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深基坑监测技术的研究与应用

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摘 要:深基坑监测技术是一项现代技术,将其应用到基坑开挖至回填全过程中,能够及时了解到支护体系受力、形变情况,且能够掌握外界压力对基坑产生的影响,为施工提供重要技术参数,有效发现安全隐患,及时采取预防措施,降低损失。文章从深基坑监测重要意义入手,结合常见监测技术,选取具体的工程,对深基坑监测技术在其中的应用进行深入分析,旨在为我国建筑工程施工提供更多支持。

关键词:深基坑;监测技术;应用

中图分类号:TU753.8 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)12-0099-01

我国城市建设发展迅速,地铁、地下停车场及商场等地下建筑工程随处可见,深基坑工程日益增多,施工中的基坑安全事故时有发生,基坑监测工作可为基坑施工提供可靠的数据依据。监测工作要结合岩土工程自身特点,依据监测得到的数据信息,来制定科学、合理的施工方案,为后续施工活动顺利开展奠定坚实基础。

1 深基坑监测重要意义

近些年,随着城市化建设持续推进,深基坑正沿着面积大、深度大及难度大的方向发展,由开始的5~7米已经拓展到20多米,由于地下土体性质、荷载等具有一定复杂性,如果盲目进行施工,极有可能造成不堪设想的后果。尤其是针对具有复杂性的大型工程,无法从以往实践中获得经验,更难以在理论层面上,找到定量分析、预测方法。而借助监测技术,能够根据现场监测到的数据信息,了解基坑设计强度,为日后降低工程成本指标提供科学依据。不仅如此,还能够及时了解地下土层、管线等施工环境,协调各个各个施工环节之间的关系,据此预测和判断可能发生的险情,制定针对性防范、安全补救措施,实现安全生产目标。

2 深基坑监测技术应用

2.1 工程概况

某项目位于市中心,拟建物东临站前街,基坑东西、南北分别为80米、60米,深度在16~17.5米,采用桩锚支护,等级为一级。施工现场属于山前倾斜平原下部,地形较为平坦,原有建筑物已经拆除,周边主要是高层建筑物。勘探资料提供的测量静止水位埋深为7~8米。

2.2 基坑支护方案

本工程基坑采用的是排桩支护结构形式,高压旋喷帷幕截水实现对地下水的控制[1]。

2.3 基坑监测方法

在施工现场,可以将仪器监测与巡视检查相结合,对被监测对象的关键位置,进行重点观测,以此来形成完善的监测体系。在实践中,监测人员要严格按照相关规范和标准,对桩顶水平及垂直位移、周围建筑物沉降等进行监测,合理布置监测点,保证监测全面。

2.4 监测结果分析

依上述监测结果做如下分析:桩顶垂直/水平位移,桩顶垂直位移呈现下降趋势,可见工程会发生微小沉降形变,但总变化量较小,数据较为稳定。变化最大的点,累计变化量为-8.5mm,累计值在报警范围之内,施工过程中没有出现坡顶垂直位移过大情况。自开挖到回填全过程,垂直位移累计基本保持较为稳定的状态当中。坡顶水平位移呈上升趋势,说明在坑内方向存在细微的侧移,但是变化量并不大。最大累计变化量为25.28mm,累计值在可控范围内,不会对施工活动构成较大的影响[2]。道路沉降,监测中发现道路位移情况并不明显,累积量为8.2毫米,没有出现较大幅度的沉降现象,且在整个施工全过程都保持较为稳定状态。

3 深基坑O测需要注意的问题

一般来说,完成土方施工很长一段时间后,才进行基坑支护施工,开挖技术含量较低,且工序简单。但挡土支护技术含量高,且工序繁琐,在很大程度上增加了施工难度,特别是在雨季,导致支护施工无法顺利开展,与土方施工不配套,需要我们给予关注,并采取可行性措施加以处理。

4 结语

综上所述,现代社会发展中,人们对建筑工程质量提出了更高要求,为保证基坑工程质量符合标准,加大对基坑监测力度至关重要。因此要针对工程施工特点,选择合适的监测技术对基坑进行实时监督和控制,制定科学策略。同时还要严格按照相关规章制度规范施工,强化各方责任,提高测量准确性,增强基坑支护稳定性,不断提高监测质量,创建良好的施工环境,从而推动我国建筑工程持续发展。

参考文献

[1]黄海波.基坑监测技术在深基坑中的应用探讨[J].科技创新与应用,2012,(22):209.

[2]李健栋,李娟.长治市0706工程基坑监测技术在深基坑中的应用[J].山西建筑,2012,(34):105-107.