依据、内容及投入的仪器

1、监测目的

本工程基坑开挖深度较深,周边道路交通繁忙。由于土力学的模糊性以及基坑开挖和支护技术的复杂性,设计阶段的计算和预测往往与施工期实际情况有相当大的出入,造成施工中许多预料不到的困难,引发各种不安全因素。通过对施工期监测资料的反馈分析,评价基坑、支护结构、附近建筑物和地下管线的安全稳定性,预测未来发展趋势,并椐此指导对施工方案的调整修改,以优化设计和确保建筑物基础、基坑支护结构和基坑周边环境的安全稳定。对基坑施工期间基坑(及支护体)变形和其影响范围内的环境变形、被保护对象的变形以及其它与施工有关的项目或量值进行监测,以及时和全面地反映它们的变化情况,是本基坑工程实现信息化施工的主要手段,是判断基坑安全和环境安全的重要依据。

本工程监测过程中,我院及时提供监测数据,准确反映支护结构的受力变化情况,为安全施工、优化施工组织设计起到了应有的作用。

2、监测依据

(1)《中华人民共和国行业标准·建筑变形测量规程JGJ/T 8-20xx》

(2)《中华人民共和国行业标准·建筑物沉降观测方法DGJ32/18-20xx》

(3)《中华人民共和国国家标准·工程测量规范GB50026-20xx》

(4)《建筑基坑工程监测技术规范GB50497-20xx》

(5)其它地方性基坑环境变形监测规范

3、本基坑监测内容

依据《建筑基坑工程监测技术规范GB50497-20xx》,按照设计方要求,考虑本基坑所处位置的实际情况,本基坑监测过程中监测项目如下:

(1)基坑周围支护桩顶部各监测点沉降观测;

(2)基坑周围支护桩顶部各监测点水平位移变化;

(3)基坑周边道路沉降观测;

(4)基坑周边深层土体位移监测;

(5)基坑外水位观测。

4、基坑监测工作所投入的仪器

三、基坑监测控制网的布设及测量

1、监测控制网的布设

为保证所有监测工作的统一,提高监测数据的精度,使监测工作有效的指导整个基坑施工,本次监测工作采用由整体到局部的原则,即首先布设统一的监测控制网,再在此基础上布设监测点(孔)。平面控制点用于基坑支护桩顶水平位移监测项目平面控制基准;水准控制点用于基坑支护桩顶部沉降观测、基坑周边道路的沉降观测、基坑外水位观测等工作。

考虑本基坑的实际情况,本次监测工作的控制点(平面控制点与水准控制点合一)埋设在基坑北侧赤铸山路中间隔离带的花坛中,共三个,采用现场浇注方法埋设,点号命名为KZ01、KZ02、KZ03,具体位置见附录一:时代广场(华宏-万象新城)商业项目地块基坑监测点平面位置示意图。

2、监测控制网的测量

平面控制的实测采用全站仪二级城市导线的精度实测,精度要求如下表:

控制点在20xx年x月x日埋设后,经过稳固,我院外业人员对三个控制点按照上述要求进行了两次测量,假设一个点坐标后,经平差后,点位精度符合二级城市导线要求。

水准测量按照二等水准测量,规范要求如下表:

水准测量我院外业人员对三个点进行了三次测量,各项指标符合上述要求,假设KZ01的高程为50.000米,推算出另外两个点的高程。

现场控制点的平面数据和高程数据得出后,我院在后面近4个月的监测工作中进行了4次检查,控制点稳固,数据可靠,为后续的监测工作奠定了良好的精度基础。 四、监测点的布设及监测

1、 基坑周围支护桩顶部各监测点的布设及监测

支护桩顶监测点的布设,采用了两种方式,按照技术设计书要求的位置,如果有钢筋头出露,直接用钢钎在钢筋头上打眼做出直径约2mm的中心孔;若没有则需用冲击钻在冠梁顶部钻孔植入10cm左右的专用监测大样,作为支护桩顶部的水平位移及沉降观测监测点。具体监测工作中,我院布设了38个支护桩水平观测点,编号为P1、P2------P15,A1、A2-----A13,T1、T2----T10,布设了32个沉降监测点S1、S2----S23,L1、L2----L5,Z1、Z2----Z4,具体点位见附录

一 时代广场(华宏-万象新城)商业项目地块基坑监测点平面位置示意图。

支护桩顶部点位的监测共两项:1、水平位移监测;2、沉降观测

本基坑的水平位移监测,我院考虑基坑的实际情况,采用直接测量监测点的坐标,两次测量中坐标的差值可计算出监测点位位移量的大小。

沉降观测采用水准仪按照二等水准测量的方法监测,两次高程的差值即为监测点位的沉降量。

五、 监测成果

我院对本基坑的监测工作自20xx年x月x日开始,结束于20xx年x月x日,历时约120天,完成工作量如下表所示:

我院按照设计要求,保质保量的完成了基坑监测的各项工作,值得一提的就是,由于深层土体位移测斜孔布设完成后,基坑周边施工破坏严重,导致测斜孔数量出现大幅增加,大部分位置孔位都重新补设过,有个别孔位出现三次补设情况。

六、 监测数据分析

a) 基坑周边支护桩顶水平位移量

基坑周边支护桩顶水平位移量数据见附录一:抚州时代广场基坑水平位移监测报告。

基坑周边支护桩的水平位移的产生,主要由于基坑内部的开挖,外部土方压力作用于支护结构上产生的水平推力导致监测点的水平位置变化,由于监测点所处位置的不同,受力情况不同、支护结构阳角阴角的不同、支护结构质量的好坏等原因,位移量大小会有所不同。本基坑监测点水平位移最大产生于P8、P9、P10、P15四点,最小位移量监测点位是A2、A11两点。

b) 基坑周边支护桩沉降量

基坑周边支护桩沉降量数据见附录一:抚州时代广场基坑沉降观测数据表。

基坑周边支护桩沉降量,产生原因与水平位移产生原因基本相同,不同之处在于其大小主要取决于支护结构受力的垂直分量大小、支护桩的类型等原因。本基坑周边支护桩顶沉降量最大值产生于S8、S9两点;最小值产生于L1号点.

七、结论

通过将近4个月的施工,在业主、监理方、施工方的共同努力下,整个基 坑施工得以顺利结束,我院也圆满完成了本项基坑工程监测任务。通过监测工作,及时捕捉到在施工中发生的细小变化,达到了信息化施工的目的。本次监测工作的数据真实、可靠,在这次监测工作过程中,取得了大量有用的信息。

(1)通过本次监测及时掌握了时代广场(华宏-万象新城)基坑开挖的形变情况,及时反馈相关变形监测信息给业主,达到了方案规定监测的目的。

(2)从整个基坑开挖过程的监测资料反映,各项位移累计变化还是较大,但截至观测结束,变化趋势基本结束。根据施工工况的记录,基坑开挖期间基坑变形明显加大,因此,我们认为基坑内部土方开挖对基坑的变形影响最大。

(3)本次工程各监测点的变形速率比较小,且变形速率比较稳定,从变化图的典型测点的变化曲线也可以看出这点。底板完成以后,变形量明显减小。

(4)本次监测工作方法适当,较准确的反映了基坑和周边环境变形情况,所有资料真实准确。基坑的监测工作,可以根据实时的变形位移数据,分析判断预测基坑及周边环境使用过程中的土体位移,采取有效措施,达到保护基坑和周边环境的目的。

(5)本次监测项目经过检查监测资料准确、可靠。在监测期间所使用的监测仪器均在检定有效期内,监测工作按监测方案进行。

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