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文檔簡介
PAGE1中新天津生態城世茂05-10-01-03地塊深基坑支護施工測量與監測天津項目部——宋銳關鍵詞:深基坑支護、基坑安全、位移摘要:當前,基坑支護設計尚無成熟的方法用以計算基坑周圍的土體變形,施工中通過準確及時的監測,可以指導基坑開挖和支護,有利于及時采取應急措施,避免或減輕破壞性的后果。
基坑概況擬支護區域為高層住宅下整體一層地下室,現施工范圍內場地已由樁基礎承包方挖除上部淤泥(厚度約1.8m,挖除寬度距支護體系外側最小距離為3.5m),挖除后自然地面標高約為▽-3.00m(大沽高程▽+2.50m),基坑開挖深度在放坡區域為3.90m,攪拌樁支護區域為5.7m,本次設計內容為基坑支護、監測、地下室輪廓線以外土方開挖、基坑降水。2.支護樁及降水井根據地質條件及周圍情況,基坑支護采用水泥土樁墻結構進行支護,樁徑600mm,咬合100mm,墻厚3.1m,墻深9.0m,采用P.O.42.4水泥,水灰比0.55,水泥滲入量15%,基坑內布置降水井疏干基坑內水:降水井間距25m,排距25m,共計82口,井深以現場標高為準;基坑外側在坡頂外圍1.5m距離處布設降水井,井間距為15m,共計76口,基坑內側設置9口觀測井,外側設置12口監測井,用降水井代替。3.基坑圍護施工基坑支護采用分層分段開挖支護施工方法,邊坡開挖、噴錨支護、水泥攪拌樁施工、降水井施工,各工序之間交叉進行。4.深基坑施工監測的特點4.1時效性
普通工程測量一般沒有明顯的時間效應。基坑監測通常是配合降水和開挖過程,有鮮明的時間性。4.2等精度
基坑施工中的監測通常只要求測得相對變化值,而不要求測量絕對值。5.安全監測點布置基坑開挖的同時基坑安全監測也隨之進行,根據基坑開挖順序,監測點的布置如下:24#樓監測點7個、21#監測點6個、22#監測點3個、16#監測點4個、13#監測點3個、11#監測點3個、10#監測點3個、1#監測點4個、2#監測點3個、3#監測點3個、5#監測點4個、7、8、9#監測點14個、12#監測點3個、23#監測點3個,共計監測點63個。6.安全監測點的保護為保證基坑監測結果的穩定性、準確性、特殊原因可能導致監測點結果的位移變化,基坑監測點必須進行實時保護,止水帷幕區域采用8—12、50cm鋼筋打入支護樁里,邊坡區域采用8—12、1m鋼筋打入土里,并用混凝土澆灌,所有監測點都用鋼釘打一個小洞同時用紅布條或紅油漆做記號。7.基坑監測基坑開挖時為防止止水帷幕失效以及基坑變形過大造成支護結構開裂導致基坑滲漏出現嚴重危害基坑及鄰近建筑物、構筑物的安全,結合以上基坑施工監測的特點,必須采取有效性方法對基坑進行實時監測。測量結果是動態變化的,一天以前(甚至幾小時以前)的測量結果都會失去直接意義,因此深基坑施工中監測需隨時進行,通常是1次/天,在測量對象變化快的關鍵時期或大霧雨雪天氣,可能每天需進行數次。基坑監測的時效性要求對應的方法和設備具有采集數據快、全天候工作的能力,甚至適應嚴酷環境條件。基坑監測方法有很多,其中位移監測是基坑監測中最基本、最有效的一種。位移監測可分為水平位移監測和側向位移監測。7.1水平位移監測水平位移監測可提供基坑邊壁的水平變形量、變形速率和變形分部信息,進而可分析基坑邊壁的穩定性。水平位移監測可采用精密經緯儀或全站儀進行測量。7.1.1坐標法坐標法適用于區域面積大、拐角多、通視條件差等,此時可采用全站儀或GPS觀測各點坐標的方法極其方便有效,加上GPS或全站儀的優越性即可逐一測出各點的位移,通過每次觀測各點的坐標值變化分析各點的位移值和位移方向,計算公式為:式中,和分別為觀測點兩次測得的坐標值,、為觀測點坐標的變化值,為位移的變化量,為位移的變化方向。7.1.2距離變化法(移位法)鑒于基坑形狀比較規則,通視條件良好,采用距離變化法進行基坑位移監測,操作簡便且精度可靠。基坑位移觀測點平面布置如圖所示。根據基坑形狀,在基坑周邊布置若干水平位移觀測點,觀測點可用紅油漆刷城三角形或其他標志,同時在每段觀測點直線的兩端設置工作基點。工作基點必須穩定,可用鋼筋混凝土澆筑,不受基坑施工影響,并與各觀測點保持通視,可設置在現場圍墻上或其他較高建筑物上或較遠地面上,以保證觀測結果準確可靠。每段觀測點與兩端的工作基點形成一條視準線。將經緯儀架設在任意一段工作基點,用另一基點作為后視,來確定各觀測點相對于視準線的垂直偏移量,即可得基坑的水平位移量。8.討論當基坑監測存在疑問,可以采用多種方法、多
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