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基坑監測過程中需要的注意事項匯總

2018-11-03 基坑變形監測

近年來,隨著基坑工程施工的規模越來越大,對基坑工程施工的穩定和安全要求亦越來越高。因此,對保證基坑工程安全和穩定的基坑工程監測工作要求亦越來越高。基坑工程監測內容包含幾何性監測和物理力學性監測兩大部分。在規范中,對于監測精度要求多偏重于對幾何性監測項目,在精度指標的規定上比較詳細具體,量化性明確,這便于對監測方案、儀器設置和作業方法的選擇進行考量。而對于一些物理力學性監測項目,則只規定出測試儀器或設備的精度和分辨率指標,對于作業方法和要求則缺少精細化規定。這對于物理力學性的監測方案和作業方法的評估和成果考核卻難以考量。所以致使基坑工程施工監測的方案多偏重于幾何性監測,而淡化了物理力學性監測。本文針對以上存在的問題作一探討,以供參考。

監測頻率

基坑監測頻率的確定,應以能系統地,準確地反映圍護結構體、周邊環境動態變化為前提,采用定時監測,必要時可進行跟蹤監測。監測期應從基坑工程施工前開始直至工程(含地下結構施工)完成為止。各監測項目的監測頻率一般根據基坑的類別、等級,基坑施工的工況以及周邊環境,自然條件的變化,并保證在一個周期內觀測的數據在時態上基本保持一致為原則,這樣的觀測數據才可具可比性。按照規范規定,在基坑工程施工和使用周期內,每天除應安排專人進行巡視檢查外,應根據基坑工程的場地工程水文地質條件,基坑工程的安全等級,圍護結構體系的特點及設計對變形控制的要求,對設計所要求的應測、宜測或可測等項目,按規定確定監測頻率。

基坑監測頻率

監測預警值

基坑工程各監測項目的預警值,是根據設計的圍護結構變形的敏感程度,為保證施工過程的安全與穩定而預先給定的警示值。其值一般是根據所設計的圍護結構體,在計算時的設計允許值和周邊環境境況,按設計允許值的一定比例計算(一般為60%)或經相關單位認可而直接給出的設計控制值。而預警是由監測項目的累計變化量和變化速度共同控制的,一般不超過設計控制值。對于基坑及圍護結構體系及基坑工程周邊環境監測的預警值,可按相應規定參照執行。

預警值

監測精度

基坑工程的圍護結構體頂部及周邊環境的監測點,其位移和抗隆起的監測精度,應根據基坑工程的安全等級,基坑的規模、深度、周邊地質條件及圍護結構的結構形式,結合各監測項目的預警值要求綜合考慮確定。其具體的基本精度要求已有明確規定。但在確定了監測精度要求后,應按照基本的精度要求進行必要的估算,以選擇符合相應精度要求的儀器和保證達到相應精度的作業方法。而每期的作業方法和精度必須相同,并且在每一時期內的觀測時間應盡可能短,以保證一周期內觀測的數據,在精度上保持一致,使的所觀測的數據具有一定的可靠性和可比性。

監測數據的處理

1.監測成果數據的整理

在每個周期觀測后,應將觀測數據即時進行整理、計算(換算)和編錄,并給予有關的各類圖表。對于基坑的每一個監測單元(斷面)內的每一個監測項目,均應提供如下成果:1)每項觀測數據成果編錄表(位移、沉降、傾斜、地下水位、應力等)。2)基坑開挖影響范圍內各周邊的場地(地上、地下)、建(構)筑物及道路,地下設施及支護結構體本身的各類監測的實際測點布置圖。3)每個監測單元的各類位移隨時間及開挖深度及其與距離關系的變化曲線圖。4)各類位移隨時間與開挖深度變化的速率變化圖。5)根據建設方、設計與施工監理方要求而需要提供的某些特定成果或圖表。

2.數據的分析與反饋

由于基坑工程的施工是一個動態的過程,除支護結構體施工外,基坑內的土體一般是進行分區、分層、分段開挖的,隨著施工的進展,一方面支護體的變形和體力在不斷增加,土體的變形與坑底隆起亦呈增大趨勢,另一方面作用在支護體上的水平側應力亦隨結構變形的增加而變化。因此,在每期量測后,對各個量測面上每個監測點(線)要進行數據處理與分析,這是非常必要的。通過分析可推算(預測)最終位移(應力)的變化規律,依次判定基坑的穩定性。同時還可利用所得到的位移(應力)數據信息進行反饋計算與分析,以提供支護結構體與周邊建筑物的狀態,預測發展趨勢以便考慮采取一定措施,還可驗證設計參數和施工方法,同時也可將監測數據及所描繪的變化曲線全部輸入計算機反饋給有關部門和人員,以指導施工。

總之,為使基坑工程施工監測工作能高效、高質量、全面、系統地進行,必須要對各監測數據進行處理分析,以保證基坑工程施工及其監測工作有序進行,達到安全穩定的要求,避免事故發生。

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