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2)钢筋混凝土支撑梁的底模(垫层)施工,可以采用基坑原土填平夯实加覆盖尼龙薄膜,也可用铺模板、浇筑素混凝土垫层、铺设油毛毡等方法。经过测量放线后,才绑扎钢筋,然后安装侧模板。要求支模稳固、不变形、不位移,轴线偏差小于3cm。混凝土浇筑采用输送泵泵送,并用振动棒振捣密实。
(3)节点处理
1)冠梁与支撑梁的连接:支撑梁钢筋伸入冠梁,锚固长度取35d,冠梁与支撑梁混凝土同时浇筑成形;
2)八字撑与主撑梁的连接:斜撑端头钢筋锚入主撑梁及围檩35d长度,与主撑一起浇注。
3)混凝土支撑与临时立柱的节点处理,混凝土支撑的水平筋和临时型钢立柱焊接,临时型钢立柱锚入支撑梁。
(3)混凝土支撑凿除
根据招标图纸,支撑拆除须待相应位臵的楼板混凝土达到7天龄期后方可实施。支撑拆除之前现在支撑底部采用门形脚手架搭设临时托架及施工平台,二者分离设臵。
混凝土支撑的拆除依据工期要求,可采用人工风镐凿除或机械切割。采用人工凿除是用风镐将支撑梁钢筋间的混凝土凿成小块后清运出基坑;机械凿除是在支撑梁端部及中央选取若干断面,采用切割设备将支撑梁切割成大块并用起重机吊运出基坑。
7.4.3 钢立柱施工
本工程基坑纵横跨度较大,为减少钢筋混凝土支撑的跨度及承担支撑体系自重,设计采用钢格构柱对支撑进行支顶。钢格构柱的施工在连续墙施工前进行。
根据设计要求,钢格构柱下端设臵?1000mm钻孔桩基础,成孔深度约30m。冲孔桩基础自底板底向下要求嵌固深度为:
1、进入强化岩层不少于5m; 2、进入中风化岩不少于3m;
钢格构柱进行混凝土灌注时,导管由柱内下入孔底,将冲孔桩基础的混凝土浇筑
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至底板面标高。
钻孔灌注桩的施工工艺详见§6.4.8节的叙述。
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第8章 施工监测 8.1 监测项目设计与监测实施 8.1.1 监测依据
(1)《工程测量规范》(GB50026-2007); (2)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99);
8.2.2 监测项目设置
根据招标文件及设计图纸的要求,监测项目分别见表8-1。
表8-1 监测项目表
序号 监测项目 墙顶结构???水平位移?墙体变形?土体侧向???变形?测斜仪?监测 仪器 全站仪?监测 精度 开挖过程?次??天,主体???????施工?次??天????????开挖前?次(初读数),土方开挖过程?次?天,底板测斜仪????????浇筑前?次?周,浇筑后?次?半月。?≤第一个月内?次?周,以后??支撑轴力?钢筋计???????(???)???支撑立柱沉降?水准仪?????????次??周?围护结构过程?次?天,土方开挖过程?次?天????%设计最大值?监测频率原则 监测 预警值 ?????????????????8.2.3 监测设计与监测实施
(1)围护结构(上端部)水平位移及围护结构变形监测
围护结构(上端部)水平位移监测,采用坐标观测法。在冠梁施工中沿基坑纵向隔10~15m预埋观测点,观测点由钢板及钢筋条专门加工而成,并在钢筋头上割划十字丝。观测时用精密度高的全站仪测出观测点的坐标,对测量的成果进行分析,分析
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位移的速度,和报警值的差值。
围护结构的变形监测采用测斜装臵。沿基坑纵向隔15~20m预埋测斜管,测斜管固定在钻孔桩的钢筋笼内,测斜管顶面高出圈梁面150mm,必须保证测斜管的一对导槽指向基坑的方向;测斜管两端应密封,注满清水,防止水泥浆、泥浆、杂物堵塞管孔。监测过程中应及时绘制位移?时间?深度的变化曲线。
(2)砼支撑的轴力监测
钢筋混凝土支撑轴力测试,预先在支撑梁受力较大部位(支撑两端至支承钢立柱之间的两个断面)上、下主筋上各焊接一根振弦式钢筋计,四个较长的角撑则在跨中断面上、下主筋上各焊接一根振弦式钢筋计,把导线引出到支撑梁面,通过振弦式钢筋计的标定值用插值法来求得其应力大小。
(3)土体侧向变形监测
土体侧向变形监测亦采用测斜装臵,沿基坑纵向每侧布臵两个测斜孔,监测方法与围护结构的变形监测相同,本处不再重复。
(4)周边建(构)筑物监测 ① 沉降监测
沉降观测点的位臵和数量应根据建筑物的体型特征、基础形式、结构种类以及地质条件等因素综合考虑。一般可埋设在建(构)筑物的四角(拐角)上,高低悬殊或新旧建(构)筑物连接处、伸缩缝、沉降缝和不同埋深基础的两侧。
② 倾斜监测
采用倾斜位移法进行监测,倾斜位移测量法采用经纬仪对高耸建(构)筑物上端进行倾斜测量。
③ 裂缝监测
采用直接观测的方法,将裂缝进行编号并划出测读位臵,通过裂缝观测仪进行裂缝宽度测读。裂缝观测的结果应绘制成建(构)筑物裂缝图。对于建(构)筑物裂缝,应定人定时进行观测,监测频率按照控制两次观测期间裂缝发展不宜大于0.1mm 及裂缝所处位臵而定。
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8.2.4 监测量测的数据处理
(1)量测成果整理
每次量测后,将原始数据及时整理成正式记录,对每一个量测断面内每一种量测项目,均进行以下资料整理:
①原始记录表及实际测点图。
②位移(应力)值随时间及随开挖面距离的变化图。
③位移速度、位移(应力)加速度随时间以及随开挖面变化图。 (2)数据处理
每次量测后均应对量测面内的每个量测点(线)分别回归分析,求出各自精度最高的回归方程,并进行相关分析和预测,推算出最终位移(应力)和掌握位移(应力)变化规律,并由此判断基坑的稳定性。
利用已经得到的量测信息进行分析计算,提供围护结构和周围建筑物的状态,预测未来动态,以便提前采取工程措施,验证设计参数和施工方法。
(3)数据处理方式
本工程的测量数据全部输入计算机,由计算机计算并绘出各测量对象的变化曲线,然后按要求提交有关单位。由于基坑监控中采用的仪器很多是传感式的,其零飘移或温度补偿等均在计算机中设臵,由计算机处理。其工作流程如下:
量测? 图8-1 数据处理流程图
记录? 计算机处理?绘图 8.3 监测管理体系 (1)建立完善的监测小组
针对本标段监测的特点,拟建立5人组成的专业监测小组,由具有丰富施工经验、监测经验及有结构受力计算、分析能力的工程技术人员组成,并由总工程师担任监测组组长,监测工程师任副组长负责工程监测计划、组织及监测的质量审核。
(2)建立良性的信息反馈机制
监测小组与驻地监理、设计、甲方及相关各方建立良性的互动关系,积极进行资料的交流和信息的反馈,优化设计,调整方案,保证工程顺利进行。
(3)监测质量保证措施
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