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时间:2018-10-30
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1、徐州某基坑变形分心和监测-->徐州某基坑变形观测与分析[摘要]代写工程硕士论文对于周边建筑较密集的基坑工程,基坑开挖后,由于周围土体自重、建筑物荷载、堆载及施工扰动等,常引起坑壁土体的侧向位移,若支护措施不合理,容易产生较大位移、裂缝,甚至会危及周围建筑及基坑工程的安全。以实际基坑位移观测工程为例,以基坑周边建筑物及道路沉降监测、裂缝监测及基坑水平、垂直位移监测为主线,系统介绍了基坑位移观测的方法、步骤。[关键词]基坑;位移观测;监测;中误差;裂缝引言某基坑工程位于徐州市市区,场地地势平坦,地质结构简单,但周边环境较复杂,南、西临街,东、北与住宅楼相邻。基
2、坑呈不规则型,南北长48m,东西长50m,开挖深度8.0m,主楼30层。基坑的北部、东部采用钻孔灌注桩支护,桩长11.5~15.4m,桩上部基坑侧面采用土钉墙支护,西部、南部采用复合土钉墙支护。整个基坑采用双排深搅拌桩作为止水帷幕,桩长15.0m。1监测依据及精度要求本次观测主要依据:《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)和《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)沉降观测基准点观测采用尼康AS-2型水准仪配合因瓦合金标尺按二级水准测量的要求进行观测2监测目的和内容为使基坑开挖工作顺利进行,及时了解周围建筑物和道路的变形情况,验证围护结构设计和施工
3、质量,对基坑开挖过程进行动态监测,以便在偶然或突发的情况下及时反馈信息并采取必要补救措施,确保基坑的安全。本次基坑监测内容包括周边建筑物及道路沉降监测、周边建筑物裂缝监测、基坑水平位移及垂直位移监测。3监测过程3.1周边建筑物及道路沉降监测在临近基坑建筑物上共布置了25个观测点(JK1~JK25),在西北及西南侧道路上共布设了9个沉降观测点(D1~D9),其中仅道路上D5号点采用路边的高压线电杆底角固定螺丝作为观测点,其余以铁钉或膨胀钉作为观测点。本次沉降观测采用假定高程基准,由于楼房和道路的观测点较为分散,为方便观测,采用4个假定高程基准,沉降监测基准点
4、8个(BM1~BM8)。观测点及基准点位置。周边房屋沉降观测从2008年7月10日开始至2008年11月17日结束,共观测20次,房屋监测点最大沉降量为2.10mm,最小沉降量为0.68mm,房屋差异沉降最大为1/11800,满足3/1000的设计要求。周边道路沉降观测从2008年7月10日开始至2008年11月17日结束,共观测20次,道路监测点最大沉降量为3.20mm,最小沉降量为1.14mm。3.2周边建筑物裂缝监测基坑开挖过程,由于土体位移,会使靠近基坑较近的建筑物产生裂缝,对裂缝的监测,我们采取在裂缝两侧做固定点,用钢卷尺量取两点距离,计算裂缝张
5、裂宽度,根据裂缝的长短,每个裂缝我们做2~3个剖面。基坑东面约4m的2间砖房,在基坑施工过程中出现8条裂缝,从第一次监测(2008年7月11日)至基坑施工结束(2008年11月14日),对裂缝进行3次观测,3次拍照,裂缝最大累计变宽幅度达到8mm。3.3基坑水平位移及垂直位移监测根据基坑监测要求,每隔10~15m,布设一个观测点,共布设25个点,其中19个位于基坑周边圈梁顶部,6个在基坑护坡上,水平位移和垂直位移观测点为同一个点。观测点直接利用露在地面上的支护钢筋,在上面刻划十字线,方便棱镜对中。水平位移监测使用2"级托普康全站仪(GTS-332N)采用极
6、坐标法进行观测。由于场地过于狭小,在环城路上设置2个水平位移的基准点,距离基坑约30m。每次观测,在场地内选一临时工作基点,采用支导线法测出此点坐标,再进行监测点观测。水平位移观测从2008年8月11日开始至2008年11月17日结束,共观测37次,最大位移量20mm,点号JK3;最小位移量10mm,点号JK19,如图2所示。满足支护结构变形报警值为基坑挖深的0.5%~0.8%(基坑开挖深度8.00m,报警值20~32mm)。图2JK3、JK19位移曲线垂直位移监测使用尼康AS-2型水准仪(加测微器)配合因瓦合金标尺按三级水准测量的要求进行观测,水准基点为
7、BM5、BM6。垂直位移观测从2008年8月8日开始至2008年11月17日结束,共观测24次,最大沉降量3.86mm,点号JK25,最小位移量1.02mm,点号JK22。满足支护结构变形报警值为基坑挖深的0.5%~0.8%(基坑开挖深度8.00m,报警值20~32mm)。4监测结果分析4.1周边建筑物及道路沉降监测由于基坑场地地质结构相对简单,对周围影响较小,房屋监测点最大沉降量为2.10mm,道路监测点最大沉降量为3.20mm。4.2周边建筑物裂缝监测出现裂缝的建筑物为2间1层砖房,距离基入料量不容易均匀而影响分选效果.坑约4m,在进行第一监测时(20
8、08年7月11日),其墙体已经出现裂缝,进行拍照记录。在进行第二监
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