• 回答数

    3

  • 浏览数

    219

小白兔QUEEN
首页 > 论文发表 > 基坑安全监测已发表论文

3个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

机智小百合

已采纳

关键词:深基坑开挖安全监测深基坑安全监测能较客观地反映深基坑深层土体及基坑开挖过程中对相邻建筑物、道路、管网等设施当前所处的状态;较客观地反映监测对象的稳定性;可以及时发现问题,预测险情,短时间采取措施,消除不稳定因素;可以修正设计方案,通过最经济的手段最大限度地发挥支护能力;在基坑施工过程中对相关数据进行定量分析,通过监测数据与原设计预计情况进行对比,判断现设计施工的合理性,必要时及早调整施工方案,确保基坑施工安全。1深基坑工程安全监测方案1工程概况南京市某医院中心大楼建设工程是南京市重点建设工程之一,该工程地处南京市中心繁华地段,西边、北边为城市道路,有多种地下管线;东边、南边为已有建筑。基坑开挖深度为18m左右,面积约为4700m2,基坑性质属于深基坑,等级为一级。该基坑施工场地小、基坑深、周边环境比较复杂,施工难度大。基坑土质为淤泥质填土、素填土、粉质粘土、粉质粘土混粗砂等,地质条件一般。在施工过程中,采用了地下连续墙(人工挖土桩等)作为围护止水、挡土,而水平支撑对侧向压力起到至关重要的作用,布设3道支撑梁。基坑为柱墩及钢筋混泥土整板基础,柱墩共56个,柱墩直径为1.5m~4.5m,柱墩深度3m~6m不等,支护桩为6m干旋挖桩,直径为0.8m、0.9m、1.0m干旋挖桩为高压旋喷桩,止水桩为双轴深搅桩。该深基坑工程监测自2006年6月起,历时16个月。为了工程建设的顺利进行,采用常规测量的方法(沉降和水平位移)和先进的测量手段,即埋设水位仪、测斜仪、振弦读数仪等监测元件,测量出基坑微小的变化量,及时准确为该工程安全施工提供科学数据。该项目利用的建筑沉降自动处理系统,是根据变形的机理和工程设计理论,采用了先进的变形预报模型,自动进行预报预警,及时掌握建筑物的稳定性,为安全运行诊断提供必要的信息,以便及时发现问题并采取措施。2围护工程的设计特点围护工程的设计是以有关规范为准则,以岩土工程勘察报告为依据,以建筑物设计要求为根本,还要考虑到经济、合理、高效和现有的施工条件等因素。围护工程的设计特点是确定施工监测的基础。深基坑工程的理论和技术还很不成熟,因为每个深基坑的条件不同。在复杂的地层中,基坑围护体系所承受的土压力等荷载存在着较大的不确定性;对地层和围护结构一般都作了较多的简化和假定,与工程实际有一定差异;基坑开挖与围护机构施工过程中,存在着时间和空间上的延迟过程,以及降雨、地面荷载和挖机撞击等偶然因素的作用,使得在基坑工程设计时,对结构和土体变形的预估与工程实际情况有较大的差异,并在相当程度上依靠经验。3监测工作的内容与要求基坑工程施工现场监测的内容分为三大部分,即围护机构和支撑体系监测、周围地层监测和相邻环境监测。3.1围护机构和支撑体系监测围护机构和支撑体系监测包括的内容有:围护桩桩顶圈梁水平位移、沉降观测;围护体周围深层水平位移(测斜管)监测;砼支撑应力或轴力量测;支护桩桩身侧向应力量测;支撑立柱桩的沉降、位移监测;水位测试等。3.2周围地层和相邻环境监测周围地层和相邻环境监测包括邻近道路沉降、位移观测、周围重要地下管线监测、邻近房屋沉降监测等。基坑周围道路及其他设施上每隔15m左右设置1个沉降、位移监测点,共计12个。地下管线监测在主要管线正上方每隔15m布设1个监测点,共12个沉降观测点。基坑的东侧依次为砖混结构房屋、砼结构房屋等,考虑到基坑开挖可能对它们产生一定的影响,在以上房屋附近布设了22个房屋沉降观测点。以上各监测点都按二级变形测量的相关要求进行。各监测点点位分布详见图1。4监测手段及作业方法参照国家精密水准测量规范中关于国家二等水准测量的作业方法及工程测量中关于城市沉降观测的各项限差进行作业,具体要求详见表1。所用测量仪器为N3,其编号为(466192),标尺为苏州产2m因瓦水准标尺一付,其编号为№.011、012,转点所用尺垫为5kg铸铁尺垫,该套设备经检验后符合作业要求。外业观测记录由本公司编制的程序在广州市朗特数码科技有限公司开发研制的HT-2680A型机上进行,内业数据处理采用我公司最新研制的建筑沉降信息处理系统进行处理,自动生成文件和图表,并结合实际情况进行变形分析。在施工区附近选择安全稳定的地方埋设水准工作基点,距离约200m处,按二等水准作业要求对水准工作基点与基准点进行联测。作业中每周进行检测,以掌握工作基点的稳定性。对各沉降监测点进行测量时,一级导线点、水准工作基点和所有沉降监测点组成一个环形监测网,其环线闭合差限差按二级水准测量要求,即环形闭合差不大于规定限差为±1.0mm(n为测站数)。水平位移测量采用小角法,仪器为TC1800全站仪(精度为1秒)。采用了先进的监测技术手段对基坑各项指标进行监测,水位仪、测斜仪、振弦读数仪等专门监测仪器,定期进行检核。每监测项目两人一组(同项目、同仪器、同人员),每组数据采用仪器直接读数记录,避免人为因素对读数的影响。在计算机上进行数据处理,自动生成文件和图表,并结合实际情况进行变形分析。如有异常要进行第二次监测,保证数据真实、可靠。利用的测试系统和传感器对深基坑监测,具有高灵敏度、高准确度、高稳定性。输出与输入之间成比例关系,直线性好,灵敏度高,抗干扰能量强(即受被测量之外的因素影响小),滞后、漂移误差小,不因其接入而使测试对象受到影响。选择传感器时,注意固体介质(如岩体)与传感器的变形特征要相似,保证介质与传感器相匹配,这样监测的数据呈直线性,降低了匹配误差,确保数据准确可靠。5确定观测频率和变形量报警值5.1确定观测频率在基坑开挖前可以埋设的各监测项目,必须在基坑开挖前埋设并读取初始值,初始值是监测的基准,需复校无误后才能确定,通常连续三次测量无明显差异时,取其中一次的测量值作为初始读数,否则应继续测读。测斜管和水位孔在基坑开挖一周前埋设,使读数有足够的稳定过程。混泥土支撑内的钢筋计等需随施工进度而埋设的元件,在埋设后读取初读数。围护墙顶水平位移和沉降、土体深层位移监测贯穿基坑开挖到主体结构施工到±0.00标高的全过程。监测频率开始为2~3天一次,从基坑开始开挖到浇筑完主体结构底板,每天监测一次。现场施工监测的频率因随监测项目的性质、施工速度和基坑状况而变化,适时调整监测频率。测读的数据必须在现场整理,对监测数据有疑虑可及时复测,当数据接近或达到报警值时应尽快通知甲方,以便施工单位尽快采取应急措施。监测数据准确、及时提供才能有效指导施工,确保基坑安全。5.2确定变形量报警值对基坑工程监测预警值的设定需综合考虑基坑的规模、工程地质和水文地质条件、周围环境的重要性程度以及基坑的施工方案等因素。根据不同项目进行设定,控制监测值的变化速率,水平位移速率。一级工程在3mm/d之内控制;支护结构体系报警临界值,一级控制(0.1~0.25)H%,H为基坑的深度,单位为m;支撑轴力以设计轴力作为监控值,报警值为大于设计值的80%,第一道支撑轴力设计值3068.6kN,第二道支撑轴力设计值为5770kN,东南角角撑轴力6688.9kN。钢材允许挠度取1/400~1/500,混凝土允许挠度取1/250~1/300。例如:煤气管道的沉降和水平位移均不得超过10mm;自来水管道的沉降和水平位移均不得超过30mm等。6监测结果分析南京市某医院中心大楼深基坑安全监测于2006年6月进场,按监测方案埋设了周边各监测点,陆续按监测方案埋设了测斜管和其他各类监测点,与基坑工程同步进行了各类监测工作,并将每次监测结果及时提交甲方、监理方及施工方。由于地质条件比较复杂,深层土体位移测量尤为重要,因为深层土体位移量能较直观反映深层土体位移变化情况。各量测段的水平位移△应该是各次测的水平偏差与测斜管的初始水平偏差之差,即:式中δ0n为从管口下数第n量测段处的水平偏差初始值;ω0i为从管口下数第n量测段处的倾角初始值;△0为实测的管口水平位移,当从管口起算时,管口没有水平偏差初始值;L为为量测段的长度,取0.5m整数(单位:mm)。利用测斜仪测双向位移,由两个方向的测量值求出其矢量和,得位移的最大值和方向。对数据进行处理,真实准确地反映出深层土体位移的变化量。测试结果表明:基坑边最大沉降量5.0mm(E4号点处),基坑边最小沉降量0.5mm(D12号点处),平均沉降速率为0.015mm/d;基坑周边建筑物最大沉降量13.6mm(L8号点),最小沉降量0.2mm(5号点),平均沉降速率为0.016mm/d,深层土体位移最大位移点在基坑西侧为C9号孔,最大位移量为24.49mm(地面下9.0m处),基坑周边水平位移最大位移量8.5mm(D13号点处);支撑轴力最大受力为-2694kN(Y5点),监测结果符合技术方案要求。7结语本次对南京市某医院中心大楼基坑的监测,从工程概况、监测工作的内容与要求、作业方法、观测频率和变形量报警值的确定、监测数据处理等进行了全面的阐述。实践证明监测方案设计合理、使用设备先进、作业方法得当、监测数据及时、准确,为确保基坑工程安全施工提供了重要依据,满足了工程项目需求,对类似工程具有一定的借鉴意义。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:

356 评论

Lily20131010

谈建筑工程中基坑工程的监测方法

周围环境监测主要包括:邻近构筑物、地下管网、道路等设施变形的监测,浅析建筑工程中基坑工程的监测方法?

虽然人们在基坑开挖和基坑支护结构设计过程中,为了保证基坑的安全,通常都会采用了一系列的技术措施,但依然有很多基坑事故发生,事故发生主要表现为基坑大面积滑坡、支护体系崩溃、水平位移过大、支护结构过分倾斜、基坑周边土体变形过大、支护结构和被支护土体达到破坏状态、基坑底回弹或隆起过大、邻近建筑物倾斜或开裂甚至倒塌等等。当基坑工程事故发生,就会给国家和人民的生命财产安全带来巨大的损失,而且还会产生不良的社会影响。

1 监测目的

在深基坑开挖施工过程中,对建筑物、土体、道路、构筑物、地下管线等周围环境和支护结构的位移、应力、沉降、倾斜、开裂和对地下水位的动态变化、土层孔隙水压力变化等,借助仪器设备或其他一些手段进行综合监测,就是深基坑开挖监测。

在开挖前期,对土体变位动态等各种行为表现进行监测,通过大量岩土信息的提取,及时比较勘察出监测结果和预期设计的性状差别,分析评价原设计成果,对现行施工方案的合理性进行判断,有效预测下阶段施工中可能出现的新情况,此时可以借助修正岩土力学参数和反分析方法计算来完成预测。为了能为后期开挖方案和步骤提出有用的建议,就需要合理和优化组织施工提供可靠信息,从而能够及时预报施工过程中可能会出现的险情;当有异常情况发生时,应及时采取一定的工程措施,防止问题事故的发生,以确保工程安全。

2 监测内容

2.1 周围环境监测

周围环境监测主要包括:邻近构筑物、地下管网、道路等设施变形的监测,邻近建筑物的倾斜、裂缝和沉降发生时间、过程的监测,表层和深层土体水平位移、沉降的监测,坑底隆起监测,桩侧土压力测试,土层孔隙水压力测试,地下水位监测。具体监测项目的选定需要综合考虑工程地质和水文地质条件、周围建筑物及地下管线、施工连受和基坑工程安全等级情况。

2.2 支护体系监测

支护体系监测主要包括:支护结构沉降监测,支护结构倾斜监测,支护体系应力监测,支护结构顶部水平位移监测,支护体系受力监测,支护体系完整性及强度监测。

3 监测仪器

通常情况下,基坑的监测是需要借助一些设备的,一般使用的仪器主要包含以下几种:

3.1 测斜仪:该仪器主要用在支护结构、土体水平位移的观测中。

3.2 水准仪和经纬仪:该设备主要用在测量地下管线、支护结构、周围环境等方面的沉降和变位。

3.3 深层沉降标:用于量测支护结构后土体位移的变化,以判断支护结构的稳定状态。

3.4 土压力计:用于量测支护结构后土体的压力状态是主动、被动还是静止的,或测量支护结构后土体的压力的大小、变化情况等,来检验设计中的判断支护结构的位移情况和计算精确度。

3.5 孔隙水压力计:为了能够较为准确的判断坑外土体的`移动,可用该仪器来观测支护结构后孔隙水压力的变化情况。

3.6 水位计:为了检验降水效果就可以采用该仪器来量测支护结构后地下水位的变化情况。

3.7 钢筋应力计:为了判断支撑结构是否稳定,使用该设备来量测支撑结构的弯矩、轴力等。

3.8 温度计:温度对基坑有较大影响,为了能计算由温度变化引起的应力,则需要将温度计和钢筋应力计一起埋设在钢筋混凝土支撑中。

3.9 混凝土应变计:要计算相应支撑断面内的轴力,则需要采用混凝土应变计以测定支撑混凝土结构的应变。

3.10 低应变动测仪和超声波无损检测仪:用来检测支护结构的完整性和强度。

无论是哪种类型的监测仪器,在埋设前,都应从外观检验、防水性检验、压力率定和温度率定等几方面进行检验和率定。应变计、应力计、孔隙水压力计、土压力盒等各类传感器在埋设安装之前都应进行重复标定;水准仪、经纬仪、测斜仪等除须满足设计要求外,应每年由国家法定计量单位进行检验、校正,并出具合格证。论文联盟

由于监测仪器设备的工作环境大多在室外甚至地下,而且埋设好的元件不能置换,因此,选用时还应考虑其可靠性、坚固性、经济性以及测量原理和方法、精度和量程等方面的因素。

4 监测方法

施工前,应对周围建筑物和有关设施的现状、裂缝开展情况等进行调查,并作详细记录;也可拍照、摄像作为施工前的档案资料。对于同一工程,监测工作应固定观测人员和仪器,采用相同的观测方法和观测线路,在基本相同的情况下施测。

基准点应在施工前埋设,经观测确定其已稳定时方可投入使用;基准点一般不少于2个,并设在施工影响范围外,监测期间应定期联测以检验其稳定性。为了能有效确保其在整个施工期间都能够正常使用,在整个施工期内都应该采取一定的保护措施。

在施工之前,应进行不少于两次的初始观测。而在开挖期间则每天一般观测一次,在观测值相对稳定后则可适当降低观测频率。而当出现报警指标、观测值变化速率加快或者出现危险事故征兆时,则应增加观测次数。在布置观测点时,要充分考虑深埋测点,其不能影响结构的正常受力的同时也不能削弱结构的变形刚度和强度,通常情况下为了便于监测工作开始测量元件已进入稳定的工作状态时,深埋测点的埋设的提前量一般不少于30d。

5 支护结构顶部水平位移监测

观测点沿基坑周边布置,一般埋设于支护结构圈梁顶部,支撑顶部宜适当选择布点,观测点精度为2mm。在监测过程中,测点的布置和观测间隔需要遵循一些原则,通常原则如下:

5.1 一般当间隔达到10~15m时则可布设一个监测点;而在距周围建筑物较近处、基坑转折处等重要位置都应该适当加密布点。

5.2 在基坑开挖之初,只需每隔2~3d监测一次,然而随着开挖过程的不断加深,应适当增加观测次数,最好为1d一次观测,在发生较大位移时,则需要每天1~2次的观测。考虑到基坑开挖时,施工现场狭窄,测点常被阻挡等实际情况,在有条件的场地,可以采用视准线法比较方便。

6 支护结构倾斜监测

在监测支护结构倾斜时,通常采用测斜仪进行监测。由于支护结构受力特点、周围环境等因素的影响,需要在关键地方钻孔布设测斜管,并采用高精度测斜仪进行监测。根据支护结构在各开挖施工阶段倾斜变化情况,应该及时提供支护结构沿深度方向水平位移随时间变化的曲线,测量精度为1mm。

设置在支护结构的测斜点间距一般为20~30m,每边不宜少于2个。测斜管埋置深度一般是基坑的开挖深度的2倍,当埋设在支护墙内时,则应该同支护墙深度相同,当埋设在土内时,宜大于支护墙埋深5~10m。埋入的测斜管应保持竖直,并使一对定向槽垂直于基坑边。在测斜管放置于支护结构后,一般用中细砂回填支护结构与孔壁之问的孔隙,最好用膨胀土、水泥、水按1:1:6.25的比例混合回填。目前。工程中使用最多的是滑移式测斜仪,其一般测点间距是探头本身的长度相同,因而通常认为沿整个测斜孔量测结果是连续的,或者在基坑开挖过程中,及时在支护结构侧面布设测点并采用光学经纬仪观测支护结构倾斜。

229 评论

爱上大碴粥

把梯田的设计发挥到地下深基。

344 评论

相关问答

  • 基坑支护省级期刊

    特种建筑技术服务安徽省特种建筑技术承包公司凭借该院的综合技术优势,紧紧瞄准国内外特技施工技术,采取引进、消化、发展的方式,在建筑物诊断技术、地基基础和建筑物加固

    三尺优姬 4人参与回答 2023-12-12
  • 农机安全监理论文发表

    你好,经过期刊导航网小编认真整理,推荐以下期刊:农家参谋南方农机中国农机化学报 ........等等,都是知网可以查询到的,其他问题还可以咨询在线客服

    狂狼行天下 4人参与回答 2023-12-09
  • 未发表论文相似性检测安全

    系统可能会被关闭 目前很多免费查重系统都是由第三方开发的,所以这些查重系统所提供的论文查重服务是非常不稳定的。如果大家选择了不专业的查重系统,很容易导致自己的论

    雾都下的吃货 7人参与回答 2023-12-09
  • 安监发表论文

    一、概述随着国民经济的快速发展,我国的工程建设规模逐年扩大,工程项目的内外环境和技术复杂程度也远远超过了以往。尽管出现了一大批代表了当今国内外技术发展的领先水平

    董小小小姐 3人参与回答 2023-12-08
  • 食品安全监管论文发表期刊

    学术咨询服务学术咨询、出版出书、期刊推荐、sci/ssci/ei、翻译润色等咨询服务在线咨询咨询期刊之家热点核心期刊国际学术入口生物医学SCI期刊目录

    芳菲七月 4人参与回答 2023-12-11