挡土墙专项方案(编辑修改稿)内容摘要:

导线、闭合导线或结点网;为了保证本标段与相临标段的贯通,导线测量所用的控制点至少要贯通 联测到相临标段所用的控制点两个以上,利用贯通平差后的控制点对建筑物的轴线进行测设。 精密导线技术精度要求:导线全长 3~ 5Km,平均边长 350m,测角中误差≤177。 ″,最弱点的点位中误差≤177。 15mm,相临点的相对点位中误差≤177。 8mm,方位角闭合差≤177。 5,导线相对闭合差≤ 1/35000。 本标段拟布设一条趋近导线,导线点沿 2 号线车站沿线路两侧交错布设,可充分利用城市已埋设的永久标志,或按城市导线标志埋设,但必须选在基坑开挖影响范围之外,稳定可靠,而且能与附近的 GPS点通视,平均边长为 60m,最短边应大于 30m,导线测设时按左右角同时观测,加强检核条件,应符合精密导线的有关技术精度要求。 (2)高程控制测量 地面高程控制网应是在城市二等水准点下布设的精密水准网。 水准点的密度和精密导线点大致相同,应选在离施工场地变形区外稳固的地方,水准点点位应便于寻找、保存和引测,应沿本标段施工线路布设成附合路线、闭合路线或结网点,特别是在基坑附近应设置 2 个以 18 上水准点,精密水准测量的主要技术要求应符合下表的规定,精密水准测量的每一测段应采用往测和返测的观测方法,宜分别在上午、下午,也可在夜间观测,当往测和返测两次高差超限时应重测, 如重测成果与原测成果比较,其较差均不超限时,应取三次成果的平均数。 施工时的高程测量控制,利用复核或增设的水准基点,按精密水准测量要求把高程引测到基坑内,并在基坑内设置水准基点,且不能少于两个,当采用悬挂钢尺向基坑内传递高程时,每次应应错动钢尺 3~ 5cm,施测三次,高差较差不大于 3mm,取平均值使用,通过基坑内和地面上的水准基点对施工进行高程测量控制。 施工放样测量 我公司可根据 GPS 卫星定位仪进行直接测量定位。 当 GPS 卫星定位仪没有信号时, 施工中的测量控制采用极坐标法进行施测。 为了加强放样点的检 核条件,可利用另外两个已知导线点作起算数据,用同样的方法检测放样点的正确与否,或利用全站仪的坐标实测功能,用另两个已知导线点来实测放样点的坐标,放样点的理论坐标与检测 X、 Y值相差均在177。 3mm 以内,方可指导施工,对于本标段首先放样出 围护桩 和 挡墙 中心线以及线路中心线,以便检核。 待基坑开挖完后需向基坑内传递坐标点 (不少于两个、可利用 基坑 底板进行水平基点埋设 ),是从基坑边向基坑内采用导线测量的方法进行定向。 定向测量拟利用有双轴补偿的全站仪,且全站仪配有弯管目镜,要求其垂直角小于 20176。 ,导线定向的距离必须进行对向观测 ,定向边中误差应在177。 8″之内。 桩点安置和测量精度保证措施 测量桩点的安置 (1)测点选在通视良好、不受施工扰动的地方。 (2)导线和水准控制点用不锈钢或铸铁制作,导线点有明显的十字标志,水准点表面为圆球状。 (3)软土中,做为钢钉的测量标志应嵌入大小合适的混凝土块中,并保证永久固定。 (4)次一级的测量标志,经工程师同意后,用钢管或木桩制做。 (5)测量标志旁要有明显持久的标记或说明。 (6)埋设在地下的测量标志用混凝土管或框架保护,并加盖防止泥土和雨水弄脏的装置。 (7)测量标志 如有损坏,应立即恢复。 施工测量精度的保障措施 由于工程工期和施工环境的限制,站场施工要形成流水作业,在施工中,必须高度重视测量工作,不允许出现任何测量误差超出限差的情况,必须加强施工测量检核。 为达到中线 19 和标高的测量误差均在限差内的目的,特制定以下技术措施: (1)开工前对测量人员进行工程情况、技术要求、测量规范、测量操作规程、测量方案、测量基本知识、测量重要意义的培训。 (2)施工放样前将施工测量方案设计与意见报告监理审批。 内容包括施测方法、操作规程、观测仪器设备的配置和测量专业人员的配备等。 (3)固定专用测量仪器和工具设备,建立专业测量组,专人观测和成果整理。 (4)建立测量复核制度,严格按“三级复核制”的原则进行施测。 每次施测后,须经测量工程师复核。 (5)加强对测量用所有控制点的保护,防止移动和损坏;一旦发生移动和损坏,应立即报告监理,并与监理协商补救措施。 (6)用于本工程的测量仪器和设备,应按照规定的日期、方法送到具有检定资格的部门检定和校准,合格后方可投入使用。 (7)用于测量的图纸资料,测量技术人员必须认真核对,必要时应到现场核对,确认无误无疑后,方可使用。 如发现疑问作好记录并 及时上报,待得到答复后,才能按图进行测量放样。 (8)原始观测值和记事项目,应在现场用钢笔或铅笔记录在规定格式的外业手簿中。 测量技术人员要认真整理内业资料,保证所有测量资料的完整。 资料必须一人计算,另外一人复核。 抄录资料,亦须认真核对。 (9)外业前,测量技术人员对内业资料进行检查,所采用的测量方法、测量所用桩点以及测量要达到的目的向测工进行交底,做到人人明白;外业中,中线和高程测量要形成检核条件,满足校核条件要求的测量才能成为合格成果。 (10)外业后,应检查外业记录的结果是否齐全、清晰、正确,由另一人复 核结果无误后,向工区技术人员交底,测量交底应简单明了以方便施工。 (11)外业前,列出所用的测量仪器和工具,检查是否完好。 在运输和使用测量仪器和的过程中,应注意保护,如发现仪器有异常,应立即停止使用并送检,并对上次测量成果重新作出评定。 施工监测方案 监测目的及意义 现场监控量测是监视基坑稳定、判断外围建筑及山体是否安全、施工方法是否正确的重要手段,通过监控量测,达到以下目的: 20 (1)通过监测,了解土压力及变形在基坑开挖过程中的变化规律,明确工程施工对地层的影响程度及可能出现的不良地质地段和 产生失稳的薄弱环节。 (2)通过监测,了解基坑的受力和变形状态,并对其安全稳定性进行评价。 (3)根据监测数据,分析施工引起的地表隆陷,以及地层应力重分布、地层变位对建 (构 )筑物和市政基础设施的影响,以便采取相应的加固措施,确保建 (构 )筑物和市政设施的安全。 (4)将监测数据与预测值相比较,判断前一步施工工艺和施工参数是否符合预期要求,以确定和调整下步施工。 (5)将现场量测数据及分析结果及时反馈,以优化设计,达到工程优质、安全、经济合理、施工快捷的目的。 (6)通过现场监测信息反馈和施工中的地质调查,及时 采取相应的工程措施,优化施工工艺,达到工程优质、安全施工、经济合理、施工快捷的目的,并为今后类似工程提供借鉴。 监测内容及监测方法 监测项目 :基坑 、 地下管线、周边构建物、山体边坡。 监测仪器 : GPS 卫星定位仪、全站仪、水准仪。 监测频率 :正常情况下 3 天一次,特殊情况 1天一次。 测点布置 :基坑周边 信息化施工管理程序 监测信息反馈程序 (1)通过测点位移 — 时间曲线的回归分析,推算最终位移、掌握结构位移变化规律。 (2)当位移 — 时间曲线出现反弯点,即位移出现反常的急剧增长现象,表明支 护体系已呈不稳定状态,应加密监视,并适当加强支护,必要时应立即停止开挖并进行施工处理。 (3)测点实测变形量或用回归分析推算的最终变形量均应小于允许变形量。 当位移变形速率无明显下降,而此时实测变形量已接近允许变形量,或支护混凝土表面已出现明显裂缝时,必须立即采取补强措施,并改变施工方法或施工参数。 (4)变形速率趋于零,同时桩体内力及地层土压力变化也趋于稳定时,可根据这两个数据判断结构已处于最终稳定状态。 为确保监测结果的质量,加快信息反馈速度,全部监测数据均由计算机管理,每次监测必须有监测结果,及时上报监 测周报表,并按期向有关单位提交监测月报,同时附上相应的测点位移时态曲线图,对当月的施工情况进行评价并提出施工建议。 21 监控量测数据的分析与预测 监控量测资料均由计算机进行处理与管理,当取得各种监测资料后,及时进行处理分析,绘制相应图表,对监测数据进行回归分析,预测最终位移值,预测结构物的安全性,确定工程技术措施。 每一测点的监测结果要根据其位移变化速率和管理基准等综合判断结构和建筑物的安全状况,并编写周、月汇总报表,及时反馈指导施工,调整施工参数,达到安全、快速 、高效施工之目的。 监测数据的整理分析及反馈的方法和内容通常包括监测资料的采集、整理、分析、反馈及评判决策等方面。 (1)数据采集 通过现场监测取得的数据和与之相关的其它资料的搜集、记录等。 本监测项目采用的仪器设备种类繁多,有的仪器 (如水准仪、测斜仪等 )需人工读数、记录,然后将实测数据输入计算机,有的仪器 (如全站仪 )则自动数据采集,并将量测值自动传输到数据库管理系统。 (2)数据整理 每次观测后应立即对原始观测数据进行校核和整理,包括原始观测值的检验、物理量的计算、填表制图,异常值的剔除、初步分析和整编等, 并将检验过的数据输入计算机的数据库管理系统。 监测结果位移是否超过 III 级管理位移是否超过 II 级管理位移是否超过 I 级管理继续施工综合判断暂停施工采取特殊措施NNN安全不安全 22 (3)数据分析 采用比较法、作图法和数学、物理模型,分析各监测物理量值大小、变化规律、发展趋势,以便对工程的安全状态和应采取的措施进行评估决策。 绘制测点时间位移曲线散点图和距离位移曲线散点图。 如果位移的变化随时间而渐趋稳定,说明该处地层处于稳定状态,支护系统是有效、可靠的。 如果绘制的 曲线中,出现了反弯点,这说明位移出现反常的急骤增长现象,表明支护体系已呈不稳定状态,应立即采取相应的施工措施进行处理。 在取得监测数据后,要及时进行整理,绘制位移或应力的时态变化曲线图,即时态散点图, 及时进行数据分析。 监测管理体系及保证措施 监测组织机构 针对本工程特点建立专业监测组织机构,成立监控量测及信息反馈组,成员由多年从事相关工程施工及监测经验的技术人员组成,具有丰富施工经验和较高结构分析、计算能力的工程师担任组长。 监测组分为现场监测和信息反馈两个小组,各设一名专项负责人,在组长的组织协调下进行日常监测工作及资料整理工作。 监控量测流程 工程监控量测作为 施工组织的核心内容之一被置于一个动态的管理体系之中,具体包括了监控、预测和反馈等几个主要阶段,监测工作流程示意于下图。 施工监测组现场监测小组 信息反馈小组测点埋设量测元器件布设现场监测数据处理分析量测信息反馈编制报表 23 监测质量保证措施 (1)成立监测管理小组,由领导及有经验的专业监测人员组成,制定实施性计划使监测按计划、有步骤进行。 (2)成立质量责任制,确保施工监测质量。 (3)对路面、管线、建筑物及已施工结构坚持进行日常巡视,如发现异常,应立即进行重点监测并上报。 (4)各项监测的时间间隔可根据施工进程确定。 当变形超过有关标准或监测结果变化 速率较大时,应加密观测次数。 当有事故征兆时,应连续监测,并应立即报告监理及施工单位,并报送相应的应急补救措施。 (5)观测前,对所有仪器设备必须按有关规定进行检验和校核,确保仪器的稳定可靠性和保证观测的精度。 现场施工监控量测 监测设计 资料调研量测结果的微机信息处理系统量测结果的综合处理及反分析监测结果的综合评价报送设计 、 监理单位 量测结果的形象化 、 具体化地层支护结构安全稳定性判断地层 、 支护结构动态及现状分析说明 、 提交修正设计 、 施工建议反馈设计施工是否改变设计 、 施工方法新设计施工方法经验类比理论分析甲方 、 规范要求等NOYES 24 (6)各项监测项目在基坑开挖前均应测得初始值,且不应少于两次。 初测过程中采用增加测回数的措施,保证初始值的准确性。 (7)测点布置力求合理,应能反映出施工过程中的实际变形和应力情况及对周围环境的影响程度,位移观测基准点数量不应少于两点,且应设在影响范围以外。 (8)测试元件及监测仪器必须是正规厂家的合 格产品 ,测试元件要有合格证,监测仪器要定期校核、标定。 (9)监测数据应及时整理分析,一般情况下,应每周报一次,特殊情况下,每天报送一次。 监测报告应包括阶段变形值、变形速率、累计值,并绘制沉降槽曲线、历时曲线等,作必要的回归分析及对监测结果进行评价。 (10)如发现监测数据异常,应立即复测,并检查监测仪器、方法及计算过程,确认无误后应及时反馈采取相应措施。 (11)基坑开挖监测过程中,应根据设计要求提交阶段性监测结果报告。 工程结束时应提交完整的监测报告。 25 第 六 章 质量保证 措施 一、质量保证体系 项目经理部成立质量管理领导小组,由项目经理任组长,项目总工程师、副经理任副组长,成员由质检工程师、试验工程师、。
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