二建基坑间距多少合适,二级建造师基坑监测点多少米一个
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水位观测孔进入观测目的含水层,孔底与层顶间距不应小于1/3的含水层厚度,当含水层厚度小于2m时,孔底深度应达到目的含水层底,并进入下部相对隔水层不小于5m。承压水水头观测孔,含水层层间止水要满足相关要求。
多井抽水试验宜以抽水井为原点布置1~2条观测线,1条观测线时应垂直地下水流方向布置,2条观测线时应分别垂直和平行地下水流向布置; 4 每条观测线上的观测井不宜少于2个,可视场地水文地质条件和设计要求适当增加; 5 距抽水井最近的第一个观测井应避开三维流和紊流的影响,第二、第三个观测井距抽水井的距离宜为抽水试验目的含水层厚度的1~5倍和2~3倍,应满足最远观测井内能观测到水位降深;
在水文地质条件复杂条件下,宜进行抽水试验;对于一级基坑降水工程,除了应对各相关含水层水位水头进行专门水文地质观测外,尚应进行现场抽水试验。
基坑降水工程观测应包括坑内地下水位观测、基坑总出水量观测、必要的单井出水量观测及基坑巡视检查。 坑外地下水位及周边环境变形监测应按现行国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497)要求执行。 2地下水位应采用专用水位测量仪,测量误差应不大于00%FS,且不大于10mm。出水量可采用专用流量测量仪、自来水水表或直角三角堰测等设备测量,测量误差应不大于0m3/d。
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1、竖向位移基准点布置
竖向位移观测的高程基准点不应少于3 个,基准点离所测建筑距离较远致使变形测量作业不方便,设置工作基点。
高程基准点与观测点的距离不宜太远,以保证足够的观测精度。
基准点须埋设在变形影响范围以外且稳定、易于长期保存的地方,其点位与邻近建筑物的距离应于建筑基础深度的2 倍,高程基准点也可选择在基础深且稳定的建筑物上。
在工程压力传播范围之外预先合理埋设BM1、BM2、BM3 三个基准点,为了测量方便,视现场情况设置基准点。可选用浅埋钢管水准标石或墙上水准标志等。
2、竖向位移基准点测量
基准点使用前,采用假定高程使用精密水准仪对三个基准点联测,经平差计算后的高程数据作为本工程三个基准点高程依据。
3、水平位移基准点布点
水平位移基准点应基坑变形区域以外,宜设置有强制对中的观测墩,采用精密的光学对中装置,对中误差不宜大于5mm。
4、水平位移基准点测量
基准点平面坐标数据以假定相对坐标系为依据,布设导线联测三个基准点,经平差后的坐标数据做为工程基准点平面已知数据。
扩展资料:
监测点布置
一、基坑及支护结构
围护墙或基坑边坡顶部的水平和竖向位移监测点应沿基坑周边布置,周边中部、阳角处应布置监测点。监测点水平间距不宜大于20m,每边监测点数目不宜少于3 个。水平和竖向位移监测点宜为共用点,监测点宜设置在围护墙或基坑坡顶上。
围护墙或土体深层水平位移监测点宜布置在基坑周边的中部、阳角处及有代表性的部位。监测点水平间距宜为20m~50m,每边监测点数目不应少于1 个。
围护墙内力监测点应布置在受力、变形较大且有代表性的部位,监测点数量和水平间距视具体情况而定。竖直方向监测点应布置在弯矩极值处,竖向间距宜为2m~4m。
支撑内力监测点的布置应符合下列要求:
监测点宜设置在支撑内力较大或在整个支撑中起控制作用的杆件上。
每层支撑的内力监测点不应少于3 个,各层支撑的监测点位置在竖向上宜保持一致。
钢支撑的监测截面宜选择在两支点间1/3 部位或支撑的端头;混凝土制成的监测截面宜选择在两支点间1/3 部位,并避开节点位置。每个监测点截面内传感器的设置数量及布置应满足不同传感器测试要求。
立柱的竖向位移监测点宜布置在基坑中部、多根支撑交汇处、地质条件复杂处的立柱上,监测点不宜少于立柱总根数的5%,逆作法施工的基坑不宜少于10%,且不应少于3 根。立柱的内力监测点宜布置在受力较大的立柱上,位置宜设在坑底以上各层立柱下部的1/3 部位。
锚杆的内力监测点应选择在受力较大且有代表性的位置,基坑每边中部、阳角处和地质条件复杂的区域宜布置监测点。每层锚杆的内力监测点数量应为该层锚杆总数的1%~3%,并不应少于3 根。每层监测点在竖向上的位置宜保持一致。每根杆体上的测试点应设置在锚头附近和受力有代表性的位置。
土钉的内力监测点应选择在受力较大且有代表性的位置,基坑每边中部、阳角处和地质条件复杂的区段宜布置监测点。监测点的数量和间距应视具体情况而定,各层监测点在竖向上的位置宜保持一致。每根杆体上的测试点应设置在有代表性的受力位置。
基底隆起(回弹)监测点的布置应符合下列要求:
(1)监测点宜按纵向或横向剖面布置,剖面应选择在基坑的以及其他能反映变形特征的位置。剖面数量不应少于2 个。
(2)同一剖面上监测点横向间距宜为10~30m,数量不应少于3 个。
围护墙侧向土压力监测点的布置应符合下列要求:
(1)监测点应布置在受力、土质条件变化较大或其他有代表性的部位;
(2)平面布置上基坑每边不宜少于2 个监测点。竖向布置上监测点间距宜为2~5m,下部宜加密;
(3)当按土层分布情况布设时,每层应至少布设1 个测点,且布置在各层土的中部。
孔隙水压力监测点宜布置在基坑受力、变形较大或有代表性的部位。竖向布置的监测点宜在水压力变化影响深度范围内按土层分布情况布设,竖向间距一般为2~5m,数量不宜少于3个。
地下水位监测点的布置应符合下列要求:
(1)基坑内地下水位当采用深井降水时,水位监测点宜布置在基坑和两相邻降水井的中间部位;当采用轻型井点、井点降水时,水位监测点宜布置在基坑和周边拐角处,监测点数量视具体情况确定;
(2)基坑外地下水位监测点应沿基坑、被保护对象的周边或在基坑与被保护对象之间布置,监测点间距宜为20m~50m。相邻建筑、重要的管线或管线密集处应布置水位监测点;当有止水帷幕时,宜布置在止水帷幕的外侧约2m 处。
(3)水位观测管的埋置深度应在最低设计水位或最低允许地下水位之下3~5m。承压水水位监测管的滤管应埋置在所测的承压含水层中。
(4)回灌井点观测井应设置在回灌井点与被保护对象之间。
参考资料:百度百科——基坑监测
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付费内容限时免费查看回答人工挖基坑时,操作人员之间要保持安全距离,一般大于5M。多台机械开挖,挖土机间距离应大于10m,挖土要自上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚的危险作业。在深基坑塔桩基础设计过程中,相关人员需要考虑施工场地、周围环境、上部结构与地下室的平面形状、基坑支护形式等多种因素的影响,并根据工程情况,因地制宜、科学合理地选择塔设计方案,确保塔使用、安装以及拆除过程的安全性,减少基坑支护稳定性带来的不利影响,进而有效地提高塔的使用效率。如果您觉得对您有帮助的话,请辛苦点一下赞哦!谢谢!更多1条网友回复:
工效高、工期短、质量可靠、经济效益高。施工时振动小,噪音低,非常适于在城市施工。占地少,可以充分利用建筑红线以内有限的地面和空间,充分发挥投资效益。防渗性能好,由于墙体接头形式和施工方法的改进,使地下连续墙几乎不透水。可用于逆作法施工。地下连续墙大,易于设置埋设件,很适合于逆做法施工。可以贴近施工。由于具有上述几项优点,使我们可以紧贴原有建筑物建造地下连续墙。用地下连续墙作为土坝、尾矿坝和水闸等水工建筑物的垂直防渗结构,是非常安全和经济的。墙体大,用于基坑开挖时,可承受很大的土压力,极少发生地基沉降或塌方事故,已经成为深基坑支护工程中必不可少的挡土结构。适用于多种地基条件。地下连续墙对地基的适用范围很广,从软弱的冲积地层到中硬的地层、密实的砂砾层,各种软岩和硬岩等所有的地基都可以建造地下连续墙。可用作刚性基础。地下连续墙不再单纯作为防渗防水、深基坑围护墙,而且越来越多地用地下连续墙代替桩基础、沉井或沉箱基础,承受更大荷载。工效高、工期短、质量可靠、经济效益高。
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1、选择适合的基坑坑壁形式:
基坑施工前,首先应按照规范的要求,依据基坑坑壁后可能造成后果的严重性确定基坑坑壁的等级,然后根据坑壁安全等级、基坑周边环境、开挖深度、工程地质与水文地质、施工作业设备和施工季节的条件等因素选择坑壁的形式。
当坑基顶部无重要建(构)筑物,场地有放坡条件且基坑深度≤10m时,可以优先采用坡率法。采用坡率法时,关键是要确定正确的坡率允许值。一般坑壁的坡率允许值可按工程类比的原则并结合已有稳定边坡的坡率值分析确定。当施工场地不能满足设计坡率值的要求时,应对坑壁采取支护措施。选择支护结构,首先要确定基坑坑壁的安全等级。
按照规范的要求,坑壁的安全等级按其损坏后可能造成的后果的严重性、坑壁类型和基坑深度等因素,确定为一、二、三级。坑壁安全等级一、二级适合采用挖孔灌注桩护壁,坑壁安全等级二、三级适合采用土钉墙护壁。
2、加强对土方开挖的监控:
基坑土方一般采用机械挖法,开挖前,应根据基坑坑壁形式、降排水要求等制定开挖方案,并对机械操作人员进行交底。开挖时,应有技术人员在场,对开挖深度、坑壁坡度进行监控,防止超挖。对采用土钉墙支护的基坑,土方开挖深度应严格控制,不得在上一段土钉墙护壁未施工完毕前开挖下一段土方。
软土基坑必须分层均衡开挖,层高不宜超过对采用自然放坡的基坑,坑壁坡度过快,使是监控的重点,当出现基坑实际深度大于设计深度时,应及时调整坑顶开挖线,保证坑壁坡率满足要求。
3、加强对支护结构施工质量的 建立健全施工企业内部支护结构施工质量检验制度,是保证支护结构施工质量的重要手段质量检验的对象包括支护结构所用材料和支护结构本身。对支护结构原材料及半成品应遵照有关施工验收标准进行检验,主要内容有:
(1)材料出厂合格证检查;
(2)材料现场抽检;
(3)锚杆浆体和混凝土的配合比试验,强度等级检验。对支护结构本身的检验要根据支护结构的形式选择,如土钉墙应对土钉采用抗拉试验检测承载力、对混凝土灌注应检测桩身完整性等。
4、加强对地表水的控制:
在基坑施工产前,应摸清基坑周边的管网情况,避免在施工过程中对管网造成损害,出现爆或渗漏。同时为减少地表水渗入坑壁土体,基坑顶部四周应用混凝土封闭,施工现场内应设地表排水,对雨水、施工用水、从降水井中抽出的地下水等进行有组织排放,对坑边的积水坑、降水沉砂池应做防水处理,防止出现渗漏。
对采用支护结构的坑壁应设置泄水孔,保证护壁内侧土体内水压力能及时消除,减少土体含水率,也便于观察基坑周边土体内地表水的情况,及时采取措施。泄水孔外倾坡度不宜小于5%,间距宜为2~3m,并宜按梅花形布置。
5、搞好支护结构的现场监测 支护结构的监测是防止支护结构发生坍塌的重要手段。在支护结构设计时应提出监测要求由有资质的监测单位编制监测方案,经设计、监理认可后实施。监测方案应包括监测目的、监测项目、测试方法、测点布置、监测周期、监测项目报警值、信息反馈制度和现场原始状态资料记录等内容。
监测项目的内容有:基坑顶部水下位移和垂直位移、基坑顶部建(构)筑物变形等。监测项目的选择应考虑基坑的安全等级、支护结构变形控制要求、地质和支护结构的特点。监测方案可根据设计要求、护壁稳定性、周边环境和施工进程等因素确定。监测单位应定期向施工单位和监理单位通报监测情况,当监测值超过报警值时应立即设计、施工和监理单位,分析原因,采取措施,防止事故的发生。
为切实做好基坑支护工程施工,预防坍塌事故发生,必须严格按照《建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99)及设计图纸等有关文件要求,遵循因地制宜,就地取材“的原则,针对工程不同地质特点,实施可行的施工方案,保证施工质量与安全。
参考资料来源:百度百科-基坑
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