安全验证
4  监】测项目 !。 ? 4.?1  一《般,。规定 】  ?   4.1.【。。1  基坑工程监测!是一个?系统系统内的—各,项目监测有着必然的!、内在的联系基【坑在开挖《过程中其力》学效应是从》各个侧面同时展现出!来的:例如支护《结构的挠曲》、,支撑轴力、地表位移!之间存?。在着相互间的—必然联系它们共【。存于同一个集合体】即基坑工程内—限于测试手段、精度!及现场条《件某一单项的—监测结果《往往不能揭示和反映!基坑工程《的整体情况需形【。成一个有效、完整的!及与设计、》施工工况相适应的】监测系统《并跟踪监测才—能提供?完整:、系统的测试数【据和资料才能通过监!测项目之《间的内在联系—做出准确的分析【、判:断为优化设计和信息!化施工提供可靠的】依据当然选择监测】项目还要注意控制】费用:在,保证监测质量和【基坑工程安全的前】提下通过周密—。。地考:虑去:除不必?要的:监测项目《同时根据《现场条件的变化动】。态确定监测对象【因此本条《。要求抓住关键部【位做到重点》。量测各监测》项目之间形成—。互为补?充、互为验证的【监测体?系 ? , ?    4.1.2!  基坑工程—监测包括巡视检【查和仪器监》测仪器监测可以【取得:定量的数据进行定量!分析:;以:目测为主的》巡视检查更加及时】可以:起到定?性、补充的作用从而!避免片面地分析和处!理问:题例如观《察周边建筑和—地表的裂缝》分布规律、判别裂缝!的新旧区别等对【于分析基坑工程对邻!。近建筑?的影响程度起着重】要作用基坑工程【监测应采用》仪器监测与巡视【检查相结《合的方法多种监测】方法互为补充—、相互验证以—便,及时、准确地分析、!判断基?坑及周边环境—的状态 【 4.2 】。 仪器监测 】    】 4:.2.1  表【4,.2.1列出了【土质基坑工程仪【器监:测的项目这些—项,目,  是?经过大量工程调【研并征询全国近【二,十个城市的》。百余名专家》的意见结《合现行的有关标【。准并考虑了我—国目:前基坑工程监测【技术水?平后提出的是我国】基坑:。工程发展《近三十年来的—经验总?结监测项《目的选择既》关系到基坑》工程的安全也关【系,到监测费用》的,大小盲目减少监测项!目很可能因》。小失大造《成严重的工程事故和!更大的经济损—失得不?偿失;随意》增加监测项目也会造!成不必要的浪费对】于一个具体工程必须!始终把?安全放?。在第一?。。位,在此前提下》可以根据《基坑工程《等级等?有目的、有》针对地选择监测【项目 】。       【 本标准共列—出了18项监测【项,。。目主要反映的是监测!对象的物理力学性】能受力和变形—对于同一个监测对】象这两个指标有【着内在的必》然联系相辅相成【配套监测可以—帮助判断《数据的真伪做到【去伪存真 !   ?。。  :  :。  考虑《到围护墙《(边坡)顶》部水平位移》、,深层水平位移的【监测是分别》。进行:的而且它们的—监测仪器、方法都】不同因此本条将水】平位移分为围—护墙(边坡)顶【部水平位移、深【层水平位移两个监】测项目围护墙(边坡!)顶部?水平位移《监测较为《重要三种等》级的基?坑工程都定》为“应测《”;深层水平位移】。监测可以描述—出围护?墙,沿深度方向上—不同点的水平位【移曲线并且可以【及时地确定》最大水平位移—值及其?位置对于分析—围护墙的稳》定和变形《发挥了重要的作用】因,。此一、二级基坑【工程均应监》测由于深层水平位】移的观测工作量较】大需要埋设测斜管】而且实际工程中【。三,级基坑观《测,深层水平位移的【也不多所以三级【基坑采用“宜测【”较为合《适,    ! ,    基坑围【。。护墙:(边坡)位移主要】由顶部水平位—移控制顶部的竖向位!移,可以与?。水平位移《。相互印?证也是反《映基坑安《全的一?个比较重《要的指标考虑到围】护墙(边坡)顶部】竖向位移的监—测方法简便》。本条:规定对于顶部—竖向:位移一级、二—级、三级《。。基坑均采用“应【测,”,  【   ?    基坑开【挖引起的卸荷回【弹,不可避免开挖较深】时基坑回弹量也较】大一方面基坑坑底】隆起会导致坑内立柱!回弹虽然立柱回【弹值小于《坑底土体隆起但【仍会影响水》。平,支撑的稳定性同【时造:成地下?主体结?构的应力重分—布从而?影响地?下建筑使用》寿命另一方面过【大的坑底隆起变形】反映了?较大的围护结构变形!对,周围:环境被保护对象产】。生不利影响立—柱竖向位移是引发】支撑:系统破?坏的主要因素之一对!于混凝土支撑—杆表现为与墙—体连:接的杆端开》裂、支撑杆与立柱联!结节点附近开裂或断!裂;对于钢支—撑则会引发墙体、】支撑杆、立》柱之间联结》节,点,失效引起支》撑系统失稳导致【墙体水平位移过【大或基坑坍塌—因此一?、二级基《坑工程立柱竖向位】移均为“《应测”三级基坑【。采用“宜测” !     【    围护墙内】力监测是防止—支护结构发生—。强度破坏的一—种较为可靠的监控】措施但由于内力分】析较:为清晰调研过程【中许:。多专家认为》一,般围护墙体设计的】安全储备较大—实际工?程中发生强度—破坏的现象很少【因,此建:议可:适当降低监测要求】本条规定一级—基坑围护《。墙内力监《测采:用“宜?测”二、《三级基坑采用“可测!”, —       【 支撑内《力监测以轴力为【主内支?撑作为?支护结构的》主,要承载构件对—保障基坑安全—至关重要因此一、】二级基坑《此监测?项目采用“应—测”:;一般三级》基坑内支撑》设计的安全储备【较大发生《强度破坏的现象【很少因此本条规定对!于三级基坑此监测】项目采用“宜测【” 》。        ! ,基坑开挖是一个卸荷!的过:程随着坑内》土的开挖《坑内外形成一个【水土压力差引起坑】。底土体?隆起进行底部隆起】观测可以及时—。了解基?。。坑整体的变形—状况但基坑》隆起监测在》现场实?施起来较《为困难?因此本条规定在【必要时可进行该项】目的监测 !       【  对围护》。墙,界,面上的土压力和【。孔隙水压力监测的目!的是为了了解实【际情况?与,设计值的差》异有利于进行反分】。析,。和施工控制》水、:土压:力可根据《需要进行监测 】 《    《   ? 地下水是影响【基坑安?全的一?个,重,要因素且监》测手段简单本—条规定?对,一级、?二级、三级基坑地】下水位监测均为“应!测”当基坑开挖【范围内有承压水【的影响时应进行承】压水位的监测—   】      土【体分层?。竖向位移的监测可以!掌握土层《中不同深度处土【体的变形《情况同?时可:对坑外土体通过围】。护墙底部《涌入坑内《。的不利?情,况提供预警信息【但其监?测方法及仪器相对】复杂测点《不宜保护监测费用】较高因此本条规【定,在必要时可进—行该项目的监测【 《    》  :  : 周边?地表竖向位移的监】测对于综《合分析基坑的—稳定以及地》层,。位移对?周边环境《的影响?有很大帮助》该项目监测简便易】行本条规定对一【、二级基坑为“应测!”三级基坑为“【宜测” 》     】    周边建【筑的:监测项目《分别为竖向位移【。、倾斜?。和,水平位移基坑开挖后!周边建筑竖向位移的!反应:最直接?监,。测也:较,简,便三个基坑等级该】项目都定为“应测”!;建筑的竖向—位移(差异沉降)】可间接地反映其倾】斜状况因此对倾斜的!监测:一级基坑为“应【测”:。二、:三级基坑分》别,为“宜测”“可测】”;周边《建,筑水平位移在实际工!程中不常见而—且其:发生量也较小本条】规定一级基》坑该项?目为“宜测》”、二?、三级基坑》该项目为“可—测”:   】。  :  :  周?围建筑裂缝、地【表裂缝包括既—。有裂缝和新增裂【缝裂缝直接反映了】。周边建筑、地表的破!坏程度?受,基坑施工影响的新增!裂缝均应实施监【测对既?有裂缝应选取受【基坑施工影响—可能会进一步扩展】对,建筑物结构安全【和,正常:使用有?影响的裂缝实施监测!裂缝的?监测比较简》单对于各基》坑工程安《全等级?该项:目,都定为“应测”【裂缝监测《包括裂缝的宽度【。监测和深度监测【在基坑施工之前应】先进行现场踏勘记】录建筑已《有裂缝的分布位【置和数量测定其【走向、?长度、宽度及深度】作为判断裂缝发【展趋势的依据 !    —     》周边管线的变—形破:坏产生的后》果很大本条规定三】个等级的基坑工程】。。地下管线竖向位移】。都为“应测” !  《   ?。4.2.2》  :岩体基坑是》指岩石出露地面【或岩体上覆盖少【量土的基坑区—别于土质基坑的【围护:结构类型与施—工方法对岩》体基坑的监测项目进!行了一定调整 】 ?   ?。      岩体】基坑支护《形式主要为》放坡开挖、锚杆(包!括岩石锚杆和土【。层锚杆)喷射混凝】土支:护(简称锚喷支【护)、复《合锚喷?墙支护、预应—力锚杆?柔性支护(含预应力!。锚杆肋梁支护)【等 ? 《   ? ,    《岩体具有难压缩、】。。宜拉裂?与剪切的特性对4个!地铁车?站岩体基坑案例(覆!盖层较薄的基—坑)10个桩—。顶竖向位《移监测点进行—。数据分析(图1)发!现4个车站的—围护桩顶《竖向位移较》小离预警值较—。远故对二、三级【基坑将竖向位移监测!调整为“宜测”【“可测?” ?。 ? :  —       【岩体基坑深》层水平?位移监测点通过钻孔!布,设测斜管与》。岩体耦?合性较差、》监测准确度不—高本标准编制组对】20余位专家进【行访问、调研调研】结果一致认为—。该测项?对于岩体基坑变形的!指导作用很小同时钻!孔成本?亦很高不建议监测 ! ?  ?       预】应力锚杆是岩体基】坑的主?要围护结《构岩体发生》。变形或变形后可【从锚杆内力变—化中直?接得到体现》。其内力?变化对于岩体变形】趋,势判断具有直接【的指导作《用故一级基》坑应进行《重点监测 !  :       相】对于土质基坑岩体】基坑开挖过程中对】周边:岩土体引起的变形】较小对?周边环境影响—较弱故对于二、三级!岩体基坑《。。的周边?地表:竖向位移《、周边建筑物—及管线竖《向位移、周边—建筑物与地表裂【。缝比土质基坑适当放!松了要求 》    】 4.?2.:3  土岩组—合基坑是指》开挖深度范围内【基岩上覆盖有第四系!土的基坑呈》现上部是土》体下部是《岩体的组合坡体形式!。为,保证  《土岩组合基坑的科学!。。监测需要具》体,分析每?个土岩组合基坑【的特:点有:针对性地《选取监测项目 【。 《    《   ?  土岩组合基坑】的土岩分布宜将【全风化?岩、强风化软岩按照!土体考虑土岩界【。面应充分考》虑界面结合》强弱、倾斜方—向以及?岩体结构面》情况对于存在—外倾土岩《界面、岩体结构面的!基坑上部土体—应,按照本?标,准第4.2.1条规!定重点监测 — ?    》 ,    土岩组合基!坑中当采用围—护桩围护时围护桩】深度往往小于—基,坑开挖深度围护桩】嵌岩处岩体的变形情!况决定了《围护结?构的稳定性》因此:需对围护桩嵌—岩处岩体的水—平向位移进》。行重点监《测 《  《   4.》2.4 《 爆:破振动监测》的目的一是防—止基坑?开挖爆?破振动效应》对基坑?及周边?建筑带来损害;二是!避免爆破《产生较大的噪声【污染影响周边居民生!活由:于基坑开挖》爆破造成《基坑坍?塌、周围建筑物开】裂等的?事故屡见《不鲜岩体基坑、【土岩组合基坑—采用爆破开挖时需要!根据:基,坑,及周:边环境情况合理控制!振速对爆破》振动:进行监测控制是【非常有必要》的 :    】。     爆破振动!监测包?括质点振动速度和加!速度监测两》种监测?方法均相对》比较成熟《目前应用较》多的是质点》振动速度监测通过】对其大小、分布【规律的?监测判断《。爆,破振动对周边—建(构)筑》物,。、桥梁等的振动影】响为调整爆破参数】、优化?爆破设?计提供依据》现,。行国家标准爆—破安全规程GB 】6,7,22也以爆破质点振!动速度作为》。建(:构)筑物是否—破,坏的主要《判据 ? 4.!3  巡视检查 ! :。 ?    《 4.?3.1  本条【强调在基坑工程的】施工和使用期内应】由有经?验的监测人》员,每天对基《坑,。工程:进行巡视检查—基坑工程施工期间的!各种变?化具有?时效:性和突发性加强巡】视检查是预》防基坑工《程事故?非常简便、经济而又!有效:的方:法, 《。 :  : , ,4.3.2》  本条分五个【方面列出了巡视检查!的主要内容这些项目!的,确定都?是根:据百余名基坑工【程专家意《见结合工程》实践总结出来的具有!很好的参《考价值在《。。。具,。体工程中可根据工程!对象进行相关—。项目的巡视监—测也可补充》。新的巡视《检,查内容 》   —  4.《3.4?  对?于岩体基坑、土岩组!合基坑?。而言在现《场巡视时《记录岩体结构面【。的发:育程度、主要结构面!的产状、是否存在控!制,性,结构面等尤为重要若!在巡视中《发现存在《发育范围较大、对】基坑:稳,定性具有《较大影响的结构面】或者:软弱:夹层则需《要,对比地勘报告若出】入,较大需要及时反馈为!设计变更《。提供支撑 】     —  :。 ,。 ,爆破是?岩体基坑、》土岩组合基》坑开:挖,的主要方法之一每】。次爆破前后对—基坑自身及周边环】境进行现场》巡视是必要的—否则不利于》危险情况的及时发现!对于:组合:基坑而言《。当上部土体》。采用排桩支护—排桩需嵌入下部岩】体中一定深度(吊】脚桩)对于》该种:支护结构其稳定【性很大程度》上,。依赖于?岩体顶部(岩肩处】。)的岩体完整性【施工过程《中关注?岩肩岩体《的完整性和稳—定性至关重》要,  【   4《.3:.5  巡视检【查主:要以目?测为主配以》简单的?工器具这《样的检查方法速【度快、周期》短,可以:及时弥补仪》器,监测的?不足 ? 》。  :  4.3》.6  各》巡视检查项目—之间大多存在着内在!的联系?。对各项目《的巡视检查结果都】应,做好详细的记—录从而为基坑工程】监测分析工作—提供完整的资料通】过巡视检查和仪器监!测可以把定性、【定量结合起来—更加全面《地,分析基坑的工—作状:态做出正确的判【断 《。 ?    《  :  巡视检查—的任何异《常情况都可能—是,事故的预兆要引起足!够重视发现问题要及!时分析必要时—加密监?测频率当存在—威胁:工程及周边环境【安全的?可能时及《时汇:报给建设方及相关】单位以便尽早—做,出判断和进行处理】避免引发严重后果 ! ,