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时间:2020-03-23
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1、2016年第14期(总第191期)江西建材施工技术深基坑变形监测技术与其工程应用探究■张彬彬■福建省建筑工程质量检测中心有限公司,福建福州350000摘要:因受周边环境、土质条件与开挖工艺等因素影响,深基坑作为错综复杂水位等相关数据,采用Excel表格进行数据汇总分析如下:的系统性工程,为保证其安全施工,其开挖建设过程中需周期性精确测(1)基坑坡顶沉降与水平位移:沿基坑坡顶布设37个沉降观测定其变形参量,科学预测其形变规律与发展趋势。本文结合工程实践案点,完成基坑坡顶的沉降观测224次。监测过程中,基坑
2、坡顶的累计最例,从深基坑支护的水平与垂直位移、土体测斜与地下水位监测等方面,大沉降量为1240mm,发生在C22#测点;最大位移速率为1175mm/d,探究深基坑监测的必要分项,并对工程监测数据进行了系统性的数据汇发生在C27#测点,各沉降观测点的累计沉降量、位移速率均未超过预总与挖掘分析。警值;沿基坑坡顶布设37个水平位移观测点,坡顶的累计最大水平位关键词:深基坑变形监测土体位移数据分析移量为140mm,发生在C20#测点;最大水平位移速率为100mm/d,发生在C14#测点。各水平位移观测点
3、的累计水平位移量、水平位移速率随着金融商业广场、城市地下交通等大型市政项目的日益增多,大均未超过预警值。型深基坑开挖工程不断涌现。由于深基坑在开挖建设过程中,存在施(2)基坑深层水平位移观测(测斜):沿基坑周边布设15个测斜工技术要求高、地质条件相对复杂、开挖场地环境多样等特点,因此若孔,共完成深层水平位移观测225次。监测过程中,基坑深层水平位移忽略对深基坑支护结构与地下水的周期性监测工作,则难以摸清监测最大值为1630mm,发生在X7#测斜孔20m处;各测斜孔的累计位移主体的变形特征,难以实施开
4、展科学预警监督,从而不利于防范深基坑量、位移速率均未超过预警值。开挖建设中的安全事故。(3)周边地表沉降观测:沿基坑周边地表布设55个沉降观测点,1深基坑形变相关理论共完成周边地表的沉降观测153次。监测过程中,周边地表的累计最从影响深基坑形变的因素分析,主要包含支护类型与参数结构、工大沉降量为322mm,发生在D33#测点;最大位移速率为0090mm/d,程开挖深度、地表荷载、施工方式与周边环境,以及深基坑所在的水文发生在D2#测点和D35#测点,但各沉降观测点的累计沉降量、位移速地质环境。从其形
5、变因素来源而言,其监测的主要内容即为深基坑支率均未超过预警值。护结构的水平与垂直位移、周边建筑物沉降与裂隙监测、土体深层位移(4)地下水位与裂缝观测:在基坑各边的中心处各布置一个水位测定与地下水位监测等。深基坑一般作为一级安全等级,依照《建筑观测孔,共布设4个水位观测点,完成地下水位观测217次,对基坑边基坑工程监测技术规范》的相关技术指标,其水平位移测量中误差不坡及周边路面进行裂缝观测,共观测7处裂缝,其中地下水位最大变化大于15mm,垂直位移测量中误差不大于05mm,数据采集的中误差量为700m
6、m,发生在S1#测点。经对基坑监测的相关分项进行系统性不大于1/10形变允许值。通常作为深基坑监测重点的支护结构水平的数据采集与监测汇总,各监测项目的累计变化量及变化速率均未超位移,多采用小角法与极坐标法。其中,小角法利用基坑边线构建测量过预警值;监测结束时,基坑坡顶沉降、基坑坡顶水平位移、基坑深层水坐标系,测定监测点与测站夹角与距离D,判定各期累计偏移量,中误平位移及周边地表沉降均已趋于稳定;地下水位均无明显变化;各处裂mα差为:Md=槡2D。而极坐标法,则利用全站仪采用前方交汇的相缝均无明显发展的
7、趋势,判定该基坑安全、稳定、可靠。ρ4结语关原理,计算基坑监测点位水平坐标数据的相关方法,其坐标中误表示深基坑监测涉及支护水平与位移测量、周边构筑物监测、深层土体为:M=(m/ρD)2+m2+m。槡αDk位移与地下水位监测等诸多内容,同时作为岩土工程的重要分类,深基2工程实例概况与监测方法坑开挖具有区域性强、综合性高与环境效应显著等特点,与工程地质条本文以福建省某基坑开挖项目为例,探究其监测的基本方法与工件的关联度较大,同基坑周边渗流与施工条件密切相关,伴随深基坑开作流程,并对所采集到的相关数据进行汇
8、总分析。现有某场地位于福挖过程中的土体蠕变影响,基坑支护结构所承担的应力不断变化,使得州市仓山区,场地东北面为闽江,西面为南江滨东大道,场地东南面为土体强度降低、稳定性较差,因此加强深基坑支护结构的变形监测,利空地。本基坑监测工作自2013年06月26日始到2014年10月13日用BP神经网络、回归分析或GM(1,1)灰色系统理论等方法,对所采集终,基坑靠近堤坝一侧的安全等级为一级,工程重要性系数取γ=的基坑监测数据进行建模处理,预测基坑结
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