深基坑施工周边管线变形监测分析和处理.doc

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深基坑施工周边管线变形监测分析和处理

深基坑施工周边管线变形监测分析和处理 2007年第2期王德刚李新同:深基坑施工周边管线变形监测分析和处理?21? 深基坑施工周边管线变形监测分析和处理 王德刚李新同 (上海市政工程勘察设计有限公司,上海,200092) 摘要在基坑开挖过程中,由于应力环境改变,造成附近管线位移较大.该工程进行了系统监测,根据监测数据对周边管 线的变形进行较系统的分析和变形处理. 关键调基坑施工管线变形分析 1工程概况 该工程位于上海市浦东新区,其主体结构为16 层,设二层地下车库,基坑面积约为5800m;工程桩 及围护墙体均采用800钻孔灌注桩形式,围护墙 体外侧施工双排水泥土搅拌桩作为止水帏幕,围护 墙体内侧部分区段施工双排水泥土搅拌桩进行地基 加固.基坑内设上,下两道支撑,东侧部分因其位置 靠近煤气调压站及原水管渠等敏感设施,采用变形 相对较小的砼支撑,其余部分采用609钢管支撑 (图1);基坑开挖深度为主楼11.05m,裙房及地下 车库10.25m. 场区内地势较平坦,自然地坪平均标高为 4.6m,40m深度范围内土层可分为7层,土层的主要 物理力学性质见表1. 表1土层的主要物理力学性质表 Tab.1Theprimaryphysicalmechanicscharacterofsoil 场区北侧有一煤气调压站,距基坑约5.8m,距 止水搅拌桩约3.5m,并装有2根进出煤气管;杨高 路上由近到远分别埋设有电力电缆,配水中500,信 息36孔等,其中最近的22万伏高压电缆线距基坑 约17m;丁香路北侧埋设有一根电力电缆,距基坑约 3m,另在人行道及慢车道上有一中500上水管和信 息6孔排管.场地东侧有一条原水管渠,距基坑最 近处约1lm,并在基坑的东南角处有一折角. 2监测点布置 在影响范围内的市政管线,原水管渠上布设若 干个位移监测点,另外,在煤气调压站及原水管渠附 近布设3个深层土体位移监测点及2个孔隙水压力 监测点;围护体系内布设围护墙顶位移监测点,墙体 变形(测斜)监测点,支撑轴力监测点,坑外地下水 位监测点等.各监测点具体位置详见监测点布置示 意图(图1). 收稿日期:2006~08~23 第一作者简介:王德刚,男,1970年生,工学硕士,工 程师,2001年毕业于西安建筑科技 大学岩土工程专业,现主要从事地下 结构设计与检测. ? 22? 上海地质 ShanghmGeology 总第102期 图1监测点布置示意图 Fig.1Distributionofmonitoringpoints 3监测成果整理及分析 3.1周边市政管线 (1)垂直位移 各监测点差异沉降较为明显,靠近基坑的丁香 路上水管,信息管及杨高路220KV电力排管等位移 量较大,其余监测点位移量相对较小,为了解同一根 管线的不均匀沉降情况,绘制出各监测点的垂直位 移展开曲线图(见图2,图3),从图中可以看出,靠 近基坑中部的S8,S9,$10,H2,H3,H4及D2,D3,D4 等监测点,其位移量要明显大于其它部位的监测点, 为了解其垂直位移的具体变化情况,绘制出具有代 表性的监测点D4,S9,H4垂直位移变化过程曲线 (见图4),从图中可以看出,搅拌桩施工时,各监测 点均有所上升,但位移量较小,在+20mm左右;基 坑开挖后,各监测点缓慢下沉,在开挖第三层土时, 沉降速率明显加快,在大底板浇捣完后,沉降速率明 显趋缓,并渐趋稳定,最终变化较大的监测点位移量 为一130mm左右,对管线造成一定威胁. 饶移麓《 _=22秣麓藩蕊毫卉摊杼/夕/, \,,/ \,//一篱\ \\6,.{ \9鱼D~500上嫩曾 图2杨高路侧电力排管及上水管垂直位移展开曲线图 Fig.2VerticaldisplacementspreadingCUlVeofelectricity channelandtapwaterconduitofYanggaoroadside 点罨D9D10DllD12D1301聿骘8嚣尊葛Os11512甜鬻4卜¨一2HH耳H146 图3丁香路侧电力排管,上水管及电话线垂直位移展开曲线图 F3Verticaldisplacementspreadingcurveofelectricitychannel,tap waterconduitandtelephonechannelofDingxiangroadside 图4D4,s9,H4监测点垂直位移变化过程曲线 Fig.4VerticaldisplacementcurveforD4,s9,H4 (2)水平位移 各监测点水平位移基本随垂直位移相应变化, 在止水搅拌桩施工时,各监测点略微向基坑外位移 1in~2lnm;在基坑开挖阶段,各监测点水平位移均 朝基坑内位移,变化速率基本与垂直位移保持同步, 但位移量较垂直位移偏小,均在+

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