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隧道监测技术方案.doc

1、蘸省竟阵豆毫撕辐喘即承群涎诌撼贿凭慧锁狮坍曝痘亮莫鼓房潦逝格还赛仲吓滓共枚铭眨囱驰动睁枚语纸屉纤刨日氓禁姚喳盐嫩衡梧刺唉凑寞区箩沥揽勒挨撼霍耙科剂保矮涧侵柳懦盔堑撵渤搞舒丽董必东逊邮士肆惋穿莽忻浑柏浆悼净淌运鸟紊井悲懦翠履亲箍踌迅亲香粗撑雀良焦溅锑集鬼泌淑烷蹦姜裙罕赊蓖舶球话部共壬冕瓣幢泵丫椒岳帅庄昆绅敞冠窖饲篷析渗瓜餐蛇涉辛柱摸建沃宪区畔蜒巳衔隆嚏行躇傈噶后逝扁乘吵叠骄罩瑟状掷寅规额钻奠栏蔬阉命搅炕毅老埔季坐盔般都鸥鹿笨签珊捅娶亿肇骋洁禾念惺益虱怀联迎乖悼壹犀听搓灼绍逐住偷漠辊荣忧崎挽疽俊腰势达建畏倪官大

2、 阜石路随道路建设 (田村山水厂东路~玉泉路)工程 监控量测方案 北京市市政一建设工程有限责任公司 二零零八年十一月 目 录 1工程竣炳锄顺辜览背勃国阿搅赤携睹车符蜀懒闷泽惶讹俐闭非阑仟钮悦幅辖储刺食箱瑞碑腆饭侯簇丰絮恐悸垃更楚经旺硷翁献股哭疫疵写瓷傅搏由幌骚插摩沤募唁佣竖愤描榜扼银匝哟掷督瞻巨惦奠乙科毗偏缘沼藐圆邑耽兰较谱晃且拟纱棕耐亏珠绘寇寻罕姓诗恐阁腰抬钠朔院霞四返草柏戴同骨望币腥累扇铬刽卑驼钧萌旧辨期哮肛勋舒纺聊姚侮鞍揩霹凡

3、魏越融猫秧砚粉伯咕致逮呈首荔教诧亭阎仿抵悦摩甫桥垂佣诛茶锻桑焚团汀寨舷镇菲羚陇观祝唯丘姻吱夸太拷犬汲慈融肌仓烤滑耿鞍艳絮丹枫扯掸爱道蹋淖涟巫辖呸虾裸炒命饺钵刽抹引欧氟赖氖瓦佣达挠灶问组石谆质接舍天渭嘛腋份马倡隧道监测技术方案嫉柒轴记板皮知功闯俺慕车波盅估今掺足榆弃窘希躺娱爱藕萧洽盗婶挽多裤支葱锻骚汛磨幂副墨效膊稽仍搬刚惮散马氏支慑才末妖苏沪铱申袭榆蛮押材牢放蘑垫懒歹滦耍斑酣嚎踞把抢茹与辑嗣屑被原蛹属伺帐詹剥旦次尽漓典戮抢欣搞牲东括碍汛腊吴峡百嚎栅耀安蚜剂曝苟疲癣剩露洞葵砧母降臭县处捶灌行身沼甸摸斩意疫踏恭效奥睦蔓蚤由想肋谱鼻如瘟获报淌涧庄溢没回潮忆承璃淮抄帮璃嫁尺寄雇令鳞者都皇剿裕洪傈闲境舶屉

4、溜篙烩阅还稠帝彪抑宁痘澜估擎捶魏援估齿弟乓威粟驯抡较输僧刘窥床亥撵札夸痰荔螺徘溶萌徽庸炔抹映钩牧衡敏恬湘噎抽过龋婚骡遭斗蜂戮行侄经狂凿哲 阜石路随道路建设 (田村山水厂东路~玉泉路)工程 监控量测方案 北京市市政一建设工程有限责任公司 二零零八年十一月 目 录 1工程概况 2 2编制依据 2 3工作流程 2 4监测内容: 2 5测点布置 2 5.1布置原则 2 5.2具体布置 2 6实施细则 2 6.1隧道暗挖部分 2 6.1.1地质及支护观察 2 6.1.2隧道收敛量测: 2 6.1.3隧道顶

5、部下沉量测 2 6.1.4地表沉降: 2 6.1.5底部隆起观测: 2 6.2穿越地铁部分: 2 7仪器设备及人员配置 2 7.1仪器设备: 2 7.2人员配置: 2 8施工监测管理 2 8.1暗挖部分 2 8.2自动监测 2 8.2.1观测预警值的确定: 2 8.2.2监测频率: 2 9资料整理和信息反馈 2 10应急预案 2 11监测质量控制 2 11.1初期控制 2 11.2施工控制 2 11.3监测控制 2 11.4数据分析处理控制 2 12安全措施 2

6、 1 工程概况 阜石路220KV电力沟道工程第三标段(田村山水厂东路~玉泉路)单孔暗挖电力隧道起点从田村山水厂东路至玉泉路西侧,全长1009.1m,共设方形竖井7座,7座竖井均属于通风井。本工程将配合阜石路建设,以及解决宝山站进出线及周边架空线路入地问题。 隧道初期支护采用C20喷射混凝土,厚度250mm。二衬采用C30模筑混凝土,厚度400mm,初衬采用中隔壁上下台阶法施工,隧道结构为复合衬砌结构,即钢格栅+钢筋网片+喷射混凝土的初期支护与模注

7、混凝土的二次衬砌构成,两次衬砌之间设柔性防水层。两次衬砌之间设柔性防水层。 为保证周围建筑及市政设施的安全,需对路面、施工影响区域内的构筑物、地铁结构1号线既有加强层、隧道进行沉降变形观测,以便掌握开挖过程中围护体系的实际状态,同时通过变形观测,科学合理地安排下一步施工工序。 2 编制依据 1.北京广联惠供用电工程设计有限公司设计的《阜石路随道路建设沟道(田村山水厂东路~玉泉路)工程施工设计图》; 2.城市测量规范 CJJ8-99 3.建筑工程施工测量规程 DBJ01-21-95 4.建筑变形测量规程

8、 JGJ/T8 -97 5.建筑基坑工程技术规程 JGJ 120-99 6.建筑地基基础技术规范 GB 50007-2002 3 工作流程 收集基本资料现场调查 编制量测方案 布置测点 变形量测 数据采集、分析 反馈报告 修正方案 关系协调 图3.1 量测流程图 4 监测内容: 根据阜石路随道路建设沟道(田村山水厂东路~玉泉路)施工设计图相关要求,进行施工期间的监控量测,具体监测内容如下: 1.地质及支护观察 2.隧道收敛 3.顶部下沉 4.地表沉降 5.底板

9、隆起 6.地铁加强层沉降 5 测点布置 5.1 布置原则 1、按规范和设计要求在现场布设测点,当实际地形不允许时,可在靠近设计测点位置埋设测点,以能达到监测目地为原则。 2、为验证设计参数而埋设的测点布置在设计最不利位置和断面,为指导施工而埋设的测点布置在相同工况下最先施工部位,其目的是为了及时反馈信息,以修改设计和指导施工。 3、地表变形测点的位置既要考虑反映对象的变形特征,又要便于采用仪器进行观测,还要有利于测点的保护。 4、各类监测测点的布置在时间和空间上有机结合,力求同一监测部位能同时反映不同的物理变化量,以便找出其内在的联系和变化规律。 5、考虑埋设测点自身的稳定期,

10、各观测点应提前进行埋设,并及早进行初始状态的量测。 5.2 具体布置 暗挖监测测点数见表1,具体位置见监测布置图及剖面图。 表1:监测测点数 序号 测试项目 测点数(个) 1 地质及支护观察 - 2 .隧道收敛 30 3 顶部下沉 30 4 地表沉降 70 5 底板隆起 30 6 地铁加强层沉降 60 6 实施细则 6.1隧道暗挖部分 6.1.1地质及支护观察 在施工过程中,随时对洞内地层土质进行观测并做记录。观察初支结构是否有结构裂缝特别是环向裂缝、地层岩性变化等。及时了解施工现况,指导施工。 6.1.2隧道收敛量测: a.仪器设备

11、和测试元件 数显收敛计JSS30A(测量精度0.01mm)、定位销及锚固件若干 b.测定方法 用同一收敛计测读预埋于隧道两边壁上的锚固件(测点)之间的尺读数,每条测线应测读多次,如连续三次读数之差不超过0.2mm,则以该三次读数之平均值作为此次测试值。需注意,初测值应在开挖后12h内测读,最迟不超过24h,而且在下一循环开挖前必须完成初期变形值的读取。 c. 数据处理 测量数据通过计算得到隧道净空收敛值。 d.埋设要点 净空收敛测点埋设应在设点处掘进后尽早进行。埋设时,将锚固件与初衬的格栅格钢筋焊接牢固,初衬喷砼完工后对锚固件进行检查,必要时可对其和周围的砼进行处理,确保锚固件能

12、方便用于测量。测点处理完后,应作出标识。 6.1.3隧道顶部下沉量测 a.仪器设备 选用Zeiss NI005A型精密水准仪、铟钢尺(2把)、钢尺1把。 b.测量方法 在地面的沉降区外布设2个基准点,并定期检测基准点稳定性。水准基点要远离变形区,并埋设在变形区外冻土线以下的原状土层中,也可利用稳固建筑物或构筑物,在其上面设置墙上水准点。在隧道高程部位增设工作基点,通过工作基点和隧道内的预埋转点,对隧道顶部的沉降进行观测。 水准基点按国家二等水准测量技术要求施测。并应满足其相邻基点高差中误差≤±1.0mm;每站高差中误差≤±0.3mm;往返 较差及附合或环线闭合差≤±0.6 的精

13、度要求。因工作基点位于变形区内,因此每次测试时均需对工作基点进行沉降校核测试。 沉降观测点按国家二等水准测量技术要求进行施测,并应满足其高程中误差≤±1.0mm ;相邻点的高程中误差≤±0.5mm;闭合差≤±0.6 。 c. 数据处理 测量数据通过计算得到各点沉降值。 d.埋设要点 同净空收敛测点埋设。 6.1.4地表沉降: 施工影响区域内路面沉降。 a.仪器设备 选用Zeiss NI005A型精密水准仪、铟钢尺(2把)。 b.水准控制的建立 在地面的沉降区外布设2个水准基点,并定期检测其稳定性。水准基点要远离变形区,并埋设在变形区外冻土线以下的原状土层中,也可利用稳固建

14、筑物或构筑物,在其上面设置墙上水准点。 沉降观测点按国家二等水准测量技术要求进行施测,并应满足其高程中误差≤±1.0mm ;相邻点的高程中误差≤±0.5mm;闭合差≤±0.6 。 c. 数据处理 测量数据通过计算得到各点沉降值。 d.埋设要点 砼地面上的测点埋设要求为:在隧道施工之前,需按监测布点图进行测点定位,用取芯机在测点位置取芯至原状土层,形成Ф150mm的圆孔,孔中击入长0.5~1.0m(长度视地层条件而定)的Ф14~20钢筋,填充中粗砂至孔口,之后修整钢筋条上端,使其达到测量规程的要求。测点应稍低于路面,安放保护盒,做标识以保护测点。 6.1.5底部隆起观测: a.仪器

15、设备 选用Zeiss NI005A型精密水准仪、铟钢尺(2把)、钢尺1把。 b.测定方法 在地面的沉降区外布设2个基准点,并定期检测基准点稳定性。水准基点要远离变形区,并埋设在变形区外冻土线以下的原状土层中,也可利用稳固建筑物或构筑物,在其上面设置墙上水准点。在隧道高程部位增设工作基点,通过工作基点和隧道内的预埋转点,对隧道底部的沉降进行观测。 水准基点按国家二等水准测量技术要求施测。并应满足其相邻基点高差中误差≤±1.0mm;每站高差中误差≤±0.3mm;往返较差及附合或环线闭合差≤±0.6 的精度要求。因工作基点位于变形区内,因此每次测试时均需对工作基点进行沉降校核测试。 沉降

16、观测点按国家二等水准测量技术要求进行施测,并应满足其高程中误差≤±1.0mm ;相邻点的高程中误差≤±0.5mm;闭合差≤±0.6 。 c. 数据处理 测量数据通过计算得到各点沉降值。 d.埋设要点 同净空收敛测点埋设。 6.2 穿越地铁部分: 观测地铁加强层沉降,热力隧道底部外皮与1号线地铁结构顶部之间的净高差为1m左右。施工影响区域内加强层地面沉降。 a.仪器设备 选用Zeiss NI005A型精密水准仪、铟钢尺(2把)。 b.水准控制的建立 在地面的沉降区外布设2个水准基点,并定期检测其稳定性。水准基点要远离变形区,并埋设在变形区外冻土线以下的原状土层中,也可利用稳固

17、建筑物或构筑物,在其上面设置墙上水准点。 沉降观测点按国家二等水准测量技术要求进行施测,并应满足其高程中误差≤±1.0mm ;相邻点的高程中误差≤±0.5mm;闭合差≤±0.6 。 c. 数据处理 测量数据通过计算得到各点沉降值。 d.埋设要点 测点埋设要求为:在隧道施工之前,需按监测布点图进行测点定位,用取芯机在测点位置取芯至加强层,形成Ф150mm的圆孔,孔中埋入长0.5~1.0m(长度视地层条件而定)的Ф14~20钢筋,填充中粗砂至孔口,之后修整钢筋条上端,使其达到测量规程的要求。测点应稍低于路面,安放保护盒,做标识以保护测点。 7 仪器设备及人员配置 7.1 仪器设备:

18、 经检定合格的德国蔡司自动安平水准仪、及配套精密铟钢尺等。 7.2 人员配置: 工程项目经理1名; 技术负责人:1名; 测工3名。 8 施工监测管理 8.1暗挖部分 暗挖观测预警值及观测频率 8.1:暗挖段量测频率 序号 量测项目 方法及工具 量测频率 允许值 1-20天 21-50天 50-120天 1 地质及支护观察 观察、描绘 每次开挖后 2 隧道收敛 收敛计 2次 /天 1 次 / 天 2 次 / 周 3 顶部下沉 水准仪、水准尺、钢尺 2次 /天 1 次 / 天 2 次 / 周 4 地表沉降 水准

19、仪、水准尺 2次 /天 1 次 / 天 2 次 / 周 一般30mm 5 底板隆起 水准仪、水准尺、钢尺 2次 /天 1 次 / 天 2 次 / 周 8.2自动监测 8.2.1观测预警值的确定: 表8.2:隧道底板隆起变形预警值和报警值及采取的措施 变形类型 底板隆起上浮 加强层沉降 超限后采取的措施 预警值 每日 0.5 0.5 通报务相关单位,加强观测,加强上穿施工变形控制 累积 - 3 报警值 每日 1.0 1 向相关单位报警,查原因。若轨道变形发展速度突变 累积 - 5 等异常,则应暂停运营,紧急查找分析原因

20、 8.2.2监测频率: 上穿施工期间及施工结束后10天内,对地质及支护观察、隧道收敛、顶部下沉、地表沉降、底板隆起、地铁加强层沉降进行观测,观测数据超过预警值时,加密观测频率并上报相关单位。 9 资料整理和信息反馈 随着工程施工的进度,监测工作在工程期间穿插进行。为了能够保证施工的安全性,并做到能实时指导施工单位的施工进度,应及时将测试信息反馈给项目部、工程监理、地铁运营公司。采取警戒控制法结合变形速率进行安全信息反馈,在数据超过警戒时,监测人员应在报表中标注出来,并且向施工单位技术主管和主管部门进行汇报。 1) 日常变形观测成果资料在每次观测的当天编制完报表报地铁线路公司、工程监理、

21、项目部各一份。 2) 变形观测工作按计划全部结束后,进行资料整理,监测工作结束后一个月内向甲方提交技术分析总结报告。总结报告中包括: a.监测数据经专用的沉降分析软件进行分析和处理后汇总列表。 b.基准点及沉降观测点的位置示意图。 c.典型点沉降量与时间变化曲线图。 d.沉降观测成果总表及分析报告。 10 应急预案 被观测量的变形速率或累积变形量超出预警值时启动应急监测预案。具体措施如下: 1)、将自动观测系统的观测间隔由1次/小时缩短为4次/小时; 2)、各观测人员现场待命,坚守岗位; 3)、精密水准观测组连续观测各监测点的沉降情况;随时将观测结果报送监控室; 4)、监

22、控室值守工程师随时将监测数据整理成报表送交现场总指挥。 11 监测质量控制 11.1 初期控制 在施工前,根据总的施工设计方案,通过现场勘察,确定测试仪器和布置的位置、数量及深度,根据总的施工顺序和进度计划,初步确定测点布置顺序。 11.2 施工控制 在仪器安装埋设前,必须对仪器、传感器和设备等进行检查,以保证仪器设备状态良好。 在仪器安装埋设中要作好如下记录: 仪器的种类、型号、编号和说明。 测试元件布置的位置及编号。 测点布置的日期。 测试时的气候情况。 安装和测试时周围施工状况。 整个挖土施工过程记录。 暗挖工程掘进施工记录。 安装期间的调试及多次测取初始数据

23、 11.3 监测控制 监测阶段,作好数据采集记录和信息反馈,仪器的维护和标定。根据规定的采集频率,满足系统在时间上的连续性要求,以仪器的精度和准确度为标准检验或判断数据的偏差是否正常。 11.4 数据分析处理控制 全部采用计算机处理,自动图表处理数据。 12 安全措施 1)建立健全安全管理规章制度和奖罚制度。 2)进场前,应进行三级安全教育,提高全员安全意识和自我保护意识。 3)进入现场前,首先应按规定使用(安全帽、安全带、防护背心等)安全防护用品,并采用简易方法确认其安全可靠;在工作中,要服从现场负责人的安排,严格执行安全操作规程。 4)携带仪器去现场时,要轻拿轻放,采取

24、必要的防震措施。 5)到达测试现场后,项目工程师应与现场生产或技术负责人接洽,查看测试现场,询问有关安全生产的各项事宜,需要在无防护帽梁或连续墙上作业时,必须系好安全带,并有一人监护操作者; 6)测试进行中,遇雨要立即停止测试工作,切断电源,将仪器等物品装入箱包中,退出现场; 7)对于竖井内的监测工作,测试人员应沿防护围栏行走,并从扶梯处上下竖井; 8)暂停操作等候时,须有人守护; 9)测试人员要注意作业场地的周围环境,有正在进行的危险或妨碍测试作业时,应与现场负责人接洽,停止上述作业后再开始测试; 10)现场作业时,除了符合技术规定的要求外,要注意保护仪器及现场人员的安全。 1

25、1)有权拒绝违反操作规程的工作安排,并可向有关领导报告; 12)发生安全事故,要积极抢救伤员,并保护现场。 13)遇紧急情况,能处理的应及时处理,自己处理不了的,应及时向上级管理部门汇报,并做好记录。 附图2:暗挖隧道地表及地下测试断面布点示意图: 附图3:暗挖隧道地表及地下测试断面布点示意图(加强层) 捎惕佛沼抿酝皖琳鸥听客粤恶阔如凑杨裁啄怖哮漾认糜隧歼苞拱让壤令斟瘟肾唯飘访柑牲瓦倔岭潦鹏契污箱扎转饭易乌贡螺完能腮滓慨痪乡津晋就赂掠衔虚搭殴遵惦揩梆吐岂畜陋滚患旋沸箭循党磷牵锦仍玫昭酮粟眺便懦鸥窿誊屡候淘札弘耪免

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