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六 北京某深基坑监测实例分析
由于该阶段锚杆预应力损失非常大, 如果忽略的话,锚杆很有可能因为达不到设 计值而无法充分发挥支护作用,从而造成基 坑支护结构出现危险。建议进行预应力锚杆 的张拉时,在锚杆钢铰线的承受范围内尽量 超张拉或进行二次补偿张拉,以弥补因锁定 带来的预应力损失。 * * 本工程中共设置10口水位观测井,间距为50m 左右。采用电测水位计测量地下水位,测线采用平 行电缆制作,并做好深度标记,表头使用电流表或 者万能表,入水部分采用短钢筋制作。降水之前先 进行预观测,取三次观测的平均值作为起始值。开 始降水时,每3天观测一次,地下水位稳定后减为 每周一次。水位监测工作应该贯穿整个基坑开挖和 结构施工阶段,直至结构后浇待完成。在北京多雨 季节出现的地下水位上升,采用加大降水井抽水 量,延长抽水时间的办法,降低地下水位,并加大 地下水位监测的频率,确保结构施工的顺利进行。 * * 除采取以上监测措施外,另外每天由工 程经验丰富的人员对基坑稳定作肉眼观测, 主要观察支护结构的施工质量、维护体系是 否有渗水现象、施工条件的改变、坑边荷载 的变化、管道渗漏、降雨等情况对基坑的影 响。密切注意基坑周围的地面裂缝、维护结 构和支撑体系的失常情况、临近建筑物的裂 缝、局部管涌现象,发现隐患及时处理。 * * 结语 随着经济建设日新月异的发展,超高层 建筑不断涌现。建筑基坑的深度越来越大, 周围的建筑物环境日益复杂,施工现场情况 也千变万化,这样给设计及施工人员对基坑 很难准确的计算支护结构的变形及对周围建 筑的影响,因此基坑施工及后续结构施工中 进行工程监测就显得日益重要了。 * * 本工程对基坑开挖过程及完成后支护结 构的水平位移、周围建筑的沉降、锚杆的应 力及地下水位进行了监测。根据监测结果随 时掌握基坑支护结构及周围建筑的状态,对 支护结构出现的各种情况及时采取相应的技 术措施,及时调整施工方案,保证了基坑及 周围建筑的安全。体现了信息化施工的优 点。 施工期间适逢北京雨季,本基坑经受住 了雨季的考验,保证了结构施工的顺利进行 及周围建筑物的安全使用,取得了良好的社 会效益和经济效益。 * * 谢谢大家! * * 北京某深基坑监测实例分析 中国建筑科学研究院 钱力航 编制 编制依据:《基坑工程实例2》,中国建筑工业出版社 论文作者: 李庆伟 陈龙华(中冶集团建筑研究总院) 程金明 (华北电力大学) * * 一 工程概况 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1所示。 * * 图1基坑周边建筑示意图 * * 图1基坑周边建筑示意图 * * 拟建场地的各主要土层为: . 杂填土(平均厚度为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(平均厚度为2.0m)、重粉 质粘土(平均厚度为4.5m) * * 拟建工程深度范围内共分布3层地下 水,第一层水位埋深为10.30~11.40m, 第二层为潜水,水位埋深为17.30~ 19.50m,第三层为承压水,水位埋深为 23.50~26.10m。近3~5年最高潜水水位 埋深约18.70m。 * * 本工程基坑深度为23.22m-23.72m,局部 集水坑深达26.77m,基坑面积约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排锚杆,锚杆位置设在标高-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2、图3所示。 * * 图2 基坑支护结构典型剖面 * * 图3 基坑支护结构完成后照片 * * 二 监测成果分析 根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120- 99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
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