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时间:2020-03-23
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1、地质·勘察·测绘建材与装饰2014年2月深基坑变形监测研究尹文柯陈辉李荆剑(福建省建筑科学研究院福建省福州市350000)摘要:深基坑开挖一直是岩土工程领域的重点研究内容之一,为确保基坑施工安全,对深基坑施工变形监测是信息化施工的重要内容。在软土地区进行深基坑开挖,变形问题受到了越来越多的重视。现场监测是减小基坑风险,验证和修正初始计算参数的有效手段,对已有实测数据的分析也可以为类似工程的设计和施工提供参考。本文结合实例,深入分析了深基坑变形特点,介绍了监测的技术。关键词:深基坑;变形;监测;研究中图分类号:TU753文献标识码:
2、B文章编号:1673-0038(2014)08-0166-02引言2.3监测内容由于软土有天然含水量高、压缩性高、抗剪强度低、扰动性根据设计图纸的要求,对本基坑的坡顶水平位移和竖向位大、透水性差、土层分布复杂、各层土物理力学性能相差比较大移、深层水平位移、邻近建筑物沉降、地下水位、冠梁水平位移、支等特点,其深基坑的施工会造成周边环境的改变,导致周边道撑梁内力进行了监测。路、建筑物、地下管线等重要设施产生不均匀沉降,甚至发生开2.3.1深部水平位移监测(测斜)裂破坏,形成一定的安全隐患。变形监测就是使用专门的方法和深部水平位移监测是
3、为了掌握基坑开挖对基坑深部土体的仪器对深基坑变形的部分进行分析,并对变形体的发展势态进水平位移影响情况。基坑开挖时由于应力释放等原因,周边的土行预测。体必然会发生变形。如果侧向位移变形过大或变形速率过大,将1工程概况对围护结构安全造成影响,甚至危及邻近建筑物等。根据监测所采集数据,必要时采取措施,或调整施工方案,以确保其安全。使本工程位于某市软件园,由研发楼(24F、26F、28F)、生活配用CX03E测斜仪进行观测,读数至依0.01mm。套用房等7栋建筑物,并设一层连体地下室。基坑面积约2观测测斜仪上下两对导轮之间倾斜角度,倾斜
4、角度间接反映35000m,周长约940m,场地+0.00标高相当于13.05m,场地整平了两对导轮间的相对水平位置,并可以计算出该段测斜管的相对标高-1.50~3.50m,主楼承台垫层底标高约-11.20m、-13.20m、水平位移。13.50m,基坑开挖深度8.20~12.0m。基坑东侧现为项目部活动房、某科技园大楼(距离基坑约啄i=Lisin琢i式中:Li———设置的测点分段距离,常取1000mm。30m);基坑西侧为在建的综合服务大楼;基坑北侧为场地内道整根管子两端的相对水平位移差驻n可表示为:路;基坑南侧为临时道路,南侧4
5、栋4F建筑物已拆除。本基坑工程安全等级为一级,基坑侧壁安全等级玉级,重要驻n=撞Lisin琢i当管子的埋置足够深时,管底可认为是不动的,驻n即为管顶性系数为1.10。采用排桩加一道混凝土支撑形式,桩间采用高压的水平位移值。把测量结果整理成水平位移变化曲线,反映各土旋喷桩止水。层的水平位移情况。基坑开挖深度范围内主要土层为:淤杂填土、于粉质粘土、2.3.2基坑坡顶、立柱、邻近建筑物及周边道路沉降观测盂淤泥、榆-1粉质粘土、榆砾卵石、虞残积砂质粘性土、愚全风化在基坑施工过程中,由于土层应力释放,支护结构的变形、地花岗岩、舆砂土状强风化
6、花岗岩、余碎块状强风化花岗岩。下水位变化等因素,都可能导致基坑坡顶、立柱、周边道路及邻近2检测工作的目的、依据和内容建筑物的沉降变形。采用了精密水准仪瑞士徕卡NA2垣GPM3进2.1监测工作目的行观测,根据三等观测精度要求进行观测。该工程基坑开挖深度较大,一旦出现问题,必然带来经济损2.3.3基坑坡顶(冠梁)水平位移观测失、人身安全和不良的社会影响。对基坑施工进行监测是为了切随着基坑土方开挖,支护结构在自重及侧向土压力作用下可实保障基坑安全,及时跟踪掌握地下室施工过程中可能出现的能会产生侧向位移,位移过大时会使基坑支护体系产生过大
7、变形各种不利情况,为建设单位和施工单位合理安排土方开挖顺序甚至失稳,对基坑安全产生隐患。基坑坡顶、冠梁水平位移观测可和施工进度,出现隐患时为及时采取应急措施提供技术依据。与深部水平位移(测斜)互补,相互验证,采用全站仪TC402(瑞2.2监测依据士)进行观测,根据三等观测精度要求进行观测。按以下标准、规范及设计文件作为监测依据:2.3.4地下水位观测(1)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012);基坑在开挖施工过程中,需要降低坑内外地下水位,周边地(2)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009);下水位的下
8、降会引起邻近建(构)筑物沉降变形,对建(构)筑物安(3)《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011);全造成影响。对基坑周边水位观测可以及时了解基坑周边水位变·166·2014年2月建材与装饰地质·勘察·测绘化情况,必要时采取相应的措施。采用
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