深基坑开挖挖时,出现哪些情形应考虑报警

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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
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  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。
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多项选择题建筑基坑施工监测时,当出现下列情况之一应提高监测频率()
A.监测数据达到报警值
B.监测数据变化较大或者速率加快
C.基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏
D.支护结构出现开裂
E.邻近建筑突发较大沉降、不均匀沉降或出现严重开裂
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技术方案--《建筑施工技术方案设计》作业答案
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技术方案--《建筑施工技术方案设计》作业答案
官方公共微信基础工程设计
EngineeringDesignoftheGround
基坑开挖对邻近建筑物的影响
EffectofFoundationPitExcavationonAdjacentBuildings
(上海隽城置业有限公司,上海201899)
ZHANGWang-sheng
(ShanghaiJuchengRealEstateCo.Ltd.,Shanghai201899,China)
【摘根据现场监测数据,分析基坑开挖对周围建筑物的影响,指出开挖基坑前对周围建结合沿海地区某深基坑工程实例,要】
筑的加固措施能有效地减少了基坑开挖对建筑的影响;通过对邻近建筑地基进行增加围护结构插入深度;合理的施工工序和挖土过程;控制地下水位;排除水患等加固方式,可以得到减少邻近建筑物沉降。
【Abstract】Inthispaper,adeepexcavationcoastalinstance,accordingtothesitemonitoringdata,analysisofexcavationonthesurrounding
buildings,pointingoutthattheformerexcavationpitonsurroundingbuildingsreinforcementmeasurescaneffectivelyreducetheopenpitnearthebuildingfoundationconductedbyincreasingtheenvereasonableconstructionprocessexcludefloodsolidifyingway,adjacentbuildingscanbereducedsedimentation.深基坑;【关键词】周围建筑;水平位移;沉降;数值模拟
【Keywords】thehonumericalsimulation
TU94【中图分类号】TU753;【文献标志码】B【文章编号】(7-04
【DOI】10.ki.gcjsysj.
邻近建筑物发生沉降变形是基坑开挖必然引起的施工效应,尤其对于深基坑的施工。基坑施工过程中由于坑内土体开挖带了的卸荷作用会引起基坑围护结构的侧向变形以及坑后土体的竖向位移。当位移量或者沉降值超过工程设计可控范围之后,将会对影响邻近道路、建筑物以及地下管线的正常使用,严重时发生工程事故,造成房屋倒塌,道路变形,煤气管线破裂泄露等一系列严重后果。本文结合基坑施工过程中对周
),男,福建人,助理工程师,从事土木工【作者简介】张旺生(1983~程研究,(电子信箱)782601138@qq.com。
围小区以及建筑的监测数据的分析,得出对周围建筑物影响的一般规律。同时,通过对建筑沉降的差异,得出减少沉降的有效方法。同时通过对周围建筑的重点分析,总结出基坑开挖过程中,对邻近建筑物保护的有效方法,为类似工程提供借鉴。
2工程简介
嘉定区项目位于雅丹路以北康苏路以西地块。本工程占地面积约3.75hm2,工程拟建建筑主要为公寓、办公、商业及地下车库,主要由6~17层建筑、3层地下室组成,项目位于嘉定区安亭板块地块。根据建筑物平面分区及不同开挖深度,将本工程基坑围护结构分四块,即1#~4#基坑,见图1。
工程建设与设计
Construction&DesignForProject
1)增加原基础刚度。从新施加基础梁以增加建筑物基础
整体刚度,增加基础整体性,降低由于基础不均匀沉降造成的影响。
2)对建筑物的基础进行整体置换,利用新基础将荷载传递到深层土体中。在充分考虑建筑物现状以及基坑施工实际情况的前提下,拟采取锚杆静压钢管桩。
图1基坑平面形状示意图
本工程±0.000m相当于绝对标高+4.200m。根据岩土工程勘察报告及地形图,本工程周边场地自然地面绝对标高为3.95~4.59m。本工程各基坑开挖深度如表1所示。
表1各基坑开挖深度
3邻近建筑物沉降监测数据分析
3.1邻近小区居民楼沉降数据分析
位于基坑东边一居民楼沉降随时间的变化曲线如图2所
----/mm --/mm
800 200 10.90 1 -9.9 示。本基坑从6月开始坑内降水,同时,本基坑于6月11日开
始从基坑北端施工。图中数据显示在基坑降水至基坑开挖之3 800 200 10.90 -9.9
?4 600 200 5.90 -5.1
开挖的4个基坑地下室外墙均非常接近保护、保留建筑基础。1基坑西侧和南侧为高层建筑;2基坑除西侧为市政路
前建筑物并没有发生明显的沉降,由此说明本基坑地下连续墙的设计插入深度符合工程需求,能够有效的隔断基坑外部
外,其余三侧均为保留建筑;3#基坑东、西两侧均为保留建筑物,南北两侧与2#、4#基坑北侧和西侧保留建筑,4#基坑相连;东侧和南侧为需要保留的建筑物外墙。
4个基坑被该地块周围的4条道路所包围,除3#基坑外每个基坑均有1条或2条边线临近周围道路。周围道路下密集分布着多条地下管线,基坑开挖对周围道路及地下管线影响应引起足够的重视,尽量减小基坑开挖对周围道路及地下管线的影响,保证道路和地下管线的安全。由上可知,本工程4个基坑的周围环境非常复杂,基坑开挖对周围环境的影响分析极为重要。
为增加坑内被动土压力,控制围护结构变形,改善挖土条件,坑内需进行加固处理,加固采用双轴水泥土搅拌桩2根
地下水向基坑内部渗流路径;同时,图中曲线还显示在基坑施工过程中邻近建筑物的沉降值变化较大,累计值均超过报警值±20mm;最后,从图中还可以发现,在3月9日基坑底板施工完成以后有效地控制了建筑物的沉降,由此反映出基坑底板对邻近建筑物沉降的变化有重要影响。
物沉降mm?建?筑??????/?
φ700mm@1000mm,2#、3#基坑)宽度约为4.2m(1#、和3.2m(4#基坑),其中,1#、2#、3#基坑加固深度自第二道支撑底至坑底水泥掺量坑底以上8%,坑底以下13%,4#基坑加固下4.0m,
深度为坑底下4.0m。在靠近保护建筑及基坑局部阳角部分,采用坑底全加固。对于基坑内部局部加深的部位,例如,电梯井和集水坑位置,周围采用水泥土搅拌桩进行围护。为控制基坑侧向变形及坑底隆起,垫层厚度加大到200mm,且坑边10m范围内考虑采用配筋垫层。
为了将因为基坑开挖造成的邻近建筑物产生的附加沉降、倾斜及水平位移较小到最低,对其基础采取了以下加固措施:
图2基坑东侧小区沉降曲线
从施工现场也发现该建筑物因为基坑开挖而出现裂缝和倾斜。并且,该小区煤气管线也曾发生过漏气现象。小区人行道上铺设的石砖也出现了多处隆起的现象。在监测站报警的情况下,施工方加快施工进度,对小区内的房屋进行大规模修补,排除了小区居民的安全隐患。
3.2周围建筑沉降数据分析
如图3所示是邻近某一建筑物的沉降曲线图。分析图中数据可以看出,建筑物沉降曲线变化特点和上节中小区居民楼沉降变化特点具有相似的规律,即在基坑降水阶段建筑物并没有发生明显的沉降,说明地下连续墙有效地阻止了基坑
基础工程设计
EngineeringDesignoftheGround
建筑物的沉降外部的水向基坑内部的通道。随着基坑的开挖,值速率也不断增加,直到底板浇筑完毕以后建筑物沉降的速率才有所变小,有明显缓和的趋势,说明底板浇筑对控制地表沉降有着重要的作用。
但是,对比小区居民楼沉降曲线和建筑沉降曲线可以发现,建筑沉降数值明显小于小区居民楼的沉降数值。小区居民楼的最大沉降值接近60mm(远超过报警值20mm),且小区建筑出现较大的裂缝以及道路出现隆起现象,而建筑沉降的最大值仅为24.31mm(略超过报警值)且未出现明显裂缝和倾斜。分析基坑开挖前对这两个建筑不同的处理方法可知,开挖基坑前对建筑的加固措施以及在靠建筑一侧地下连续墙外增加φ800mm的排桩发挥良好了的作用,有效地减少了基坑开挖对周围建筑的影响。同时,工程监测的警戒建议值在实施中严格按照了有关规定要求,对监测数据达到报警值时及时进行了报警,并通知各相关单位和部门,也起到了一定的作用。
由于该保留建筑为砖木结构,受再次扰动变形的能力较差,故拟进行基础全托换,钢管桩桩型为φ219mm×6mm,桩长为32m,桩基持力层为第⑤3层粉质黏土,单桩竖向承载力极限值取540kN。
该保留建筑在地基加固期间,出现了微小的不均匀沉降;加固完成后,由于3#坑施工的影响,出现了较大的沉降,最大的沉降达到了43mm(超过报警值)。3#坑施工结束后,沉降渐渐趋于稳定。综合分析所测量的监测数据,可以看出该保留建筑沉降基本保持正常。该保留建筑公寓的目前变形处于较小趋势,分析部分测点在部分施工工序中仍有较为明显的变形现象:一方面说明对于砖木结构的公寓,抵抗受扰动变形的能力较差;另一方面也说明对该保留建筑公寓基础采取的加固措施并未取得预期效果。因此,对此类建筑的加固措施还需要进一步探究。
4.23#基坑加固措施及沉降曲线分析
3#基坑附近的保留建筑,主要受到3#、4#基坑开挖的影
建筑物沉降/mm
在避开一层保护区域的前提下,在原有基础两侧增设基础梁,梁截面取b×h=800mm×550mm,并在梁开间内布置响。
300mm厚筏板,形成梁板式基础,为增加新旧基础的整体性,
采取以下两种措施:图3建筑沉降曲线
1)原有建筑±0.00m以下墙体厚度为730mm,为保证新增基础梁与原有砖墙接合紧密、传力可靠,沿砖墙墙体两侧凿槽100mm×550mm,新增基础梁内嵌入墙体100mm。
2)砖墙两侧新增基础梁通过穿墙φ350mm圆形连梁连接,由于φ350mm连梁刚度较小,故在其内部插入普工25a工字钢,从而提高梁的刚度。由于安培洋行为砖木结构,受再次扰动变形的能力较差,故拟进行基础全托换,钢管桩桩型为桩长为32m,桩基持力层为第⑤3层粉质黏φ219mm×6mm,
土,单桩竖向承载力极限值取540kN。
安培洋行在地基加固期间,出现了微小的不均匀沉降;加固完成后,由于3#坑开挖的影响,出现了较大的沉降,沉降最大值达到40mm。3#坑开挖结束后,沉降趋于稳定。综合分析数据,可以看出,安培洋行沉降基本保持正常,这说明基础的加固措施取得了预期的效果。但部分测点在部分工序中仍出现了较大的沉降,因此,在今后类似工程施工过程中,要注意控制关键性的工序。
4保留建筑的加固方法和沉降曲线分析
4.12#基坑开挖的影响的加固措施及沉降曲线分析
保留建筑距离2#基坑很近,主要受到2#基坑开挖的影响。
在避开1层保护区域的前提下,在原有基础两侧增设基础梁,梁截面取b×h=800mm×550mm,并在梁开间内布置300mm厚筏板,形成梁板式基础,为增加新旧基础的整体性,采取以下两种措施:
1)原有建筑±0.00以下墙体厚度为520mm,为保证新增基础梁与原有砖墙接合紧密、传力可靠,沿砖墙墙体两侧凿槽100mm×550mm,新增基础梁内嵌入墙体100mm。
2)砖墙两侧新增基础梁通过穿墙φ350mm圆形连梁连接,由于φ350mm连梁刚度较小,故在其内部插入普工25a工字钢,从而提高梁的刚度。
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