深基坑施工周边管线变形监测分析和处理

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1、深基坑施工周边管线变形监测分析和处理2007年第2期王徳刚李新同:深基坑施工周边管线变形监测分析和处理?21?深基坑施工周边管线变形监测分析和处理王德刚李新同(上海市政工程勘察设计有限公司,上海,200092)摘要在基坑开挖过程中,由于应力环境改变,造成附近管线位移较大•该工程进行了系统监测,根据监测数据对周边管线的变形进行较系统的分析和变形处理.关键调基坑施工管线变形分析1工程概况该工程位于上海市浦东新区,其主体结构为16层,设二层地下车库,基坑面积约为5800m;工程桩及围护墙体均采用800钻孔灌注桩形式,围护墙体外侧施工双排水泥土搅拌桩作为止水帏幕,围护墙体内侧

2、部分区段施工双排水泥土搅拌桥进行地基加固•基坑内设上,下两道支撑,东侧部分因其位置靠近煤气调压站及原水管渠等敏感设施,采用变形相对较小的碗支撑,其余部分采用609钢管支撑(图1);基坑开挖深度为主楼11.05m,裙房及地下车库10.25m.场区内地势较平坦,自然地坪平均标高为4.6m,40m深度范围内土层可分为7层,土层的主要物理力学性质见表1.表1土层的主要物理力学性质表Tab.1Theprimaryphysicalmechanicscharacterofsoil场区北侧有一煤气调压站,距基坑约5.8m,距止水搅拌桩约3.5m,并装有2根进岀煤气管;杨高路上由近到远

3、分别埋设有电力电缆,配水中500,信息36孔等,其屮最近的22万伏高压电缆线距基坑约17m;丁香路北侧埋设有一根电力电缆,距基坑约3m,另在人行道及慢车道上有一中500上水管和信息6孔排管.场地东侧有一条原水管渠,距基坑最近处约11m,并在基坑的东南角处有一折角.2监测点布置在影响范围内的市政管线,原水管渠上布设若干个位移监测点,另外,在煤气调压站及原水管渠附近布设3个深层土体位移监测点及2个孔隙水压力监测点;围护体系内布设围护墙顶位移监测点,墙体变形(测斜)监测点,支撑轴力监测点,坑外地下水位监测点等.各监测点具体位置详见监测点布置示意图(图1).收稿FI期:200

4、6〜08〜23第一作者简介:王徳刚,男,1970年生,工学硕士,工程师,2001年毕业于西安建筑科技大学岩土工程专业,现主要从事地下结构设计与检测.922?上海地质ShanghmGeology总第102期图1监测点布置示意图Fig.lDistributionofmonitoringpoints3监测成果整理及分析3.1周边市政管线(1)垂直位移各监测点差异沉降较为明显,靠近基坑的丁香路上水管,信息管及杨高路220KV电力排管等位移量较大,其余监测点位移量相对较小,为了解同一根管线的不均匀沉降情况,绘制出各监测点的垂直位移展开曲线图(见图2,图3),从图中可以看出,靠近

5、基坑屮部的S&S9,$10,H2,H3,H4及D2,D3,D4等监测点,其位移量要明显大于其它部位的监测点,为了解其垂直位移的具体变化情况,绘制出具有代表性的监测点D4,S9,H4垂直位移变化过程曲线(见图4),从图中可以看出,搅拌桩施工时,各监测点均有所上升,但位移量较小,在+20mm左右;基坑开挖后,各监测点缓慢下沉,在开挖第三层土时,沉降速率明显加快,在大底板浇捣完后,沉降速率明显趋缓,并渐趋稳定,最终变化较大的监测点位移量为一130mm左右,对管线造成一定威胁.饶移麓《_=22秣麓藩蕊毫卉摊杼/夕/,„/,〃一篱\6,.{9鱼D〜500上嫩曾图2杨高

6、路侧电力排管及上水管垂直位移展开曲线图Fig^VerticaldisplacernentspreadingCUr'VeofelectricitychannelandtapwaterconduitofYanggaoroadside点髦D9D10D11D12D1301聿鹫8嚣尊葛OS11512甜鬻4卜••一2HH耳H146图3丁香路侧电力排管,上水管及电话线垂直位移展开曲线图F3VerticaldisplacementspreadingcurveofelectricitychannehtapwaterconduitandtelephonechannelofDingxian

7、groadside图4D4,s9,H4监测点垂直位移变化过程曲线Fig.4VerticaldisplacementcurveforD4,s9,H4(2)水平位移各监测点水平位移基木随垂直位移相应变化,在止水搅拌桩施工时,各监测点略微向基坑外位移1in〜21nm;在基坑开挖阶段,各监测点水平位移均朝基坑内位移,变化速率基本与垂直位移保持同步,但位移量较垂直位移偏小,均在+30mm以内.3.2围护墙体水平位移监测(测斜)由于基坑开挖所产生的侧向压力差的影响,围护墙体均朝基坑内有所弯曲变形,且位移量相对较大,其屮混凝土支撑部分墙体位移量在+60mm左右,钢

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