KXY基坑監測投標書

2022-10-14 23:51:14 字數 4546 閱讀 4299

基坑支護監測方案

××大廈基坑支護監測方案

1 工程概況及周圍環境

1.1工程概況

基坑尺寸約51×94m。

該工程主體建築由××建築設計研究院設計,主樓24層,其餘範圍均為全地下室,地下室計3層,設計±0.000標高相當於黃海高程7.950m,地下三層各部分的樓板標高均有錯位,基礎底板板麵標高分別為-11.

450、-12.250、-13.050,地下二層板麵標高分別為-8.

250、-9.850,地下一層板麵標高為-5.050、-6.

650,地下室頂板標高分別為-1.850、-0.050、-0.

900。主樓基礎的承臺厚度一般為2m,底板厚度0.9m;其餘範圍基礎的承臺厚度一般為1.

55m,底板厚度0.8m。工程樁採用鑽孔灌注樁,自然地坪及周邊道路行人路的絕對標高在6.

670m~7.770m之間變化,設計分別取7.100m及7.

800m作為設計室外地坪標高,綜合考慮地下室基礎及墊層厚度後:該基坑設計開挖深度分別為13m、13.55m、13.

9m、14.25m。電梯井範圍進一步落深3m,這樣該範圍開挖深度達16.

55m。

結合工程特點和現場情況,本工程採用0.8m厚地下連續牆作為基坑支護結構,擋土兼防滲帷幕,同時作為地下室外牆,即「二牆合一」方案。為有效控制基坑的變形,沿豎向設定三道鋼筋混凝土支撐。

基坑內採用真空深井降水。為方便導牆及地下牆成槽施工,在坑外沿基坑周邊設定一級輕型井點,以降低坑外地下水位。

1.2 周圍環境

本工程地下室北側為保留的大樓,10層,400×400預製樁基礎,樁長10m,地下室外牆距離大樓外牆約3.4m,距離大樓基礎承臺邊約1.4m。

北側部分地下室外牆距離××路道路邊線最近處約8m,其中有一剛建成的鋼筋混凝土化糞池距離地下室外牆約3.3m,××路下埋設有大量的市政、電力、煤氣管道,但距離基坑均比較遠。

基坑東側為××街,地下室距離××街道路邊線約3m,路下埋有電纜、煤氣、自來水、雨水、汙水等管線。

基坑南側為××小區,地下室外牆距離小區圍牆最近處約3.2m,圍牆採用條形基礎,基礎埋深0.6m,××住宅樓為11層小高層,樁基礎設一層地下室,距離基坑最近處約10m。

基坑西側為××小學教學樓,4層框架,325直徑夯擴樁基礎,樁長5.5m,地下室距離學校建築最近處約3m,距離學校圍牆約1.6m。

2 工程地質條件

根據××市勘測設計研究院提供的《××大廈工程岩土工程勘察報告(詳勘)》,場地40m以內的土層分布大致如下:

第1-1層為雜填土。表層為40~50cm厚的水泥地坪及工具機基礎,場地東南側水泥地坪下還有一層40~50cm厚的水泥地塊,充填物以砂質粉土為主,混30~40%磚瓦塊石。層厚1.

1~3.6m。

第1-2層為有機質填土。含較多有機腐植物、螺殼及碎石,主要分布在場地西側,層厚0.8~3.4m,層底標高2.93~5.13m。

第1-3層為素填土。飽和,鬆軟,含少量磚瓦碎石,充填物以粘質粉土為主。層厚0.6~2.9m,層底標高2.37~5.29m。

第2層為砂質粉土,灰黃色,稍密~稍密+,區域性夾薄層粘質粉土,層厚約0.4~2.8m,層底標高2.57~0.99m。

第3-1層為砂質粉土混粉砂,淺黃色,中密,層厚約2.0~6.8m,層底標高-3.79~0.3m。

第3-2層為砂質粉土,中密,區域性夾薄層粉砂,層厚約1.4~5.4m,層底標高-7.73~-2.63m。

第3-3層為粉砂,中密,區域性為細砂,層厚約1.5~7.9m,層底標高約-10.97~-6.9m。

第3-4層為粘質粉土,稍密+,層厚約1.1~3.1m,層底標高約-12.27~-7.89m。

第3-5層為粘質粉土夾粉砂,中密,層厚約0.7~2.8m,層底標高約-13.17~-10.91m。

第4-1層為淤泥質粉質粘土,流塑,區域性夾0.1~0.3cm厚的粉土薄層。層厚約1.3~4.5m,層底標高約-16.97~-13.44m。

第4-2層為淤泥質粘土夾粉土,流塑,多粉土薄層,層厚約1.3~5.7m,層底標高約-22.07~-16.06m。

第4-3層為淤泥質粉質粘土,流塑。層厚約1.0~5.6m,層底標高約-22.37~-17.56m。

第5-1層為粘土,軟塑,層厚約0.7~3.5m。

第5-2層為粉質粘土,可塑,層厚約1.8~8.3m。

第5-3層為粘土,軟塑,層厚約0.8~5.7m。

第5-4層為粉質粘土,可塑~硬塑,層厚約1.3~6.2m。

第6層為粉質粘土,流塑~軟塑,層厚約0.4~5.0m。

第7-1層為含礫粉質粘土,7-2層粉砂混細砂,7-3層為圓礫混卵石。

本工程地下水主要為潛水,潛水主要賦存於淺部粉土、粉砂層中,分布廣泛而連續。勘察期間水位在地表下0.7~1.75m。

各土層物理力學指標詳見表1。

表1 各土層物理力學指標

3 方案依據及技術標準

(1) ××建築設計研究院《××大廈基坑支護設計說明》;

(2)《建築基坑支護技術規程》(jgj120-99);

(3)《建築基坑工程技術規範》(yb9258-97);

(4)《岩土工程勘察規範》(gb50021-2001);

(5)《孔隙水壓力測試規程》(cecs55:93);

(6)《建築變形測量規程》(jgj/t8-97);

(7)《混凝土結構設計規範》(gb50010-2002)。

4 監測目的及內容

4.1測試目的

在基坑施工過程中,只有對基坑支護結構、基坑周圍的土體和相鄰的構築物進行全面、系統的監測,才能對基坑工程的安全性和對周圍環境的影響程度有全面的了解,以確保工程的順利進行,在出現異常情況時及時反饋,並採取必要的工程應急措施,甚至調整施工工藝或修改設計引數。

基坑監測的目的如下:

(1) 檢驗設計所採取的各種假設和引數的正確性,指導基坑開挖和支護結構的施工。

(2) 確保基坑支護結構和相鄰建築物的安全。

(3) 積累工程經驗,為提高基坑工程的設計和施工的整體水平提供依據。

4.2測試內容

根據本工程的具體情況,依據有關規範的規定和圍護設計方案及業主對施工監測工作的要求,對以下方面進行監測:

(1). 基坑周圍環境監測:主要包括周圍建築物及道路的沉降等,共布置32個測點(s1~s32);

(2). 地下連續牆牆後深層土體水平位移監測:共布置8個測斜孔(cx1~cx8),孔深約30m;

(3). 地下連續牆牆體水平位移監測:共布置2個測斜孔(cx9~cx10),孔深與該處牆體同深;

(4). 地下連續牆牆頂沉降及水平位移監測:牆頂沉降共布置20點(ds1~ds20),牆頂水平位移共布置20點(dy1~dy20);

(5). 基坑外地下水位監測:共15個水位孔(w1~w16),孔深15m左右;

(6). 豎向立柱的垂直位移及側移監測:共布置10個點(ls1~ls10);

(7). 基坑內水平支撐軸力監測:每道支撐各布置9組測點,共27組(第一道支撐na1~na9、第二道支撐nb1~nb9、第三道支撐nc1~nc9),每組測點埋設兩隻鋼弦式鋼筋計;

(8). 地下牆體試驗段監測:共二段(t-1、t-2),每段包括:

鋼筋應力計:t-1段從-3.5m開始至-25.

5m、每隔2m布置乙個斷面(共12個斷面---g1-1~g1-12),t-2段從-3.5m開始至-25.5m、每隔2m布置乙個斷面(共12個斷面--- g2-1~g2-12),每個斷面均埋設兩隻鋼弦式鋼筋計;

介面土壓力:每段各布置9個土壓力測點,其中t-1段在-4m、-8m、-12m、-16m、-20m、-24m處布置6個牆背主動土壓力測點(p11~p16),在-16m、-20m、-24m處布置3個內側坑底被動土壓力測點(p17~p19);t-2段在-4m、-8m、-12m、-16m、-20m、-24m處布置6個牆背主動土壓力測點(p21~p26),在-16m、-20m、-24m處布置3個內側坑底被動土壓力測點(p27~p29);

③介面滲壓計:每段各布置9個測點(u11~u17、u21~u27),位置與土壓力計相對應;坑外布置6個、坑內布置3個測點。

各測點具體布置位置詳見圖1、圖2、圖3。

5 監測儀器的埋設與監測

5.1基坑周圍環境監測

(1)測點埋設:測點應選在建築物的牆角、行人路路等處。在設計位置使用電鎚埋設一沉降監測標點,如埋設不便,也可用紅漆標記。

(2)儀器:採用日本拓普康儀器****生產的at-g2型水準儀。

(3)監測:按三等水準要求測量。

5.2地下連續牆牆體的水平位移監測:

(1)地下連續牆內測斜管的埋設:①定位→②將測斜管綁紮在連續牆鋼筋籠的主筋上,並封死管底→③校準測斜管方位→④下連續牆鋼筋籠→⑤澆注連續牆混凝土→管口用200×200×100鐵盒保護→測讀初始值。校準測斜管方位時,測斜管內的十字槽的一邊應垂直壓頂梁。

其埋設示意圖見圖4。

(2)監測儀器:使用美國sinco公司生產的***型測斜儀。

(3)監測原理:監測時,將測斜儀探頭輕輕滑入預埋的測斜管底部,自下而上每隔50cm向上拉線讀數,測定測斜儀與垂直線之間的傾角變化,即可得出不同深度部位的水平位移。如圖5所示為水平位移監測原理。

5.3地下連續牆牆後土體水平位移監測

(1)地下連續牆牆後測斜管的埋設:①定位放樣→②鑽機成孔→③埋放測斜管→④校準測斜管方位→⑤中粗砂封孔→做孔口保護→⑦測讀初始值。鑽機成孔的直徑為110mm以上,校準測斜管方位時,測斜管內的十字槽的一邊應垂直壓頂梁。

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