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文檔簡介
1、基坑圍護監測實例分析近20年來,因為城市建造物向高空和地下兩個方向進展,深基坑工程獲得了廣泛的應用,然而我國深基坑工程事故也頻頻發生。大量事實說明,深基坑雖為暫時性工程,但其重要性不容忽略。一、工程概況本工程0.000相當于黃海高程5.05m,取自然地坪相對標高-1.2m。(A區)底板面標高均為-11.600m,防火分區一處(B區)底板面標高為-12.800m,二、三層機械車位處(C區)底板面標高為-14.800m。設計時按承臺底標高控制,假設承臺高2m。估量承臺底標高A區域-13.600m,B區域-14.800m,C區域-16.800m,則挖深分離為A區域12.40m,B區域13.60m,C
2、區域15.60m。地下夾層底板面標高-4.200m,地下一層底板面標高-7.800m。二、監測內容1、地下水位觀測;2、內支撐軸力觀測;3、深層土體位移;4、內支撐立柱沉降觀測點。三、監測成績匯總分析為了能臨近施工進度對資料舉行科學的分析,現將該基坑工程的囫圇施工過程舉行分析。1、地下水位基坑周邊4只水位觀測孔的地下水位相對于該工程0.000(肯定標高5.05m)標高的下降量曲線見圖1,依據時光水位下降量曲線可以看出:地下水位變化相對照較安穩,與該工地周邊的原始地下水位臨近,偶有變化主要是受大氣降水的影響,隨著基坑開挖深度的加大,四只孔的水位均有所下降,主要是受基坑土方開挖后圍護樁間隙滲水及時
3、節性地表水位的影響。2.內支撐軸力第一道內支撐上4組監測點的支撐軸力隨時光的變化曲線見圖2,依據曲線分析認為:各支撐軸力監測點的支撐軸力2000N3000KN,均小于設計預警值,隨著其次道支撐的逐步澆注,各點的支撐軸力變化逐步趨于穩定,隨著基坑的不斷挖深,第一道支撐內的軸力監測點的軸力相對變化幅度連續增強,G2、G3、G4軸力均超過預警值(4000kN),其次道支撐G6、G7、G8軸力也超過預警值(8000kN),第三道支撐澆筑之后,各點的支撐軸力變化逐步趨于穩定,在支撐軸力超過預警值時,我方按時發出監測報警,得到了建設單位、設計單位及監理單位的準時回復。3、深層土體位移隨著基坑內土方的不斷開
4、挖,基坑周邊的土體位移不斷增大,最大位移點由地表下5米左右以漸漸下移至地表以下8m13.0m,且最大位移速率變化相對較小,均為超過設計要求,但各孔的最大位移均超過設計要求,我方準時提出,并加強了監測頻率,事后證明設計方案平安牢靠。4、沉降觀測隨著基坑不斷開挖,內支撐上的各沉降觀測點的累計沉降較小,沉降速率較小,在最后支撐破除、回填階段,S12點沉降過大,研究確認系回填過程中重型機械引起。加密追蹤監測后證實內基坑內支撐系統穩定牢靠。四、結論綜上所述,基坑支護結構在使用過程中消失荷載、施工條件變化可能性較大,因此在基坑開挖中務必系統的監控以防不測。施工階段的基坑支護監測的重要性越來越被大家所認識,全面、系統、科學的基坑支護監測是工程施工平安的重要保證。該工程經受了觀測標志和傳感器的埋設及安裝、基坑支護結構的施工、土方的開挖、基礎和地下室的施工、主體結構的施工、枯水期和豐水期時節的變化,截止到主體結構出地面3層以上以及基坑回填時,未消失重大險
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