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高层建筑基坑工程变形监测方法的探究

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耿会岩

摘??要:高层建筑基坑工程中的变形监测工作的开展有利于充分掌握基坑支护结构所出现的变形状况,同时,能够准确的判断出支护结构所处的安全状况,并能够将相关的信息数据及时反馈给相关部门,为相关施工工作的开展提供重要的数据,并能够在很大程度上提高工程施工过程中的安全性,因此,应推动一些有效的监测方法应用于基高层基坑工程变形监测工作当中。本文以我国某地区的基坑工程变形监测实践作为例子,阐述了高层建筑基坑工程变形监测的目的,分析了高层建筑基坑工程变形监测的设计原则,并阐述了几种高层建筑基坑工程变形监测方法。

关键词:高层建筑?基坑工程?变形监测?监测方法

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随着我国经济发展水平的不断提升,城市化进程的不断加快与人们收入水平的大幅度提升,使得人们对于居住环境的要求变得越来越高,同时,也增加了对高层建筑物的需求与提高了对高层建筑物的安全与质量的要求。随着建筑物开始逐渐向高层化发展,基坑工程在施工过程中存在着很多的安全问题。想要确保高层建筑物基坑工程的施工的安全性,为基坑工程开展变形监测工作是至关重要的,主要是因为变形监测工作的开展不仅有利于及时准确地掌握基坑变形的规律,同时也能及时的发现基坑工程所存在的问题,以便于能够采取行之有效的措施对其进行及时的处理,从而确保建筑物基坑工程施工过程中的安全性。

1?高层建筑基坑工程变形监测的目的

高层建筑基坑工程变形监测工作的开展能够使相关工作人员全面了解基坑支护结构的变形情况,并能够使相关工作人员对某一阶段的支护结构所处的安全状况进行准确的判断,以便于高层建筑施工工作能够顺利的开展。只有充分掌握高层建筑基坑工程施工过程中的基坑支护结构,才能够及时发现高层建筑基坑工程施工过程中出现问题的位置,以便于设计单位和施工单位的相关人员以此为依据对设计工作和施工工作进行调整,确保施工工作的顺利进行。

2?基坑变形监测的设计原则

首先,要加强对测试数据的监测,保证数据的完整性,而为了保证数据的连续性,要做到监测过程不间断。其次,要选择适合的监测设备,运用正确的使用方法进行操作。另外,对于关键区域的加密测点数应重点监测,对于其他方面的监测工作也不容懈怠,确保监测数据真实有效。最后,加强监测点之间的联系,这样可以尽量减少监测点数量,降低成本的同时,还可以提高工作效率。

3?高层建筑基坑工程变形监测方法

本文将以某地区基坑工程为例,重点分析高层建筑基坑工程变形监测的方法。本地区的东西南北侧的地基都是以桩基础为主,建筑的整体高度为地上20层,地下三层,西侧和南侧为住宅区域,高度分别为九层和七层,北侧为道路区域,南侧也有少量住宅,但东侧作为印刷厂其地基较浅。案例中基坑的周长为260m,按照图纸要求确定开挖深度,而基坑支护则选择灌注桩与钢筋砼内二者结合。

3.1平面位移监测网、观测点的建立及监测方法

50m以外的变形区以D1、D2、D3为主要水平基准点,依据我国的四等导线网建立监测网,为了保证监测数据的准确性可以采取适当的监测方法,针对观测外业可以利用徕卡TS02的全站仪进行监测,而测回法主要针对的是水平角的观测以及边长的监测,再根据专业的软件计算平差,确定观测点的位置。在基坑建筑物的平面位移监测点的布局过程中,可以先确定15个平面位置,重点监测沉降监测点和顶平面位移检测点的位置是否一致,然后利用徕卡TS02全站仪监测每一个初始坐标值,再通过一定的累计位移、计算等方式得出坐标。

3.2地下水位监测点的建立及监测方法

地下水位的监测采用建筑设计与钻孔预埋结合的方式,對其中的五个监测点观察地下水位变化,而此过程使用的检测仪器为钢尺水位计。与地下水位相比,井水的观测点更加随意,可以选用井顶部的任意一点来作为水准网点,通过井下水位计的探头来确定联测的基准点位置,再通过探头触到水位发出的蜂鸣声来进行读数。另外,也可以根据管口基准点的高程来监测地下水位的变化。

3.3桩顶水平位移

水位监测点要设置在固定地点,例如一些地下连续墙顶部或是基坑围护桩等等,为了能够及时监测到基坑围护桩的变形情况,要设置强制对中标志,加强对沉降监测点的监测,确保其位置以水平的位移监测点一致。

3.4地下水位观测

地下水位管的材质一般为PVC塑料,水管的中部有滤水孔,在滤水孔的外部包一层过滤纱网,然后利用SWY-20型,精度为5mm的钢尺水位计进行地下水位监测,为了将PVC水位管顺利放入地下,可以利用30型钻机进行钻孔,然后再利用净砂将有空隙的地方填满,在此过程中,可以用粘土将封口处与顶盖

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