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1、第35卷第19期山西建筑Vo1.35No.19·116·2009年7月SHANXIARCHITECTUREJul2009文章编号:1009—6825(2009)19—0116—03南京某深基坑监测与分析宋超闫培隆刘科摘要:对南京某深基坑进行了施工监测,掌握了基坑变形、支撑轴力和地下水位的变化动态,取得了较为完整的监测数据,并依据监测对施工进行信息反馈,从而确保基坑施工稳定。关键词:深基坑,监测,沉降,水平位移,支撑轴力,水位中图分类号:TU463文献标识码:A1工程概况与周边环境地表道路沉降、管线沉降及临近房
2、屋沉降大体上随着基坑开挖深度的增大,累计沉降量相应地增大,在基坑土方开挖面附近某深基坑工程位于南京鼓楼峨眉路北侧。基坑的平均开挖的监测点沉降变化速率较大,远离开挖面的监测点沉降速率较深度约为9.5rn,最深近12m,有效开挖面积为(37.3×26.1)m。小,且存在一定的波动性。地表道路、管线及房屋累计最大沉降该综合楼地上7层,建筑高度23.65ITI,框架结构。场地北侧为已量分别为一6.4mIn,一6.2lTtrn及一5.5rnlTl。这些数据对于深基建成的6层110l【V变电站,基础形式为天然地基,设1层
3、地下室,坑工程引起的周围环境变形来说是比较正常的。开挖深度为5.30m,距基坑最近距离为2.4m。场地西侧为1层~2层民房,西北角为5层住宅楼,距基坑边约11m~12m,上述建日期/月日8.1594924101411311.231213筑为砖混结构,基础形式为天然地基。场地南侧和东南侧为峨眉路距基坑边约为8rfl,路面下有3条管道(雨水排污管道、自来水管道及通讯电缆)。场地东北角为2层老式别墅,距基坑边约为811ITI。5拟建场地的主要土层为:杂填土(平均层厚2。5m)、素填土(平均层厚0.75m)、可塑~硬
4、塑粉质黏土(平均层厚3.6ITI)、可图I塑粉质土(平均层厚3.2m)、强风化粉砂岩(平均层厚1.8m)、中风化粉砂层(未钻穿)。拟建场地东侧、南侧、西侧因紧邻建筑物,支护方案以人工挖房屋沉降一时间曲线图孔桩,桩之间进行压密注浆;基坑北侧以树根桩进行支护。日期/f1.日2监测方案9241014113l123l2132.1监测内容根据基坑的具体情况,基坑监测的主要项目见表1。表1监测项目监测项目监测仪器测点数、蕈支护结构水平位移浏斜管4世周围道路、房屋、管线变形水准仪36地下水位水位计4支撑轴力频率仪112.2
5、监测频率图2道路、管线沉降一时间曲线图施工前一周,进行初始数据的观测;施工初期至开挖小于5rn3.2深层水平位移监测的深度,每两天进行一次监测;开挖深度大于5m至设计标高,每选取测点CX1测斜观测结果,水平位移与时间的关系曲线如天进行1次~2次监测,或根据施工情况调整;底板浇筑完成后至图3所示。在土方开挖阶段,水平位移变化量随基坑开挖深度的顶板的施工,每两天监测1次直至基坑工程竣工。加深而逐步加大,最大位移的深度也逐渐加大,水平位移曲线呈3监测成果分析连续上升的趋势。在底板浇筑完毕后,位移曲线变化较小,逐渐3
6、.1变形监测趋于稳定,说明底板的浇筑对围护结构起到了有效的抑制作用,选取基坑西侧的房屋沉降观测点CJ15~CJ9,基坑南侧的道随着顶板的浇筑,位移曲线趋于水平,说明主体结构的建成对抑路沉降观测点DJ4~DJ6,南侧的管线沉降观测点G1~G2的监测制水平位移的发展起到了重要的作用。从图3中可以看出土体结果进行分析。的最大位移出现在8m左右,开挖至5m左右的位置时完成混凝1)周围房屋沉降观测见图1。土支撑的施工,随着土方的继续开挖,5FI1左右位置处的土体位2)周围道路、管线沉降观测见图2。移量增幅明显减少,有向
7、基坑外变形的趋势,说明混凝土支撑起收稿日期:2009.03—10作者简介:宋超(1983),男,助理工程师,中铁十六局五公司,河北唐山063000闫培隆(1984.),男,助理工程师,中铁十六局五公司,河北唐山063000刘科(1984),男,助理工程师,中铁十六局五公司,河北唐山0630002第0350卷9年第179期月宋超等:南京某深基坑监测与分析·117·Ⅲ/02468m他H蝎加砣拍到较好的抑制土体水平位移的作用。本测点土体的最大位移量在变化过程中略呈上下波动状,说明动荷载和温度的变化对其影为12Inm
8、,未超过40ITIITI的报警值。响还是比较大的。同时,在底板浇筑完成后,混凝土支撑拆除之前几天,就完成3.4地下水位监测了钢支撑的换撑,混凝土支撑于10月27日拆除完毕后,钢支撑基坑施工过程中,为保证基坑开挖及土方运输的顺利进行,对抑制基坑的水平位移也起到了重要的作用,水平位移量逐渐趋必须进行降水工作。基坑支护完成后,为保证后续结构施工的顺于稳定,说明基坑已经稳定。利进行,必须保证基坑的地下水位在
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