(一)现场观测数据分析报告-孔隙水压力
Y形沉管灌注桩孔隙水压力的现场监测与研究
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2 、现场地 质概 况及技 术特征
r e l e v a n t d a t a f o r he t f u t u r e c o n s t r u c t i o n t o p r o v i d e t h e p r e c i o u s e x p e r i e n c e .
了宝贵 经验 。
关键 词 : Y型沉 管灌 注桩 ; 孔 隙水 压 力 ; 现场 监测 试验 ; 孔压 计。
Pi c k t O : Y p i l e i s a d e v e l o p me n t o f t h e n e w p r o il f e i mme r s e d t u b e i f l l i n g p i l e . t h e p i l e c a u s e p o r e wa t e r p r e s s u r e c a u s e d t h e p e r s o n a g e
清 水一 桶 , 将 煮过 的透 水石 放入水 中 , 再 安装 孔压 计侵 入 水 中 ; 测定 埋 设前 的 再 护管 上部 接两 根长 度 l 8 米铅 丝 , 用 于提拉 孔压 计 。 较为全面的介绍了Y 形桩的施工情况 , 土体沉降、 水平承载力的监测技术 , 孔 初 始读 数 ; 2 ) 埋没 隙水 压力测 试 等项 目。如果 在施 工 中软弱 土 累积 过高 的孔 隙 水压 力 , 则 可 能 孔 隙水 压 力 的埋 没如 图所 示 ,具 体 步骤 对建 筑 的设 计 与Y 形 桩施 工 等方 面 产生 较 为严重 的后果 。因此 , 我们 必 须 考 虑孔 隙水 压力 对Y 形 桩 承载力 的影 响 。笔 者希 望通 过本 次实 验 的观测 与分 析 如 下 : 为今后的进一步推广异形柱的应用提供参考。 ①根 据测 点平面 图,钻 机定位 ,采用 中1 0 8 提土器开孔, 钻孔深度至测点位置以上 贝耀 平 _ 1 】 针 对Y 形 沉 管灌 注 桩 在 申嘉 湖 高 速公 路 软 土层 的处 理 和 应用 ,
《建筑基坑工程监测技术标准》pdf
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《建筑基坑工程监测技术标准》pdf一、基本规定(一)下列基坑应实施基坑工程监测:1基坑设计安全等级为一、二级的基坑。
2开挖深度大于或等于5m的下列基坑:1)土土质基坑;2)极极软岩基坑、破碎的软岩基坑、极破碎的岩体基坑;3)上部为土体,下部为极软岩、破碎的软岩、极破碎的岩体构成的土岩组合基坑。
3开挖深度小于5m但但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑。
(二)基坑工程设计文件应对监测范围、监测项目及测点布置、监测频率和监测预警值等做出规定。
(三)基坑工程施工前,应由建设方委托具备相应能力的第三方对基坑工程实施现场监测。
监测单位应编制监测方案,监测方案应经建设方、设计方等认可,必要时还应与基坑周边环境涉及的有关管理单位协商一致后方可实施。
(四)监测工作步骤宜符合下列规定:1现场踏勘,收集资料;2制定监测方案;3基准点、工作基点、监测点布设与验收,仪器设备校验和元器件标定;4实施现场监测;5监测数据的处理、分析及信息反馈;6提交阶段性监测结果和报告;7现场监测工作结束后,提交完整的监测资料。
(五)监测方案编制前,委托方应提供下列资料:1岩土工程勘察报告;2基坑支护设计文件;3基坑工程施工方案或施工组织设计;4周边环境各监测对象的相关资料;5其他所需资料。
(六)监测单位在现场踏勘、资料收集阶段应包括下列主要工作:1了解建设方和相关单位对监测的要求;2收集并分析岩土工程勘察、水文气象、周边环境、设计、施工等资料;3了解相邻工程的设计和施工情况;4通过现场踏勘,复核相关资料与现场状况的关系,确定拟监测项目现场实施的可行性。
(七)监测方案应包括下列内容:1工程概况;2场地工程地质、水文地质条件及基坑周边环境状况;3监测目的;4编制依据;5监测范围、对象及项目;6基准点、工作基点、监测点的布设要求及测点布置图;7监测方法和精度等级;8监测人员配备和使用的主要仪器设备;9监测期和监测频率;10监测数据处理、分析与信息反馈;11监测预警、异常及危险情况下的监测措施;12质量管理、监测作业安全及其他管理制度。
大坝安全监测专业技术考试题及答案-
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2018 年监测中心专业技能考试题[判断题] (1分/题,打“√”或“×” )1)卡尔逊仪器连接电缆必须使用水工电缆,接头用硫化器硫化,也可以 用热缩管。
(2正、倒垂线都可用于大坝挠度测量 ( () ) 3) 测量中的偶然误差是无法避免的。
() (4) 水工建筑物施工结束了,其变形也就停止了 () (5) 视准线布设时应考虑大气折光的影响 () (6) 使用双金属标不需测温度,只需要测量两标志头的高差,对标志高程 进 行温度 改 正()(7)建筑物基础的倾斜监测可以通过沉降监测来实现()(8)平置构件的挠度监测可以通过沉降监测来实现()(9)高边坡稳定监测点宜呈断面形式均匀布设在不同的高程面上()(10) 渗流监测时,所有集水和量水的设 施都应避免客水的干扰 ()[单项选择题 ] (2 分/ 题)(11)土石坝内仪器安装, 必须考虑足够的 ( )变形,做好伸缩量的预算, 其中测斜管是通过测管接头间预留间隙来实现。
(A )挠度(B )倾斜(C )水平位移( D )沉降12)测缝计在埋设时应该预先埋设套筒,等( )以后再安装A )终凝(B )预拉(C )埋设 4 小时后(D )浇筑后(13)固定式测斜仪(电平器)测量成果以()方式表示。
(A)倾斜(B)坡比或斜率(C)倾角或挠度(D)角度(14)安装埋设多点位移计,正确做法应该在固定基座后、灌浆前(),等灌浆终凝以后拧下套筒,安装传感器;(A)固定保护管(B)使用模拟传感器(C)安装锚头(D)预拉传感器(15)水管式沉降仪安装完成后、加水之前的高程数据进行测量后,应尽快进行加水测量数据,以后观测标点沉降量应()作为实际沉降量。
(A)以初始高程加上观测标点沉降量(B)加上观测房沉降量(C)加上观测房高程( D )加上观测标点读数值16)多点位移计各测点的绝对位移量应以()为基准(不动点)。
A)孔口点(B)距离孔口第一测点C)孔底锚头测点( D )孔口位置到孔底测点的相对位移量17)工程外部变形监测中,离变形区较近但相对稳定的点被称为()A)标志点(B)变形点(C)工作基点(D)基准点18)锚索测力计的荷载损失率为()时,表明锚索锚固应力逐渐增大。
直排法加固软基现场试验及加固效果评价
![直排法加固软基现场试验及加固效果评价](https://img.taocdn.com/s3/m/d4b650de195f312b3169a5b6.png)
深层分层沉降 孔隙水压力仪 测斜仪 水位仪
+4 .0 +2 .0
+3 .0 +1 .0
±0 .0 - 2. 0
- 1.0 - 3. 5
- 5. 0 - 8. 012.0
- 1.5 - 12. 5
观测 仪器断 面布置 图
说明: 1. 图中尺寸以毫米计, 高程以米计. 2. 图中高程系统以天津港理论最低潮面为基准面. 3. 图例: 沉降标 孔隙水压力仪 深层分层沉降仪 测斜仪 水位仪 真空度测头 4. 膜下真空度测头均匀布置在角点和加固区域的砂垫层内,
压 缩率 (mm/ m)
1
+5.67~+ 3.6 7
2.0 0
27 4
137
2
+3.67~1 .67
2.0 0
17 6
88
3
1.6 7~- 0 .33
2.0 0
16 9
84
4
- 0.33~- 2.3 3
2.0 0
17 3
86
5
- 2.33~- 5.3 3
3.0 0
18 7
62
6
- 5.33~- 8.3 3
4. 0
2. 0
图7
0. 0 - 2. 0 - 4. 0 - 6. 0 - 8. 0 - 10. 0 - 12. 0 - 14. 0
标高( m)
2009- 2- 10 2009- 2- 14
2009- 2- 19 2009- 2- 24 2009- 3- 1 2009- 3- 6 2009- 3- 13
2.直排法施工工艺
施工准备
工作垫层铺设
吹填粉砂
打设塑料排水板
真空预压中真空度与孔隙水压力的关系分析
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真空预压中真空度与孔隙水压力的关系分析发表时间:2018-07-03T15:06:49.903Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第5期作者:李永强[导读] 在真空预压抽真空作用过程中,孔隙水压力随时间慢慢消散,在抽真空初期,孔隙水压力消散较快,到了后期逐渐减小并趋于稳定。
河北中核岩土工程有限责任公司河北石家庄 050021摘要:现场真空度的量测是真空预压加固软基监测的主要内容,可为工程设计、加固效果分析以及真空预压机理研究提供重要基础资料。
真空度与孔隙水压力是两个不同的概念,前者描述气体状态,后者描述液体状态,在土体中某点真空表测试的真空度与测点处的孔隙水压力差并不相同。
本文分析了真空预压中真空度与孔隙水压力的关系。
关键词:真空预压;真空度;孔隙水压力;关系;前言:真空预压法利用抽真空装置将密封膜下土体中的水和空气经排水系统抽出,使土体得以排水固结,土体强度得到增长,达到加固地基的目的。
有学者从真空预压加固机理出发,认为地下水位不会下降,但不变或上升是可能。
然而,大量试验成果表明,真空预压过程中地下水位是下降的。
因此,深入研究真空预压过程中地下水位的变化情况,对于客观评价真空预压加固地基效果及进一步研究加固机理有重要意义。
1概述真空预压是指在软土地基中插入竖向排水体或设置砂井,地基四周设置帷幕,地基表层铺设密封膜,然后对待加固土体持续抽真空以提高地基承载力的方法,真空预压在短期处理大面积软土地基中应用较为普遍。
真空预压施加的荷载不是重物,而是通过降低加固区膜内的大气压,使膜内外产生压力差,从而以大气作为荷载对土体进行加固。
真空预压在抽真空过程中,一方面排出土体中的封闭气泡和水,并且排出的水相当于荷载直接作用于加固区土体上;另一方面,抽真空过程中,水位降低,土体有效应力增加,土粒间的孔隙减小,强度得到提高。
真空预压中,加固区土体的排水固结速率除了受土体渗透性等内因外,主要受外荷载及膜下真空度等外因影响。
工程测量变形观测技术在现场码头护岸淤泥地基固结工程中的应用与分析
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0引言工程测量监测技术在工程建设施工中应用较广泛,是指导和保障各类构筑物现场施工安全、分析评价施工质量的重要手段。
学者们针对此项技术的应用研究成果较多,例如沈新中[1]采用真空联合堆载预压技术处理福建罗源湾工业区某钢厂软土地基的沉降变形并进行现场监测,评价真空联合堆载预压排水固结法的处置效果;柯磊等[2]分析软土—基岩条件下对地铁车站施工间歇期结构变形的监测与评价中存在的不足,将布拉格光纤光栅传感技术应用于深圳某地铁车站施工间歇期的结构变形监测中,通过远程自动化获取结构在施工间歇期的变形信息;蔡勇[3]结合某水运工程的软土地质特征,分析水运工程建设中软土地基的施工监测及检测方法以及软土地基施工监测检测中的重点和难点。
张诗升[4]、刘君[5]、骆锴等[6]、盛文治[7]依托不同的工程类型和特点对塑料排水板处理软土地基的沉降变形特点、地基固结状态等进行现场监测与分析评价。
总体而言,在天然软土地基工程施工建设中开展工程测量与监测工作不算困难,获取的数据质量较好,因此易于整理和分析评价。
福建东南沿海滩涂广泛分布着厚度大、含水率高、强度低、渗透性差的淤泥软土,在这样的区域场地建设港口工程,需要对淤泥软土地基进行处理,确保地基上部各类构建物的安全性和稳定性。
护岸通常采用插设竖向排水板的方式处理深厚淤泥的地基,抛石填筑堆载预压的地基处理和施工方案工艺成熟可靠、造价经济合理,但受施工期淤泥地基的固结变形和稳定性影响,需要开展现场施工变形观测并评价地基处理效果,保障护岸结构与地基稳定。
对于沿海吹填港口工程建设而言,复杂的地质条件、天气状况和施工环境给现场施工变形观测工作造成较大的困难,特别是在仪器的埋设与日常维护方面,需要在前人研究的基础上,根据实际工程情况,遵循因地制宜的原则,科学合理地制订切实可行的变形观测方案,确保变形观测仪器的埋设质量、长期存活率及变形观测数据等满足设计要求,从而准确掌握软土地基的固结变形过程,科学指导现场施工和管理。
全套管全回转钻孔灌注桩挤土效应现场监测研究
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全套管全回转钻孔灌注桩挤土效应现场监测研究发布时间:2021-06-15T15:42:46.957Z 来源:《基层建设》2021年第5期作者:温秉寅[导读] 摘要:为评价新建线车站场地地基加固成桩过程对邻近土体的扰动影响,开展全套管全回转钻孔灌注桩成桩过程对邻近区域土体影响的现场试桩监测试验,探讨钻孔灌注桩成桩工艺对邻近区域土体的扰动影响程度,通过埋设监测元件获得加固区邻近区域土体的变形分布与发展规律,分析了全套管全回转钻孔灌注桩挤土效应的效果,进一步为新建线路场地地基加固的方案设计与施工提供指导。
中铁九局集团第六工程有限公司沈阳市沈河区 110013摘要:为评价新建线车站场地地基加固成桩过程对邻近土体的扰动影响,开展全套管全回转钻孔灌注桩成桩过程对邻近区域土体影响的现场试桩监测试验,探讨钻孔灌注桩成桩工艺对邻近区域土体的扰动影响程度,通过埋设监测元件获得加固区邻近区域土体的变形分布与发展规律,分析了全套管全回转钻孔灌注桩挤土效应的效果,进一步为新建线路场地地基加固的方案设计与施工提供指导。
关键词:钻孔灌注桩;施工;挤土;现场监测;位移1 引言新建鲁南高铁曲阜东站场地地基加固过程中,不同桩型、成桩工艺、施工组织方案等都会对邻近京沪高铁地基位移场与应力场带来不同程度影响,如果桩型、施工工艺、施工组织与防范措施不当,将引起既有运营线路基的不均匀沉降与水平位移超限,影响京沪高铁的运营品质甚至运营安全[1-3]。
因此有必要开展地基加固施工过程中对周围土体的影响规律进行深入探讨,为类似工程的施工提供参考。
2 现场监测方案2.1 试验区规划曲阜东站试桩试验区场地位置如图1所示。
图1 曲阜东站试桩试验区平面位置示意图2.2 施工设备采用全套管全回转钻机(XRT2000)配合神钢7080GS履带吊等器械进行钻孔灌注桩的施工。
全套管全回转钻机(XRT2000)现场工作如下图2所示:(a)下套管及套管连接(b)抓斗取土(c)套管拔出图2 全套管全回转钻机(XRT2000)现场工作全套管全回转钻机(XRT2000)工作主要计算参数如表1所示:表1 全套管全回转钻机(XRT2000)主要技术参数全套管全回转钻孔灌注桩的施工,套管拉拔、抓斗取土、钢筋笼吊装等施工步骤主要依靠神钢7080GS履带吊机实现。
实测孔隙水压力固结度计算方法探讨
![实测孔隙水压力固结度计算方法探讨](https://img.taocdn.com/s3/m/4b7c04da83d049649b6658c8.png)
实测孔隙水压力固结度计算方法探讨侯健飞(天津港建设公司,天津 300256)摘要:在采用排水预压法加固地基时,孔隙水压力固结度U σ为孔隙水压力消散值与总超静水压力的比值。
本文根据大量的孔隙水压力观测结果,提出了一套由实测孔隙水压力u ~t 曲线,直接确定总超静水压力,进而计算孔隙水应力固结度的方法,回避了理论计算时被测点的应力增加总值、加固过程固结系数变化以及固结理论的基本假设和实际地基差异等因素造成的理论固结度与实际情况的差异。
该方法经实际应用,效果较好,可在孔隙水压力固结度计算中参考。
关键词:排水预压法;孔隙水压力;孔隙水压力固结度计算1问题的提出在采用排水预压法加固地基时,孔隙水压力固结度采用如下表达式〔1〕:%1000⨯∆=u uU σ (1) 式中:U σ:孔隙水压力固结度;u 0:孔隙水压力值,即地基承受的总超静水压力; Δu :孔隙水消散值,Δu =u 0-u t ;u t :预压加固过程中t 时刻的孔隙水压力值;由表达式(1),只有当u 0和u t 都准确时才能得到可靠的孔隙水压力固结度U σ。
对于u 0,为在上覆荷载作用下,由所计算位置的正应力σx 、σy 、σz 和一组剪应力τ作用而产生,在被加固地基处于欠固结状态时,u 0值还应包括由于地基欠固结引起的那部分超静水压力。
理论计算中,上覆荷载产生的地基附加应力,目前一般假定地基土是连续、均匀、各向同性的完全弹性体,然后根据弹性理论的基本公式进行计算;而欠固结部分引起的超静水压力要确定地基在自重作用下的固结程度。
对于u t 的计算,仅有一维固结和三维轴对称问题情况下存在解析解,且建立解析解的基本假设如下:(1) 土是均质、各项同性且饱和;(2) 土的压缩完全由孔隙体积的减少引起,土粒和孔隙水是不可压缩的; (3) 孔隙水的向外排除符合达西定律;(4) 土的固结系数在整个渗流过程保持不变。
但是,由于地基在沉积历史上沉积环境的差异,地基土是成层分布的,并且各土层的地质情况差异很大,地基土的理想均质实际是不存在的;对于被加固地基,其为弹塑体,而非弹性体,属于大变形非线性问题;大量的原状土取土试验成果证明,地基土的饱和度大多无法保证为100%;孔隙水的渗流也难以达到完全符合达西定律,地基土的固结系数实际是随着加固过程是变化的〔2〕。
强夯作用下地基超孔隙水压力的变化规律现场试验研究
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强夯作用下地基超孔隙水压力的变化规律现场试验研究宋修广;岳红亚;周志东;张宏博【摘要】T he paper makes use of the pore pressure gauges installed at different depth of stratum within the experimental zone on Jinan-Leling expressway,with the purpose of monitoring and analyzing the changing pattern of excessive pore water pressure under dynamic compaction. T he results indicate that under the compaction of 1 500 kN·m,its maximum influential depth may reach as far as 8. 5 m,with the effective reinforcement depth,the corresponding coefficient,affected radial width and effective enforcement width standing at 6 m,0. 490,6 m and 2 ~4 m respectively. It needs to be noted that the increment of excessive pore water pressure declines with the increase of depth,while the water pressure tends to stabilize 6 h after the compaction and then dies out 24 h afterwards. T he standard penetration test conducted verifies that dynamic compaction helps improve the reinforcement effect of the expressway foundation by a large margin,as the force-bearing performance of subsoil within the depth of 7 m has been largely enhanced.%通过在济(南)乐(陵)高速公路试验区地层不同深度埋设孔隙水压力计,观测并分析强夯过程中超孔隙水压力的变化规律。
孔隙水压力与地下水位的量测
![孔隙水压力与地下水位的量测](https://img.taocdn.com/s3/m/44157c4776232f60ddccda38376baf1ffc4fe3c2.png)
孔隙水压力与地下水位的量测 1一般规定在深基坑施工中,往往需要进行降水,降水则可能对领近建筑物或管线产生不均匀沉降或开裂的危害,影响到建筑物的安全,所以需了解孔隙水压力或地下水位的变化。
2仪器与设备了解孔隙水压力或地下水位的变化,需要用孔隙水压力计或水位计来进行测定。
2.1测量孔隙水压力主要使用的设备为孔隙水压力计与数字式频率仪。
孔隙水压力计应满足下列要求:量程应满足被测压力范围要求,其上限可取静水压力与超孔隙水压力之和的1.2倍;分辨率不大于0.2%,精度为±0.5%稳定性强、坚固耐用、防水性能好,并具有抗震和抗冲击性能。
5.2.2测量地下水位的主要设备为水位管和水位计。
孔隙水压力计的使用场合很多,埋设安装应根据不同的使用条件进行考虑。
我们主要是用于测量土壤的空隙水压力。
5.3.1.1孔隙水压力计应在基坑降水前1周埋设,埋设前应符合下列要求:孔隙水压力计应浸泡饱和,排除透水石中的气泡;检查核对孔隙水压力计的出厂率定数据,整理压力——频率曲线,并用回归方法计算各空隙水压力计的标定系数,提供不同压力的标定曲线。
5.3.1.2孔隙水压力计埋设时应符合下列要求:钻孔直径宜为100~130mm,并且保持钻孔圆直、干净;观测段内应回填透水填料,并用膨润土球或注浆封孔;当一孔内埋设多个孔隙水压力计时,其间隔不应小于1m,并采取措施确保各个元件间的封闭隔离。
5.3.1.3数据采集 (1)在测试孔隙水压力计前,把孔隙水压力计的电缆引至方便正常测量时为止,并进行孔隙水压力计的初始频率的测量,并记录在案。
(2)变量的确定:一般情况下,本次孔隙水压力测量与上次同点号的孔隙水压力的变化量,与同点号初始孔隙水压力值之差为本次变化量。
使用数字式频率仪对孔隙水压力计进行数据采集,填入监测日报表中,并填写成果汇总表及绘制孔隙水压力变化曲线。
5.3.2地下水位监测地下水位监测采用钻孔内设置水位管的方法测试。
5.3.2.1潜水水位管应在基坑降水之前设置,钻孔孔径不应小于110m,水位管直径为50mm~70mm。
10岩土工程检测与监测
![10岩土工程检测与监测](https://img.taocdn.com/s3/m/a9d911e6aeaad1f346933f17.png)
边坡工程
桩基(挤土桩)工程
地基基础处理工程
降水工程
建筑 地基 基础 设计 规范
基坑工程 支护结构内力和变形 基坑工程 周边建(构)筑物、 地下管线等市政设施 的沉降和位移
预应力锚杆预应力锁定
三、现场检测与监测的时间 现场检测与监测工作应在工程施工期间进行。 对具有特殊意义或特殊要求的工程(如:一旦损 坏将造成生命财产重大损失,或产生重大社会 影响的工程;对变形及差异沉降有严格限制的 工程;采用新工艺而又缺乏经验的工程等),应 根据工程特点,确定必要的项目,在建设期或 使用后的一定期间内继续进行。
在基槽检验的过程中,当地层及地质现状与勘 察报告书不符时,或存在严重的不良地质作用, 或基槽基坑的稳定性存在安全隐患,或对周边 环境及建(构)筑物严重影响时,应进行施工勘察 以研究补救及处理措施,施工勘察可采用钻探、 动探、轻便触探的方法,以有针对性的解决具 体实际问题为准则,为调整、变更设计方案提 供岩土工程设计参数,并提出处理的技术措施 建议。 地基的检测报告,应针对具体问题简明扼要地 进行编写。基槽检验结果是由施工、设计、勘 察等多方会签的隐蔽工程验收记录(验槽记 录)。
大纲要求 十、岩土工程检测与监测 10.1
岩土工程检测 了解岩土工程检测的要求;了解岩土工程 检测的方法和适用条件;掌握检测数据分 析与工程质量评价方法。 10.2岩土工程监测 了解岩土工程监测(包括地下水监测)的 目的、内容和方法;掌握监测资料的整理 与分析;了解监测数据在信息化施工中的 应用。
2.1.1基槽检验的主要内容 (1)核对基坑的位置、平面尺寸、坑底标高; 案例:基坑位置平移,一端跨越掩埋废沟渠,及时处 理。 (2)核对基坑土质和地下水情况; --方法—先总体再局部 (3)进行全面的目测或进行钎探,以了解基底土层 的均匀性,及基底下是否存在空穴、古墓、古井、防 空掩体及地下埋设物的位置深度、性状; (4) 通过目测,辅以袖珍贯入仪,必要时取样试验 或进行施工勘察,以检测地基土是否与勘察报告书描 述一致,持力层是否受人为扰动(施工扰动、浸水软化 等);
PHC管桩施工引起的超孔隙水压力分析
![PHC管桩施工引起的超孔隙水压力分析](https://img.taocdn.com/s3/m/5bdee210c281e53a5802ff98.png)
PHC管桩施工引起的超孔隙水压力分析作者:郑成果陈玉国来源:《城市建设理论研究》2013年第35期摘要:PHC管桩在施工过程中产生的挤土效应,会使周围土体发生一定量的变形,并使土体内的超孔隙水压力增加,从而对施工周边环境造成影响。
针对此问题,结合工程实例,通过对PHC管桩沉桩施工过程中产生的超孔隙水压力的现场监测,分析了PHC管桩在沉桩过程中超孔隙水压力的变化规律。
关键词:PHC管桩;超孔隙水压力;现场监测中图分类号: U656 文献标识码: A1引言PHC管桩以其单桩承载力高、质量稳定可靠、应用范围广、施工速度快等优点,最近在工业与民用建筑中逐步得到了应用和推广。
PHC管桩属于挤土桩,在沉桩过程中会对周围的土体产生推挤,特别是在淤泥质黏土区沉桩会在土体内产生较大的超孔隙水压力,超孔隙水压力的消散会引起桩周土体大面积沉降,直接影响到建构筑物的正常使用及临近建筑物的安全,这一工程问题已经得到了广泛的关注。
本文通过某电厂烟囱基础PHC管桩沉桩过程产生的超孔隙水压力的监测结果,分析了PHC管桩在沉桩过程中超孔隙水压力的变化规律,以便为进行PHC管桩施工,控制施工流程与速率提供依据。
2工程概况某电厂处于沿海软土地区,地基中广泛分布淤泥质软土层,含水率高,压缩性高,渗透性差,需进行地基加固处理。
烟囱基础采用PHC-600(110)AB型管桩,混凝土强度等级为C80,直径为600mm,桩长33m。
锤击法施工时会产生很高的超孔隙水压力。
在施工过程中需对超孔隙水压力进行监测,以保证桩基的施工质量。
3孔隙水压力监测超孔隙水压力监测,主要是通过对超孔隙水压力的增长与消散过程的观测,了解各种情况下沉桩对孔隙水压力形成的影响,分析可能对工程产生的危害,必要时提出警告和建议,调整施工进度安排,预估沉桩结束后到基坑开挖所需的休止时间。
3.1监测设备孔隙水压力监测采用钢弦式孔隙水压力计和XP-02型振弦频率读数仪进行。
3.2监测原理土体中的孔隙水通过孔压计的透水石传到压力薄膜上,压力薄膜受力产生挠曲变形,引起装在薄膜上的钢弦变形,随之引起钢弦自振频率的改变。
静压桩施工超孔隙水压力监测及控制
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用下桩身会被上抬 , 而影 响桩基础 的施工 质量 和使 用功 能 , 从 对
超孔 隙水压力监 测一般通过埋设孔 隙水压力计进行测试 , 仪 的挤压而发生复杂运动 。桩尖首先直接使 土体产生 冲剪破坏 , 孔 1钻 2压 隙水受此冲剪挤压作用形 成不均 匀水 头1 。 由于静 压桩施 工加 器 的埋 设 方 法 主 要 有 以下 两 种 :) 孔 埋 设 法 ; ) 入 埋 设 法 。 2 J
重要 的基础形 式。然而 , 静压 桩在饱 和软土 中沉 桩时 , 其挤土效 力 。沉 桩完成 后 , 随着时 间的推移 , 周土体 中超孑 隙水 压力逐 桩 L 渐消散 , 土体发生再 固结 , 土的抗剪 强度及 桩侧摩 阻力逐 渐恢复 应会 导致在桩侧土体中产 生很 大的超孔 隙水压力 , 极有可能导致
1 超 孔隙水压 力概述
1 1 产 生 机 理 . 土是三相体系 , 非饱和土由固体 颗粒 、 和气体三部分组 成 , 水
饱和土只有固相和液相两相组成 。处在地 下水位 以下 的土体 , 土
中的孔隙有时完全被水充满 , 为饱和土 。饱和土 中孔 隙是连通 评 价 。 称
的, 孔隙中 自由水在水头差作用 下可 以产生 流动。静压 桩属于挤 2 超 孔隙水 压力监 测 1 土桩 , 在静压力作用下贯 入土层 中时 , 桩周 土颗粒会 因受 到剧烈 2. 孔 隙 水 压 力计 埋 设
静 压桩 施工 超 孔 隙水 压 力 监测 及 控 制
高厚 荣 汪耀 武 张
孔隙水压力负值
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孔隙水压力负值摘要:一、孔隙水压力负值的概念二、孔隙水压力负值的影响1.工程领域2.地下水环境3.地质灾害三、应对孔隙水压力负值的方法1.监测技术2.工程防治3.环境保护正文:孔隙水压力负值是指地下孔隙中的水压力低于周围环境的压力。
在地质、工程等领域具有重要的研究意义。
本文将从孔隙水压力负值的概念、影响及应对方法三个方面进行阐述。
首先,孔隙水压力负值的概念。
地下水在岩土孔隙中流动,受到上方岩土体重力作用,形成水压力。
当这种水压力大于周围环境压力时,就会出现孔隙水压力负值。
这种现象在岩土工程、水利工程等领域具有实际应用价值。
其次,孔隙水压力负值的影响。
在工程领域,孔隙水压力负值可能导致基础不稳定、边坡失稳等问题。
在地下水环境方面,孔隙水压力负值会影响地下水的流动和分布,进而影响水资源的开发与利用。
在地质灾害方面,孔隙水压力负值可能导致地面沉降、岩体崩塌等地质灾害。
最后,应对孔隙水压力负值的方法。
首先,采用监测技术对孔隙水压力进行实时监测,以便及时了解地下水动态,为防治地质灾害提供科学依据。
其次,在工程实践中,采用合理的工程措施防治孔隙水压力负值带来的问题,如加固基础、加强边坡稳定性等。
此外,环境保护也是应对孔隙水压力负值的重要手段。
通过加强环境保护,减少人为活动对地下水环境的破坏,降低地质灾害风险。
总之,孔隙水压力负值在工程、地质等领域具有重要作用。
了解其概念、影响及应对方法,有助于我们更好地应对相关问题,保障工程安全、保护地下水环境及预防地质灾害。
孔隙水压力与抗剪强度
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孔隙水压力与抗剪强度
孔隙水压力对土壤的抗剪强度有着显著的影响。
当降雨持续一定时间后,非饱和固体松散物质含水量增加,饱和后含水量继续增加,固体松散物质中会产生孔隙水压。
降雨渗入边坡的水越多,孔隙水压力越大。
非饱和固体松散物质的抗剪强度随孔隙水压的变化而变化。
具体来说,当孔隙水压力增加时,抗剪强度会降低。
此外,土的抗剪强度指标包括粘聚力c和内摩擦角φ。
这些指标是通过试验得出的,反映了土的抗剪强度的高低。
孔隙水压力会影响这些指标,高孔隙水压力会降低土的抗剪能力。
孔隙水压力与土壤的抗剪强度之间存在负相关关系,因此在进行工程设计和施工时,应充分考虑孔隙水压力的影响,以确保工程的安全性和稳定性。
建筑基坑工程监测技术规范 (1)
![建筑基坑工程监测技术规范 (1)](https://img.taocdn.com/s3/m/e3fed5a358fb770bf68a5532.png)
4监测项目一般规定基坑工程的现场监测应采用仪器监测与巡视检查相结合的方法。
基坑工程现场监测的对象应包括:1支护结构。
2地下水状况。
3基坑底部及周边土体。
4周边建筑。
5周边管线及设备。
6周边重要的道路。
7其他应监测的对象。
基坑工程的监测项目应与基坑工程设计、施工方案相匹配。
应针对监测对象的关键部位,做到重点观测、项目配套并形成有效的、完整的监测系统。
仪器监测基坑工程仪器监测项目应根据表进行选择。
表建筑基坑工程仪器监测项目表续表注:基坑类别的划分按照现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002执行。
当基坑周边有地铁、隧道或其他对位移有特殊要求的建筑及设施时,监测项目应与有关管理部门或单位协商确定。
巡视检查基坑工程施工和使用期内,每天均应由专人进行巡视检查。
基坑工程巡视检查宜包括以下内容:1支护结构:1)支护结构成型质量;2)冠梁、围檩、支撑有无裂缝出现;3)支撑、立柱有无较大变形;4)止水帷幕有无开裂、渗漏;5)墙后土体有无裂缝、沉陷及滑移;6)基坑有无涌土、流沙、管涌。
2施工工况:1)开挖后暴露的土质情况与岩土勘察报告有无差异;2)基坑开挖分段长度、分层厚度及支锚设置是否与设计要求一致;3)场地地表水、地下水放状况是否正常,基坑降水、回灌设施是否运转正常;4)基坑周边地面有无超载。
3周边环境:1)周边管道有无破损、泄漏情况;2)周边建筑有无新增裂缝出现;3)周边道路(地面)有无裂缝、沉陷;4)邻近基坑及建筑的施工变化情况。
4监测设施:1)基准点、监测点完好状况;2)监测元件的完好及保护情况;3)有无影响观测工作的障碍物。
5根据设计要求或当地经验确定的其他巡视检查内容。
巡视检查宜以目测为主,可辅以锥、钎、量尺、放大镜等工器具以及摄像、摄影等设备进行。
对自然条件、支护结构、施工工况、周边环境、监测设施等的巡视检查情况应做好记录。
检查记录应及时整理,并与仪器监测数据进行综合分析。
基坑工程监测报告
![基坑工程监测报告](https://img.taocdn.com/s3/m/a9a80fc4bb0d4a7302768e9951e79b896802682b.png)
监测报告现场检测:报告编写:报告审核:报告签发:二〇一九年二月三日监测报告首页工程名称报告时限基坑工程2022 年1 月24 日至2022 年2 月1 日本阶段施工内容基坑施工处于初期开挖阶段,该阶段开挖深度<5m。
监测项目地表沉降土体分层沉降水平位移深层水平位移立柱变形(竖向位移)桩墙内力地下水位孔隙水压力土压力该阶段变化最大点DC4DC7FC1- 1#磁环S1X 方向SC1(2.0m)LZ1LZ2NL1DSW2KYS2KYS3TY2该阶段变化最大值9mm17mm4mm0.4mm5mm0.3MPa11mm1kPa85kPa该阶段变化速率最大值2.5mm/d1.9mm/d1.5mm/d0.2mm/d1.5mm/d0.5MPa/d5mm3kPa/d25kPa变化速率报警值5mm/d5mm/d4mm/d5mm/d4mm/d/500mm/d//该阶段累计变化最大点DC4DC7FC1- 1#磁环S1X 方向SC1(0.5m)LZ1LZ2NL1DSW2KYS2KYS3TY2该阶段累计变化最大变化值9mm17mm4mm0.4mm5mm0.3MPa11mm1kPa85kPa累计报警值50mm50mm40mm50mm40mm3.5MPa1000mm150kPa300kPa是否超过报警值否否否否否否否否否结论该阶段基坑开挖量小,开挖深度较浅,各监测项目累计变化较小,变化速率缓慢,累计变化量和变化速率均未达报警值,可按进度计划正常施工。
(1)该基坑地下水位较高,在开挖前做好降水的措施。
(2)考虑到最近这段时间有降雨,基坑周边应做好排水设施。
(3)施工过程中注意对监控观测点的保护,以免影响观测成果。
建议1.工程概况 (5)2.监测目的 (5)3.监测依据 (5)4.监测仪器设备 (6)5.监测项目及点位布置 (6)6.监测频率及报警值 (7)7.监测成果及分析 (8)8.结论及建议 (23)基坑工程位于红星公园以东,场地地貌单元单一。
安全员C证题库与答案
![安全员C证题库与答案](https://img.taocdn.com/s3/m/59d111840408763231126edb6f1aff00bed570e1.png)
安全员C证题库与答案1、落地式操作平台应从底层第一步水平杆起遂层设置连墙件,且连墙件间隔不应大于 ( ) m,并设置水平剪刀撑。
A、4.0B、3.5C、2.5D、3.0答案:A2、土方挖掘机、运输车辆等直接进入基坑进行施工作业时,应采取保护坡道稳定的措施,坡道坡度不宜大于 ( ) ,坡道的宽度应满足车辆行驶要求。
A、1: 12B、1:8C、1:6D、1: 10答案:C3、石材幕墙金属骨架安装上时,待金属骨架完工后,应通过 ( ) 对隐蔽工程检查后,方可进行下道工序。
A、施工单位B、建设单位C、监理公司D、总承包单位答案:C4、对混凝土灌注桩,应在混凝土 ( ) ,进行相邻桩的成孔施工。
A、终凝前B、终凝后C、初凝后D、初凝前答案:B5、不同承压含水层中地下水位观测井应分别单独设置,坑外同一含水层中观测井之间水平间距不宜超过 ( ) 。
A、30mB、60mC、40mD、50m答案:D6、运载装置不可进人的倾斜式货用升降机,最大额定载荷为 ( ) kg。
A、200B、300C、250D、350答案:B7、不管事故是否造成了损失,为了防止事故损失的发生,唯一的办法是防止事故再次发生。
这是预防原理中的 ( ) 原。
A、偶然损失B、3EC、因果关系D、能级答案:B8、幕墙工程项目部成立以项目经理为 ( ) 的安全生产领导小组,确定安全目标,落实安全生产责任制,保证安全措施费提取和合理使用。
A、第一责任人B、负责人C、组长D、责任人答案:A9、塔式起重机的主要性能参数误差塔机安装到设计规定的最大独立高度时,主要性能参数误差应符合:固定底架亚重塔机支腿纵、横向跨距的误差不大于设计值的 ( ) 。
A、± 1%B、±2%C、±3%D、±4%答案:A10、根据《安全生产法》规定,两个以上建筑施工企业在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,应当签订 ( ) ,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
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(一)现场观测数据分析报告
(孔隙水压力)
一、F标(四川路桥)观测数据的分析结论:
1、现该标段各点位处孔隙水压计已全部埋设完毕。
但从K47+250到
K47+300的监测路段因两端涵洞的修建,路基的填方施工从四月初到八
月底基本上处于停止状态。
2、由于各点位处软基以上的填土高度较小,使得该处的软基处治效果不是
很明显。
从该标段各点位的“孔隙水压随时间消散过程线”我们可以看
出,其孔隙水压力的消散幅度不是很大,且偶有突变点(孔隙水压力突
然大幅增大的点。
这与天气情况有关。
)的出现。
但我们也不难看出,各
点位处的孔隙水压力从整体上来看是随着时间的推移呈现下降趋势,这
是符合加载固结规律的,只是说其消散速度较慢。
3、从该标段各点位的“孔隙水压随外加荷载变化过程图”可以看出,在一
定范围内孔隙水压的消散速率与土压的增大速率成正比。
二、G标(中铁十三局)观测数据的分析结论:
1、在该标段处于反压护道上的B3与D3两个点位(现在该标只设了两个监
测点位),孔隙水压计的埋设已全部结束,反压护道也已填至设计标高。
2、从“孔隙水压力观测数据汇总表“我们可以看出,该标段各点位处所埋
设的孔隙水压计的读数都在减小,但固结排水并没有结束,软土地基是
的孔隙水压仍在消散过程中。
3、从该标段各点位的“孔隙水压随外加荷载变化过程图”可以看出,在软
基固结排水结束以前(孔隙水压为0),孔隙水压的消散速率并不是一直
与土压的增大速率成正比,而是当土压增大到一定程度(填方到达一定
高度),孔隙水压不再随土压变化,在“孔隙水压随外加荷载变化过程图”
中反映为一条斜率为0的线。