基坑监测技术在软土地区基坑开挖中的应用

时间:2022-08-19 03:37:55

【前言】基坑监测技术在软土地区基坑开挖中的应用由文秘帮小编整理而成,但愿对你的学习工作带来帮助。2工程概况 2.1TK6920镗铣床设备基础长42米,宽18米,深12米,北侧紧邻主厂房柱基础,南侧为已经施工完设备基础。 2.2基坑支护情况概括:四周单排Ф900mm灌注桩支护,上设冠梁;支护桩外500mm为单排Ф1200mm(L=16m)三轴水泥土搅拌桩。 3监测方案 3.1监测布局 3.1.1土体...

基坑监测技术在软土地区基坑开挖中的应用

摘 要:太重工程位于天津市临港工业区,是天津市重点工程之一,地质为吹填沙地,其地质含水量高,强度低,呈现软土性质,主厂房内TK6920镗铣床设备基础长42米,宽18米,深12米,北侧紧邻主厂房柱基础,设备基础采用Ф600mm灌注桩支护,三轴搅拌桩水泥土止水帷幕止水。我公司结合以往施工经验,并对土体深层水平位移与地表水平位移及沉降等监测结果细致分析,对基坑支护变形及时采取有效应对措施,安全、经济地完成了基础施工,取得了良好的综合效果。

关键词:软土性质;水平位移;变形;监测

中图分类号:TU74文献标识码: A

1前言

天津临港工业区为吹填沙地,其地质情况普遍为高灵敏度流沙质软土,设备基础基坑支护、土方开挖阶段隐藏着很大风险。我公司根据该类基坑施工经验结合土方开挖监测手段,在成本控制与安全保障之间取得较好的平衡。

2工程概况

2.1TK6920镗铣床设备基础长42米,宽18米,深12米,北侧紧邻主厂房柱基础,南侧为已经施工完设备基础。 2.2基坑支护情况概括:四周单排Ф900mm灌注桩支护,上设冠梁;支护桩外500mm为单排Ф1200mm(L=16m)三轴水泥土搅拌桩。

3监测方案

3.1监测布局

3.1.1土体深层水平位移监测:沿基坑四周设7个土体深层水平位移监测点孔深为16m/孔,观测土体深层水平位移。

3.1.2水平位移及沉降监测:沿基坑周边预设每10m设一水平位移沉降观测点,监测施工期间水平位移及沉降。

3.1.3支撑轴力测试:根据设计方案在第一道支撑布置2组轴力监测点。

3.2现场监测

3.2.1土体深层水平位移

设备:航天部CX-03E型测斜仪、测斜管、探头等。误差4mm/15m。

PVC测斜管埋设:根据选定位置,钻机成孔,埋放测斜管;校准方位,中细砂封孔,砌砖槽保护。两管连接时槽口须对淮,外用胶带封住。校准方位时须将槽口对准所测水平位移方向(与支护墙墙面垂直);因测斜管用钻机成孔的方式埋设,测斜管与土体间还未密实,此时所测的数据没有意义,待两天磨合后再进行初次读数;在挖土期间以1次/天,其它时间以1次/3天的频率进行监测,异常情况跟踪监测;当土体深层水平位移值大于或等于设计报警值时,密切关注、及时分析并向有关部门汇报,必要时采取紧急应对措施。

测量方法:测量时,将测斜仪探头轻轻滑入预埋的测斜管底部,自下而上每隔0.5m

测量一次,直至管口。然后将探头旋转180°,重复上述步骤再测一次,两次测量的各测点应在同一位置上。

3. 2.2地表水平位移及沉降监测

用以监测支护结构及周围环境地表水平位移及沉降。

1)水平位移

① 地表水平位移观测采用极坐标法进行观测,即每次观测时将仪器置于工作点上后定向,再逐一对每个测点测出角度、边长计算其坐标,采用坐标判定位移量。

② 仪器:J2经纬仪

③ 基准点及测标埋设:

地表水平位移基准点设置在坑外不受基坑开挖影响的稳定区域处,且视野开阔,用直径20rnm,长l.5,用大锤打入地下四周用水泥砂浆填实。并设置两个水平位移观测基准点,另一点作为校准。水平位移测标的埋设,沿基坑边间距每10 m设置一个水平位移观测点,先用电锤在基坑边的压顶上钻孔,然后放入长200 mm~300mm、直径20 mm~30 mm的圆头钢筋,四周用水泥砂浆填实即可。

2)沉降

① 沉降观测采用二等水准测量施测,逐一对每个测点进行观测,最后计算其高程,相邻二次观测成果进行比较,判定其沉降量。

② 仪器:高精度自动安平水准仪,长铟钢尺。

③ 基准点及测标埋设:

沉降基准点设置在4倍基坑开挖深度以外,不受基坑开挖影响的稳定区域处,用直径20 mm,长1.50m,用大锤打入地下四周用水泥砂浆填实。沉降基准点应设置两个基准点,另一点作为校准。并在近处均匀布设若干工作基点,以方便观测和保证精度。沉降测标的埋设,沿基坑边间距每15m设置一个沉降观测点,先用电锤在基坑边的压顶上钻孔,然后放入长200mm~300mm、直径20 mm~30mm的圆头钢筋,四周用水泥砂浆填实即可。

3. 2.3支撑轴力监测

1)钢筋计埋设:在水平支撑梁钢筋笼扎好后,按照埋设位置,把支撑粱钢筋笼的主筋对称的二根各割去一段长约20cm。用电焊把各只钢筋计搭焊在所割钢筋上,要求悍接长度大于10d(d为钢筋的直径)。每个测点截面上下对称埋设二个钢筋计,钢筋计电缆线集中保护;在钢筋计安装完毕后,进行安检测试一次,待水平支撑梁砼的强度达标后,对钢筋计进行初测。

2)测量仪器:采用振弦式读数仪。

4异常及应对措施

4.1地表开裂

4.1.1在土方开挖到一定深度(约6m)时,基坑附近的地表观察到许多平行于基坑的裂缝,此时土体深层水平位移值并未报警,这阶段土体变形还在容许范围内,但要随时观测引起重视,并采取相应措施。

4.1.2相应措施

1)及时用水泥浆将裂纹灌密实,以免地表水渗入。

2)基坑周边严格控制施工荷载,严禁超载,并不得扰动土体。

3)若场地条件容许,对主动区顶部进行适当卸土。

5结束语

该工程在土方开挖工程中,因与监测紧密结合,虽然在基坑周围出现平行与基坑的裂缝情况,经与设计、监理、平行与业主等方沟通,结合以往施工经验,及时采取了4.1.2.1)、2)、3)等措施,用较少的投入在最短的时间内安全的完成了基坑施工。因为将支撑轴力监测与土体深层水平位移监测有机的结合指导施工,工地北侧柱基安然无恙。基础施工总体进展顺利,在安全、质量、进度等方面均取得了良好的效果,受到业主、设计和监理等各方的好评。

参考文献:

[1] 浙江省建筑基坑支护规程.DB29/202-2010.

[2] 建筑基坑支护技术规程.JCJl20-99.

[3] 周方明,钟正雄,钟才根软.土地基坑支护施工与监测分析.

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