4 监测!项目
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4.!1 一《般规定
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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
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《。 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!。
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》4.2? 仪?器监测
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? 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】
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: , , 《 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
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? : 》 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”
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— 《 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”
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【 ? 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”
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【 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
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— —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
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》 : 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
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》 》 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”—
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《 《 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
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【 ? 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”
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!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
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【 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
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《 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”
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《 , 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
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!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
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?。 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
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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
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? 】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
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》 , ,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】
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】 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《722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
《
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4.3 巡】视检查
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《 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!
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【 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
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, ? 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
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