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PAGE1中新天津生态城世茂05-10-01-03地块深基坑支护施工测量与监测天津项目部——宋锐关键词:深基坑支护、基坑安全、位移摘要:当前,基坑支护设计尚无成熟的方法用以计算基坑周围的土体变形,施工中通过准确及时的监测,可以指导基坑开挖和支护,有利于及时采取应急措施,避免或减轻破坏性的后果。

基坑概况拟支护区域为高层住宅下整体一层地下室,现施工范围内场地已由桩基础承包方挖除上部淤泥(厚度约1.8m,挖除宽度距支护体系外侧最小距离为3.5m),挖除后自然地面标高约为▽-3.00m(大沽高程▽+2.50m),基坑开挖深度在放坡区域为3.90m,搅拌桩支护区域为5.7m,本次设计内容为基坑支护、监测、地下室轮廓线以外土方开挖、基坑降水。2.支护桩及降水井根据地质条件及周围情况,基坑支护采用水泥土桩墙结构进行支护,桩径600mm,咬合100mm,墙厚3.1m,墙深9.0m,采用P.O.42.4水泥,水灰比0.55,水泥渗入量15%,基坑内布置降水井疏干基坑内水:降水井间距25m,排距25m,共计82口,井深以现场标高为准;基坑外侧在坡顶外围1.5m距离处布设降水井,井间距为15m,共计76口,基坑内侧设置9口观测井,外侧设置12口监测井,用降水井代替。3.基坑围护施工基坑支护采用分层分段开挖支护施工方法,边坡开挖、喷锚支护、水泥搅拌桩施工、降水井施工,各工序之间交叉进行。4.深基坑施工监测的特点4.1时效性

普通工程测量一般没有明显的时间效应。基坑监测通常是配合降水和开挖过程,有鲜明的时间性。4.2等精度

基坑施工中的监测通常只要求测得相对变化值,而不要求测量绝对值。5.安全监测点布置基坑开挖的同时基坑安全监测也随之进行,根据基坑开挖顺序,监测点的布置如下:24#楼监测点7个、21#监测点6个、22#监测点3个、16#监测点4个、13#监测点3个、11#监测点3个、10#监测点3个、1#监测点4个、2#监测点3个、3#监测点3个、5#监测点4个、7、8、9#监测点14个、12#监测点3个、23#监测点3个,共计监测点63个。6.安全监测点的保护为保证基坑监测结果的稳定性、准确性、特殊原因可能导致监测点结果的位移变化,基坑监测点必须进行实时保护,止水帷幕区域采用8—12、50cm钢筋打入支护桩里,边坡区域采用8—12、1m钢筋打入土里,并用混凝土浇灌,所有监测点都用钢钉打一个小洞同时用红布条或红油漆做记号。7.基坑监测基坑开挖时为防止止水帷幕失效以及基坑变形过大造成支护结构开裂导致基坑渗漏出现严重危害基坑及邻近建筑物、构筑物的安全,结合以上基坑施工监测的特点,必须采取有效性方法对基坑进行实时监测。测量结果是动态变化的,一天以前(甚至几小时以前)的测量结果都会失去直接意义,因此深基坑施工中监测需随时进行,通常是1次/天,在测量对象变化快的关键时期或大雾雨雪天气,可能每天需进行数次。基坑监测的时效性要求对应的方法和设备具有采集数据快、全天候工作的能力,甚至适应严酷环境条件。基坑监测方法有很多,其中位移监测是基坑监测中最基本、最有效的一种。位移监测可分为水平位移监测和侧向位移监测。7.1水平位移监测水平位移监测可提供基坑边壁的水平变形量、变形速率和变形分部信息,进而可分析基坑边壁的稳定性。水平位移监测可采用精密经纬仪或全站仪进行测量。7.1.1坐标法坐标法适用于区域面积大、拐角多、通视条件差等,此时可采用全站仪或GPS观测各点坐标的方法极其方便有效,加上GPS或全站仪的优越性即可逐一测出各点的位移,通过每次观测各点的坐标值变化分析各点的位移值和位移方向,计算公式为:式中,和分别为观测点两次测得的坐标值,、为观测点坐标的变化值,为位移的变化量,为位移的变化方向。7.1.2距离变化法(移位法)鉴于基坑形状比较规则,通视条件良好,采用距离变化法进行基坑位移监测,操作简便且精度可靠。基坑位移观测点平面布置如图所示。根据基坑形状,在基坑周边布置若干水平位移观测点,观测点可用红油漆刷城三角形或其他标志,同时在每段观测点直线的两端设置工作基点。工作基点必须稳定,可用钢筋混凝土浇筑,不受基坑施工影响,并与各观测点保持通视,可设置在现场围墙上或其他较高建筑物上或较远地面上,以保证观测结果准确可靠。每段观测点与两端的工作基点形成一条视准线。将经纬仪架设在任意一段工作基点,用另一基点作为后视,来确定各观测点相对于视准线的垂直偏移量,即可得基坑的水平位移量。8.讨论当基坑监测存在疑问,可以采用多种方法、多

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