深基坑的变形观测方法探讨

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1、深基坑的变形观测方法探讨:深基坑开挖不仅会引起基坑周围土壤压力释放,同时还会引起周围建筑物地基或线路变形,甚至发生重大事故。目前城市地下工程越来越多,本文从实际出发,讨论能够采用的有效监测方法,确保工程的安全性。在灾害产生之前采取预防措施,避免灾难产生。  关键词:深基坑;观测;方法  Abstract:thedeepfoundationpitexcavationation,andevenaseriousaccident.Atpresentmoreandmoreurbanundergroundengineering

2、,thispaperfromthepractice,discussiontotheeffectivemonitoringmethod,ensurethesafetyoftheproject.Indisastersbeforeantakepreventivemeasures,avoiddisasterproduce.  Keym  图1      观测点埋设示意单位:mm  第三,对监测点水平位移的观测拟采用极坐标法或垂距法,本工程使用2″级LeicaTCR1102全站仪全站仪进行水平位移测量,测距精度为2mm2pp

3、m。垂距法观测,如下图所示,在基坑边方向上选定固定轴线点AB(A、B坐标已知,AB距离为D),在位移点P处架设仪器,测β值。计算P点到AB线的垂距:E=Sinβ,如图2所示。  图3垂距观测示意图  第四,根据《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)的规定,本次变形观测的精度等级可以确定为二级,位移观测点坐标中误差为±3.0mm。  水平位移观测使用徕卡TCR1102全站仪,其测角精度为2″,测距精度为2mm2ppm,按极坐标法对埋设于基坑边口的水平位移监测点进行观测,每次观测所得的各个监测点坐标与基坑开挖前进行

4、的初始观测相比较,所得的坐标差即为该监测点在本观测周期内的累计位移值。监测点及控制点均采用特制的观测标志,观测标志上设强制对中标志,保证每次观测均在同一点位上。  第五,中天左岸基坑位移变形观测工程是由4个基准点构成的一个基准X,在气象条件稳定的情况下进行观测,根据设计要求和依据规范,本监测工程各监测项目预警值如下:    观测点累计水平位移(mm)水平位移速率连续3天(mm/d)备注  16个观测点203  第六,分析、总结位移观测成果并对中天左岸基坑位移变形观测工程提出建议。在基坑开挖过程中,于8月7日至10月

5、25日观测期间,多次成功预警,且及时对超过预警值的点均向业主和监理做了预警通告,业主及监理等相关负责人也及时与设计人员商量对策,及时采取措施。此后,由于实地实际条件复杂等原因,其中最大的一次在10月30日到11月1日,G3点位移速率达到95.5mm/d,及时通知了业主和监理单位,随后业主组织相关人员对与G3相关联的其他几个监测点部位进行了局部处理,取得了较好的效果。在以后的观测中该点变化速率明显减小,其余各点均未达到此最大值。在11月3日到11月8日期间,G8达到9.22mm/d,是所有点中变形最大值,也及时成功预

6、警,业主组织相关单位及时采取措施。此后观测到12月26日,均未达到此最大值。(图4)    根据《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007),变形观测的二级精度等级确定,位移观测点坐标中误差为±3.0mm,若位移速率小于1mm/d,可认为基坑已进入稳定阶段。中天左岸基坑位移变形观测工程的基坑位移观测点后期观测期间(11月15日至12月26日),最大变化值点G8为1.15mm/d,最后三期的最大位移速率均小于3mm/d,基坑状态已趋于稳定。针对成果提出的建议是停止进行各监测点的位移变形观测。  基坑水平位移监测是很多工

7、程中遇到的问题,在实际工程中,需要根据现场情况结合多种适宜的监测方法,尽可能的做到提前预测其发展变化,预警及时,从而给工程提供可靠安全的施工环境。    四.结语  从未来的城市和地下空间岩土工程检测的发展方向来看,深基坑的变形观测有很多值得关注的地方,基坑工程检测眼球的新技术、方法和仪器设备。基坑施工阶段的监测设计没有考虑到运营时的工程安全监测的需要,导致基坑施工阶段监测所使用的技术手段、设备仪器都以便利简单、成本低廉为原则,这样严重地限制了新技术、新方法、新仪器设备在基坑监测中的开发和应用,伴随着城市地下空间的

8、利用,公共安全越来越被社会所重视,所以基坑安全监测一体化是大势所趋。学术体系对于基坑监测预警还需要进一步的完善,而不是依据某一个工程技术人员经验来判断,进一步丰富和升华理论体系,达到完善且适用化、实用化。    参考资料:  [1]史佩栋.深基础工程特殊技术问题[M].北京.人民交通出版社.2004:54-113.  [2]叶青.长江委地下车库深基坑变形监测

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