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文档简介

1、 基坑工程的信息化施工 一、 监测和预报的作用 从很多起基坑工程事故的分析中,我们可以得出这样一个结论,那就是任何一起基坑 工程事故无一例外的与监测不力或险情预报不精确相关。换言之,假如基坑的环境监测与险情预报精确而准时,就可以防止重大事故的发生。或者说,可以将事故所造成的损失削减到最小。 基坑工程的环境监测既是检验设计正确性的重要手段,又是准时指导正确施工、避开事故发生的必要措施。基坑工程的监测技术是指基坑在开挖施工过程中,用科学仪器、设备和手段对支护结构、周边环境(如土体、建筑物、道路、地下设施等)的位移、倾斜、沉降、应力、开裂、基底隆起以及地下水位的动态变化、土层孔隙水压力变化等进行综合

2、监测。然后,依据前一段开挖期间监测到的岩土变位等各种行为表现,准时捕获大量的岩土信息,准时比较勘察、设计所预期的性状与监测结构的差别,对原设计成果进行评价并推断事故方案的合理性。通过反分析方法计算和修正岩土力学参数,猜测下一段工程实践可能消失的新行为、新动态,为施工期间进行设计优化和合理组织施工供应牢靠的信息,对后续的开挖方案与开挖步骤提出建议,对施工过程中可能消失的险情进行准时的预报,当有特别状况时马上实行必要的措施,将问题抑制在萌芽状态,以确保工程平安。 二 监测系统设计原则 施工监测工作是一项系统工程,监测工作的成败与监测方法的选取及测点的布设有关。 监测系统的设计原则,可归纳为以下5条

3、: 1. 牢靠性原则 牢靠性原则是监测系统设计中所要考虑的最重要的原则。为了确保其牢靠,必需做到: 第一,系统需要采纳牢靠的仪器。一般而言,机测式的牢靠性高于电测式仪器,所以假如使用电测式仪器,则通常要求具有目标系统或与其他机测式仪器相互校核;其次,应在监测期间内爱护好测点。 2. 多层次监测原则 多层次监测原则的详细含义有4点: A.在监测对象上以位移为主,但也考虑其他物理量监测。 B.在监测方法上以仪器监测为主,并辅以巡检的方法。 C.在监测仪器选型上以机测式仪器为主,辅以电测式仪器;为了保证监测的牢靠性, 监测系统还应采纳多种原理不同的方法和仪器。 D.考虑分别在地表、基坑上体内部及邻近

4、受影响建筑物与设施内布点以形成具有肯定测点掩盖率的监测网。 3. 重点监测关键区的原则 据讨论,在不同支护方法的不同部位,其稳定性是各不相同的。一般地说,稳定性差 的部位简单失稳塌方,甚至影响相邻建筑物的平安。因此,应将易出问题而且一旦出问题就将带来很大损失的部分,列为关键区进行重点监测,并尽早实施。 4. 便利有用原则 为了削减监测与施工之间的相互干扰,监测系统的安装和测读应尽量做到便利有用。 5. 经济合理原则 考虑到多数基坑都是临时工程,因此其监测时间较短,另外,监测范围不大,量测者 简单到达测点,所以在系统设计时应尽量考虑有用低价的仪器,不必过分追求仪器的“先进性”,以降低监测费用。

5、三 监测内容 基坑工程的现场监测主要包括对支护结构的监测,对四周环境的监测和对岩土性状受 施工影响而引起的变化的监测。其监测方法如下: 1.支护结构顶部水平位移监测,这是最重要的一项监测。一般每间隔58m布设一个仪器监测点,在关键部位适当加密点。基坑开挖期间,每隔23天监测一次,位移较大者每天监测12次。考虑到施工场地狭窄,测点常被阻挡的实际状况,可用多种方法进行监测。一是用位移收敛计对支护结构顶部进行收敛量测。该方法测定布设敏捷便利,仪器结构不简单,操作便利,读数牢靠,测量精度为0.05mm,从而可精确地捕获支护结构微小的变位动态,并尽早对将来可能消失的新行为、新动态进行猜测预报。二是用精密

6、光学经纬仪进行观测。在基坑长直边的延长线上两端静止的构筑物上设观看点和基准点,并在观看点位置旋转肯定角度的方向上设置校正点,然后监测基坑长直边上若干测点的水平位移。三是用伸缩仪进行量测。仪器的一端放在支护结构顶部,另一端放在稳定的地段上并与自动记录系统相联,可连续获得水平位移曲线和位移速率曲线。 2.支护结构倾斜监测。依据支护结构受力及周边环境等因素,在关键的地方钻孔布设测斜管,用高精度测斜仪定期进行监测,以把握支护结构在各个施工阶段的倾斜变化状况,准时供应支护结构深度水平位移时间的变化曲线及分析计算结果。也可在基坑开挖过程中准时在支护结构侧面布设测点,用光学经纬仪观测支护结构的倾斜。 3.支

7、护结构沉降观测。可按常规方法用精密水准仪对支护结构的关键部位进行沉降观测。 4.支护结构应力监测。用钢筋应力计对桩顶圈梁钢筋中较大应力断面处的应力进行监测,以防止支护结构的结构性破坏。 5.支撑结构受力监测。施工前应进行锚杆现场抗拔试验以求得锚杆的容许拉力;施工过程中用锚杆测力计监测锚杆的实际承受力。对钢管内支撑,可用测压应力传感器或应变仪等监测其受力状态的变化。 6.基坑开挖前去进行支护结构完整性检测。例如,用低应变动测法检测支护桩桩身是否断裂、严峻缩颈、严峻离析和夹泥等,并判定缺陷在桩身的部位。 7.邻近建筑物的沉降、倾斜和裂缝的发生时间和进展的监测。 8.邻近构筑物、道路、地下管网设施的

8、沉降和变形监测。 9.对岩土性状受施工影响而引起变化的监测,包括对表层沉降和水平位移的观测,以及深层降和倾斜的监测。监测范围着重在距离基坑位1.52倍的基坑开挖深度范围之内。该项监测可准时把握基坑边坡的整体稳定性,准时查明土体中可能存在的潜在滑移面的位置。 10.桩侧土压力测试。桩侧土压力是支护结构设计计算中重要的参数,经常要求进行测试。可用钢弦频率接收仪进行测试。 11.基坑开挖后的基底隆起观测。这里包括由于开挖卸载基底回弹的隆起和由于支护结构变形或失稳引起的隆起。 12.土层孔隙水压力变化的测试。一般用震弦式孔隙压力计、电测式侧压计和数字式钢弦频率接收仪进行测试。 13.当地下水位的升降对

9、基坑开挖有较大影响时,应进行地下水位动态监测,以及渗漏、冒水、管涌和冲刷的观测。 14.肉眼巡察与裂缝观测。阅历表明,由有阅历的工程师每日进行的肉眼巡察工作有重要意义。肉眼巡察主要是对桩顶圈梁、邻近建筑物、邻近地面的裂缝、塌陷以及支护结构工作失常、流土渗漏或局部管涌的功能不良现象的发生和进展进行记录、检查和分析。肉眼巡察包括用裂缝读数显微镜量测裂缝宽度和使用一般的度、量、衡手段。 上述监测项目中,水平位移监测、沉降观测、基坑隆起观测、肉眼巡察和裂缝观测等是必不行少的,其余项目可依据工程特点、施工方法以及可能对环境带来的危害的功能综合确定。当无地区阅历时,可参考下表来确定。 现场监测项目的选择

10、见表 注:必测项目;选测项目;可不测项目 四 监测结果的分析和评价 基坑支护工程监测的特点是在通过监测获得精确数据之后,非常强调定量分析与评价, 强调准时进行险情预报,提出合理化措施与建议,并进一步检验加固处理后的效果,直至解决问题。任何没有认真深化分析的监测工作,充其量只是施工过程的客观描述,决不能起到指导施工进程和实现信息施工的作用。 对监测结果的分析评价主要包括下列方面: 1.对支护结构顶部的水平位移进行细致深化的定量分析,包括位移速率和累积位移量的计算,准时绘制位移随时间的变化曲线,对引起位移速率增大的缘由(如开挖深度、超挖现象、支撑不准时、暴雨、积水、渗漏、管涌等)进行精确记录和认真

11、分析。 2.对沉降和沉降速率进行计算分析。沉降要区分是由支护结果水平位移引起还是由地下水位变化等缘由引起。一般由支护结构水平位移引起相邻地面的最大沉降与水平位移之比在0.651.00,沉降发生时间比水平位移发生时间滞后510d左右;而地下水位降低会较快地引起地面较大幅度的沉降,应予以重视。邻近建筑物的沉降观测结果可与有关规范中的沉降限值相比较。 3.对各项监测结果进行综合分析并相互验证和比较。用新的监测资料与原设计估计状况进行对比,推断现有设计和施工方案的合理性,必要时,及早调整现有设计和施工方案。 4.依据监测结果,全面分析基坑开挖对四周环境的影响和基坑支护的工程效果。通过分析,查明工程事故

12、的技术缘由。 5.用数值模拟法分析基坑施工期间各种状况下支护结构的位移变化规律性进行稳定性分析,推算岩土体的特性参数,检验原设计计算方法的相宜性,猜测后续开挖工程可能消失的新行为和新动态。 五 报警 险情预报是一个极其严厉的技术问题,必需依据详细状况,仔细综合考虑各种因素, 准时作出打算。但是,报警标准目前尚未统一,一般 为设计容许值和变化速率两个掌握指标。例如,当消失下列情形之一,应考虑报警: 1. 支护结构水平位移速率连续几天急剧增大,如达到2.55.5mm/d。 2. 以护结构水平位移累积值达到设计容许值。如最大位移与开挖深度的比值达到 0.35%0.70%,其中周边环境简单时取较小值。

13、 3.任一项实测应力达到设计容许值。 4.邻近地面及建筑物的沉降达到设计容许值。如地面最大沉降与开挖深度的比值达到0.5%0.7%,且地面裂缝急剧扩展。建筑物的差异沉降达到有关规范的沉降限值。例如,某开挖基坑邻近的六层砖混结构,当差异沉降达到20mm左右时,墙体消失了十余条长裂缝。 5.煤气管、水管等设施的变位达到设计容许值。例如,某开挖基坑邻近的煤气管局部沉降达30mm时,消失了漏气事故。 6.肉眼巡察检查到的各种严峻不良现象,如桩顶圈梁裂缝过大,邻近建筑物的裂缝不断扩展,严峻的基坑渗漏、管涌等。 险情发生时刻,预报的实现途径可归纳如下: A.首先进行场地工程地质、水文地质、基坑四周环境、基坑周边地形地貌及施工方案的综合分析。从险情的形成条件入手,找出险情发生的必要条件(如岩土特性、支护结构、有效临空面、邻近建筑物及地下设施等)和某些相关的诱发条件(如地下水、气象条件、地震、开挖施工等),再结合支

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