开封中原明珠基坑变形监测方案设计.doc
《开封中原明珠基坑变形监测方案设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《开封中原明珠基坑变形监测方案设计.doc(34页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、开封中原明珠基坑变形监测方案设计目 录摘要IABSTRACTII1 绪论11.1 工程概况11.2场地工程地质条件11.2.1 地形、地貌及地层结构及岩性特征11.2.2 地下水位条件21.3 基坑支护结构31.4 基坑周边环境52 监测目的和内容52.1 监测的目的52.2 监测的依据62.3 监测的项目63 监测点的布设及原则73.1 基准点的布设及原则73.2 工作基点的布设及原则73.3 变形监测点的布设及原则83.3.1 基坑及支护结构监测点的布设83.3.2 周边环境监测点的布设94 监测精度要求及仪器选择94.1 监测精度要求94.1.1 水平位移监测精度要求94.1.2 沉降位
2、移监测精度要求94.1.3 深层水平位移监测精度要求104.1.4 地下水位监测精度要求104.1.5 锚杆拉力监测精度要求104.2 仪器的选择105 监测方法125.1 基坑水平位移监测125.1.1 坡顶水平位移监测125.2.1 监测方法155.2.2 精度控制指标165.3 锚索应力监测165.4 地下水位监测175.5 周围环境监测185.5.1 周围建筑物的监测185.5.2 周围地下管线的监测185.5.3 周围道路的监测196 监测期限和频率的确定207 变形警戒值208 监测数据整理与分析218.1 监测数据整理218.2 监测结果分析229 结束语24参考文献26 河南工
3、程学院论文版权使用授权书本人完全了解河南工程学院关于收集、保存、使用学位论文的规定,同意如下各项内容:按照学校要求提交论文的印刷本和电子版本;学校有权保存论文的印刷本和电子版,并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文;学校有权提供目录检索以及提供本论文全文或者部分的阅览服务;学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版;在不以赢利为目的的前提下,学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 论文作者签名: 年 月 日河南工程学院毕业设计(论文)原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文,是本人在指导教师指导下,进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本
4、论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。论文作者签名: 年 月 日开封中原明珠基坑变形监测方案设计开封中原明珠基坑变形监测方案设计 摘 要本文结合实际工程介绍了开封中原明珠深基坑变形监测的方案设计,重点对基坑水平位移监测和沉降位移监测、锚索应力监测、地下水位监测以及对周围环境的沉降监测的内容、方法、要求、重要性等进行详细论述。还有观测周期及变形预警值的确定,最后还阐述了变形监测数据的整理和分析方法。为保证基坑工程施工的工程安全与稳定,变形监测
5、是必须的,而且要根据具体工程概况,以及各种规范的要求,选择合理适用的监测方案。通过监测数据,判断基坑支护结构和土体的稳定性,可及时发现和预报险情的发生及险情的发展程度,并采取安全补救措施。监测是基坑信息化施工的关键,基坑开挖到一定深度应及时完成支撑架设。通过深基坑变形监测的实施,指出须依靠变形监测的动态信息反馈来保证深基坑施工安全和优化设计。关键词 深基坑/水平位移/沉降位移/测斜管/变形监测IDEEP FOUNDATION PIT WITH HIN DEFORMATION MONITOING SCHEME DESIGN ABSTRACT Combining with the practica
6、l construction, this paper introduces deep foundation pit with hin deformation monitoring design, focusing on horizontal displacement monitoring and settlement of foundation pit displacement monitoring, anchor stress monitoring, groundwater level monitoring and the surrounding environment of subside
7、nce monitoring, contents, methods, requirements, importance in detail such as. And observation period and the deformation of the early warning value determined, and finally expounds deformation monitoring data collection and analysis method.To ensure the construction of foundation pit engineering co
8、nstruction safety and stability, deformation monitoring is a must, and according to the specific engineering survey, and various kinds of specification, choice of reasonable applicable monitoring scheme.Through the monitoring data, judge the foundation pit supporting structure and stability, can tim
9、ely soil found and forecast danger happening and danger development degree, and take the safety of remedial measures.Monitoring is the key foundation pit construction, excavation to certain depth should finish support erect.Through the implementation of the deep foundation pit deformation monitoring
10、, and points out that must rely on deformation monitoring of the dynamic information feedback to ensure that deep foundation pit construction safety and optimization design.KEY WORDS Deep excavation,Horizontal displacement,Settlement displacement, Surveying Slant Tubes,Deformation Monitoring II1 绪论
11、1.1 工程概况拟建的中原明珠项目位于开封市的西部,东临黄河路北段,西临电视塔。本工程建筑层数为地上4层(局部为5层),为综合商业项目,场区均设有2层地下建筑,框架结构。建设用地约为31122.00平方米。此次基坑开挖最深约11米。1.2场地工程地质条件1.2.1 地形、地貌及地层结构及岩性特征根据野外钻探揭示,(1)-(4)层为第四纪全新世冲积、洪积形成的地层,以粉土、粉质粘土为主;(5)-(9)层为第四纪晚更新世冲积形成的地层,以粉土、细砂、粉质粘土为主。分述如下:(1)粉土(Q34):层顶高程72.90-73.86,平均层顶高程73.27;层厚2.00-4.00m,平均层厚3.05m。该
12、层以黄褐色粉土为主,砂质含量高,局部见黄褐色粉砂。干强度低,韧性低。该层在场区的南部上部局部存在1.0米左右的杂填土,杂质成分以建筑垃圾为主。该层层位稳定,分布连续,顶界有起伏,厚度有变化。(2)粉土(Q34):层顶高程69.52-71.19,平均层顶高程70.25;层厚0.60-2.30m,平均层厚1.42m。黄褐色,稍密,湿-很湿,土质均匀、纯净,砂感,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低。该层层界稍有起伏,厚度稍有变化。(3)粉土(Q34):层顶高程67.91-69.49,平均层顶高程68.81;层厚1.00-3.00m,平均层厚1.94m。黄褐色,稍-中密,很湿,土质均匀、纯净,
13、砂感,局部砂质含量高。摇振反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低。该层层界稍有起伏,厚度稍有变化。(4)层粉质粘土(Q34):层顶高程66.22-67.67,平均层顶高程66.90;层厚2.50-6.00m,平均层厚4.15m。黄褐-灰褐色,软塑状,土质稍不均匀,具腐臭味,有机质含量高,无摇振反应,干强度中等,韧性中等,稍有光泽。该层上部局部夹有黄褐色粉土薄层。该层分布连续,层界起伏较大。(5)层 粉土(Q34):层顶高程60.90-64.69,平均层顶高程62.71;层厚0.00-5.90m,平均层厚2.70m。黄褐色,中密,湿,土质均匀、纯净,砂感,局部砂质含量高,摇振反应迅速,无光泽反应
14、,干强度低,韧性低。该层局部孔缺失。(6)层 粉土(Q34):层顶高程58.05-62.96,平均层顶高程60.07;层厚0.00-3.80m,平均层厚2.11m。黄褐色,稍密,很湿,土质均匀、纯净,局部略粘,干强度低,韧性低,摇振反应迅速,含钙质结核,见铁锈质侵染。该层局部孔缺失。(7)层 粉土(Q24):层顶高程58.05-62.96,平均层顶高程60.07;平均层厚3.80m。该层以黄褐色粉土为主,色斑杂,中密,湿,砂质含量高,局部见黄褐色粉砂薄层。干强度低,韧性低,摇振反应迅速,含钙质结核,见铁锈质侵染。该层局部孔位强度较低,成分以黄褐色粉土为主,在剖面图上以(7)1层表示。局部孔未穿
15、透该层。(8) 粉质粘土(Q24):层顶高程53.24-55.92,平均层顶高程54.24;平均层厚2.36m。该层以黄褐色可-硬塑状粉质粘土为主,土质均匀,纯净,局部为黄褐色粉土薄层。干强度高,韧性高,无摇振反应,见铁锈质侵染。(9)细砂(Q14):层顶高程50.52-52.86,平均层顶高程51.87;该层未揭穿,最大穿见厚度9.00m。褐黄-黄褐色,密实,湿-饱和,砂质纯净、均匀,磨圆度较好,级配均匀,矿物成份以石英、长石为主,含少量云母,可见少量淡水螺片,见小粒径钙质结核。由上至下粒径逐渐变粗,由粉细砂变为细砂。1.2.2 地下水位条件本场地勘察期间,初见地下水位埋深3.5m左右,稳定
16、地下水位埋深4.2-5.1m,近3-5年最高水位约3.0m。属第四系松散岩类孔隙潜水,地下水的补给主要为大气降水,水位随季节有一定波动,年变化幅度1.0m-2.0m。本场地环境类型为类。根据场地水质分析结果,具体判别如表2.4所示。表2.4环境水腐蚀性判别表 腐蚀介质含量判别标准建筑材料评价SO42-(mg/L)53.76-69.58390混凝土微腐蚀性Mg2+(mg/L)23.61-31.272000混凝土微腐蚀性总矿化度(mg/L)682.65-696.7320000混凝土微腐蚀性侵蚀性CO2(mg/L)A015混凝土微腐蚀性B30混凝土微腐蚀性HCO3-(mg/L)A266.54-281
17、.351.0混凝土微腐蚀性PH值A7.86-7.936.5混凝土微腐蚀性B5.0混凝土微腐蚀性Cl-(mg/L)长期侵水152.92-165.1810000混凝土微腐蚀性干湿交替100-500混凝土中钢筋弱腐蚀性总硬度(德国度H)232.61-248.63硬水PH值7.86-7.93弱碱性总矿化度(mg/L)682.65-696.73淡水地下水化学类型HCO3Cl(K+Na) Mg注:1.混凝土结构的腐蚀性评价的环境类型均按类;评判标准为弱腐蚀性。2.A指直接临水或强透水层中的地下水;B是指弱透水层中的地下水。综合判定地下水和土对混凝结构具微腐蚀性,干湿交替情况下,对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀
18、性具弱腐蚀性;长期浸水情况下,对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性具微腐蚀性。 1.3 基坑支护结构 支护是设置在深基坑四周的一种特殊的临时性辅助结构物。用他来维持天然地基土的平衡状态。支护结构的种类繁多,国内常用的几种支护结构型式中用于一级基坑的有:混凝土灌注排桩、排桩土层锚杆支护和排桩内支撑支护。由于排桩土层锚杆支护的方法不宜用于地下水大的基坑,所以不适用于本基坑。而排桩内支撑支护的方法需大量支撑材料,基坑内施工也不方便,考虑到经济问题,该方法不可取,这样就采用混凝土灌注排桩的方法,但排桩墙不能止水,那么宜采用降水、排桩与水泥土桩组合截水帷幕支护(见图1-1)。本基坑的支护设计(具体结构见图1-
19、2)如下:(1)上部采用土钉墙,下部采用灌注桩+锚索+旋喷桩。(2)灌注桩桩经800mm,钢筋保护层50mm,冠梁钢筋保护层30mm。(3)土钉孔径100mm,俯角5,锚索孔径170mm,俯角15,孔内注入素水泥浆。(4)土钉墙喷射混凝土面层分布筋上下段搭接长度应大于300mm。(5)通过现场试验确定锚索抗拉力,如不足应调整设计。图1-1 止水帷幕高压旋喷桩布置图 图1-2 支护结构剖面图 经分析,基坑开挖必然会对基坑围护结构、周边邻近建筑物、道路等产生一定的影响。在基坑施工阶段进行安全监测,以便于掌握施工区的动态变化,及时发现不安全因素,合理安排和调整施工流程,减少经济损失及不利的社会影响。
20、 本基坑开挖最深约11.0m,影响基坑开挖稳定的土层有(1)、(2)、(3)、(4)、(5)层地基土,根据三轴剪切试验成果结合建筑施工经验,综合确定验算边坡稳定所需不固结不排水(UU)抗剪强度指标参数见表5.3.2,各层土的渗透系数见表5.4.4.1。 表5.4.4.1 各层土的渗透系数 层号(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)渗透系数(cm/s)2.710-56.510-41.510-53.510-42.910-53.810-54.110-52.810-44.110-3注:表中数据有室内渗透试验测得 对(1)、(2)、(3)、(4)、(5)层指标加权平均并考虑基坑开挖的不利
21、组合,结合地区经验综合取值得:Ck=10.0kPa,k =16.9度,=19.0kN/m3,则由经验公式: 计算出基坑直立开挖自稳临界值:Hcr=2.8m。直立开挖不能满足要求,可选用复合土钉墙或排桩支护。 本场地勘察期间,初见地下水位埋深3.5m左右,稳定地下水位埋深4.2-5.1m,近3-5年最高水位约3.0m。基坑开挖最深约11.0米,需降低地下水位以满足施工要求,根据地层特征可选用敞开式管井或轻型井点联合降水,各土层的渗透系数可参照表5.4.4.1。降水时应注意对邻近建筑物的影响,必要时,应采取有效的措施。降水时可采取分块段降水。 基坑深度为11米,根据JGJ120-99和GB5020
22、2-2002的规定,经综合分析后确定基坑的安全等级为一级。1.4 基坑周边环境基坑北侧:开阔场地。基坑东侧:距热力管线14.4m,煤气管线17m,综合通讯管线18.7m,黄河大街路沿石 21.5m, 污水管线26,雨水管线48.1m,电力电缆55.6m,给水管线59.7m,一层平房65.9m。 基坑西侧:距电视塔最近处55m。基坑南侧:距电视塔南路13.5m,距郭银河34.5m,距一二层平房51.6m。2 监测目的和内容2.1 监测的目的 (1)检验设计所采取的各种参数的正确性,指导基坑开挖和支护结构的施工。通过监测可以了解周边土体的实际变形和应力分布,用于验证设计和实际符合程度,通过监测掌握
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 开封 中原 明珠 基坑 变形 监测 方案设计
限制150内