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时间:2019-11-27
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1、回国喝到某基坑深层土体水平位移监测分析诸葛政桦浙江江南工程管理股份有限公司摘要:深层土体水平位移的监测在基坑开挖中至关重要。以某基坑深层土体水平位移监测为例,探讨了该工程的深层土体水平位移的动态变化。监测表明:基坑北侧累计位移偏大,多次超过了报警值。由于监测数据准确,反馈及时,业主及监理单位重视,施工单位及时处理、应用方法得当,保证了基坑的正常运行。关键词:深基坑;水平位移监测引言基坑监测包括支护结构应力及变位监测、地下水位观测及周围建筑物沉降、土体分层竖向位移监测、深层土体水平位移监测等等。基坑开挖时导致土体向坑内位移,而土体位移又危及周围建筑物的安全。深层土体水平位移
2、可间接反映支护结构位移、应力变化,以及周围建筑设施安全状况等。《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)、《建筑基坑支护技术规程》(JGJl20—99)及许多地方规范明确规定,重要基坑工程或深基坑施工中,必须进行深层土体水平位移监测,目前国内外对此也有相关的研究:斜测管与土体变形协调不一致u1;深层土体水平位移距离施工区域越大其影响越小心1等等。笔者结合前人理论,通过工程实践,以某工程项目基坑深层土体水平位移监测分析为例,介绍成功经验,提出了更好地协调测斜管与土体变形的建议以及得出监测土体内部水平位移等相关结论。1工程概况某基坑深4.80m。总占地面积为1553
3、8m2。主楼19层,裙楼3~4层,地下车库1层。工程场地第四系覆盖层除表层杂填土外,以下分布有耕植土、塘泥、粉质粘土夹粉土、淤泥质粘土、粉质粘土和砂质粘土。地下水属空隙性潜水,水位变化和水量与大气降水有直接的影响,地下水位埋深在0.0~O.5m左右。本基坑工程±0.00m相当于黄海高程为4.60m。场地地面绝对标高在3.60m(黄海高程,下同)左右,相对标高为一1.00m。基坑开挖深度为一4.60m。拟建场地原来以农田为主,局部地区有居民房,现已经迁除,地表地势相对平坦。2监测方案2.1监测内容根据本工程的具体情况,依据有关规范规定和围护设计方案对施工监测工作的要求,监测
4、内容如下:基坑外侧的土体侧向位移(土体测斜),8个测点(CXl~CX8),整个监测过程将自土体开挖施工开始,到地下结构基本上出±0.00,监测数据基本稳定为止。为了保证测量精度,基坑开挖前测读两次初始数据。测点具体布置位置详见下图l。∞@图1监测点平面布置图2.2监测依据(1)国标《建筑基坑支护技术规程》(JGJl20—99);(2)省标《建筑基坑工程技术规程》(DB33/T1008—2000):(3)其他相关规范及规程。2.3监测说明2.3.1监测频率在基坑开挖时,正常情况平均每一天监测两次,开挖期间如果变化速率较大时应按小时监测。如出现险情,则跟踪监测。基坑开挖至底部
5、地下室地板混凝土浇捣完成且变形稳定后,可适当减少监测频度。实际测量频率根据前两次测量情况而定。当观测值相对稳定时,可适当降低观测频率;当达到报警指标或观测值变化速率加快时,应加密观测。2.3.2监测报警值该基坑变形预警值:基坑开挖支护过程中,连续每天(累计3天)变形速度大于3n/d;基坑开挖至坑底后,连续每天变形速度大于1衄/d,或累计达到40衄,应向有关各方报警,提出处理建议,以保证基坑安全。2.3.3应急措施当基坑变形累计值及变形速率等指标达到预警值时,将增加监测频率,必要时,增加监测点的布置。同时及时通知设计方、委托方、监理及施工方,配合采取措施,防止发生安全事故。
6、当监测项目已超过其警戒值时,必须迅速停止开挖,查明原因,对支护方案进行修改,待加固处理后方能进行下一步开挖,一般应急措施存(1)快速原位回填土,保证警戒值不再增太(2)放坡、卸土;(3)修改方案,进行加固。3监测分析自8月23日始,监测人员进场,由专业勘探队埋设深层土体水平位移监测孔(测斜孔)8只,埋设完毕后8月29日进行现场观测,各点第一次测试进行两次以上,确定初值。基坑采取分区开挖,地下室分区施工,测试也分区段测试。CXI,CX2号孔被车辆压坏,不能正常测试。在基坑开挖及工程建至±0.0m施工期间(2007.8~2007.11),依照监测方案以及基坑围护设计方案规定的
7、频率进行监测,共进行55次监测,提供监测报告50期。由于数据较多,本文取具有代表性数据,各测斜管水平位移变化曲线见图2所示:2062015.04lO月3日在CX3处测斜读数偏大,原因有二:一是9月28日在CX3附近堆积了很多模板,二是CX3旁边O.5m处水笼头漏水,造成测斜管松动,读数变大。9月21日至25日,变化值高达11.14衄,但之后变化稳定:9月17日至9月24日CX4测斜读数有较大跳动,跳动幅度将近5衄,分析其原因,主要因为在CX4孔旁修建了塔基,造成土体扰动较大,读数也就随之较大跳动。9月18日CX5被模板覆盖,无
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