城市轨道交通工程监测技术标准.docx
深圳市工程建设地方标准SJGSJG135-2023城市轨道交通工程监测技术标准Technicalstandardformonitoringandsurveyingofurbanrailtransitengineering2023-11-15发布2024-02-15实施深圳市住房和建设局发布深圳市工程建设地方标准城市轨道交通工程监测技术标准TechnicalStandardforMonitoringandSurveyingofUrbanRailTransitEngineeringSJG135-20232023深圳根据深圳市城市轨道交通工程建设需要,按照深圳市住房和建设局关于发布2021年深圳市工程建设标准制订修订计划项目(第一批)的通知的要求,标准编制组通过广泛调查研究,总结我市城市轨道交通工程建设的实践经验,借鉴国内、国际的先进标准,并在广泛征求意见的基础上,制定了深圳市工程建设标准城市轨道交通工程监测技术标准SJG135-2023o本标准的主要内容:1.总则;2.术语和符号;3.基本规定;4.监测项目及要求;5.支护结构和周围岩土体监测点布设;6.工程周边环境监测点布设;7.特殊地质风险监测;8.监测方法及技术要求;9.自动化监测方法及技术要求;10.既有线路结构及轨道变形监测;11.监测频率;12.监测项目控制值和预警标准;13.监测成果与信息反馈。本标准由深圳市住房和建设局批准发布,由深圳市住房和建设局业务归口并组织深圳市地铁集团有限公司等编制单位负责技术内容的解释。本标准执行过程中如有意见或建议,请寄送深圳市地铁集团有限公司(地址:深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦,邮编:518026),以供今后修订时参考。本标准主编单位:深圳市地铁集团有限公司深圳地铁建设集团有限公司北京城建勘测设计研究院有限责任公司本标准参编单位:北京城建设计发展集团股份有限公司中铁第六勘察设计院集团有限公司深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心广东省重工建筑设计院有限公司机械工业勘察设计研究院有限公司江苏南京地质工程勘察院深圳市市政设计研究院有限公司中国铁路设计集团有限公司深圳市勘察研究院有限公司本标准主要起草人员:黄力平雷江松宋天田张中安孙波龙宏德贾科王平豪王新线戴继周石喜周建军甘璐凯张斌罗高团潘海浪徐全庆王维林龚选波何建凯李衍航赵旭姚冬廖东军王伶俐邵勇许磊崔晓高勇熊佳亮陈伟银霞周山李志超刘子明李雷生吴会军叶亚林李国勇廖云峰郑明申周才文N每兵谢春喜王康利本标准主要审查人员:王双龙王贤能耿光旭金典琦莫伟生彭勇梁月英本标准主要指导人员:宋延李伟雄1总则12术语和符号22 .1术语23 .2符号33 基本规定43.1 1一般规定43.2 工程影响分区及监测范围53.3 工程监测等级划分64 监测项目及要求84.1 1一般规定84.2 仪器监测84.3 现场巡查114.4 视频监控125支护结构和周围岩土体监测点布设131.1 一般规定131.2 明挖法和盖挖法131.3 盾构法151.4 矿山法156工程周边环境监测点布设176 .1一般规定176.1 建(构)筑物176.2 桥梁176.3 地下管线186.4 高速公路与城市道路186.5 既有轨道交通187 特殊地质风险监测197.1 一般规定197.2 岩溶区地质风险监测197.3 软土地质风险监测208监测方法及技术要求228 .1一般规定229 .2水平位移监测2210 3竖向位移监测2311 4深层水平位移监测2412 5土体分层竖向位移监测2413 6倾斜监测2514 7裂缝监测2515 8净空收敛监测2516 9爆破振动监测2617 10孔隙水压力监测2618 11地下水位监测2719 12岩土压力监测2720 13锚杆和土钉拉力监测2821 14结构应力监测2822 15坑底回弹监测2823 16三维激光扫描2824 17现场巡查2925 18远程视频监控3026 自动化监测方法及技术要求3126.1 一般规定3126.2 水平位移监测3126.3 竖向位移监测311.1 4深层水平位移监测329.5 支护结构内力监测329.6 地下水位监测329.7 倾斜监测329.8 裂缝监测329.9 其他监测329.10 10比对测量3310既有线路结构及轨道变形监测349.11 1一般规定3410.2 线路结构变形监测3410.3 轨道静态几何形位监测3611监测频率3711. 1一般规定3711.2监测频率要求3712监测项目控制值和预警标准4012. 1一般规定4012.2支护结构和周围岩土体4012.3周边环境4313监测成果与信息反馈46附录A监测项目代号及图例48附录B基准点、监测点的埋设51附录C现场巡查报表57附录D监测日报表60附录E监测预警68本标准用词说明73引用标准名录74附:条文说明75Contents1 GeneralProvisions12 TermsandSymbols22. 1Terms23. 2Symbols33BasicProvisions43. 1BasicRequirements43. 2ProjectImpactZoningandMonitoringScope54. 3ProjectMonitoringGradeClassfication64MonitoringItemsandRequirements84. 1GeneralProvisions84. 2InstrumentMonitoring84. 3OnsiteInspection115. 4VideoSurveillance125MonitoringPointsforSupportingStructureandSurroundingRockandSoilBodies135. 1GeneralProvisions135. 2OpenDiggingMethodandCoverDiggingMethod135. 3ShieldTunnelingMethod156. 4MiningLaw156ArrangementofEnvironmentalMonitoringPointsAroundtheProject177. 1GeneralProvisions178. 2Construction(Structure)Construction179. 3Bridge1710. 4UndergroundPipeline1811. 5HighwayandCityRoads1812. 6ExistingRailTransit187SpecialGeologicalRiskMonitoring197. 1GeneralProvisions197. 2GeologicalRiskMonitoringinKarstReas1913. 3GeologicalRiskMonitoringofSoftSoil208MonitoringMethodsandTechonicalRequirements228. 1GeneralProvisions228. 2HorizontalDisplacementMonitoring228. 3VerticalDisplacementMonitoring238. 4Deep-IayerHorizontalDisplacementMonitoring248. 5SoilStratifieldVeriticalDisplacementMonitoring248. 6TiltMonitoring258. 7CrackMonitoring258. 8ClearanceConvergenceMonitoring251.1 9BlastingVibrationMonitoring268.10 PoreWaterPressureMonitoring268.11 Ground-waterLevelMonitoring278. 12RockandSoilPressureMonitoring278. 13MonitoringofAnchorRodandSoilNailPull288. 14StructuralStressMonitoring288. 15RebackMonitoringatPitBottom288. 163DLaserScanning288. 17SiteInspection2914. 18RemoteVideoSurveillance3015. AutomaticMonitoringMethodsandTechnicalRequirements319. 1GeneralProvisions3110. 2HorizontalDisplacementMonitoring3111. 3VerticslDisplacementMonitoring3112. 4Deep-IayerHorizontalDisplacementMonitoring3213. 5InternalForceMonitoringoftheSupportingStructure3214. 6GroundwaterLevelMonitoring3215. 7TiltMonitoring3216. 8CrackMonitoring3217. 9OtherMonitoring3218. 10ComparisonandMeasurement3310ExistingLineStructureandTrackDeformationMonitoring3410. 1GeneralProvisions3410. 2MonitoringofLineStructureDeformation3419. 3StaticGeometricPositionMonitoringoftheOrbit3611MonitoringFrequency3720. 1GeneralProvisions3721. 2MonitoringFrequencyRequirements3712 MonitoringProjectControlValueandEarlyWarningStandards4012. 1GeneralProvisions4013. 2SupportingStructureandSurroundingRockandSoilBodies4014. 3SurroundingEnvironment4313 MonitoringResultsandInformationFeedback46Appendix A MonitoringProjectCodeandLegend48Appendix B fortheBuriedReferencePointsandMonitoringPoints51Appendix C On-SiteInspectionReport57Appendix D MonitoringDayReport60AppendixEMonitoringandEarlyWarning68ExplanationofWordinginThisStandard73ListofQuotedStandards74Addition:ExplanationofProvisions75.o.为规范深圳市城市轨道交通工程监测工作,做到技术先进、经济合理、成果可靠,确保工程结构和周边环境的安全提供准确、可靠的监测数据和预警信息,特制定本标准。1.0.2本标准适用于深圳市城市轨道交通新建、改建、扩建工程及运行维护的监测工作。1.0.3城市轨道交通工程监测应编制合理的监测方案,精心组织和实施监测,为动态设计、信息化施工和安全运营及时提供监测成果。1.0.4城市轨道交通工程监测宜采用成熟可靠的仪器、设备、传感器进行自动化监测并应接入监测数据管理平台。1.0.5城市轨道交通工程监测除应符合本标准外,尚应符合国家、行业、广东省和深圳市现行有关标准的规定。2术语和符号2.1 术语2. 1.1监测monitoringmeasurement采用仪器量测、现场巡查或远程视频监控等手段和方法,长期、连续的采集和收集反映工程施工、运营线路结构以及周边环境对象的安全状态、变化特征及其发展趋势的信息,并进行分析、反馈的活动。3. 1.2周边环境aroundenvironment城市轨道交通工程施工影响范围内的既有轨道交通设施、建(构)筑物、地下管线、桥梁、高速公路、道路、河流、湖泊等环境对象的统称。4. 1.3支护结构supportingstructure基坑支护结构和隧道支护结构的统称。基坑支护结构是指为保证基坑开挖、地下结构施工和周边环境的安全,对基坑侧壁进行临时支挡、加固使基坑侧壁岩土体基本稳定的结构,包括支护桩(墙)和支撑(或锚杆)等结构;隧道支护结构是指隧道开挖过程中及时施作的能够使围岩基本稳定的结构,包括超前支护、临时支护、初期支护和二次衬砌等结构。5. 1.4周围岩土体surroundingrockandsoil城市轨道交通工程施工影响范围内的岩体、土体、地下水等工程地质和水文地质条件的统称。6. 1.5工程影响分区influencedzoneduetoconstruction根据周围岩土体和周边环境受工程施工影响程度的大小而进行的区域划分。7. 1.6风险risk不利事件或事故发生的概率(频率)及其损失的组合。8. 1.7工程监双U等级monitoringmeasurementgrade根据城市轨道交通工程自身风险等级、周边环境风险等级和地质条件的复杂程度,对工程监测进行的等级划分。9. 1.8变形监测deformationmonitoring对周边环境、支护结构和周围岩土体等监测对象的竖向、水平、倾斜等变化所进行的量测工作。10. 1.9明挖法cutandcovermethod由地面开挖岩土修筑基坑的施工方法。11. 1.10盖挖法coverandcutmethod由地面开挖岩土修筑顶板及其竖向支撑结构,然后在顶板下面开挖岩土修筑结构的施工方法,包括盖挖顺筑法和盖挖逆筑法。12. 1.11盾构法shieldmethod在岩土体内采用盾构开挖岩土修筑隧道的施工方法。13. 1.12矿山法miningmethod在岩土体内采用人工、机械或钻眼爆破等开挖岩土修筑隧道的施工方法。14. 1.13岩溶karst岩溶是指水对可溶性岩石(碳酸盐岩、石膏、岩盐等)进行以化学溶蚀作用为主,以流水的冲蚀、潜蚀和崩塌等机械作用为辅的地质作用,以及由这些作用所产生的现象的总称。15. 1.14岩溶地面塌陷karstcollapse,sinkhole岩溶地面塌陷是与岩溶有关的地面塌陷现象。它是由于溶洞或溶蚀裂隙上覆岩土体在自然或人为因素影响下发生变形破坏,最后在地面形成塌陷坑(洞)的过程和现象,可分为基岩塌陷和土层塌陷两种。前者由于溶洞顶板失稳塌落而产生,后者由于土洞顶板塌落或土层在地下水渗流作用下发生破坏而产生。16. 1.15监测点ObSerVationPOint直接或间接设置在监测对象上,并能反映监测对象力学或变形的观测点。17. 1.16监测项目控制值controlledvalueformonitoring为满足工程安全及周边环境保护要求,控制监测对象的状态变化,针对各监测项目的监测数据变化量所设定的受力或变形的设计允许值的限值。18. 1.17实时监测real-timemonitoring应用现代电子、信息、通信及计算机技术,实现数据在线采集、传输、分析、管理的监测技术。19. 1.18比对加U量comparisonmeasurement为保证测量结果的有效性,在满足规范及监测项目测量精度要求前提下,采取不同测量方法或不同测量设备对同一监测点进行量测并比较其测量结果的过程。2.2 符号B矿山法隧道或导洞开挖宽度;D盾构法隧道开挖直径;P水平位移累计变化量控制值;f构件的承载能力设计值;fy支撑、锚杆的预应力设计值;H基坑的设计深度;i隧道地表沉降曲线PeCk计算公式中的沉降槽宽度系数;水准仪视准轴与水准管轴的夹角;1相邻基础的中心距离;L开挖地面至监测点或监测断面的水平距离;Lg地下管线管节长度Ls沿隧道轴向两监测点间距;Lt沿铁路走向两监测点间距;S竖向位移累计变化量控制值;岩土体内摩擦角;vd水平位移变化速率控制值;vs竖向位移变化速率控制值。3基本规定1.1.1 一般规定1.1 .1城市轨道交通工程应在施工阶段对支护结构、周围岩土体及周边环境进行监测。1.2 .2城市轨道交通工程施工期间的监测应为验证设计、施工及环境保护等方案的安全性和合理性,优化设计和施工参数,分析和预测工程结构和周边环境的安全状态及其发展趋势,实施信息化施工等提供资料。3.1.3 监测应遵循下列工作流程:1收集、分析相关资料,现场踏勘;2编制和审查监测方案;3埋设、验收与保护监测基准点和监测点;4校验仪器设备,标定元器件,测定监测点初始值;5采集监测信息;6处理和分析监测信息;7提交监测日报、警情快报、阶段性监测报告等;8监测工作结束后,提交监测工作总结报告及相应的成果资料。3.1.4 监测方案编制前应收集并分析水文气象资料、岩土工程勘察报告、周边环境调查报告、安全风险评估报告、设计文件及施工方案等相关资料,并进行现场踏勘。3.1. 5监测方案应根据工程的施工特点,在分析研究工程风险及影响工程安全的关键部位和关键工序的基础上,有针对性地进行编制。监测方案宜包括下列内容:1工程概况;2建设场地地质条件、周边环境条件及工程风险特点;3监测目的和依据;4监测范围和工程监测等级;5监测对象及项目;6基准点、监测点的布设方法与保护要求,监测点布置图;7监测方法和精度;8监测频率;9监测控制值、预警等级、预警标准及异常情况下的监测措施;10监测信息的采集、分析和处理要求;11监测信息反馈制度;12监测仪器设备、元器件及人员的配备;13质量管理、安全管理及其他管理制度;14应急预案。3.1.6监测点的布设位置和数量应满足反映工程结构和周边环境安全状态的要求。3.1.7 监测点的埋设位置应便于观测,不应影响和妨碍监测对象的正常受力和使用。监测点应埋设稳固,标识清晰,并应采取有效的保护措施。3.1.8 现场监测应采用仪器量测、现场巡查、远程视频等多种手段相结合的综合方法进行信息采集。对穿越既有轨道交通、重要建(构)筑物等安全风险较大的周边环境,应采用远程自动化监测。3.1.9 监测信息采集的频率和监测期应根据相关标准规范、设计要求、施工方法、施工进度、监测对象特点、地质条件和周边环境条件综合确定,并应满足反映监测对象变化过程的要求。3.1.10监测信息应及时进行处理、分析和反馈,发现影响工程及周边环境安全的异常情况时,应立即报告。3.1.11当工程遇到下列情况时,应编制专项监测方案:1穿越或邻近既有轨道交通设施;2穿越重要的建(构)筑物、高速公路、桥梁(涵)、公路隧道、铁路、机场跑道等;3穿越河流、湖泊等地表水体;4穿越岩溶、断裂带等不良地质条件;5采用新工艺、新工法或有其他特殊要求。3.1.12突发风险事件时的应急抢险监测应在原有监测工作的基础上有针对性地加大监测范围、加密监测点、提高监测频率或增加监测项目,并宜进行远程自动化监测。3.1. 13城市轨道交通宜在运营期间对线路中的隧道、高架桥梁和路基结构及重要附属结构等的变形进行定期监测。3.1.14变形监测可采用独立的平面坐标系统及高程基准。对大型或者有特殊要求的项目,宜采用2000国家大地坐标系及1985国家高程基准。3.2工程影响分区及监测范围3.2 .1工程影响分区应根据轨道交通工程对周围岩土体扰动和周边环境影响的程度及范围划分,可分为主要、次要和一般等三个工程影响分区。3.3 .2基坑工程影响分区宜按表3.2.2的规定进行划分。表3.2.2基坑工程影响分区基坑工程影响区范围主要影响区(I)基坑周边LOH范围内次要影响区(II)基坑周边(2.03.0)H范围内一般影响区(IU)基坑周边(2.03.0)H范围外注:1H基坑设计深度(m);2基坑开挖范围内存在基岩时,H可为覆盖土层和基岩强风化层厚度之和;3工程影响分区的划分界线取表中的较大值;4一般情况可按此标准判定,另需考虑实际地质情况。3.2.3隧道工程影响分区可根据覆盖土层特征、基岩风化程度、坚硬程度及岩体结构与构造等地质条件,按表3.2.3的规定进行划分。表3.2.3土质隧道工程影响分区隧道工程影响区范围主要影响区(I)隧道正上方及沉降曲线反弯点范围内次要影响区(II)隧道沉降曲线反弯点至沉降曲线边缘25i处一般影响区(Ill)隧道沉降曲线边缘2.5i到3i处注:i隧道地表沉降曲线PeCk计算公式中的沉降槽宽度系数(m)。3.2.4工程影响分区的划分界线应根据地质条件、施工方法及措施特点,结合当地的工程经验进行调整。当遇到下列情况时,应调整工程影响分区界线:1隧道、基坑周边土体以淤泥、淤泥质土或其他高压缩性土为主时,应增大工程主要影响区和次要影响区;2隧道穿越或基坑处于断裂破碎带、岩溶、土洞、强风化岩、全风化岩或残积土等不良地质体或特殊性岩土发育区域,应根据其分布和对工程的危害程度调整工程影响分区界线;3采用锚杆支护、注浆加固、高压旋喷等工程措施时,应根据其对岩土体的扰动程度和影响范围调整工程影响分区界线;4采用施工降水措施时,应根据降水影响范围和预计的地面沉降大小调整工程影响分区界线;5施工期间出现严重的涌砂、涌土或管涌以及较严重渗漏水、支护结构过大变形、周边建(构)筑物或地下管线严重变形等异常情况时,应根据工程实际情况增大工程主要影响区和次要影响区。3.2.5监测范围应根据工程影响分区,结合基坑设计深度、隧道埋深和断面尺寸、施工工法、支护结构形式、地质条件、周边环境条件等综合确定,并应包括主要影响区和次要影响区。3.2.6采用爆破开挖岩土体的地下工程,爆破振动的监测范围应根据工程实际情况通过爆破试验确定。3.3工程监测等级划分3.3.1工程监测等级宜根据基坑、隧道工程的自身风险等级、周边环境风险等级和地质条件复杂程度进行划分。3.3.2基坑、隧道工程的自身风险等级宜根据支护结构发生变形或破坏、岩土体失稳等的可能性和后果的严重程度,采用工程风险评估的方法确定,也可根据基坑设计深度、隧道埋深和断面尺寸等按表3.3.2的规定划分。表3.3.2基坑、隧道工程的自身风险等级工程自身风险等级等级划分标准基坑工程一级基坑开挖深度大于15m,且符合下述条件之一:1 .基坑开挖深度范围内软弱土层单层厚度大于5.Omm或总厚度大于基坑深度的1/2;2 .基坑边缘与邻近浅基础或桩端埋置深度小于1.3h的摩擦桩建筑物净距,或者与重要管线的净距小于LOh二级除一级和三级以外的基坑工程三级开挖深度小于6m,且周围环境无特别要求隧道工程一级超浅埋隧道;超大断面隧道二级浅埋隧道;近距离并行或交叠的隧道;盾构始发与接收区段;大断面隧道;盾构区间联络通道三级深埋隧道;一般断面隧道注:1超大断面隧道是指断面尺寸大于100m2的隧道,大断面隧道是指断面尺寸在50m2100m2的隧道;一般断面隧道是指断面尺寸在IOm2-50m2的隧道;2 近距离隧道是指两隧道间距在一倍开挖宽度(或直径)范围以内;3 隧道深埋、浅埋和超浅埋的划分根据施工工法、围岩等级、隧道覆土厚度与开挖宽度(或直径),结合当地工程经验综合确定。3.3.3周边环境风险等级宜根据周边环境发生变形或破坏的可能性和后果的严重程度,采用工程风险评估的方法确定,也可根据周边环境的类型、重要性、与工程的空间位置关系和对工程的危害性按表3.3.3的规定划分。表3.3.3周边环境风险等级周边环境风险等级等级划分标准一级主要影响区内存在既有轨道交通设施、重要建(构)筑物、城市重要道路、重要桥梁与隧道、河流或湖泊二级主要影响区内存在一般建(构)筑物、一般桥梁与隧道、高速公路或重要地下管线;次要影响区内存在既有轨道交通设施、重要建(构)筑物、重要桥梁与隧道、河流或湖泊隧道工程下穿或上跨既有轨道交通设施三级主要影响区内存在一般地下管线或一般市政设施次要影响区内存在一般建(构)筑物、一般桥梁与隧道、高速公路或重要地下管线周边环境风险等级等级划分标准四级次要影响区内存在城市重要道路、一般地下管线或一般市政设施3.3.4地质条件复杂程度可根据场地地形地貌、工程地质条件和水文地质条件按表3.3.4的规定划分。表3.3.4地质条件复杂程度地质条件复杂程度等级划分标准复杂地形地貌复杂;不良地质作用强烈发育;特殊性岩土需要专门处理;地基、围岩和边坡的岩土性质较差;地下水对工程的影响较大需要进行专门研究和治理中等地形地貌较复杂;不良地质作用一般发育;特殊性岩土不需要专门处理;地基、围岩和边坡的岩土性质一般;地下水对工程的影响较小注:符合条件之一即为对应的地质条件复杂程度,从复杂开始,向中等推定,以最先满足的为准。3. 3.5工程监测等级可按表3.3.5的规定划分,并应根据当地经验结合地质条件复杂程度进行调整。表3.3.5工程监测等级x×周边环工程监测等级境风险、等级工程自身风险等级一级二级三级四级一级一级一级一级一级二级一级二级二级二级三级一级二级三级三级4监测项目及要求4.1一般规定4. 1.1城市轨道工程监测对象的选择应在满足工程支护结构安全和周边环境保护要求的条件下,针对不同的施工方法,根据支护结构设计方案、周围岩土体及周边环境条件综合确定。监测对象宜包括下列内容:1基坑工程中的支护桩(墙)、立柱、支撑、锚杆、土钉、高支模等结构,矿山法隧道工程中的初期支护、临时支护、二次衬砌及盾构法隧道工程中的管片等支护结构;2工程周围岩体、土体、地下水及地表;3工程周边建(构)筑物、地下管线、高速公路、城市道路、桥梁、既有轨道交通及其他城市基础设施等环境。1.1.2 工程监测项目应根据监测对象的特点、工程监测等级、工程影响分区、设计及施工的要求合理确定,并应反映监测对象的变化特征和安全状态。1.1.3 各监测对象和项目应相互配套,满足设计、施工方案的要求,并应形成有效、完整的监测体系。1.1.4 仪器监测项目的代号和图例应规范、统一,并宜按本标准附录A执行。2 .2仪器监测4. 2.1明挖法和盖挖法基坑支护结构和周围岩土体监测项目应根据表4.2.1选择。表4.2.1明挖法和盖挖法基坑支护结构和周围岩土体监测项目序号监测项目工程监测等级一级二级三级1支护桩(墙)、边坡顶部水平位移2支护桩(墙)、边坡顶部竖向位移3支护桩(墙)体水平位移O4支护桩(墙)结构应力OOO5立柱结构竖向位移O6立柱结构水平位移OO7立柱结构应力OOO8支撑轴力9顶板应力OOO10锚杆拉力11土钉拉力OOO12地表竖向位移监测13竖井井壁支护结构净空收敛序号监测项目工程监测等级一级二级三级14土体深层水平位移OOO15土体分层竖向位移OOO16坑底隆起(回弹)OOO17支护桩(墙)侧向土压力OOO18地下水位O19孔隙水压力OOO注:应测项目,。选测项目。5. 2.2盾构法隧道管片结构和周围岩土体监测项目应根据表4.2.2选择。表4.2.2盾构法隧道管片结构和周围岩土体监测项目序号监测项目工程监测等级一级二级三级1管片结构竖向位移2管片结构水平位移OO3管片结构净空收敛4管片结构应力OOO5管片连接螺栓应力OOO6地表竖向位移7土体深层水平位移OOO8土体分层竖向位移OOO9管片围岩压力OOO10孔隙水压力OOO注:应测项目,。一一选测项目;联络通道监测项目参考表4.2.3选择。6. 2.3矿山法隧道支护结构和周围岩土体监测项目应根据表4.2.3选择。表4.2.3矿山法隧道支护结构和周围岩土体监测项目序号监测项目工程监测等级一级二级三级1初期支护结构拱顶沉降2初期支护结构底板竖向位移OO3初期支护结构净空收敛4隧道拱脚竖向位移OOO5中柱结构竖向位移O6中柱结构倾斜OOO7中柱结构应力OOO8初期支护结构、二次衬砌应力OOO9地表竖向位移10土体深层水平位移OOO11土体分层竖向位移OOO12围岩压力OOO13地下水位注:应测项目,。选测项目。4 .2.4当遇到下列情况时,应对工程周围岩土体进行监测:1基坑深度较大、基底土质软弱或基底下存在承压水且对工程影响较大时,宜进行坑底隆起(回弹)监测;2基坑侧壁、隧道围岩的地质条件复杂,岩土体易产生较大变形、空洞、坍塌的部位或区域,可进行土体分层竖向位移或深层水平位移监测;3在软土地区,基坑或隧道邻近有对沉降敏感的建(构)筑物等环境时,可进行孔隙水压力、土体分层竖向位移或深层水平位移监测;4工程施工邻近或穿越岩溶、断裂带等不良地质条件时,或因施工扰动引起周围岩土体物理力学性质发生较大变化时,可能对支护结构、周边环境造成危害时,应进行地下水位监测,再根据需要选择其它岩土体监测项目。4.2.5周边环境监测项目应根据表4.2.5选择。当主要影响区存在高层、高耸建(构)筑物时,应进行倾斜监测。既有城市轨道交通高架线和地面线的监测项目可按照桥梁和既有铁路的监测项目选择。表4.2.5周边环境监测项目监测对象监测项目工程影响分区主要影响区次要影响区建(构)筑物竖向位移水平位移OO倾斜O裂缝O地下管线竖向位移O水平位移OO差异沉降O高速公路与城市道路路面路基竖向位移O挡墙竖向位移O水平位移O路面桥梁竖向位移O桥梁墩台竖向位移墩台差异沉降墩柱倾斜梁板应力OO裂缝O既有城市轨道交通隧道结构竖向位移隧道结构水平位移O隧道结构净空收敛OO隧道结构变形缝差异沉降既有城市轨道交通轨道结构(道床)竖向位移轨道静态几何形位(轨距、轨向、高低、水平)隧道、轨道结构裂缝O既有铁路(包括城市轨道交通地面线)路基水平位移路基竖向位移轨道结构竖向位移监测轨道结构水平位移监测接触网支柱竖向位移接触网立柱倾斜监测挡墙墙顶水平位移OO挡墙墙顶竖向位移OO结构裂缝OO轨道静态几何形位(轨距、轨向、高低、水平)OO注:应测项目,。选测项目;4. 2.6采用钻爆法施工时,应对爆破振动影响范围内的建(构)筑物、桥梁等高风险环境进行振动速度或加速度监测。爆破振动监测传感器的安装应与被测对象之间刚性粘结,并应使传感器的定位方向与所测量的振动方向一致。4.3现场巡查4. 3.1明挖法和盖挖法基坑施工现场巡查宜包括下列内容:1 施工工况宜包括下列内容:1)开挖长度、分层高度及坡度,开挖面暴露时间;2)开挖面岩土体的类型、特征、自稳性,渗漏水量大小及发展情况;3)降水或回灌等地下水控制效果及设施运转情况;4)基坑侧壁及周边地表截、排水措施及效果,坑边或基底积水情况;5)支护桩(墙)后土体裂缝、沉陷,基坑侧壁或基底的流土、管涌情况;6)基坑周边的超载情况;7)放坡开挖的基坑边坡位移、坡面开裂情况。2支护结构宜包括下列内容:D支护桩(墙)的裂缝、侵限情况;2)冠梁、围橡的连续性,围楝与桩(墙)之间的密贴性,围楝与支撑的防坠落措施;3)冠梁、围橡、支撑的变形或裂缝情况;4)支撑架设情况;5