施工期间预防地下室上浮的技术措施
地下室抵御浮升预控措施
地下室抵御浮升预控措施
地下室是一个重要的建筑部分,然而在一些地方,由于地下水
位上升或土壤液化等原因,地下室可能受到浮升的影响,从而造成
安全隐患。
为了预防和控制地下室的浮升风险,以下是一些常见的
措施:
1. 防水处理:采取适当的防水措施,例如使用防水涂料、防水
膜等,确保地下室墙体和地板的完整性以及抗渗性能。
2. 排水系统:建立有效的排水系统,包括排水管道和排水井等,以及正常运行的泵站。
确保地下室周围的地下水位始终在可控范围内。
3. 地基加固:对于土壤液化可能的地区,需要采取适当的地基
加固措施,例如使用加固桩、土方加固、地基灌浆等,增强地下室
的稳定性。
4. 浮力均衡:设计时应考虑地下室和建筑物的浮力均衡,以减少浮升的风险。
合理选择地下室的重量、结构形式和材料,确保地下室的浮力不会超过土壤的承载能力。
5. 密封措施:采取密封措施,防止地下室内外的水分和气体交换,减少与地下室浮升相关的问题。
6. 监测系统:建立地下室的监测系统,定期监测地下室周围的地下水位、土壤条件等参数,及时发现异常情况并采取相应措施。
注意:上述措施仅为一般性建议,具体情况需要根据地下室的设计要求、施工技术以及当地的地质条件等因素进行综合考虑和确定。
以上是关于地下室抵御浮升预控措施的简要介绍,希望能对您有所帮助。
地下室底板上浮的处理
地下室底板上浮的处理随着现代建筑技术的不断发展,越来越多的住宅都建有地下室。
地下室一般作为储藏室、车库、休闲娱乐场所等使用。
然而,随着使用时间的增长,一些地下室底板会出现上浮现象,给人们带来很大的困扰。
本文将详细介绍地下室底板上浮的原因及解决方法。
一、地下室底板上浮的原因地下室底板上浮的原因主要有以下几点:1.浇筑混凝土时加水过度地下室底板的制作需要浇筑混凝土,如果加水过度,会导致混凝土的强度不够,易出现上浮现象。
2.底板的设计不合理地下室底板的设计不合理,比如底板太薄、不加钢筋等,都会导致底板上浮。
3.地下室周边环境湿度大如果地下室周边环境湿度大,水分容易渗透地下室底板,导致底板上浮。
4.地下室重物负荷过重如果地下室中存放过多的物品,导致重物负荷过重,会使底板失去支撑力,进而导致上浮。
二、地下室底板上浮的处理方法1.加固底板如果地下室底板已经上浮,可以采用加固的方法,加固后再铺设地面材料、进行装修。
2.调节室内湿度如果地下室周边环境湿度大,可以采用调节室内湿度的方法,如加湿器、除湿器等。
3.减轻地下室负荷如果地下室存放过多物品,可以考虑清理或转移一部分物品,减轻地下室的负荷,防止上浮。
4.重新设计地下室底板如果地下室底板设计不合理,可以考虑重新设计地下室底板,加固地下室底板,铺设更加厚实的地面材料等。
5.寻找专业的施工队伍地下室底板上浮是一个比较严重的问题,如果处理不好会导致严重后果。
因此,在进行地下室底板上浮的处理时,建议寻找专业的施工队伍,他们会根据实际情况制定最合适的解决方案。
综上所述,地下室底板上浮是一个比较麻烦的问题,需要寻找合适的解决方法。
在进行地下室装修时,如果发现地下室底板有上浮现象,应及时采取措施,以免对居住环境产生不良影响。
施工期间预防地下室上浮的技术措施
施工期间预防地下室上浮的技术措施【摘要】受地下水影响,水位上升产生地下室底板上浮,导致地下室墙板、顶板等构件变形、裂缝、渗漏水等现象产生,严重影响使用功能,本文探讨上浮原因,并提出防止上浮的具体措施,提出施工期间地下室抗浮监测的具体要求,包括监测方案、地下水位的监测、地下室结构的变形监测等三方面内容,通过监测,有效预控地下室结构上浮。
【关键词】地下室;上浮;措施;监测一、引言随着社会经济的不断发展,土地资源日益紧张,地下空间的利用也越来越广泛,地下室的建设量正不断地增加,深度不断增加,地下室底板与常年抗浮水位距离拉大。
然而,由于地下室四周封闭这一独特的结构形式,使得地下室施工过程中在地下水浮力的作用下,地下室由于受设计、施工、天气等因素的影响,出现不正常的整体或局部上浮现象,从而导致地下室墙板、顶板等构件变形、裂缝、渗漏水等现象,其严重影响到了地下室的正常安全使用。
施工期间引起地下室上浮的直接原因是地下室受到的水浮力大于已施工的地下室及上部荷重。
造成这种情况可能是设计上的疏忽,也可能是施工的大意及其他客观因素:①设计人员忽视了整体或局部抗浮验算、抗浮设计的地下水位标高取值有误,设计未按规定考虑周全施工期间最不利的抗浮因素;②施工过程提早停止人工降低地下水位的措施、地下室四周回填土的回填质量不符要求,施工场地排水不畅、地表水倒灌,突发强降雨时,降水、排水工作来不及等均是施工期间地下室发生上浮事故的主要原因。
因此,通过仔细分析施工期间地下室上浮的原因,并针对性采取相应的应急处理措施与技术处理措施,预防地下室在施工期间出现不正常的上浮。
二、抗浮措施施工期间预防地下室上浮的关键之一是“减压”,就是通过控制地下水位标高,来控制好地下水压力,减少地下室在施工期间受到的浮力;二是“加载”,就是通过加荷载,增加地下室在施工期间的抗浮力。
以预防地下室在施工期间出现不正常的上浮。
针对不同结构类型的地下室,为有效地预防地下室在施工期间出现不正常的上浮现象,建议在地下室施工期间采取如下一系列预防措施。
地下室防浮预控措施
地下室防浮预控措施
为了有效预防地下室浮动和降低潜在的风险,我们建议采取以下防浮预控措施:
1. 设计及施工阶段:
- 在地下室的设计阶段,应充分考虑地下水位、土壤属性和地下室结构等因素,以确定适当的抗浮控制措施。
- 地下室施工期间,严格按照设计要求进行施工,并确保地下室结构牢固稳定。
2. 排水系统:
- 地下室内部和周围的排水系统应设计合理,并配备足够的排水设施。
- 定期检查和清理地下室排水系统,以确保其畅通有效。
3. 浸润水管理:
- 控制地下室周围的浸润水,避免过多的水分渗透到地下室内部。
可以考虑采用合适的排水系统、防水涂料或其他防水措施。
- 定期检查地下室墙体和地板,修复任何潜在的渗漏问题。
4. 基坑排水:
- 在地下室施工之前,应进行基坑排水工程并保持持续运行,以降低地下水位。
- 监测基坑排水系统的运行状况,及时修复任何故障。
5. 特殊措施:
- 针对某些特定地区或特殊地质条件,可能需要采取额外的防浮预控措施。
请根据实际情况咨询专业工程师。
这些措施将有助于提高地下室的安全性,并减少地下室浮动带来的潜在风险。
在实施之前,请务必与相关专业人员协商和确认,以确保措施的准确性和有效性。
请注意,以上建议仅供参考,具体的防浮预控措施应根据具体的工程要求和地质条件进行制定。
防止地下室上浮的措施
防止地下室上浮的措施在建筑工程中,地下室上浮是一个不容忽视的问题。
地下室上浮可能导致结构损坏、墙体开裂、防水失效等严重后果,给建筑物的安全和使用带来极大的威胁。
因此,采取有效的措施防止地下室上浮至关重要。
一、地下室上浮的原因要有效地防止地下室上浮,首先需要了解其产生的原因。
地下室上浮主要是由于地下水的浮力超过了地下室结构的自重和上部结构传递下来的荷载。
以下是一些常见的导致地下室上浮的因素:1、地下水位上升地下水位的上升是地下室上浮的主要原因之一。
在雨季、大量降水或周边地下水源补给增加的情况下,地下水位可能会迅速上升,从而增加了对地下室的浮力。
2、施工期间降水措施不当在施工过程中,如果降水措施不到位,未能有效地降低地下水位,地下室在施工期间就可能受到浮力的作用而上浮。
3、地下室结构自重不足地下室的结构设计不合理,自重过轻,无法抵抗地下水的浮力。
4、上部结构荷载传递不及时在建筑物尚未完成施工,上部结构的荷载还未完全传递到地下室时,地下室容易受到浮力的影响。
5、地质条件不利如地基土为松软的填土、淤泥质土等,其承载力较低,容易在地下水浮力作用下发生变形,导致地下室上浮。
二、防止地下室上浮的设计措施1、增加地下室的自重可以通过增加地下室的顶板、底板和墙体的厚度,或者采用较重的建筑材料,如混凝土、砖石等,来增加地下室的自重,使其能够抵抗地下水的浮力。
2、优化地下室的结构形式设计合理的地下室结构形式,如采用箱型基础、筏板基础等,能够提高地下室的整体刚度和稳定性,从而更好地抵抗浮力。
3、设置抗浮桩或抗浮锚杆抗浮桩和抗浮锚杆是常用的抗浮措施。
它们通过桩或锚杆与地基土的摩擦力和端阻力来抵抗地下水的浮力。
在设计时,需要根据地质条件和浮力大小合理确定桩或锚杆的数量、长度和直径。
4、控制地下水位在设计阶段,应充分考虑地下水位的变化情况,合理设置排水系统,如盲沟、集水井等,及时排除地下水,降低地下水位,减小浮力。
5、加强地下室的防水设计良好的防水设计不仅可以防止地下水渗入地下室,还可以减少水对地下室结构的浮力作用。
探析地下室上浮问题的原因及预防
探析地下室上浮问题的原因及预防摘要:随着社会经济的不断发展,以及城市人口地增多,导致地上的建筑已不再满足人们日益增大的需求,故人们逐渐开始在地下室修筑高楼大厦,将地下空间合理运用起来,地下商城和实验室等渐渐推广到各个城市里面,但是关于其建筑的质量问题一直都是现在所关注的重要问题。
其主要问题就是地下室建成以后,会发生上浮的情况,如果上浮幅度不大,一般是会造成建筑物变形,若幅度过大,将会使得建筑物坍塌,这些情况的发生所造成人员伤亡和经济损失是无法估量的,故这些问题都值得任意一个建筑师认真的重视。
这篇文章主要就根据城市高层建筑物的地下室抗浮力问题来探讨影响建筑质量的主要因素,以及针对相关问题给出一些防御措施。
关键词:地下室;上浮问题;原因;预防1地下室上浮概述正常基础与地基之间是压力,当地下水汇聚到基坑中,使得基坑内有水此时就会存在浮力问题,当上部荷载水浮力时就会发生地下室上浮现象。
在使用或者施工过程期间,如果地下水汇聚到基坑中,使得基坑内有水,此时就存在浮力问题。
1.1地下室上浮的形式(1)局部抗浮失效:结构每个单元的重力都大于水浮力,多发生在地下室底板承载力不足处。
质量分布均匀,层高较高,层数较多板较薄配筋较少。
(2)局部整体抗浮失效:结构部分区域重力大于水浮力,部分区域小于水浮力,部分区域发生的上浮现象。
(3)整体抗浮失效:结构任意单元的重力都小于水浮力,地下室水浮力使结构整体向上位移的现象。
1.2地下室上浮的危害(1)使用问题:柱子的倾斜过大、板起拱过大;裂缝产生严重漏水影响使用;隔墙等构筑物被挤裂挤碎等。
(2)结构问题:梁柱等主要受力构件受到较为严重的破坏使其承载力降低;顶板有时候也会因为变形过大而出现结构性的裂缝等。
(3)耐久性问题:裂缝导致混凝土碳化加快;钢筋的锈蚀也加快。
(4)经济问题:地下室一旦发生上浮,就得就像修复,而这些都需要投入资金来进行。
[1]2造成地下室上浮的原因2.1设计过程中可能存在的原因造成地下室上浮导致建筑项目发生问题的主要原因是由于地下室顶板在进行施工时并没有严格根据标准要求来覆土。
地下室抗浮方案
地下室抗浮方案在建筑工程中,地下室的抗浮问题是一个至关重要的环节。
如果抗浮措施不当,可能会导致地下室上浮、结构破坏等严重后果,给工程带来巨大的损失和安全隐患。
因此,制定科学合理的地下室抗浮方案显得尤为重要。
一、地下室抗浮的基本原理地下室抗浮的原理是通过各种措施,使地下室所受到的上浮力小于或等于地下室自身的重量以及抗浮结构所提供的抗浮力之和,从而保证地下室在地下水位上升时不会发生上浮现象。
上浮力的大小取决于地下水位的高度、地下室的面积以及水的重度。
地下室自身的重量包括结构自重、覆土重量等。
抗浮力的来源则主要有抗拔桩、抗浮锚杆、增加配重等。
二、地下室抗浮方案的设计要点1、准确的地质勘察在设计地下室抗浮方案之前,必须进行详细的地质勘察,了解地下水位的变化规律、土层的物理力学性质等。
这是制定合理抗浮方案的基础。
2、合理确定抗浮设防水位抗浮设防水位是指地下室在设计使用年限内可能遇到的最高地下水位。
确定抗浮设防水位时,需要综合考虑历史最高水位、当地的水文气象资料、地下水的补给和排泄条件等因素。
3、计算上浮力和抗浮力根据确定的抗浮设防水位和地下室的尺寸,准确计算上浮力的大小。
同时,根据选用的抗浮措施,计算抗浮力的大小,确保抗浮力大于或等于上浮力。
4、选择合适的抗浮措施常见的地下室抗浮措施有以下几种:(1)抗拔桩抗拔桩是通过桩身与土层之间的摩擦力和桩端的阻力来提供抗拔力。
抗拔桩的优点是承载能力高、稳定性好,适用于上浮力较大的情况。
(2)抗浮锚杆抗浮锚杆是将锚杆锚固在土层中,通过锚杆与土层之间的粘结力来提供抗拔力。
抗浮锚杆施工方便、造价较低,但承载能力相对较小,适用于上浮力较小的情况。
(3)增加配重通过在地下室顶板或底板增加混凝土配重、增加覆土厚度等方式来增加地下室的重量,从而抵抗上浮力。
这种方法简单易行,但会增加地下室的造价和施工难度。
(4)排水减压通过设置排水系统,降低地下水位,减小上浮力。
这种方法适用于地下水位变化较大、有可靠排水出路的情况。
地下室上浮的原因分析与应对措施
地下室上浮的原因分析与应对措施【文档一】地下室上浮的原因分析与应对措施一、背景介绍地下室上浮是指地下室结构由于压力变化等原因,从原来的位置上浮升起的现象。
本文将从原因分析和应对措施两个方面详细介绍地下室上浮的问题。
二、地下室上浮的原因分析1. 水压增加:地下水位上升或降雨造成地下室周围水压增加,导致地下室上浮。
2. 地基沉降:地基沉降会改变地下室的水平位置,使地下室失去支撑而上浮。
3. 地下室开放:地下室入口未完全封闭或密封不良,使得地下室容易受到外界水压的影响而上浮。
4. 过于轻质的建筑材料:过于轻质的建筑材料会增加地下室浮起来的可能性。
5. 地下室结构设计缺陷:地下室结构设计不合理,例如基础承载能力不足等问题,会导致地下室上浮。
三、地下室上浮的应对措施1. 合理设计地下室结构:进行合理的地下室结构设计,确保地下室的稳定性和承载能力,减少上浮风险。
2. 加固地基:通过加固地基的方式来提高地基的承载能力,从而减少地下室上浮的发生。
3. 加密地下室入口:完全封闭地下室入口,确保其严密性,阻止外界水压对地下室造成影响。
4. 使用合适的建筑材料:选择密度适中的建筑材料来建造地下室,以避免过于轻质材料导致地下室上浮。
5. 定期检查和维护:定期检查地下室的结构和周围环境,及时发现问题并采取相关维护措施,防止地下室上浮。
【附件】:无【法律名词及注释】:无【文档二】地下室上浮问题的原因分析及解决方案一、问题背景地下室上浮是指地下室结构由于各种因素造成整体或局部上浮的现象。
本文将从原因分析和解决方案两个方面,详细介绍地下室上浮问题的应对方法。
二、地下室上浮原因分析1. 地下水位上升:地下水位上升会增加地下室周围水压,导致地下室上浮。
2. 地基问题:如地基沉降、地基松动等,都可能导致地下室上浮。
3. 建筑材料轻质化:使用轻质建筑材料建造地下室,降低了其自重,增加了上浮的概率。
4. 地下室密闭性问题:地下室入口未完全封闭或密封不良,容易受外界水压影响,引发上浮。
地下室底板上浮的处理
地下室底板上浮的处理在建筑工程中,地下室底板上浮是一个较为常见但又相当棘手的问题。
地下室底板上浮不仅会影响建筑物的结构安全和正常使用,还可能导致一系列的后续问题,给工程带来巨大的损失。
因此,及时、有效地处理地下室底板上浮问题至关重要。
地下室底板上浮的原因多种多样。
首先,地下水的浮力作用是一个重要因素。
当地下水位较高,且地下室底板的自重及上部荷载不足以抵抗地下水的浮力时,底板就容易上浮。
其次,施工过程中的降水措施不当也可能引发这一问题。
如果在施工期间未能有效地降低地下水位,或者降水停止过早,都可能导致地下水浮力增大。
再者,设计方面的疏漏,比如对地下水浮力的估计不足、底板和基础的设计不合理等,也会增加地下室底板上浮的风险。
一旦发现地下室底板上浮,应立即采取措施进行处理。
处理方法的选择取决于上浮的程度、地下室的结构形式以及工程的具体情况。
对于上浮程度较轻的情况,可以采用加载的方法来解决。
通过在地下室顶板或内部增加重物,如砂袋、预制混凝土块等,增加底板的荷载,以抵消地下水的浮力。
这种方法相对简单易行,但需要注意加载的重量和分布要均匀,避免造成局部过载。
排水降压是另一种常用的处理手段。
通过在地下室周边设置排水井、盲沟等排水设施,降低地下水位,减小地下水浮力。
在实施排水降压时,要合理规划排水路径和排水速度,避免因排水过快导致周边土体沉降等问题。
如果地下室底板上浮较为严重,可能需要对底板进行打孔泄压。
在底板上钻孔,让地下水从孔中排出,从而减轻底板所承受的水压。
这种方法需要专业的施工队伍进行操作,并且要注意钻孔的位置、数量和孔径的设计,以确保泄压效果。
在处理地下室底板上浮问题的过程中,结构加固也是必不可少的环节。
对于已经出现裂缝或变形的底板和结构构件,需要采用粘贴碳纤维布、增设钢梁等方法进行加固,以恢复结构的承载能力和稳定性。
此外,预防地下室底板上浮同样重要。
在设计阶段,应充分考虑地下水浮力的影响,合理确定地下室的埋深、底板厚度和配筋等。
地下室防止浮动预控措施
地下室防止浮动预控措施.txt地下室防止浮动预控措施概述地下室是房屋的重要组成部分,但在某些情况下,地下室可能会出现浮动的问题,给房屋带来潜在的损害和安全风险。
为了预防地下室浮动,并采取相应的措施,本文档将介绍一些地下室防止浮动的预控措施。
1. 地基设计合理的地基设计是地下室防止浮动的首要任务。
在进行地基设计时,应考虑以下因素:- 确定地基承载力:通过地质勘察和土质测试,确定地基的承载力,以确保地基能够承受地下室的重量。
- 选择适当的地基类型:根据土质特征和地下水位等因素,选择合适的地基类型,如承台地基、桩基等。
- 合理的排水系统:设置合理的排水系统,保证地基周围的排水状况良好,避免地基受到水分侵蚀导致浮动。
2. 结构设计对地下室的结构设计也是浮动预控的重要环节,应注意以下方面:- 合适的地下室厚度:合理确定地下室的厚度,以增加结构的稳定性和抗浮动能力。
- 抗浮筏板:在地下室底板下方设置抗浮筏板,通过增加地下室自重,来抵抗外部浮动力。
- 基础梁设置:在地下室墙体和底板之间设置基础梁,提高整个结构的稳定性和抗浮动能力。
3. 地下室排水系统良好的地下室排水系统是地下室防止浮动的重要措施之一。
以下是一些建议:- 周边排水系统:设置周边排水系统,将地下室周边的地表水、降雨水迅速排除,防止地基受湿度影响。
- 地下水位控制:通过设置地下排水系统或井泵等设备,控制地下水位,避免地下室受到地下水的浸泡。
4. 定期检查和维护为了保证地下室的稳定性和安全性,定期检查和维护是必不可少的。
应开展以下工作:- 定期检查地下室结构和地基的状况,确保无渗漏、无裂缝等问题。
- 定期维护排水系统,保证其正常运行。
- 定期清理地下室周边的积水和污垢。
总结通过合理的地基设计、结构设计、排水系统设置以及定期检查和维护,可以有效预防地下室的浮动问题,确保地下室的稳定性和安全性。
该文档提供了一些地下室防止浮动的预控措施,有助于指导相关工程实施和管理。
地下室防浮方案
地下室防浮方案地下室防浮是指防止地下室受到液体浸泡、内外水压差形成浮力而发生破坏性漏水的措施。
在地下室的设计、建设和维护中,地下室防浮非常重要。
本文将介绍几种有效的地下室防浮方案。
一、完善排水系统地下室排水系统是防止地下室浸泡的关键。
首先,应确保地下室周围的排水系统畅通,包括雨水排水系统和地下室内部的排水系统。
雨水排水系统应设置排水管道和雨水收集设施,可采用天沟、地沟和雨水井等方式,将雨水快速排除地下室周围。
地下室内部的排水系统包括地沟、地漏和排水管道,应保持清洁,定期检查和维护。
二、加强地下室的密封性地下室的密封性对于防止地下室浸泡起着至关重要的作用。
在建设地下室时,应选择高品质的防水材料,例如聚合物涂料、水泥砂浆等,确保地下室的地板、墙壁和天花板都具有良好的防水性能。
此外,地下室入口、门窗等部位也要进行特殊处理,确保密封性能。
三、增加防浮设备地下室防浮设备的安装可以有效减轻地下室的浸泡风险。
首先,可以设置地下室内的排水泵系统,用于将地下室内的积水迅速抽出,以降低浸泡的风险。
其次,可以安装水位监测系统,及时掌握地下室内液位的变化,以便采取有效措施。
此外,还可以考虑安装地下室浸泡报警系统,一旦发现地下室出现浸泡情况,可以及时报警并采取紧急措施。
四、合理设计地下室结构地下室的结构设计也是地下室防浮的重要方面。
在设计地下室时,应充分考虑地下室的地基情况、土质情况和地下水位等因素,采取合适的结构设计,确保地下室具有足够的抗浮性能。
常用的结构设计方法包括增加地下室的自重、采用加固墙体结构和增设锚固设备等。
五、定期检查和维护地下室防浮不是一次性的工作,需要定期进行检查和维护。
对于地下室排水系统、密封性能、防浮设备等,应定期进行检查,及时清理和修复,确保其正常运行。
同时,还应制定完善的维护计划,定期对地下室进行维护和保养,防止发生防浮措施失效的情况。
总结:地下室防浮方案涉及排水系统、密封性、防浮设备、结构设计和维护等方面。
地下室上浮预防与处理措施
随着城市进程的迅速发展,土地资源得到合理利用,各类建筑尤其是高层建筑普遍设有地下室。
地下室防水是地下室施工过程中的关键环节,地下室上浮不仅导致产生裂缝引起渗漏水,严重时还会影响结构的安全性能。
由此可见地下室上浮控制的重要性和必要性。
建设过程中各阶段、各环节须从设计、监理、施工方面高度重视、严格把关。
本文通过分析-起地下室上浮案例的发生原因及处理过程,对预防、处理地下室上浮的施工方法进行介绍。
1 工程概况某工程地下1层,地上14层,建筑面积9万m2,地下室面积1.5万m2,采用框架-剪力墙结构,筏形基础,室内标高为+0.000,筏板底标高-6.000m,抗水板厚300mm,筏板厚800mm,顶板厚160mm,顶板主梁截面尺寸为350mmx850mm,次梁250mm x650mm,地下室抗水板上回填砂石料厚450mm、C20混凝土面层厚80mm,顶板上回填土厚1000mm。
2 水文地质条件场地内主要地下水类型是赋存于砂卵石层中的孔隙潜水,受大气降水及临江上游河水补给,地下水水位变化受季节及临近江河水位影响。
此工程勘察期间为丰水期,5月测得稳定水位一般为0.6~2.0m,水位黄海标高450.920~451 .320m。
据该地区已有地下水动态变化观测资料可知,本场地年水位变化幅度约0.5m,最高水位黄海标高约450.500m,地下室抗浮设计水位取黄海标高450920m。
3 发现问题与紧急处理6月上旬连续降雨4d,地下水位不断上涨,在沉降观测过程中发现,主楼间距较大的地下室中部出现起拱,最大起拱量约150mm;另外,地下室顶板混凝土表面出现不同程度裂缝,框架柱与顶板交接处出现细微裂缝。
问题发生后,立即对裂缝部位标记并加强观测,在地下室上浮量较大部位用砂石料加载反压,并同时于地下室剪力墙上开孔放水,降低室内外地下水水压差,使地下室内外水压接近平衡。
经3d持续观测,趋于稳定,梁板交接处细微裂缝全部闭合。
4 事故原因分析该工程于7月开始施工,次年3月主体结构封顶。
施工过程中地下室抗浮问题的常见做法和应急措施
施工过程中地下室抗浮问题的常见做法和应急措施【文档一】施工过程中地下室抗浮问题的常见做法和应急措施1. 引言地下室作为房屋的重要部分,施工过程中地下室抗浮问题是需要特别关注的。
本文将介绍地下室抗浮的常见做法和应急措施。
2. 抗浮常见做法2.1 地下室地基加固2.1.1 进行地基处理,如加固地基的密实度和强度等。
2.1.2 设置地下室周围的排水系统,有效地放水降低地下水位。
2.2 设计合理的结构使其自重更大2.2.1 在地下室设计中考虑增加自重,如增加地下室的楼板厚度等。
2.2.2 加大地下室的墙壁及柱子的厚度。
2.3 排水系统的设计2.3.1 设计地下室合理的排水系统,有效排除雨水及地下水。
2.3.2 安装泵站设备,及时排水。
2.4 钢筋混凝土梁的加固2.4.1 增加地下室内梁的数量和尺寸。
2.4.2 选择高强度的钢材。
3. 应急措施3.1 监测地下水位3.1.1 安装地下水位监测仪,及时掌握地下水位的变化。
3.1.2 当地下水位上升到一定程度时,及时采取措施。
3.2 加固地面构筑物3.2.1 对地下室周围的地面构筑物进行巡查和加固。
3.2.2 及时处理发现的地表下陷等问题。
3.3 易浸水材料处理3.3.1 对地下室使用的易浸水材料进行特殊处理,提高其抗水性。
4. 附件详细安装示意图、监测报告等。
5. 法律名词及注释5.1 地下水位:指地下水面与固体地面的交界面的高度。
5.2 自重:物体由于受到地球引力作用所产生的重量。
5.3 泵站设备:用于排水的机械设备,通常包括泵和相关管道等。
【文档二】施工过程中地下室抗浮问题的解决方案及相关措施1. 引言地下室作为房屋的重要组成部分,抗浮问题在施工过程中需要得到严格控制。
本文将详细介绍地下室抗浮的解决方案及相关措施。
2. 抗浮解决方案2.1 增加地下室自重2.1.1 增加地下室楼板和墙壁的厚度,以增加整体重量。
2.1.2 加大地下室结构的截面尺寸,提高自重。
防止上浮措施
防止上浮措施1. 引言在很多工程项目中,特别是在建筑和桥梁工程中,上浮是一个常见的问题。
上浮是指结构物或地基在外部水压力作用下失去稳定性并浮起的现象。
这种现象可能导致结构物倾斜、损坏或甚至崩塌,对工程的安全性和稳定性产生严重影响。
因此,为了确保工程的质量和稳定性,必须采取相应的防止上浮措施。
本文将介绍一些常用的防止上浮措施,包括增加重力、增加摩擦力和采用固定设施等。
2. 增加重力增加重力是一种常见的防止上浮的措施。
通过增加结构物或地基的重量,可以增加其抵抗外部水压力的能力,降低上浮的风险。
2.1 使用重物在建筑工程中,可以使用重物来增加结构物的重量。
例如,在高层建筑的楼顶或地下室中放置钢筋混凝土块,以增加结构物的重量,提高其稳定性。
重物的选择应根据具体情况进行,确保其重量足够大,并且能够充分发挥其稳定性作用。
2.2 密度调整除了增加重物,还可以通过调整材料密度来增加结构物的重量。
例如,在地基中添加高密度材料,如铁块或铅块,可以有效增加地基的重量,降低上浮风险。
3. 增加摩擦力除了增加重力,增加摩擦力也是一种常见的防止上浮的措施。
通过增加结构物或地基与基底的摩擦力,可以增加其抵抗上浮的能力。
3.1 增加接触面积增加接触面积是一种简单有效的增加摩擦力的方法。
通过增加结构物或地基与基底的接触面积,可以增大摩擦力的作用范围,从而增加抵抗上浮的力量。
可以通过增加基础的尺寸或改变其形状来实现增加接触面积的目的。
3.2 增加表面粗糙度增加结构物或地基表面的粗糙度,可以提高与基底间的摩擦力。
可以通过在结构物或地基表面施加粗糙材料,如沙石或石块,在接触面增加摩擦力。
4. 采用固定设施除了增加重力和摩擦力,采用一些固定设施也可以有效地防止上浮。
4.1 锚定设施一种常见的固定设施是使用锚杆或锚桩固定结构物。
通过将锚杆或锚桩固定在地下,并与结构物相连接,可以提供额外的抵抗上浮的力量,增加整体的稳定性。
4.2 地下水控制地下水是导致上浮的主要原因之一。
地下室防止浮动预控措施
地下室防止浮动预控措施
为了防止地下室的浮动和降低相关风险,我们建议采取以下预
控措施:
1. 检查地基稳定性:在地下室建设之前,进行地基稳定性评估
是必要的。
通过地质勘探和工程测量,了解地下室所处地区的地质
情况,并确定是否存在地基稳定性问题。
如果存在问题,应采取适
当的措施来解决。
2. 设计合理的排水系统:地下室容易受到地下水位的影响,因
此建议在地下室建设过程中考虑合理的排水系统。
这可以包括安装
排水管道、设置雨水收集设施和构建防水屏障等措施。
3. 加强结构设计:地下室的结构设计应足够强固,能够承受地
下水位变化和地基运动的影响。
建议在设计和施工过程中遵循相关
的建筑规范和技术标准,确保结构的可靠性和稳定性。
4. 定期巡检和维护:地下室的浮动问题可能随时间的推移而逐
渐显现。
为了及时发现和解决问题,建议定期进行巡检和维护工作。
这包括检查地下室的排水系统、结构完整性和地基稳定性等方面的问题,并及时采取措施进行修复和加固。
需要注意的是,地下室防止浮动的预控措施可能因具体情况而有所不同。
在实施任何措施之前,建议咨询专业工程师或相关领域的专家,以获取适用于具体地下室的最佳建议和指导。
以上是关于地下室防止浮动的预控措施的简要建议。
根据具体情况进行评估,并在设计和施工过程中采取适当的措施,可以提高地下室的稳定性和安全性。
防止地下室上浮的措施
防止地下室上浮的措施
为确保工程施工质量,防止地下室上浮,引起底板开裂、变形、渗漏水等质量事故,我项目部特采取以下措施,希各工区加强质量意识,按此执行:
①基坑周边每隔50米设置一个降水井,直径1000mm,砖砌,水泥砂浆抹面,井壁每隔300mm设置直径100mm透水孔,环向布置8根,透水孔内填满碎石并用钢丝网封闭。
每个井内放置一个水泵,派专人负责及时排除积水,在地下室顶板覆土完成后方可停止降水。
②基底四周设置排水沟,内填碎石,做成排水盲沟,排水盲沟与降水井相连通。
③地下室回填时,加强对地下水位的监测,特别是在持续降水、暴雨时期,应尽快降低地下水位,防止意外发生。
④基坑回填土时,应按设计要求进行分层夯实,降水井四周应人工回填,防止降水井被破坏,透水孔外侧500mm采用粗骨料回填。
在基坑回填完成后及时硬化处理,防止雨水回灌。
⑤在施工期间,各工区需派专人每天巡视,严格控制地下水位,每个降水井内水位不得超过地下室底板。
⑥若出现地下室底板及墙板裂缝、隆起等异常情况,及时汇报项目部联系设计单位来现场查勘情况以做进一步处理。
中弘泰建设集团有限公司
丁山监狱安置房项目部
2016年3月10日。
地下室抗浮专项施工方案
地下室抗浮专项施工方案一、基坑支护设计抗浮措施(基坑降、排水体系)1、降水体系基坑内设置的降水井,严格按照设计及规范要求施工,确保降水井施工质量。
降水在土方开挖前7天进行,施工期间不得停止降水,要确保水位在作业面0.5m以下。
降水期间加强坑内外地下水位及周边环境的监测。
本基坑设置了多个集水坑,设置水位变化监测点。
监测采用仪器和巡视相结合的方式进行。
雨季和台风期间,根据水位变化情况,加大或按设计要求次数进行监测。
比如,若持续降雨,则要在基坑紧急降排水期间加大对水位的监测,采取增加排水泵和人工疏导排水等措施加快排水,尽快降低地下水水位(水压力)。
基坑降水要严格执行基坑支护及降水专项方案中的条文要求。
降水井停止降水、封井条件:在底板达到设计强度及二层楼面封顶后,可停止降水;地下车库在地上施工完成后浇带浇筑,且覆土回填至建筑标高时,可停止降水。
2、排水体系(1)坡顶:沿施工区四周挖300×300的集水沟,坡度不小于1%。
每隔20米,挖一个500×500×500的集水坑,集水坑和排水沟都要用砖砌筑,并用砂浆抹面,防止水回渗。
(2)坡底:沿基坑破底线挖设300×300的集水沟,坡度不小于1%。
每隔20米,挖一个500×500×500的集水坑。
(3)不具备挖设集水沟和集水坑的部位:在坡顶砖砌挡水墙,砂浆抹面,利用场地条件,设置地表水流向,并每隔20米(视地表水累积情况增加)用Φ100塑料管设排水孔,及时将地表水排入基坑内的集水井内,用水泵排除积水。
平时加强对基坑的巡视检查,及时处理围护结构的裂缝,采取灌浆等措施,防止裂缝进一步扩大以及地表水流水护坡内,导致坍方等意外情况发生。
二、结构施工阶段技术措施考虑采用地下室蓄水的方法平衡地下水浮力,以达到施工阶段抗浮的目的。
具体实施方法如下:在底板混凝土浇捣后至地下室外墙板、顶板混凝土浇捣前利用基坑内的排水沟和集水井,采用水泵抽排水。
地下室防漂浮预控措施
地下室防漂浮预控措施介绍地下室防漂浮预控措施是指防止地下室在特定环境下受到地下水涌入引起的漂浮现象,并采取相应的控制措施。
本文档将介绍地下室防漂浮预控措施的背景、原因以及一些常用措施。
背景为了避免地下室在地下水位上升的情况下发生漂浮,特别是在暴雨、排水管道堵塞等极端情况下,采取地下室防漂浮预控措施非常重要。
这些措施可保护地下设施的安全,并确保正常使用。
原因地下室漂浮的主要原因是地下水倾向于从高压区域流向低压区域,并且地下室结构通常比较轻,容易受到地下水推浮的影响。
因此,在地下水位上升时,地下室会产生一定的浮力,导致漂浮现象发生。
常用措施以下是一些常用的地下室防漂浮预控措施:1. 排水系统设计:合理设计地下室的排水系统,确保排水管道畅通,有效排除雨水和地下水。
2. 地下室加重:通过增加地下室结构的重量来增强其抵抗浮力的能力。
可以通过增加混凝土的厚度或添加重物等方式来实现。
3. 底板防水:地下室底板进行防水处理,使用防水膜等材料,阻止地下水渗透到地下室内部。
4. 加固墙体:采用加固墙体的方法,提高地下室结构的稳定性和抗浮力的能力。
5. 地下室通风:地下室的良好通风有助于减轻地下室内部湿度,降低地下室结构受潮的风险。
6. 定期检查:定期检查地下室的防漂浮措施,确保其正常运行并及时修复任何损坏或不足的地方。
总结地下室防漂浮预控措施是确保地下室在高地下水位情况下不受漂浮影响的重要措施。
通过合理设计排水系统、加重地下室、防水处理等措施可以有效地减少地下室发生漂浮的风险。
定期检查和维护也是保持地下室防漂浮措施有效性的关键。
以上为地下室防漂浮预控措施的简要介绍,希望能对您有所帮助。
某工程地下室结构上浮处理措施
某工程地下室结构上浮处理措施某工程地下室结构在建设后出现了上浮的问题,这给施工方带来了很大的困扰。
本文将介绍某工程地下室结构上浮的原因及其处理措施。
上浮原因1.施工方案不合理导致浇筑不均匀2.施工时地下室内外压力差异过大3.地基沉降不均匀处理措施排水降压排水降压是在地下室下方挖掘并设置降压井,在井中安装降压装置,使得井内负压产生,降低地下室周边土体和地下水位的压力,使地下室下沉并防止浮升。
排水降压是一种较为经济实用、安全稳定的处理措施,但需要对井体、井口和井内设备进行整改,且排水系统需要经常监控和维护。
紧固加固紧固加固是指采用混凝土桩、地钢支撑等加强地下室结构的稳定性,抵抗地下水位上升和土壤侧压所导致的地下室结构部分或全部浮起。
这种方式适用于地下水位升高较小的地区,操作简便,施工便利,无需大规模破坏现有结构。
防水隔离防水隔离是指在地下室外围建设防水墙、渗水帷幕等,遏制地下室四周的地下水进入结构内部,防止地下室上浮。
这种措施需要选用具有耐久性好、封闭性高的防水材料,施工过程中需要注意防止破坏地下室结构,且费用相对较高。
降低地下水位降低地下水位是调整地下水位为设计标高以内的一种方式。
这种措施适用于地下水位明显高于地下室结构底板的地区,通过排水、压力反渗透等方式降低地下水位以避免地下室上浮。
但这种方式需要在相应区域内实施,对周边环境造成影响,且需要定期维护。
地下室结构上浮是因多种原因而导致的一种现象,针对不同的上浮原因选用相应的处理措施能够有效避免地下室上浮问题的出现。
在施工过程中要注意施工方案的合理性,加强对地基的监测,确保地下室工程质量。
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施工期间预防地下室上浮的技术措施发表时间:2016-06-13T12:02:02.647Z 来源:《工程建设标准化》2016年4月总第209期作者:陆志法[导读] 施工期间地下室抗浮专项施工方案中,必须明确地下室施工期间的抗浮监测方案:包括地下水位的监测和地下室结构的变形监测。
陆志法(浙江联达工程项目管理有限公司,324000)【摘要】受地下水影响,水位上升产生地下室底板上浮,导致地下室墙板、顶板等构件变形、裂缝、渗漏水等现象产生,严重影响使用功能,本文探讨上浮原因,并提出防止上浮的具体措施,提出施工期间地下室抗浮监测的具体要求,包括监测方案、地下水位的监测、地下室结构的变形监测等三方面内容,通过监测,有效预控地下室结构上浮。
【关键词】地下室;上浮;措施;监测一、引言随着社会经济的不断发展,土地资源日益紧张,地下空间的利用也越来越广泛,地下室的建设量正不断地增加,深度不断增加,地下室底板与常年抗浮水位距离拉大。
然而,由于地下室四周封闭这一独特的结构形式,使得地下室施工过程中在地下水浮力的作用下,地下室由于受设计、施工、天气等因素的影响,出现不正常的整体或局部上浮现象,从而导致地下室墙板、顶板等构件变形、裂缝、渗漏水等现象,其严重影响到了地下室的正常安全使用。
施工期间引起地下室上浮的直接原因是地下室受到的水浮力大于已施工的地下室及上部荷重。
造成这种情况可能是设计上的疏忽,也可能是施工的大意及其他客观因素:①设计人员忽视了整体或局部抗浮验算、抗浮设计的地下水位标高取值有误,设计未按规定考虑周全施工期间最不利的抗浮因素;②施工过程提早停止人工降低地下水位的措施、地下室四周回填土的回填质量不符要求,施工场地排水不畅、地表水倒灌,突发强降雨时,降水、排水工作来不及等均是施工期间地下室发生上浮事故的主要原因。
因此,通过仔细分析施工期间地下室上浮的原因,并针对性采取相应的应急处理措施与技术处理措施,预防地下室在施工期间出现不正常的上浮。
二、抗浮措施施工期间预防地下室上浮的关键之一是“减压”,就是通过控制地下水位标高,来控制好地下水压力,减少地下室在施工期间受到的浮力;二是“加载”,就是通过加荷载,增加地下室在施工期间的抗浮力。
以预防地下室在施工期间出现不正常的上浮。
针对不同结构类型的地下室,为有效地预防地下室在施工期间出现不正常的上浮现象,建议在地下室施工期间采取如下一系列预防措施。
下面分情况分别说明:(一)、地下室的上部无其它结构荷载或上部分结构荷载不足以抵抗地下室最不利浮力。
1、该类地下室结构,在正常使用工况下,一般采用抗拔桩、预设抗拔锚杆、配重等结构技术措施来抵抗地下室受到的最不利浮力,具体方案由结构设计计算确定。
在地下室施工前,必须熟悉图纸,明确抗浮结构设计体系。
2、施工期间地下室上浮的预防措施地下室墙板浇捣完成后形成封闭的地下室内部空间,此时,为地下室抗浮最不利的结构工况,施工时必须采取有效的抗浮预防措施:1)充分理解抗浮设计意图、掌握水文地质资料情况、正常状况下地下水位标高、强降雨时地下水位标高的变化情况、水量等。
2)在施工组织设计中增设施工期间地下室抗浮专项施工方案;监理细则中增设施工期间地下室抗浮专项监理细则。
3)在编排施工进度计划时,地下室施工尽量避开丰水期、雨季。
4)施工(监理)人员必须确认,在施工过程中,不同的施工阶段(如:地下室墙板完成、地下室底板完成、地面覆土完成前后等)地下室降水要求及终止降水的条件(抗浮)等。
若在施工图中未明确标明的,则提议设计方提供有关数据。
(建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)的第4.4.3条第8.3)款中,规定了“地下室抗(防水)设计水位及抗浮措施,施工期间的降水要求及终止降水的条件等;”应在结构设计说明中明示)。
5)基坑降、排水措施为达到设计说明中明示的施工期间的降水要求,施工期间必须做好基坑降、排水措施。
基坑地表水的排除:在基坑坡顶及坡底采用设置排水沟及集水井的方法进行排水:沿地下室基坑四周设置300×300mm的砖砌排水沟,坡度不小于1%;每间距20m左右,设置500×500×500mm的砖砌集水坑,并用水泥砂浆抹面,防止水回渗透。
基坑底地下水降水:做好基坑底抽、排水工作,降低地下水位标高,这是减低地下室的水浮力、预防地下室上浮最有效、最直接的措施。
根据地下室的平面布置,在地下室底板下设置排水盲沟(350×350mm,间距10m-20m左右,内填满碎石,具体视地下室面积、地下水量、土质情况等而定),排水盲沟与基坑四周排水沟及集水坑相连。
回填前,将地下室基坑四周原设置的排水沟清理干净,填满碎石,形成排水盲沟;回填后,在基坑外围排水盲沟上设置砖砌竖向集水井(600×600,间距10m-20m左右,深度至基坑底面以下400mm,),集水井与排水盲沟相连。
保持二十四小时不间断抽、排水(水泵功率、数量视地下水量而定,水泵建议安装自动抽水装置),确保基坑内地下水位标高低于结构设计说明中明示的施工期间降水要求标高。
6)当地下室面积较大、基坑土质的渗透系数大、地下水量大时,可在地下室墙板外、地下室底板中设置后浇带的位置插入轻型井点立管,利用底板下的块石垫层作为倒滤层,不间断地降水。
井点立管滤管部分插至底板下块石垫层以下500mm并用碎石垫埋。
浇筑底板后浇带砼时,应在井点立管中焊上环形钢板止水环,将立管直接浇入底板砼中,然后继续降水。
直至地下室顶板和板顶覆土或其它荷载全部施工完成后,达到设计说明中明示的“施工期间终止降水的条件”,再停止抽水,切割掉井点立管,管顶加盖板焊死。
若未设置后浇带或设置后浇带有困难,则可以在底板中适当部位设几个深井点降水,焊上环形止水环,将立管直接浇入底板砼中。
轻型井点计算参照轻型井点设计的相关规定执行。
7)对于上部无其它结构荷载的地下室,往往地面上有1米左右厚的覆土,一般施工人员在地下室顶板施工后,片面地认为地下室抗浮有抗拔桩、预设抗拔锚杆等结构措施,从而忽视该层覆土对地下室抗浮作用;另一方面,覆土的施工又往往与地下室主体施工非同一施工队伍,在地下室完成较长时间后,最后与其他室外配套工程同步施工,滞后于地下室主体施工很多。
所以,地下室施工完成后,在未覆土的情况下,地下室顶板裸露的时间较长,主体施工方认为主体施工已完成,极易忽视甚至停止了施工期内相关抗浮措施。
期间因为季节、雨水的影响有可能地下水位发生过较大的变化。
同时,一旦突遇强降水,地下水位高出极限标高,直接导地下室上浮。
这是地下室上浮事故率较高的一种。
实际上,该层覆土对地下室抗浮也起着至关重要的作用。
为此,在该阶段,实际上是地下室抗浮的关键控制点:一方面,当地下室主体强度达到设计要求时立即进行地下室顶板的覆土施工,增加地下室的抗浮力;另一方面,在地下室覆土施工完成前,地下室的施工期各项抗浮措施千万不能停止,而要特别引起高度重视和加强,绝对不容忽视,直至地下室板顶覆土或其它荷载全部施工完成。
(建议:设计单位在抗浮设计计算时可不予考虑顶板覆土的抗浮荷载)。
8)对于面积较大的地下室,施工期间如遇丰水期、突发强降雨时,降水、排水工作确实难以确保地下室抗浮极限要求的,则可采用如下应急措施,预防地下室上浮:A、减压。
通过减压,减少地下室在施工期间受到的浮力。
预设地下水压力释放孔(钢管,外围焊上环形止水环)或阀门。
在地下室底板(基坑盲沟处、后浇带处)、墙板(距底板面500mm高),预埋设φ150-200地下水压力释放孔(阀门),间距10m-20m左右,具体视地下水量而定。
B、加载。
通过加载,增加地下室在施工期间的抗浮力。
准备必要的抗浮应急配重物资:如沙袋、散沙,砼配重块,钢筋等。
根据抗浮专项方案中的应急预案,配置一定数量的抗浮配重物资。
具体数量、吨位,则根据地下室面积的大小、深度,地下水位、地质情况,是否雨季、丰水期等情况综合考虑。
(二)、地下室的上部有其它结构荷载,且上部分结构荷载足以抵抗地下室最不利浮力。
1、该类地下室结构,一般在地面上其它结构荷载施工完成后,在正常使用工况下,地下室不须专项抗浮设计措施,或设置局部的专项抗浮设计措施(局部抗浮不能满足要求时)。
在该类地下室结构施工过程中,地下室墙板、顶板施工封闭后,已施工的上部结构荷载尚未达到足以抵抗地下室浮力,也就是尚未达到结构设计说明中明示的施工期间终止降水(抗浮)的条件,这是该类地下室在施工期内上浮事故的关键控制点,预防措施不当,往往最容易发生地下室上浮现象,因而必须引起高度重视。
2、施工期间地下室上浮的预防措施1)该类地下室墙板、顶板施工封闭后,必须及时、快速地组织后续施工层的施工。
加快后续施工进度,尽可能在雨季、丰水期前完成抗浮极限施工层以下所有结构施工工作,达到结构设计说明中明示的施工期间终止降水(抗浮)的条件,以满足地下室抗浮极限的要求。
2)在抗浮极限施工层施工完成之前,尚未达到结构设计说明中明示的施工期间终止降水(抗浮)的条件,必须严格按照第一类地下室在施工期间采取的预防措施,从组织措施和技术措施上有效地预防地下室上浮。
三、施工期间地下室抗浮监测1、监测方案施工期间地下室抗浮专项施工方案中,必须明确地下室施工期间的抗浮监测方案:包括地下水位的监测和地下室结构的变形监测。
监测期包括地下室整个施工期间直至达到结构设计说明中明示的施工期间终止降水(抗浮)的条件之前。
成立专门的监测小组,有条件的可委托专业的监测机构。
监测期间要做好监测记录。
2、地下水位的监测。
地下室墙板施工完成后,要着重加强对地下水位(抗浮)的监测。
在地下室四周设置地下水位监测点,间距约20m左右。
正常情况下,监测频率为每天观测一次。
如出现持续降雨,或突发强降雨,则要在基坑紧急降排水期间加大对水位的监测,监测频率为每二小时观测一次。
并结合监测的水位状况,采取增加排水泵和人工疏导排水等措施加快排水,尽快降低地下水位(水压力),确保基坑内地下水位标高低于结构设计说明中明示的施工期间降水要求标高,防止意外发生。
3、地下室结构的变形监测。
地下室施工期间,除做好地下水位的监测外,同时还需做好对地下室结构的变形监测。
在地下室底板及顶板上设置地下室结构的变形监测点,间距约20m左右。
正常情况下,监测频率为平时每天观测一次,每次下雨后观测一次;如出现持续降雨,或突发强降雨时,监测频率为每二小时观测一次。
监测后要及时分析监测数据变化情况,如出现异常情况要及时采取应急措施。
四、结束语在地下室施工前做好地下水位的监测和地下室结构的变形监测方案,落实监测机构,动态掌握水位计机构变形情况,结合上述分析,分析上浮风险因素,针对抗浮制定专项施工方案,一旦出现不利情况,及时采取抗浮措施。