基坑工程监测技术在深基坑实践中的应用

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1、基坑工程监测技术在深基坑实践中的应用摘 要:随着城市的快速发展,人口的聚集效应、汽车的大量普及,致使城市 土地资源的稀缺,导致高层建筑和地下工程得到了快速发展,如高层建筑地下室 地铁、地下商场、地下停车楼等。城市中建筑密集度越来越大,但由于地下土体 性质、荷载条件、施工环境的复杂性、单单根据地勘资料和室内土工试验参数来 确定设计和施工方案,往往含有许多不确定因素,尤其是对于复杂的中大型工程 或环境要求严格的项目,对在施工过程中引发的土体性状、临近建筑物、地下管 线设施变化的的监测已经成为工程界和市政管理部分十分关注的问题。基坑工程现场监测应采用仪器监测和巡视检查相结合的方法。监测中涉及到 沉降

2、观测的项目有围护墙(桩)顶部坚向位移及水平位移、周边地表坚向位移、周 边建筑物竖向位移等,在一、二级基坑中均属于必测项目,且沉降数据有效地反映 了基坑施工过程中对相关部位产生的景响 ,因此对上述沉降观测的时效性和精确 度提出了很高的要求 ,我们从沉降观测的基准点和监测点埋设、仪器选用、观测 方法和精度分析等几方面对基坑监测中的沉降观测进行实施。基坑工程的监测项目应与基坑工程设计、施工方案相匹配。应针对监测对象 的关键部位,做到重点观测、项目配套并形成有效的、完整的监测系统。关键词:基坑监测;深基坑;沉降;安全绪论在现代城市建设发展过程中,高层建筑、地铁等工程中都存在深基坑工程。 随着基坑深度的

3、增加,基坑支护结构内力会发生水平和竖向位移,也会发生土体 变形等情况,工程安全风险也在增高,而且对基坑周边道路、地下管线、建筑物 都会造成安全隐患,稍有不慎就可能造成十分严重的经济损失和社会影响。而且 近年来发生过多起基坑安全事故,因此在施工过程中应进行检测。通过监测能随 时掌握土体和支护结构内力的变化情况,了解周边建筑物的变形情况。基坑监测的重要性已经被提到了很高的位置,系统的监测措施保证了基坑安 全的施工,通过监测数据的分析、反馈,对基坑支护设计得到了验证,为及时调 整优化设计、改进施工方法,制定应急措施保证基坑安全提供了依据,达到动态 管理和信息化施工的目的。1.基坑工程监测的特点1.

4、时效性由于自然环境(包括降雨降雪等)情况与工程施工进度对基坑工程监测有着 严重的影响,因此明确的时进性是基坑监测工程所必须具备的,也就是说基坑工 程需要专业的测量人员配合施工技术人员随时随地不断开展监测,快速、准确的 采集数据资料,同时当天所获取的监测数据必须及时分析处理,并把成果提交给 甲方等相关方,因为在一些特殊一旦超过一定的时间范围,将失去应有的价值, 更可能会带来工程安全隐患而引发更大的人身财产事故。2. 精度要求高在基坑工程施工的各阶段中,要求的变形测量误差都是在毫米以下的精度, 因此基坑监测工作中所使用的都是高精度电子水准仪和全站仪。使用这样的仪器 能够确保得到精准的数据资料,同时

5、也在得到基坑及周边物体环境等产生微小变 量的数据报告后,能够清楚的做出正确的预测,尽早的发现可能发生的危害及影 响,调整设计参数并作出相应的应对措施,使施工能够顺利进行。3. 等精度重复观测基坑施工中变形监测的就是为了观察围护结构与周边环境的稳定程度,是要 测得相对的变化趋势。基坑监测正是带有这样的特点才拥有的自身独特的发展规 律,所以在监测时一定要由同一组测量人员、使用相同的仪器、按照固定的线路 按既定的方案对各个监测项目进行重复的监测,这样才能在整个施工过程中达到 等精度要求,才能获取准确、真实的变化数据。4. 紧密结合多种学科基坑监测工程监测方案是设计离不开测量人员的专业知识和经验,但是

6、仅具 备单方面的测量知识还是远远不够的,还应当与其它多种学科相互结合,例如需 要了解建筑工程施工有利于编制监测方案和对项目进度的监控,了解工程地质学 有利于对基坑安全性的预判等。一个成功的工程测量者能够将多种学科知识融会 贯通,才能更好的服务于本专业,提高工程施工效率和质量。1.基坑监测项目及监测报警值1、基坑监测项目1. 基坑工程监测应采用仪器监测和现场巡视检查相结合的方法。基坑工程现 场监测对象包括:支护结构、地下水位状况、周边建筑、周边地下管线及设施、 周边重要道路等。2. 监测项目:围护墙(桩)顶水平位移、围护墙(桩)顶竖向位移、周边地 表竖向位移、锚杆内力、深层水平位移、周边建筑物竖

7、向位移、地下水位3. 巡视检查巡视检查作为仪器监测的辅助手段,但是也起到非常关键的作用,所以必须 安排专人作业,巡视内容应包括:监测点是否完好;基坑支撑、立柱有无较大变 形;周边地表是否裂缝;护坡有无渗水、土体掉落;基坑边坡是否有大量堆载物 重型机械经常经过;周边建筑物有无裂痕等,并在巡视单上做好详细记录。如现 场监测数据有明显的数据异常,可通过巡视检查对本期观测数据做出是点位真实 位移或点位破坏的初步判断。如发现基坑有以上异常情况,应立即向建设单位、 施工单位、监理单位及其他各方进行反馈,提醒及时做好防护措施。2、基坑监测频率及报警1. 关于基坑监测频率的规定在北京市住房和城乡建设委员会发布

8、的“京建发 2013435 号文”1中有明确规定深基坑工程位列住房和城乡建设部规定的危险性较大的分部分项工程之首, 容易发生导致群死群伤和重大财产损失的事故。我委在近期的基坑安全检查中, 相关施工单位反馈基坑工程监测问题较多,主要表现在监测项目偏少且不统一、 监测频率偏少、监测数据反馈不及时等。由于相关国家、行业标准对监测【频率 的规定不够全面,与我市工程实际情况不符,而北京市地方标准建筑基坑支护 技术规程(DB11/489-2007)对监测频率的规定不够明确,导致各单位理解不 同,在实际执行过程中出现了偏差。为更好的执行建筑深基坑支护工程监测项目 和监测频率,京我委组织该标准主编人员和相关专

9、家研究,现解释如下:一、建筑深基坑支护工程是指开挖深度大于等于 5 米或开挖深度虽小于 5 米 但基坑(槽)周边环境较复杂的基坑(槽)工程(不含轨道交通深基坑工程)。二、周边环境较复杂的基坑(槽)是指具备下列情况中的一项或多项。(一)开挖深度范围内存在地下水;(二)开挖深度范围内为淤泥质地层或回填年限不足五年且未经分层夯实的 填土;(三)开挖主要影响区(基坑底坡脚 45 度斜线与基坑垂直和水平方向构成 三角区)内存在建(构)筑物、重要管线基础、重要道路或河湖。基坑监测频率应该按照方案执行,但当出现以下情形应提高监测频率:监测数据达到报警值;监测数据变化较大或速率加快;存在勘察未发 现的不良地质

10、;超深、超长开挖或未及时加撑等违反设计工况施工;基坑及 周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏;支护结构出现开裂; 周边地面突发较大沉降或严重开裂;临近建筑突发较大沉降、不均匀沉降或严 重开裂2。确定基坑监测报警值是一项十分重要的工作,每一个监测项必须根据工程实 际情况、周边环境和基坑工程设计计算书,事先确定相应监测报警值,用以判断 支护结构的受力情况、位移是否超过允许范围,进而确定基坑的安全性,决定是 否对设计方案和施工方法进行调整并采取有效的处理措施。1.监测方法及精度1、水平位移监测桩顶(坡顶)水平位移均采用极坐标法。具体做法是:依据水平位移基准点已知数据,在其中一基准点上设站,

11、以固 定基准点作为定向边,使用高精度全站仪测定水平位移监测点平面位置坐标,根 据同一监测点不同期次坐标变化表示该点在平面的位移变化量。2、竖向位移监测桩顶(坡顶)竖向位移均采用几何水准测量法监测。以竖向位移基准点为起点,将监测点组成闭合水准线路,用精密水准仪配合 铟钢条码尺进行观测,计算各监测点的高程变量。水准测量采用国家二等水准精 度,监测点测站高差中误差为土 1mm。3、技术措施每项监测前均复测基准点以确定其稳定性。监测时保持分划线成像清晰和稳 定,不在日出后或日落前半小时、风力大于四级、气温突变时以及标尺分划线的 成像跳动而难以照准时进行监测。监测前半小时,将仪器置于露天阴影下,使仪 器

12、与外界气温趋于一致。高温设站时,用测伞遮蔽阳光。凡超出规范限差的数据 均先分析原因再进行重测。地下水位监,首先测量降水井井口高程,使用水位计测沿降水井井口测至地 下水表面。2.深层水平位移监测要将测斜仪装入预先埋设在墙体或土体中的测斜管,通过 测斜仪观测各深度深层水平位移量。应从最深处向上提升每 0.5 米测得一个数值 每个测斜点正反方向各测一次。3.锚杆内力监测采用应力计,当使用钢筋束时监测每根钢筋的受力。应力计的 量程应该为设计值的 2 倍。1.监测项目成果案例1、竖向位移变化量凰玉遨咂sum硼匸翹瓯血她團嫦靂讓班頰施F曲翔2、水平位移变化量2:5Z:S =:SETHi 隠S2 .畫 J:

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