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PAGEPAGE32多种支护方式在深基坑中的应用XXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)[摘要]:XXXXXXXXXX基坑开挖深度达到13.4m,局部17.6m,深基坑支护采用多种支护方法组合的形式,并围绕此形式展开土方开挖、降水、监测,达到了理想的效果。[关键词]:超深基坑支护形式土方开挖降水基坑监测VariousesProtectTheWayInDeepFoundationPitOfApplicationXXXXnXXX(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXy)Abstract:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXfoundationpitopentodigthedepthtoattainthe13.4m,thedeepfoundationpitpaystoprotecttoadoptvariousesformthatprotectsthemethodcombination,Combinearoundthisformlaunchesthesoilthesquareopenstodig,declinethewaterandmonitor,attaintheidealresult.Keywords:Superdeepfoundationpit;Paytoprotecttheform;Thesquareofthesoilopenstodig;Declinethewater;Thefoundationpitmonitor1.工程概况XXXXXXXXXX工程位于XXXXXXXX最繁华的商业金融中心方塔街上,建设中的北门大街地下通道,将石梅广场与恒隆中心连为一体。该工程建筑面积66516㎡,建筑高度33.0m,采用桩筏基础,框架结构,地下三层,为停车场,地上由东侧酒店式公寓和西侧的商铺两部分组成,酒店式公寓十一层,商铺七层,采用过街楼连为一体。本工程基坑施工具有以下特点:①基坑面积大,基坑南北长约110m,东西长约70-110m,开挖总面积达8000㎡左右;②基坑开挖深度大,基坑底标高-13.7m(自然地坪标高-0.30m),开挖深度达13.4m,局部达到17.6m;③施工场地狭小,基坑四周紧邻建筑物、城市主干道和地下重要电缆、管线和建筑红线等,如图一所示:图1恒隆中心基坑平面及临近建筑物关系图基坑东侧:北段距离两幢2-3层住宅楼4.55-9.85m;南段距离3幢2-3层住宅楼6.10-7.55m,住宅楼采用天然地基,埋深约1.5m;基坑南侧:距方塔街用地红线约6.20-8.20m,距离路边边线约11.50m;基坑东南角:距离3层楼房约13.0m,距离北赵弄道路边线5.7-6.4m;基坑西侧:距离北门大街(路下埋有路灯电缆、通讯电缆等管线)用地红线7.0m,距道路边线10.0m;基坑北侧:距离寺后街用地红线5.10-5.70m。2.工程地质及水位情况2.1地质情况本工程场地位于老城区中心地段,地貌单元隶属太湖冲积平原虞西高亢平原亚区,地貌单一,主要沉积地层为第四系河流冲积的粘(砂)性土层。岩土层自上至下分述如下表:土层分布情况表1层数土质厚度(米)层底标高1杂填土1.40-4..000.43-3..41m2素填土0.50-2..10-0.27--2.112m3粉质粘土3.70-5..80-4.14--3.1114粉质粘土夹粉土土2.70-4..10-7.52--6.3335粉砂4.20-8..80-15.24---111.016粉质粘土1.30-5..70-17.22---155.777粉质粘土4.70-6..90-23.15---211.458粉质粘土夹粉土土3.40-5..40-27.57---255.429粉质粘土2.10-5..40-31.60--29.00710粉质粘土夹粉土土2.00-5..60-35.80---322.3411粉砂6.00-9..80-42.14---399.8812粉质粘土3.60-8..60-48.55---455.272.2水位情况本工程浅层土中地下水主要为上部填土层中的上层滞水,经勘察其静水位埋深一般在1.00-1.60米,相应静水位标高为2.95-3.83米;第三层粉质粘土,为极微透水层,近似隔水层;第四层粉质粘土夹粉土,为弱透水层;第五层粉砂为弱承压水地层,经观测承压水位埋深7.20-7.60米,相应的承压水位平均标高为-2.66米左右。3.深基坑支护工程施工前,项目部从技术、经济角度对本工程的基坑围护方案进行了充分论证,决定采用组合内支撑的方式对基坑进行支护。图2恒隆中心基坑施工平面布置图3.1CDEF段支护因为此段紧邻建筑物,采用钻孔灌注桩+三层支撑(一、二层为钢筋砼支撑,三层为钢管支撑)进行支护,并采用旋喷桩作为止水帷幕。该方案的优点是刚度大、位移小,能充分保护邻近建筑物的安全,且通过组合内支撑的形式,能节省投资,缩短施工周期。图3CCDEF段支护结构剖面图3.1.1一、二层支撑一二层支撑为钢筋砼支撑,其中一层支撑梁通过通长的压顶圈梁同砼灌注桩相连,桩体主筋插入圈梁不少于圈梁高度。二层支撑梁通过通长钢筋砼围檩同灌注桩相连接,在每根灌注桩上植入425的钢筋,钢筋伸入灌注桩400,伸入围檩1000,且围檩内预埋25@2000的吊筋,与第一层压顶圈梁相连,增加围檩的稳定性。(如图三所示)3.1.2三层支撑三层支撑为钢管支撑,钢管为610X12和630X12两种,支撑中心标高为-10.2m。钢管通过高强螺栓进行连接,联系杆采用I25工字钢(如图四)。钢管一端通过蒙头板(如图五所示)与钢围檩相抵,另一端采用活络头的形式(如图六所示),并施加不小于900KN的预应力,使钢管与钢围檩顶紧。图4联系拉杆节点图图5蒙头板节点图图6活络头构造图钢围檩为上下两层“H”型钢,规格为H400X400X20X20,每节“H”型钢长6m,上下两层型钢接头相错2m,钢围檩采用托架支撑,钢围檩与砼灌注桩之间留设6cm的通长空隙,其间用C40细石砼填充,保证“H”型钢与围护桩顶紧。当支撑梁与围檩斜交时,钢围檩上应加抗滑块(如图七所示),防止钢围檩滑移。图7抗滑块的设置3.1.3格构柱支撑梁通过钢立柱与底板下的支撑桩连接(如图八所示例)。每根钢立柱采用4根L140X12角钢焊L70X8角钢做成格构柱。格构柱下部与钻孔灌注桩主筋焊接插入钻孔桩2.5m,上部焊425U型筋,锚入第一道支撑梁500,第二道砼支撑梁钢筋穿过格构柱,使支撑梁与格构柱形成一个整体,增加整体刚度。第三道钢管支撑采用包箍的形式,如格构柱两边各有一根钢管,采用如图八所示形式,当格构柱一边有一根钢管一边有两根钢管时,采用如图九所示形式。图8格构式立柱剖面图图93.2FGABC段支护基坑上部(自然地坪至-6.30m)采用土钉墙围护,下部(-6.30m—-13.7m)采用钻孔灌注桩+二层支撑(一层钢筋砼支撑,二层钢管支撑)的形式进行支护(基坑AA,圆弧段为了增加基坑支护的刚度和稳定性,一、二层支撑全部采用钢筋砼支撑)。该方案充分利用该处场地上部土质好的特点,通过土钉墙和钻孔灌注桩的组合,大大节省了工程造价。上部通过土钉与土体形成复合体,提高边坡的整体稳定性。在基坑下部土压力较大的部位,充分利用了钻孔灌注桩和内支撑整体刚度好的特点,保证了下层土体的整体稳定性。二层内支撑采用型钢支撑,能有效的缩短工期,降低工程成本。图10FGABC段支护结构剖面图在-0.30m(自然地坪)—-6.30m标高之间采用土钉墙围护,边坡坡度1:0.2,HYPERLINK"mailto:坡面为6.5@200"坡面为6.5@200"坡面挂6.5@200双向钢筋网,喷100厚C20细石砼。如图十所示。FGABC段砼支撑和钢支撑结构形式与CDEF段相同。格构柱的结构形式与CDEF段相同。4.土方开挖4.1挖土层次遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则,根据支撑体系的情况,CDEF段分四层开挖,FGABC段分三层开挖(如图十一所示),每一层挖至支撑梁底标高,支模浇筑砼,待砼强度达到设计强度后,开挖下一层土方,最下一层土预留200mm人工开挖。图11土方开挖分层示意图4.2挖土区域划分和顺序根据基础大底板后浇带的分部情况,将基坑分成四个区域,每层土的开挖顺序为先南、北两边,后中间,并大体上由东向西退挖,最后在D区域中部收头。图12基坑挖土施工段划分平面图4.3便道的设置便道是外运土方的唯一通道,事关土方能否顺利外运,按照施工方便、翻土量最少及汽车爬坡最小的角度考虑,施工便道从北门大街入口,东西走向穿越D区延伸至A区,并分道至B、C区域,施工便道坡度控制在15%左右,坡道宽度为8m。如图十三所示,利用此施工便道完成-11.0m以上土方外运。图13-11.0m以上土方外运施工便道设置最下一层为钢管支撑,开挖最后一层土方时,施工机械无法在钢管支撑梁上挖运,且钢管支撑与混凝土支撑之间间距较小,无法满足施工机械高度的要求。故在完成-11.0m以上土方开挖后,在D区域做一会车平台,标高为-6.0m,支撑梁下的土方用小型挖机掏挖,并通过挖机接力的形式,将土挖运到会车平台上并外运。由于坡道和会车平台紧临C区域的钢管对撑,为方便C区域对撑和斜撑之间土方挖运,会车平台向C区域延伸穿过钢管对撑,并对C区域的钢管对撑进行保护。如图所示:图14会车平台图15钢管支撑梁保护剖面图坡道出入口段紧临支撑,坡道两边无法自然放坡,需对坡道出入口两侧进行加固处理:①利用原有土方的高度,用挖机锤击12m长的20#工字钢对坡道两侧进行对称加固,确保工字钢入土深度不小于3.0m;②挖机挖除工字钢之间的土方;③工字钢内侧采用3mm铁板封闭(留泄水孔),工字钢采用18@2000钢筋对拉,连续设置;④回填土方,并分层压实;⑤工字钢顶部用槽钢设置连系梁;⑥回填土两边用沙袋砌成挡土墙,回土与自然地坪接平。坡道加固如图所示:图16坡道加固图5.基坑降水5.1CDE段1、该工程CDE段紧邻建筑物,为保护周围建筑物,采用连续的旋喷桩作为止水帷幕,旋喷桩1000@700。因为第三层粉质粘土,为极微透水层,近似隔水层,第四层粉质粘土加粉土,为弱透水层,第五层粉砂为弱承压水地层,经下套管隔水停钻观测承压水位埋深7.20-7.60m,故只对第五层进行封闭,即旋喷桩施工段为-18.3m—-10.3m。如图二、图三所示。5.2EFGABC段其它段未设止水桩,坑外采用管井降水,坑内采用管井疏干。坑内井18口,直径400mm,井深16m,光管4m,其余为滤管,间距约20m左右;坑外井26口,直径400mm,井深16m,光管4m,其余为滤管,间距约10m左右。布置图如下所示:图17管井平面布置图5.3电梯井部位电梯井部位最深处需开挖到-17.6m,在-13.7m基础上单独增加轻型井点进行强降水,使土方能顺利进行。6.基坑监测基坑开挖和地下室施工将会对周边建筑物、道路和地下管线等产生一定的影响,稍有疏忽或出现问题,将带来较大的经济损失、人身安全和社会影响。为了切实保证基坑及周围建筑物、道路和地下管线的安全,及时跟踪掌握在基坑开挖和地下室施工过程中可能出现的各种不利现象,需对基坑进行了监测,6.1监测内容:6.1.1支护结构本身的水平位移监测:沿圈梁顶每隔115.0米左右设置置一个水平平位移观测测点,共布布设20个水平位位移观测点点,监测点点编号为D1~D20;在开挖挖过程中,又又在坡顶增增加了11个水平位位移观测点点,监测点点编号为D10′~D20′。监测随随着基坑开开挖的不断断加深和地地下室施工工的进行,支支护结构体体水平位移移的大小及及变化发展展情况。6.1.2周周边道路、建建筑物及地地下管线的的沉降变形形监测:临近基坑西侧、北北侧和南侧侧的道路每每隔15.0~20.0米设一个沉沉降观测点点,共设置置18个沉降观观测点;在在方塔街、书书院街布设设三个监测测断面,每每个断面各各布置3个沉降观观测点,各各点间距99.0米左右,共共布设27个沉降观观测点,监监测点编号号为R1~R27。监测随随着基坑开开挖的不断断加深和地地下室施工工的进行,基基坑周边道道路、地下下管线沉降降的大小及及变化发展展情况。在基坑周边建筑筑物上每栋栋各布设6~8个沉降变变形观测点点,基坑东东侧建筑物物上共布设设19个沉降变变形观测点点,基坑北北侧建筑物物上共布设设8个沉降变变形观测点点,共布设设27个沉降变变形观测点点,监测点点编号为H1~H27。监测随随着基坑开开挖的不断断加深和地地下室施工工的进行,基基坑东侧建建筑物沉降降的大小及及变化发展展情况。6.1.3基基坑内支撑撑立柱桩的的沉/隆监测::掌握由于基坑开开挖,坑内内大量土体体卸荷后支支撑立柱桩桩可能出现现的沉降或或隆起,为为支护体系系的安全性性分析提供供可供参考考的有益信信息。在基基坑内支撑撑立柱桩顶顶间隔布设设沉/隆监测点点,共布设设29个立柱沉/隆观测点点,监测点点编号为LZ1~LZ29。6.1.4深深层水平位位移监测(测测斜):用测斜仪通过测测量预先埋埋置于支护护结构或土土体中的特特别套管的的变形,从从而获得基基坑支护结结构体及外外侧土体在在不同深度度的各点随随着基坑开开挖深度的的不断加深深向基坑内内不同深度度的水平位位移发展变变化情况。根根据基坑开开挖的深度度、支护结结构的特点点和周边环环境条件,在在基坑支护护结构体中中共埋设了了9个深层位位移监测孔孔,监测点点编号为CX1~CX9。测斜管管长与所在在位置的支支护桩长相相同,累计计测斜管总总长1766.0米,在孔深深范围内每每隔0.5米为一测点点。6.1.5基基坑内支撑撑轴力监测测:为了及时掌握在在基坑土方方开挖和地地下室施工工的各个工工况阶段,钢钢筋混凝土土支撑和钢钢管支撑的的受力及其其变化情况况,在第二二道、第三三道的钢筋筋混凝土支支撑上选择择了7个支撑断断面进行支支撑轴力的的监测,监监测点编号号为1-1′~6-6′、11-111′;在第三三道的钢支支撑上选择择了5个支撑钢钢管断面进进行支撑轴轴力的监测测,监测点点编号为7-7′~10-110′、12-112′。监测随随着基坑开开挖的不断断加深和地地下室施工工的进行,钢钢筋混凝土土支撑及钢钢管受力的的变化发展展情况。6.1.6支支护结构体体外侧的地地下水位监监测:在基坑支护结构构外侧布设设12口水位观观测井作为为地下水位位监测孔,监监测点编号号为SW1~SW12。观测井深深18.0米,累计观观测井总长长216..0米。监测随随着基坑内内外降水、土土方开挖的的不断加深深和地下室室施工的进进行,基坑坑外地下水水位的变化化发展情况况。监测点布置图如如下:图18基坑监测测点平面布布置图6.2监测成果果:详见附表1-776.3分析与结结论6.3.1水水平位移变变形分析分析恒隆中心基基坑开挖安安全监测水水平位移观观测结果汇汇总表(附附表1)可以看出出:基坑北北侧支护桩桩顶水平位位移监测点点D2累计位移移量最大值值为5.44mm,远远小于0.5%H(H为开开挖深度,按按13.44m计算)的支护结结构变形控控制标准,未未超出报警警值,其它它点的累计计水平位移移量均小于于5.4mm;基基坑坡顶的的水平位移移监测点D11′累计位移移量最大值值为8.66mm,分分析原因为为该点位于于东南部东东侧坡顶,此此处长期堆堆放大量钢钢筋和外部部下水管道道漏水,导导致此处变变形最大,但但其值仍远远小于0.5%H的支护结结构变形控控制标准,未未超出报警警值,其它它坡顶点的的累计水平平位移量均均小于8.6mmm,说明明支护结构构在基坑土土方开挖与与地下室施施工过程中中,有效抑抑制了外侧侧土体的变变形。6.3.2沉沉降变形分分析分析恒隆中心基基坑开挖安安全监测沉沉降观测结结果汇总表表(附表2、3)可以看出出:建筑物物沉降监测测点H21、H22累计沉降降量最大,为为1.6mmm,小于于15mmm的累计沉沉降量的报报警值;道道路沉降监监测点R21、R22累计沉降降量最大,为为7.1mmm,小于于15mmm的累计沉沉降量的报报警值。基基坑土方开开挖初期北北侧寺后街街道路出现现了裂缝并并坍塌,后后证实原因因为给水管管漏水引起起。从观测测数据和现现场实际情情况来看,基基坑的开挖挖没有对周周边建筑物物和道路产产生破坏性性的影响。6.3.3立立柱桩的沉沉/隆变形分分析分析恒隆中心基基坑开挖安安全监测立立柱桩的沉沉/隆观测测结果汇总总表(附表4)可以看出出:立柱桩桩沉/隆量最大大点为LZ15,其值为为5.1mm(下沉)。总总的变化量量来看,立立柱桩在土土方和结构构施工中是是稳固可靠靠的。6.3.4地地下水位变变化分析由于本基坑采用用的是半封封闭半大降降水的支护护形式,除除SW4、SW5、SW6外,其余余水位观测测井均处在在基坑内外外大降水的的位置。分分析恒隆中中心基坑开开挖安全监监测地下水水位观测结结果汇总表表(附表5)可以看出出:变化最大大点是SWW5,其值曾曾一度达到到-4.55m,但至至2006年9月22日,SW5水位有所所上升,变变化量为--0.955m(该值值为最后一一期水位测测深与初始始值比较的的结果)。6.3.5钢钢筋混凝土土支撑和钢钢管支撑轴轴力分析分析恒隆中心基基坑开挖安安全监测钢钢筋混凝土土支撑的支支撑轴力观观测结果汇汇总表(附附表6)可以看出出:钢筋混混凝土支撑撑轴力最大大值3-3′,为13400.8KKN,远小于于设计值的的80%的报警值值(25277.2KKN)。钢管管支撑轴力力最大值12-112′,为977..6KNN,远小于于设计值的的80%的报警值值(13355.6KKN)。6.3.6深深层位移变变形分析分析恒隆中心基基坑开挖安安全监测深深层位移观观测结果汇汇总表(附附表7)可以看出出:深层位位移观测点点最大值出出现在CXX3测点10.0~10.5mm深度处,其其值为15.990mm。此观测点点位于东侧侧中部,处处在设计电电梯井部位位,开挖深深度达166.5m,而本段段采用的是是钻孔灌注注桩加双层层钢筋混凝凝土支撑和和一层钢管管支撑,外外加旋喷桩桩止水的支支护形式,外外部的土压压力和水的的分散压力力都比放坡坡部位要大大,所以此此处的土体体深层位移移大于其它它各观测点点处的土体体深层位移移。累计变变化量和变变化速率并并没有超出出报警值。6.3.7安安全监测结结论根据各项监测数数据,可以以得出:恒恒隆中心深深基坑支护护结构在运运行过程中中,有效的的抑制了外外侧土体的的变形,对对周边建筑筑物和道路路没有产生生不利影响响,有效保保障了基坑坑和周边建建筑物、道道路的安全全与稳定。七、施工体会7.1本工程程基础自2005年11月开始施施工至2006年8月基础土土方全部回回填完毕,历历时十个月月。通过本本工程的施施工实践,证明本基坑的支护方案是完全可行的,通过该基坑的施工初步尝试到了组合式支护结构体系的优越性,它在施工场地狭窄的情况下,充分利用了土钉墙施工简便,成本较低的特点,又在基坑较深的部位充分利用了砼支撑刚度好、位移小和钢管支撑施工速度快、经济的特点,有效地降低了工程造价,缩短了工期,取得了较为显著的成效。7.2基坑设设计和施工工方案经过过专家组的的多次论证证,通过认认真听取专专家们的意意见,修改改并完善了了设计和施施工方案。由由此可见,广广泛征集专专家们的意意见对工程程的顺利施施工起到了了重要作用用。7.3考虑到基基坑施工所所面临的难难题,在基基坑支护的的设计和施施工方案中中都预先做做好了相应应的技术措措施。对于于周围道路路和建筑物物的保护工工作是重中中之重,先先后在挖土土顺序、支支撑形成、支支撑拆除等等方面都进进行了慎重重考虑。结结合监测数数据,加强强对周围道道路、建筑筑物的沉降降监测。7.4土方开挖挖和支撑形形成必须紧紧密交替进进行,这对对于基坑稳稳定和周边边环境安全全有着很重重要的影响响。采取合合理的挖土土方案,严严格按照分分层、分区区的程序实实施挖土,及及时形成支支撑,做到到土方随挖挖完,随支支撑,无支支撑土体的的暴露时间间尽量缩短短。在每块块区域的最最后一层土土体开挖完完成后,为为了减少坑坑底土体位位移及破坏坏原状土,须须立即施工工砼垫层和和基础底板板,以在坑坑底形成坚坚固的支撑撑体系。7.5信息化施施工起到了了重要作用用。监测系系统及时提提供了大量量的详实数数据,经过过整理分析析形成曲线线图,一旦旦发现异常常情况及时时采取有效效的应对措措施,从而而确保了基基坑施工安安全。水平位移移观测结果果汇总表附表1观测点名累计位移量(mmm)观测日期备注D14.92005.088.20~~20066.07..18“+”号为向基坑内位位移“-”号为向基基坑外位移移D25.42005.088.20~~20066.07..18D35.32005.088.20~~20066.07..18D44.62005.088.20~~20066.07..18D54.22005.088.20~~20066.07..18D64.82005.088.20~~20066.07..18D74.52005.088.20~~20066.07..18D84.22005.088.20~~20066.07..18D94.32005.088.20~~20066.07..18D105.02005.088.20~~20066.07..18D114.82005.088.20~~20066.07..18D124.32005.088.20~~20066.07..18D134.52005.088.20~~20066.07..18D144.32005.088.20~~20066.07..18D153.02005.088.20~~20066.07..18D164.52005.088.20~~20066.07..18D174.82005.088.20~~20066.07..18D180.92005.088.20~~20066.07..18D195.22005.088.20~~20066.07..18D204.62005.088.20~~20066.07..18D10'8.02005.088.20~~20066.07..18D11'8.62005.088.20~~20066.07..18D12'7.22005.088.20~~20066.07..18D13'7.72005.088.20~~20066.07..18D14'6.22005.088.20~~20066.07..18D15'5.22005.088.20~~20066.07..18D16'5.92005.088.20~~20066.07..18D17'6.22005.088.20~~20066.07..18D18'4.82005.088.20~~20066.07..18D19'4.92005.088.20~~20066.07..18D20'4.92005.088.20~~20066.07..18注:以上数据由由南京xxx岩土工程程技术有限限公司提供供周边建筑物沉降降观测结果果汇总表附表2观测点名累计沉降量(mmm)观测日期备注H10.32005.088.12~~20066.07..18“+”号为沉降“-”号为隆起起H20.52005.088.12~~20066.07..18H30.72005.088.12~~20066.07..18H40.92005.088.12~~20066.07..18H50.82005.088.12~~20066.07..18H60.92005.088.12~~20066.07..18H71.02005.088.12~~20066.07..18H80.82005.088.12~~20066.07..18H91.12005.088.12~~20066.07..18H101.32005.088.12~~20066.07..18H110.82005.088.12~~20066.07..18H120.52005.088.12~~20066.07..18H130.82005.088.12~~20066.07..18H141.02005.088.12~~20066.07..18H151.42005.088.12~~20066.07..18H161.32005.088.12~~20066.07..18H171.22005.088.12~~20066.07..18H181.32005.088.12~~20066.07..18H191.32005.088.12~~20066.07..18H201.52005.088.12~~20066.07..18H211.62005.088.12~~20066.07..18H221.62005.088.12~~20066.07..18H231.32005.088.12~~20066.07..18H241.02005.088.12~~20066.07..18H250.92005.088.12~~20066.07..18H260.72005.088.12~~20066.07..18注:以上数据由由南京xxx岩土工程程技术有限限公司提供供周边道路及地下下管线沉降降观测结果果汇总表附表3观测点名累计沉降量((mm)观测日期备注R11.22005.088.12~~20066.07..18“+”号为沉降“-”号为隆起起R22.32005.088.12~~20066.07..18R32.52005.088.12~~20066.07..18R42.22005.088.12~~20066.07..18R51.82005.088.12~~20066.07..18R62.02005.088.12~~20066.07..18R72.12005.088.12~~20066.07..18R83.5去除砼搅拌车造造成塌陷的的影响R93.62005.088.12~~20066.07..18R103.72005.088.12~~20066.07..18R114.12005.088.12~~20066.07..18R124.62005.088.12~~20066.07..18R134.22005.088.12~~20066.07..18R142.72005.088.12~~20066.07..18R152.22005.088.12~~20066.07..18R161.92005.088.12~~20066.07..18R171.92005.088.12~~20066.07..18R181.22005.088.12~~20066.07..18R192.92005.088.12~~20066.07..18R204.72005.088.12~~20066.07..18R217.12005.088.12~~20066.07..18R227.12005.088.12~~20066.07..18R235.02005.088.12~~20066.07..18R243.52005.088.12~~20066.07..18注:以上数据由由南京xxx岩土工程程技术有限限公司提供供立柱沉隆观测结结果汇总表表附表4观测点名累计沉降量(mmm)观测日期备注LZ12.62005.8..20~22006..06.229“+”号为沉降“-”号为隆起起LZ22.52005.8..20~22006..06.229LZ32.62005.8..20~22006..06.229LZ41.02005.8..20~22006..06.229LZ52.82005.8..20~22006..06.229LZ61.62005.8..20~22006..06.229LZ73.12005.8..20~22006..06.229LZ83.32005.8..20~22006..06.229LZ92.62005.8..20~22006..06.229LZ104.62005.8..20~22006..06.229LZ114.32005.8..20~22006..06.229LZ123.42005.8..20~22006..06.229LZ133.92005.8..20~22006..06.229LZ144.12005.8..20~22006..06.229LZ155.12005.8..20~22006..06.229LZ163.82005.8..20~22006..06.229LZ173.22005.8..20~22006..06.229LZ184.12005.8..20~22006..06.229LZ193.12005.8..20~22006..06.229LZ203.12005.8..20~22006..06.229LZ212.52005.8..20~22006..06.229LZ224.42005.8..20~22006..06.229LZ234.22005.8..20~22006..06.229LZ240.62005.8..20~22006..06.229LZ253.22005.8..20~22006..06.229LZ262.72005.8..20~22006..06.229LZ273.62005.8..20~22006..06.229LZ283.02005.8..20~22006..06.229LZ292.92005.8..20~22006..06.229注:以上数据由由南京xxx
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