基坑工程安全监测技术.pdf

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1、第15卷第2期平顶山工学院学报Vol.15No.22006年3月JournalofPingdingshanInstituteofTechnologyMar.2006文章编号:1671-9662(2006)02-0010-04基坑工程安全监测技术1,23张志红,金建洲(1.长江大学,湖北荆州434023;2.洛阳水利勘测设计院,河南洛阳471000;3.郑州大学,河南郑州450003)摘要:根据国内现行规范、规程有关条文,结合区域经验,提出河南省基坑安全监测的建议项目。介绍支护结构顶部水平位移、锚杆轴力、周围建筑物及

2、地下管线沉降、地下水位的监测技术;最后,提出了基坑安全监测的预警指标。关键词:基坑;安全监测;位移;沉降;轴力;水位中图分类号:TU433文献标识码:A1基坑工程安全监测的意义基坑工程施工是城市基础设施建设的关键环节,也是劳动安全与社会公共安全监管的重点。近三年建设部备案的重大施工事故中,基坑坍塌约占事故总数的50%,造成了惨重的人员伤亡和经济损失。2004年12月10日,大连市宏孚旺苑工程基坑发生坍塌,造成城市煤气中压DN250铸铁管线断裂,引起煤气泄漏并起火,导致朝阳街路段交通封闭,引发一定的社会恐慌。2005

3、年3月15日深圳市“星河世纪”工地发生塌方,导致地下煤气管道断裂,大量煤气发生泄漏,数千名居民被迫紧急疏散。2005年7月21日,广州市海珠城广场工地基坑坍塌,导致相邻的海员宾馆等4幢建筑坍塌,并引发火灾,事故导致5人被埋,2人死亡。另外,邻近坍塌现场的地铁二号线区段被迫停运近48h。2005年7月26日到8月3日短短7d内,汉口“新华时代”、武昌“龙潭空中花园”又先后发生基坑塌方,产生严重的社会影响。目前,国内外对基坑工程事故原因的认识基本一致。基坑工程活动面对的是历经千百万年地质历史形成的物理力学性状极为复杂,

4、不同地域条件下又千差万别的岩土工程类材料,而基坑工程设计却是基于有限点位上岩土勘察报告取得的土性参数进行的,存在着较多的不确定性;另外,指导施工的国家、行业技术规程是基于全国范围内的典型案例建立的,未必完全适用于工程所在地的工程地质背景。对于基坑工程来说,设计是基于对岩土物理力学性状不完备的认识,施工是按照来源于背景迥异的通用性技术标准,这是基坑工程事故高发的根本原因。土木工程其它任何环节都不存在如基坑施工一样的知识不完备性和由此导致的潜在的危险性。对基坑工程施工过程进行安全监控是消除基坑工程事故,保障施工安全的根

5、本途径。2基坑工程安全监测项目[1]2.1《建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)》相关规定该规范第10.2.4条规定“:基坑开挖应根据设计要求进行监测,实施动态设计和信息化施工”,并且规定,基坑开挖监测内容包括支护结构的内力和变形,地下水位变化及周边建(构)筑物、地下管线等市政设施的沉降和位移等。本规范规定的监测内容可按照表1选择,其中地基基础的设计等级可参见表2。表1基坑监测项目选择表地基基础支护结构监控范围内建(构)筑物土方分层地下锚杆支撑轴力立柱桩堵基坑底土体侧孔隙水土压力设计等级水平位移沉降与地

6、下管线变形开挖标高水位拉力或变形变形内力隆起向变形压力甲级√√√√√√√√√√△△乙级√√√√√△△△△△△△注:√为必测项目,△为宜测项目。[2]2.2《建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99)》有关规定该规范规定:基坑开挖前应作出系统的开挖监控方案,监控方案应包括监控目的、监测项目、监控报警值、监测方法及精度要求、监测点的布置、监测周期、工序管理和记录制度以及信息反馈系统等。同时规定,监测点的布置应满足收稿日期:2006-01-12第一作者简介:张志红(1967-),女,河南濮阳人,长江大学工程硕士研究生,洛

7、阳水利勘测设计院工程师。第15卷第2期张志红等:基坑工程安全监测技术11监控要求,从基坑边缘以外1~2倍开挖深度范围内的需要保护物体均应作为监控对象。本规程规定的基坑工程监测项目见表3。表2地基基础设计等级设计等级建筑和地基类型重要的工业与民用建筑30层以上的高层建筑体型复杂,层数相差超过10层的高低层连成一体建筑物大面积的多层地下建筑物(如地下车库、商场、运动场等甲级对地基变形有特殊要求的建筑物复杂地质条件下的坡上建筑物(包括高边坡)对原有工程影响较大的新建建筑物场地和地基条件复杂的一般建筑物位于复杂地质条件及软

8、土地区的二层及二层以上地下室的基坑工程乙级除甲级、丙级以外的工业与民用建筑物场地和地基条件简单、荷载分布均匀的七层及七层以下民用建筑及一丙级般工业建筑物;次要的轻型建筑物表3基坑工程监测项目表项目一级二级三级支护结构水平位移应测应测应测周围建筑物、地下管线变形应测应测宜测地下水位应测应测宜测桩、墙内力应测宜测可测锚杆拉力应测宜测可测支撑轴力应测宜测可测立柱变

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