基坑水平位移-沉降监测与深层水平位移(测斜孔)监测的关联性
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浅谈建筑基坑水平位移和沉降监测发布时间:2021-09-11T08:36:34.110Z 来源:《基层建设》2021年第17期作者:石晓兵[导读] 摘要:我国是一个人口大国,人多地少。
武汉至科检测技术有限公司湖北省武汉市 430300摘要:我国是一个人口大国,人多地少。
随着国民经济的快速发展,城镇化速度在加快,为了缓解土地资源紧张,解决老百姓商用和民用住房问题,高层建筑层出不穷。
在高层建筑中,楼越高基础就越深,在基础施工过程中,如何确保基坑安全是头等大事。
因此,编制好基坑监测的方案非常重要,通过监测和数据分析,及时发现问题,及时采取措施。
在此过程中,通过对基坑水平位移和沉降进行监测来保证工程项目质量安全,是提前发现施工过程中安全隐患的必要手段,也是对建筑物的设计方案的验证,为指导现场施工、优化施工组织、采取安全措施提供可靠依据。
关键词:建筑基坑;水平位移;沉降监测引言自20世纪80年代以来我国城市建设发展很快,尤其是高层建筑和地下工程得到了迅猛发展,基坑工程的重要性逐渐被人们所认识。
但是,在基坑工程实践中,由于地质勘察资料很难准确反映岩土层的全面情况,使得基坑工程的实际工作状态与设计工况往往存在一定的差异。
所以,现场基坑监测就显得尤为重要要。
只有通过严密的现场监测,才能保证基坑及周边环境的安全。
由于影响基坑工程监测质量的因素较多,只有通过对基坑监测工作过程中人、机、料、法、环全面控制,才能保证监测数据的准确性,为建筑基坑安全可靠性提供依据。
1高层建筑基坑工程变形监测的目的高层建筑基坑变形监测,就是通过对所观测基坑的变形量进行分析,发现基坑的安全隐患,危害程度,从而达到早发现、早预防、早处理,确保基坑及人的生命财产安全。
在高层建筑基坑工程变形监测中,一旦监测发现支护结构变形异常,立即向业主和施工方发出警报,基坑施工方应立即调整施工方案或做好加固措施。
同时,通过对基坑变形监测,掌握变形大小、速率,分析产生的原因,数据变化规律,达到验证设计是否合理,为今后建筑结构设计和地基基础设计积累经验。
浅谈深基坑位移及沉降监测技术摘要:深基坑监测目的是监控深基坑开挖及施工过程中深基坑支护结构变形、地下水位升降等情况,提供及时准确的监测数据,为施工合理规划提出可靠的供参考依据。
基于此,本文阐述了深基坑监测的主要作用,对深基坑位移监测技术及沉降监测技术要点进行了论述分析。
关键词:深基坑监测;作用;位移监测技术;沉降监测技术要点深基坑施工过程中,由于地质条件、材料性质、荷载条件、施工条件等复杂因素的影响,使得深基坑出现位移及沉降现象,并且很难单纯从理论上预测其围护结构与相邻环境的变形规律及受力范围,因此必须在施工前必须做好监测工作,以保证工程的顺利进行。
一、深基坑监测的主要作用深基坑监测是指在深基坑支护结构以及周边的环境实施的安全检查和监测工作。
通过对深基坑的跟踪监测,使得工程能够安全顺利实施。
深基坑监测可以确切掌握施工的地下环境,以帮助施工人员了解施工过程中的地下土层、地下管线、地下设施、地面建筑等所受的影响及其程度。
并且通过深基坑监测,可以及时发现可能产生危险的施工内容,并为及时采取应急措施做好准备工作。
此外通过深基坑监测还有以下作用:(1)以监测数据与预测值为依据,对可能出现的工程隐患及时预报以采取相应措施,防患于未然,确保基坑本身及周边环境的安全和作业人员的安全。
(2)将监测数据与预测值相比较以判断前一步施工工艺和施工参数是否符合预期要求,确定和优化下一步的施工参数,做到信息化施工。
(3)将现场测量结果用于信息化反馈优化设计,使设计达到优质安全、经济合理、施工快捷的目的。
二、深基坑位移监测技术的分析1、水平位移监测技术分析。
对于像任意方向发生水平位移的深基坑监测,可以采用极坐标或者前方交汇等方法;利用投点法或者小角度法可以进行深基坑向某一水平方向进行位移的监测;当深基坑与深基坑监测点的距离较远时,可以利用GPS测量的方法,实现对深基坑的监测。
对于基准点的埋设位置,应该尽量的避开低洼积水的地方。
关于基坑监测深层水平位移(测斜)若干问题的探讨曾秀梅【摘要】本文首先论述了深基坑特性,然后描述了测斜管安装埋设注意事项及测斜工作原理,最后是通过基坑工程案例分析了支护结构水平位移与深层水平位移(测斜)监测数据结果存在差异时,找到所引起问题的原因。
为从事基坑监测技术工作人员,提供宝贵的借鉴参考价值。
【期刊名称】《建筑监督检测与造价》【年(卷),期】2016(009)003【总页数】6页(P27-32)【关键词】深基坑;基坑监测;支护结构水平位移;深层水平位移(测斜);位移变化【作者】曾秀梅【作者单位】[1]广州市稳建工程检测有限公司,广州510000【正文语种】中文【中图分类】TU712随着城市土地资源越来越宝贵及地下人防建设需要,通常城市土建施工建设必然要开挖基坑设置地下室。
2009年中华人民共和国住房和城乡建设部发布了GB50497《建筑基坑工程监测技术规范》。
规范强制条文明确:“开挖深度大于等于5m或开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测”。
基坑监测重要指标:支护结构顶水平位移及沉降、深层水平位移(测斜)、地下水位、周边建筑物变形等,其中深层水平位移(测斜)参数是深基坑监测中唯一能反映基坑不同深度部位水平方变形的项目。
(1)基坑支护体系是通常是临时结构(除部分项目地下连续墙支护兼做主体结构),安全储备较小,具有较大的风险性。
(2)基坑工程具有很强的区域性。
如软粘土地基、黄土地基等工程地质和水文地质条件不同的地区中基坑工程差异性很大。
同一城市不同区域也有差异,比如广州市海珠区主要于人工杂填土及泥岩为主,而南沙区则多是淤泥沙层为主。
(3)基坑工程具有很强的个性。
基坑工程的支护体系设计与施工和土方开挖不仅与工程地质水文地质条件有关,还与基坑相邻建(构)筑物和地下管线的位置、抵御变形的能力、重要性,以及周围场地条件等有关。
有时保护相邻建(构)筑物和市政设施的安全是基坑工程设计与施工的关键。
基坑深层水平位移的监测方法比选别建晓【摘要】围护结构深层水平位移监测俗称测斜,是深基坑监测的一项重要内容。
本文首先介绍了测斜的工作原理,然后结合工程实例介绍了“半米双向”、“一米双向”、“半米单向”和“一米单向”4种不同的测斜方法,并对其监测结果和优缺点进行了对比分析,有助于根据不同基坑的实际情况选择最佳的监测方法,从而可以经济合理地完成监测任务,对类似工程具有借鉴意义。
%Retaining structure of deep horizontal displacement monitoring is commonly known as the inclination sur -vey,it is an important content of deep foundation pit monitoring .In order to complete monitoring task economically ,this paper firstly introduces the working principle of the inclination survey ,then combined with engineering examples ,it intro-duces four kinds of different survey methods ,And analysis of the monitoring results and compares the advantages and dis-advantages .According to the actual situation of different excavation ,it will help us to select the best monitoring method which can economic monitoring task reasonably ,and it has reference significance for similar projects .【期刊名称】《城市勘测》【年(卷),期】2014(000)004【总页数】3页(P156-158)【关键词】基坑;深层水平位移;测斜;方法比选【作者】别建晓【作者单位】武汉市政工程设计研究院有限责任公司,湖北武汉 430023【正文语种】中文【中图分类】P2581 前言在高层建筑和地铁工程中普遍存在深基坑工程。
对于深基坑水平位移监测方法的探讨摘要现阶段,建筑基础坑开挖的深度和规模逐渐增加。
为了确保深基坑挖掘的安全性,并为选择基坑支撑的基本信息,需要对基坑变形进行监控。
然而,位移监测难以通过传统的水平位移监测方法获得准确的结果。
因此,如何选择合适的深基坑水平位移监测方法是值得探索的问题。
关键词:深基坑;水平;监测引言:在深基坑的建设过程中,采用什么方法进行水平位移监测,从而使准确性得到提高、更好的节省成本,是基础坑施工监测的关键。
本文对水平位移检测的方法进行深入的探讨与研究。
一、深基坑监测目的可以随时监控,掌握土壤和支持结构的内部力变化,了解建筑物、结构的变形,将监控数据与设计估计进行比较,因此施工过程得到改善,施工参数更加精准,并提供了适当的建筑反馈,实现信息建设的目的;通过监测建筑物、结构,验证基坑开挖计划和环境保护方案及时分析出问题,并依据其问题提出相应的保护措施。
在施工过程中,每个站点受各种因素的影响,周围环境也不相同,因此在其对其进行分析时,要根据现场的检测结果,得出最适合的设计,从而也为改进的设计提供一定的基础。
1.轴线法沿着基坑的施工轴并在直边上设定水平位移点,轴向方法不需要测量角度,并且只需使用轴将轴突出到位移点的一侧,并使用小钢尺通过水平位移监测点的测量和其他工具。
通过两个偏移之间的比较计算水平位移。
测量的准确性主要受到超大误差、轴对准误差、读取误差、大气折射效果,其位移精度估算公式计算。
2.测小角法小角法和轴线法非常的相似,并且它们的建立方法都是沿着基坑的每条直线建立。
确定固定方向,由测量线,也就是固定方向和角度确定测量站到定位点方向,对位置到位移点的距离进行检测,因此计算位移点的偏离轴的偏距。
根据小角法的观察原理,已知水平位移观察精度受到距离和水平角度的观察误差的影响。
由于固定值,水平位移观察精度可以仅与角度精度相关,其观察可以根据公式计算中间误差。
3.单站改正法虽然测小角法的操作相对来说比较简单快捷,但是其也存在一定的缺点由于基坑的空间布置视准线少,因此增加以在基坑中建立参考点,使得参考点的位移具有大的偏差,从而导致观测不准确。
测斜仪在基坑深层水平位移监测中的应用摘要测斜仪在基坑监测中的应用越来越广泛,对于安全生产有着必不可少的作用。
本文主要探讨测斜仪在深基坑监测过程中的应用操作及有关注意事项。
关键词:测斜仪基坑深层水平位移1. 引言随着城市建设进程的不断加快,基坑监测越来越成为一个重要的监测项目。
测斜仪采用了数字式传感器作敏感元件的仪器,它广泛应用于:深基坑开挖、地铁地基、公路地基、挡土墙、坝体及山体滑坡等工程方面土体内部位移变化的监测,对及时掌握工程的质量以及保证工程的安全性发挥着积极的作用。
2. 测斜仪简介测斜仪主要由:读数仪、专用电缆、活动探头、数据通讯处理软件等部分组成。
读数仪有着简单明了的汉字操作界面,仪器内置超高分辨率A/D 模数转换器、保证其仪器的测量精度和极高的分辨率,测斜仪有着大容量内存,通过操作无线遥控器把测量的数据进行自动保存。
测量完毕后可以通过 USB接口与电脑连接,并将测量数据上传到电脑中,并自动创建为data文件夹,同时将各孔位深度位移观测数据放在该文件夹下,再利用专用软件计算出本次及累计位移值,同时提供EXCEL测量报表及深度位移曲线图,直观反应各深度位移值的变化。
3.测斜数据的采集3.1 数据采集前准备:测量前先将测斜探头取出,拧下防水盖,套上由厂家提供的橡胶 O型圈,把电缆插座凹凸槽仔细对准后插入探头的插头内,用扳手将压紧螺帽拧紧,但用力不宜过大。
将电缆另一端插头仔细对准后插入读数仪插座内,打开读数仪电源。
读数仪显示屏显示待机状态界面,这时将测斜探头竖起并沿导轮平面正反方向倾斜,仪器的数显的值应有正负变化,往高导轮对应方向倾斜为正数变化,往低导轮对应方向倾斜为负变化。
然后将探头直立,靠住一个固定不动的物体上稳定一分钟后,观察仪器最后一位显示数据是否稳定,若在±5 个字之间跳动,说明仪器稳定正常。
3.2 测斜数据采集先将读数仪设置为当前的区号(若只有一个工区就设为 1 号),然后、再将读数仪显示的孔号调整到与现场的测孔编号一致,然后,将探头的高导轮组朝着基坑方向,把探头导轮卡在测斜管的导槽内,再将探头慢慢放至最深处,以孔底为基准点。
深部水平位移量测技术在基坑开挖中的应用发表时间:2019-07-22T10:40:32.037Z 来源:《建筑细部》2018年第26期作者:成宝生[导读] 基坑测斜常用的仪器为测斜仪。
在基坑开挖的过程中,测斜仪可以精确的测量沿垂直方向的土层以及围护结构内部的水平位移。
深圳市中勘勘测设计有限公司 518110摘要:随着我国经济的不断发展,对我国的城市化建设提出了更高的要求,土地资源的日益紧张,使得地下空间的开发增多。
当前形势下,地铁工程成为解决城市交通拥堵的重要手段之一。
为降低施工事故发生,需要在基坑开挖中进行监测工作,通过对监测信息的研究,得出基坑的状态是否安全,为以后的基坑开挖过程提供可靠的技术支持和监测依据。
为了确保基坑施工安全,在基坑开挖前,需要对基坑进行深部水平位移量测,即基坑测斜。
基坑测斜的常用仪器是测斜仪。
论文分析了测斜仪的工作原理,并探讨了测斜孔的布设原则,重点介绍了深部水平位移量测技术在基坑开挖中的应用。
关键词:深部水平位移;量测技术;基坑开挖1基坑测斜的原理基坑测斜常用的仪器为测斜仪。
在基坑开挖的过程中,测斜仪可以精确的测量沿垂直方向的土层以及围护结构内部的水平位移。
测斜仪一般分为2种:活动式和固定式。
在基坑开挖支护监测中常用的是活动式测斜仪。
在进行基坑开挖之前,通常会在围护结构或被支护的土体中设置4个相互垂直与导槽的测斜管,将活动式探头放入测斜中,在进行测量时,让探头上的导向滚轮卡在测斜管内壁的导槽中,运动方向为顺着导槽滚动,活动式探头可以连续地测定整个深度的水平位移。
测斜仪测量的相对位移是两对滚轮的,因此,需要将管底端视为小洞点,将小动点作为量测的基准点。
2监测点的布设监测点的布设主要可以分为2种方法。
2.1方法一测斜管需要埋设在围护的柱或墙体当中,当围护结构地测点和设计桩位或与连续墙的槽段相同时,通常采用绑扎的方法将测斜管和钢筋笼固定在一起,并一同放入沉入槽中,具体实施操作可以采用的几步:在连接测斜管的管段的过程中需要将上、下管段的滑槽对准,不要出现缝隙或偏差的情况,将探头保持平稳滑行在管的内侧。
浅谈基坑深层水平位移监测技术深层水平位移监测是指通过使用测斜仪,全面监测基坑挖掘、公路地基、坝体等工程土体内部位移变化情况,这对实时掌握工程质量、保证安全施工可发挥重要作用。
基于此,本文以某工程实例为背景,简述基坑监测中深层水平位移的监测原理以及误差分析。
标签:基坑监测;深层水平位移;测斜仪;原理;误差分析随着我国城市化进程的不断发展,深基坑工程在地铁、立体交通、人防工程、超高层建筑以及地下大型构筑物建设中越来越常见。
深层水平位移监测成为众多深大基坑施工监测工作中至关重要的监测项目。
本文主要论证测斜仪在深层水平位移监测中的应用,通过对观测原理的介绍,分析基坑深层水平位移监测时产生误差的原因及测斜管变形成因。
0概述基坑监测主要由桩(坡)顶水平位移、锚杆(索)拉力地下水位、深层水平位移及支撑轴力等几部分检测工作组成,其中深层水平位移监测工作以反映基坑变化为主要监测目的。
深层水平位移监测是一项技术性较强的测试项目,在挖掘基坑过程中,开展围护结构及其周边环境变化的监测工作,获取监测结果可在施工期间作为评价支护结构工程安全性和施工对周边环境产生影响的重要依据,同时还可及时准确地预测危害环境安全的隐患,以便针对性开展预防工作,避免事故发生。
深层水平位移监测主要使用测斜仪来监测。
测斜仪可分为四个部分:探头、导管、电缆、读数仪。
1测斜仪测斜原理测斜仪是一种伺服加速器式测斜器,主要通过对仪器与铅垂线之间倾角θ的变化值进行精准测量,并以此计算出基坑支护监测点垂直水平位移。
测斜仪以准确测定解构桩(墙)体倾斜值为主要观测方式。
测斜仪是由可以连续多点测量的滑动式仪器作为其主要构成部分,滑动式仪器由测斜管、探头和数据采集系统组成。
选用伺服加速度计作为探头的敏感元件,作为一种力平衡式伺服系统,在重力影响下,其可以将传感器探头和地球重心方向产生的倾斜角θ为基础,向铅垂做出一个角度的摆动,并通过高灵敏度换能器转换为一个信号,待完成信号分析后,监测点水平位移值ΔXi会直接计算出来,并显示于液晶屏。
如何处理好深基坑深层水平位移检测技术及分析
如何处理好深基坑深层水平位移检测技术及分析【摘要】本文通过误差分析和精度估算,了解常用测斜仪在不同深度的测斜精度以及仪器误差是测斜仪测斜误差的主要来源;研究了基坑有支撑的围护结构、基坑无支撑的围护结构施工、放坡开挖、大面积堆载预压和逆作法施工等实测的典型测斜曲线和变形规律。
【关键词】深层水平位移;检测;误差;技术分析
1 引言
在岩土工程领域,位移监测主要包括垂直位移监测、平面位移监测和深层水平位移(习惯称测斜,侧向位移)监测;对土石坝、堤防、铁路公路边坡、岩土边坡建筑物地基、矿井、基坑开挖以及地下结构工程内部需进行深层水平位移观测;各种监测技术综合使用,互相验证,共同确保监测对象的安全。
本文采用文献研究法对测斜技术进行了误差和精度分析,研究了典型工程的测斜曲线及变形规律。
2 测斜原理
测斜是通过在被测试的对象内部安装或埋设测斜管,测量测斜管轴线与铅垂线之间夹角变化量,来监测土、岩石或围护结构内部各深度处水平位移的方法。
测斜仪包括活动式测斜仪和固定式测斜仪。
活动式测斜仪利用探头在测斜管内移动,连续逐段观测各点倾斜度,通过累加得出测斜管切向位移变化。
固定式测斜仪固定在测斜管某个位置上进行连续、自动测量其所在位置倾斜角的变化。
此。
基坑水平位移\沉降监测与深层水平位移(测斜孔)监测的关
联性
【摘要】现在,大型建筑物越来越多,基坑开挖的深度和规模也越来越大。
为保证深基坑开挖的安全 ,以及为基坑支护方案的选取提供基础资料,必须对基坑进行变形监测。
在基坑变形监测中,位移、沉降量是直接反映基坑变形的物理量,其准确性也是直接正确反映出建筑安全稳定性。
本文详细介绍了基坑水平位移、沉降的监测和深层水平位移监测方法及注意事项,同时还说明三者的相互关系。
【关键词】基坑水平位移沉降深层水平位移
一、前言:
随着经济建设的不断发展,全国各地兴建了大量的水工建筑物,工业与交通建筑物,高大建筑物以及开发地下资源而兴建的工程设施。
在建筑施工过程中,由于很多因素影响,会导致建筑变形。
因此,基坑开挖后要进行水平位移、沉降监测。
二、建筑产生变形的原因
工程建筑物产生变形的原因有很多种,最主要的原因是两个方面,一是自然条件及其变化,即建筑物地基的工程地质、水文地质、土的物理性质、大气温度和风力等因素引起。
例如,同一建筑物由于基础的地质条件不同,引起的建筑物不均匀沉降,使其发生倾斜或裂缝。
二是建筑物自身原因,即建筑物本身的荷载、结构、形式、
及动荷载的作用。
此外,勘测、设计、施工质量及运营管理工作的不合理也会引起建筑物的变形。
三、基坑水平位移、沉降监测的监测方法
(一)基坑水平位移检测方法
1、基坑水平位移主要是基坑壁水平位移,其测定时主要测定基坑围护结构桩墙顶水平位移与桩墙深层挠曲。
基坑壁水平位移观测的精度应根据基坑支护结构类型、基坑形状、大小和深度、周边建筑及设施的重要程度、工程地质与水文地质条件和设计变形警报预估值等因素综合确定。
基坑壁水平位移观测可根据现场条件使用视准线法、测小角法、前方交会法或极坐标法,并宜同时使用测斜仪或钢筋计、轴力计等进行观测。
2、当使用视准线法、测小角法、前方会交法或极坐标测定基坑水平位移时应该符合下列规定:
(1)基坑壁水平位移观测点应沿基坑周边桩墙顶每隔10~15m
布设一点。
(2)水平位移观测点宜布置在冠梁上,可采用铆钉枪射入铝钉,亦可钻孔埋设膨胀螺栓或用环氧树脂胶粘标记。
(二)基坑沉降监测方法
1、相邻地基沉降观测点,可选在建筑物纵横轴线或边线的延长线上,也可选在通过建筑物重心的轴线延长线上。
其点位间距应视基础类型、荷载大小及地质条件以能测出沉降的零点线为原则进行
确定。
点位可在以建筑物基础深度1.5~2.0倍距离为半径的范围内,由外墙附近向外由密到疏布设,但是距基础最远的观测点应设置在沉降量为零的沉降临界点以外。
2、相邻地基沉降观测点标志,可分为用于监测安全的浅埋标与用于科研的深埋标两种。
浇埋标可采用普通水准标石或用直径25cn 左右的水泥管现场浇注,深埋1~2m;深埋标可采用内管加保护管的标石形式,深埋应与建筑物基础深度相适当,标石顶部须埋入地面下20~30cm,并砌筑带盖的井加以保护。
3、基坑土分层沉降监测
(1)分层沉降监测,应测定高层和大型建筑物地基内部各分层土的沉降量、沉降速度以及有效压缩层的厚度。
(2)分层沉降观测点,应在建筑物地基中心附近约为2m 2m或各点间距不大于50cm的较小范围内,沿铅垂线方向上的各层土内布置。
点位数量与深度,应根据分层土的分布情况确定,每一土层设一点,最浅的点位应在基础底面下不小于50cm处,最深的点位应在超过压缩层理论厚度处,或设在压缩层性低的砾石或岩石层上。
(3)分层沉降监测标志的埋设应采用钻孔法。
(4)分层沉降观测精度可按分层沉降测点相对于邻近工作基点或基准点的高差中误差不大于 1.0mm的要求进行设定。
(5)分层沉降监测精度应按周期用精密水准仪或自动分层沉降
仪测出各标顶的高差,计算出沉降量。
(6)分层沉降监测,应从基坑开挖后基础施工前开始,直至建筑竣工后沉降稳定时为止。
观测周期可参照建筑物沉降观测的规定确定。
首次监测应至少在标志埋好5天后进行。
四、深层水平位移(测斜孔)监测方法
(一)深层水平位移是用来监测软土地基处理,堤坝,芯墙稳定性,钻孔偏差,打桩引起的土体位移,以及回填筑堤和地下工程的土体沉陷。
(二)深层水平位移的检测方法采用测斜仪。
其工作原理:测斜仪主要由测头、测读仪、电缆和测斜管4部分组成。
应用时,先要在土体中预埋测斜管,当土体发生变形后,整个测斜管就会随着土体变形发生相应的变形,通过测斜仪逐段进行测量角度,于是可得到测斜管每段的水平位移增量。
(三)当采用测斜仪测定水平位移时,应符合下列规定:
1、测斜仪宜采用能连续进行多点测量的滑动式仪器。
2、测斜管应布设在基坑每边中部及关键部位,并埋设在围护结构桩墙内或其外侧的土体内,基埋设深度应与围护结构的入土深度一致。
3、将测斜管吊入空或槽内时,应使十字形槽口对准监测的水平位移方向。
连接测斜管时应对准导槽,使之保持在一直线上。
管底端应装底盖,每个接头及底盖处应密封。
4、埋设于基坑围护结构中的测斜管,应将测斜管绑扎在钢筋笼上,同步放入成孔或槽内,通过浇筑混凝土后固定在桩墙上或外侧。
5、埋设于土体中的测斜管,应先用地质钻机成孔,将分段测斜管连接放入孔内,测斜管连接部分应密封处理,测斜管与钻孔壁之间空隙宜回填细砂或水泥与膨润土拌合的灰浆,其配合比应根据土层的物理力学性能和水文地质情况确定。
测斜管的埋设深度应与围护结构入土深度一致。
6、测斜管埋好后,应停留一段时间,使测斜管与土体或结构连为一整体。
7、观测时,可由管底开始向上提升测头至待测位置,或沿导槽全长每隔500mm测读一次,将测头旋转180°再测一次。
两次观测位置或深度应一致,依次作为一测回。
每周期监测可测两测回,每个测斜导管的初测值,应测四测回,监测成果取中数。
五、基坑水平位移、沉降监测与深层水平位移监测的关联性
有很多实践表明:深层土体水平位移随着基坑开挖而发展,随着土体开挖停止而基本停止,呈台阶式发展,如果开挖停止,位移发展,则基坑有失稳危险。
而且,深层土体位移时测定地基土质内部是否稳定,进一步能确定基坑表面的水平位移及沉降方面是否满足规定,确保建筑物的稳定性。
然而,当基坑有变形时,水平位移监测、沉降监测数值肯定会增大,随之深层水平位移数值也会产生变化,但不一定会增大,有是会呈s形变化,即下部位移为负,中
间不变,上部数值增大。
同时,很多工程实例表明基坑在边角处的空间效应较强,而在中部空间效应较弱;基底中间区域的回弹量较大,基坑坑底的最大隆起量不在基坑中心点处,而在基坑中心点一
环形区域内,表现出明显的空间效应;随着土体的不断开挖,基坑边坡水平位移逐渐增大,并迅速超过上一工况的位移值;随着开挖深
度的变大,水平位移变化也逐渐增大,且从开挖开始至整个支护过
程结束为止,边坡水平位移最大值的位置逐渐下移,其最终位移的
最大值落在基坑中上部附近位置;基坑周围地表沉降分布呈凹槽形,基坑坑边处的沉降并非最大,距坑边3~5m处沉降最大;且距坑边越远,沉降越小,到距坑边30m后仍有沉降,但沉降量相对较小。
深层水平位移监测可准确测量不同工程概况下的土体位移的变化,反映施工对周围土体的影响,对深层水平位移监测的数据分析可以评价基坑的安全,指导防止基坑水平位移及沉降的施工方法选择。
六、结束语:
基坑的开挖,不仅改变了土体原本的结构,还会引发地面不均匀沉降,靠近基坑的沉降量相对较大,离基坑越远沉降越小,而且基坑周边建筑物、地下管线也会受到影响,过大的变形,将造成支护结构的破坏,基坑的坍塌及邻近建筑物、地下管线等设施的破坏。
但是在基坑工程发生重大事故前都会有相应的前兆,所以我们检测人员可以通过监测,预测判断基坑围护结构支撑是否满足支撑要求,及时发现问题所在,及时提出相应的加固措施,避免发生重大
事故。
同时监测在取得大量测试数据同时对提高设计水平、完善基坑的支撑、工程总结经验有着重要意义。