基坑支护结构监测项目与监测预警
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基坑支护结构监测项目与监测预警
摘要:随着建筑行业快速发展,人们对它的要求也越来越高,这对于建筑行业来说既是挑战也是机遇。建筑基坑工程检测技术的发展也有了长足进步,支护工程设计受地质条件约束支护类型选择的局限性,还需要专业岩土设计人才通过实践和研究将其完善,为整个行业的健康发展提供助力。通过对基坑支护结构实施设计和动态监测,可以有效控制施工安全和提高施工质量。深基坑支护结构预警机制不仅提高了基坑结构的可靠性和稳定性,且满足各项参数指标均符合设计规范,为类似工程提供了重要的借鉴和参考。
关键词:基坑;支护结构;监测项目;监测预警
引言:随着社会的不断发展,我国的建筑事业也得到了快速发展,人们对建筑工程的质量也提出了越来越高的要求,建筑工程中的基坑支护结构监测项目与监测报警在发展过程中仍然存在很多不完善的地方需要专业人员通过实践不断发展和总结,促进建筑行业长足稳定发展。
1建筑基坑工程注意事项
1.1建筑基坑工程监测项目
建筑施工本身就是一项存在诸多安全隐患的工作,尤其是在基坑施工期间尤为突出。为了减少工程事故的发生频率与次生灾害的不利影响,在基坑支护结构施工期间合理配置专职监测人员,而且还要根据监测内容及变形量累加变化进一步加强监测的频率,这样就可以有效应对应对各种突发状况。监测人员要定期巡查每一个监测点,尤其是支护结构冠梁、锚索结构成型质量、支撑和立柱变形量,以及施工时对和现场周边构筑物综合管线等影响,及时收集数据并进行记录。变形量超出预警范围是及时发出预警,便于现场采取合理应对措施。
1.2降水措施
根据设计基坑支护类型编制专项施工方案,采用合理降水措施,结合基坑地质情况及规模,为配合土方开挖,可在基坑内部和外部分别设置明水沟集水沟。深基坑可根据支护类型对基坑外侧地下水采取截水帷幕。基坑外侧周围设置排水沟挡水坎可有效降低地面水流入基坑的机率,使得地面水流入外侧排水沟,经沉淀合格后收集起来作为文明施工路面喷洒降尘用水或选择性的排入市政工程的雨水管道。
1.3加固基坑
由于基坑底端埋设于淤泥质粉质黏土层里,为降低开挖基坑时基底土的扰动,对基坑周围环境造成影响,需对基坑开展地基加固施工,加设水泥土搅拌桩施工或水平铺设素混凝土垫层。
1.4自由落锤复打法的试验验证
对于浮桩问题的补强处理方案,通常的方式为注浆法和复打(复压)方法。桩端的注浆加固法经周边类似工程的试验和比对分析,由于其未能解决桩端上浮的根本问题,其加固效果和经济性不如复打(复压)方法。对于设有地下室的工程,由于桩已被送至不可见的地面以下深处,在基坑开挖前其所产生的桩身上浮和水平变位已经难以观测和估算,因此在地表采用
静压桩机复压或锤击桩机复打极其困难。一旦基坑已开挖的情况则往往机械设备再进场难度
极大,无法实施该方法。在这种情况下,采用自由落锤复打法,其使用操作简单的安装机具
并结合高应变动力手段监控,现经多个工程证实已成为一种行之有效、快速可控和经济的浮
桩加固方法。
1.5水平位移监测方法
在水平位移监测中往往采用双测站边角前方交会的方法对基坑及其周边建(构)筑物水平
位移进行监测的方法应该严格按照基坑变形监测的目的要求、符合监测网所控制的范围以及
契合基坑工程变形监测规范中关于水平位移的测量精度进行。从而能够收集其位移变化的实
际量。边角前方交会的方法是采用全站仪(拓普康GTS-1000型2″级)和它在使用时所配套采
用的棱镜和反射片,按《建筑变形测量规范》JGJ8-2016所要求的二级精度实施测量,其中
所涉及具体的测角和测距技术按要求进行即可。采用双测站边角前方交会的监测方法。
2建筑基坑工程支护结构的检测原理和方法
由于基坑工程在施工的时候比较复杂,所以在施工前都会用模型对基坑支护结构进行设
计和猜测,但是由于模型和现实的施工之间还是存在很大的距离,加上一些自然条件因素,
所以很多时候设计和猜测的结果都会和实际情况有着很大的差异。深基坑在施工过程中会改
变土体的静止土压状态,当土压被动改变后,支护结构所承载的压力负荷超重,这时基坑就
会缺失稳定性,基坑周围的环境也会受到影响。
2.1围护墙(坡)顶水平位移
在深基坑工程的建设中,围护墙(坡)顶水平位移是一项基础的工程。一般在检测围护
墙(坡)顶水平位移时都会使用一些精准度高的全站器,通过极坐标法来获取准确数据,最
后再将这些数据进行汇总和分析。通过检测围护墙(坡)顶水平位移可以得出基坑在施工中
的变化,然后通过对比就可以得出墙体深层水平位移的基准值。
2.2围护墙(坡)顶竖向位移
除了水平位移外,围护墙(坡)顶的竖向位移也能够反应基坑的安全情况,不过这个方
法一般都会在支护放坡、土钉墙和水泥土墙的时候使用。在测量维护墙(坡)顶的竖向位移
时必须采用精密的仪器,通过测量出的数据可以计算出监测点的位移量。
2.3围护体系深层土体位移
当基坑施工后就需要用支护结构来支撑,而基坑外的土体侧压力则需要用围护墙体的深
层水平位移来支撑,避免基坑在土压力的作用下发变形。一般在测量围护墙体的侧向变形时
都会利用不同深度的水平位移,在检测围护墙体深层水平位移的点时都会采用活动式的仪器。主要做法是:先把活动式仪器放在需要检测的位置,然后把仪器的导向轮放入仪器的管中,
在导向轮向下滑的过程中要不断的读数,通过测量仪器与水平线之间的距离就可以得出不同
深度的土体位移的变化值。
2.4围护墙体内力
弯矩图和剪力图是支护结构设计中最常见的两种,主要的作用是通过检测围护墙体内钢
筋的弯矩度来判断围护墙体的抗压能力,避免出现支护结构被破坏的情况。测试钢筋受力的
方法有很多,其中最常见的是震弦式钢筋轴力计,具体的使用方法是:通过结构钢筋与钢筋
轴力计有效连接测算出由主筋轴心传出的自震平率来判断钢筋的受力能力。
3建筑基坑工程周边环境的监测原理和方法
3.1基坑周边地表竖向位移