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2024-02-07
深基坑监测沉降计算及投点法应用的分析
延时符
Contents
目录
引言
深基坑监测技术概述
沉降计算理论与方法
投点法在深基坑监测中应用
沉降计算与投点法结合应用策略
结论与展望
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01
引言
随着城市建设的快速发展,深基坑工程越来越多,其安全性和稳定性问题日益突出。
深基坑监测是确保基坑安全的重要手段,其中沉降监测是关键环节之一。
通过研究深基坑监测沉降计算及投点法应用,可以提高监测精度和效率,为基坑安全提供有力保障。
投点法作为一种新兴的监测技术,具有精度高、操作简便等优点,逐渐在深基坑监测中得到应用。
随着科技的不断发展,深基坑监测技术将越来越智能化、自动化和精细化。
国内外学者在深基坑监测方面开展了大量研究,提出了多种沉降监测方法和技术。
本文主要研究深基坑监测沉降计算及投点法应用,包括沉降监测原理、投点法技术原理、现场试验和数据分析等方面。
研究内容
采用理论分析和现场试验相结合的方法,通过对比分析不同监测方法的优缺点,探讨投点法在深基坑监测中的适用性和可靠性。同时,利用数值模拟等手段对监测数据进行处理和分析,得出有益结论。
研究方法
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02
深基坑监测技术概述
通过监测,及时发现基坑变形、沉降等异常情况,采取相应措施,确保基坑及周边环境安全。
确保基坑施工安全
指导信息化施工
积累工程经验
根据监测数据,优化施工方案,实现信息化施工,提高施工效率和质量。
通过监测数据分析和总结,为类似工程提供经验和借鉴。
03
02
01
沉降监测
水平位移监测
地下水位监测
应力应变监测
01
02
03
04
利用水准仪、全站仪等设备,对基坑周边地表、建筑物、管线等沉降进行定期观测。
通过设置测斜管、边坡位移观测点等,对基坑边坡水平位移进行监测。
通过设置水位观测井,对基坑内外地下水位变化进行监测。
通过埋设应变计、土压力计等传感器,对基坑支护结构、土体的应力应变进行监测。
1
2
3
对原始监测数据进行整理、计算,得到各项监测指标的变形量、变化速率等,进行初步分析。
数据整理与初步分析
根据监测数据的变化趋势,采用回归分析、灰色预测等方法,对后续变形进行预测,并设定报警值,实现自动报警。
变形预测与报警
结合地质勘察资料、施工情况等因素,对监测数据进行综合分析和评估,判断基坑安全状况,提出相应建议。
综合分析与评估
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03
沉降计算理论与方法
土体在外部荷载作用下发生压缩变形,压缩性大小与土的种类、状态、应力历史等因素有关。
土体压缩性
在外部荷载作用下,土体中应力重新分布,引起土体的压缩变形。
应力分布
通常假设土体为弹性或弹塑性体,采用分层总和法或有限元法进行沉降计算。
沉降计算假设
将地基土分成若干层,分别计算各层土的压缩量,然后求和得到总沉降量。该方法适用于均质土层或层状地基。
分层总和法
通过建立土体有限元模型,模拟外部荷载作用下土体的应力应变分布,从而计算沉降量。该方法适用于复杂地基和不规则荷载情况。
有限元法
根据工程实践经验和大量实测数据,总结出一些经验公式,用于估算沉降量。该方法简便易行,但精度较低。
经验公式法
实例一
01
某深基坑工程,采用分层总和法进行沉降计算。根据地质勘察报告和设计方案,将地基土分为若干层,分别计算各层土的压缩量和沉降量。计算结果表明,总沉降量满足设计要求。
实例二
02
某高层建筑基础工程,采用有限元法进行沉降计算。通过建立土体有限元模型,模拟基础荷载作用下土体的应力应变分布和沉降过程。计算结果表明,基础沉降量较小,满足规范要求。
结果分析
03
通过对比不同计算方法的沉降计算结果,可以发现分层总和法和有限元法具有较高的精度和可靠性。在实际工程中,应根据具体情况选择合适的计算方法进行沉降计算。
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04
投点法在深基坑监测中应用
基本原理
投点法是一种通过测量深基坑内各点位的沉降量,进而推算整个基坑的沉降情况的方法。它利用高精度的测量仪器,将点位投影到基坑底部,通过比较不同时间点的投影位置变化,计算出点位的沉降量。
优点
投点法具有测量精度高、操作简便、适用范围广等优点。它能够实时监测深基坑的沉降情况,为基坑施工提供及时、准确的数据支持,有助于保障施工安全和工程质量。
投点法的实施步骤包括准备工作、点位设置、投影测量、数据处理和结果分析等。其中,准备工作包括选择合适的测量仪器、确定测量方案等;点位设置要求合理布局、确保点位稳定性;投影测量要严格按照操作规程进行,确保测量精度;数据处理和结果分析要科学、严谨,确保结果的准确性和可靠性。
实施步骤
在实施投点法时,需要注意以下几点:首先,要确保测量仪器的精度和稳定性,避免因仪器误差导致测量结果失真;其次,要合理设置点位,确保点位能够真实反映基坑的沉降情况;最后,要加强现场管理和
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