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深基坑监测技术的分析与应用
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摘要:在建筑领域中,深基坑工程是十分重要的内容,它不可随意实施。在实施深基坑工程前,需要专家对其施工方案进行严格的审核,审核通过之后,方可进入实施步骤。而要想保障深基坑工程的实施进度及安全,需要对深基坑及周边环境进行严格监测,及时控制和预防深基坑及周边环境可能会出现的安全问题。本文从深基坑监测项目分析及现状出发,分析深基坑监测技术的应用。
关键词:深基坑工程;深基坑监测技术;分析;应用
引言、:
在建筑施工中,深基坑工程存在的目的是为建筑项目,提供一个可以施工的地下空间。它具有临时性,但受各方面因素的影响,比如:施工成本、施工技术,在实际的深基坑工程项目中,深基坑工程的开展又十分复杂,稍有不慎,就会造成巨大的安全威胁。深基坑监测技术可以帮助工作人员对深基坑周围的环境、围护结构进行全面准确的监测,保障深基坑工程的施工安全,减少不必要的安全隐患。
深基坑工程的主要监测项目分析
1.1周边环境监测
周边环境监测是指:监测深基坑工程周围环境的情况,主要包括:周边建(构)筑物沉降、周边道路、管线沉降及地下水变化等环境因素。沉降监测主要是利用电子水准仪进行,地下水位变化主要利用水位监测仪进行。监测人员根据规范对观测点的观测数值采集后进行合理计算。在工程施工前,工作人员需要详细记录各个观测点的数值,并取其中三次的数值平均值,作为观测初始值。在工程施工中,再对各个观测点的数值进行记录,然后通过将施工前后各个观测点数值的变化,与初始值对比,计算分析出深基坑工程的变性值,得出深基坑工程的累计变形曲线。
1.2支护结构变形监测
支护结构变形主要包括:支护结构顶部水平及竖向位移监测、支护桩深层水平位移监测。支护结构顶部水平位移监测主要利用高精度全站仪进行、竖向位移监测主要利用电子水准仪进行、支护桩深层水平位移监测主要利用测斜仪进行。水平位移监测最常见的方法有两种,一种是小角度法,另一种是视准线法。这两种方法的测量原理都是,在保证水平位移基准点不变的情况下,测定支护结构任意方向的水平位移,竖向位移主要采用二等水准的方法进行。
支护桩深层水平位移监测,从根本上来说,就是监测在不同的深度下(每0.5m一个测点),深基坑支护结构的水平位移情况。考虑到深基坑支护结构的受力性和持久性,一般情况下,工作人员会在施工中,在支护结构关键部位(如:基坑中部、阳角处及有代表性的部位)进行测斜管埋设,而后根据测斜仪器产出的数据,对深基坑支护结构的倾斜情况进行变形数据分析及曲线绘制。
1.3应力监测
应力监测主要包括:支护结构桩身内力监测、支撑轴力监测、锚索拉力监测,监测方法均为利用频率读数仪测定预埋在监测部位的应力计的频率,再通过相关公式计算得到各监测部位的受力情况。
深基坑工程监测现状分析
深基坑监测数据分析的依据是设计控制指标,在施工期间,当其中某一项监测指标超过设计控制标准时,监测人员会第一时间对参加各单位进行报警,暂停施工,相关单位组织召开专家会议讨论相关解决方案,以保障深基坑工程及周围环境的安全。目前深基坑工监测还是采用传统的人工监测方式进行,但事实上,在具体的深基坑工程监测中存在着很多问题,首先是监测数据时效性的问题,目前监测的主要方式依然是人工采集数据,然后通过室内数据处理后再对数据进行分析来判断监测的数据是否超标,这种监测方式,数据采集-数据处理-数据报告时间周期较长,无法保证能实时发现问题并报警,不能完全保证深基坑工程施工的安全。其次是监测人员专业知识欠缺的问题,深基坑监测是一项综合性较强的工作,需要监测人员同时具备岩土和测量方面的相关知识,我国在深基坑监测方面,缺乏专业的技术人才,工作人员的监测技术水平也良莠不齐,难以保证监测数据的全面性和真实性,无法让深基坑监测技术在深基坑工程中发挥最大的作用。
深基坑工程监测技术的应用分析
3.1自动化监测技术的应用
在深基坑工程的实施中,自动化监测技术可以帮助深基坑工程提高监测效率,节约更多的人力资源成本。因为它能在施工期间24小时监测深基坑工程,不会对深基坑工程的施工进度造成太大的影响。受各因素的影响,我国的深基坑自动化监测技术的发展,相较于西方国家来说,较为滞后。但随着社会科技的不断进步,我国也开始研究深基坑工程、高边坡工程自动化变形监测系统,这两个系统能够高速传输数据,并对监测数据进行集中实时处理,让深基坑工程监测结果更准确、及时、全面。
3.2数据挖掘技术
深基坑工程在实施前,需要对其制定施工方案,而施工方案的确定需要有完整的数据支撑。受施工地质的影响,不同项目的深基坑工程,其施工方案也不相同,需要利用监测数据进行施工方案分析。数据挖掘技术能挖掘和提取,在深基坑工程中存在的、具有隐藏性和价
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