基坑监测工程测量技术的应用分析.docx

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基坑监测工程测量技术的应用分析

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摘要:基坑监测技术在我国建筑行业的快速发展中得到不断创新与改进,测量的精准度与可靠性大幅提升,对建筑工程行业对可持续发展有着深远影响。文章通过实际案例工程,对基坑监测工程测量技术的应用進行分析,然后对实际测量过程中遇到的变化与问题进行有效处理,确保对基坑的安全性与可靠性进行精准的评估,为项目工程的有序进行提供保障。

关键词:基坑施工;基坑监测;测量技术;应用

一、引言

在我国城市化进程中,建筑物向大型化、超高层发展,这就使得深基坑不断出现在建设工程中,在具体施工期间深基坑的安全也成为影响整个工程项目的关键点。在基坑监测工程中,需要使用合理的测量技术,对基坑的变形情况等进行精准的测量,然后能及时发现问题并进行处理,确保基坑工程施工的安全性与可靠性。

二、工程案例

该项目位于某市高新区,基坑深度按到24m,地上建筑分为住宅、商业综合体、公寓、商业区,层数分别为30层、34层、35层、3层,地下建筑总共为4层。在该项目中应用到的结构为框架剪力墙结构,建筑用地面积为48175.01m2,初见与稳定水位埋深分别为25.70~27.50m与24.80~27.01m。下面就针对该项目工程展开详细的叙述与讨论。

三、监测点设置

在该项目中应用到的支护体系为钢筋混凝土桩加锚杆的指出体系。在工程监测项目的设置中,设置了大量的监测点。具体监测点设置如表1所示:

四、基坑监测工程难点

(一)水位影响

本项目深基坑的开挖深度在稳定水位之上,含水层的埋深为深度在23.7~48.7m的粗砂层,且当地的江水水位变化会对涌水量与水位埋深产生影响,虽然变化不大,但是在每年2~3m的变化下,也会对深基坑的施工安全造成影响。如何对水位变化情况进行及时有效的监测,也成为该项目施工的难点。

(二)周围建筑物安全

在本项目的深基坑施工附近有建筑物,建筑物的高度达到21m,且直线距离只有5m。在建筑物中居住着很多居民。在基坑开挖期间,很容易对该建筑物造成影响,危害到建筑物中居民的人身与财产安全,所以需要在基坑开挖阶段,做好监测工作,同时也要合理计算沉降量与倾斜比。

(三)场地空间

在基坑开挖期间,由于场地不大,且比较狭小,工作基地在施工期间很容易被破坏,如果采用测小角法等传统的测量方法进行水平位移监测,监测的精准度较低。场地的限制,导致一部分监测方法不适用于该项目,所以进一步增加了监测的难度与复杂性。

五、基坑监测工程测量技术的应用

(一)冠梁顶与钢板桩顶水平位移监测

极坐标法是较常使用的传统监测方法,这种方法虽然具有一定的优势,比如工作量不大,且操作起来并不复杂,但是在该项目中,由于基点容易发生变形,测量到的数据结果不够可靠,缺乏连续性;如果使用小角度法进行测量,虽然可以保证精准度,但是该方法并不适用于该项目,常见于较为宽广的场地;自由设站法的应用,同视条件不再是限制,可是所测得的数据精准度不够,当然还有其他的一些传统的测量方法,这些测量方法都无法满足该项目的实际需求,所以冠梁顶与钢板桩顶水平位移监测过程中,采用增加检测点的新型极坐标法进行水平观测,能取得良好的效果。在进行首次监测时,可以在工作基点上设站,然后对先关点的坐标进行测量,测量的方法为直角坐标测量法,通过计算得出监测数值。

在放样时,需要应用到的工具为全站仪,对全站仪提示的水平角进行观察,在90°的整数倍时锁定然后置0,这样就可以对基坑其中一个边的方向线进行确定,这样就可以对内、外向变形的分量进行有效的观察。分量线的变化值也会在紧急情况时发生变化,然后得知安全情况。然后就可以对定向点等进行测量,如果有误点超限的情况出现,需要对观测点的数据进行连续的采集。

(二)周边建筑物、道路、管线的沉降监测

在测量方法的选择上,可以现在传统的一等水准测量方法,这样就对沉降进行有效监测,需要对重点部位进行加密观测,加大加监测频率,对一些不影响安全的部位,则可以适当放宽监测频率。

(三)其他监测

第一,监测需要应用到的工具为测斜仪,然后进行深层水位监测,数据采集来自提前安装的测斜管;第二,预应力锚索拉力监测,在对数据进行采集时,需要将传感器装设在锚头上,然后对数据进行采集与计算;第三,水位监测,测取比较简单,可以在水位对计算下获得。基坑监测工程测量技术的应用,能确保测量的精准性与可靠性,及时发现问题,并能做好应对措施。

六、结束语

测量技术在基坑监测工程中的合理应用具有重要价值,对于整个基坑、建筑物、周围道路与建筑物的安全性等有着直接影响,并且是安全施工的重要保证。因此需要通过测量技术的合理应用,对冠梁顶与钢板桩顶水平位移、周边建筑物、道路、管线的沉降等进行科学合理的监测,确保监测的安全性与可靠性,为深基坑施工的有序进行提供保障。

参考文献:

[1]李伟勇.探

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