CN106759542A - 深基坑的变形监测及变形预测的方法 - Google Patents

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闫渊
李权权
李泽栋
闫明慧
湛来
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    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D33/00Testing foundations or foundation structures

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Abstract

本发明涉及深基坑施工工程技术领域,更具体的说是深基坑的变形监测及变形预测的方法。本方法实用性强,操作性高,可靠度高,有效的对深基坑进行变形监测和预测,避免施工过程产生安全事故。本方法的步骤为现场巡视、仪器观测、建造监测墩、布设位移变形监测网和布设垂直位移变形监测点。

Description

深基坑的变形监测及变形预测的方法
技术领域
本发明涉及深基坑施工工程技术领域,更具体的说是深基坑的变形监测及变形预测的方法。
背景技术
在我国,一些工程技术人员也对基坑的变形做了深入的研究,在当前国内,在进行深基坑工程施工时,一般都较为重视基坑施工期的变形监测,相关的基坑变形监测技术也得到了较为广泛的应用。为了保证和保障施工期间基坑的安全稳固及其周边建筑物、道路、地线管线等环境的安全性,通常针对具体的操作项目设定控制值。关于深基坑变形监测技术及其预测技术,相关的参考文献资料介绍的也较多,比如对深基坑进行变形时运用非固定站二次基准差分技术、对深基坑支护结构位移进行监测时采用了近景摄影测量的新技术、基于人工神经网络对基坑的垂直位移和水平位移等进行预测、深基坑工程的变形监测与控制、城市基坑工程施工期变形控制及其周边环境安全监测等。在通常的基坑监测中,原本作为深基坑施工过程中很重要部分的基坑监测工作起到的作用很有限,它通常仅仅起到一些较为简单的反馈作用,这与初衷不符,不能使监测工作达到较为深入的层次,反应变形的细微本质。目前,大多数的监测单位在实际监测中仅注重于通过直观的监测数据进行简单的反馈,将监测数据与设定的预警控制值进行简单比较判定是。所以研究一种更好的深基坑的变形监测及变形预测的方法是有必要的。
发明内容
本发明主要解决的技术问题是提供深基坑的变形监测及变形预测的方法,本方法实用性强,操作性高,可靠度高,有效的对深基坑进行变形监测和预测,避免施工过程产生安全事故。
为解决上述技术问题,本发明涉及深基坑施工工程技术领域,更具体的说是深基坑的变形监测及变形预测的方法,所述的方法包括以下步骤:
(1)辅以锤、钎、量尺等工具,对围护结构成型质量、冠梁有无裂缝、止水帷幕有无开裂、墙土体有无裂缝及滑移、周边地表有无裂缝沉陷和周边建筑物有无新增裂缝等为主要观测对象,结合仪器监测资料进行综合分析,初步判断基坑施工期的安全及中短期变形趋势,作为基坑事故的宏观预报判据。
(2)在基坑围护桩顶、桩内、护坡土体、周边道路及建筑物上设置变形观测点,同时在变形区影响范围以外的稳定地区设置固定观测站,利用全站仪、水准仪和仪器仪表定期监测变形区内点的位移变化。
(3)建造监测墩,用工具挖一个浅坑,将坑底调整为平整结实,用直径和测量仪器固定螺旋相同的钢筋,上部为螺旋状,下部为十字形,直接埋入混凝土中,桩要高出地面的高度为1.3米,上面部分的直径为10厘米,在桩顶部位置设置一个保护盖子。
(4)布设位移变形监测网,在选取的基准点处裸露有基岩时,将要布设的基准点用水泥砂浆直接浇灌在裸露的基岩中,在冻土地区,需要在冻土线半米以下埋设控制点,对于墙上控制点的埋设,选取在距地面约半米的高度的位置处。
(5)布设垂直位移变形监测点,围护桩圈梁顶部位置,大转弯处,沉降缝位置处,建筑物四周的拐角处,地质条件容易发生较大变化的区域及主楼桩型相异的两侧位置处,在围护桩基主钢梁位置处布设沉降监测点。
作为本技术方案的进一步优化,本发明深基坑的变形监测及变形预测的方法所述的建造监测墩时浅坑直径为1米、深度为1.5米。
作为本技术方案的进一步优化,本发明深基坑的变形监测及变形预测的方法所述的布设的变形监测基准控制点距离基坑的距离为50米。
本发明深基坑的变形监测及变形预测的方法的有益效果为:
本发明深基坑的变形监测及变形预测的方法,本方法实用性强,操作性高,可靠度高,有效的对深基坑进行变形监测和预测,避免施工过程产生安全事故。
附图说明
下面结合附图和具体实施方法对本发明做进一步详细的说明。
图1为深基坑的变形监测及变形预测的方法的流程图。
具体实施方式
具体实施方式一:
本发明涉及深基坑施工工程技术领域,更具体的说是深基坑的变形监测及变形预测的方法,所述的方法包括以下步骤:
(1)辅以锤、钎、量尺等工具,对围护结构成型质量、冠梁有无裂缝、止水帷幕有无开裂、墙土体有无裂缝及滑移、周边地表有无裂缝沉陷和周边建筑物有无新增裂缝等为主要观测对象,不仅适用于基坑多项内容的监测,而且监测内容丰富,获取的前兆信息直观且可靠度高,结合仪器监测资料进行综合分析,初步判断基坑施工期的安全及中短期变形趋势,作为基坑事故的宏观预报判据。
(2)在基坑围护桩顶、桩内、护坡土体、周边道路及建筑物上设置变形观测点,同时在变形区影响范围以外的稳定地区设置固定观测站,利用全站仪、水准仪和仪器仪表定期监测变形区内点的位移变化,根据监测内容,本次监测除采用常规大地测量方法(精密导线测量、精密水准测量、边角交会测量和极坐标测量方法等)。仪器仪表观测主要是对深层水平位移、围护桩体和锚杆内力监测,该法是将电子元件制作的传感器埋设于合适部位,利用电子仪表接收传感器的电信号来进行观测。
(3)建造监测墩,用工具挖一个浅坑,将坑底调整为平整结实,用直径和测量仪器固定螺旋相同的钢筋,上部为螺旋状,下部为十字形,直接埋入混凝土中,桩要高出地面的高度为1.3米,上面部分的直径为10厘米,为了避免螺旋暴露于外面生锈和避免其被人为的碰撞,在桩顶部位置设置一个保护盖子。
(4)布设位移变形监测网,在布设基准点前,要对施工现场的环境进行详细勘察,选取安全稳定,具有较好通视条件,能够防止人为破坏的位置来确定控制点的点位,在选取的基准点处裸露有基岩时,将要布设的基准点用水泥砂浆直接浇灌在裸露的基岩中,在冻土地区,需要在冻土线半米以下埋设控制点,对于墙上控制点的埋设,选取在距地面约半米的高度的位置处。
(5)布设垂直位移变形监测点,围护桩圈梁顶部位置,大转弯处,沉降缝位置处,建筑物四周的拐角处,地质条件容易发生较大变化的区域及主楼桩型相异的两侧位置处,在围护桩基主钢梁位置处布设沉降监测点,监测点标志用长度约20毫米且直径约为20毫米的圆钢制作而成,同时要注意对所做的监测点的保护工作,在布设周边建筑物沉降观测点时需要考虑如下因素:建筑物与基坑的距离、高度、结构及地质条件等,一般将监测点以上述相同的标志形式在离地面0.3米左右高度的建筑物本体上进行布设。
具体实施方式二:
下面结合图1说明本实施方式,本实施方式对实施方式一作进一步说明,所述的建造监测墩时浅坑直径为1米、深度为1.5米。
具体实施方式三:
下面结合图1说明本实施方式,本实施方式对实施方式一作进一步说明,所述的布设的变形监测基准控制点距离基坑的距离为50米。
当然,上述说明并非对本发明的限制,本发明也不仅限于上述举例,本技术领域的普通技术人员在本发明的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也属于本发明的保护范围。

Claims (3)

1.深基坑的变形监测及变形预测的方法,其特征在于:所述的方法包括以下步骤:
辅以锤、钎、量尺等工具,对围护结构成型质量、冠梁有无裂缝、止水帷幕有无开裂、墙土体有无裂缝及滑移、周边地表有无裂缝沉陷和周边建筑物有无新增裂缝等为主要观测对象,结合仪器监测资料进行综合分析,初步判断基坑施工期的安全及中短期变形趋势,作为基坑事故的宏观预报判据;
在基坑围护桩顶、桩内、护坡土体、周边道路及建筑物上设置变形观测点,同时在变形区影响范围以外的稳定地区设置固定观测站,利用全站仪、水准仪和仪器仪表定期监测变形区内点的位移变化;
建造监测墩,用工具挖一个浅坑,将坑底调整为平整结实,用直径和测量仪器固定螺旋相同的钢筋,上部为螺旋状,下部为十字形,直接埋入混凝土中,桩要高出地面的高度为1.3米,上面部分的直径为10厘米,在桩顶部位置设置一个保护盖子;
布设位移变形监测网,在选取的基准点处裸露有基岩时,将要布设的基准点用水泥砂浆直接浇灌在裸露的基岩中,在冻土地区,需要在冻土线半米以下埋设控制点,对于墙上控制点的埋设,选取在距地面约半米的高度的位置处;
(5)布设垂直位移变形监测点,围护桩圈梁顶部位置,大转弯处,沉降缝位置处,建筑物四周的拐角处,地质条件容易发生较大变化的区域及主楼桩型相异的两侧位置处,在围护桩基主钢梁位置处布设沉降监测点。
2.根据权利要求1所述的深基坑的变形监测及变形预测的方法,其特征在于:所述的建造监测墩时浅坑直径为1米、深度为1.5米。
3.根据权利要求1所述的深基坑的变形监测及变形预测的方法,其特征在于:所述的布设的变形监测基准控制点距离基坑的距离为50米。
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