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时间:2020-04-06
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1、深基坑工程施工期现场监测工作探究摘要:建筑深基坑工程,由于受到地质水文条件的影响,在施工的过程中,经常出现各种不确定因素,对工程的质量、安全、进度产生或多或少的负血影响。为此,深基坑工程在施工期间需要做好现场的监测工作。本文将以某深基坑工程为例,在了解该工程地质条件和水文条件的基础上,针对工程探究现场监测工作,并提出一系列的现场监测工作建议。关键词:深基坑工程;施工现场;监测工作1案例工程基本概况某深基坑工程位于自然地面以下的12.Om位置,大约高程为40.Om,该基坑的开挖,从其坑壁可以判断存在杂填土、淤泥、黏土、淤泥质粉质黏土,其中杂填土由建筑垃圾、
2、砂、砾等组成,尽管分布在局部,在由于缺乏比较好的力学性质,在一定程度上影响了地基的承载力,而淤泥呈黑色流羯状态,不仅分布不稳定,而且厚层的变化大,被视为不良软土层,需要在后期施工中进行软土处理。至于工程的水文条件,经勘查发现基坑施工区域有上层滞水和孔隙承压水两种,前者滞留在基坑上部的人工填土当中,水位决定于大气降水和地表排水的强度,也是基坑内部积水的主要来源,而后者以地下水为主,要求在施工期间采用深井降水的措施,否则可能会产主上浮力,并腐蚀施工区域的钢筋混凝土。2案例工程施工期监测管理工作2.1工程监测内容深基坑施工,支护结构破坏、基坑塌方、慕坑开裂等工
3、程事故,从侧而要求在施工期间实行全过程监测预报,以便保证基坑施工的安全。(1)了解基坑施工现场及周边环境的动态变化情况,以便掌握施工现场安全事故发生的薄弱点,同时也是基坑开挖方案制定的依据,以此对深基坑工程施工做出安全性评估,能够有效做出工程事故预警。(2)结合监测技术的优势,在深入分析工程施工水文地质情况的前提下,对监测工作展开统筹安排,及时反馈施工的情况,以及根据反馈的信息提前做好突发事故的补救措施,这也是监测工作信息化管理的具体表现。(3)在监测工作开展的同时,广泛积累监测资料,为日后类似工程提供技术数据和积累工程经验,以及提供施工监理的借鉴指导。
4、冃前深基坑工程采用信息化监测管理方式,涵盖了设计和施工工作领域,旨在让设计和施工工作更趋合理性。2.2基坑测点埋设监测由于案例工程基坑施工范围广,工程采用分区施工的方式,与监测工作配合,将工程分为多个施工区,并汇总深基坑监测的内容:采用电子水准仪、全站仪、测斜仪、水位测量仪、钢筋计、轴力计等,分为在冠梁内、支撑、立柱、地表、围护墙、地下水、混凝土支撑、钢支撑等位置布置测点,以便确定冠梁水平位移、支撑沉降、立柱水平位移、地表沉降、围护墙深层水平位移、地下水位、混凝土支撑轴力、钢支撑轴力等,其中量测的频率根据工程的实际需求而定。另外,针对围护结构水平位移、围
5、护结构变形、地面沉降等问题,要求采用电子水准仪、测斜仪、测斜管、电子水准仪等测试仪器,分为在围护结构上端部、I韦I护结构内力、围护结构周围土体布置测点。2.3监测项冃的监测频率案例基坑工程采用分区、分段和分层的方式开挖土方,工程根据开挖的深度,确定基坑边坡的稳定性,其中各个监测项目监测的频率,具体如下:基坑开挖深度大于8m后每隔1天巡视检查;基坑开挖深度大于8m后每隔30天基点联测;基坑开挖深度5m内每隔7天监测地表沉降;基坑开挖见底后每隔5天监测冠梁水平位移,每隔5天监测支撑和立柱水平位移,每隔5天监测地表水平位移,每隔5天监测围护墙深层水平位移,每隔
6、5天监测混凝土支撑轴力,每隔5天监测
7、韦
8、护墙内力,每隔5天监测钢支撑轴力,每隔5天监测地下水位。基础底板做完后每个7天监测一次。2.4GPS-RTK测量技术的应用为了辅助深基坑施工监测工作的开展,工程应用了GPS-RTK,即是实时动态测量系统,它结合了GPS测量技术与数据传输技术,是现代测量技术的新突破。(1)GPS-RTK测量原理。采用GPS-RTK测量技术可以解决之前单独使用GPS测量造成的后期数据处理繁琐、容易出错、工作效率低下的问题。其基本工作原理是设置一台GPS接收器在基准站上,对可搜索到信号的GPS卫星进行连续观测,并将收集到的数据通过无线
9、电设备实时的反馈给用户观测站。在用户站上,GPS接收机将基准站接收到的观测数据根据差分定位原理实时进行三维坐标记录,从而使测量精度达到厘米级。通过实时分析到的定位结果,就可监测基准站与用户观测结果的质量和解算结果的收敛情况,在测量过程可随时判断解算结果是否成功,从而人幅缩短观测时间。(2)GPS-RTK测量系统的构成。GPS-RTK测量系统构成包括接收设备、数据传输设备和分析软件设备等。将两台测量精度高、解算整周未知数速度快的双频GPS接收机设置在基准站和用户站上,接收机的采样率保持与接收机最高采样率一致;作为GPS-RTK主耍组成部分的数据传输设备是由
10、基准站的无线电台和接收机组成的,主要根据用户站与基准站的相对距离、现场环境质量、
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