()基坑工程监测.ppt

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8.2.12周边管线监测 深基坑外挖引起周围地层移动,埋设于地下的管线亦随之移动。如果管线的变位过大或不均、将使管线挠曲变形而产生附加的变形和应力,若在允许范围内,则保持正常使用,否则将导致泄漏、通讯中断、管道断裂等恶性事故。为安全起见,在施工过程中.应根据地层条件和既有管线种类、形式及其使用年限,制定合理的控制标准,以保证施工影响范围内既有管线的安全和正常使用。 管线的观测分为直接法和间接法。当采用立接法时,常用的测点设置方法有抱箍式和套筒式。 布置要求: 1.应根据管线修建年份、类型、材料、尺寸及现状等情况,确定监测点设置; 2.监测点宜布置在管线的节点、转角点和变形曲率较大的部位,监测点平面间距宜为15—25m,并宜延伸至基坑边缘以外1-3倍基坑开挖深度范围内的管线; 3. 供水、煤气、暖气等压力管线宜设置直接监测点,在无法埋设直接监测点的部位,可设置间接收测点。 围墙裂缝超过15cm 地面裂缝超过2cm 杭州地铁XX站 杭州地铁XX站 地连墙裂缝超过2mm 杭州地铁XX站 地表裂缝随处可见 8.2.13 现象观测 经验表明、基坑工程每天进行肉眼巡视观察是不可或缺的,与其他监测技术同等重巡视内容包括支护桩墙、支撑梁、冠梁、腰梁结构及邻近地面、道路、建筑物的裂沉陷发生和发展情况。主要观测项目有: 1.支护结构成型质量; 2.冠梁、围檩、支撑有无裂缝出现; 3.支撑、立柱有无较大变形; 4.止水帷幕有无开裂、渗漏; 5.墙后土体有无裂缝、沉陷及滑移; 6.基坑有无涌土、流砂、管涌; 7.用边管道有无破损、泄漏情况; 8.周边建筑有无新增裂缝出现; 9.周边道路(地面)有无裂缝、沉陷 10.邻近基坑及建筑的施工变化情况; * 8.2.3立柱竖向位移 在软上地区或对周围环境要求比较高的基坑大部分采用内支撑,支撑跨度较大时,一般都架设立柱桩。产柱的竖向位移(沉降或隆起)对支撑轴力的影响很大,有工程实践表明,立柱竖向位移2—3cm,文撑轴力会变化约1倍。因为立柱坚向位移的不均勺会引起支撑体系各点在垂直面上与平面上的差异位移,最终引起文撑产生较大的次应力(这部分力在支撑结构设计时一般没有考虑)。若立柱间或支柱与围护墙间有较大的沉降差,就会导致支撑体系偏心受压甚至失稳,从而引发工程事故。 在影响立柱竖向位移的所有因素中,基坑坑底隆起与竖向荷载是最主要的两个方面。基坑内土方开挖的直接作用引起土层的隆起变形,坑底隆起引起立柱桩的上浮;而竖向荷载主要引起立杆桩的下沉。有时设计虽已考虑竖向荷载的作用,但立柱桩仍有向上位移,原因是施丁过程中基坑的情况比较复杂,所采用的竖向荷载值及地质土层情况的实际变异件较大。当基坑开挖后,坑底应力释放,坑内土体回弹,桩身上部承受向上的摩擦力作用,立杖桩被抬升;而基坑深层十体阻止桩的上抬,对桩产生向下的摩阻力阻止桩上抬。桩的上抬也促使桩端土体应力释放,桩端土体也产生隆起,桩也随之上抬,但上部结构的不断加荷以及变异件较大的施工荷载会引起方柱的沉降,可见方柱竖问位移的机理比较复杂。 8.2.4 围护结构内力 围护内力监测是防止基坑支护结构发生强度破坏的一种较为可靠的监控措施,可采用安装在结构内部或表面的应变计或应力计进行量测。采用钢筋混凝土材料制作的围护桩,其内力通常是通过测定构件受力钢筋的应力或混凝土的应变、然后根据钢筋与混凝上共同作用、变形协调条件反算得到,钢构件可采用轴力计或应变计等量测。内力收侧值宜考虑温度变化等因素的影响。 围护墙内力监测点应考虑围护墙内力计算图形,布置在围护墙出现弯矩极值的部位,监测点数量和横向间距视具体情况而定。平面上宜选择在围护墙相邻两支撑的跨中部位、开挖深度较大以及地表堆载较大的部位;竖直方向(监测断面)上监测点宜布置支撑处和相邻两层支撑的中间部位,间距宜为2-4m。立柱的内力监测点且布置在受力较大的立柱上,位置宜设在坑底以上各层立柱下部的1/3部位。 支撑轴力 地墙内力 锚索拉力 立柱内力 8.2.5 支撑轴力 基坑外侧的侧向水土压力由围护墙及支撑体系所承担,当实际支撑轴力与支撑在平衡状态下应能承担的轴力(设计计算轴力)不一致时,将可能引起围护体系失稳。支撑内力的监侧多根据支撑杆件采用的不同材料,选择不同的监测方法和监侧传感器。对于混凝土支撑杆件,目前主要采用钢筋应力计或混凝土应变计。 轴力监测点布置应遵循以厂原则: 1.监测点宜设量在内撑内力较大或在整个支撑系统中起控制作用的杆件处; 2,每层支撑的内力监测点不应少于3个,每层支撑的监测点位置宜在竖向保持一致; 3.钢支撑的监测截面宜选择在两支点间1/3部位或支撑的端头。

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