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某工程软土地基开挖基坑支护变形的监测与应对措施摘要:沿海城市的某工程,工地西南部与城市供水管道相邻,东侧与同一类型建筑的新基础相邻。 土方开挖接近设计深度时,南方只有锚杆支护和搅拌桩复合土墙支护的开挖段局部崩落,结合以往的施工经验,对土体深层位移和地表位移和沉降等监测结果进行了周密分析,对基坑支护变形采取了有效措施,安全经济地完成基础工程关键词:裂纹临界状态监视的异常被动区域的加强1前言沿海城市地质情况复杂,灵敏度高的泥质软土很普遍,在地下室基坑支护、挖土阶段蕴藏着很大的风险。 设计者、开发者、施工者在地下室基坑支护的经济合理性和土方开挖工程的安全保障上存在很大差异,难以正确把握。 我们根据多年此类基坑的施工经验结合土墩监测手段,在成本管理和安全保障之间取得平衡,以下是刚完成的成功施工实例。2工程概况2.1沿海城市的某工程、现场是农地,工地西南侧与城市供水管道相邻,东侧与同类型建筑的新建成基础相邻。 设计挖掘深度为3.90m (到地下室的底部),4.80m (到地下室的底部),请参照表1。2.2地质概况2.2.1岩土工程调查报告显示,坑开挖深度影响范围内的土层由上而下依次为粘土(地表下约1.5m厚)的泥2.2.2水文地质情况:场区地下水为洞潜水型,其供水介质为粘土,淤泥微弱透水性,地下水流出条件差,水量小,直接补充大气降水,调查期间挖掘洞的地下水位填补了0.301.80m。 不需要孔隙水压测试。2.3坑支护情况的概要:东侧,3道482.5锚管L=120001000; 西、北部六列米600500(L=13.5 m )在水泥搅拌桩重力式挡土墙上设置冠梁的西南角(距离城市供水干线只有5.2m )制作了钢筋混凝土内支撑加主动区的7列600500(L=15 m )水泥搅拌桩。3监测方案3.1监视布局(图1 )3.1.1土体深层水平位移监视:沿基坑周围7个土体深层水平位移监视点的孔深为16m/孔,观测土体深层水平位移。3.1.2水平位移和沉降监测:沿基坑周边每隔15m设一个水平位移、沉降观测点,监测施工期间的水平位移和沉降。3.1.3支撑轴力测试:根据设计方案在第一支撑上配置两组轴力监视点。3.2监视内容和控制值详见表2。3.3现场监视3.3.1土体深层水平位移设备:宇宙部CX-03E型倾斜计、倾斜管、探针等。 误差4毫米/15m。埋设PVC测量斜管:根据选定的位置,由挖掘机开孔,校正埋设测量斜管的方位,将中细砂封孔,做砖沟进行保护。 两管连接时,切口必须用外用胶带封在淮河上。 调整方位时,必须在测量的水平位移方向(垂直于支撑壁面)上对准缺口的测量斜管以钻孔的方式埋设,因此测量斜管和土体之间还不紧密。 此时,测定的数据没有意义,所以在2日适应后第一次进行读取的挖土期间以1次/日,其他时间以1次/3日的频率进行监视,跟踪异常状况监视的土体深层水平的位移值超过设计警报值时,注意、及时分析,并向有关部门报告,根据需要紧急对策测量方法:测量时,将倾斜计探头轻轻滑入已嵌入的倾斜管底部,从下向上每隔0.5m进行一次测量测量一次到喷嘴。 然后,使探针旋转180圈,重复上述步骤再次测量,测量2次后的各测量点位于相同位置。3. 3.2地表的水平位移和沉降监测监测支护结构和周围环境地表的水平位移和沉降。1 )水平位移地表水平位移观测使用极坐标法进行观测,每次观测都将机器放在作业点上来决定然后,测量每个测量点的角度、边的长度,计算坐标,使用坐标判定位移量。器械: J2经纬仪基准点和测量标准的埋设:地表水平位移基准点设置在不受坑外基坑挖掘影响的稳定区域,视野宽广,直径20rnm,长度l.5,用锤子打入地下周围,用水泥砂浆填埋。 设置两个水平位移观测基准点,另一个作为校准。 水平位移测量标的埋设,沿着坑边的间隔每隔15 m设置一个水平位移观测点,首先用锤子在坑边的压板上开孔,然后放入长200 mm300mm、直径20 mm30 mm的圆纹,用水泥灰浆填埋周围即可。2 )沉降沉降观测用二等水平测定进行测定,对每个测定点进行观测,最后计算海拔,比较相邻的二次观测的成果,判定沉降量。仪器:高精度自动安平水平仪,2m长铟钢尺。基准点和测量标准的埋设:沉降基准点除了4倍的基坑挖掘深度以外,还设置在不受基坑挖掘影响的稳定区域,视野宽广,直径20 mm,长1.50m,用锤子打入地下周围,用水泥砂浆填埋。 沉降基准点设置两个基准点,另一个点作为校准。 附近均匀布置几个工作基点,便于观测和精度保证。 沉降测量标的埋设,沿着坑的边缘的间隔每隔15m设置一个沉降观测点,先用锤子在坑的边缘的压板上钻孔,然后放入长200mm300mm、直径20 mm30mm的圆头,用水泥砂浆填充周围即可。 3. 3.3支撑轴力监测1 )埋设钢筋计:水平支撑梁的钢筋筐后,根据埋设位置,将支撑梁的钢筋筐的主筋对称的两根分割为长约20cm。 用电焊将各钢筋计焊接在切断后的钢筋上,要求哈马舍尔德长度超过10d(d为钢筋直径)。 各测点截面上下对称地埋设2个钢筋计,钢筋计电缆集中保护钢筋计安装完毕后,进行安全检查,在水平支撑梁混凝土强度达到标准后,首次测定钢筋计。2 )测定器:采用振动弦式读取器。3. 3.4土钉的拔出试验1 )加载设备用ZY-30型定心千斤顶和手动压力泵负载,用Y S- l型数字液显示压力计直接测量实际负载值,压力计灵敏度为lkN。 为了实验的必要性,要求将土钉延长600mm,切断土钉周边的喷射混凝土层,切断加固筋,使土钉满足工程的实际受力条件。2 )位移测定在土钉前端安装百点钟,测量各级抗拔负荷作用下土钉的上拔量。 用于固定百分率计的基准棒(48钢管)直接焊接在相邻的出租车的钉子上,保证位移测量的精度。3 )试验方法试验参照基坑土钉支护技术规程 (CECS96:97 )的有关规定进行。4操作流程4.1土方开挖前用设计布局埋设PVC测量斜管。4.2在坑外土体上设置地表水平位移和沉降观测点,沉降基准点为坑开挖深度的4倍以上,设置在不受坑开挖影响的稳定区域。4.3支撑施工时埋设的两组钢筋压力计。4.4土钉的耐拔试验。4.5在进行土方挖掘的同时进行观测。 挖土期间以1次/日,此外的时间以1次/3日的频度进行监视,追踪异常情况并进行监视。4.6观测数据一般必须每天填写规定的表,提供给施工、建设、监理、设计等部门。4.7观测工期从基坑开挖开始,一般主体结构施工到0.000标高时,变形正常可提前结束。 基坑监测结束后向15d提交监测报告。 (参照图2 )5异常和应对措施5.1地表裂纹5.1.1土方挖掘到一定深度(约2m )时,在坑附近的地表上观察到很多与坑平行的裂缝,此时,土体深层的水平位移值没有报警,在该阶段土体的变形仍在允许范围内,但随时都重视观测,必须采取相应的措施5.1.2应对措施1 )为了不让地表的水进入,要用水泥浆填塞裂缝。2 )坑周围严格控制施工负荷,严禁过载,不扰乱土体。3 )在现场条件允许的情况下,适当地将主动区的顶部卸土。5.2部分崩溃5.2.1土方挖掘接近设计深度(约3.5 m )时,南部只有锚杆支护和搅拌桩复合土墙支护的挖掘段(长约12 m )局部崩塌,深层水平位移值已超过警戒值,表明坑支护处于塌方的临界状态。 此时紧急停止挖掘,采取紧急措施。5.2.2紧急措施1 )立即填埋局部崩溃区间,静置一段时间2 )对被动区的加强:打入垂直花锚(从深度到深层水平位移值为零,本工序L=10 m )进行灌浆3 )在现场条件允许的情况下,在主动区顶部进行适当的挖土(本工程的挖土深度为2 m左右,宽度为5 m )。4 )对于过度经济的设计方案,申请监理、业主和设计等各方面主体共同加强,有时追加水平锚在被动区打沟型钢桩,用沟型钢焊接顶部形成整体,安装斜板新设计12道内支撑。对于群楼,可以在采取上述措施的同时,在已经施工达到设计强度的基础上逐步前进。6结语这项工程是土间挖掘工程,由于与监测密切结合,在东北发生局部(该土地已被相邻工地干扰,基坑支护设计只有锚支护)倒塌的危险,并与设计、监理、业主等联系,结合以往的施工经验,很快由于支撑轴力监视和土体深层水平位移监视的有机结合指导工程,工地西南部城市供水管道平安无事。 类似工程基坑支护工程一般为1100013000元/m,该工程仅为7800元/m,基础工程整体进展顺利,在

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