(4.5.1)--4.5基坑监测-基坑工程监测实例.ppt
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1、土木工程测试技术土木工程测试技术土木工程测试技术土木工程测试技术4 4 4 4 基坑工程监测技术基坑工程监测技术基坑工程监测技术基坑工程监测技术内容提纲1.基坑工程监测的意义和内容基坑工程监测的意义和内容2.2.基坑监测主要技术手段基坑监测主要技术手段3.3.基坑监测方案设计基坑监测方案设计4.4.基坑监测的数据分析和实例基坑监测的数据分析和实例5.5.基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析2023/5/263u 一、工程概况u该工程地处建国门内大街繁华地段,周边建筑物情况复杂。基坑北侧为市级保护文物于谦祠,施工时需精心保护;基坑西侧为新闻大厦(22层),基坑东侧为业主办公楼(2层)、邮政枢
2、纽(12层),基坑东南侧为热力站(3层)及电力开闭站(2层),基坑离热力站最近距离仅为0.85m,如图所示。4.5 4.5 基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析2023/5/264u基坑周边建筑示意图4.5 4.5 基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析2023/5/265u各主要土层为:杂填土(平均厚度3.3m)、素填土(平均厚度为1.8m)、砂质粉土-粘质粉土(平均厚度为5.2m)、粉砂-砂质粉土(平均厚度为2.3m、.粘土(平均厚度为2m)、粉细砂(平均厚度为2.5m、卵石(平均厚度为3.6m)、中砂(
3、平均厚度为2.0m)、重粉质粘土(平均厚度为4.5m)。u土性4.5 4.5 基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析2023/5/266u基坑深度范围内共分布3层地下水,第一层水位埋深为10.3011.40m,第二层为潜水,水位埋深为17.3019.50m,第三层为承压水,水位埋深为23.5026.10m。近35年最高潜水水位,埋深约18.70m。u水文条件4.5 4.5 基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析2023/5/267u 本工程基坑深度为23.22m-23.72m,局部集水坑深达26.77m,基坑面
4、积约10000m2,周长约500m,属一级深基坑工程。本工程支护结构采用砖砌挡墙-桩锚联合支护型式,上部3.6m采用垂直挡墙,以下部分采用直径800mm的护坡桩,间距1600mm,布置4排锚索,锚索位置设在标高-5.00m、-10.5m、-14.5m、-19.0m处。支护结构典型剖面和完成后的照片如图所示。u围护结构4.5 4.5 基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析2023/5/268u基坑支护结构典型剖面4.5 4.5 基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析2023/5/269u基坑支护结构完成后照片4.
5、5 4.5 基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析2023/5/2610u根据建筑基坑支护技术规程要求,本基坑的安全等级及重要性需要按照一级基坑来考虑。为确保基坑支护结构及周围建筑物的安全,在基坑开挖、支护及后续结构施工阶段进行了以下项目的监测:基坑支护结构水平位移观测、周围建筑物沉降观测、锚索应力监测、基坑水位观测等。u二 监测成果分析4.5 4.5 基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析2023/5/2611u为观测方便且能及时掌握支护结构的变形情况,基坑位移观测点设置在护坡桩桩顶连梁上,各观测点间距为20
6、m-30m。共布设24个水平位移观测点,基坑开挖期间每天观测两次,每层锚索张拉前后各观测一次,遇到下雨、基坑受扰动等情况时,增加观测频率。根据周围建筑物的实际情况,规定于谦祠、业主办公楼、电力开闭站、变压站等重要建筑物前基坑位移预警值为20mm;基坑周围无重要建筑物位移预警值为40mm。u 1 位移观测4.5 4.5 基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析2023/5/2612u实测监测点位移变化情况如图所示:部分测点水平位移变化情况4.5 4.5 基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析2023/5/2613u
7、 随着基坑开挖深度的增加,这些测点水平位移从开始的1、2mm一直增长到8、9mm。测点W17从6月29日至7月7日8天内位移增加了8mm,接近14mm,位移增长较快。现场调查发现结构施工单位在基坑北侧与于谦祠之间的空地上堆积了大量的钢筋(重量约15t,距基坑边坡约6m),造成该区域附加荷载急剧增加,支护结构的水平位移也大幅增加。该区域测点W18位移较大也是此原因。结构施工单位将钢筋等材料移走后持续监测,发现支护结构的水平位移已逐渐趋向稳定。由此可见进行工程监测的信息化施工对于指导安全施工有着极其重要的作用。4.5 4.5 基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析基坑工程监测
8、实例分析2023/5/2614u本工程基坑开挖深度大,槽壁有易坍塌的人工填土、粉土、砂土和碎石土层,同时在坑深范围内存在多层地下水,为了监测降水及基坑开挖对周围重要建筑物产生过大的不利影响,在施工过程中,对基坑北侧的于谦祠、东北侧的甲方办公楼、西南侧的热力站、电力开闭站等离基坑较近的建筑物设置沉降观测点进行了观测。沉降观测仪器采用精密水准仪,在基坑2倍坑深以外合适位置布置半永久水准基点,在被观测建筑物墙上标记沉降观测点,距离约20m,离开地面高度约0.5m左右,沉降预警值为20mm。u 2 沉降观测4.5 4.5 基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析
9、2023/5/2615u降水施工及基坑开挖阶段,每天观测一次,遇到雨天以及各种可能危及支护安全的水害来源时加强观测,每天观测23次。水准基点要联测检查,以保证沉降观测成果的准确性。每次沉降观测做到“定机定人”,监测需连续进行,全部测点一次测完。实际监测结果表明,在本工程采用的支护结构下,周围建筑物沉降较小,最大沉降仅为5mm左右,出现在距离基坑最近的热力站,其墙体并没有出现裂缝。4.5 4.5 基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析基坑工程监测实例分析2023/5/2616u3 锚索应力监测u预应力锚索在支护结构中的作用非常重要,为确保支护结构的安全可靠,掌握预应力锚索的
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- 4.5 基坑 监测 工程 实例
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