基坑降水对周围土体的影响

合集下载

深基坑工程降水沉降分析计算

深基坑工程降水沉降分析计算

深基坑工程降水沉降分析计算1. 引言1.1 深基坑工程降水沉降分析计算概述深基坑工程是指在城市中心或繁华商业区建设的高度超过一定数值的基坑,通常用于建造高层建筑或地下商业空间。

由于基坑深度较大,土层承受的压力也会增加,因此在施工过程中需要考虑降水沉降分析计算。

降水是指由于人工挖土、降雨等原因导致基坑内水位升高的情况,如果不及时排水处理,可能会导致基坑失稳甚至发生塌陷。

降水量的计算与分析对于深基坑工程至关重要。

除了降水量,还需要考虑降水对工程的影响,包括地基土壤的稳定性、土壤压力分布等方面。

地下水位的变化也会影响沉降情况。

当地下水位下降时,可能导致土层产生松动而引起沉降,而地下水位上升则可能导致土层变得密实而减缓沉降速度。

在进行沉降计算时,需要考虑地下水位变化对沉降的影响。

为了准确地进行深基坑工程降水沉降分析计算,需要建立相应的计算方法与模型。

通过实例分析不同工程条件下的降水沉降情况,可以验证计算方法的准确性,为实际工程建设提供参考依据。

深基坑工程降水沉降分析计算是一个综合性的工程问题,需要系统地分析各种因素的影响,以确保工程的安全与稳定。

2. 正文2.1 降水量计算与分析降水量的计算与分析在深基坑工程中起着至关重要的作用。

深基坑工程施工过程中,需要考虑地下水的影响,尤其是降水对工程的影响。

降水量的计算是确定降水对工程的影响程度的关键步骤。

降水量计算通常基于降水量的统计数据和气象学原理进行。

常用的降水量计算方法包括传统统计方法、数值预报方法和概率预测方法。

传统统计方法主要基于历史气象数据和统计分析,通过对历史降水量数据的分析来推测未来降水量。

数值预报方法则是基于数值模型进行降水量预测,利用大气环流动力学原理推算未来一段时间内的降水量。

概率预测方法则是将降水量视为一个随机过程,通过概率统计分析来推测未来降水量的可能范围。

在深基坑工程中,降水量的计算与分析需要考虑多种因素,如地形地貌、气象条件、工程施工方式等。

基坑降水知识点总结

基坑降水知识点总结

基坑降水知识点总结一、基坑降水的原因1. 地下水位高地下水位是指地下水上升到地表以下的高度,其高低受到降水、蒸发和渗流等因素的影响。

在进行基坑开挖时,地下水位高于开挖深度时,就会导致基坑降水问题的产生。

2. 地下水渗漏地下水的渗漏是指地下水在地下不断向地表方向运动的现象,当基坑周边存在较大的地下水位差时,地下水就会通过土壤孔隙和岩层裂隙向基坑内部渗漏,形成基坑降水。

3. 地下水的压力当地下水位高于基坑底板时,地下水就会对基坑底板产生压力,当压力超过土壤和岩层的抗压强度时,就会引发地下水向基坑内部涌入,产生降水的现象。

二、基坑降水的影响1. 基坑稳定性受到影响地下水的涌入会对基坑周边土体和岩层产生冲蚀和破坏,从而降低了基坑的稳定性,增加了基坑工程的安全隐患。

2. 施工进度受到影响基坑降水会增加基坑工程的施工难度和风险,可能导致施工进度延迟和成本增加。

3. 对周边环境造成影响基坑降水可能会导致周边地下水位下降,对周边生态环境和建筑物造成影响。

三、基坑降水的治理方法1. 地下水排泵地下水排泵是最常用的基坑降水治理方法,即通过设置排水井和排水泵将基坑内部的地下水抽出,降低地下水位,从而达到基坑降水的目的。

2. 地下水隔离地下水隔离是通过设置防渗墙、隔水帷幕等工程措施,将地下水与基坑隔开,阻止地下水向基坑内部渗漏。

3. 地下水回灌地下水回灌是指将抽出的地下水通过处理设备进行净化处理后,回灌到周边地区或河道,达到减少地下水资源浪费的目的。

4. 地下水减压通过设置地下水减压井,在地下水位高于基坑底板的情况下,减轻地下水对基坑底板的压力,从而减少地下水向基坑内部的涌入。

四、基坑降水的施工技术1. 地下水位测量在进行基坑降水施工前,首先需要对基坑周边和内部地下水位进行精密测量,了解地下水位的分布和变化规律,为降水施工提供数据支持。

2. 排水井设置排水井的设置需要考虑基坑的深度、土质情况和地下水位等因素,合理设置排水井的位置和数量,确保地下水能够有效抽出。

基坑降水对周围建筑物的影响

基坑降水对周围建筑物的影响

基坑降水对周围建筑物的影响摘要:基坑工程降水对周围地表沉降的影响己引起广泛关注,地面沉降对环境和工程危害极大,将导致地面及建筑物的裂缝、基础下沉、房屋倾斜和地下管网无法正常使用。

本文推导的计算方法能充分反映基坑降水对周边地表下沉的影响。

关键词:不均匀沉降基坑降水自重应力引言随着城市建设的发展,高层及超高层建筑不断涌现的同时,深基坑工程逐渐成为目前城市建设和大型工程建设中的常见形式,而伴随深基坑工程的降水工程将会对导致基坑周围土体的沉降和不均匀沉降。

1、降水前后自重应力的变化对不均匀沉降影响基坑工程要伴随着降水的进行,这影响到了土体中水的渗流场,随着地下水水位的下降,土层中的含水量减小,使浮托力减小,等于增加了附加荷重,使土产生固结、压缩,土体产生变形。

这种土体的变形就表现为基坑周围地表的沉降变化。

含水或饱和含水的土层,是由固相的土和液相的孔隙水组成的两相介质。

土体所受的荷载,由土粒和孔隙水共同承担。

当土体中的孔隙水被疏干或部分疏干后,土体内孔隙水被排出,孔隙水所承担的应力减小,土粒所承担的应力增加,即土的有效应力增加,从而使土体产生固结压密。

2、抽水引起的地表沉降计算2.1抽水作用下土的应力应变本构律承压含水层是由固相的土和液相的孔隙水组成的两相介质。

土体所受的荷载,由土粒和孔隙水共同承担。

当土体中的孔隙水位由于抽水降低后,孔隙水压力的降低导致土体颗粒所承担的应力增加,即土的有效应力增加,从而使土体产生固结压密。

对于土的抽水压密过程,可分为弹性压缩变形过程与粘滞压缩变形过程。

相应地,总压缩应变也可分为弹性压缩应变和粘滞压缩应变,而且,,土的抽水压密过程的力学机制,可用图1所示的三单元粘弹性固体模型所反映的应力—应变关系进行描述。

图1抽水压密模型对于有效应力缓慢递增的加载过程,三维线性粘弹性应力-应变本构关系如下:式中:—压缩应变张量的主分量;—有效应力增量张量的主分量;—土骨架的弹性压缩系数,;—土骨架的蠕变压缩系数,;—时间变量。

基坑降水对周围建筑物的影响及处理措施

基坑降水对周围建筑物的影响及处理措施

基坑降水对周围建筑物的影响及处理措施摘要:随着我国城市建设的快速发展,土地资源紧张的矛盾日益突出,为了有效地利用土地资源,城市地下空间的开发和高层建筑的发展也迅速猛进。

本文简要论述深基坑工程中降水对周围建筑物带来的影响以及相关的处理措施,仅供参考。

关键词:基坑降水;处理措施Abstract: with the rapid development of city construction in China, the shortage of land resource has become increasingly prominent, in order to effectively use the land resources, the development of city underground space development and the high-rise buildings also rapidly mengjin. Effect of deep foundation pit in briefly this paper brings to the surrounding buildings and related processing measures, for reference only.Keywords: foundation pit; treatment measures近年来高层、超高层建筑及深基坑工程逐渐增多,降水工程越来越多。

建筑物基坑开挖深度在水位线以下,为了疏干基坑便于基础施工,需要在基坑周围进行降水,将局部水位降至基坑底线以下。

由于大面积降水,对周围的环境影响也大。

首先,由于大面积的基坑开挖,卸去坑内土的自重造成坑底及周边土的回弹,回弹量最大能达到2~3cm,其次,坑内大面积的抽水,影响了土体内应力的变化,当降水幅度较大时,在基坑周围即形成降水漏斗曲线,在此范围内建筑物就产生了附加变形。

深基坑工程降水沉降分析计算

深基坑工程降水沉降分析计算

深基坑工程降水沉降分析计算深基坑工程是指在城市中心地区或者人口密集区域,建设大型地下结构或者地下空间时所进行的挖土取址工程。

随着城市化进程的加快和土地资源的日益紧张,深基坑工程在城市建设中起到了至关重要的作用。

深基坑工程所带来的地下水涌入和地面沉降问题受到了广泛的关注。

本文将针对深基坑工程降水沉降进行分析计算,以期为相关工程提供理论支持和技术指导。

一、深基坑工程降水沉降的原因1.深基坑开挖过程中,地下水随着土方开挖而受到扰动,导致地下水涌入;2.地下水涌入对周围土层稳定性造成破坏,引发地面沉降;3.地下水涌入还可能引发地下结构或者地下设施周边土层的松动和破坏。

二、深基坑工程降水沉降的影响1.地下水涌入会导致周围建筑物的基础遭受摧毁,甚至引发建筑物的倒塌;2.地下水涌入还可能导致地下结构或者地下设施的地基沉降,从而影响地下结构或者地下设施的正常使用;3.地面沉降会对周边交通、排水系统、管道等基础设施产生影响,甚至引发交通事故、排水不畅、管道爆裂等问题。

三、深基坑工程降水沉降的分析计算1.地下水涌入分析计算(1)根据深基坑工程所处地区的地质、水文条件,确定地下水位情况;(2)通过对地下水位的监测和分析,确定地下水涌入的量和速度;(3)结合地下水涌入的量和速度,采用水文地质工程学的理论和方法,进行地下水涌入的分析计算。

四、深基坑工程降水沉降的对策与措施1.降水方面(1)合理确定降水设施的类型和配置,采用抽水井、排水渠等方式,不断降低地下水位,控制地下水涌入的量和速度;(2)在降水设计中,也要考虑拆除工程、地下设施建设等过程对地下水位的影响,合理调整降水设计方案。

2.沉降方面(1)在地下结构或者地下设施设计中,要合理设置排水系统,保障地下水的正常排泄和透排,减少地基承载力降低;(2)在地下结构或者地下设施施工过程中,采用加固土体、灌浆加固等技术手段,增强土体的承载能力和稳定性;(3)及时调整地下结构或者地下设施的设计和施工方案,以适应地下水涌入和地面沉降的变化情况。

深基坑降水对周边环境的影响分析

深基坑降水对周边环境的影响分析

深基坑降水对周边环境的影响分析摘要:本文结合高层楼房深基坑工程实例,对在深基坑降水过程中对周边环境产生影响的主要因素进行分析探讨,并提出了深基坑降水应注意的问题。

关键词:深基坑;降水;环境;影响分析中图分类号:tv551.4 文献标识码:a 文章编号:随着城市建设的迅猛发展,各类用途的地下空间已在各大中城市陆续得到开发利用,诸如高层建筑多层地下室、地下车站、地下停车库、地下商场、地下仓库、地下人防工事以及各种地下民用和工业设施等。

深基坑工程已日渐为人们所熟知,深基坑降水又是基坑开挖过程中最常用的方法之一。

在实际工程中,由于降水不慎造成支护工程的失败或造成周边严重的环境问题的实例屡见不鲜,新疆阿拉尔市地下水埋深较浅、水量丰富,要确保深基坑的顺利开挖,必须处理好地下水问题。

目前,主要解决的方法一是“堵”,即在支护结构外侧,设置防渗墙;二是“引”,即采用抽取地下水,降低地下水头。

“堵”的方法费用较高且一但防渗墙出现失效或产生管涌,补救工作十分困难;而“引”的方法可能对周边环境造成不良影响,使邻近建筑物开裂,地面下沉等。

因此,降水引起的环境问题对深基坑工程尤为重要,必须对其进行深入地分析和研究。

1 降水对周边环境产生影响的主要因素在基坑开挖期间,坑内地下水位必然低于四周,周围地下水向基坑内渗流,产生渗流力。

受渗流力的影响会使周围边坡土体安全系数降低,从而出现失稳现象,对基坑开挖土层采用降水措施后,降水深度范围内土层含水量因降水而显著减小,重度提高,土层在增加的自重作用下,进一步出现沉降固结,相应的土体抗剪强度将逐步增加,从而提高开挖土体边坡和基坑坑底的稳定性。

同时,基坑开挖过程中,坑底可能存在着承压含水层的顶托力作用,地面下的土层受到向上的渗流力的作用,使砂性土层的渗透水力坡降增大,当达到一定程度时,会使砂性土形成流沙涌出坡面。

采用深井降水,降低承压水的水头差,可以减少承压水对基坑坑底的顶托力,增加基坑底部的稳定性。

建筑基坑对周边环境的影响、监测及控制措施

建筑基坑对周边环境的影响、监测及控制措施

建筑基坑对周边环境的影响、监测及控制措施摘要:城市工程建设中,由于拟建建筑物与周围建(构)筑物、市政道路和各种管线相距较近,加之地质条件的复杂多样性,建筑基坑围护的施工作业过程密切影响着周边环境,本文就怎样做好建筑基坑施工对周围环境产生的影响进行监测控制,提出一些建议和措施。

关键词:基坑围护变形监测降水排水抢险措施一、建筑基坑对周边环境的影响近年来,随着国家经济建设的高速发展,城市用地日趋紧张,拟建的建筑物周边往往与已建建筑物、城市道路、管线等紧密相邻,建筑投资者在增加地上建筑高度的同时,也加大了地下建筑基坑的深度。

尤其在东南地区和沿海城市,由于复杂的工程地质条件和场地环境,使得建筑基坑呈现出多种多样的围护形式和方法。

基坑施工与周边环境是一个相互影响相互制约的过程,在建筑基坑围护施工过程中,由于支护措施不利或失效,以及采取的抢险措施不当等原因。

引起的邻近建(构)筑物破坏、危及人员安全、道路管线设施变形破坏等工程事故较多,许多工程事故的教训是惨痛的。

建筑基坑施工应遵循的主要技术要求如下:1、基坑支护结构的位移应控制在容许范围,其变形对周边环境不产生影响;对邻近建(构)筑物、城市道路、市政管道等设施不产生任何破坏。

2、基坑支护结构要求良好的止水效果,基坑内抽水对周围环境、地面下沉、地下水质等不产生严重影响。

3、支护结构应便于土方开挖及地下室结构施工。

详细准确的岩土工程勘察资料和与基坑稳定性分析相吻合的破坏模式,是保证和达到上述技术要求的重要前提。

一个完整的基坑围护方案应包括支护、降水排水、施工质量管理、监测控制、应急措施等。

二、基坑施工监测控制措施建筑基坑施工应采取信息化施工,包括预测、信息采集与反馈、控制与决策等方面的内容。

由于深基坑开挖过程中,边坡稳定存在很多潜在的危险和破坏的突然性,地下工程受各种水文、地质、雨水等复杂条件的影响,特别在基坑旁有基础埋置较浅的建筑,或有重要的地下电缆和市政管线,很难从理论上预估出现的问题。

深基坑工程对周边环境的影响及保护措施

深基坑工程对周边环境的影响及保护措施

深基坑工程对周边环境的影响及保护措施摘要:近年来,在城市各类工程施工中,深基坑开挖、基坑降水所引起的基坑及周边环境的不利影响问题已成为城市发展面临的新课题。

本文笔者首先概述了现阶段深基坑工程的特点,分析了深基坑对环境影响及其原因,提出几点针对性保护措施。

关键词:深基坑工程、周边环境、保护措施一、前言近年来,在城市建设大发展的背景下,深基坑问题越来越多,“深基坑”是指为进行建筑物(包括构筑物)基础与地下室的施工而开挖的地面以下的空间,其开挖深度一般大于或等于5m。

由于这些深大基坑一次性卸荷量大,施工工期长、施工条件复杂困难,使得深基坑开挖对周边环境的影响十分显著,主要表现为周边建筑、道路、地下管道和管线因地基不均匀沉降开裂或断裂破坏等,造成了恶劣的社会影响和巨大的经济损失。

二、深基坑工程特点概述1.深基坑工程所面临的环境差异化城市地形地貌的差异化导致各种水文地质条件以及工程地质条件的出现,在深基坑的开挖中只有结合各个地方的特色,实施符合实际环境的深基坑开挖工程,才能够保证深基坑工程的顺利进行。

2.基坑的深度加大。

建筑物的稳定性和基坑的深浅有着十分重要的关系,正因为人们对建筑物的需求以及土地的紧张性等因素,而导致了建筑物的本身计划高度的加大,以及开始向地下开始开发。

地下室的不断出现就是案例。

现在的地下室出现4层也很正常。

基坑的深度也因此需要不断地加深。

3.深基坑所处环境的多样化目前深基坑的开挖不可避免的要在城市高楼大厦中进行,在建筑物密集之处建立是为了更好地方便群众,做好房地产的开发项目。

但是往往在城市人口建筑的密集处,也是地上与地下线密集的地方。

要保证深基坑的稳定性,就要处理好地上与地下的各种环境问题。

三、深基坑工程对周边环境的影响分析某深基坑,地下共3层,基坑的平均开挖深度约为10.5m,最深近12m,基坑周长约150。

基坑的东面为3层的老式别墅,距基坑仅8m,且其基础形式为天然基础;南面为行车道路,距基坑约9m;西面为6层的居民住宅楼,距基坑12~13m,其基础形式为天然基础;北面为已建成的办公大楼,该大楼设一层地下室,其深度约为6m,距拟开挖的基坑最近仅为3m.按地下室开挖深度,结合场地土分布情况,开挖深度范围内主要土层由上自下分别为:人工填土、泥质性黏土、中细砂层、可硬塑粉质黏土、强分化粉砂岩、中风化粉砂岩。

基坑对周边建筑物的影响范围

基坑对周边建筑物的影响范围

基坑对周边建筑物的影响范围基坑施工对周边建筑物的影响范围是一个综合性的问题,它涉及到多个方面的工程影响和安全风险。

以下是基坑对周边建筑物影响的主要方面:1. 地基沉降和变形1.1 沉降影响基坑挖掘过程中,土方开挖可能导致周边地基沉降,进而影响周边建筑物的沉降情况。

不同类型的土质和地质条件可能导致不同幅度的沉降。

1.2 地基变形基坑开挖引起的土体变形,尤其是挖掘深度较大的基坑可能导致周边建筑物地基的非均匀变形。

2. 地下水位变化2.1 降水对周边建筑物的影响基坑降水是为了控制基坑工程施工中的水位。

这可能导致周边地下水位的下降,影响周边建筑物的地基稳定性。

3. 基坑结构安全3.1 基坑围护结构对周边建筑的影响基坑开挖需要采取围护结构,例如支撑桩、土钉墙等。

这些围护结构的施工和存在可能对周边建筑物的地基产生影响。

3.2 挖土施工对地下管线的影响挖土作业可能影响周边建筑物下方的地下管线,包括给水管道、燃气管道等。

4. 噪声、震动和尘土4.1 施工噪声基坑施工会产生噪音,对周边住宅和商业建筑产生噪声干扰。

4.2 振动影响基坑开挖和土方作业可能产生地面振动,对周边建筑物结构产生影响,尤其是对于对振动敏感的建筑。

4.3 尘土扬尘挖土过程中产生的扬尘可能对周边建筑物和环境产生负面影响。

5. 施工期间交通和人员安全5.1 交通影响基坑工程可能对周边交通产生一定的影响,特别是施工期间可能需要关闭道路或限制交通流动。

5.2 施工区域安全基坑施工区域的安全管理对周边行人和建筑物的安全至关重要。

在进行基坑工程前,应进行详尽的工程勘察和风险评估,采取相应的预防和保护措施以减小对周边建筑物的不利影响。

同时,需遵循相关的法规和规范,与相关方充分沟通,确保施工过程中的协调与监测。

基坑降水导致地面沉陷分析(参考版)

基坑降水导致地面沉陷分析(参考版)

基坑降水导致地面沉陷分析(参考版)排水的主要作用是疏干施工基地一定深度范围内的地下水,是以利于基础施工。

但随着孔隙水从土中被吸出而使孔隙水压力消散或降低,随之土体被压缩、固结。

这一固结过程阶快慢,取决于地基土阶性质,如饱和粘性土的压缩、固结需要较长时间才能完成,而砂土固结需要的时间则较短。

由于人工降水漏斗曲线范围内的土体压缩、固结,造成地基沉陷,这一沉陷量随降水深度的增加而增加,沉陷的范围随降水的范围扩大而扩大。

1、降水采用真空降水方法1)使井管内的地下水抽汲到地面,而且在滤管附近和土层深处产生较高的真空度,即形成负压区;2)在各井管共同的作用,在基坑的内外形成一个范围较大的负压地带,使土体内的细颗粒向负压区移动,而使土体的孔隙增大;3)当地基土的孔隙被压缩、变形后,也产生了地基土的沉陷。

真空度愈大,负压值和负压区范围也愈大,产生沉陷范围和沉降量也愈大。

2、地基采用人工降水措施1)在基坑外侧形成一人工降水漏斗曲线,即产生了水位差;2)土体在动力水压力影响下,细颗粒土产生移动,使土体的孔隙增大,随之产生压缩变形和沉陷。

3、井管滤管和滤层是人工降水工作中一个十分重要的环节,良好的滤管和滤层可以充分发挥井管的作用。

1)井管滤管和滤层要求是渗透性好,又能将泥砂阻挡于滤层之外;2)出水量大,出水的泥砂含量小则运行正常;3)出水量小,出水的泥砂含量大则井管被泥砂淤塞,出水量小,或由于在真空和动水压力作用下,移动到滤层周围的细颗粒通过滤层和滤管不断地被抽汲,使抽出的水浑浊,含泥砂量较大;4)由于地基土中的泥砂不断地流失,引起地面沉陷。

4、降水的深度过大,时间过长,扩大了降水的影响范围,加剧了土的压缩与泥砂流失,使地面沉陷增大。

建筑工程基坑施工对周边环境造成的影响

建筑工程基坑施工对周边环境造成的影响

建筑工程基坑施工对周边环境造成的影响关键词:高层建筑; 基坑施工; 环境影响1.桩基础施工对周边环境的影响由于城市高层建筑结构自身载荷较大, 对地基处理的要求较高。

因此, 在建筑密集地区, 高层建筑结构的基础形式多采用桩基础或桩和其他基础形式组成的复合基础。

但由于施工工艺和方法的原因, 桩基础施工往往会对周边环境产生较大的影响, 比如在施工时产生的振动、挤土效应等。

1.1 振动的影响目前, 桩基础的形式多种多样, 施工方法也不尽相同。

有些桩基础施工对周围环境影响较大, 如在夯锤击桩的施工中, 打桩振动容易造成附近建筑物墙体、地面等出现裂缝; 钻孔灌注桩虽可以避免上述不良影响, 但当桩穿过砂层时, 若未能及时用泥浆护孔, 则会造成涌砂、塌孔等, 对周围已有建筑物构成威胁。

因此, 在城市建筑密集区, 对桩基础施工方法进行选择时, 应尽量避免采用振动或捶击式桩基础。

1.2 挤土效应挤土效应是指桩入土时挤开相应体积的土体, 在桩周土体中产生较高的超孔隙水压力。

经扰动的土体极易蠕动, 表现为地表、浅层和深层土体发生竖向和水平位移。

大量的土体位移会导致邻近建筑物基础的上抬、结构的变形、地坪和墙面的开裂, 损坏地下管线和设施等一系列问题。

主要的处理措施如下: 毕业1)合理设计打桩的顺序, 打桩顺序在很大程度上决定了挤土效应的大小。

在场地一侧有邻近建筑物时, 应背离建筑物由近向远处打桩; 在场地空旷的条件下, 应按先中央后周围, 由里及外的顺序打桩; 区域大时, 采用跳打可使邻近建筑物变形趋于均衡, 减少差异变形, 防止或减少建筑物的倾斜; 区域小时, 采用间隔打桩, 可减少土体侧向挤压力。

2)设置垂直排水通道, 可加快超孔隙水压力的消散, 减少挤土现象。

3)预钻孔打桩及开挖防挤沟, 其目的是进一步隔断打桩引起的挤土压力及超孔隙水压的传递途径和减少浅层土的积压, 从而可以起到减少对邻近浅埋管线和基础的影响。

2.基坑施工对周围环境的影响2.1支护结构施工对周围环境的影响2.1.1 支护桩施工产生的影响为了满足基坑开挖的稳定, 支护结构常采用排桩( 墙)支护工程: 包括灌注桩、预制桩、板桩等类型。

基坑开挖过程中对周边地表沉降的影响分析

基坑开挖过程中对周边地表沉降的影响分析

基坑开挖过程中对周边地表沉降的影响分析发布时间:2021-03-29T13:01:23.393Z 来源:《城镇建设》2021年1期作者:于涛[导读] 随着城市建设的发展,高层建筑物越来越多。

于涛(北京市地质工程勘察院北京 100048)摘要:随着城市建设的发展,高层建筑物越来越多。

在城市高层建筑建设过程中,开挖基坑问题凸显,基坑工程施工越来越多,开挖深度越来越深,开挖面积越来越大,使用周期也是比以前越来越长。

由于基坑周围及地下环境错综复杂。

为实现基础设施施工顺利进行,需要对施工过程中各类要素、各个环节进行必要的监测和控制,为施工单位提供及时有效的监测数据,配合施工队伍监测工作,共同维护现场的安全。

本文通过对石景山衙门口基坑开挖过程中地表沉降的监测分析,探讨了基坑监测过程中地表沉降的影响及其规律。

关键词:基坑工程;基坑监测;地表沉降Analysis on influence of foundation pit excavation on surrounding ground settlement Abstract:Abstract: with the development of urban construction, there are more and more high-rise buildings. In the process of high-rise building construction in the city, the problem of foundation pit excavation is prominent. There are more and more foundation pit engineering construction, deeper and deeper excavation depth, larger and larger excavation area, and longer service life than before. Due to the complex surrounding and underground environment of foundation pit. In order to realize the smooth progress of infrastructure construction, it is necessary to monitor and control various elements and links in the construction process, provide timely and effective monitoring data for the construction unit, cooperate with the monitoring work of the construction team, and jointly maintain the safety of the site. Based on the monitoring and analysis of the ground settlement in the excavation process of Yamen foundation pit in Shijingshan, this paper discusses the influence and law of the ground settlement in the process of foundation pit monitoring. key word:Foundation pit engineering; foundation pit monitoring; surface settlement 0.引言近年来,随着城市建设的发展,高层建筑不断兴起,产生了大量的基坑开挖工作。

基坑降水对周围建筑物的影响及处理措施

基坑降水对周围建筑物的影响及处理措施

基坑降水对周围建筑物的影响及处理措施摘要:随着我国城市建设的快速发展,土地资源紧张的矛盾日益突出,为了有效地利用土地资源,城市地下空间的开发和高层建筑的发展也迅速猛进。

本文简要论述深基坑工程中降水对周围建筑物带来的影响以及相关的处理措施,仅供参考。

关键词:基坑降水;处理措施Abstract: with the rapid development of city construction in China, the shortage of land resource has become increasingly prominent, in order to effectively use the land resources, the development of city underground space development and the high-rise buildings also rapidly mengjin. Effect of deep foundation pit in briefly this paper brings to the surrounding buildings and related processing measures, for reference only.Keywords: foundation pit; treatment measures近年来高层、超高层建筑及深基坑工程逐渐增多,降水工程越来越多。

建筑物基坑开挖深度在水位线以下,为了疏干基坑便于基础施工,需要在基坑周围进行降水,将局部水位降至基坑底线以下。

由于大面积降水,对周围的环境影响也大。

首先,由于大面积的基坑开挖,卸去坑内土的自重造成坑底及周边土的回弹,回弹量最大能达到2~3cm,其次,坑内大面积的抽水,影响了土体内应力的变化,当降水幅度较大时,在基坑周围即形成降水漏斗曲线,在此范围内建筑物就产生了附加变形。

降水对周围环境影响及防治措施

降水对周围环境影响及防治措施

降水对周围环境影响及防治措施一、对周围环境的影响1、井点管埋设完成开始抽水时,井内水位开始下降,周围含水层的水不断流向滤管,经过一段时间后,在井管周围形成漏斗状的弯曲水面,即所谓的“降水漏斗”。

降水漏斗范围内的地下水位下降后,就必然会造成地面固结沉降,由于漏斗的降水面不是平面,因面产生的沉降是不均匀的。

2、地下水渗透破坏引起的基坑坍塌。

3、基坑突涌导致的基土开裂。

二、防范措施1、防范抽水带走土层中的细颗粒。

在成井过程中,保证砾料质量,所有滤水管包尼龙纱网,抽水含砂量小于五万分之一,采取均匀布井方法,均匀降低地下水的水位。

井点管上部1.50m围内用粘土封死,亦可防止将土粒带出。

2、适当放缓降水漏斗线的坡度。

当抽水达到要求的稳定降深后,调整水泵的数量,以控制总抽水量,尽量避免过多地抽取地下水。

3、降水应连续运转、尽量避免间隙或反复抽水。

因为每次降水都会产生沉降,增加反复抽水地次数,使总的沉降量积累到相当可观的程度。

降水期间必须确保抽水持续作业。

一旦因供电系统发生故障,不能持续供电,势必会造成停止抽水,地下水位迅速恢复将对基底造成突涌破坏,对基础施工和地下结构的稳定性产生严重影响。

因此为确保降水施工作业正常进行,不能中断降水井的抽水用电,需考虑用电源问题。

4、防范基坑开挖时产生基底以下承压水而造成流砂,致使坑周产生大量地面沉陷。

5、经常分析地面沉降观测点的监测资料,一旦发现问题及时处理。

6、施工中设法减少土体中有效应力的变化,提高土的抗剪强度和刚度,尽量减少基坑坑底的暴露时间,尽快浇筑垫层和底板混凝土。

7、由于大量卸荷,坑周围应力场变化,地面或多或少会产生许多裂纹,降雨或施工用水进入土体会降低土体的强度,并增加土压力。

在基坑周开挖过程中和开挖后,应保证井点降水的正常进行8、控制每层土体开挖深度,不得超挖。

9、做好基坑监测工作:根据监测信息反馈指导施工,在施工中要自始自终进行支护变形的监测和地面裂缝的观察,施工监测的内容为坑边、坑壁及邻近建筑的水平、垂直位移、坑边深层土体侧向位移和坑底隆起等,施工中根据各项指标的实测值与警戒值比较结果采取不同的措施。

基于实测的基坑降水对周边土体承载能力的影响研究

基于实测的基坑降水对周边土体承载能力的影响研究

摘要: 工程实践证 明, 基坑安全与基坑降水密切相关 , 为摸清基坑降水与基坑安全问 的关联关 系 , 进行 了大量 的原位测
试工作 , 以大量的同步地下水位监测 、 承压板载荷试验、 静力触探试验 数据为基础 , 借助计 算机 , 构建起 了无截水措施情
况下基坑降水后基坑周边 地下水位变化和土体承载能力变化 的经验数学模型 。介绍 了模型的构建过程和应用效果 。
2 山东 省 国土 测 绘 院 , 南 2 0 1 ;. 台建 设 集 团钢 结 构 有 限公 司 , . 济 50 3 3 烟 山东 烟 台 24 0 ; 6 0 3 4 山 东 省 水 利 厅 , 南 20 1 ;. 东 海 河 流 域 水 利 管 理 局 , 南 2O O ) . 济 5035山 济 5 1O
3 St e t uc u e Co Lt . e lS r t r ., d., n aiCo sr c i n Gr u r r to Ya t 6 0 , Ya t n t u to o p Co po a i n, n ai 2 4 03 Chi a; n
4 Wa e n e v n y De a t n f S a d n r v n e J a 5 0 3 C ia . tr Co sr a c p rme t h n o g P o i c , i n 2 0 1 , h n ; o n
Ef e t fFou a i n Pi wa e i g o Lo d b a i pa iy o i Bo r u he Pi f c so nd to tDe t r n n a - e r ng Ca c t fSo l dy a o nd t t
第 9卷
第 1期
南 水 北 调 与 水 利 科 技

浅析降水对基坑土体受力影响分析

浅析降水对基坑土体受力影响分析

浅析降水对基坑土体受力影响分析摘要:本文介绍了降水对基坑土体的受力影响,说明降水可以提高土体的强度,减少土体的变形,对基坑支护工程具有积极作用。

关键词:降水土体分析According to the soil mass stress of foundation pit precipitation impact analysis GuoZeng LuLiFang zhang bowenZhang professional and technical collegeAbstract: this paper introduces the precipitation of foundation pit of soil stress influence that can improve the intensity of rainfall soil, reduce the soil deformation of foundation pit engineering with the positive role.Keywords: precipitation soil analysis前言基坑在开挖过程中很多情况下都会遇到降水问题。

基坑降水可以认为是水从土体孔隙中排出,土中孔隙被压缩变小,有效应力增大的过程。

基坑降水过程中,土体力学性能将发生一定的变化,对基坑支护工程将起到积极的作用。

1.降水对土体强度的影响降水引起的土体抗剪强度的增长应分为二个部分,其一源于降水后排水固结产生的土体有效正应力的增长,另一部分是由于降水使得土体抗剪强度参数中的粘聚力有较大程度的提高,但内摩擦角没有显著变化。

土体抗剪强度的增长也同时受到土性、土体固有结构特征等的制约。

对于砂性土、粉性土,强度的增长主要是由有效正应力的增长引起的,强度参数无明显变化;与此相反,对于粘性土,由于排水途径不畅,固结程度相对较差,但其粘聚力由于前期固结压力的增长而有较大程度的提高,因此其强度的增长是粘聚力和有效正应力增长的综合反映。

基坑降水的作用

基坑降水的作用

基坑降水的作用
基坑降水是指在建设深基坑或大型地下工程时,通过人工喷水或使用机械设备将水浸润到基坑中,使得土壤软化、湿度增加、减少土体的压缩性、增加土体的黏聚力和剪切强度,以便更好地进行基坑开挖和地下工程建设。

基坑降水的作用主要有以下几个方面:
1.提高土壤的承载力和稳定性:通过基坑降水,土壤软化,湿度增加,增加土体的黏聚力和剪切强度,提高了土壤的承载力和稳定性,使得基坑开挖和地下工程建设更加安全可靠。

2.减少基坑地面沉降:基坑降水可以使土壤湿度增加,减少土体的压缩性,从而减少基坑地面的沉降。

这对于城市地下空间的建设和周围建筑物的安全起到了重要的作用。

3.加快基坑开挖进度:基坑降水可以软化土壤,使得基坑的开挖进度更加顺畅和快速,加快了工程进度,减少了施工周期。

4.降低施工成本:基坑降水可以使施工更加节约成本。

在一些岩土条件较差的地区,基坑的开挖难度较大,采用基坑降水方法可以降低开挖难度,减少机械设备的使用,从而降低了施工成本。

总的来说,基坑降水在城市的地下工程建设中起到了重要的作用,不仅提高了施工的安全可靠性,也降低了施工成本,是一种被广泛应用的施工方法。

- 1 -。

基坑降水对周围土体的影响

基坑降水对周围土体的影响

?
1
??(
exp ??? )?
? (x ? ?)2 ?2(? )
? ? ?
?(? ) 为水平? 上的开采主要影响范围, C
? (? ) ?
? tan ? , ?
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
为开挖主要影响范围角。
? ? 82o ? 2.36? ? 加权平均内摩擦角
在原始水位线 ? = h 与水位下降曲线 ? ? f (? )
之间的疏水部分中, 任何单元岩土体均产生微小压 缩ds , 上述影响的叠加综合, 在地表形成的下沉量 为
坑侧壁岩土体将向开挖空间产生移动,岩土体疏水会使
骨架的有效应力增高, 从而引起岩土固结加密, 导致岩
土体的沉降与变形。应用随机介质理论及岩土固结原
理, 可以综合研究基坑开挖及疏水引起的地表移动与
变形。此处将应用随机介质理论和土力学原理建立疏
水地面沉降的随机介质模型来预计疏水引起的地面沉
降。
固液两相体
1 ? e0
1 ? e0
Cc
?
?e ? lg p
ds
?
Cc 1? e0
lg
h?w ? (? ? h)?f h?0 ? (? ? h)(?f ? ?w)
岩土疏水半径:Rw ? 3000h k
其中h 为抽水点地下水位最大沉降值 为; k 为地下水渗透系数。
根据随机介质理论, 单元下沉盆地为
Wwe (x)
?? Ww()x ? ? Wwe ()x dsd?
基于实测的基坑降水 对周边土体承载能力的影响研究
姜晨光 , 路奎, 林长胜 , 石伟南 , 巩亮生
? 基坑降水对周边土体承载能力的影响:
1) 无截水措施情况下基坑降水后基坑周边地下水位 的变化情况
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
地表单元开采移动表达式
r

h
x2 dWe ( x) 2 Bx U ( x) B 3 exp 2 dx r r
以上述公式推导为基础, 可求任意水平开采时的地表 移动与变形值。
基坑工程开挖引起的地表移动与 变形模型
• 基坑的开挖必将导致周围岩土体疏水, 使岩土体内地 下水位下降, 同时使开挖岩土体失去部分横向支撑, 基 坑侧壁岩土体将向开挖空间产生移动,岩土体疏水会使 骨架的有效应力增高, 从而引起岩土固结加密, 导致岩 土体的沉降与变形。应用随机介质理论及岩土固结原 理, 可以综合研究基坑开挖及疏水引起的地表移动与 变形。此处将应用随机介质理论和土力学原理建立疏 水地面沉降的随机介质模型来预计疏水引起的地面沉 降。 疏水 孔隙水应力减小 固液两相体 土体骨架应力增加
1 e0
d
e Cc lg p
h w ( h) f Cc ds lg 1 e0 h 0 ( h)( f w )
岩土疏水半径:Rw
3000h k
其中h 为抽水点地下水位最大沉降值 为; k 为地下水渗透系数。 根据随机介质理论, 单元下沉盆地为
e
a*h /100
b
hD h0 * e
a*D3.32

反映的是降水井周边地区地 下水位随降水井内实际水位 变化的经验数学关系, 不反 映降水井实际水位与降水时 间的相关关系。当然, 降水 井内实际水位的高低是与降 水方式及降水时间密切相关 的( 这种相关关系极其复杂, 涉及因素很多, 不太容易用 一个简捷型函数表示, 故本 文只考虑降水井实际水位的 变化而不涉及降水方式及降 水时间问题) 。
W z, x W z , x 2W ( z, x) ( z, x)W ( z, x) ( z, x) ( z , x) z x x 2
单元下沉盆地的表达式
1 2 2 We ( x, y, z ) 2 *exp 2 ( x y ) r ( z) r ( z)
基坑降水对周围土体的影 响
——陈晓平
基坑开挖引起地表变形的原因分析 陆健
• 文中提到说基坑周边地表产生变形主要 有三方面原因: • 1、降水引起的坑外地层固结沉降 • 2、基底的回弹和隆起 • 3、围护结构的变形 • 4、其他原因
基坑降水引起的地面沉降机理探讨
刘耀峰 李事业 项汉昌 彭易华 乔松林
Ww ( x) Wwe ( x)dsd

基于实测的基坑降水 对周边土体承载能力的影响研究
姜晨光 , 路奎, 林长胜 , 石伟南 , 巩亮生
• 基坑降水对周边土体承载能力的影响:
1) 无截水措施情况下基坑降水后基坑周边地下水位 的变化情况
hD h0 * e
a*D3.32

2)无截水措施情况下基坑降水后周边土体承载能力的 变化情况
( x )2 1 Wwe ( x) exp 2 ( ) ( )
( ) 为水平 上的开采主要影响范围, C ( ) tan , 为开挖主要影响范围角。
82o 2.36 加权平均内摩擦角
在原始水位线 = h 与水位下降曲线 f ( ) 之间的疏水部分中, 任何单元岩土体均产生微小压 缩ds , 上述影响的叠加综合, 在地表形成的下沉量 为
e
a*h Leabharlann 100b反映的是天然状态下土体在地下水位变化时的 承载能力变化经验数学关系, 与基坑是否支护 没有直接的关联关系, 当然基坑支护会适当弥 补周边土体的承载力损失,弥补的程度与支护形 式、土体特性等多种因素有关( 也不太容易用 一个简捷型函数表示, 故本文只给出了无支护 条件下天然状态土体在地下水位变化时的承载 能力变化) 。另外,地铁工程基坑的坑壁抗侧移 能力与基坑支护形式具有密切的关联关系, 限 于篇幅, 本文不做过多的阐述
• 决定沉降的三个主要因素:
• 沉降计算公式: S=Δd*h/E
一个含水层的水位下降后, 原水位以下土层有效应力增加、土层 厚度、土层的压缩模量是导致地面沉降的主要因素。
• 其中Δd( 有效应力增量) 是水位下降值ΔH 引起的, 是致沉的动力, h 和%指土层厚度和土层的压缩模量, 它们是致沉的关键。 • 含水层的致沉作用是各个含水层的独立行为,在基坑开挖工程中 采取降水措施, 若降低一个含水层的水位就能达到目的时, 就不要 触动另一个含水层, 这样就可以减少地面沉降量。
• 影响地面沉降的施工因素
软土地区基坑降水周边地面沉降机理
基坑工程开挖引起地表移动变形的随机介 质模型及工程实例
贺跃光, 刘宝琛 ( 中南大学信息物理工程学院, 长沙410083) • 随机介质理论基础 • 李特威尼申等学者应用非连续介质力学中的颗粒体介 质力学研究岩层及地表移动问题, 认为开采引起的岩 层和地表移动的规律与作为随机介质的颗粒体介质模 型所描述的规律在宏观上相似。 • 概率积分计算方法就是把地下开采所引起的岩层及地 表移动过程看作是随机过程, 用概率论的方法建立由 地下单元开采所引起的岩层及地表单元下沉盆地表达 式、单元水平移动表达式, 经迭加建立地表下沉的剖 面方程及其它移动与变形分布表达式。
土体沉降 固结压密
• 假设岩土颗粒及孔隙水均不可压缩, 则疏水后 岩土体的固结主要是由于有效应力增加而导致 的岩土体内孔隙的减小。
岩土颗粒的有效应力
h 0 ( h)( f w )
有效应力增量
p ( h) w
ds
v p
1 e0
d
v ( h) w
李特威尼申称这一方程的 介质为随机介质, 遵循这 一规律的运动称为随机介 质运动。砂粒、岩块体、 破碎矿岩等就是这类介质。 随机介质理论是地表移动 与变形、岩体内部移动与 变形等预计体系的基础。
W z, x W z , x 2W ( z, x) ( z, x)W ( z, x) ( z, x) ( z , x) z x x 2
• 抽水期间的地面沉降由两部分组成:
• 1、含水层的压缩变形:由于含水层中砂粒自身强度较 高,加之颗粒周围存在带压的水, 当水位降深较小时, 砂 粒之间的位置难以得到调整, 宏观上表现出的压缩量 极小, 且很快趋于稳定。 • 2、上部粘性土层的释水压密, 符合太沙基一维固结理 论。在降水期间, 由于抽水时间有限( 一般2~ 4 个月) , 在这段时间内, 粘性土的固结度一般在0. 2 左右, 释水 压密的压缩模量一般在1. 0~ 1. 6cm 之间。
相关文档
最新文档