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裂缝监测
裂缝监测应包括裂缝的位置、走向、长度、宽度及变化程度,需要时还包括深度。裂缝监测数量根据需要确定,主要或变化较大的裂缝应进行监测。
裂缝监测可采用以下方法:
1.对裂缝宽度监测,可在裂缝两侧贴石膏饼、划平行线或贴埋金属标志等,采用千分尺或游标卡尺等直接量测的方法;也可采用裂缝计、粘贴安装千分表法、摄影量测等方法。
2.对裂缝深度量测,当裂缝深度较小时宜采用凿出法和单面接触超声波法监测;深度较大裂缝宜采用超声波法监测。
3.应在基坑开挖前记录监测对象已有裂缝的分布位置和数量,测定其走向、长度、宽度和深度等情况,标志应具有可供量测的明晰端面或中心。
裂缝宽度监测精度不宜低于0.1mm,长度和深度监测精度不宜低于1mm。
在监测工作中,监测精度应满以下要求:
1.高程采用水准测量,进行闭合路线或往返观测:按照要求水准每站观测高程中误差为+0.5mm,每月对水准每站进行检测,检测结果中误差均小于+0.2mm。水准附合路线,其附合差为±1.0√Nmm(N为测站数)。
2.基坑围护桩体测斜误差≤0.5mm。
3.平面位移监测误差≤1mm。
4.根据要求水准仪“i”角不大于6秒;所以我们每月对水准仪进行“i”角检测,控制“i”角在6秒内。
基本要求
1.基坑监测应由委托方委托具备相应资质的第三方承担。
2.基坑围护设计单位及相关单位应提出监测技术要求。
3.监测单位监测前应在现场踏勘和收集相关资料基础上,依据委托方和相关单位提出的监测要求和规范、规程规定编制详细的基坑监测方案,监测方案须在本单位审批的基础上报委托方及相关单位认可后方可实施。
4.基坑工程在开挖和支撑施工过程中的力学效应是从各个侧面同时展现出来的,在诸如围护结构变形和内力、地层移动和地表沉降等物理量之间存在着内在的紧密联系,因此监测方案设计时应充分考虑各项监测内容间监测结果的互相印证、互相检验,从而对监测结果有全面正确的把握。
5.监测数据是可靠真实的,数据的可靠性由测试元件安装或埋设的可靠性、监测仪器的精度、可靠性以及监测人员的素质来。监测数据真实性要求所有数据以原始记录为依据,原始记录任何人不得更改、删除。
6.监测数据是及时的,监测数据需在现场及时计算处理,计算有问题可及时复测,尽量做到当天报表当天出。因为基坑开挖是一个动态的施工过程,只有及时监测,才能有利于及时发现隐患,及时采取措施。
7.埋设于结构中的监测元件应尽量减少对结构的正常受力的影响,埋设水土压力监测元件、测斜管和分层沉降管时的回填土应注意与土介质的匹配。
8.对重要的监测项目,应按照工程具体情况预先设定预警值和报警制度,预警值应包括变形或内力量值及其变化速率。但目前对警戒值的确定还缺乏统一的定量化指标和判别准则,这在一定程度上限制和削弱了报警的有效性。
9.基坑监测应整理完整的监测记录表、数据报表、形象的图表和曲线,监测结束后整理出监测报告。
基坑监测发现问题如何处理?
当出现下列情况之一时,立即进行危险报警,并应通知有关各方对基坑支护结构和周边环境保护对象采取应急措施。
(1)基坑支护结构的位移值突然明显增大或基坑出现流砂、管涌、隆起或陷落等;
(2)基坑支护结构的支撑或锚杆体系出现过大变形、压屈、断裂、松弛或拔出的迹象;
(3)基坑周边建筑的结构部分出现危害结构的变形裂缝;
(4)基坑周边地面出现较严重的突发裂缝或地下裂缝、地面下陷;
(5)基坑周边管线变形突然明显增长或出现裂缝、泄漏等;
(6)冻土基坑经受冻融循环时,基坑周边土体温度显著上升,发生明显的冻融变形;
(7)出现其他危险需要报警的情况。
什么情况下需要进行基坑监测
1.位于大型地下设施安全保护区的范围内,如轨道交通。
2.城市生命线项目。
3.质优的历史保护建筑。
4.设备工厂,有特殊要求。
5.使用新工艺,新材料或有其他特殊要求。
基坑监测的内容主要包括以下几方面
1、地表沉降监测:通过安装沉降点或倾斜点,测量基坑周边地表的垂直位移或倾斜角度,判断基坑开挖是否引起地表不均匀沉降,是否超过允许值,是否对周边建筑物或管线造成危害。
2、地下水位监测:通过安装水位计或压力计,测量基坑周边地下水的涌出量、水压或水位变化,判断基坑开挖是否引起地下水位降低,是否影响土体稳定性或支护结构安全。
3、土体应力监测:通过安装土压力计或土应变计,测量基坑周边土体的应力或应变分布,判断基坑开挖是否引起土体重排或松弛,是否导致土体失稳或滑移。
4、支护结构变形监测:通过安装位移计或倾角计,测量基坑支护结构的水平位移、垂直位移或倾斜角度,判断基坑支护结构是否发生变形,是否超过设计值,是否满足工作性能要求。
基坑监测的方法主要有以下几种
1、手工观测法:利用人工读数仪器,如水准仪、经纬仪、水位尺等,定期对监测点进行观测和记录,然后进行数据处理和分析。这种方法操作简单、成本低廉,但效率低、精度差、易受人为误差影响。
2、自动观测法:利用自动化仪器,如自动水准仪、自动倾角仪、自动压力计等,连续对监测点进行观测和记录,并通过无线传输或有线传输将数据发送到中心站进行处理和分析。这种方法操作方便、、精度高、可实现实时监控和预警。
3、数字图像法:利用数字相机或摄像机拍摄基坑周边的图像,并通过图像处理软件提取图像中的特征点或轮廓线,计算出图像中的位移或变形量。这种方法适用于大范围的监测,但受光照条件、拍摄角度等因素影响,精度较低。
基坑监测项目通常包括对支护结构的变位、周围环境条件的变化以及地下水位的观测等。具体来看:涉及到对支护墙体或桩的水平位移和倾斜情况的观察,以确保其在安全范围内;邻近建筑物和构筑物的变形情况,以及地面沉降情况的监测。这对保障周边建筑的安全至关重要;地下水位的变动可能影响土体稳定性,因此需要对其进行定期监测;基坑内外土体的性状进行检测,如土压力、土体分层沉降等。此外,在进行监测时,还应遵循可靠性原则、操作方便性原则和数据及时性原则,确保监测数据的准确性和有效性。监测工作应按照计划进行,由经验丰富的人员使用满足精度要求的仪器进行操作,并采取的方法来数据采集的真实可靠。
区域监测应包括以下内容:
(1)不同侵蚀类型:(风蚀、水蚀和冻融侵蚀)的面积和强度。
(2)重力侵蚀易发区,对崩塌、滑坡、泥石流等进行典型监测。
(3)典型区水土流失危害监测:1)土地生产力下降; 2)水库、湖泊、河床及输水干渠淤积量; 3)损坏土地数量。
(4)典型区水土流失防治效果监测: 1)防治措施数量、质量:包括水土保持工程、生物和耕作等三大措施中各种类型的数量及质量; 2)防治效果:包括蓄水保土、减少河流泥沙、增加植被覆盖度、增加经济收益和增产粮食等。