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1 信息化施工
贵阳某基坑信息化施工实例
常娟娟1 黄质宏2 朱爱军1
(1.贵阳建筑勘察设计有限公司 贵阳 550003;
2.贵州大学土建学院 贵阳 550003)
摘要:本文主要介绍某基坑施工过程中的实时监测手段,对监测数据的处理及对比分析,采用MIDAS软件对基坑开挖后的变形趋势进行数值模拟,通过以上内容,介绍如何通过监测来实现基坑的信息化施工,以及实现信息化施工对基坑工程的意义。
关键词:信息化施工,深基坑工程,监测
中途分类号:TU446
Aummary of Information Construction Example in Deep Foundation
Pit Engineering
CHANG Juan-juan1 HUANG Zhi-hong2 ZHU Ai-jun
(1.Guiyang Architectural Design and Surveying Prospecting CO.,ltd,Guiyang
550003,China;2. School of Cvivl Engineering and Architecture,Guizhou University,Guiyang 550003,China)
Abstract: This article focuses on a foundation of real-time monitoring of the construction process, combined with monitoring of how to achieve the Foundations information construction, and construction to achieve information on the significance of excavation.
Keywords: Information Construction,Deep Excavation Engineering,Deformation Monitoring.
1 信息化施工
信息技术已经应用到各个领域,甚至渐渐渗入到了土木工程行业中,信息化的过程定义是:将事件演变过程或产品制造过程所发生的情况(数据、图像、声音等)采用有序的、及时的和成批采集的方式加工储存处理,使它们具有可追溯性、可公示性和可传递性的管理方式。要在工程中实现信息化,既要掌握与本工程有关的数据资料,在已有数据资料的基础上提出问题,还要掌握解决问题所需要的相关知识和处理手段,以便提出解决问题的方案。这个提出问题到解决问题的过程也就是信息化施工的过程。对本工程也就是通过设置各种测量元件和仪器,并将采集的数据及时整理分析,根据分析结果对原设计和施工方案进行调整,
同时对下一阶段的施工也进行测量分析和预测,从而对项目进行投资和进度及质量的控制。实现信息化施工需要有良好的现场测量技术、计算机技术以及管理技术。
2 贵阳某基坑施工过程中的实时监测
2.1工程概况
某在建贵阳市项目,建筑总高度约为177米,平面尺寸为31-39.3米×50-54米,最大高宽比约为5.5,核心筒尺寸为13-16米,本项目包括40层的综合楼、25层的办公室公寓、4-8层的商场裙房及33层的住宅单体,共4层地下室。该工程基坑最深处29.3m,其余部分深度24.3m。拟建地下室北侧距人行道边15m,西侧建筑物8m,南侧距建筑物7m,东侧距道路16m。场地周边均为市区主干道。场区内岩土组成为:杂填土0.00~6.8m,红粘土6.8~18.4m,覆土平均厚度为14.00m。边坡以土为主,为土质~岩质组合型边坡,其中西侧岩石部分为顺向坡且局部强化基岩厚度大(14.9m),有外倾结构面,外倾结构面为岩层层面,表面粗糙,岩屑夹泥质充填,结合差,为硬性结构面;南侧岩石部分为切向边坡且局部强化基岩厚度大(6.3m),无外倾结构面;北侧岩石部分为切向坡,有四组外倾结构面,距延安西路约15.00m,坡顶比延安西路高4.5m,距坡顶5.5m处存在临街门面房需保留,无放坡;东侧岩层部分为逆向坡。边坡安全等级为一级,边坡岩体类型为IV。
2.2支护特点
该基坑使用的土层采用抗滑桩锚索、岩层采用格构加锚索这种组合支护结构也被称作“疏排超前肋桩(柱)喷锚组合体系”,深基坑肋桩竖拱喷锚组合支护结构由超前疏排肋桩、钢筋网喷射混凝土竖拱面层与预应力锚杆三部分组成,用于深基坑开挖边坡支护。其做法是首先将肋桩置入土体或岩体,然后分层开挖,开挖后的边坡经人工修坡成竖拱后,再喷射成竖拱钢筋网混凝土面层,并施做预应力锚杆(锚索)。支护结构合理地利用了拱传力机理与混凝土较高的抗压性能,有效地节减了支护桩与锚杆个数,对基坑位移可实行有效控制,适应性强,兼具有传统桩锚和喷锚网支护
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