建筑工程基坑变形监测与数据分析
基坑变形监测

基坑变形监测简介基坑是指在土地上将土壤挖掘下去,形成一个较大的凹地,用于建设地下工程或者地下设施。
在基坑开挖的过程中,土壤会发生变形,而基坑的变形监测是用于了解基坑变形情况的一种技术手段。
基坑变形监测可以帮助工程师了解基坑变形的趋势和速度,及时采取措施避免可能的安全问题。
监测方法基坑变形监测可以通过多种方法来实施,下面介绍几种常用的监测方法:水平测量法水平测量法是通过测量基坑周边的固定点的水平位移来监测基坑的变形情况。
在监测开始前,需要在基坑周边设置一系列的控制点,然后定期测量这些控制点的位置变化。
这种方法适用于较大的基坑,可以提供较为准确的变形数据。
垂直测量法垂直测量法主要是通过测量基坑内地下水位和地面露头的高度来判断基坑的变形情况。
测量时可以使用水位计或者压力计来测量地下水位的变化,同时使用水尺或者测高器来测量地面露头的高度。
这种方法适用于较小的基坑,操作相对简便。
应变测量法应变测量法是通过在基坑周边或者基坑内部设置应变计来监测基坑的变形情况。
应变计可以测量土壤中的应变变化,从而推算出基坑的变形情况。
这种方法需要一定的专业知识和技术支持,适用于对基坑变形情况要求较高的工程。
遥感监测法遥感监测法利用遥感技术获取基坑的变形信息。
通过使用卫星遥感、航空摄影等技术手段,可以获取整个基坑区域的图像信息,再通过图像处理和分析,可以得到基坑的变形情况。
这种方法适用于对基坑变形范围较大、监测周期较长的工程。
监测数据处理与分析基坑变形监测得到的数据一般是大量的原始数据,需要进行数据处理和分析才能得出有意义的结论。
下面介绍一些常用的数据处理与分析方法:数据平滑基坑变形监测得到的原始数据往往存在一定的噪声,为了消除噪声的影响,需要对数据进行平滑处理。
常用的平滑方法包括移动平均法、中值滤波法等。
趋势分析通过对监测数据进行趋势分析,可以了解基坑的变形趋势和速度。
常用的趋势分析方法包括线性回归法、指数平滑法等。
空间分析基坑变形监测的数据通常是多维的,可以通过空间分析方法对这些数据进行处理和分析。
深基坑工程中的变形监测与处理方法
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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。
基坑支护结构内力变形监测分析
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基坑支护结构内力变形监测分析摘要当前我国各地频繁出现深大基坑工程,为此我们要有效地控制基坑周围地层位移,同时基坑内力变形控制要求越来越严格。
本文首先概述了基坑支护结构内力变形监测要求,论述了基坑支护结构内力变形的控制措施,最后提出了相关配套措施,同时基坑工程的支护体系设计与施工和土方开挖都要因地制宜。
关键词基坑工程;支护结构;内力变形随着现代化城市进程的不断扩张,我国的基坑工作也在不断的增加,同时也伴随着风险和质量的不断增加。
而基坑工作是一项综合性很强的系统工程,它包括了基坑支护体系的设计施工和土方开挖,这就要求各个部门的技术人员之间要进行密切的配合。
同时基坑工程在每个地方表现出来的差异性也不一样,受到各个方面因素的影响,每个基坑的变形情况也不同,而其中一个很大的影响因素就是开挖地区的土体物理性状。
1 基坑支护结构内力变形监测要求基坑的变形现象主要体现在在3个方面,支护墙体的变形、基坑底部的突起以及地表不同程度的沉降。
其中对支护结构变形的预测是作为基坑变形的一项最常见的预测,因为基坑支护墙墙体的变形就会导致墙体的的外侧地面发生变化,促使基坑内的位移和底部土体的拱起。
由于受到地质水以及各方面的影响就使得我们在实验室内而得到的支护机构应力变形等数据域实际测量工作中得到的数据还是有很大的差距的。
为看了让实际检测的数据和实验得要的理论数据相一致,我们就可以从实际的检测到的数据用反分析的方法去修改计算机模型中的一些参数,再根据这些参数,运用正分析的方面从而计算出下一个施工阶段的数据。
2 基坑支护结构内力变形的控制措施2.1 控制要求基坑变形主要控制方法主要为加深、加刚、加固、降水、随挖随撑,增加维护结构和支撑的刚度,增加围护结构的入土深度,加固被动区土体,控制降水减少开挖时间,随挖随撑,缩短暴露。
2.2 控制措施2.2.1 冻结+排桩支护技术地基冻结排装桩伐法顾名思义就是将两种技术互相结合取长补短,是一种大胆的技术创新,将含有水的地基坑的封水结构,利用排桩和内部的支撑系统来作为受力层用来抵抗水土带来的压力。
深基坑变形监测及变形规律的分析
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从 监 测 成 果 表 中的 数 据 可 以 看 出:截 止 到 2014年 6月 30
数 据 .·记 录 测 点 深 度 和 读数 。 测 读 完 毕后 ,将 测 头旋 转 180。插 号 ,护 坡 桩 桩 顶 竖 向 位 移 累计 变 化 最 大 值 为 8.9r am,未达 到 设
入 同 一对 导槽 内,以上 述 方 法再 测 一 次 .测 点 深度 与 第 一 次 相 计 报 警 值 ,该 点 为 S040监 测 点 .其 位 于本 基 坑 东侧 边 坡 中 部 同 。③ 每 一 深 度 的 正 反 两读 数 的 绝 对值 宜相 同 ,当读 数 有 异 常 区域偏 南 ,其 变化 曲 线见 图 2。从 图 2可 以看 出 :监 测 点 S040
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LOW " caRBON W ORLD 2016/5
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进 行 观 测 .采 用 往 返 测 进 行 监 测 。在 测 量 过 程 中 ,严 格 按 照 《建 号 .护 坡 桩 桩 顶 水 平位 移 累计 变 化 最 大 值 为 14.1mm,未达 到
6 监测成 果分析
6.1 土钉墙坡顶水平位移监测
从 监 测 成 果表 中的数 据 可 以 看 出 :截 止 到 2014年 7月 15 号 ,土钉 墙 坡 顶 水 平 位 移 累计 变化 最 大值 为 14.5mm,未 达 到 设 计 报 警 值 .该 点 为 PD009监 测 点 ,其 位 于 本基 坑 北侧 边坡 东 部 区域 .其 变 化 曲线 见 图 2。从 图 2可 以 看 出 :监 测 点 PD009 相 关 区域 在 整 个 监 测 过 程 中其 变 化前 期 呈 缓 慢 变 天 , 中期 呈 现 上 下波 动 .后 期 呈 趋 于平稳 的发展 态势 .整 个监 测过 程 中变化 值 均未 达到 设计报 警值 ,该 区域 边坡发 展 态势 良好 ,边坡安 全 。
基坑监测总结报告
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基坑监测总结报告一、引言基坑监测是在建筑施工中非常重要的一项工作,其目的是为了及时掌握基坑的变形情况,保证施工的安全性和稳定性。
本报告总结了一次基坑监测的过程和结果,并对监测数据进行了分析和评价。
二、监测目标和方法本次基坑监测的目标是掌握基坑的变形情况,特别是地下水位的变化和基坑的沉降情况。
监测方法主要包括以下几方面:1.地下水位监测:利用水位计定时定点采集地下水位数据,并进行记录和分析。
2.基坑侧壁变形监测:采用全站仪进行基坑的侧壁变形监测,包括侧壁的位移和倾斜情况。
3.基坑底部沉降监测:利用测量水准仪定时测量基坑底部的沉降情况,并记录和分析数据。
三、监测结果根据监测数据的统计和分析,得出以下结果:1.地下水位变化较为稳定,在施工过程中水位基本保持不变。
这说明基坑附近的地下水状况相对稳定,对施工没有明显的影响。
2.基坑侧壁的变形情况较小,位移和倾斜均在设计范围内。
说明基坑的支护结构和施工工艺是合理的,满足了安全性和稳定性的要求。
3.基坑底部存在一定的沉降,但变化趋势平稳。
这可能是由于地下水位的变化和基坑开挖引起的。
然而,沉降量在合理范围内,不会对施工造成太大的影响。
四、评价和建议根据本次监测的结果,可以对施工进行评价和提出建议:1.施工工艺和支护结构的设计是合理的,能够满足基坑的安全性和稳定性要求。
因此,在后续的施工过程中可以继续使用相同的工艺和结构。
2.地下水位变化较小,对施工没有明显的影响。
因此,在后续施工中可以继续进行相同的地下水处理和排水工作。
3.基坑底部的沉降量在合理范围内,但仍需要继续监测和控制。
建议定期进行测量,并根据监测数据及时采取相应的措施。
4.在基坑施工过程中,需要加强施工人员的安全意识和培训,确保他们具备监测数据的正确使用和分析能力。
五、结论基坑监测是保证建筑施工安全性和稳定性的重要环节。
通过本次监测,我们得出了一些重要的结论和建议。
在后续的施工过程中,我们将继续对基坑进行监测,并根据监测数据调整和优化施工措施,以确保施工的顺利进行。
深基坑工程施工变形的监测和分析
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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。
基坑监测方案的数据处理与分析
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基坑监测方案的数据处理与分析为了有效地进行基坑监测,确保施工安全和工程质量,数据处理和分析是至关重要的一环。
本文将介绍基坑监测方案中数据处理与分析的方法和步骤。
一、数据采集及整理在进行基坑监测之前,需要先采集相关数据。
数据采集可以通过各种监测设备来完成,如测量仪器、传感器等。
这些设备可以实时采集监测点的数据,如土壤位移、地下水位等。
采集到的数据应按照时间顺序进行整理,方便后续的处理和分析。
二、数据预处理在进行数据处理之前,通常需要对原始数据进行预处理。
预处理的目的是消除数据中的噪声和异常值,提高数据的可靠性和准确性。
预处理方法包括滤波、差值、插补等。
通过预处理,可以获得更加平滑和可靠的数据。
三、数据分析方法1.频域分析频域分析是一种常用的基坑监测数据分析方法。
通过将时域信号转化为频域信号,可以获取信号的频率特征和能量分布情况。
频域分析可以帮助确定基坑监测点存在的主要频率成分,为后续的工程设计和施工提供参考。
2.时域分析时域分析是指对基坑监测数据的时间变化进行分析。
通过绘制时间序列图、计算平均值、方差等统计参数,可以了解监测点的变化趋势和波动范围。
时域分析可以帮助判断基坑的变形和稳定性情况。
3.统计分析统计分析是对基坑监测数据进行统计学处理和分析的方法。
通过计算均值、标准差、相关系数等统计指标,可以揭示监测点之间的关联性和数据的分布规律。
统计分析可以帮助确定监测数据的可信度和可靠度。
四、数据处理软件为了更方便和高效地进行基坑监测数据的处理与分析,可以借助各种专业的数据处理软件。
常用的软件包括MATLAB、Excel等。
这些软件提供了各种数据处理和分析功能模块,可根据实际需求选择合适的方法和工具。
五、结果解读与应用在完成数据处理与分析之后,需要将结果进行解读和应用。
解读结果包括对监测数据变化趋势的分析、异常情况的判别等。
根据分析结果,可以评估基坑的稳定性和变形情况,并采取相应的措施进行调整和处理。
综上所述,基坑监测方案的数据处理与分析是确保施工安全和工程质量的重要环节。
工程基坑变形监测方案
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工程基坑变形监测方案一、前言随着城市化进程的不断加快,大型建筑工程基坑的开挖和支护工程成为城市建设的重要组成部分。
而基坑变形监测作为工程施工的一项重要内容,在工程实施过程中具有重要的意义。
因此,本文将从工程基坑变形监测的重要性、监测内容及监测方法等方面展开介绍,以期为相关工程施工提供参考。
二、基坑变形监测的重要性基坑工程开挖及支护过程中,受到土体变形、地下水位变化、周边建筑物影响等因素的影响,往往容易引发基坑结构变形,因此对基坑变形进行监测可以及时发现并解决基坑的变形问题。
同时,基坑变形监测也可以为后续的支护施工提供实时的监测数据,确保施工过程安全可靠。
基坑变形监测的重要性主要包括以下几点:1. 可有效掌握基坑的变形情况,保障基坑支护施工的安全稳定;2. 可及时发现并解决基坑变形问题,避免引发安全事故;3. 可为后续支护工程提供实时监测数据,确保工程质量;4. 可为工程设计提供实际的变形数据,为相应的设计方式提供依据。
基于以上考虑,基坑变形监测方案的制定和实施显得尤为重要。
三、基坑变形监测内容基坑变形监测的内容主要包括:1. 水平变形监测:包括基坑的水平位移变形监测;2. 竖向变形监测:包括基坑内部各个深度处的沉降变形监测;3. 周边建筑物变形监测:包括周边建筑物的位移变形监测;4. 地下水位监测:包括基坑周围地下水位的变化监测。
通过对以上内容的监测,可以全面了解基坑的变形情况,为工程施工过程提供重要依据。
四、基坑变形监测方法1. 静力位移监测法通过在基坑周边设置一定数量的静力位移监测点,利用水平倾斜仪、水准仪等静力位移仪器进行定期的位移测量。
该方法操作简单、数据确切,能够有效地监测基坑的水平变形情况。
2. GPS监测法通过在基坑周边设置一定数量的GPS监测点,通过GPS定位技术获取基坑变形的信息。
该方法操作便捷、数据精确,适合进行基坑的大范围位移监测。
3. 沉降盘监测法通过在基坑内部设置一定数量的沉降盘,通过沉降盘的沉降变形情况来监测基坑的竖向变形。
基坑监测数据
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基坑监测数据简介本文档旨在提供基坑监测数据的完整版,以供参考和分析。
基坑监测是在建筑工程中非常重要的一环,它可以帮助工程师了解基坑的变形、地下水位、支护结构的稳定性等情况,从而保障工程的安全与稳定。
本文档收集汇总了基坑监测数据,以及相关信息的描述和说明。
监测数据概述基坑监测数据主要包括以下几个方面的内容:1. 基坑变形监测:记录基坑各个监测点的位移变化,包括沉降、倾斜等数据,以及变形速率和趋势分析。
2. 地下水位监测:记录基坑周边地下水位的变化情况,包括水位高程、波动范围等数据。
3. 支护结构监测:记录基坑支护结构的变形情况,包括支撑墙、支撑桩等的位移数据,以及变形速率和趋势分析。
4. 监测设备信息:描述基坑监测所使用的各类设备信息,包括监测仪器型号、精度等。
数据报告与分析基坑监测数据报告应包含以下内容:1. 数据采集时间:详细记录每次基坑监测数据的采集时间段。
2. 数据统计与分析:对监测数据进行有效的统计和分析,包括数据的最大值、最小值、平均值等,并结合其他监测数据进行综合分析,提取有用信息。
3. 监测趋势预测:根据历史监测数据,分析基坑变形、地下水位、支护结构等趋势,预测未来可能的变化情况。
4. 结论与建议:根据数据分析结果,提出相应的结论和建议,包括对基坑工程的安全性和稳定性的评估,以及必要的调整措施。
数据保密与准确性为了保护基坑监测数据的准确性和可信性,需要进行相应的数据保密措施,包括:1. 数据备份:定期对监测数据进行备份,确保数据不会丢失。
2. 数据传输与存储安全:采用加密传输和存储技术,防止数据被非法获取或篡改。
3. 受限访问权限:只有授权人员可以访问和处理监测数据,确保数据的安全性和完整性。
结语基坑监测数据是评估工程安全性和稳定性的重要参考依据。
本文档提供的完整版基坑监测数据可以为相关人员进行全面的数据分析和评估提供基础。
在使用数据时,请务必保护数据的准确性和安全性,遵守相关的保密要求。
基坑开挖对临近建筑物的变形监测分析
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基坑开挖对临近建筑物的变形监测分析基坑开挖是城市建设过程中不可避免的一项工程活动,但是由于基坑开挖对临近建筑物的影响,尤其是地下室和地下管线的改变,可能会对周围建筑物造成一定程度的变形。
对于基坑开挖对临近建筑物的变形进行监测分析,能够准确评估工程对周围环境的影响,及时发现潜在的问题,从而采取相应的措施加以解决,保障周边建筑物的安全。
一、基坑开挖对临近建筑物的影响1. 地基沉降基坑的开挖会导致周围地基的变形,主要表现为地基沉降。
当基坑开挖深度增加时,周围地基受到的压力也会不断增大,从而导致地基沉降。
地基沉降会导致周围建筑物的沉降变形,对建筑物造成不同程度的影响。
2. 地下管线变形基坑开挖对地下管线也会造成一定的影响,尤其是深埋地下的管线。
基坑开挖会导致地下管线的变形甚至断裂,从而影响周围建筑物的正常供水、供暖等生活设施。
3. 周围建筑物结构变形基坑开挖会改变周围建筑物的受力状态,导致建筑物结构的变形。
这种变形可能会对建筑物的使用安全造成潜在的威胁,因此需要对其进行监测和分析,及时采取相应的措施。
1. 监测项选择对于基坑开挖对临近建筑物的变形进行监测,需要选择合适的监测项,包括但不限于地基沉降、建筑物倾斜、地下管线扭曲等。
通过这些监测项的选择,能够全面了解基坑开挖对周围建筑物的影响。
2. 监测方案设计针对监测项的选择,需要设计相应的监测方案。
监测方案应考虑到基坑开挖的不同阶段及周围环境的变化,以保证监测数据的准确性和及时性。
3. 监测设备选型选择合适的监测设备对于监测分析至关重要。
不同的监测项可能需要不同的监测设备,包括测量仪器、传感器、监测系统等。
在设计监测方案时,需要对监测设备进行合理的选型。
4. 监测数据采集在监测过程中,需要对监测数据进行定期采集和记录。
监测数据对于评估基坑开挖对临近建筑物的影响至关重要,通过数据的采集和分析,能够及时发现潜在的问题,采取措施加以解决。
1. 数据分析2. 评估结果基于数据分析的结果,需要对基坑开挖对临近建筑物的影响进行评估。
柳州市某深基坑工程变形监测方案设计及数据分析
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O 引 言
深 基坑 工程 的 安 全 施 工 具 有 极 其 重 要 的作 用 , 加 强
LI U Xi —c h a n g ,F AN We i
( L i u z h o u S u r v e y a n d Ma p p i n g I n s t i t u t e , L i u z h o u 5 4 5 0 0 6 , Ch i n a )
1 工 程 实 例
1 . 1 工 程 概 况
柳 州市 文 昌路 附近 某 基坑 支 护 工 程 , 位 于 城 中 区 的
5 1 个水 平位 移观测 点 , 在一 级平 台上共 布设 2 5个 水平 位 移 观测 点 ; 在基 坑南 面 5栋 4~ 7层 民用建筑 布设 1 1个水
刘 西昌 ,樊 伟
( 柳州市勘察测绘 研究院 。 广西 柳州 5 4 5 0 0 6 )
摘
要: 为 了确 保 高层 建 筑 的安 全 , 基 坑 支护 工程 中的 变 形 监 测 工 作 越 发 重要 。本 文 结 合 工程 实例 , 介 绍 了深 基
坑 支护工程 中的 变形监测 方案设计 , 并对变形监 测的结果进行 了数据处理分析与预报 , 得到 了较满意的结果。 关键词 : 深基坑 ; 变形监测 ; 数据分析 中图分类号 : P 2 5 8 。 T U 1 9 6 文献标识码 : A 文章编号 : 1 6 7 2— 5 8 6 7 ( 2 0 1 5 ) 1 1 — 0 2 1 7— 0 3
基坑开挖对临近建筑物的变形监测分析
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基坑开挖对临近建筑物的变形监测分析随着城市建筑的快速发展,基坑开挖是建筑施工过程中不可避免的一环。
相对于其他施工过程,基坑开挖对周围环境的影响较大,尤其是对临近建筑物的影响更为显著。
因此,在进行基坑开挖时,需要对临近建筑物的变形情况进行监测和分析,及时采取措施,以确保施工安全和临近建筑物的安全。
一、临近建筑物变形类型临近建筑物在基坑开挖过程中可能发生的变形类型主要包括以下几种:1. 建筑物沉降基坑开挖过程中,土体受到了较大的变形,地基承载力发生了变化,如果没有采取措施,建筑物就会出现沉降变形。
沉降变形不仅会导致建筑物整体下沉,还会拉长或缩短地基上的零部件,如窗户、门等。
2. 建筑物倾斜在基坑开挖过程中,土体受到极度变形,基坑附近的土体固结沉降较大,而基坑周围的土体受到不同程度的挤压,在这种情况下,建筑物会出现不同程度的倾斜变形。
3. 建筑物裂缝基坑开挖可能导致地表沉降,使得建筑物受到不均匀承载,导致建筑物出现裂缝。
而且,建筑物裂缝的大小和数量取决于建筑物的结构特点、土底深度和土质情况等多种因素。
在进行基坑开挖时,需要对临近建筑物的变形情况进行监测。
目前,常用的监测方法主要包括以下几种:1. 测绘法测绘法是利用现代测绘技术对建筑物进行测量和绘制,再对不同时期的建筑物进行比对,通过测量建筑物的沉降、倾斜、裂缝等变形情况,判断建筑物变形的程度。
测绘法的优点是测量精度高,但缺点是操作复杂,需要花费较长时间,并且适用范围较为有限。
2. 位移传感器法位移传感器法是通过在临近建筑物上安装位移传感器来监测建筑物的变形情况,这种方法具有测量精度高、数据获取方便等优点。
但是,位移传感器法也存在一些问题,如传感器参数设置、安装位置选择等都需要考虑严谨。
3. 激光光纤光栅法激光光纤光栅法是通过在临近建筑物上安装激光光纤光栅来实时监测建筑物的位移变化,具有非常高的精度和可靠性。
但这种方法的成本较高,操作难度大。
如果发现临近建筑物出现变形,需要进行变形分析,并及时采取措施,以确保建筑物的安全。
深基坑支护工程变形监测及数据分析

深基坑支护工程变形监测及数据分析摘要:本文主要针对深基坑支护工程变形的监测及数据展开了分析,通过结合具体的工程实例,介绍了深基坑支护工程中的变形监测方案设计,并对变形监测的结果作了数据处理,以期能为有关方面的需要提供参考借鉴。
关键词:深基坑支护;变形监测;数据分析0 引言深基坑施工如今已在建筑工程中得到了普遍的应用,但由于其存在着变形的问题,还是需要我们重视深基坑工程的施工。
因此,我们需要对深基坑的变形进行监测,并采取有效的措施做好处理。
基于此,本文就深基坑支护工程变形的监测及数据进行了探讨,相信对有关方面的需要能有一定的帮助。
1 工程实例1.1工程概况某基坑支护工程位于城中区的城市主干道旁,基坑长233m,宽202m,设计深度9.5~11.5m,设计等级为Ⅰ级,采用“动态设计法”进行设计施工。
基坑南部有5栋高度在4~7层的民用建筑,距支护墙最近为3m,小于基坑深度2倍,必须提供合理、可靠的监测方案,定期对支护桩桩顶、基坑侧壁边坡顶、周边既有建筑物、地表和周边道路进行位移和沉降变化监测。
1.2 主要方案设计1.2.1 基准点布设在场地外围不受施工影响的稳固处,采用钻孔置入法埋设5个水平位移基准控制点K1~K5,在施工场地内安置3个工作基点K6~K8,制作成强制对中观测墩。
以基准点BM1,BM2及BM3三个基岩点作为沉降观测的基准点,如图1所示。
图1 基坑工程变形监测基准点布点略图1.2.2 监测点布设依据设计要求,在支护桩顶梁上和基坑坡顶共布设51个水平位移观测点,在一级平台上共布设25个水平位移观测点;在基坑南面5栋4~7层民用建筑布设11个水平位移观测点。
基坑南面建筑物群布设20个沉降观测点;路面布设12个沉降观测点。
1.2.3 观测方法(1)水平位移监测点观测。
每次分别在工作基点上设站,以K1,K2,K3,K4,K5作为控制,利用后方交会的方法检核工作基点的稳定性,若工作基点处于稳定状态则直接用极坐标法观测各监测点;若工作基点不稳定则利用实时交会的坐标作为新的测站坐标,利用极坐标法观测各监测点。
建筑基坑沉降位移监测的内容及方法
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建筑基坑沉降位移监测的内容及方法建筑基坑沉降和位移监测是对建筑施工过程中基坑土体变形情况的监测与分析。
它可以帮助工程师了解基坑工程的稳定性和土体承载能力,从而制定相应的工程措施,确保施工安全。
本文将探讨基坑沉降和位移监测的内容和方法。
一、基坑沉降和位移监测的内容基坑沉降和位移监测的主要内容包括:1.沉降监测:沉降是指基坑周围土体由于施工活动而导致的下沉现象。
通过监测基坑周边地面和建筑物的沉降情况,可以了解土体变形的程度和分布。
这样可以帮助工程师及时发现并处理沉降引起的安全隐患。
2.位移监测:位移是指土体在受力作用下发生的变形,包括水平位移和垂直位移。
通过位移监测,可以了解土体的变形情况、变形速度和方向。
这对评估基坑稳定性、土体承载能力和与周围建筑物之间的影响至关重要。
3.基坑附近建筑物监测:基坑施工可能对周围建筑物的安全稳定性产生影响。
因此,在进行基坑沉降和位移监测时,还需要监测附近的建筑物变化情况。
这有助于判断施工对建筑物的影响以及采取适当的措施进行调整。
4.监测数据分析:监测数据的收集和分析是基坑沉降和位移监测的最后一步。
通过对监测数据的分析,可以评估基坑工程的稳定性和土体承载能力是否达到设计要求。
同时,还可以作为以后类似工程的参考,对施工过程进行优化和改进。
二、基坑沉降和位移监测的方法基坑沉降和位移监测可以采用多种方法进行,具体方法根据工程情况和监测的要求而定。
以下是几种常见的监测方法:1.易损性监测:易损性监测方法是通过设置易损性点或基准点,通过测量点的位移来判断土体的变化情况。
常见的易损性监测点包括悬挂建筑物、监测桩和基坑围护结构等。
2.干涉测量:干涉测量是通过干涉仪进行测量,如干涉仪、全站仪、全球导航卫星系统(GNSS)等。
这些仪器可以测量点的水平位移和垂直位移,并提供相应的坐标变化数据。
3.激光扫描:激光扫描是一种非接触式测量方法,利用激光器发射射线,通过扫描范围内的物体反射光束。
基坑监测总结报告
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基坑监测总结报告1. 引言基坑监测是建筑工程中重要的一环,旨在确保施工过程中的安全和稳定。
本报告总结了基坑监测工作的整体情况,并提出了进一步的改进措施。
2. 监测方法2.1 现场监测设备我们在基坑工程现场使用了多种监测设备,包括测斜仪、沉降仪、超声波测量仪等。
这些设备能够帮助我们实时监测基坑周边土体的变形和沉降情况。
2.2 数据采集与处理监测设备通过传感器获取到的数据会被记录下来,并通过数据采集系统进行分析和处理。
我们采用了数据可视化的方法,将监测数据以图表的形式展示,以便更好地了解基坑施工过程中的变化趋势。
3. 监测结果分析3.1 土体变形通过分析监测数据,我们发现基坑周边土体发生了一定的变形。
变形主要集中在基坑边缘,逐渐减小向外扩散。
这是由于基坑施工中土壤的挖掘和排土导致的。
3.2 土体沉降在基坑施工过程中,土体的沉降是不可避免的。
我们观察到基坑周边土体发生了一定程度的沉降,但整体稳定性良好。
这得益于监测设备的及时反馈和施工人员的合理调整。
3.3 施工影响基坑施工对周边环境和结构物可能产生一定的影响。
通过监测数据分析,我们发现基坑施工对周边建筑物的振动影响较小,但在挖掘和回填土方过程中仍需注意施工质量。
4. 改进措施4.1 定期监测基坑监测需要持续进行,以便及时发现和解决潜在问题。
我们建议在基坑施工过程中定期进行监测,并将监测结果与设计要求进行对比,及时调整施工计划。
4.2 加强沟通基坑监测涉及多个专业领域的合作,需要加强施工人员、监测人员和设计人员之间的沟通与协调。
只有充分理解各自的需求和要求,才能确保监测工作的准确性和有效性。
4.3 引入新技术随着科技的不断发展,我们可以考虑引入一些新技术来改进基坑监测工作。
例如,使用无人机进行空中监测,或者应用更先进的传感器和数据处理算法,提高监测的精确度和效率。
5. 结论基坑监测是建筑工程中不可或缺的一项工作。
通过本次监测,我们对基坑施工过程中土体的变形和沉降情况有了更深入的了解,并提出了相应的改进措施。
深基坑变形数值模拟结果与监测数据对比分析
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深基坑变形数值模拟结果与监测数据对比分析*戴清宝(浙江恒欣设计集团股份有限公司福建勘察分公司福建泉州362000)摘要笔者以泉州市某基坑支护工程为案例,基坑采用土钉墙的支护型式,设计运用迈达斯计算软件对基坑开挖后的变形情况进行数值模拟计算,结合开挖后的基坑位移监测数据,将基坑变形的数值模拟计算数据与监测数据进行了对比分析㊂关键词深基坑土钉墙迈达斯数值模拟监测中图分类号:T U753.1文献标识码:A 文章编号:1002-2872(2023)11-0173-03随着车库的需求量日渐增长,地下室几乎已成为商品住宅楼及办公楼的标配,地下室的开挖,将影响周边建(构)筑物的安全,基坑支护应运而生㊂土钉墙作为一种最常见的基坑支护型式,有着工艺成熟㊁工期短㊁造价省等优点,成为众多基坑工程的首选方案,在基坑支护工程中应用非常广泛㊂G B55003-2021建筑与市政地基基础通用规范于2022年1月1日起正式实施,该规范第7.1.3条[1]将基坑支护结构及基坑周边土体的变形计算列入强制性条文要求,土钉墙支护体系下的周边土体变形理论计算与工程实际变形量是否存在较大差异?这是一个值得我们考证的内容㊂1工程实例概况工程场地位于泉州市惠安县,场地原为旧民房,场地已整平至ʃ0.000(黄海高程32.60m)㊂场地西侧7 m范围外为民房(1-4F㊁浅基㊁石砌㊁砖混或简易民房㊁持力层为粉质黏土或残积砂质粘性土),北侧民房已拆除,仅存旧围墙㊂南东二侧均为现状水泥路㊂建筑物下设一层整体地下室,基础类型为浅基础,地下室面积约4400m2,支护周长约315m,基坑最大支护深度约6.95m,基坑侧壁安全等级为二级,重要性系数γ0=1.0[2]㊂1.1工程地质概况按地貌类型划分,本场地属冲洪积平原,地势较平缓,据本勘资料,场地内除表层人工填土(Q4m l),第四系土层为冲洪积(Q4a l-p l)及残积(Q4e l)成因,基底为花岗岩类岩石(γ53)㊂工程场地地貌属残积台地地貌单元,场地地层分布情况自上而下分别为:杂填土㊁粉质黏土㊁残积砂质粘性土㊁全风化花岗岩等,物理力学参数见表1,相关地层描述如下:1.1.1杂填土灰黄㊁灰褐等杂色,干,松散,为新近回填(年限<1年),未经专门压实处理,均匀性及密实度差,呈欠固结状态,并具湿陷性,本层以粘性土为主,混含建筑垃圾与少量砂㊁碎石,其中硬质物约占15%~25%;该层场地内均有分布,层厚为0.40~2.40m㊂1.1.2粉质黏土浅黄㊁灰黄色,湿,可塑,主要由粘㊁粉粒组成,土质较均匀,粘性较强,切面稍光滑,无摇振反应,干强度高,韧性中等,含铁锰质氧化物;该层场地内均有分布,层厚为0.90~3.80m,层顶埋深0.40~2.40m㊂1.1.3残积砂质粘性土灰黄色,湿,可塑,捻面稍有光泽,无摇震反应,干强度㊁韧性中等,为花岗岩风化残积形成,成分以粘性土为主,有少量的细粒石英颗粒,粒径>2.0mm的含量范围值为5.9%~14.3%,长石及暗色矿物已全部风化成黏土矿物,具有泡水易软化崩解的特性;该层场地内均有分布,层厚为3.90~9.50m,层顶埋深为1.60~ 4.50m㊂1.1.4全风化花岗岩黄褐色㊁饱和,中粗粒花岗结构,散体状构造,风化显著但不均,标贯击数实测值N>30击/30c m,岩芯呈砂土状,遇水易软化,原生矿物清晰,含多量次生矿物,为极软岩,岩体极破碎,岩石基本质量等级V级,质量指标极差,未发现洞穴㊁临空面㊁风化孤石及 软㊃371㊃(紫砂艺术)2023年11月陶瓷C e r a m i c s *作者简介:戴清宝(1984-),本科,工程师;研究方向为岩土工程㊂弱 夹层;该层场地内均有分布,层厚为0.40~4.30m ,层顶埋深为7.50~12.80m ㊂表1 岩土物理力学参数表地层名称饱和重度γ(k N /m 3)固结快剪С(k P a )固结快剪φ(度)极限粘结强度标准值(f r b K )杂填土18.510.012.015粉质黏土18.622.413.835残积砂质粘性土19.016.223.445全风化花岗岩20.525.025.0601.2 水文地质概况杂填土:透水性强,富水性较弱;粉质黏土㊁残积砂质粘性土㊁全风化花岗岩:含水性与透水性较弱(为弱透水性层)㊂地下水赋存特征为:根据本工程勘察资料,地下水类型为孔隙潜水,赋存于杂填土㊁粉质黏土㊁残积砂质粘性土㊁全风化花岗岩中,主要靠大气降水与地表迳流下渗补给故其富水性受季节性制约㊂工程场地勘察期间测得钻孔孔内初见水位埋深距现地表1.50~2.90m (黄海标高为28.74~30.97m ),稳定水位埋深距现地表2.10~3.60m (黄海标高为28.14~30.27m ),据当地民井调查与建设方提供当地气象部门水文资料,本场地地下水变化幅度1.00~2.00m ,工程场地3~5年最高水位黄海标高为31.00m ;历史最高水位黄海标高为32.30m ㊂图1 支护剖面图1.3 基坑支护方案基坑支护的方式较多,近年来福建沿海一带用的比较多的支护型式有土钉墙㊁拉森钢板桩+预应力锚索㊁S MW 工法桩+预应力锚索㊁S MW 工法桩+钢管内支撑㊁排桩+内支撑等㊂结合本工程周边情况㊁地质条件㊁开挖深度等条件,本基坑工程最终采用土钉墙的支护型式㊂此次对比分析选取本工程案例的其中一个支护剖面进行,选取的支护剖面图见图1㊂2 变形数值模拟分析2.1 模型构成采用M i d a sS o i l w o r k s 计算软件,利用有限元分析法,对经土钉墙加固后的基坑侧壁进行数值模拟变形分析㊂计算模型利用基坑结构的对称性,取典型剖面对基坑侧壁土体进行计算分析,计算范围:基坑坑顶外取基坑开挖深度的2.5倍,基坑坑底以下取基坑开挖深度的1.0倍㊂2.2 数值模拟结果图2 水平位移模拟结果图3 竖向位移模拟结果根据M i d a sS o i l w o r k s 软件计算结果,水平位移最大值约1.8mm ,水平位移模拟结果见图2,竖向位表2 监测点累积位移量统计表监测项目水平位移监测点竖向位移监测点深层水平位移监测点监测点P 6P 7P 8S 6S 7S 8X 3X 4累积位移量(mm )4.5513.516.345.899.547.1310.668.12㊃471㊃ 陶瓷 Ce r a m i c s (紫砂艺术)2023年11月移最大值约14.3mm ,竖向位移模拟结果见图3㊂3 基坑监测实测数据该基坑现地下室外围土方已回填完成,基坑安全隐患已排除,基坑暴露总时长约70天,监测单位共出具52份监测简报,该支护剖面段水平位移监测点编号为P 6㊁P 7㊁P 8,竖向位移监测点编号为S 6㊁S 7㊁S 8,深层水位位移监测点编号为X 3㊁X 4,各监测点最终累积位移量见表2㊂4 对比分析本基坑由建设单位委托具有相应资质的第三方对基坑变形情况进行现场布点㊁监测,监测单位根据施工图及‘建筑基坑工程监测技术规范“[3]的要求实施监测工作,本文假设监测数据为基坑变形情况的真实体现㊂根据监测数据,坡顶水平位移累积位移量最大的点为P 7,累积位移量为13.51mm ,坡顶竖向位累积位移量最大的点为S 7,累积位移量为9.54mm ,深层水平位移累积位移量最大的点为X 3,累积位移量为10.66mm ㊂数值模拟计算该剖面段水平位移最大值1.8mm ,竖向位移最大值14.3mm ,不难发现,数值模拟计算结果与基坑实际位移量存在较大差异,说明数值模拟结果参考价值并不高㊂5 结结基坑变形的数值模拟结果与监测测得的实际变形存在较大差异,即理论与实际存在较大差异,归结为以下几点:(1)数值模拟计算,是将岩土层以参数形式量化后进行的模拟分析,而计算所采用的岩土层物理力学参数,是勘察单位根据现场原位测试或室内试验后所取,其中难免存在差异㊂(2)数值模拟计算是选取剖面段范围最具代表性的地层进行模拟,然而实际上不同位置各地层的埋深㊁层厚等是存在一定差异的㊂(3)理论计算是严格按照设计设定的边界条件进行的,施工现场不大可能和设计设定的边界条件完全一致,包括坡顶荷载㊁支护结构的施工质量等㊂参考文献[1] 中国建筑科学研究院.J G J 120-2012建筑基坑支护技术规程[S ].北京:中华人民共和国住房和城乡建设部,2012.[2] 中华人民共和国住房和城乡建设部.G B55003-2021建筑与市政地基基础通用规范[S ].北京:中华人民共和国住房和城乡建设部,2021.[3] 中华人民共和国住房和城乡建设部.G B50497-2009建筑基坑工程监测技术规范[S ].北京:中华人民共和国住房和城乡建设部,2009.㊃571㊃(紫砂艺术)2023年11月 陶瓷 C e r a m i c s。
变形监测及数据处理方案

目录摘要 (I)Abtract.............................................................................................................................................. I I1 工程概况 (1)2 监测目的 (2)3 编制依据 (3)4 控制点和监测点的布设 (4)4.1 变形监测基准网的建立 (4)4.2 监测点的建立 (4)4.3 监测级别及频率 (5)5 监测方法及精度论证 (6)5.1水平位移观测方法 (6)5.2沉降观测方法 (8)5.3基坑周围建筑物的倾斜观测 (9)6 成果提交 (10)7 人员安排及施工现场注意事项 (11)8 报警制度 (13)9 参考文献 (13)附录1 基准点布设示意图 (15)附录2 水准观测线路设示意图 (16)附录3 水平位移和沉降观测监测报表 (17)附录4 巡视监测报表样表 (18)附录5 二等水准测量观测记录手薄 (19)附录6 水平位移记录表 (20)1 工程概况黄金广场6#楼基坑支护工程位于合肥市金寨路和黄山路交口西南角,基坑开挖深度为12.4m~13.3m,为临时性工程,为一级基坑,重要性系数1.1,基坑使用期为六个月。
由于多栋建筑物与基坑侧壁距离较近,均在基坑影响范围内。
按照国家现行有关规范强制性条文,“开挖深度大于或等于5m或开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。
”为了及时和准确地掌握基坑在使用期间的变形情况以及基坑相邻建筑物主体结构的沉降变化,需对基坑进行水平位移(或沉降)变形监测,并对相邻建筑物进行沉降监测。
为此,编制以下检测方案。
2 监测目的在基坑施工期间,由于坑内土体开挖,会引起基坑底面的回弹;在外侧土压力的作用下,会引起围护结构内力发生变化,同时产生变形;如果围护结构强度和刚度不足,将导致支护桩倾斜,甚至坍塌等严重事故;同时由于基坑降水,水位的下降会引起坑外土体的固结,使地面发生沉降,特别是如果支护防渗系统存在缺陷,将会发生渗漏,流沙等现象,结果导致地坪开裂以及周围建筑物产生不均匀沉降。
基坑变形监测及效果

基坑变形监测及效果一、基坑监测过程基坑支护结构及周边建筑环境的变形监测是支护工程设计和施工的重要组成部分。
通过监测可及时掌握基坑支护的安全程度、稳定状态和支护效果,为设计调整和施工开展提供信息,指导施工方案的调整实施。
本工程基坑安全等级为一级,结合本工程的特点,基坑围护监测的项目包括:(1)围护顶部及坡顶坡脚垂直、水平位移监测;(2)围护结构/土体侧向深层水平位移(测斜)监测;(3)坑外潜水水位观测。
现场检查监测点的数量、位置及测量方法符合方案和规范的要求。
本工程采用的监测点布置和数量分别如图3-63和表3-20所列。
各观测点根据施工进度及时设置,并及时测得初始值。
观测次数不少于3次,取连续3次观测值的平均值作为动态观测的初始测值。
图3-63 基坑代表性测点位置布置表3-20 工程监测点汇总(续表)检测单位应及时向监理提交各类监测报告,以便监理掌握基坑开挖对围护结构的影响,及时采取措施保证基坑围护安全。
若发现监测点数据超过报警阈值,应立即停止监测点所在区域的开挖施工,并会同勘察和设计单位提出围护加固方案。
施工单位在围护结构加固稳定后,经监测单位检测水平位移并确认其稳定后再开挖施工。
此外,还应注意对监测点的保护,以免遭受损坏,保证检测数据的准确性。
二、数据分析与结论监测数据包括三个方面:①围护墙顶垂直位移;②围护墙顶水平位移;③围护墙体深层水平位移(倾斜)。
其中,Q64~Q67围护墙顶垂直位移监测点历时曲线如图3-64所示。
可以看出,在开挖初期,围护因受土层变形摩擦,因此局部呈隆起状。
随着基坑内土方的大量卸载,土体压力的释放和土体应力场的改变,围护最终表现为明显的隆起趋势,待垫层与底板浇筑完成后逐步有沉降趋势。
围护墙顶垂直位移在结构施工阶段基本处于平稳状态。
图3-64 Q64~Q67测点围护墙顶垂直位移变化曲线围护墙顶水平位移监测点历时曲线如图3-65所示。
可以看出,在基坑降水、表层土开挖初期,围护墙顶水平位移向基坑内位移趋势明显。
深基坑水平位移监测方法及数据处理
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深基坑水平位移监测方法及数据处理摘要:在深基坑开挖的施工过程中,采用何种方法进行水平位移监测,既能够保证精度,又可节省成本,是基坑施工监测的关键问题之一。
目前我们知道的常用的基坑水平位移监测方法有四种:并将轴线法、单站改正法、测小角法、前方交会法。
通过比较我们得知小角法相对于其他三种方法来说简单、方便、精度较高。
本文就主要探讨了小角法的运用及数据处理,并结合工程实例加以论述。
关键词:深基坑水平位移监测方法数据处理一、概述深层水平位移主要用于大地运动,如可能产生在不稳固的边坡(滑坡)或挖土工程周围的测向运动等,也可以用来监测软土地基处理,堤坝,芯墙稳定性,钻孔设置的偏差,打桩引起的土体位移,以及回填筑堤和地下工程的土体沉陷,也可用于沿海、江边重力存放物场的土层变化等。
对于平面位移监测而言,由于引测工作量大,且必须顾及测区精度的均匀性,通常是在施工场地周围布设基准控制网。
在基准控制网中,一部分是远离场地的稳定基准点,另一部分控制点是施工场地周围相对稳定便于监测的工作基点。
工作基点是施工场地上临时的控制点,一般的轴线放样和平面位移监测点都以工作基点为起点。
随着深基坑的开挖,必须对工作基点定期进行检测,即对基准网进行部分或全部重复测量,并与初始测量结果进行比较,平差后对工作基点进行修正。
然而,由于施工场地狭小时不便于施测,实际中往往不做该项检测。
结果导致检测反应出的变形监测点的位移量不是绝对位移量,影响工程的质量。
二、测小角法原理1、测小角法原理分析小角法是工程测量中的一种放样方法,其目的是确定一条在两端无法安置仪器的线段上任意一点的位置。
原理如图所示:如需观测某特定方向上的水平位移PP′,在距离监测区域一定距离以外选定工作基点A,水平位移监测点的布设应尽量与工作基点在一条直线上。
在一定远处(施工影响范围之外)选定一个控制点B,作为零方向。
在B点安置觇牌,用测回法观测水平角BAP∠,测定一段时间内观测点与基准点连线与零方向之间的角度变化值,根据公式计算得出水平位移量。
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建筑工程基坑变形监测与数据分析
摘要:随着建筑行业的不断发展,对于地下空间的利用也越来越广泛,想要保障对地下空间的全面利用,就需要开展基坑工程的工作。
通常情况下,基坑的深度都比较深,并且其附近的环境也比较复杂,想要保障基坑工程的施工就需要对基坑的环境以及基坑的变形等情况进行监测,从而保证工程的顺利实施。
本文接下来就从建筑工程基坑的变形检测以及数据分析的实际意义、进行基坑工程变形监测以及数据分析的要点这两个方面进行分析,希望能给相关从业者一些帮助和启发。
关键词:地下空间;基坑工程;基坑的环境;基坑的变形;数据分析;实际意义
引言
伴随着城市的建设和发展,基坑工程慢慢被人们所熟知,基坑工程的实际设计以及施工水平也在不断提升,因为基坑工程的实际施工环境以及地下土体的复杂多样,对施工时的基坑环境以及其变形进行检测成为了基坑工程中必不可少的一个重要环节,是基坑工程中不可缺少的重要工作,要能对基坑在进行开挖时的实际变形情况进行掌握,这样可以帮助相关的工作人员对于施工方案进行一定的优化,可以大大减少施工的工期,减少施工的成本。
经过对检测数据的研究可以充分了解实际的围护情况,可以知道围护结构的变形情况和内力变化,可以充分意识到施工不同阶段的基坑土体的沉降以及运动的状况,可以在很大程度上保障基坑工程的安全性和施工质量。
1.建筑工程基坑的变形检测以及数据分析的实际意义
在进行基坑工程的实际施工过程之中,很可能会因为土质以及荷载量、施工环境等从而对工程造成影响,若不对这些影响的因素进行实际的控制,那么就极有可能影响到基坑工程的安全稳定性,会有很大的安全隐患,对进行施工的工作人员造成安全影响。
所以,利用各种监测的手段对基坑工程进行检测,对数据进
行采集检测,对基坑中的变形状况进行监测和管控,提高监测的整体性以及系统性,若是出现了监测数据的异常,那就要对异常状况产生的原因进行分析,并且对异常情况进行及时的控制,加强整个基坑工程的质量。
这种进行监测的方式可以将整个基坑工程进行全面系统的信息化管理,可以提高整个工程的实际效率,减少可能造成的安全事故,避免出现意外的损失,加强工程整体的安全稳定性。
2.进行基坑工程变形监测以及数据分析的要点
2.1对基坑工程变形数据的警戒值进行确定
在进行基坑变形的数据监测时,需要去设定其变形数据的警戒值,这样可以保证实际监测数据的准确以及有效,可以做到很好的衡量规范的作用。
其警戒值的确定要依据基坑工程的实际状况来进行相关的设定,要跟基坑的设计部门、监理部门以及进行监测的部门进行有效的沟通和交流,要以及工程的实际状况来进行技术的交底工作。
在进行监测时,要是监测的数据到了实际警戒值的80%,那么工作人员就要进行报告,要将这种情况通报给不同的部门,并且将部门的专业人员汇集起来,针对这种情况进行分析,并且制定相应的管控方案,从而保障基坑工程的安全稳定。
相关的数据监测人员在获得了相关的数据监测结果后,要及时将监测的数据交给相关的监理部门,要是出现了数据超过警戒值的情况,那就需要及时通知相关的监督管理人员。
要根据工程中存在的问题进行讨论,制定解决方案。
在完成了对应的数据监测工作过后,那么就需要将所有的数据以及信息总体整合,将阶段性的检测数据报告整理出来并且将其上报给有关部门。
在基坑工程完工之后,也需要整体出一个最终的分析报告上交给相关的监督管理部门,从而保障工程的顺利竣工。
2.2基点的数据分析
基准点所指的就是基坑工程的实际数据监测控制点,这同时也是在进行检测时的基准数据,所以选择合理的基准点极其重要。
只有依据现场实际的基坑建设情况以及施工的实际条件,在其变形的准许范围之外进行基准点的设立,一般情况下设立三个基准点。
基准点可以利用进行现场浇筑的方法来进行设立,因为基
准点的实际位置一般都是处于工程外部,所以难以安装仪器来进行相关的观测,
想要解决这个问题,就需要在工程的内部来进行工程基点的设立,这样才能够帮
助监测的工作人员对外部基点的相关情况进行掌握。
基准点和工作的基点在经过
了稳定期之后,就需要对其进行两次分别的独立测量,从而保障两者实际的误差
都在规定的范围之内,要将最后的测量值的平均值当作实际平面坐标的起始数据,要去保障数据的准确度,在工程的后期要对其进行不断的反复测量。
在测量基准点以及工作基点时,可以利用相同的观测方法以及路线来进行测量,不要用两个不同的测量仪器来进行测量,这样才能保障最后测量结果的精准度,才能有效降低误差。
对于监测的工作人员,要尽可能地选择比较固定的工作
人员来进行测量,要在相似的环境下进行测量工作,这样才能更好地提升数据监
测的精准性。
2.3对围护墙顶部的位移数据进行分析
对围护墙位移的监测也是进行基坑变形监测里的要点,围护墙定位移能够被
分为两种情况,第一种情况是水平位置,第二种情况就是竖向的位移。
对于第一
种情况,在进行其水平位置的监测时,要先对监测点进行合理的布置,一般情况
下其实际的位置都会布置在基坑边角的 L/4处,这个位置没有较大的约束作用,
会很容易出现位移的状况。
位移状况一般都是随着时间的变化而慢慢稳定,在进
行检测点的布置时,就要将其布置在L/4-3L/4 处,并且基坑在进行布点时,其
相互间的距离要保证在10m到15m之间。
在对监测数据进行分析时,围护墙的顶
部的位移要从开挖的阶段就要进行监测,一般情况下,因为基坑的实际面积要比
较大,所以要利用两边开挖的方法来进行挖掘,所以监测的人员需要定时对其频
率进行监测,要每个星期都来监测一次,并且对相关的检测状况进行实时的记录。
比方说,在进行施工的稳定性的分析时,要依据灌注桩支护结构来进行分析,判
断出其结构的稳定性,如果稳定性足够强,那就可以在之后的施工之中经常采用
这种支护的方式。
对于第二种情况,围护墙顶的竖向位移,其监测要跟水平的位移监测一起开展,不过进行竖向位移的监测时其所需要的监测周期比较长,一般情况下是十天
一次。
在进行竖向位移的监测时,可以利用电子水准仪来进行相关的监测工作,
可以利用相同的测量仪器以及人员来进行检测,从而降低可能产生的误差。
在进行数据的分析时,使用的仪器以及各种设备都要一样,这样才能尽可能地控制误差,保障最后测量结果的准确性。
小结
经过以上的研究和分析可以知道,基坑的变形监测对于控制好工程的质量而言十分重要,要了解建筑工程基坑的变形检测以及数据分析的实际意义,注意进行基坑工程变形监测以及数据分析的要点才能更好地加强基坑变形的检测工作,保障工程的质量,推动建筑行业的发展。
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