深基坑监测技术的应用与探讨1.docxVIP

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深基坑监测技术的应用与探讨

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摘要:深基坑开挖是一项复杂的地下工程,其在施工阶段的安全监测对保证基坑及周围建筑物的安全、保证施工顺利进行具有重要的意义。本文以笔者参与的某深基坑监测工程为例,参照相关规范和文献,并结合自己多年的监测经验,对深基坑监测的过程以及数据分析方面进行了浅薄的探讨,希望能给广大同行提供借鉴。

关键词:深基坑;水平位移;垂直位移;测斜

1引言

深基坑开挖是一项复杂的地下工程,由于地质条件的复杂性、多变性及地下工程施工质量受多种因素影响又难以准确判别的特殊性,深基坑工程的安全及其对周围环境的影响尚难于准确预测,其在施工阶段的安全监测对保证基坑及周围建筑物的安全、保证施工顺利进行具有重要的意义。本文以笔者参与的某深基坑监测项目为例,参照相关规范和文献,并结合自己多年的监测经验,对本深基坑监测的过程以及数据分析方面进行了浅薄的探讨,希望能给广大同行提供借鉴。

2深基坑监测内容

根据GB50497-2009《建筑深基坑工程监测技术规范》,深基坑监测的主要内容有(见表1):

表1:深基坑监测内容

3工程实例

3.1工程概况

某深基坑工程西临高层住宅小区,北临现状河道,总建筑面积为32240平方米,拟建地下车库基坑面积约2992平方米,基坑基本开挖深度为12.8米,基坑安全等级为二级。

3.2监测方案

综合考虑该工程地质条件及水文地质条件,以及基坑周围环境对监测项目的影响,确定监测项目如下:基坑顶部水平位移、基坑顶部沉降、支护结构测斜、周边地表竖向位移、地下水位。根据本基坑工程的受力特点及由基坑开挖引起的基坑结构及周围环境的变形规律,布设监测点并设置各监测项目的控制值及报警值。

3.3监测实施

为保证所有监测工作的统一,提高监测数据的精度,使监测工作有效的指导整个工程施工,监测工作采用整体布设,分级布网的原则,即首先布设统一的监测控制网,再在此基础上布设监测点(孔),基准点和监测点平面布置图见图1所示。

图1:基准点和监测点平面布置图

3.3.1垂直位移监测高程控制网测量?

(1)在远离施工影响范围以外布置不少于3个以上稳固基准点(含高程基准点),这些高程基准点与施工用高程控制点组成水准网进行联测。?

(2)基准网按照国家Ⅱ等水准测量规范和建筑变形测量规范二级水准测量要求执行;高程监测基准网使用自动安平水准仪DSZ2+FS1测微器及配套因瓦尺,外业观测严格按规范要求的二等精密水准测量的技术要求执行。

3.3.2监测点垂直位移测量?

按国家二等水准测量规范要求,历次垂直位移监测是通过工作基点间联测一条二等水准闭合或附合线路,由线路的工作点来测量各监测点的高程,各监测点高程初始值在监测工程前期两次测定(两次取平均),本次高程减前次高程的差值为本次垂直位移,本次高程减初始高程的差值为累计垂直位移。?

3.3.3监测点水平位移测量?

水平位移监测通过全站仪采用坐标法进行,将全站仪架设于某稳定基准点,观测监测点坐标,取三次平均值作为初始值。本次观测值减去前一次的观测值为本次观测值位移值,本次观测值减去原始观测值为累计位移值。

3.3.4支护结构测斜?

支护结构的内部位移使用测斜仪进行监测,测点分别布设在主体结构的墙体中,将测管固定在墙体的钢筋笼内,量测时将探头插入测斜管,使滚轮卡在两道槽上缓慢下至孔底处,自下而上沿导槽全长每隔0.5m测读一次,为提高测量结果的可靠性,在每一次测量步骤中均须一定的时间延迟,以确保读数系统与温度及其他条件平稳。

3.3.5地下水位监测

在外距基坑2m的距离处布设水位观测井,将水位管预埋在观测井内对水位进行监测以了解其变化过程。用水位计量测到水位管顶的距离,测出水位管的高程,推算出水位的标高。通过对水位的监测,可以进一步得到基坑内降水、开挖对基坑外部地下水的影响。

3.5监测结果分析与总结

我院从2018年6月24日进行了首次观测,2019年4月1日完成最后一次观测,共完成变形观测97次,提供了44次观测报告,图2为监测结果过程曲线图。

图2:监测结果过程曲线

从整个监测过程以及监测结果过程曲线图分析可知,本项目监测点布设和保护工作认真到位,保证了监测点的长期连续性,为安全准确的完成监测工作提供良好的保障;通过对各个监测项目的数据分析可看出,在深基坑开挖过程中监测数据变化趋势较为明显,而主体完成后,各项监测数据逐渐成稳定状态发展,整个监测期间基坑未发生流沙、管涌、裂缝、拱起及坍塌等异常现象,通过及时监测基坑形变和巡视周边环境的变化,将信息反馈给相关单位,确保了人身、基坑及周边环境的安全,保证了各项工作顺利进行。本监测项目基坑变形值均在允许值范围内,本基坑的支护设计和施工是安全合理的。

4结束语

根据以上对深

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