高层建筑深基坑支护工程变形监测探析

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高层建筑深基坑工程变形监测质量及安全监理

高层建筑深基坑工程变形监测质量及安全监理

浅谈高层建筑深基坑工程变形监测质量及安全监理摘要:文章主要是通过对某大型的高层建筑物深基坑工程的变形监测监管的相关介绍,进一步的分析了高层建筑深基坑工程变形监测的事前、事中、事后的控制过程,通过对深基坑工程变形监测的全过程的监控得出应该实行工程全过程的监控和质量安全监理,目的就是要确保深基坑变形监测的安全准确性。

关键词:高层建筑;深基坑;变形监测;安全监理中图分类号:tv551.4文献标识码: a 文章编号:深基坑工程的安全事故现象已经很多次出现在建筑施工中,这一类的建筑事故的后果非常的严重,尤其是建筑群体所在地属于软土地,如果在软土地上出现这种现象造成的后果更为严重,而对于深基坑工程施工来说,造成事故的软土地上出现这种现象造成的后果更为严重,所以对于深基坑工程来说,工程的变形监测和质量管理是非常重要的,所以必须在高层建筑深基坑工程中实行变形监测质量与安全监理,确保深基坑工程的安全管理。

文章我们结合某高层商场深基坑工程变形监测与安全监理进行探讨。

一、某高层商场深基坑工程的概况该工程是由两栋高层的塔楼和7层的裙楼组合成的,地下室一共有四层,四层地下室的底板的设计标高是相对与地面下14m,深基坑的设计使用人工进行挖孔桩以及喷锚支护结构的总体系,深基坑的开挖深度是13m,平面的面积因为比较大,而整体的形状呈相似的l形,建筑体的周围都是道路以及高层的建筑群,同时会走位主要是各种管线,例如电力、煤气等,所以如果这项工程的深基坑工程出现任何漏洞都将会对周围的建筑环境造成严重的破坏,甚至会影响到周围的居民的正常生活,所以对于这项工程施工各个阶段的质量检测和安全监理都要进行严格的要求。

对于深基坑工程的安全监理除了要按照工程所在地区的环境(包括地质以及水文等)进行之外,还要严格的按照国家的相关规定作为标准,这里主要是按照《工程测量规范》、《城市工程测量规范》等进行。

二、深基坑工程变形监测质量与安全监理整体控制1、事前控制这项工程由于本身占地面积很大,并且建筑周围都是高层的住宅和商业区等,所以在进行检测之前,工程师应该首先根据现场的情况进行深入的了解,包括周围的建筑、道路以及变电房等进行深入细致的调研,如果出现了裂缝或者是倾斜等影响工程的现象,要进行记录并且要对问题的位置、裂缝的长度或者是倾斜的角度进行测绘,同时做好问题的记录,及时的通知相关人士,对于建筑工程周围可能发生问题的情况进行及时的反应解决;对于上述问题进行监测点以及基点埋设监测控制,这一个环节是事前控制的重要环节,首先要求基点的埋设一定要原理监测基坑的边坡,这样是为了让基点完全避开工程施工的影响区域。

深基坑工程中的变形监测与处理方法

深基坑工程中的变形监测与处理方法

深基坑工程中的变形监测与处理方法深基坑工程是现代建筑施工中常见的一项技术挑战,它涉及到深埋地下的巨大土体开挖和支护工程。

在这一过程中,土体的变形是无法避免的,而人们则需要通过变形监测和相应的处理方法来保证工程的安全性和可靠性。

在深基坑工程中,变形监测是至关重要的。

它可以帮助工程师了解土体的变形情况,及时发现潜在的风险,并根据监测数据进行合理的调整和处理。

变形监测可以采用多种方法,如测量支护墙体的变形、测量土体的沉降和位移等。

其中,最常用的方法是采用传感器进行实时监测,如倾斜度传感器、沉降计、位移计等。

监测数据的处理与分析是变形监测的关键步骤。

工程师需要对监测数据进行准确的分析和解读,判断土体的变形情况,并根据情况采取相应的措施。

传统的处理方法是通过人工统计和计算,但随着计算机技术的发展,现代工程师可以借助计算机软件进行数据处理和分析,提高工作效率和准确度。

处理变形监测数据时,工程师需要考虑多个因素。

首先,他们需要将监测数据与设计值进行比较,以判断变形是否在可接受的范围内。

其次,他们需要考虑土体的复杂性和不均匀性,采用合适的数学模型进行数据分析。

此外,他们还需要关注时间因素,根据监测数据的变化趋势,判断土体的变形速度和趋势,并及时采取相应措施。

在处理变形监测数据时,工程师还可以借助经验和专业知识进行判断和决策。

他们可以根据历史数据和类似工程的经验,判断当前工程的安全性,并根据情况调整支护结构和施工方法。

此外,他们还可以借助专业的地质和土力学知识,对土体的特性和变形机理进行深入分析,为工程施工提供参考和建议。

除了变形监测和处理,深基坑工程中还有其他一些重要的安全措施。

例如,在施工前需要进行全面的勘察和调查,了解地下水位、土体的物理性质和结构等。

此外,在开挖和支护过程中,还需要采取相应的排水措施,以减少土体的渗透和水压。

总之,深基坑工程中的变形监测与处理方法是确保工程安全和可靠的重要环节。

通过科学的监测方法和准确的数据处理,工程师可以及时发现土体的变形情况,并采取相应的措施。

某区高层住宅楼深基坑变形监测技术探讨

某区高层住宅楼深基坑变形监测技术探讨

某区高层住宅楼深基坑变形监测技术探讨【摘要】由于岩土材料和结构是自然赋存的、具有很强的不确定性,通过施工期和运行期的监测来保证施工安全,验证设计合理性并通过信息反馈及时修正设计和施工方法。

下面我们就这对某区多座高层商住楼深基坑变形监测技术进行探讨。

【关键词】高层住宅楼;深基坑;监测;工程引言:深基坑工程是一项比较复杂的综合性岩土工程,在施工的过程中,基坑内外的土体由静止土压状态逐渐变成主动土压力状态,通过应力状态的作用下,土体会发生变形,即使采取一些预防措施,变形也是再所难免的。

深基坑工程监测对深基坑的工作非常重要,它不仅可以使基坑支护和相邻建筑物的保全得到保障,还可以对支护结构的设计进行检验,为基坑的开挖和支护结构的施工指明方向。

一、工程的概况本文以某32层高层住宅楼为例,该住宅楼设二层地下室,采用人工挖孔桩基础,桩径1.0~1.6米,桩长14.6~19.3米,以中风化岩作持力层。

距离本工程地下室东边边线约5米处有一栋32层的高层住宅楼。

场地北侧为南泰路,距地下室边线约23米,南侧为下泉塘一巷,西侧为下泉塘大街,宽7米。

南侧为下全塘一巷现为多栋低矮残旧民房。

距离地下室边约4~10m。

在二层地下室,开挖深度约10.8m,基坑边线长约300m。

开挖层位以填土、冲积土层、残积土层为主,局部为全、强风化岩层。

钻孔地面标高11.78~15.95m,高差为4.17m。

总体地势呈南高北低。

二、监测的目的由于深基坑工程本身是一危险性较高,技术还不成熟,每个基坑的周边环境条件也不同。

在施工的过程中,受到降雨、挖机撞击等外界因素的影响,基坑工程变得更加复杂。

在基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土体和相邻的构筑物进行全面、系统的监测,才能对基坑工程的安全性和对周围环境的影响程度有全面的了解,以确保工程的顺利进行。

在出现异常情况时及时反馈,并采取必要的工程应急措施,甚至调整施工工艺或修改设计参数。

从而促进工程进度的加快,节省企业的资金。

高层建筑深基坑支护探析

高层建筑深基坑支护探析
望:
S ci nce e and T ec hnOI Ogy nnova i Her d I t on al
建 筑 科 学
高层 建筑 深 基 坑 支 护 探 析
马 科 ’ 李卓 葛毅 超 ( 绿 城房 地产 开发有 限公 司 3 0 0; 2. 1. 1 0 0 杭州建 工集 团有 限责任公 司 ) 摘 要 : 年 来 , 着经济 的发展 ,社 会 的进 步 ,我 国城 市基本 建设 规模 逐 渐加 大 ,高层建 筑 、地 下建 筑 、隧道 等工程 大 幅度 增 加 , 近 随 这使 得深基 坑 工程施 工 问题 在技 术和 经济 上时整 个建 筑施 工起 着举足 轻 重的 影响 。本文 结合工 程实 例 ,对 高层建 筑深 基坑 支护技 术 的应 用分 析和 实 践性研 究 ,并提 出一 些具 有 工程 应 用价值 的建 议 措施 和成 果 。
2 4基 坑 工 程 综 合 性 强 .
基 坑工 程不仅 需要 岩土 工程的 知识 , 也 需 要 结 构 工 程 的 知 识 , 为 一 名 基 坑 支 作 护 体 系 的 设 计 工 程 师 , 须 同时 具 有 这 两 必 方 面 的 知 识 。 坑 工 程 涉 及 土 力 学 中 的 稳 基 定、 变形 和 渗 流 三 个基 本 课题 , 者 融 合在 三 起 , 要 综 合分 析 处 理 。 需 2. 5土 压 力 特 点 基 坑支 护结构 要承 受土 压力的 作用 , 基 坑 支 护 结 构 承 受 的 土 压 力 一 般 介 于 主 动 土 压 力 和 静 止 土 压 力 之 间或 介 于 被 动 土 压 力 和 静 止 土 压 力 之 间 。目前 土 压 力 理 论 很 不 完 善 , 止 士 压 力 , 经验 确 定 或 按 半 经 静 按 验 公 式 计 算 , 动 土 压 力 和 被 动 土 压 力 按 主 库仑土 压力理论 或朗肯 土压力理论 计算 。 在 考 虑 地 下 水 对 土 压 力 的 影 响 时 , 采 用 是 水 土 压 力分 算 , 是 水 土 压 力合 算 , 学 术 还 在 界 和 工 程 界 认 识 还 不 一 致 , 地 制 定 的 技 各 术规范规 定也有差异 。

深基坑工程变形监测实例分析

深基坑工程变形监测实例分析

第一组 为邻域内路面沉降 ( 图6 见 ); 第二组为邻域高层建筑沉降 f 见图8 ); 第三组 为邻域 二层建筑 沉降 f 见图9 )。 从 沉降监测结果 可以看出 :从基础 垫层施 工开始 。 有沉降监测 所
点位 的变形均趋于收敛 。第一组 路面沉 降最大 ( 最大值7 rm);第 . 7 a
参 考文献
【】 田 麦久. 动训 练学【 . 1 运 M】 北京 :人 民体 育 出版 社 .20 . 0 08 【 中国奥委 会官 方 网站 2 】 【 新浪体 育 3 3 J
运动员进入 国家队 训练的年 龄大。
4 结论
作 者简 介 董亚会 (9 6 ). .陕西师大学在读研究生。研究方 1 一 士 8 向 体 育教 学 。
用。
1 工程 概 况
( ) 壁测斜 。本 工程根据 实际需要 ,布置了3 1 坑 个测斜孔 位 , 采 用 测斜仪 进行监测 。本工程 规定 :与基坑壁垂直 的方 向为A .且指 向 向基坑为A 方向正向。坑 壁深层土体水平位移监测成果见 豳3 I4 和玺 。 l

图3 测 斜 - TD1 平 位 移 曲 线  ̄ L 水 图4 测 斜 : TD2 I L 水平 位 移 曲线
岁 ,乒乓球 相差5 岁 ,羽毛球 相差一J 岁 ,可以看出 ,女运动员比男 . 2 . 7
克托莱指数与体重 保持一致 。 ( 体 操 、跳水和 乒乓球的男女运动 员开 始训练的年龄相对较 2) 小 ,射击 男女运动 员的年龄相对较 大;举重和射击的男女运动员进入 省队的年龄较大 ,体操和跳水的男女运动 员的年龄较小 ;举重和射击 男女运动 员进入国家队的年龄比较 大 ,体操男女运 动员的年龄最小。
二组 邻域内高层建筑沉降最小 ( 大值2 mm);第三组基坑 南便 最 . 4 仁 I

谈谈高层建筑深基坑支护工程变形监测方法

谈谈高层建筑深基坑支护工程变形监测方法
。 一

关键词 : 深基坑 支护 变形 监测方法 成果数据处理 中 图分 类 号 : U T 7 文献 标 识 码 : A
文 章编 号 : 6 2 3 9 ( O O 1 () 0 8 0 1 7 — 7 l2 l ) 2b一0 5 — 2

随 着 我 国 经济 的 高速 发 展 , 层 、 高 相 应 设 计 的数 据 , 指 导 施工 管理 , 保施 高 超 并 确 44 ( 'L "LA; 直径 约0 3 m)在 墩 的中 间增 , f .r , a 层建 筑 大 量 兴建 , 基 坑 工 程越 来 越 多 , 澡 深 工 的 安 全 性 、 理性 、 合 经济 性 。 加 加 强 钢 筋 , 个 墩 都 加 工 一个 钢 盖 板 , 每 不 基坑 支 护 工 程 在 开 挖 暴 露 期 间的 变 形 , 对 使 用控 制 点 时 将 盖 板 扣 上 , 保 护 其 不 受 以 确保 整 个 工 程 顺 利 施 工 和 邻 近 建 ( ) 构 筑物 3 监测技 术措 施及方法 破 坏。 及 市 政 设施 ( 路 、 种 管 线等 ) 道 各 的正 常 使用 3. 监测项 目及 精度 要求 1 观 测 点 的 埋 设 根 据 设 计 图纸 的要 求共 和 安 全 至 关 重要 。 在 基 坑 开 挖时 , 常 会 而 经 根 据 建 设 方 提 供 的 基 坑 支 护 监 测 布 置 布 设 3 6个 点 , 测 点 的 埋 设 方法 与 工 作 基 观 发 生 坑 底 回弹 隆起 以 及 外 地 面 下 沉 等 变形 图 及 其 施 工 特 点 , 考 虑 施 工 过 程 中 支 护 准 点 的 埋 设 方 法 相 同 , 混 凝 土 墩 的 尺 寸 并 但 现 象 , 至 基 坑 失 稳 , 护 结 构 坍 塌 等 事 结 构 和 周 围土 体 的 相 互 作 用 , 定 以 下 监 有 所 减 少 , 尺 寸 为 : X宽 X高 = 0 r m 甚 支 确 其 长 20 a 故 。 故发 生 有 多方 面 的原 因 , 中 监 测技 测 项 目: 护 结 构桩 顶 水 平 位 移 、 事 其 0 a X20 m 支 支护 桩 体 X20 r m 0 m 。 术 不 完 善 , 据 分 析 不 正 确 , 报 不 及 时 , 侧 向位 移 及 土 体 侧 向 位 移 ( 斜 ) 地 下 水 数 预 测 、 3 4 2监 测 方 法 .. 从 而 耽 误 时 间 。 而 谈 论 基 坑 工 程 监 测 有 位 。 因 水 平 位 移 点 监 测 方 法 : 基 坑 采 用 极 本 着 十 分 重 要 意 义 , 面 结 合 广 州 国际 商 贸 下 如表 l 示 。 所 坐 标 法 进 行 水 平 位 移 监 测 ・ 度 采 用 方 向 角 广 场 基 坑支 护 工 程 谈 谈 基 坑 变 形 监 测 方法 3 2 监测 时间及频 率 , 法 观 测 , 测 2 回 , 离 观 测 1 回 。 别 观 测 距 测 分 与 同行 探 讨 。 基 坑 开 挖 之 前 先 测 定 初 始 值 。 基坑 在 基 准 点上 设 站 。 工 作 基 点 的稳 定 性 检 在 对 导 开挖 阶 段 , 每三 天 测 一次 , 挖 急 剧 或 变形 查 宜 采 用前 方 交 会 、 线 测 量 和 后 方 交会 开 1 工程概况 速 度加 快 时 , 天测 一 次 或 两 次 。 地 下 室 方 法 监 测 。 坐 标 法 外 业 监 测 采 用 全 站仪 每 在 极 广 帅 国际 商 贸 广 场 工 程 位 于 广 州 市 中 I 施 工阶 段 , 七 天观 测 一 次 。 每 如有 不 正 常 变 TOPCON 1 2 0 N监测 , 行野 外采 集 l 进 监测 山 三 路 与 较 场 西 路 交 汇 西 北 繁 华 地 段 , 形 或连 续 下 雨 天 应 每 天 测 一 次 , 由 出现 报 警 系 统 对监 测 数 据 进 行数 据 改 正 、 平差 计 算 、

深基坑支护体系的变形监测结果分析

深基坑支护体系的变形监测结果分析

导意义。 以福 州某深基坑 支护 结构体 系的位移监测资料为依据 , 分析周边土体位移的 变化规律 , 初步探讨复杂周边环境对深基坑
支 护 体 系 变形 的影 响 。
[ 关键词 ] 深基坑开挖 柱列 式排桩源自位移监 测周边环境
Ab ta t y t eia l n y i i o i i gt e mo i r g d t s r c :S nh t l a a ssv ac mbn n h n t i aa,p o r s f h o sr c in a d b u d r i u t n e u i gt e e — c y l on r g e so e c n tu t n o n ay c r msa c sd r x t o c n h
主要土层为淤 泥 ( 质土 ) 呈饱 和流塑 状 , , 中下部 夹 有页 片状 薄层粉细砂 。 支护工程所在 的主要 土层 物理力学指标如表 1所示 。
表 l 场地 主 要土 层 物 理 力学 指 标
随着城市现代化进 程的加快 , 越来 越多 的高层 建筑拔 地 而起 , 基坑开 挖规模 的不断增大和开挖 围护深度 的不 断增加 ,
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福建建设科技
20 . o4 0 7 N .
■地 基基 础
深基坑支护体 系的变形监测结 果分析
黄德棋 ( 福建省建筑科学研究院
[ 提
福州 30 2 ) 50 5
要 】 在基坑开挖过程 中, 将监测数据结合施 工进程及 周边环境 进行 综合分析 , 其 它工程的设 计和施 工有很好 的指 对
1引言
西临城市 主干道及多种地 下管线 , 面与 2 南 1层 的建 筑 ( 地下 室两层 ) 相依 , 北隔 内河为高 层建筑 , 为正在施 工 的住 宅楼 东 ( 下室两层 , 地 开挖 时已施工 至上部 主体 8层 ) 。工程 桩采用 P C管桩 , 下 室 三 层 , 坑 开 挖 至 底 板 垫 层 底 深 度 为 H 地 基 1 .0 支护安全等 级为 一级 , 用二 层 内支撑 式灌 注 桩 围 3 5 m, 采 护结构 , 围护 桩采 用 冲 ( ) 灌 注桩 , 面为 80 钻 孔 截 0 mm, 间距 10 m 桩长 2 m, 00 m, 5 水平 内支撑 为 现浇 钢筋 混凝 土结 构 。这 种支护方式结构简洁 , 受力路径 明确 , 于施 工 , 便 变形较小 , 对 周 围建筑物 的影 响较小 , 宜福州 基坑工 程 J 适 。开挖 范围 的

深基坑支护结构变形控制与监测

深基坑支护结构变形控制与监测

二、 基坑 变形 机理 及影 响 因素
1基坑 施 工 中的 变形 机理
k 为 测段 的 长度 0 i 为倾 角 △i 为 位移 变化 值
- 1 测 斜仪 测 点布 置 图 根 据 上 式 测 得 数 据 绘 制 出 水 平 变 位 曲 图3 线。
4 . 数 据 优 化 处 理
利用桩体测斜仪在基坑壁按0 . 5 m 点距从 ■ 下 往上 进行 测 点布 置 , 测 斜仪 布 置 图如 图3 — 1 ■ 要求, 根据基坑土质的不 同和周围建筑物的影响, 根据支护周围土体参数和 所 示 。通过 取 点数 据 可 以根据 下 式进 行 计算 支 护结 构 的 相关 参 数 事先 预 测支 护 结 构 的变 形量 , 研 究 基坑 开 挖 变形 量 对施 位 移变 化 : 工 质量 和 周 围环境 的影 响 , 就具 有 十分 重 要 的意 义 。 △ i =L s i n 0 i

基坑 在 开 挖过 程 中 , 由于周 围土 体 的 应力 载 荷 发 生 了变 化 , 改 变 了原 有 应力平衡状态 , 使得周 围土体产生了新的应力挤压变形 , 土体在卸荷过程 中 发生 水 平 移动 , 使 支护 结 构 发生 水 平 位 移 , 从 而产 生 土 体移 动引 起 的 地表 开
靛体位移 / h
2 o l 5 l O 5 O - 5
裂和垂直沉降。 另外 , 在有支护结构或支护桩存在的基坑 内, 基坑内侧土体垂 直向的卸荷而产生坑底隆起变形。 因此 , 基坑变形主要表现为围护结构位移、 周 边 地表 沉 降及 基 坑底 部 隆起 三种 情 况 。 这 些 变形 容 易引 起 基坑 内墙 体 或桩 的变化 , 影响施工质量 , 带来质量隐患。

深基坑工程施工变形的监测和分析

深基坑工程施工变形的监测和分析

深基坑工程施工变形的监测和分析摘要:变形监测是利用专用的仪器和方法来持续观测变形结构的变形现象,对其变形状态进行分析,并预测其发展动态的各项工作。

实施变形监测的主要目的就是在各种荷载和外力作用下,明确变形体的形状、大小以及位置变化的空间状态以及时间特点。

在精密工程实际测量过程中,最常见的变形体有:深基坑、大坝、高层建筑物、隧道以及地铁等。

通过实施变形监测可以掌握和精准科学地分析变形体各部位的实际变形情况,进而做出提前预报,这对于整个工程质量控制和施工管理来讲,十分重要。

基于此,本文将对深基坑工程施工变形的监测进行分析。

关键词:深基坑工程;施工变形;变形监测1 基坑工程变形监测概述基坑工程变形监测首先应该确定监测对象及监测项目两部分,基坑工程结构不同、所处环境不同,变形监测的侧重点也不同。

确定合理有效的监测对象、监测项目,既能起到监测预警的作用,又能提高监测效率、节省监测成本,是基坑工程变形监测的关键控制点。

基坑工程变形监测对象一般包括基坑支护结构本身,基坑周边土体、地下水、地下管线以及基坑周边建(构)筑物、重要道路等等;监测项目一般包括位移监测(水平位移和竖向位移)、倾斜监测、土压力监测、地下水位监测、内力监测等等。

监测对象和监测项目的最终确定一般应遵循如下程序:首先根据基坑工程专项设计方案中对变形监测部分的设计要求,收集本项目相关地质、勘察、周边环境等资料,结合相关规范规定,初步确定监测对象及监测项目、并编制本项目基坑工程初步变形监测方案;然后组织专业技术人员现场实地踏勘,实地检核变形监测方案技术指标及条件因素,对于存在与现场条件不符、或有遗漏、有安全隐患部分等需进行基坑工程变形监测方案修编,做到监测方案与实际相符,真正起到基坑工程变形监测预警作用,保证监测成本合理高效;再将包含监测对象、监测项目在内的监测方案、监测成本预算提交建设单位,组织设计单位、专家等进行技术、成本等论证;最后根据论证意见再对包含监测对象、监测项目在内的监测方案进行修改审批,经审批的监测方案即可作为监测依据进行基坑工程监测工作。

试论深基坑支护工程变形监测要点

试论深基坑支护工程变形监测要点

试论深基坑支护工程变形监测要点发布时间:2021-06-23T16:54:31.563Z 来源:《基层建设》2021年第8期作者:叶堂春[导读] 摘要:随着我国城市化进程的加快,高层建筑大量涌现,深基坑工程也随之不断增加。

身份证:44092319900919XXXX 摘要:随着我国城市化进程的加快,高层建筑大量涌现,深基坑工程也随之不断增加。

在深基坑工程中,因开挖引起基坑变形、周边相邻建筑物沉降,从而导致基坑坍塌、相邻建筑物开裂甚至倒塌的工程事故频发,造成了严重的人员伤亡事故和经济损失。

而监测不完善是出现类似事件的重要原因之一,因此对于深基坑工程变形监测的研究具有十分重要的意义。

本文主要探究了深基坑支护工程变形监测要点,以供参考。

关键词:深基坑支护工程;变形监测;要点引言基坑变形监测在基坑施工过程中起着至关重要的作用。

在深基坑开挖过程中,会产生大量的深基坑变形问题,这就需要结合深基坑本身以及周围的建筑物进行实地的监测与分析研究,采用最恰当的监测方法,在保证周围建筑物和市政道路不受影响的情况下,做好对深基坑工程施工工作。

只有这样,才能在指导深基坑工程安全施工和预防工程事故的发生,保证建筑工程整体的质量。

一、基坑变形监测的重要意义基坑监控测量的内容和监控测量项目都是根据场地的地质条件、基坑自身的安全等级、基坑所处环境、周围建筑物的风险等级、地下管线的复杂情况以及围护结构类型确定的。

随意的增加或者删减监测项目,都有可能威胁基坑自身的安全,导致安全事故发生。

通过基坑监测,取得地表沉降、桩顶沉降、桩顶水平位移、桩体水平位移、支撑轴力等监测数据,结合建筑物沉降、地下管线沉降等情况对基坑的安全性和稳定性进行分析,把分析结果上报业主并及时上传监测系统,使施工能够信息化,基坑工程的结构和周围环境的安全才得以保证,从而将基坑施工有效的控制在一个安全的范围内,达到减少基坑施工对周边建(构)筑物、地表及地下管线扰动的目的。

关于建筑深基坑工程变形监测的探析

关于建筑深基坑工程变形监测的探析

关于建筑深基坑工程变形监测的探析发布时间:2021-08-10T15:39:22.737Z 来源:《工程建设标准化》2021年第36卷第8期作者:王海生[导读] 变形监测对基坑施工非常重要,它能够监测出基坑表面是否存在裂纹,是否发生过小角度的偏移等等,这是保证基坑质量的一项重要监测手段。

王海生四川铭润工程勘察设计有限公司四川成都 611730简要:变形监测对基坑施工非常重要,它能够监测出基坑表面是否存在裂纹,是否发生过小角度的偏移等等,这是保证基坑质量的一项重要监测手段。

本文我们重点讨论下建筑基坑工程变形监测的注意事项和监测流程。

关键词:建筑基坑工程;变形监测;注意事项;监测流程一深基坑工程概述基坑底面积在27平方米以内,且底长边小于三倍短边的为基坑,深基坑是开挖深度超过5米(含5米)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程。

基坑开挖前应该通过建设单位找工程勘察单位,让他们出示一份详细的地质资料。

建筑物修建的时候每到一定高度要用高精度水准仪定期观测,分析沉降是否均匀等。

如果该建筑是建在地铁旁边,建造深基坑比较困难。

因为,地铁的存在对基坑变形,特别是水平变形要求严格。

而对于临近地铁的深基坑开挖,最关键的是在支撑和维护体系的刚度上进行加强,来抵挡地铁周围土体的变形。

城市盖高层建筑需要挖近百米的基坑却不会出现地下水,原因很简单。

基坑施工前,一般是要进行施工降水的,通俗的说就是向地下钻孔抽水,并且是连续抽水,使短期内的地下水位低于施工高程。

由于短期的连续降水,使地下水位可以满足施工要求而不至于被水淹无法施工,而这不可能是永久性的,随着时间的推移,雨水下渗、地下水的流动等还是可能会让地下水位升高的,为防止施工完成后地下水回升造成建筑进水,施工过程中同时会对外围进行防水处理,这也就是为什么你会看到地下十几米甚至几十米的建筑内也是不受地下水的影响的。

基坑的降水、打桩等是施工中非常重要的一个环节,如果做不好对建筑基础的影响是永久性的且不可逆转。

深基坑变形观测的方法及误差分析

深基坑变形观测的方法及误差分析

深基坑变形观测的方法及误差分析摘要:随着城市建设的高速发展,高层建筑越来越多,基坑工程施工朝着开挖深、工作面窄、周边房屋及地下管线近的特点发展。

当前,基坑工程监测与设计、施工同被列为深基坑工程质量安全保证的三大基本要素。

一方面,现场监测提供动态信息来指导施工全过程,并可通过监测数据来验证基坑设计的科学性,为今后降低工程成本、提高基坑安全性提供设计依据。

另一方面,现场监测可及时预报和发现险情的发生及险情的发展程度,为及时采取安全补救措施提供有力技术依据。

所以说,基坑工程监测已成了工程建设必不可少的重要环节,同时也是指导正确施工,避免安全事故发生的必要措施,是一种信息技术。

本文将对深基坑变形观测的方法及误差分析做深入探讨。

关键词:深基坑;变形观测;误差;观测精度;全站仪Abstract: with the rapid development of urban construction, more and more high-rise buildings in the excavation of deep foundation pit engineering construction, narrow face, the characteristics of the surrounding buildings and underground pipelines nearly development. At present, the foundation pit engineering monitoring is listed as one of deep foundation pit engineering with the design and construction quality and safety guarantee of the three basic elements. On the one hand, field monitoring to provide dynamic information to guide the construction process, and with the monitoring data to verify the scientific nature of the foundation pit design, reduce the engineering cost, increasing the safety of the foundation pit for the future to provide design basis. Field monitoring, on the other hand, can timely forecast and found that the occurrence of danger and risk degree of development, safe to take timely remedial measures to provide strong technical basis. So the foundation pit engineering monitoring has become a construction essential important link, is also to guide the construction correctly, the necessary measures to avoid safety accident is a kind of information technology. This article will method and error analysis of the deep foundation pit deformation observation to do in-depth discussion.Key words: deep foundation pit; Deformation observation; Error; The observation accuracy; Total station一、深基坑施工监测的项目及特点(一)深基坑变形监测的项目1、监测点高程和平面位移的测量。

建筑施工中深基坑支护的相关技术探析_5

建筑施工中深基坑支护的相关技术探析_5

建筑施工中深基坑支护的相关技术探析发布时间:2022-07-30T06:58:43.067Z 来源:《工程管理前沿》2022年3月6期作者:赵唐元[导读] 科学技术的不断发展进步,促进了我国各行各业的发展,赵唐元天元建设集团有限公司山东临沂 276000摘要:科学技术的不断发展进步,促进了我国各行各业的发展,建筑行业也迎来了建造大规模的高层建筑并开发利用地下空间资源的新机遇。

无论是建造大型的建筑还是建造地下建筑,都离不开深基坑工程。

由于开挖深基坑的过程势必会引起周围地基的地下水位发生变化,同时应力场的改变将会导致周围地基土体变形,进而影响周围建筑物的稳定性以及地下管线的正常使用,因此将支护技术广泛应用于深基坑工程十分有必要,对于我国建筑行业的发展具有十分重要的现实意义。

关键词:建筑施工;深基坑支护;相关技术探析引言在现阶段的建筑项目建设中,深基坑支护是极为关键的施工内容,其很大程度上影响着建筑项目的建设质量与安全。

特别是在如今的建筑项目施工管控工作中,为了规避不必要的成本支出、有效提升施工效率,则需要全面提高对深基坑支护施工的关注度,借助相关专业技术的科学化运用以及规范管理,来更好保障深基坑施工运作的规范化,从而为建筑工程的长期运作带来有效的助力。

一、深基坑支护施工特点高层建筑施工过程有着施工灵活性、简单化、稳定等特点,在充分利用周边土地资源的基础上,有效利用地下空间,最大程度拓展施工空间以及保证支护工艺的建设稳定性,从而保证地基建设工程的正常运行和建设工作人员的健康安全。

在基坑支护工作实施过程中,施工人员面临的压力也相当大,由于地形问题,常常需要认真勘测复杂的地下状况,以此确定施工的具体位置,地下埋藏着下水管道、管线等人工建筑结构,使得地下工作的开展更加错综复杂。

此外,根据基坑的深度确定具体的施工工艺种类,保证满足最合理的力学性能和建筑支护本身的稳定性。

在材料的选择上根据实际状况考量,在满足施工建设质量的基础上提高项目经济效益。

高层建筑基坑工程变形监测分析

高层建筑基坑工程变形监测分析

高层建筑基坑工程变形监测分析摘要:高层建筑是城市化进程的重要标志,而基坑工程是高层建筑的组成部分,保证基坑工程质量,才能提高建筑的安全性、稳定性。

本文首先阐述了基坑工程变形监测的意义,然后指出变形监测的技术要点和质量控制措施,最后结合工程案例进行分析,以供参考。

关键词:高层建筑;基坑工程;变形监测;技术要点;质量控制在高层建筑中,基坑和深基坑工程比较常见,作为施工建设的一个重要部分,直接影响整个建筑的性能质量。

基坑工程施工期间,针对变形情况进行监测,能了解基坑土体的变化特征,为支护、加固等处理提供科学依据,避免发生严重安全事故。

以下结合实践,探讨了基坑变形监测的技术方法。

1.基坑工程变形监测的意义变形监测的目的,是验证设计参数,评价建筑结构是否安全;对变形情况进行预测,掌握变形进展规律,并反馈到施工作业中。

具体到基坑工程中,为了满足高层建筑的荷载需求,基坑规模大、深度大,在环境、机械、人员的影响下,很可能出现变形[1]。

通过变形监测,其一能分析边坡的稳定性,采用合适的支护方案,为基坑开挖提供安全的环境,避免出现人员财产损害事故;其二能评价支护结构的有效性,对现场施工起到指导作用,以便及时调整技术工艺,提高施工效率;其三将监测结果反馈到设计上,有利于优化设计方案,基坑施工期间实现降本增效的目标,提高综合效益。

2.高层建筑基坑变形监测的技术要点2.1 测点布置在基准点的布置上,应该设置在开挖施工影响范围以外,既保证良好的通视条件,又能长期保存。

在观测点的布置上,以坡顶水平位移、垂直位移监测为例,一般布置在基坑周边。

如果基坑规模较大,整个观测线路长,就要多设置观测点,以提高监测数据的准确性。

此外,水平位移、垂直位移的观测点最好重合,可在基坑边的返坡上设置钢钉。

2.2 精度要求基坑工程变形监测的精度要求如下:①初始值,基坑开挖前完成准备工作,连续3次测量数值均一致,才能确定为初始值。

②坡顶垂直位移,一般使用水准仪、测微器、水准标尺等仪器,观测时采用二等水准测量,测站高差中误差控制在±0.5mm以内,附和闭合差控制在,其中n代表测站数[2]。

浅析深基坑支护结构变形规律

浅析深基坑支护结构变形规律

2 变 形监 测数 据分 析
2 1 支护 结 构 水 平 位 移 的 空 间 分 布 .
测 斜 孔 布 置在 邻 近 道 路 的基 坑 三 边 跨 中部 位 f 2 中 C 、 图 1
C 、 3 。 图 3所 示 , 况 4测点 C 2C ) 工 2测 斜 曲线 , 着 开 挖 深 度 的 随 增加, 支护 结 构 的最 大 位 移 点 逐 渐 向开 挖 面 发 展 . 而远 离 开挖 面 的支 护 结 构 相 对 有 不 同程 度 的 反 弹。 斜 曲线 呈 抛 物 线型 : 相 测 在
跨 中 测 点( = mm) X3 2 大
2 2支 护 结 构 水 平位 移 的 时 间分 布 .
在开 挖 C 位 置时. 1 由于 第 二 次 开 挖 持 续 时 间 较 长 。 未 能 且
及 时 设 置 第 一 道 腰 梁 , 梁 的 约 束作 用 较 弱。 体 位 移 较 大 , 冠 桩 在
进 行 第 三 次开 挖 后。 然 及 时 加 设 了 第 二 道 腰 梁 . 是邻 近道 路 虽 但 上 车 辆 的动 载 作 用 和 基 坑 内拆 除 旧基 础 时 的振 动作 用 , 动 土 主 的性 态 发 生 变 化。 部 粉 细 砂 层 振 动 液 化. 局 支护 结 构 受力 增 大 。
深 基 坑 工 程 是 一 个 复 杂 的 多 工 序 系 统 工 程. 着 基 坑 开 挖 随 规 模 的不 断 扩 大。 支 护 结 构 的工 作 状 态 和 位 移 提 出 了越 来 越 对 严 格 的限 制 。 基坑 在 开 挖 过 程 中, 由于 受 外 部 复 杂 条件 的影 响, 如 卸 载作 用 、 坑 周 围 降 水 作 用 以及 施 工 振 动 对 土体 的 扰 动作 基 用, 土体 性 质 发 生 改 变 。 用 在 支护 结 构 上 的 土压 力 也 随 之 发 生 作 变化, 土压 力 的变 化 最 终 导 致 支 护 结 构 的 变形 因 此. 支护 结 构 的 变 形在 一 定 程 度 上 反 映 了即 时 土体 的性 态 以 及 土 压 力 的作 用 , 坑 的 安 全 运 行 状 态 一 般 建 立在 支 护 结 构 变 形 规 律 分 析 的 基 基 础 上 。 文 根 据 基 坑 开 挖 引 起 的 空 间 效 应和 地 基 流 变 引起 的 本 时间 效 应 , 合 某 广 场 深 基 坑 工 程 。 用 时 空 效 应 法时 间 2 ; 况 3 设 置 第 二 道 腰 梁 . 四 次 开 挖 暴 dT : 第

高层建筑深基坑支护工程变形监测

高层建筑深基坑支护工程变形监测

高层建筑深基坑支护工程变形监测探析摘要:随着我国社会经济的发展,城市用地也变得越来越紧张,因此城市中的高层建筑开始逐渐增多,而高层建筑需要的基坑也向这深度加大的方向发展,基坑的面积也越来越大。

因为基坑通常是在已有道路、建筑物和地下管线较为密集的地方,所以,在开挖基坑时,基坑的土体常会受到周边环境的影响。

这就要求在设计和施工过程中,要严格地、合理地控制支护工程结构,同时,在工程现场对监测数据进行分析也是基坑设计施工中的重要内容。

本文根据高层建筑深基坑支护工程的基本结构,分析了高层建筑深基坑支护工程变形的监测方法。

关键词:高层建筑;深基坑支护;工程变形监测近年来我国的社会经济得到了快速的发展,建筑业也相应地得到了进一步地发展,各种超高层、高层的建筑也在城市纷纷涌现,越来越多的深基坑工程也反映出了深基坑支护工程方面存在的变形问题,这一问题将会严重影响整个工程的质量和施工进度,同时,也会影响其他相邻建筑物和基础设施的安全和正常使用。

另一方面,在开挖基坑时,由于坑底的地面隆起回弹或是下沉等问题的发生,会使基坑变得不稳固,从而引发支护工程的坍塌等问题。

基坑支护工程产生变形的原因是多方面的,其中主要包括事故预报不及时、工程数据分析不准确和工程监测技术不足等等,所以,探讨高层建筑深基坑支护工程的变形监测具有极为重要的意义。

一、高层建筑深基坑支护工程的基本结构介绍高层建筑深基坑支护工程设计方案的选择对于整个工程的质量具有至关重要的作用,工程检测者应该参考施工地点的实际条件,选择最优支护工程结构设计方案。

现阶段,高层建筑深基坑支护工程常用的支护结构方案主要有下面几种:第一种,支锚结构。

土层锚杆是以岩石锚杆为基础而演变发展起来的,是种全新的受拉杆件。

在该结构中,锚杆一端连接挡土桩墙或者是工程结构物,而另一端将会固定在岩层或是地基上层中,这样的结构能够充分承受挡土墙的水压力和土压力或者是结构物的侧倾力、拉拔力及上托力,该结构主要通过地层的锚固力来保证结构物的稳固。

某工程深基坑支护侧壁变形的监测与分析

某工程深基坑支护侧壁变形的监测与分析
工 及 基坑 开 挖 。
( 中 风 化 粉砂 质 泥 岩 : 红 色 , 褐 色 , 芯 以 柱 状 为 主 , 6) 暗 红 岩
少量 块 状 , 隙较 发 育 , 泥质 胶 结 , 湿 , 质软 。部 分 地 段 底 裂 钙 稍 岩 部 可见 微 风 化 泥 岩 。
( 微 风 化 粉 砂 质 泥 岩 : 红 色 , 芯 以柱 状 为 主 , 整 , 7) 暗 岩 完 少
性 土 , 软 塑 状 , 约 2 3米 , 层 在 地 下 水 位 以上 , 水 量 较 呈 厚 — 该 含
低。
( 淤 泥 : 灰 黑 色 、 色 , 性 好 , 塑 ~软 塑 , 湿 , 有 2) 呈 灰 粘 流 很 夹
贝壳及 腐 木 , 部 为 淤泥 质 粉 细 砂 。 层 厚 度 较 大 , 局 本 为软 弱土 层 , 该层 厚 度 变 化 较 大 , 水 量 较 高 , 水 , 含 饱 层厚 约 52 57 . ~1 .m。 ( 粘 质 粉 土 : 白色 , 积 成 因 , 粉 细 砂 , 性 较 好 , 3) 灰 冲 含 粘 局
量 块 状 , 击声 清 脆 , 敲 岩面 较 光 但 有 砂 感 , 水 软 化 。 遇 ( 地下水 : 8) 现场 周 围 河 网 发育 。 地 下 水 主 要 为 孔 隙 潜 水 , 主 要 赋 存 于 淤 泥 、 质 粘 土 中 , 场 地 地 下 水 位 埋 深 约 35 , 粉 该 .m
2 地质 条件
根 据 现 场 岩 土 工 程 勘 察 报 告 得 知 ,场 地 土 质 情 况 比 较 复 杂。 场 地 原 始 地 貌 为 珠 江 三角 洲 冲 淤 积 河 滩 , 人 工 填 土 而 成 。 经 从 基 坑 开 挖 揭 露 的 土 层 情 况 来 看 ,基 本 上 与 地 质 勘 察 报 告 吻

深基坑工程变形监测实例分析

深基坑工程变形监测实例分析

深基坑工程变形监测实例分析本文结合工程实例,在介绍深基坑变形监测的主要内容的基础上,从围护结构水平位移监测、周围建筑物沉降监测、锚索应用监测及周围环境监测等方面探讨了深基坑变形监测工作,为类似工程变形监测作参考。

标签:深基坑;变形监测;实例分析隨着我国城市进程的不断加快,建筑行业得到了进一步的发展,许多建筑空间逐渐向地下室发展,基坑的开挖深度越来越大,对深基坑工程的施工技术和施工质量要求也有所提高。

在深基坑工程施工中,由于受到地质条件、周边环境、降水不到位和施工环境等复杂因素的影响,基坑施工必然会影响到周围建筑物、地下设施和周围环境,因此,施工人员有必要加强深基坑工程变形监测工作,通过运行专业的仪器和各种方法对深基坑变形进行监测,能够准确掌握深基坑工程施工情况和预测基坑施工未来发展的趋势,对确保深基坑工程的质量安全具有重要的意义。

1基坑变形监测的内容深基坑监测的主要内容有围护结构的水平位移监测、沉降监测、应力监测,及地下水位监测、护坡监测和周围环境监测等,一般通过设定监测项目的报警值来保障基坑施工和周边环境的安全。

在监测过程中,不仅要提供精确的监测数据,还应加强对基坑水文地质的了解与分析、基坑与周边相邻建筑物关系的分析研究。

2.1围护结构的监测(1)水平位移监测围护结构顶部水平位移是围护结构变形最直观的体现,是整个监测过程的重点。

围护结构变形是由于水平方向上基坑内外土体的原始应力状态改变而引起的地层移动。

(2)沉降监测基坑围护结构的沉降多与地下水活动有关。

地下水位的升降使基底压力产生不同的变化,造成基底的突涌或下陷。

通常使用精密电子水准仪按水准测量方法对围护结构的关键部位进行沉降监测。

(3)应力监测基坑稳定状态下,侧壁受主动土压力,围护结构受被动土压力,主动土压力与被动土压力之间成动态平衡。

随着基坑的开挖,平衡被破坏,基坑将发生变形。

2.2周围环境监测(1)邻近建筑物沉降监测当软土地区开挖深基坑时,基坑周围土体塑性区比较大,土的塑性流动也比较大,土体从围护结构外侧向坑内和基底流动,因此地表产生沉降,这是沉降产生的主要原因。

例析深基坑支护工程变形监测

例析深基坑支护工程变形监测

例析深基坑支护工程变形监测1工程概况天津港东疆港区海铁大道雨水提升泵站工程一标段位于天津港北疆港区北部,西起新跃进路,承接上游自南向北收集到的雨水,沿海铁大道自西向东汇集,通过d2400-d2600雨水管道汇入海铁大道雨水泵站,管道长度近1km。

本工程雨水管线坐落在软土地基上,场地内地层条件以软塑状淤泥质粉质粘土、淤泥质粘土为主,会对施工造成一定困难。

除此之外,管线中线距南侧建筑物仅有12~13m,距海铁大道道路中心线33m,且施工区域内既有管线种类繁多,施工难度大。

2基坑监测目的和方案依据2.1监测目的基坑开挖和管道施工将会对周围构造物及道路产生较大影响,因此在基坑施工过程中对其进行变形监测具有重大意义。

为切实保证施工过程中基坑和周边环境安全,通过对一些监测项目进行数据采集,掌握支护结构的变形及稳定性状况,分析基坑周边地下水位、管线以及构造物沉降或位移速率,以便对基坑开挖和施工过程中可能出现的各种不利因素采取及时补救和加固措施,指导施工。

具体如下:1)为基坑四周构造物、环境进行及时有效的保护提供依据;2)驗证支护结构承载能力,通过反馈的信息指导基坑开挖和管线施工;3)将监测结果反馈给设计单位,为其工程的优化设计提供参考依据。

2.2监测方案根据施工的特点以及技术要求,深基坑工程涉及的监测的主要内容为:基坑周围保护结构的水平方向位移监测和周围建筑物垂直方向的位移监测;地下水位的监测等。

在技术方向上,采用的仪器:基坑周围保护结构的水平方向位移监测采用GTS-TOPCON 2″级全站仪;周围建筑物垂直方向的位移监测以及地下水位的监测采用的是天宝DINI12电子水准仪。

监测精度的设置是根据《建筑变形测量规程》(JGJ 8-2007)确定的,周围建筑物垂直方向的位移观测:水准测量站测得高差中误差为±0.5mm;水准闭合路线,闭合误差±1.0 mm(n为测站数)。

基坑周围保护结构的水平方向位移观测:水平位移观测观测的坐标的中误差为±3.0mm;测角的中误差为±2.0″;距离量测的精度为1/5000。

探讨高层建筑深基坑工程变形监测质量及安全监理丁雨

探讨高层建筑深基坑工程变形监测质量及安全监理丁雨

探讨高层建筑深基坑工程变形监测质量及安全监理丁雨摘要:变形监测是控制深基坑工程施工质量的关键,因此要得到重视和关注。

当前,随着高层建筑数量的不断增加,深基坑支护技术应用水平不断提升,因此针对深基坑工程变形监测及安全监理成为当前高层建筑施工技术研究的重点和难度。

为此,本文以案例分析法,重点对深基坑工程变形监测内容、质量控制措施及安全监理重点等进行阐述,旨在为提升高层建筑深基坑工程建设质量奠定坚实理论支撑。

关键词:高层建筑;深基坑工程;变形监测;质量;安全监理0引言高层建筑不仅为节约地上空间发挥作用,同时也是一个城市、一个地区经济实力的象征。

从建筑工程施工的角度分析,深基坑工程施工是高层建筑项目施工的重点,尤其在变形监测与监理安全控制方面,是保证高层建筑施工质量的关键。

基于此,本文就某高层建筑为例,分别探究了深基坑工程变形监测作用及内容,对变形监测质量控制进行分析,提出了安全监理工作要点,供参考。

1工程简介某项目位于市中心CBD位置,主要由65层和29层塔楼组成,并包含有6~10层裙楼,地下建筑4层,地下室底板设计标高为-13.9m,基坑施工选择采用人工挖孔桩和喷锚支护施工技术,基坑开挖的深度达到12.9m,对于高层建筑来说,基坑平面的开挖面积相对较大,且开挖形状呈现L形,四周均为道路和高层建筑结构,项目建筑场地四周均设有电力、煤气、给排水等管线结构,如果基坑开挖过程中,安全监理不到位或者施工技术掌握不好,就会导致地下管线被挖断或者损坏等现象,给基坑开挖施工增加难度。

2深基坑变形监测内容及作用分析从作用上看,主要包含以下两点:(1)可通过实时监测,了解和掌握基坑位移变化的信息,并直观的了解基坑土体与周边建筑的结构位移变化状态,为基坑施工方案的优化提供参考;(2)可对基坑开挖过程中的土体结构变形程度进行实时监控,合理的调整施工方法,把控施工的进度等。

同时还能够及时的发现和预估基坑开挖的施工安全隐患,并布置有效措施,进一步减少施工安全事故导致的风险产生。

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高层建筑深基坑支护工程变形监测探析
摘要:随着我国社会经济的发展,城市用地也变得越来越紧张,因此城市中的高层建筑开始逐渐增多,而高层建筑需要的基坑也向这深度加大的方向发展,基坑的面积也越来越大。

因为基坑通常是在已有道路、建筑物和地下管线较为密集的地方,所以,在开挖基坑时,基坑的土体常会受到周边环境的影响。

这就要求在设计和施工过程中,要严格地、合理地控制支护工程结构,同时,在工程现场对监测数据进行分析也是基坑设计施工中的重要内容。

本文根据高层建筑深基坑支护工程的基本结构,分析了高层建筑深基坑支护工程变形的监测方法。

关键词:高层建筑;深基坑支护;工程变形监测
近年来我国的社会经济得到了快速的发展,建筑业也相应地得到了进一步地发展,各种超高层、高层的建筑也在城市纷纷涌现,越来越多的深基坑工程也反映出了深基坑支护工程方面存在的变形问题,这一问题将会严重影响整个工程的质量和施工进度,同时,也会影响其他相邻建筑物和基础设施的安全和正常使用。

另一方面,在开挖基坑时,由于坑底的地面隆起回弹或是下沉等问题的发生,会使基坑变得不稳固,从而引发支护工程的坍塌等问题。

基坑支护工程产生变形的原因是多方面的,其中主要包括事故预报不及时、工程数据分析不准确和工程监测技术不足等等,所以,探讨高层建筑深基坑支护工程的变形监测具有极为重要的意义。

一、高层建筑深基坑支护工程的基本结构介绍
高层建筑深基坑支护工程设计方案的选择对于整个工程的质量具有至关重要的作用,工程检测者应该参考施工地点的实际条件,选择最优支护工程结构设计方案。

现阶段,高层建筑深基坑支护工程常用的支护结构方案主要有下面几种:第一种,支锚结构。

土层锚杆是以岩石锚杆为基础而演变发展起来的,是种全新的受拉杆件。

在该结构中,锚杆一端连接挡土桩墙或者是工程结构物,而另一端将会固定在岩层或是地基上层中,这样的结构能够充分承受挡土墙的水压力和土压力或者是结构物的侧倾力、拉拔力及上托力,该结构主要通过地层的锚固力来保证结构物的稳固。

第二种,土钉墙支护工程结构。

土钉墙支护指在挖掘基坑的过程中,用密集排列的较长的杆件土钉放置在原位置的土体上,再用钢筋网和混凝土在坡面上铺设一个面层。

通过喷射的混凝土面层和土体、土钉一同工作,组成一个符合的土体。

该结构较为充分地利用了土层本身作为介质的承受力,从而形成了一个较为稳定的结构,负担了一小部分的变形压力,而上钉则承担了大部分的拉力,喷射而成的混凝土层面能够调节该结构表面上的应力分布,从而充分体现了整体的应力作用。

另一方面,因为土钉本身排列较密,利用高压灌浆扩散后,土体本身的性能有所提高。

土钉墙支护工程的成本一般较低、有较好的延
展性和抗震性、柔韧性强、结构轻巧简便,该结构通常用在深度超过15m的深基坑支护工程中。

然而,该结构一般需要比较宽阔的建设支护结构的场地和空间,而且该结构更容易产生变形问题。

第三种,排桩围护工程结构。

开始挖掘基坑时,对于那些因为场地条件限制而不能使用水泥土搅拌桩或是放坡围护的,在挖掘到6米至10米之间时,就可以选择使用排桩围护。

该方法可以使用钢板桩或预制钢筋混凝土板、或是人工挖孔桩、或钻孔灌注桩等。

第四种,水泥土搅拌桩支护工程。

水泥土搅拌桩结构是指使用机械喷浆钻进和加强,再与土进行搅拌,从而形成较大的桩柱加固体。

水泥土墙指用水泥土的搅拌桩进行两两之间搭接而组成的连续的壁状加固体当做挡土墙。

水泥土墙的适用性较强,可普遍应用于砂石土和粉土地基、软塑和流酥粘土、淤泥质和素填这类软土的地基上。

在土中有蒙脱石、多水高岭石及高岭石等物质时,会得到更好的加固效果,但是当土中有较多的水铝英石、氯化物和伊理石等物质,或者PH值较低、有机质含量较高时,加固的效果就会较差。

这种支护工程在施工时会比较简便,通常适用于深度不足7米的基坑。

最后一种是最为简单的放坡开挖的基坑挖掘模式,这种支护结构的施工成本更低、建筑难度小、且经济实惠、质量有保证。

这种结构一般适用于土质条件好的基坑挖掘场地及地下水较少的场地。

但也存在不可避免的问题,主要表现为挖掘量很大,不能在空间较小的场地开展。

二、高层建筑深基坑支护工程的监测
高层建筑深基坑支护工程的质量主要取决于基坑整体的稳定性和刚度,也就是深基坑支护的结果是否会产生变形的问题,一旦支护结构发生变形,将有可能导致整个深基坑支护工程的失败。

而进行工程监测的主要目的也是要通过对工程进行现场监测,来提高工程的经济性和安全性。

同时,还要根据施工过程中所监测到得支护工程和周边建筑的变形情况,随时掌握支护材料和周围土体的实时动态,从而进行定量的合理的判断分析,并评级支护结构和周围土体的状态,便于及时准确地改变设计方案和各项数据,给予合理的施工指导,以保证施工过程的经济性、合理性和安全性。

深基坑支护工程的主要监测手段和方法是由专业的工程监测人员在基坑现场和周边的建筑物进行质量监测,按照挖掘基坑过程中所监测到的岩石变位和支护结构等的情况,进行对比分析,获得实时的动态监测数据,较为全面地控制所产生的变形问题,对预期问题进行报警预告,能够及时化解其中出现的问题和险情,对超出预警值的变形问题,应及时采取有效措施加以应对,以保证工程的质量和安全。

在对高层建筑深基坑支护工程进行监测的过程中,要使用专门的表格来记录各种数据,以保存原始的资料,便于日后的符合与计算。

要将各项原始数据整理保存为正式记录,按照原理不同的仪器以及采取方法的不同,要选择相适应的鉴定与检查手段,包括定期维护和检查检测系统和严格遵守监测操作规范。

对于每次监测活动所获得的原始数据,要及时进行反馈和处理,对于监测所反映出的偶然和系统误差等各项问题进行统计检验和对比检验及其他方法进行解决。

根据已有的各项监测所得信息来进行反分析测算,按照现有的周围建筑物和基坑支护工程的变形问题和状态,预测分析该工程未来可能发生的变形问题及其变化情
况,以便可以提前选择和采取相适应的手段和措施,验证施工方法及设计参数。

三、高层建筑深基坑支护工程监测的信息反馈
将监测所得的全部信息和数据及时输入计算机系统,用计算机描绘并计算出各种图形、变形曲线和表格,主要包括以下项目:首先,描绘出边坡顶部的“位移——时间”曲线图和水平位移监测结果。

第二,绘制出监测点与基准点的水平位置指示图。

第三,测算出“地下水位——时间”曲线图和地下水位监测结果表。

第四,计算出“土体侧向位移——时间”曲线图和土体侧向倾斜位移监测结果表。

四、总结
综上所述,在高层建筑深基坑支护工程监测中,要充分考虑建筑地点的地理环境和条件,因地制宜地设计支护工程结构方案,还要对设计方案进行充分地优化设计和比较论证。

建立健全全过程的监测制度,监测过程要实现全面的信息化,以及时提供有关的支护工程变形信息等,以保证及时处理监测中发现的问题,确保整个工程的质量和安全。

对于由降水所引起的变形深基坑支护工程变形问题,不能仅仅依靠理论上的计算来解决,而要结合当地实际,采取综合手段加以改善。

另一方面,还要及时将问题上报给管理者和设计者,以根据实际问题对设计监测方案做相应的修改,并形成监测报告。

参考文献:
[1]白键荣.某高层建筑深基坑支护的设计与施工[J].山西建筑.2009(11):113
[2]阚新荣.高层建筑深基坑支护技术分析[J].科技向导.2010(09):163
[3]杜锡华.谈谈高层建筑深基坑支护工程变形监测方法[J].建筑科学.2010(35):58
[4]赫全胜.深基坑支护施工技术及稳定性分析[J].天津大学硕士学位论文.2009:1——57。

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