基坑工程施工监测分析
2019-08-27胡家亮
胡家亮
摘要:本文对佛山市禅城区五矿地产奇槎项目基坑工程进行施工监测,首先根据基坑工程概况及建筑基坑监测规范设计基坑监测方案,然后进行现场基坑监测同时收集监测数据,最后处理基坑监测数据并分析监测数据规律。通过施工监测来优化基坑工程设计方案,保障基坑工程施工安全,同时保护基坑周边建筑物、道路及地下管线。
Abstract: This paper conducts construction monitoring of the foundation pit project of the Wukuang Real Estate Qicha Project in Chancheng District, Foshan City. Firstly, the foundation pit monitoring plan is designed according to the general situation of the foundation pit project and the building foundation pit monitoring code, and then the site pit monitoring is carried out and the monitoring data is collected. Finally, the pit monitoring data is processed and the law of the monitoring data is analyzed. The construction monitoring can optimize the design of the foundation pit engineering, ensure the safety of the foundation pit construction, and protect the buildings, roads and underground pipelines around the foundation pit.
关键词:基坑工程;施工监测;道路沉降;管线沉降;结构位移;土体位移;地下水位
Key words: foundation pit engineering;construction monitoring;road settlement;pipeline settlement;structural displacement;soil displacement;groundwater level
中图分类号:TV551.4 文獻标识码:A 文章编号:1006-4311(2019)20-0172-03
1 基坑工程概况
本工程地点位于佛山市禅城区,基坑面积约3.37万平方米,周长约731m,开挖深度约9m。基坑范围内分为一层地下室区域和二层地下室区域,一二层地下室区域开挖高差约3.5m。基坑周边东西南北方向均为市政道路,北侧为绿景东路,南侧为华祥路,西侧为规划八路,东侧为规划十路。基坑四周环境简单,2~3倍基坑开挖深度范围内,无重要建筑物。本基坑根据周边情况及开挖深度设计侧壁安全等级:双排灌注桩、双排工法桩区域基坑为一级,其余区段二级,基坑支护结构合理使用年限自开挖至开挖到底不超过半年,开挖到底后不超过一年。
2 基坑监测方案设计
2.1 监测项目
本基坑工程施工监测项目包括支护结构顶部水平及竖向位移观测、地下水位观测、道路沉降观测、深层水平位移观测、周边管线沉降观测[1],监测项目具体说明如表1所示。
2.2 监测点布置
本基坑工程监测点包括沉降监测点、位移监测点、地下水位监测点[2],各个监测点具体布置如图1所示。
2.3 巡视检查
①支护结构:支护结构、立柱、止水帷幕、墙后土体、基坑土体有无裂缝[3]。
②施工工况:实际土质情况,基坑开挖分段长度、分层厚度及支锚设置,场地地表水、地下水排放状况,基坑周边地面有无超载[4]。
③周边环境:周边管道、周边建筑、周边道路有无裂缝及沉降,临近基坑及建筑施工变化情况[5]。
④监测设施:基准点、监测点、监测元件是否完好,有无观测障碍物[6]。
3 基坑监测数据分析
3.1 道路地表沉降监测分析
在道路地表沉降监测点中选取D1、D3、D5、D7、D12五个具有代表性点作为分析对象,同时选取15天间隔作为监测次序分别统计这五个监测点在105天内道路地表沉降量如表2所示。
由图2可知,各监测点道路地表沉降均随时间的增大而增大,其中监测点D5在105d时道路地表最终沉降量最大6.9m<控制值40mm,同时道路地表沉降最大变化速率0.066mm/d<控制值3mm/d符合基坑监测规范要求。
3.2 周边管线沉降监测分析
在周边管线监测点中选取G3、G6、G13、G14、G15五个具有代表性点作为分析对象,同时选取15天时间间隔作为监测次序分别统计这五个监测点在105天内周边管线沉降量如表3所示。
由图3可知,各监测点管线沉降均随时间的增大而增大,其中监测点G14在105d时管线最终沉降量最大6.2m<控制值15mm,同时管线沉降最大变化速率0.059mm/d<控制值3mm/d符合基坑监测规范要求。
3.3 土体深层水平位移监测分析
在土体深层水平位移监测点中选取CX3、CX5、CX11、CX19、CX26五个具有代表性点作为分析对象,同时选取2m深度间距作为监测次序分别统计这五个监测点在20m深度内土体深层水平位移量如表4所示。
由图4可知,各监测点土体深层水平位移均随土体深度的增大而减小,其中监测点CX19在深度0m时土体深层水平位移最大8.9m<控制值40mm,符合基坑监测规范要求。
3.4 地下水位监测分析
在地下水位监测点中选取SW3、SW5、SW6、SW11、SW12五个具有代表性点作为分析对象,同时选取4天时间间隔作为监测次序分别统计这五个监测点在24天内地下水位如表5所示。
由图5可知,各监测点地下水位均随时间的增大而减小,其中地下水位最大变化速率32.5mm/d<控制值500mm/d符合基坑監测规范要求。
4 结论与建议
①各个监测点的道路沉降、管线沉降、支护结构顶竖向位移及水平位移、土体深层水平位移和地下水位的变化量及变化速率均在控制值之内,目前建筑基坑变形发展缓慢,处于安全状态。
②施工单位应合理安排施工进度,控制基坑壁外侧的载重,注意修补基坑结构裂缝。
③施工单位应加强对基坑周边及基坑支护结构的巡视巡察,并对监测点进行保护。
参考文献:
[1]金生吉,陈华,于贺,何丽娟.沈阳快速干线隧道深基坑施工监测与分析[J].中外公路,2018,38(01):220-224.
[2]刘展羽,马际首,李镜培,戚万恩,孙吉.基于开挖施工进程的软土基坑变形监测规律研究[J].结构工程师,2016,32(06):148-154.
[3]葛照国.长江漫滩地区基坑施工对周边地表沉降及地下管线影响的现场试验研究[J].现代隧道技术,2014,51(05):205-209.
[4]彭炎华,张伟.东莞城市轨道鸿福路站基坑监测技术[J].施工技术,2013,42(09):11-14.
[5]陈禹,高超,李竹,张稳军,郑刚.某地铁车站基坑施工监测[J].建筑科学,2012,28(S1):242-245.
[6]李明,曹新海,闫继朋.仙霞路框架中桥基坑工程施工监测分析[J].地下空间与工程学报,2011,7(S1):1552-1555.