锚碇基坑嵌岩地下连续墙施工监测研究

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1、2013年7月第7期城市道桥与防洪管理施工227锚碇基坑嵌岩地下连续墙施工监测研究丁玉平(上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,上海200092)摘要:该文介绍了某大型悬索桥的锚碇基坑的施工监测技术。在该项目施工时,对基坑开挖过程中的嵌岩地下连续墙变形发展和应力水平进行了实时控制,根据实测数据总结了嵌岩支护结构的受力机理并提出了合理的设计建议。关键词:嵌岩地连墙;施工;变形;监测中图分类号:U446文献标识码:A文章编号:1009—7716(2013)07—0227—02缓沉至孑L底,在恒温一段时间后,自下而上以1m1工程背景为间隔,逐段测出x方向上的位移。同时用光学仪某大型悬

2、索桥锚碇基础围护结构为地连墙,器测量管顶位移作为控制值。在基坑开挖前,对每平面形状为“∞”形,长82.00m,宽59.00m,由两一测斜孑L分二次测量各深度点的倾斜值,取其平个外径59m的圆和一道隔墙组成,地连墙壁厚为均值作为原始偏移值。1.50m,地连墙顶高程为5.00m,底高程为一35.00m一在帽梁上布设M1~M15共计l5个监测点,点一45.00m,嵌入中风化砂岩约3.00m,总深度位用一金属标志头埋设于帽梁顶部。40.00m50.00m。分l2层进行土体开挖,每层开测点布置见图1所示。挖3m,开挖过程中逐圈施工地连墙内衬。2监测方案在岩土工程中,由于地质条件、荷载条件、材

3、料性质、施工条件和外界其它因素的复杂影响,造成目前人们在岩土工程的认识上还有一定的局限性,针对具体的工程,很难单纯从理论上预测工程中可能遇到的情况和问题,所以,在现有理论指导下有计划地进行现场工程监测十分必要。该锚碇所处位置岩土条件复杂、开挖深度大,并且在国内首次采用“∞”形的地下连续墙作为锚图1地连墙变形测点布置图碇基坑的围护结构,地墙尤其是“Y”形区域的施工难度大,可供借鉴的经验也不多,故必须在施工组2.2地下连续墙应力监测织设计中制定、在实际施工中实施严密的监测控在地连墙中布置l0个应力测孔,编号为制措施,以确保围护结构工程在施工、运行中的安GJ01一GJ10,其中GJ09和

4、GJ10布置在中隔墙。结合全,为优化设计、科学决策提供准确和可靠的依该工程特点,考虑每层开挖深度及内衬施工顺序,据。北侧基坑测孔(GJ04~GJ08)在竖向按照6m/4m/2.1地连墙深层水平位移监测2m间距布置8组,南侧基坑测孔(GJ01~GJ03)对在连续墙施工时预先在墙体钢筋笼内埋设测应布置6组,每组在迎土面、迎坑面各设一个测斜管,管径为7Omm,长度同墙深。测斜管内壁点;埋设应力计共计116只。其中,36m深度以上有二组互成90o的纵向导槽,导槽控制了测试方(3组)为环向布置,其余为竖向布置。位。埋设时,应保证让一组导槽垂直于墙体,另一中隔墙应力测孔(GJ09和GJ1O)竖

5、向按照6m组平行于基坑墙体。测试时,测斜仪探头沿导槽缓间距布置5组,顶部一组距地面12m。每个测试断面在隔墙南北侧均布置测点,隔墙应力测点共计收稿日期:2013—04—262O个。应力测点布置如图2所示。特别需要说明的作者简介:丁玉平(1963一),男,上海人,工程师,从事结构检测工作。是,对于中隔墙主要关注其水平方向应力,对其他228管理施工城市道桥与防洪2013年7月第7期地连墙在30m深度以上也重点关注环向水平应0力,30m深度以下考虑嵌岩作用,重点关注其竖向{1》{一第2层:挖5受力变化。图3为应力测孔剖面图。_}__}一——第56层}挖.·10一,一第8层H挖—一第9层开

6、挖l5}—一~·--第121j尼Z开扦川挖20-嚆扳!筑后’蚕25避30一354045图2地连墙应力测孔布置图50b00lu1bu2bU3b40位移/mm图4CX02号子L变形趋势图示(2)下部基岩的嵌固作用对地连墙的变形特性影响很大,各孔向坑内方向的最大位移的位置距坑底均在10rn以上,且CX02~CX5号N:fL最大变形位置在坑口,这一点与软土地基中地下连续墙I-竖IN币置的变形特征完全不同。北侧基坑的最大变形位置图3地连墙应力测孑L剖面图比南侧基坑明显要低,产生该现象的原冈是南侧基坑⑦厚度明显大于北侧,因而导致南侧的基岩3地连墙变形监测成果及分析嵌固作用更加明显。表1列出了在

7、第9层和底板浇筑后这两个工(3)地连墙的变形主要由土方开挖引起,由于况的地连墙变形值及深度范围。图4给出了变形南北侧基坑的土层力学性质和施T时的开挖进程最大的CX02号孔开挖过程中的地连墙变形。差异,导致南侧和Jt4~l基坑的变形规律有一定区别:在前6层开挖中南侧基坑的监测孔CX02~表1地连墙变形统计值一览表CX04向坑内圆心方向有一定变形,变形较大的是CX02孔,而北侧的监测孔CX06~CX08向坑内的变形相对较小或向外侧有较小变形;在第6~12层开挖期间,南侧和

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