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測斜儀 基坑測斜儀XC-3C/CX-3C的注意事項

來源:山東利達信儀器儀表設備有限公司   2016年11月01日 09:06  

CX-3C型 基坑測斜儀  用途:測量:基坑,邊坡水平位移。

主要優勢及關鍵指標


1. 直接顯示位移量,(單位mm),顯示到±0.01mm/500mm,系統精度:±2mm/30m。儀表同時顯示本次值和前次值之差值,能很方便的判斷測試值是否正確。儀表箱采用ABS工程材料,堅固耐用,密封防水。

2. 采用技術, *解決了電纜拉斷問題。長時間使用也不會折斷,現場監測再也不會因為電纜斷停工。

3. 采用技術,長時間使用滑輪磨損后用戶可以現場自己更換備用滑輪,現場監測再也不會因為滑輪磨損返回廠家換滑輪而停工。

4. 升級后的軟件系統具有糾錯,轉EXECL及多種表格圖形處理功能。USB 接口可以和任何電腦接口。

5. 探頭儀表抗震及防水采用了特殊工藝。

6. 由于采用了2,3,5新工藝,儀器維修率降低了90%。
 

 

(我們是專業從事測斜儀研發生產的廠家,有30年的測斜儀設計,監測施工經驗,有專家團隊為您提供各種售后外業內業。產品通過中國計量科學研究院檢測,通過湖北省計量科學研究院校驗,獲國家注冊商標。) 

 

 

 

 

詳見下列工程報告:

⒈ 武鋼原料場堆載預壓試驗水平位移監測(獲部優工程);(1990年)
⒉ 銅陵獅子山揚山沖孔隙水壓力監測;(1989年)
⒊ 馬鋼南山鐵礦1號付壩水平位移監測;(1993年)
⒋ 馬鋼原料場堆載試驗水平位移,孔隙水壓力、土壓力監測;(1991年)
⒌ 馬鋼原料場強夯試驗水平位移,孔隙水壓力、土壓力監測(獲部優工程);(1993年)
⒍ 寶鋼原料場堆載試驗水平位移,孔隙水壓力監測;(1995年)
⒎ 馬鋼自備電廠灰壩水平位移,孔隙水壓力監測;(1996年)
⒏ 武鋼三煉鋼試樁水平位移,鋼筋計、土壓力監測;(1997年)
⒐ 武鋼四燒結廠試樁奐水平位移,鋼筋計、土壓力監測;(1999年)
⒑ 梅鋼連鑄車間試樁水平位移,鋼筋計、土壓力監測;(2001年)
⒒ 武鋼金山店尾礦壩水平位移,孔隙水壓力監測;(1992年)
⒓ 武鋼耐火廠、石家莊鋼廠等水平位移,鋼筋計試樁監測。(1995年

13. 北京地鐵,上海地鐵

14. 南京地鐵,杭州地鐵

15. 東莞地鐵,深圳地鐵

16. 廣州地鐵等國內各個城市地鐵及全國主要高速公路。

17.山峽大壩,青藏鐵路等大型工程。

 

工程實例

CX-3型基坑測斜儀部分用戶(100個)

 

1.廣東省有色勘察院   CX-3B  1臺  6年

2.廣東省建筑設計院   CX-3C  1 臺7年

3  廣州地鐵項目部      CX-3C  3臺  7年

4. 廣東基礎工程公司建安分公司  CX-3C  1臺

5.廣東省地質工程勘察公司  CX-3C  1臺

6. 廣東省地質工程勘察公司  CX-3C  1 臺

7. 廣東有色工程勘察設計院  已購買3臺 (7年)

8. 廣東省建科建筑設計院    1臺 6年

9.  廣東金東建設工程公司   1臺  4年

10. 廣東基礎工程公司   2臺  5年

11. 廣東基礎工程公司深基礎工程公司  1臺 5年

12. 深圳勘察測繪院   1臺  7年

13. 深圳市勘察研究院   1臺  5年

14. 廈門地質工程勘察院  1  臺

15. 建材廣州地質工程勘察院  1 臺

16. 廣州市地質調查院  1 臺 5年

17. 廣東省基礎工程公司路橋工程分公司  1臺  3年 .

18. 深圳市勘察院有限公司   1臺 4年  .

19. 廣州市城市規劃勘測設計研究院  3年  1臺 .

20. 廣東基礎工程公司深基礎分公司  1臺 .

21.天津港灣工程研究所    已購14臺,8年

22.廣東金東建設工程公司   1臺 5年 .

23.廣東基礎工程公司矛盾項目部  已購1臺  .

24. 長勘院廣州地鐵項目部   已購4臺 6年  .

25. 湖南理工大學  已購2臺 4年

26.廣州市全歐科儀有限公司   8 臺  .

27.福建潘洛鐵礦  1臺,

28. 福州大學   1臺 5年

29.福建泉州市水電工程勘察院    1 臺

30.福建省建筑科研究院泉州工程處   1 臺

31.福建巖土工程勘察研究院    4臺

32.福建巖土工程勘察研究院莆田分院  4臺  8年

33.福建省建筑設計院  1 臺

34.福建省交通規劃設計研究院  1 臺

35.福建泉州勘察院   1 臺

37. 東北大學   1臺 3年

38. 武漢理工大學  2臺 5年

39. 武漢工程大學  1臺 5年

40 .湖北工業大學  1臺 4年

41. 濟南礦業大學  1臺 5年

42. 江蘇交通技工學校  1臺 4年

43. 江西省地質環境監測總站  1臺 5年

44. 濟南大學  1臺 5年

45. 福州大學  1臺 5年

46. 重慶渝培地質工程勘察院   1臺 6年

47 上海豪斯巖土工程技術有限公司  1臺 7年

48  上海京海公司  1臺 7年

49 上海港灣工程質量檢測有限公司   5臺  7年

50 上海港灣工程質量檢測有限公司  1臺 4年

51 上海同濟大學土木系 . 1臺  6年,2臺,1年

52 . 河海大學  1臺 4年

53.上海交通大   1臺

54.上海盛科地基工程有限公司   1 臺

55. 上海久地建筑科技有限公司   3臺

56. 上海勘察院  1臺

57.上海民防地基勘察院  1臺

58.上海中宇工程建設科技有限公司  2臺

59.寧波大學   3臺6年 ,1臺1年

60. 浙江工程勘察院   1臺 3年

61. 浙江勘察設計研究院   4臺 3年

62  浙江有色地球物理技術應用研究院  12臺  8年

63.浙江舟山魯班建設工程檢測有限公司  2臺  5年

63.浙江城建勘察研究院有限公司  1臺  5年

65.浙江廣夏工程勘察院  1臺 5年

66.浙江省韶興市規劃設計院 1臺  5年

67.浙江有色建設工程有限公司 1臺 4年

68. 重慶川東南測繪有限公司  一臺  6年

69. 重慶交通科研設計院   一臺  6年

70. 重慶南江公司  1臺   7年

71. 重慶渝培地質工程勘察院   1臺 7年

72. 重慶西南科學研究院有限公司   一臺  7年

73. 武漢地質大學     在巴東測滑坡 一臺

74.上海第二市政工程有限公司  一臺  4年

75。廣東省地質檢工程勘察院  5年  1臺

76。南京工程兵工程學院  8年  5臺

77。中國礦業大學建工學院  5年 1臺

78。河海大學  6年 1臺

79。合肥工大  5年 7 臺

80。浙江大學  4年 3臺

81。濟南大學  5年 1臺

82。中鐵四局設計院  4年  1臺

83。中鐵八局  3年 1臺

84。中鐵十九局  3年 1臺

85。中鐵十七局  3年 1臺

86。安徽地震工程研究院  4年 1臺

87。大連工大  5年  1臺

88。長沙中南大學  5年  2臺

89。湖南省交通科學研究院   5年  1臺

90。鄭州大學  6年 2臺

91。東北大學  5年 1臺

92。昆明市政工程設計科學研究院 5年 1臺

93。北京建筑工程研究院  4年 3臺

94。云南工程設計院  5年 1臺

95。遼寧環境監測總站  5年 2臺

96。北京城市規劃設計院 4年  2臺

97。中國地大   7年 2臺

98。中南勘察設計院   5年 1臺

99。中交第二航務局有限公司  5年 4臺

100。西安交大  7年 1臺

參考資料:

 

上海市建設檢測從業人員崗位培訓

基坑監測

上海市建設工程檢測培訓中心

(王敏華)

2008年4月

                                   

第三講  深層側向位移監測

 

一、監測內容

圍護墻體和土體的深層側向位移,目前圍護墻體內測斜一般用在地下連續墻、混凝土灌注樁、水泥土攪拌樁、型鋼水泥土復合攪拌樁等圍護形式上。深層側向位移監測為重力式、板式圍護體系一、二級監測等級必測項目,重力式、板式圍護體系三級監測等級選測項目。

二、儀器、設備簡介

1測斜儀用途及原理

測斜儀是種能有效且地測量深層水平位移的工程監測儀器。應用其工作原理可以監測土體、臨時或*性地下結構(如樁、連續墻、沉井等)的深層水平位移。測斜儀分為固定式和活動式兩種。固定式是將測頭固定埋設在結構物內部的固定點上;活動式即先埋設帶導槽的測斜管,間隔一定時間將測頭放入管內沿導槽滑動測定斜度變化,計算水平位移。

2分類及特點

活動式測斜儀按測頭傳感器不同,可細分為滑動電阻式、電阻應變片式、鋼弦式及伺服加速度計式四種。上海地區用得較多的是電阻應變片式和伺服加速度計式測斜儀,電阻應變片式測斜儀優點是產品價格便宜,缺點是量程有限,耐用時間不長;伺服加速度計式測斜儀優點是精度高、量程大和可靠性好等,缺點是伺服加速度計抗震性能較差,當測頭受到沖擊或受到橫向振動時,傳感器容易損壞。

3測斜儀的組成

測斜儀由以下四大部分組成:

1) 探頭:裝有重力式測斜傳感器。

2) 測讀儀:測讀儀是二次儀表,需和測頭配套使用,其測量范圍、精度和靈敏度,根據工程需要而定。

3)電纜:連接探頭和測讀儀的電纜起向探頭供給電源和給測讀儀傳遞監測信號的作用,同時也起到收放探頭和測量探頭所在測點與孔口距離。

4)測斜管:測斜管一般由塑料管或鋁合金管制成。常用直徑為50~75mm,長度每節2~4m.管口接頭有固定式和伸縮式兩種,測斜管內有兩對相互垂直的縱向導槽。測量時,測頭導輪在導槽內可上下自由滑動。

三、測斜管安裝

l 測斜孔的布設原則

1)布置在基坑平面上撓曲計算值Z大的位置,如懸臂式結構的長邊中心,設置水平支撐結構的兩道支撐之間。孔與孔之間布置間距宜為20~50m,每側邊至少布置1個監測點。

2)基坑周圍有重點監護對象[如建(構)筑物、地下管線]時,離其Z近的圍護段。

3)基坑局部挖深加大或基坑開挖時圍護結構暴露Z早、得到監測結果后可指導后繼施工的區段。

4)監測點布置深度宜與圍護體入土深度相同。

2圍護體內測斜管安裝

1)地下連續墻內測斜管安裝

測斜管在地下連續墻內的位置應避開導管,具體安裝步驟如下:

(a)測管連接:將4m(或2m)一節的測斜管用束節逐節連接在一起,接管時除外槽口對齊外,還要檢查內槽口是否對齊。管與管連接時先在測斜管外側涂上PVC膠水,然后將測斜管插入束節,在束節四個方向用自攻螺絲或鋁鉚釘緊固束節與測斜管。注意膠水不要涂得過多,以免擠入內槽口結硬后影響以后測試。自攻螺絲或鋁鉚釘位置要避開內槽口且不宜過長。

(b)接頭防水:在每個束節接頭兩端用防水膠布包扎,防止水泥漿從接頭中滲入測斜管內。

(c)內槽檢驗:在測斜管接長過程中,不斷將測斜管穿入制作好的地下連續墻鋼筋籠內,待接管結束,測斜管就位放置后,必須檢查測斜管一對內槽是否垂直于鋼筋籠面,測斜管上下槽口是否扭轉。只有在測斜管內槽位置滿足要求后方可封住測斜管下口。

(d)測管固定:把測斜管綁扎在鋼筋籠上。由于泥漿的浮力作用,測斜管的綁扎定位必須牢固可靠,以免澆筑混凝土時,發生上浮或側向移動。

(e)端口保護:在測斜管上端口,外套鋼管或硬質PVC管,外套管長度應滿足以后浮漿混凝土鑿除后管子仍插入混凝土50cm。

(f)吊裝下籠:現在一般一幅地墻鋼籠都可全籠起吊,這為測斜管的安裝帶來了方便。綁扎在鋼籠上的測斜管隨鋼籠一起放入地槽內,待鋼籠就位后,在測斜管內注滿清水,然后封上測斜管的上口。在鋼籠起吊放入地槽過程中要有專人看護,以防測斜管意外受損。如遇鋼籠入槽失敗,應及時檢查測斜管是否破損,必要時須重新安裝。

(g)圈梁施工:圈梁施工階段是測斜管Z容易受到損壞階段,如果保護不當將前功盡棄。因此在地下連續墻鑿除上部混凝土以及綁扎圈梁鋼筋時,必須與施工單位協調好,派專人看護好測斜管,以防被破壞。同時應根據圈梁高度重新調整測斜管管口位置。一般需接長測斜管,此時除外槽對齊外,還要檢查內槽是否對齊。

(h)Z后檢驗:在圈梁混凝土澆搗前,應對測斜管作一次檢驗,檢驗測斜管是否有滑槽和堵管現象,管長是否滿足要求。如有堵管現象要做好記錄,待圈梁混凝土澆好后及時進行疏通。如有滑槽現象,要判斷是否在Z后一次接管位置。如果是,要在圈梁混凝土澆搗前及時進行整改。

2)混凝土灌注樁內測斜管安裝

基本步驟同上,需要特別注意的是:因為圍護樁鋼筋籠一般需要分節吊裝,因此給測斜管的安裝帶來不少麻煩,測斜管安裝過程中,上段測斜管要有一定的自由度,可以與下段測斜管對接。接頭對接時,槽口要對齊,不能使束節破損,一旦破損必須把換掉。接頭處要用使用膠水,并用螺絲固定連接,膠帶密封。每節鋼筋籠放入時,應該在測斜管內注入清水,測斜管的內槽口,一邊要垂直于圍護邊線,由于樁的鋼筋籠是圓形的,施工時極有可能要發生旋轉,使原對好的槽口發生偏轉,為了保證安裝質量,要與施工單位協調,盡量滿足測斜管安裝要求。

3)型鋼水泥土復合攪拌樁內測斜管安裝

型鋼水泥土復合攪拌樁,由多頭攪拌樁內插H型鋼組成。型鋼水泥土復合攪拌樁(SMW工法樁)圍護形式的測斜管的安裝方法有兩種,*種:安裝在H型鋼上,隨型鋼一起插入攪拌樁內;第二種:在攪拌樁內鉆孔埋設。在此僅介紹*種方法。

(a)連接:將4m(或2m)一節的測斜管用束節逐節連接在一起,接管時除外槽口對齊外,還要檢查內槽口是否對齊。管與管連接時先在測斜管外側涂上PVC膠水,然后將測斜管插入束節,在束節四個方向用自攻螺絲或鋁鉚釘固緊束節與測斜管。注意膠水不要涂得過多,以免擠入內槽結硬后引起測斜儀在測試過程中滑槽。自攻螺絲或鋁鉚釘位置要避開內槽口且不宜過長,以免影響測斜儀在槽內移動。

(b)接頭防水:在每個束節接頭兩端用防水膠布包扎,防止水泥漿從接頭中滲入測斜管內。

(c)內槽檢驗:接管結束后,必須檢查測斜管內槽是否扭轉。

(d)測管固定:將測斜管靠在H型鋼的一個內角,測斜管一對內槽須垂直H型鋼翼板,間隔一定距離,在束節處焊接短鋼筋把測斜管固定在H型鋼上。固定測斜管時要調整一對內槽始終垂直于H型鋼翼板。

(e)端口保護:因測斜管固定在H型鋼內,一般不需在測斜管上端口外套鋼管或硬質PVC管,只要在上口用管蓋密封即可。

(f)型鋼插入:在型鋼插入施工過程中要有專人看護,以防測斜管意外受損。如遇測斜管固定不牢在型鋼插入過程中上浮,表明安裝失敗,應重新安裝。

(g)圈梁施工:圈梁施工階段是測斜管Z容易受到損壞階段,如果保護不當將前功盡棄。因此必須與施工單位協調好,派專人看護好測斜管,以防被破壞。

(h)Z后檢驗:在圈梁混凝土澆搗前,應對測斜管作一次檢驗,檢驗測斜管是否有滑槽和堵管現象,管長是否滿足要求。如有堵管現象要做好記錄,待圈梁混凝土澆好后及時進行疏通。

4)水泥土攪拌樁內測斜管安裝

水泥土攪拌樁內測斜管采用鉆孔法安裝,步驟如下:

(a)鉆孔:孔深大于所測圍護結構的深度5~10m,孔徑比所選的測斜管大5~10cm。在土質較差地層鉆孔時應用泥漿護壁。

(b)接管:鉆孔作業的同時,在地表將測斜管用束節連接好,并對接縫處進行密封處理。

(c)下管:鉆孔結束后馬上將測斜管沉人孔中,然后在管內充滿清水,以克服浮力。下管時一定要對好槽口。

(d)封孔:測斜管沉放到位后,在測斜管與鉆孔空隙內填人細砂或水泥和膨潤土拌和的灰漿,其配合比取決于土層的物理力學性能和地質情況。剛埋設完幾天內,孔內充填物會固結下沉因此要及時補充保持其高出孔口。

(e)保護:圈梁施工階段是測斜管Z容易受到損壞階段,如果保護不當將前功盡棄。因此必須與施工單位協調好,派專人看護好測斜管,以防被破壞。測斜管管口一般高出圈梁面20cm左右,周圍砌設保護井,以免遭受損壞。

5)土體內測斜管安裝

同水泥土攪拌樁內測斜管安裝。

四、監測技術

1測試方法

測斜管應在工程開挖前15~30d埋設完畢,在開挖前的3~5天內復測2~3次.待判明測斜管已處于穩定狀態后,取其平均值作為初始值,開始正式測試工作。每次監測時,將探頭導輪對準與所測位移方向一致的槽口,緩緩放至管底.待探頭與管內溫度基本一致、顯示儀讀數穩定后開始監測。 一般以管口作為確定測點位置的基準點,每次測試時管口基準點必須是同一位置,按探頭電纜上的刻度分劃,均速提升。每隔500mm讀數一次,并做記錄。待探頭提升至管口處。旋轉180°后,再按上述方法測量測,以消除測斜儀自身的誤差。

2 測試數據處理

1)計算原理

通常使用的活動式測斜儀采用帶導輪的測斜探頭,探頭兩對導輪間距500mm,以兩對導輪之間的間距為一個測段。每一測段上、下導輪間相對水平偏差量 可通過下式計算得到。

                                                  (3-1)

式中: —上、下導輪間距;

       —探頭敏感軸與重力軸夾角。

測段n相對于起始點的水平偏差量 ,由從起始點起連續測試得到的 累計而成,即

                          (3-2)

式中: —起始測段的水平偏差量(mm);

      —測點n相對于起始點的水平偏差量(mm)。

(a)測斜管形狀曲線

測斜儀單次測試得到的是測斜儀上、下導輪間相對水平偏差量,按式(3-2)計算得到的是測點n相對于起始點的水平偏差量,如果將起始點設在測斜管的一端(孔底或孔口),以上、下導輪間距(0.5m)為測段長度,則將每個測段 沿深度連成線就構成了測斜管形狀曲線。

(b)測斜管水平位移曲線(側向位移曲線)

若將測段n第j次與第j-1次的水平偏差量之差表示為 ( ),則 即為測段n本次水平位移量, 沿深度的連線就構成了測斜管本次水平位移曲線。

若將測點n第j次與初次的水平偏移量之差表示為 ( ),則 即為測段n累計水平位移量, 沿深度的連線就構成了測斜管累計水平位移曲線。用公式可表示為: (3-3)

式(3-3)即為以測斜管底部測斜儀下導輪為固定起算點(假設不動)深層側向變形計算公式。如果以測斜管頂部為固定起算點,因為測斜儀測出的是以測斜管頂部上導輪為起算點,因此深層側向變形計算還要疊加上導輪(管口)水平位移量 。計算公式為:(3-4)

2)實際計算

在實際計算時,因讀數儀顯示的數值一般已經是經計算轉化而成的水平量,因此只需按儀器使用說明書中告知的計算式計算即可,不同產家生產的測斜儀其計算公式各不相同。要注意的是,讀數儀顯示的數值一般取 =500mm作為計算長度。

3工程算例

五、 注意事項

(1) 因測斜儀的探頭在管內每隔0.5m測讀一次,故對測斜管的接口位置要計算,避免接口設在探頭滑輪停留處。

(2) 測斜管中有一對槽口應自上而下始終垂直于基坑邊線,若因施工原因致使槽口轉向而不垂直于基坑邊線,則須對兩對槽口進行測試,然后在同一深度取矢量和。

(3) 測點間距應為0.5m,以使導輪位置能自始至終重合相連,而不宜取1.0m測點間距,導致測試結果偏離。

 

 

湖北省地方基坑監測規范(供用戶參考)

9.1     深基坑工程的監測工作應根據設計要求,基坑周邊環境狀況及開挖施工方案等在基坑開挖前制定方案。監測方案應主要包括下列內容:

一、監測項目、監測方法與精度要求;

二、各監測項目的實施細則,包括監測儀器、監測點的布置、觀測周期、工序管理和記錄制度等;

三、信息反饋體系。

9.2     深基坑工程監測應以獲得定量數據的專門儀器測量或測試元件監測為主,以現場目測為輔。

9.3     深基坑工程監測的主要內容包括變形監測、應力監測、地下水動態監測三個方面。各種監測的具體對象、方法見表10。各種監測技術工作均應符合有關專業的規范、規程的規定。

表10  監測內容及對象與方法

內容

對         象

方        法

變形

地面、邊坡、坑底土體、支護結構(柱、錨、內支撐、連續墻等)建(構)筑物、地下設施

目測巡視,對傾斜、開裂、鼓凸等跡象進行丈量、記錄、給繪制圖形或攝影。

精密光學儀器、導線或收斂計測量水平位移、經緯儀投影測量傾斜。

埋設測斜管、分層沉降儀測量深層土體變形。

應力

支護結構中的受力構件、土體內應力

預埋應力傳感器、鋼筋應力計、電阻應變片等數量元件,埋設土壓力盒或應力鏟側壓儀。

地下水
動  態

地下水位、水村、抽(排)水量、含砂量

設置地下水觀測孔。

埋設孔隙水壓力計或鉆孔測壓儀。

對抽水流量、含砂量定期觀測、記錄。

 

9.4     采用儀器監測項目的選擇應根據基坑工程的安全等級而定,可以分為必需進行的項目和有條件時宜進行項目兩類,可按表11選定。

9.5     在建筑物密集及地下管網復雜的城區開挖深基坑,從基坑邊緣向外30~50m內的建(構)筑物應作為主要監測對象,特別是古文物保護區及重要建(構)筑物和交通干道、煤氣管、通訊電纜、上、下水管等應列在監測范圍之內。在降水及開挖階段應重點監測由于變形產生的裂縫變化。

9.6     在基坑開挖過程中,若基坑突發異常情況,如嚴重的涌砂、冒水、支護結構或鄰近建(構)筑物、地下管線嚴重變形等,應及時進行跟蹤監測。

表11     監測項目的選擇

監   測   項   目

工程安全等級

一級

二級

三級

邊坡土體位移觀測(用測量儀器)

邊坡土體位移觀測(用測斜儀)

支護結構位觀測(用測量儀器)

支護結構位觀測(用測斜儀)

邊坡土體沉降觀測

支護結構沉降觀測

邊坡土體內部沉降觀測

×

×

相鄰建(構)筑物變形觀測

地下設施變形觀測

支護結構受力狀態監測

×

土體的土壓力及孔隙水壓力監測量

×

地下水動態觀測

深層降水時必須進行

注:“△”必須進行的項目

“▲”有條件宜進行的項目

“×”可不進行的項目

 

9.7     在進行深層降水的情況下,應將監測范圍擴大到影響半徑外,觀測對象以地面沉降和地下水動態為主,有條件時可設置若干分層沉降觀測孔,采用分層沉降儀進行觀測或分層設置深層沉降標,用精密水準儀進行以觀測。

9.8     土體、支護結構及建(構)筑物的變形(包括水平位移、沉降及傾斜)觀測應按現行國家標準(工程測量規范)執行,用測量儀器進行水平位移觀測可采用:視準線法、坐標網法等;沉降觀測可采用閉合環或返觀測法;傾斜觀測可采用投影及傾角計法。

9.9     對支護結構和邊坡土體的水平位移及沉降。觀測可按以下要求進行:

一、在基坑周邊布置水平位移及沉降觀測點,數量不少于8個,間距不大于20m,在關鍵部位宜加密測點。

二、觀測基準點要求穩固,應設在開挖和降水影響范圍以外,數量不得少于2個。

三、觀測有基本精度要求,應根據觀測對象的允許變形范圍、變形速率、觀測周期等多種因素綜合分析確定,可分為高精度和中精度兩類,見表12。

表12  觀測精度標準

項目

高精度

中等精度

沉降觀測

中誤差<02mm

中誤差<050mm

水準測量閉合差

<±0.30 (mm)(m為觀測站數)

<±0.30 (mm)(m為觀測站數)

位移觀測

中誤差<2.0mm

中誤差<5.0mm

 

四、工程有特殊要求時,應按要求進行觀測。

五、觀測資料整理

1.     每次沉降觀測要求計算出各觀測點的高程、累計沉降量、本次沉降量、沉降速率、每次水平位移觀測要求記錄各個觀測點的位移量、累計位移量、位移速率等。

2.     根據各個勘察觀測成果繪制沉降(S)—時間(T)關系曲線圖、水平位移(L)—時間(T)關系曲線圖、沉降(S)—水平位移(L)—距離(a)關系展開曲線圖。

9.10 土體內部的位移與利用鉆孔測斜儀進行觀測。在鉆孔中埋設測斜管時,應采用可靠方法密實地回填管周空隙,使測斜管能隨土體一道位移。應將不同深度測得的撓度值繪制成整個剖面的撓度曲線,并參用水平位移測量結果提供推測的整個剖面位移曲線。

9.11 支護樁的形變可通過埋設于樁體內的測斜管進行觀測。觀測點的間距為0.5~1.0m,同9.10條。

9.12 內支撐和錨桿受力狀況可通過在其端部安置應力傳感器,或在側面或鋼筋上貼應變片進行監測。

9.13 土體應力與孔隙水壓力可按下表要求監測:

一、土壓力可通過預埋壓力盒或直接使用應力鏟進行測試。

二、孔隙水壓力可通過鉆孔或壓入法埋設的孔隙水壓力計進行監測。

三、觀測成果以壓力與時間、壓力與荷載、壓力與開挖深度等關系曲線圖表示。

9.14 地下水動態觀測包括地下水位、抽(排)水時、含砂量的定期觀測,應及時提供地下水動態變化的各種因素。

9.15 基坑開挖施工期間,每天應有專人進行現場目測。目測中可使用一般的質量衡器具對裂縫、塌陷、管涌、流土、滲漏等現象的發生、發展進行測定,作出詳細記錄。在深基坑工程開始之前,可對周圍建(構)筑物的破壞情況攝影或作出標記,在工程進行過程中監視其變化情況。

9.16 各項監測的時間間隔應根據施工進程確定。

一、各監測項目在在坑開挖前應測定初始數據,且不宜少于兩次。

二、開挖初期觀測時間間隔不宜超過5~7天,開挖卸載急劇階段不宜超過3天,當測試數據超過有關控制標準時應應加密觀測次數。當有危險事故征兆時時應進行連續監測,并及時向有關部門提交監測成果。

三、基坑開挖間歇期,觀測間隔時間不宜超過5~7天,運行維護階段觀測時間間隔可為10~15天。

9.17 現場檢測人員應及時分析各種監測資料,捕捉險情發生前的種種前兆信息,實現險情預報。

查看說明書:

·CX-3C 型基坑測斜儀

對裂縫、塌陷、管涌、流土、滲漏等現象的發生、發展進行測定,作出詳細記錄。在深基坑工程開始之前,可對周圍建(構)筑物的破壞情況攝影或作出標記,在工程進行過程中監視其變化情況。

 

9.16 各項監測的時間間隔應根據施工進程確定。

一、各監測項目在在坑開挖前應測定初始數據,且不宜少于兩次。

二、開挖初期觀測時間間隔不宜超過5~7天,開挖卸載急劇階段不宜超過3天,當測試數據超過有關控制標準時應應加密觀測次數。當有危險事故征兆時時應進行連續監測,并及時向有關部門提交監測成果。

三、基坑開挖間歇期,觀測間隔時間不宜超過5~7天,運行維護階段觀測時間間隔可為10~15天。

9.17 現場檢測人員應及時分析各種監測資料,捕捉險情發生前的種種前兆信息,實現險情預報。

對裂縫、塌陷、管涌、流土、滲漏等現象的發生、發展進行測定,作出詳細記錄。在深基坑工程開始之前,可對周圍建(構)筑物的破壞情況攝影或作出標記,在工程進行過程中監視其變化情況。

 

9.16 各項監測的時間間隔應根據施工進程確定。

一、各監測項目在在坑開挖前應測定初始數據,且不宜少于兩次。

二、開挖初期觀測時間間隔不宜超過5~7天,開挖卸載急劇階段不宜超過3天,當測試數據超過有關控制標準時應應加密觀測次數。當有危險事故征兆時時應進行連續監測,并及時向有關部門提交監測成果。

三、基坑開挖間歇期,觀測間隔時間不宜超過5~7天,運行維護階段觀測時間間隔可為10~15天。

9.17 現場檢測人員應及時分析各種監測資料,捕捉險情發生前的種種前兆信息,實現險情預報。

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