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深基坑變形監測實例

2018-10-04 基坑變形監測

深基坑工程概況

本工程是雙層結構,下面是復合墻結構,全部長度為265m,其中,頂板的厚度約為2.5m;采用的施工方法是明挖順作法,并且將地下連續墻作為主體結構的一部分進行施工。在深基坑進行施工時,將地下連續墻作為周圍的圍護結構,其中,地下連續墻厚度約為800mm,內襯的厚度約為600mm。標準段深基坑的開挖深度約為16m,磚頭深基坑的開挖深度約為17m,在基坑開挖時分層分段同時開挖。沿著深基坑開挖深度方向設置1道混凝土的支撐,同時設置3道鋼管支撐。在車站進行施工期間,需要重點保護距離端頭約15m的一整棟商業住房。

基坑現場施工圖

監測點位置的設置

我們要對施工的有害變形進行監測,就必須在車站設置監測點,這樣才能夠及時預報施工過程中出現的變形問題,并且要利用先進的信息化建設手段,用監測出的數據科學地指導工程開挖,努力確保整個地下管線及周圍建筑物的安全,確保深基坑結構的穩定性。

監測點的布置需遵循以下幾點原則:

①連續墻墻體的監測。對于連續墻墻體的監測,可以在維護的支撐墻內預先埋設測斜管,測斜管的厚度與墻的厚度相同,每個測斜管的間距約為20m,需要保證基坑每一條邊上都有相應的監測點。

②維護墻頂位移監測。維護墻頂的位移監測點主要沿基坑的周邊布置,監測點的距離約為20m。

③支撐的軸力監測。支撐的軸力監測主要依靠軸力計,選擇測試的截面不應該產生拉應力,然后沿著深基坑開挖深度的方向每3個開挖段并成一組進行實際測量。

④深基坑周邊地表沉降的監測。地表周圍沉降的監測與維護墻頂位移監測采用同一觀測斷面,主要針對深基坑深度2倍范圍內的地表沉降進行監測。

⑤地下水位的監測。地下水位的監測點主要布置在基坑的長邊,并且數量不少于3個,同時在適當位置要進行加密監測,確保數據的準確性。

⑥深基坑周圍地表層建筑物沉降監測。在施工范圍內,需要對影響到的建筑物進行地表沉降監測,監測點需設置在建筑物之上,同時監測點一般布置在建筑物的角點中點,每20m左右布設一個。本工程建設的重點是位于深基坑15m左右的一整棟商業住宅。

⑦地下管線的監測。該監測點主要位于受到施工影響范圍內的地下管線之處,并且監測點之間的間距不能大于30m。

對于變形監測的結果分析

本工程端頭開挖土地主要分為4層,一共架設了5道支撐,其中,第一道支撐的結構為鋼筋混凝土結構,一起共同澆筑,另外4道圍護結構為鋼支撐。

1、地下連續墻的監測結果

我們通過觀察每一個施工階段地下連續墻的側向位移變化量,并且對變化量進行仔細分析,可以發現在深基坑開挖的初期,地下連續墻變化范圍很小,產生的側向形變在底板澆筑之前就已經發生,在底板澆筑之后地下連續墻的側向形變變化很小。

2、支撐軸力的監測結果

通過觀察支撐阻力的變化圖像并且結合實際的施工情況,我們可以得到這樣的結論:隨著開挖深度的增加,第一道支撐阻力的變化一直不大,后期還可能有所降低。但是,由于本工程第一道支撐采用的是鋼筋混凝土支撐,因此可以有效避免掉撐稱的現象,這對約束深基坑的位移變化也起到了積極的作用。

3、建筑物的沉降監測結果

我們主要觀測位于基坑15m處的建筑物,這也是本基坑開挖中監測的重點。通過觀察建筑物沉降觀測點的累計沉降,我們可以發現建筑物受到基坑開挖的影響比較小,在開挖7天以后,進度已經基本上處于穩定狀態,并沒有發生特別大的沉降變化,并且沉降的變化量不大,沒有超過20mm。這些情況反映了建筑物整體結構性較好,同時每一個監測點監測結果差異很小。

4、管線的沉降

本工程施工范圍內管線情況比較復雜,東部有600mm的雨水管和400mm的污水管,南部有1400mm的雨水管和500mm的污水管,同時有28孔通信管及500,600,7003根上水管,300和600兩根煤氣管及3根地下電纜,在施工的過程中都需要重點監測和保護。這些管線在深基坑施工過程中反映的規律都比較相似,就是在底板澆筑完成1周以后便不再發生大的變形。從總體來看,所有管線的變形量都沒有超過10mm,也就是不在預警的范圍之內,所以累計的沉降量也比較小。

通過對本工程深基坑開挖所產生的變形進行監測,我們可以得出以下幾點結論:

①深基坑開挖具有明顯的時空效應,快速開挖可以有效減小深基坑的變形;

②當深基坑開挖到臨界的限度之后,圍護結構對整個深基坑的變形作用減弱,這是加快底板的施工才是控制變形的關鍵所在;

③在深基坑井坑周邊進行旋噴加固,不僅能夠減弱土體的沉降效應,還能夠減少建筑物和管線的地表沉降;

④在施工過程中,我們需要加強對施工影響范圍內建筑物和地下管線的變形監測,確保整個施工過程的安全。

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