变形监测技术在基坑施工中的应用

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1、变形监测技术在基坑施工中的应用无锡市政设计研究院有限公司江苏无锡214072摘要:近年来,随着我国经济建设和城市间的快速发展,各大城市的高层建筑、地下建筑和隧道等工程大量兴建起来。为了更好地节约土地资源,向地下要土地的发展战略成为建筑商追求利益的常用手段。除去高层木身对地基深度和结构的要求,施工时都需要较深的基坑。然而,由于缺乏监督,基坑失穏引起的工程事故也越来越多,主要发生在支护结构及被支护土体被破坏方面,导致基坑变形过大,致使邻近建筑物和道路管线被严重破坏,给人民的生命财产和经济生活带来了严重的损失和灾难

2、性的后果。关键词:建筑工程;基坑施工;变形监测深基坑变形监测的研究是基于现今城市高层建筑的不断发展,基坑深度不断加大的基础上提出的。主要是为了解决现今施工的安全性。从工程学来讲,基坑工程是一项综合性且相对复杂的课题。支护基坑技术方法是现今应用比较广泛的基坑研究方法之一。但与发达国家相比,我国的深基坑变形监测技术有一定的差距,起步较晚,在理论研究以及实际应用方面还有很多的不足。当然,我国在科技人员的共同努力下,也取得了不菲的成就。1概述变形监测技术1.1变形监测技术的特点变现监测技术主要是对被监测的对象或物体进

3、行测量,以及确定其空间位置与内部形态随时间所产生的变化。其次,与一般的工程测量相比,变形测量技术具备了内部监测与外部监测两个特点。另外,在实施变形监测技术时,为了确保观测在安全监测范围内,必须要求高精度的观测、频繁周期的观测与重复观测。1.2概述变形监测技术的精度等级针对于变形监测技术的精度等级的划分,主要是结合变形观测点的水平位移点位中误差、垂直位移高程中误差、相邻变形观测点高差中误差的大小决定。其次,变形监测技术的精度主要来源于观测的B的与变形的大小。而精度越高测量就会更复杂,时间与费用的投入也会更多。但

4、精度过低又会加人变形分析的难度,使其影响对精度分析的正确性带来影响。1.3变形监测设备的运用在水平位移监测与沉降位移监测过程中,所使用的主要仪器设备冇全站仪与水准仪两种。而其中的全站仪设备是一种具备了测角、测距、数据自动处理的特点,所以在测量各个领域都得到了广泛运用。全站仪不仅能够代替人进行自动搜索、跟踪、识别等一系列工作,并能够准确的获取角度、距离、三维、坐标、影像等信、S、。2基坑监测的重要性近年来,高层建筑、地下工程、桥梁工程发展迅猛,城市建筑的密集程度越来越大,基坑开挖对周边的环境的影响也越来越大。特

5、别是在城市建设中的深基坑施工,周围建筑物林立、地下管线密布、交通繁忙,一旦出现事故,将严重影响工程的进度质量和安全。在基坑工程的实践中,基坑工程的实际状态与设计工况往往存在一定的差异,设计值不能全面准确反映工程的各种变化,主要有以下几方面的原因:(1)地质勘测所获得的数据还很难准确代表岩、土层的全面情况;(2)基坑的设计理论和依据还不够完善;(3)基坑施工过程中,支护结构的受力经常发生动态变化,如地面堆载突变、招挖、雨水等偶然因素的发生,使得结构荷载作用的吋间和影响范围难以预料,出现施工工况与设计工况不一致的

6、情况。另外,基坑工程的设计计算里然能大体描述正常施工条件下支护结构及相邻周边环境的变形律和受力范围,但必须在基坑工程施工期间开展严密的现场监测,才能保证基坑及周边环境的安全,保证建设工程的顺利进行。综上所述,在理论分析指导下,奋计划进行基坑现场监测能及时掌握基坑信息状态变化,为保证基坑安全,科学决策提供第一手参考数据。3变形监测技术在基坑施工中的应用3.1工程概况本工程位于市中区政府纬二路大院内,拟建建筑物东临站前街,南侧为经二路,北靠昇平街。本基坑东西长约85m、南北宽约57m,基坑采用桩锚支护,基坑深度1

7、6.0-17.50m,基坑等级为一级。其建筑物性质见表1。表1工程项S基本信息场区第四系地貌单元属于山前倾斜平原的下部,地形平ft,场地原奋建筑物己拆除,上部覆盖少量建筑垃圾,周边多为高层建筑物;场地第四系地层主要为…前冲洪积成因的粘性土及碎石土,下伏中生代燕III期辉长岩,现场地自然地面标高为33.87〜34.45米,地下水类型为第四系孔隙潜水,勘探期间测得静止水位埋深7.05〜8.00米。3.2变形监测方案根据施工的特点以及技术要求,深基坑设计的监测的主要内容为:基坑周围保护结构的水平方向位移监测和周围建

8、筑物垂直方向的位移监测;地下水位的监测。在技术方向上,采用的仪器:基坑周围保护结构的水平方向位移监测采用GTS—TONCOP2秒级全站仪;周围建筑物垂直方向的位移监测以及地下水位的监测采用的是DINI12电子水准仪。监测精度的设置是根据《建筑变形测量规程》确定的,周围建筑物垂直方向的位移观测:水准测量站测得高差中误差为±0.5mm;水准闭合路线出,闭合误差mm(n为测站数)。基坑周围保

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