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时间:2018-10-15
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1、浅谈建筑基坑工程监测方法及技术要点吕树德(江门市建筑设计院有限公司广东江门529000)【】随着社会科学技术的不断发展,建筑物高度的逐步增加,对于基坑施工提出了更高的要求。基坑施工受到施工环境、荷载条件、土体性质等因素对基坑支护结构、基坑周边地下管线、邻近构筑物等多方面的影响,因此在施工过程中应对基坑加强监测。本文在分析建筑基坑工程监测现状的基础上,分析了建筑基坑工程监测的主要方法和技术要点,并简要叙述了对周边建筑物的影响。【关键词】建筑基坑;监测;方法;技术要点建筑基坑监测作为保障施工安全,为实现工程的动态设计及信息化施工提供了可靠依据,已经受到越来越多的重视。基坑工程的现场
2、监测应采用仪器监测与现场巡查想结合的方法,基坑工程现场监测的对象包括:支护结构水平位移监测、支护结构竖向位移监测、地下水位监测、周边构(建)筑物竖向位移监测等。本文对基坑监测常用方法及技术特点简要分析。一、水平、竖向位移监测基准点、监测点布设(一)基准点布设在基坑开挖影响范围以外,选取基准方向通视良好、受外界干扰较小的地面,布设三个深埋式基准点(编号:BM1、BM2、BM3)。基准点采用钻机成孔,孔径为Ф110,钻至强风化基岩1米终孔。终孔后采用反循环法清孔,待清孔完毕后放入Ф25钢筋,并保证钢筋与钻孔中心线重合,且其下端植入强风化基岩内、上端高出地面约2~3cm,然后采用导管
3、向孔内注入1:1水泥砂浆,至浆液面与地面平齐为止。待注浆体凝结硬化后,取一刻有十字丝的钢制标芯与外露段钢筋焊接牢固,并做防锈处理。最后对空隙位置进行补浆,修筑保护盖。基准点结构详见示意图。Φ25钢筋Φ110钻孔1:1水泥砂浆钢制标芯保护盖强风化基岩图1基准点结构示意图(二)监测点布设水平、竖向位移监测点严格按照设计文件规定的位置进行布设,且监测点与监测对象必须连接牢固。当个别监测点位置不具备布设条件时,需经设计单位及监理单位书面同意后,方可对其进行调整。监测点采用手提式冲击钻成孔,孔径为Ф12,孔深以钢制标芯植入后的外露长度为60mm为宜。成孔后,取一刻有十字丝的钢制标芯,在其
4、表面涂抹植筋胶后植入孔内。待监测点于监测对象粘结牢固后,在监测对象表面砌筑尺寸为:200×200×50的水泥砂浆保护墩,并对外露的钢制标芯做防锈处理。二、支护结构顶部水平位移监测(一)控制测量水平位移监测首级控制X采用边角法测量及平差,控制X的各项技术指标见表3。表3等级相邻基准点的点位中误差(㎜)平均边长(m)测角中误差(″)最弱边相对中误差一级1.5<150±1.0≤1/120000注:表中未有考虑起始误差的影响。(二)监测方法水平位移监测采用极坐标法进行测量,其中,距离测量不少于2个测回,水平角测量不少于1个测回。(三)数据处理假定平面位移监测所使用独立坐标系统的坐
5、标轴与基坑北壁边界线方向一致,位移指向基坑内侧为“+”方向,且基准点BM1的坐标为:X=XXX、Y=XXX,由此实测出BM2、BM3的坐标分别为:X=XXX、Y=XXX和X=XXX、Y=XXX。在基坑开挖前对各监测点进行坐标测量,掌握初始数据,待基坑开挖后,各次测得监测点的X、Y数值与上次测得值之差为单次变化值、与初始值之差为累计变化量。最后,根据累计变化量绘出水平位移监测点的变形曲线。三、支护结构顶部竖向位移、周边构(建)筑物竖向位移及立柱竖向位移监测(一)监测方法竖向位移监测采用闭合环法测量,沉降观测精度为二级。在整个监测过程中采用固定仪器、固定人员、固定线路进行测量,且严
6、格遵守下列操作要求:1)往测的奇数站:后、前、前、后;2)往测的偶数站:前、后、后、前;3)返测时观测方法与往测方法相反;4)每测段或全线路一定为偶数站落点;5)视距长≤50m、前后视距差≤2.0m、前后视距累积差≤3.0m、视线高度≥0.3m、基辅尺分划读数≤0.5mm、往返测高差闭合差≤±1.0√nmm(n代表测站数)。(二)数据处理假定基准点BM1的相对高程为XXXm,位移垂直向上为“+”方向,由此实测出BM2和BM3的相对高程为XXXm和XXXm。基坑开挖前对各监测点进行高程测量,并对基准点BM1、BM2、BM3采用闭合环法进行联测,以掌握较为准确的初始数据。待基坑开挖
7、后,各次测得监测点的高程与上次测得值之差为单次变化值、与初始值之差为累计变化量。最后,根据累计变化量绘出竖向位移监测点的变形曲线。四、地下水位监测(一)水位监测井埋设地下水位监测井采用外包塑料滤X的PVC花管,管径Φ55mm。先使用钻机成孔,钻孔孔径为Φ110mm,钻至设计深度并清孔后下放花管,在下放过程中,尽可能保证花管中心线与钻孔中心线互相重合。当花管下放至设计深度后,盖上管盖,沿钻孔与花管间的缝隙回填中粗砂,直到填砂面与管顶相距1m为止,再在填砂面以上灌入1:1水泥砂浆,直到浆液面与地
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