深基坑施工对周边建筑物沉降影响分析

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深基坑开挖施工方案基坑开挖对周围建筑物的影响评估与保护方案

深基坑开挖施工方案基坑开挖对周围建筑物的影响评估与保护方案

深基坑开挖施工方案基坑开挖对周围建筑物的影响评估与保护方案深基坑开挖是建筑工程中常见的施工方式,然而在进行深基坑开挖施工时,周围建筑物可能会受到一定的影响。

为了保证施工的安全性和周围建筑物的完整性,需要对基坑开挖对周围建筑物的影响进行评估,并采取相应的保护方案。

一、基坑开挖对周围建筑物的影响评估在进行深基坑开挖前,应进行周围建筑物的影响评估,具体步骤如下:1. 建筑物结构及地质勘察:通过对周围建筑物的结构和地质特征进行勘察分析,了解建筑物的基本情况,包括建筑物的类型、结构形式、地质条件等。

2. 潜在风险评估:根据建筑物结构和地质勘察结果,评估基坑开挖可能产生的潜在风险,包括地面沉降、建筑物倾斜、地下水位变化等。

3. 数值模拟分析:利用数值模拟软件对基坑开挖过程中的土体变形、应力分布等进行模拟分析,预测开挖过程中可能出现的变形情况。

4. 风险评估报告:根据潜在风险评估和数值模拟结果,编制风险评估报告,明确基坑开挖对周围建筑物的可能影响,并提出相应的保护措施。

二、基坑开挖施工方案基于对周围建筑物的影响评估,可以制定合理的基坑开挖施工方案,以减小对周围建筑物的影响,具体包括以下几个方面:1. 预留控制带:在基坑开挖过程中,应根据影响评估结果,在基坑边缘预留一定的控制带。

该控制带应考虑基坑变形和地下水位变化对周围建筑物产生的影响,并设置相应的监测设备进行实时监测。

2. 地下水位控制:根据数值模拟结果和潜在风险评估,制定合理的地下水位控制方案,确保基坑开挖过程中地下水位的稳定,以避免对周围建筑物的不良影响。

3. 支护结构设计:基坑开挖过程中,应采用合适的支护结构,以保证基坑周边土体的稳定性。

支护结构的选择应综合考虑地质条件、开挖深度、周围建筑物等因素,并经过专业的结构设计与施工方案评审。

4. 精确施工控制:基坑开挖过程中,应严格按照施工方案进行施工,并利用先进的测量技术进行实时监测和控制,确保开挖过程的稳定性和安全性。

基坑工程对周边环境影响的分析评价

基坑工程对周边环境影响的分析评价

基坑工程对周边环境的影响分析及保护措施一、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。

由于该基坑周边环境复杂,且处于市区,拟开挖场地东侧、南侧、西侧因紧邻建筑物,支护方案以人工挖孔桩,桩之间进行压密注浆,基坑北侧以土钉墙进行支护。

对环境影响的主要原因可归结于基坑自身维护体系不足引起的破坏以及基坑工程引起对周边环境的过大位移。

基坑自身维护体系不足引起的破坏包括:挡十结构的破坏、支撑体系的破坏、挡土结构嵌入深度不足引起的破坏、坑底管涌和流沙引起的破坏等等;基坑工程引起对周边坏境的过大位移则包括:基坑开挖引起的土体位移、围护墙体自身施工引起的土体位移、地下水位变化引起的过大位移等等。

1.基坑开挖引起的基坑边坡滑移、地面沉陷及房屋道路开裂深基坑在周围没有建筑物的情况下一般采用放坡开挖,当周围环境不允许放坡开挖时,则采用直立开挖,边坡以砂质粉土为主,粘聚力较小,内摩擦角较大。

在不采取任何有效支护措施的情况下,边坡会失稳而产生滑移或坍塌,一般如果采用支护,措施的当,挡墙产生滑移情况较少。

深基坑开挖过程中,改变了原有地下水的平衡状态,地下水便向基坑内产生流动,尤其是基坑壁或基坑底揭露砂质粉土或粉砂层时,由于透水性较好,故地下水渗漏现象更为严重,如不采取控制地下水的措施,则严重影响施工或无法施工。

同时由于地下水位的下降,使土体中孔隙水应力降低,有效应力增加,土体产生新的压缩变形,也会使地面及附近建筑物及道路产生附加沉降。

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。

基坑开挖对周边建筑物的沉降影响分析

基坑开挖对周边建筑物的沉降影响分析

基坑开挖对周边建筑物的沉降影响分析摘要:本文深入分析了基坑开挖工程对周边建筑物沉降的影响机制,并探讨了有效的监测与控制策略。

基坑开挖的工程特点,如深度、规模和所处的地质条件,直接影响土体的移动、应力的释放与重新分布,进而导致周围建筑物的沉降。

文章详细讨论了沉降影响机制,包括开挖深度、土层性质、水位变化等因素。

在监测与控制策略方面,本文强调了现代传感器和监测技术的应用,对基于数据的沉降趋势和风险进行了评估,并提出了包括加固方法、支护结构设计和水位控制在内的一系列控制措施。

通过这些方法,旨在最大限度地减少基坑开挖对周边建筑物的负面影响。

关键词:基坑开挖;周边建筑物;沉降;影响分析1引言基坑开挖作为城市建设和地下空间开发的重要部分,其对周边环境尤其是邻近建筑物的影响越来越受到重视。

随着城市化的加速,越来越多的大型基坑工程出现在复杂的城市环境中。

基坑开挖不仅涉及到工程技术的挑战,还牵涉到对周边建筑物安全的考量。

本文旨在分析基坑开挖过程中的工程特点及其对周边建筑物沉降的影响机制,以及提出有效的监测和控制策略,从而为城市基坑工程提供科学的指导和参考。

2基坑开挖的工程特点及其对建筑物沉降的影响机制**2.1基坑开挖工程特点基坑开挖是城市地下建设的核心环节,其工程特点对周边环境尤其是邻近建筑物的安全有着深远影响。

首先,开挖深度是决定基坑工程影响范围的关键因素。

深度的增加会导致更大范围的地下应力场变化,进而影响更广的区域。

随着深度的增加,对开挖过程中的稳定性控制和对邻近建筑物保护的难度也随之增加。

其次,基坑的规模也是影响其工程特点的重要因素。

大规模的基坑开挖往往伴随着大量土方的移动和较大范围的地质环境改变,这不仅给工程施工带来挑战,也对周边建筑物的稳定性构成威胁。

最后,所处的地质条件是决定基坑开挖工程难度和风险的基本要素。

不同的地质条件,如土壤类型、地下水位、地质结构等,决定了开挖过程中应对的技术难题和必要的安全措施。

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。

基坑开挖施工对邻近建筑影响分析及保护措施

基坑开挖施工对邻近建筑影响分析及保护措施

基坑开挖施工对邻近建筑影响分析及保护措施摘要:随着现代化经济建设的飞速发展和城市化建设的不断深入,各种大型建筑和高层建筑林立而起。

这些高层建筑已经成为衡量现代化经济水平以及城市发展水平的重要标准。

随着建筑类型不断增加,建筑功能以及建筑安全性要求的不断提升,建筑物的基坑也越来越深。

然而深基坑开挖是一项十分复杂的施工工艺,常常会引起基础沉降,给周边建筑物带来不利影响。

土钉墙支护方案对土体变形控制效果有限,该支护方式下基坑开挖对邻近建筑造成较大变形,难以保证该建筑的安全性;采用隔离桩的加固方案可降低基坑开挖对邻近建筑的影响,其中单排隔离桩可减小邻近建筑46%的沉降值,而双排隔离桩可减小邻近建筑68%的沉降值,效果十分显著。

关键词:基坑开挖;邻近建筑;保护引言随着城市建设的快速发展,周边邻近建筑的深基坑工程越来越多。

由于深基坑的开挖会对土体进行扰动,从而造成基坑内的土体隆起、围护结构的侧向变形及坑周的地表沉降。

其中,坑周的地表沉降必然会对其邻近建筑物造成不利影响,严重时将引起邻近建筑的基础下沉、不均匀沉降,导致建筑物产生开裂或倾斜等问题。

因此,在保证深基坑稳定及安全的同时,如何保证邻近建筑的安全、减小基坑开挖对邻近建筑的影响成为目前亟需解决的问题。

1基坑开挖对建筑物的破坏任何建筑物都有抵抗变形能力以及地表位移的极限,即具有一定的安全系数和结构强度,当建筑物发生的变形在容许变形值范围之内时,则建筑损害不表现出来。

因为各种类型的建筑结构和形式各不相同,因此抵抗变形的能力也不相同。

基坑开挖对建筑破坏的形式主要表现为三种:(1)建筑外观损害。

即基坑开挖造成建筑外观受到影响。

多表现为建筑装修或者填充墙及二次结构轻微开裂或者变形。

建筑外观损害有一个上限值,即素混凝土或砖混墙裂缝宽度1.0mm。

石膏墙裂缝宽度为0.5mm,在这个范围内的损害属于建筑外观损害。

(2)功能损害。

主要是一些影响结构功能实现及使用建筑破坏,如楼板和墙发生倾斜、裂缝展开以及门窗卡住等。

深基坑开挖对临近建筑物浅基础影响分析

深基坑开挖对临近建筑物浅基础影响分析

深基坑开挖对临近建筑物浅基础影响分析摘要:本项目施工现场以淤泥为主,地质情况不佳,基坑采取了排桩+预应力锚索的支护方式,在基坑的一段外侧设置了一个浅地基临时建筑物。

为了确保工程在基坑开挖中的安全,采用有限元数值模拟方法对工程中建筑物在施工中的变形进行了数值模拟。

研究表明:桩-锚杆的遮挡作用对基坑的变形有很好的抑制作用,采用混凝土搅拌桩和基坑内外两种方法,可以有效地控制基坑及周围建筑物的变形,并对其进行分层位移角、整体倾斜、相邻柱基沉降差等指标进行了分析。

为了进一步提高基坑工程的安全,本文对其施工控制要点进行了总结。

关键词:深基坑;临近建筑物;浅基础引言在基坑施工中,由于受力的重新分配,周围的土体会产生一定的变形,从而对周围的管道和建筑造成破坏,从而影响其正常工作和使用寿命。

桩锚支护是一种采用排桩+预应力锚索支护系统的新型支护结构。

采用排桩法+预应力锚索支护系统,可以有效地抑制周边土体的变形,从而确保基坑及周边建筑、管线的安全。

将居民楼的纠倾工程应用有限元分析法,对基坑附近的建筑物进行了分析,得出了地基上的有效应力增大和地基的塑性流动是导致房屋倾斜的重要因素。

以深层软弱地基工程为载体,对基坑工程在软弱地基上的沉陷效应进行了分析,并对其规律进行了归纳。

运用 PLAXIS软件,通过现场实测资料,讨论了基坑及高层建筑物的相对位置及开挖深度对地基的卸荷和荷载的影响。

根据土体的非线性及分布开挖原理,采用三维有限元方法进行了基坑开挖及支护结构的数值模拟,结果表明,通过加大土层的入土深度,可以有效地抑制土体向坑道中的流动,降低周围土体的沉陷。

1深基坑支护类型1.1悬臂型支架悬臂支护结构是以悬臂支护为基础,通过支承土体的嵌固和自身的弯曲刚度,实现对其变形和平衡的控制[1]。

悬臂式支护是在土质好、深基坑深较浅的情况下进行的。

1.2采用土钉法进行支撑土钉支护是利用土钉、土体和喷水混凝土面层三者结合而成的一种支护结构,它可以有效地减少土体的松动,并使边坡保持稳定。

深基坑对周围建筑物的影响

深基坑对周围建筑物的影响

深基坑对周围建筑物的影响随着城市的发展和建设,越来越多的高层建筑耸立在城市的天际线之上。

而这些高楼大厦的建设,需要深基坑来支撑这些建筑的重量。

深基坑是指在建筑物下方,挖出一定深度的坑,将混凝土浇筑在其中,用以承受建筑物的荷载。

然而,深基坑对周围建筑物的影响也不容忽视。

深基坑的施工过程深基坑的施工是一项复杂的工程,需要经过规划、设计、施工、监理等多个环节。

在施工过程中,首先要清理施工现场,然后进行地形勘测和测量,确定基坑的深度、规模和位置。

接下来,需要进行挡土墙和支撑体系的施工,以保证施工现场的安全。

最后,进行混凝土浇筑和地面恢复工作。

整个施工过程需要严格遵守安全规范和施工标准,以确保施工质量和安全性。

深基坑对周围建筑物的影响土体沉降施工深基坑的过程中,会对周围的土体施加相当大的负荷,从而导致土体沉降。

土体沉降会导致周围建筑物的倾斜、开裂和变形。

尤其是在邻近地铁、河流等地段的施工,更容易触发地面变形,引发周围建筑物的灾难性情况。

土壤侧向位移深基坑的施工过程中,在地基中安装的支撑体系会对土体施加水平方向上的力量,导致土壤侧向位移。

而土壤侧向位移则会直接影响周围建筑物的结构,从而导致建筑物的倾斜、沉降和开裂等问题。

建筑物沉降深基坑施工对周围建筑物的沉降也是存在影响的。

建筑物如果在深基坑施工的附近,其地基会随着周围土体的沉降而产生位移,导致建筑物整体的沉降,进而影响建筑物的安全性和结构稳定性。

如何降低深基坑对周围建筑物的影响为了避免深基坑对周围建筑物的影响带来的危害,需要采取相应的预防和措施。

以下是一些可以采取的降低深基坑对周围建筑物影响的措施。

土体处理在进行深基坑施工前,首先需要进行土体处理,以减少对周围建筑物的影响。

如采取对土体加固、改良土壤等措施,可以有效减少土体沉降和土壤侧向位移的影响。

安全防护在深基坑施工过程中,需要加强安全防护措施。

如采用挡土墙进行防护、对支撑体系进行检测、随时监测周围建筑物沉降情况等,可以最大程度地保障施工过程中的安全性。

深基坑降水对周围建筑物沉降的相关影响

深基坑降水对周围建筑物沉降的相关影响

深基坑降水对周围建筑物沉降的相关影响摘要:在深基坑的开挖过程中,通常会伴随有降水,原有土地的平衡除了会受到基坑开挖作用外,还会受到水渗流场变化的影响,发生土体变形,也就是基坑周围地表的沉降,在周边存在建筑物时,还要考虑建筑物本身因素,最终结果为周围建筑物沉降。

本文就分析了深基坑降水对周围建筑物沉降的相关影响,为深基坑开挖中周围建筑物沉降控制提供参考,确保深基坑施工的安全。

关键词:深基坑降水;周围建筑物沉降;相关影响近些年来,随着我国城市化的快速发展,土地资源紧张与工程建设需求矛盾日益突出,在此背景下,高层、超高层建筑工程数量不断增加,深基坑施工成为工程建设的重要内容。

但是,深基坑降水会导致基坑周边土体性质发生极大变化,引起土体沉降、不均匀沉降等,因此,研究深基坑降水对周围建筑物沉降的相关影响,在施工中有效控制沉降,对于保证深基坑施工安全有着重要意义。

一、计算模型和公式及参数(一)计算模型本文采取一概念模型作为计算模型,在此概念模型中,场地地质为砂性土层,厚度是30m,地下潜水的标高是-2m,开挖的深基坑长、宽、高尺寸分别是50m、50m和7m。

深基坑降水措施采取的是坑外井点降水,整个基坑供降水井共有36口,分别设置在基坑边界1m之外,井深是20m。

由于模型对称,以模型1/4计算,模型计算范围长、宽、高分别是150m、150m和21m,网格划分见图1[1]。

(三)计算参数在此计算模型中,假设前提为:土层饱和且均质,在各个方向上保持同性,土体材料的塑性屈服准则采用摩尔-库伦准则,土层渗透性同性,降水井以点源进行模拟。

最终土层力学相关计算参数分别为:30m厚的粉细砂土,其变形模量是25MPa,泊松比取0.3,黏聚力为0KPa,渗透系数19m/d,内摩擦角32°。

(四)边界条件在上述计算模型中,从图1可知,位移边界条件为:固定边界有abcd、cdef和adfh,各个方向上的位移都有拘束存在。

渗流边界条件为:降水井是已知流量边界,不透水边界为efgh、ghab,常水头边界为abcd、cdef。

深基坑开挖对周边建筑物沉降影响的数值模拟分析

深基坑开挖对周边建筑物沉降影响的数值模拟分析
吴 静 ,吴 立
(. 1 湖北 地 矿 建 设 工 程 集 团 , 北 武 汉 4 0 2 ;2 中 国地 质 大 学 ( 汉 )工 程 学 院 , 北 武 汉 4 07 湖 302 . 武 湖 3 04)

要 :湖 北省 武 汉 市 某 办公楼 深基 坑 工程 利 用信 息化 施 工 对 周 边 建 筑 物 沉 降 变 形 进 行 实 时 监 测 ,确 保 了
0 引 言
关 于基坑 开挖 引起 周 围地 表 东西 向宽 2 .01; 55 1 1 南北 向长 4 基 坑开挖 面积 约 5m,
110m , 坑周长 约 10 m。场 地北侧 为 5层 综合 楼 , 5 基 4 东侧为 5 办公楼 , 层 南侧为 8层住 宅楼 , 为首义路 。 西侧 现场地 势较平坦 , 地面标 高在 2 . 】~ 9 9 87 2 .0 m。场 地地下水分 为上层 滞水及砂土层 中空隙承压水 。第 ( ) 1
基 坑 工程 和 周 围建 筑 物 的 安 全 。 利 用 沉 降位 移 监 测 数 据 ,通 过 基 于 R F神 经 网络 的位 移 反 分 析 方 法和 有 限 B 差 分数 值 模 拟 软 件 F A 对 深 基 坑 分 步 开挖 与 支 护过 程 进 行 实 时工 况数 值 模 拟 计 算 , 并 对 计 算 结 果 进 行 分 LC
过 一些研究 , 但是 不同地 区及不 同支护结 构类型 的基坑 开挖 引起 周围环境的变形规律 是不 同的 , 基坑 规程 没有
提 出对环境影 响预测的计算方 法 , 基坑 设计 主要 集 中在
支护结构 本 身 的安 全 , 以对 环 境 影 响做 出预 测 和 评 难
层 属 中等透 水层 , 含少 量 上层 滞水 , 受大 气 降水及 地 表 径 流补给 ; ( )(.)(—) 第 2 、31 、32 层属 弱透水 层 , 起隔 水作

深基坑开挖对邻近建筑物的沉降影响分析

深基坑开挖对邻近建筑物的沉降影响分析

深基坑开挖对邻近建筑物的沉降影响分析摘要:深基坑施工过程中,为了及时掌握深基坑开挖对邻近建筑物的影响程度,对邻近建筑物进行沉降监测,并根据施工进展,及时进行针对沉降变形情况采取安全防护措施,保障邻近建筑物和人民群众的生命财产和人身安全。

以昭觉县某深基坑工程为例,针对其周边环境复杂程度编制监测方案,根据一期工程的监测数据结果分析,指导二期工程及其后的类似项目,确保围护结构及邻近建筑物的安全。

关键词:深基坑;邻近建筑物;信息化施工;沉降监测1、工程概况昭觉县某深基坑工程位于昭觉县大坪巷,该工程地下两层,基坑开挖深度为10.6米,面积为300米*200米,东北侧为城区居民房,西侧为一单位库房,周边环境复杂,为确保基坑开挖周边建筑物的安全,围护结构采用采用现场浇筑地下连续墙结构进行围护。

由于该工程面积较大且周边环境复杂,分为两期施工,一期为西南侧约为基坑总面积的一半,一二期交接处为斜坡处置,方便一期施工运土和减少一期开挖量,减小基坑沉降,待一期工程完工并对监测数据结果分析以指导二期工程施工。

基坑边缘离邻近建筑物单位库房最近距离1.5米,最远距离15米,基本呈平行布置。

2、监测内容深基坑监测内容的选择根据该工程所处的地质条件、具体的支护结构、开挖深度、基坑等级和周边已有建筑物等条件来确定并及时编制监测方案,经与甲方、设计单位会商并报请监理总工程师批准,该项目监测内容如下表:3、基坑坑顶、立柱监测点的沉降累计值差异较大,其原因大致为以下几个方面:(1)土层开挖和边坡支护不配套;(2)边坡修理、成孔注浆不到位,土钉或锚杆受力达不到设计和规范要求;(3)喷射砼厚度不够,强度达不到设计要求;(4)施工过程与设计的差异较大;(5)设计与实际情况差异较大;结论:通过该项目深基坑监测的工程实践告诉我们,理论、经验和监测相结合是指导深基坑工程的设计和施工的唯一正确的途径。

对复杂的大中型工程或环境要求严格的项目,往往就更难从以往的经验中得到借鉴,也难以从理论上找到定量分析、预测的方法,这就必定要依赖于施工过程当中对现场基坑的监测。

深基坑施工造成周边建筑物沉降变形的原因和防控措施

深基坑施工造成周边建筑物沉降变形的原因和防控措施

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深基坑开挖对周边建筑影响的分析

深基坑开挖对周边建筑影响的分析

深基坑开挖对周边建筑影响的分析摘要:在城市改造和建设中,深基坑开挖引起的周围地表土沉降问题越来越受到人们的重视。

基坑开挖是一个复杂的地质工程问题,它既涉及基坑的自身强度与稳定性,又包含了地质环境和社会影响问题。

在基坑开挖过程中,除了要保证基坑的安全,使坑内坑外的各种工程顺利施工,还要避免因地表沉降而引起周边建筑物、地下管线及其他市政设施的破坏而造成的损失。

本文以某工程为例,就深基坑开挖对周边建筑造成的影响进行了分析。

关键词:深基坑开挖;周边建筑;影响1深基坑开挖分析1.1深基坑开挖深基坑是指开挖深度超过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。

开挖前应根据地质水文资料,结合现场附近建筑物情况,决定开挖方案,并作好防水排水工作。

开挖较深及邻近有建筑物者,可用基坑壁支护方法,喷射混凝土护壁方法,大型基坑甚至采用地下连续墙和柱列式钻孔灌注桩连锁等方法,防护外侧土层坍入。

1.2深基坑开挖基本要求在深基坑土方开挖前,要制定土方工程专项方案并通过专家论证,要对支护结构、地下水位及周围环境进行必要的监测和保护。

(1)深基坑工程的挖土方案,主要有放坡挖土、中心岛式(也称墩式)挖土、盆式挖土和逆作法挖土。

前者无支护结构,后三种皆有支护结构。

(2)土方开挖顺序、方法必须与设计工况一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。

(3)防止深基坑挖土后,土体回弹变形过大。

(4)防止边坡失稳。

(5)防止桩位移和倾斜。

(6)配合深基坑支护结构施工。

2深基坑开挖对周边建筑造成的影响2.1工程概况某市快速内环东线工程二标段工程全长约2.052km,分两期施工。

隧道开挖基坑呈“一”字形,二期隧道全长925m,宽约29m,基坑深浅渐变,最深处约为15.4m。

该工程采用φ1200mm间距1400mm钻孔灌注桩加一排φ650mm搭接150mm的搅拌桩止水帷幕进行维护,管井施工在支护桩完成70%后施工,在基坑开挖前两周进行降水,使土体开挖时已受到相当程度的排水固结;钻孔灌注桩桩顶设置钢筋混凝土冠梁,隧道采用钢管支撑体系;土方开挖为垂直明挖,结构先撑后挖。

某基坑开挖对周围建筑物的影响

某基坑开挖对周围建筑物的影响

某基坑开挖对周围建筑物的影响论文
本文旨在讨论基坑开挖对周围建筑物的影响。

基坑和深基坑的概念可以追溯到古代工程中,而它们的作用是为其他土木建筑物提供基础,并增加地基承重力。

然而,由于深基坑开挖涉及大量挖掘钻探,从而可能影响周围建筑物的结构、安全和功能。

首先,由于基坑开挖需要一定范围内土方处理,因此可能会影响周围建筑物的结构。

通常,基坑开挖会导致浅层地基沉降,影响到四周建筑物的位移,也可能导致破坏。

因此,在基坑开挖的过程中,周围的建筑物应及时进行监测,以便发现突然变化。

其次,基坑开挖可能会影响周围建筑物的安全。

由于处理现有土块及深层地基,可能会产生液化以及地面沉降等问题,进而对周围建筑物的稳定造成威胁。

此外,基坑开挖容易消费大量电能,因此如果开挖过程中发生电力故障,也可能影响周围建筑物的供电。

最后,基坑开挖可能会影响周围建筑物的功能。

深基坑开挖的过程中可能会产生噪音、振动,从而影响建筑物内部的正常使用;基坑开挖也可能影响将来建筑物外部的交通状况。

总之,基坑开挖可能会对周围建筑物产生多种影响,包括结构、安全和功能等方面。

因此,要想确保基坑开挖过程的安全和有效,必须重视对周围建筑物影响的评估,并采取有效措施来减少或避免不良影响。

工程深基坑开挖对周边环境的影响及防治措施

工程深基坑开挖对周边环境的影响及防治措施

深基坑开挖对周边环境的影响及防治措施摘要:随着城市建设的快速发展,对基坑开挖的深度的要求日益增加,深基坑的开挖成为建筑物的必需。

然而深基坑由于其深度问题,在施工中会对其他的建筑物等产生影响,从而成为抵制工程中的一个复杂问题。

施工方对深基坑的关注以及工作时的态度成为负面影响减低的要点。

本文主要结合深基坑实例,针对深基坑开挖引起的一些问题进行分析,并提出了有效的防治措施。

关键词:深基坑不均匀沉降土压力防治措施城市的改造和建设中涌现出诸多问题,而深基坑的开挖就所引起的问题就是其中之一,现在也越来越倍受人们注重。

作为一个复杂的地质工程,作为一个基本的地质工程,深基坑的开挖涉及到方方面面,包括基坑自身强度与稳定性,以及地质环境和社会影响问题。

因此保证基坑的安全,使坑内外的各个工程环节顺利进行可谓十分重要。

正由于深基坑工程的独特性才会使得采取预防措施的重要性逐渐提上日程。

l 深基坑工程的独特性1.1 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。

1.2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。

1.3深基坑所处环境的多样化现今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。

2 深基坑开挖对周边环境的影响2.1 邻近建筑物的沉降开裂由于深基坑在开挖的时候容易使地表产生沉降问题,从而使得邻近建筑物发生沉降开裂。

深基坑施工对近距离房屋的保护与影响评价

深基坑施工对近距离房屋的保护与影响评价

深基坑施工对近距离房屋的保护与影响评价一、概述随着城市化进程的加快,越来越多的城市出现了高层建筑、地下商业用房等工程建设。

这些工程建设需要基础深挖,开挖深度往往在20米以上,这就要求工程施工企业选择深基坑工法。

然而,在深基坑施工过程中,会在建筑周围近距离地挖掘深坑,对附近房屋造成潜在影响。

本文旨在评价深基坑施工对近距离房屋的保护与影响,并就如何最大限度减少影响提供建议。

二、深基坑施工对房屋的影响深基坑施工对周边房屋的影响主要包括以下几方面。

1. 地下水位深基坑挖掘过程中可能会破坏附近地下水运动的平衡,导致地下水位发生变化。

如果周边房屋的基础是浅层基础,那么地下水位的变化可能会对房屋结构产生影响。

2. 地震风险深基坑挖掘过程中,由于土壤的不同性质,可能会导致地质构造的变化,增加地震发生的概率。

在深基坑施工过程中,地震监测和应急预案都应十分重视。

3. 地面沉降深基坑施工过程中引起地基沉降,如果附近的房屋是服务区建筑,如地铁站、机场等,则地面沉降会对建筑的使用产生影响。

4. 建筑结构受影响在深基坑施工过程中,因为土方运输、土方倾倒等原因,可能导致相邻建筑发生震动,进而对建筑结构造成损伤。

三、附近房屋的保护措施针对深基坑施工对附近房屋的影响,可以采取以下保护措施。

1. 预测和监测在深基坑施工前,要进行地质勘探和地基评价,对周边房屋的可能受到的影响进行预测和评估。

同时,应加强地震监测和应急预案。

2. 处理地下水在深基坑施工前,应进行地下水处理,保持地下水位稳定,避免对周边房屋的影响。

3. 加固建筑结构对于近距离房屋,可以通过加固建筑结构的方式来增强其抗震能力。

4. 建立隔离带在深基坑施工前,可以在建筑周围建立隔离带,避免施工活动对周边房屋的影响。

5. 加强施工监管在深基坑施工过程中,应加强监管,确保施工的安全和有序进行,减少对周边房屋的影响。

四、结论通过对深基坑施工对附近房屋的影响进行评价和分析,得出了采取预测和监测、处理地下水、加固建筑结构、建立隔离带以及加强施工监管等措施可尽最大限度减少深基坑施工对附近房屋的影响的结论。

深基坑施工对邻近建筑影响的分析及对策

深基坑施工对邻近建筑影响的分析及对策

深基坑施工对邻近建筑影响的分析及对策摘要:近年来,随着城市轨道交通建设的不断发展,地下车站越来越多,而轨道交通地下车站基本上都采用明挖深基坑开挖的方式进行,城市区域内场地有限,深基坑的开挖,不可避免地会对附近原有建筑物造成影响,引起附近周围建筑物的开裂,倾斜。

特别当基坑出现土体位移等险情时,将引起周围建筑物的沉降位移,造成严重的生命财产损失。

本文就某深基坑开挖时由于基坑土体位移对附近建筑造成的影响进行长期的查勘和观测,并提出相应的处理意见。

关键词:深基坑施工;邻近建筑;影响分析前言随着我国经济的飞速发展,建筑市场不断对外开放,引进外资的同时也提高了相关技术,基坑施工技术也随之日益成熟。

对于在邻近建筑物条件下进行的高层建筑的基坑施工更是值得注意,因为在邻近建筑物条件下进行的高层建筑的基坑施工,不仅要保证基坑的施工质量,还要降低基坑施工对邻近建筑结构的影响,最大程度的保护邻近建筑物的结构不被破坏。

1 周边有建筑存在条件下深基坑施工给邻近建筑带来的影响在邻近建筑物条件下进行的高层建筑的基坑施工,不仅要保证基坑的施工质量,还要降低基坑施工对邻近建筑结构的影响,最大程度的保护邻近建筑物的结构不被破坏,基坑施工对邻近建筑的影响不容忽视,必须严格控制,一旦控制不当,不仅影响基坑的稳定性和强度,降低施工质量,更重要的是影响邻近建筑结构,甚至是破坏其结构,影响其正常使用,带来不可估量的损失。

1.1 周围地表沉降在周围建筑物较密集的条件下进行深基坑施工,周围地表沉降是最常出现的问题,且一般包括3个阶段。

首先出现的是均匀沉降,均匀沉降主要是由基坑外地下水位的下降引起的,而地下水位之所以会下降主要是因为坑内沉井时进行了降水。

均匀沉降之后便是差异沉降阶段,该阶段不会像第一阶段各测点发生均匀沉井,而是出现沉降量大小各异的差异沉降。

之后,各测点沉降量之间的差异继续增大,地下水不断涌现,加剧了地表沉降程度,各测点沉降速度也在不断提升,最终沉降趋于稳定。

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监 测项 目
围护 结 构 测 斜
连续2d 变化速率 / m・’ 累计变化值 / m ( d) a r - m
3 3 3 0 3 0
围护结构顶沉降位移
32 地下水流失对沉 降的影 响 .
支撑 轴力 立柱沉降 坑 外 地 下 水 位 地 下管线 建筑物 沉降
3 0 N 50k 3 10 5 2 3 2 0 5o o 2 0 2 0
根 据沉降监测数 据和 施工工况对 比可以看 出,在基 坑 第二阶段施 工过程 中 , 内降水不久 , 坑 干休所 房屋便开始 出 现较 大沉 降 , 沉降数据达 到报警。这足 以说 明坑 内降水使 坑
基 境 外侧


~\
表 1 基坑 监测 频率表 频率
施工工 ■、~\ 、
施 工前
降 水
测量 频率
至 少测 2次初 值
1次 / 3d
图 1 围护墙设计 示意
开挖 ~第一道 支撑 浇好 第一道支撑后开挖 一浇好底板 浇好底板 ~地 下结构结束 拆撑期 间
Co t uc i n upo S r und ng Bu l ng ns r to n ur o i idi s
口 李 庆
( 上海市杨浦 区建 筑业管理署 2 09 ) 00 0
【 要】 摘 结合某深基坑 工程施 工过程 中的沉降监 测记录 ,分析 了深基坑施工 对周边 建筑物 沉降的影响 ,并针 对发现 的 问题
咖70ml 0 i的两 轴搅拌桩 ( 长为 1 , 底距离②3 层底 l 桩 m桩 2 层
35 m ) . 。后再套打灌注桩 ; 采用 西8 0 0 l三轴搅拌桩 5 @1 2 0mT l ( 桩长 为 1 . m 桩底 位于④ 层淤 泥质 粘土) 为止水体 系 : 5 , 7 作 支撑体 系采用 1道混凝土支撑 。围护墙 设计 具体详见 图 1 。 本工程施 工过 程中 , 西侧 1 2 幢 层和 1 6 幢 层干休所 发
监测报警值见表 2 。
表 2 监测报警值
报 警 值
第8 期
合工程实践对 比基坑施工过程 中干休所沉 降变化 , 我们不难
发现 , 干休所 出现较大沉 降主要有 以下方面 的原因 : 地下 ① 水的流失 ; ②干休所基础 土体 的侧 向位移 。
以下结合 本工程设计施工具体情况进行具体分析。
提 出了相 应的处理措施 ,其经验可供类似 工程参 考。
【 关键词 】深基坑施 工 建筑物沉 降 监测频 率 报警值 渗流 土体侧移 【 中图分 类号 】U 5 T 73 / 文献标识码 B 【 文章编号 】 04 10(0 ) —620 10 —0 12 1 0 06— 3 18
城 市建设 的飞速 发展 , 令高 、 深工程 比比皆是 , 也 大、 但 带来了很多新的社会矛盾 。 而深基坑 工程施 工造成周边建筑
1 工 程概 况
本工程位于上 海市五角 场闹市核心商业 区 , 东侧和 南侧 均为市政 道路 , 西侧邻某政 治学院干休所 、 北侧 为居 民住宅 。 基坑 基本 为矩形 , 面积约 为 5 4 4 m ,周长约 3 1m, 坑 8 7 基 挖深 84 m . 。拟建场地 地貌属长 江三 角洲 滨海平原 , 底位 坑
沉 降、 开裂等 问题就 是其中重要的一项 。政府为处理该社 会 矛盾投入 了大量的行政资源 , 工程建设单位或施 工单位 也为
生 了较大 不 均 匀沉 降。 由于 干休 所 距 离基坑 边最 近 只有 5m, 该房屋基础 为条形基础 , 埋深较浅 , 为免 事态扩大 , 我们
即强化监测频次 , 以策 安全 。本 文即以干休所 房屋在整个基
第3 3卷第 8期
Vo13 No 8 .3 .



-- r
B L N O S R T 0 UIDI G C N T UC 1 N
深 基 坑 施 工 对 周 边 建 筑 物 沉 降 影 响 分 析
A na y i f Se m e a i n Ef e to e p Fo nda i n Pi l s s o di nt t o f c fD e u to t
坑 工程施 工过程 中的沉降变化来 剖析其发 生沉降 的主要原
因, 意在从源 头上控制 周边建筑物 的沉降 , 基坑监 测平面 布 置如图 2所示。
此增 加了大量的工程成本 。 笔者通过 对上海 市中心某一深基 坑 工程施 工导致 周边 建筑产 生较大不 均匀沉 降的全过 程进 行 剖析 , 旨在找 出造成 沉降 的主 要原 因 , 为今 后类似 工程的 施 工和监管提供借鉴 。
图 2 基 坑 监 测 平 面布 置
2 基坑及西侧干休所的监测
21 监 测 项 目 .
于②。 层砂质粉土。基坑围护结构采用 西 0 m 80 m钻孔灌注
桩作为挡土体系 , 为确 保 灌注 桩成 孔 质 量 , 施 工 两 排 先
基坑工程施工过程中主要对下列项目进行监测:①建
( ) 物沉降监测 ;②地 下管线 的沉降监测 ; 构 筑 ③围护结构顶
枷酗 三 轴搅 拌桩@If O 2 l
— —
面沉降和水平位移监测 ; 立柱 的沉降监测 ; ④ ⑤围护体位移
监 测( 测斜 )⑥基坑外水位 监测 ; 支撑轴 力监测 。 ; ⑦
22 监测 频率及报警值 . 基坑监 测频 率及 时间安排根 据基坑工 程不 同施 工 工况
来确定 , 具体见表 1 。
1 / 次 2d 1次 / d 1 / 次 3d 1次 / d

【 作者简介】 庆(98 )男, 李 17一 , 本科, 工程师。 系地址: 联 上海
市杨浦 区宁国路 19 2 09 2 号( 0 00 o
【 收稿日期】 0 10 — 2 2 1 — 8 1

6 2・ 6
李 庆: 深基坑施工对周边建 筑物沉 降影 响分析
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