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某地铁深基坑周围环境监测及变形规律研究汇报人:2024-01-30
目录contents监测背景与目的监测方案设计与实施周围环境监测结果分析深基坑变形规律研究数值模拟与现场实测对比分析结论与展望
01监测背景与目的
介绍地铁深基坑工程的长度、宽度、深度等基本参数。工程规模地质条件支护结构阐述工程所在区域的地质构造、土层分布、地下水情况等。描述深基坑的支护形式、结构材料、支撑设置等。030201地铁深基坑工程简介
周围环境特点及影响因素列举深基坑周边的重要建筑物、构筑物及其与基坑的相对位置关系。说明基坑周边的地下管线类型、走向、埋深以及与基坑的相对位置。描述基坑周边的交通状况,包括道路类型、交通流量等。分析基坑开挖对周边环境的地质影响,如地面沉降、土体位移等。周边建筑地下管线交通状况地质环境
保障施工安全指导施工进程研究变形规律积累工程经验监测目的与意过监测及时发现基坑及周边环境的变形情况,为施工提供安全保障。根据监测数据调整施工参数和进度,确保施工顺利进行。通过长期监测获取基坑及周边环境的变形数据,为研究变形规律提供基础资料。为类似工程提供借鉴和参考,促进深基坑工程设计与施工水平的提高。
研究内容包括基坑及周边环境的变形监测、数据分析、变形规律研究等。监测方法介绍所采用的监测仪器、设备、监测点布置以及数据采集和处理方法。数据分析方法阐述对监测数据进行整理、分析的方法和手段,如回归分析、时间序列分析等。变形规律研究方法介绍基于监测数据研究基坑及周边环境变形规律的方法和思路。研究内容及方法概述
02监测方案设计与实施
03分层布置策略根据不同深度土层的变形特点,分层布置监测点,以获取更准确的变形数据。01关键部位优先原则优先选择深基坑周围环境中受力复杂、变形敏感的区域布置监测点,如支撑结构、围护桩墙、土体等。02全面性原则确保监测点覆盖整个深基坑及周边环境,以全面掌握变形情况。监测点布置原则与策略
选用高精度、高稳定性的自动化监测仪器,如全站仪、水准仪、测斜仪等,实现实时监测和数据自动采集。自动化监测仪器根据监测对象和监测需求选择合适的传感器,如土压力传感器、孔隙水压力传感器、应变计等,以获取全面、准确的监测数据。传感器选择定期对监测仪器进行标定和检验,确保监测数据的准确性和可靠性。仪器标定与检验仪器设备选型及依据
数据采集通过自动化监测仪器和传感器实时采集监测数据,确保数据的及时性和准确性。数据传输采用无线传输或有线传输方式将采集到的数据传输至数据中心,确保数据的实时性和安全性。数据处理对采集到的数据进行预处理、整理和分析,提取有用的变形信息,为变形规律研究提供数据支持。数据采集、传输与处理流程
通过自动化监测系统和数据处理流程实现实时监测,及时掌握深基坑及周边环境的变形情况。实时监测根据监测数据和变形规律研究确定预警指标,如变形速率、变形量等。预警指标确定建立多级预警机制,当监测数据达到预警指标时及时发出预警信息,提醒相关人员采取相应措施确保工程安全。预警机制建立实时监测与预警机制建立
03周围环境监测结果分析
123在深基坑周围合理布置地表沉降监测点,定期采集数据,确保数据的准确性和连续性。监测点布置与数据采集分析地表沉降量随时间的变化规律,绘制沉降量-时间曲线图,以直观展示地表沉降趋势。沉降量与时间关系研究地表沉降在不同区域的分布特征,分析其与深基坑开挖深度、支护结构等因素的关联性。空间分布特征地表沉降监测数据分析
地下水位变化与开挖关系分析地下水位变化与深基坑开挖过程的关系,探讨开挖对地下水位的影响机制。预警值设定与应对措施根据地下水位变化规律,设定预警值,并制定相应的应对措施,以确保施工安全。地下水位监测方法采用合适的监测方法,如水位计、水位观测井等,对深基坑周围的地下水位进行实时监测。地下水位动态变化规律探讨
变形监测数据分析对建筑物进行变形监测,收集并分析变形数据,评估深基坑开挖对建筑物的影响程度。安全防护措施建议根据评估结果,提出针对性的安全防护措施建议,如加固基础、设置隔离带等,以确保建筑物安全。建筑物现状调查对深基坑周边的建筑物进行现状调查,了解其结构类型、使用年限、基础形式等基本情况。周边建筑物影响评估报告
扬尘治理措施加强施工现场扬尘治理,采取洒水降尘、覆盖裸土等措施,减少扬尘污染。水土保持方案制定合理的水土保持方案,采取工程措施和生物措施相结合的方法,防止水土流失和环境污染。施工噪声控制采取有效的噪声控制措施,如使用低噪声设备、设置隔声屏障等,降低施工噪声对周边环境的影响。环境保护措施建议
04深基坑变形规律研究
基坑开挖初期变形较小,随着开挖深度增加,变形逐渐增大;基坑角部变形受空间效应影响,呈现“中间大、两头小”的特点;基坑长边中点位置变形最大,短边中点位置变形相对较小;支护结构
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