深基坑工程施工技术及控制
深基坑(深度大于7m)施工技术难点和监理控制

1.深基坑(深度大于7米)支护的重点与难点分析:深基坑开挖、支护的重点是控制施工过程基坑内工作的正常进行和基坑周围环境不被破坏。
因此,还须认真抓好对基坑开挖支护工程影响较大的止、降、排水工作和支护结构、周边建(构)筑物等的位移监测工作,整个过程包括基坑支护的勘察、设计、施工、监测和检测,只有严谨、准确的勘察文件资料,才能为合理的设计文件提供保障,只有合理的设计图纸、文件资料,才能有效地指导施工方法、工艺的选择,只有采取针对性的较强的施工工艺、方法,才能有效地保障施工的质量和安全,只有施工的质量和安全能够得到保障,监测和检测的结果才能满足设计及有关规范的要求。
因此,针对具体的深基坑支护工程,应根据设计图纸要求、结合场地工程地质资料选择合适的支护结构型式,常用的支护包括搅拌桩止水幕墙加土钉墙、底下连续墙、组合式结构型式等可供本项目选择使用,以下就其不同的支护机构型式分述:1.1 搅拌桩止水幕墙加土钉墙支护结构:搅拌桩止水幕墙加土钉墙支护结构的使用条件是:①基坑周围地面施工场地较小;②土质较好;③基坑开挖深度一般不超过16m;④对基坑土体的水平位移控制要求不甚严格,或临近基坑边无重要建(构)筑物、建筑深基础或地下管线时可采用土钉墙支护结构。
采用搅拌桩止水幕墙加土钉墙支护结构时应根据场地条件和周边环境,首先设置止水防砂的搅拌桩幕墙,可在公路两侧采用双排搅拌桩幕墙,而其余三侧采用周边卸土的办法减荷,可在6~7m宽度范围内,用放坡的办法卸土3m深,并修筑2m宽的工作平台,然后基坑周边全部采用分层密集锚杆喷锚网垂直支护到底。
为控制沉降和水平位移,沿周边可设置注浆钢管桩和预应力钢绞中锚索作为支护骨架。
使用此种支护结构,其施工速度快,工程造价较低,施工质量易于保障,经济实用。
1.2 地下连续墙支护结构:地下连续墙支护结构适用于所有止水严格以及各类复杂土层的支护工程,适用于任何复杂周边环境的基坑工程。
采用地下连续墙支护结构时,应根据整体平面布置、受力特点、地质条件、环境条件墙体布置、结构型式、埋置深度、土层情况地下水条件和施工要求等因素,确定地下墙单元墙段的形状、长度等。
深基坑施工安全控制

深基坑施工安全控制是在深基坑工程中,为了保障工程施工人员的生命安全和财产安全,进行的一系列措施和规范。
本文将从施工前的准备工作、安全监测、防护措施、紧急救援以及施工后的评估等方面进行阐述,为深基坑施工安全控制提供指导和参考。
一、施工前的准备工作深基坑施工前需要进行详细的勘察和设计工作,评估基坑地下水位、土壤条件、周边建筑物的影响等。
根据地下水位和土壤条件,制定相应的施工方案,并严格按照设计方案进行操作。
此外,还需对施工现场进行交通管控,确保周边道路畅通,以避免因施工造成的交通事故。
二、安全监测在深基坑施工过程中,需要对基坑的地下水位、土体变形、支护结构变形等进行监测。
通过应用各种监测设施,实时监测施工过程中的地下水位变化、土体变形情况,以及支护结构的变形情况,保证施工过程的安全性。
一旦发现异常情况,及时采取措施进行处理。
三、防护措施1. 地下水控制:对于地下水位高的基坑,需要采取相应的地下水控制措施,如井涌抽水、临时降水井等。
同时,还需对施工现场进行隔离和警示,确保人员不会误入降水区域。
2. 土方支护:选择合适的土方支护方式,在施工过程中保证基坑边坡和支护结构的稳定性。
如采用钢支撑、深层加固墙、预应力锚杆等支护方式,严格按照设计要求进行施工。
3. 安全设施:设置合理的安全设施,如围护栏、防护网、警示标识等,保证施工现场的安全。
此外,还需配置必要的施工设备和保护装备,如起重机械、安全帽、安全绳索等。
4. 通风与防尘:在基坑施工中,由于土方开挖和混凝土浇筑等工序的进行,会产生大量的粉尘和有毒气体。
因此,需要合理设置通风设备和防尘措施,确保施工现场空气质量达标,保护施工人员的健康。
四、紧急救援在深基坑施工中,应制定详细的紧急救援方案。
该方案应包括人员疏散、消防设施、医疗设备等一系列应急措施。
施工现场应配备足够的应急设备和消防器材,并进行定期维护检查和演练,提高应急救援能力。
五、施工后的评估在深基坑施工结束后,需要对施工过程中的安全控制进行评估和总结。
建筑工程深基坑支护施工技术及质量控制措施

建筑工程深基坑支护施工技术及质量控制措施摘要:目前我国经济发展迅速,建筑工程逐渐扩大规模。
深基坑边坡支护技术具有一定的复杂性和较大的风险性,直接影响到综合工程、技术控制工作的质量、现场施工人员和机械设备的安全,也对建筑物的使用构成威胁。
软土中性基坑边坡治理,施工过程中经常遇到滑坡等隐患。
由于复杂的地理条件,管理工作直接影响工程质量,造成严重安全事故的意外后果。
关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术;质量控制引言当前的工程项目中,基坑开挖深度越来越大,给施工和基坑的支护带来了极大的困难。
为了确保工程安全,必须采取合理的开挖和支护措施,以确保其安全性和稳定性。
深基坑事故频发,给社会、经济带来了严重的损失,本文结合工程实际,主要分析了深基坑支护工程的施工技术与施工管理要点。
1建筑工程深基坑支护施工技术概述深基坑支护技术与开挖深度有关,基本所有的建筑工程都会有基础开挖施工内容,但只有地质条件较差、地下施工环境复杂或深度高达5m及以上的工程项目才需要考虑基坑维稳措施。
面对上述情形,施工人员应在基坑四周设置垂直挡土围护结构,再以桩、墙、支撑等形式有效抵挡基坑内外部的土体压力,从而达到合理传递和分散压力的目的,以保证基坑及周边设施、建构筑物等安全。
虽然只是一种临时围护结构,但其建造方式和工艺分类却十分丰富。
目前,我国建筑工程中应用较多的有重力式挡墙、锚杆支护以及各种桩支护形式。
在实际应用过程中,施工人员需要考虑不同工程项目所处施工区域的地质环境、地面现状和地下管线布设等条件,并结合基坑深度、支护结构的安全等级设定、支护方案的可行性及经济性等因素确定最佳支护施工方案。
2建筑工程深基坑支护施工技术特点2.1施工深度大、危险性高建筑工程深基坑支护施工在充分利用地下资源的同时,增大深基坑深度,深基坑工程开挖深度多超过5m,施工场地复杂,多为临时结构,施工危险性高、综合性强,整个工程施工需要做好安全防控,预先制订好应急预案,实现全过程的工程监测。
房建工程深基坑施工技术及安全管理措施

1、深基坑开挖及边坡施工。
深基坑进行开挖时,需要采用机械及人工辅助作业。机械开挖过程中如果操作人员控制不当,容易做成深度不达标,如出现超挖、漏挖、欠挖等问题。此外,还会对边坡产生不利影响,如出现不够平顺、平整等。人工开挖作业时,施工条件或环境欠佳,人工人工修整边坡存在较大难度,影响施工质量及安全性能。
参考文献:
[1]陈鉴泉.分析房建工程深基坑施工常见问题及施工技术[J].中华建设,2019(01).
[2]张耀东.浅谈建筑工程中深基坑的施工技术管理措施[J].城市建设理论研究(电子版),2018(26).
此外,如开挖面下如存在薄不透水层,在长期受到水压冲击及渗流作用下,原有的不透水层会裂变为多个细小块,离开原来流土,也容易引发支护结构开裂、位移、塌陷等问题。
二、房建工程深基坑技术质量和安全控制措施
1、做好施工前各项准备工作
(1)认真研究勘察报告,了解地质情况
施工前通过分析勘察报告,对基坑开挖所遇到的各类土层进行分析,了解不同深度及范围的土体物理性能、地下水位及其变化等情况,特别是施工过程中是否遇上地下水进入丰水期,并评估其对施工所产生的影响等,在认真分析、综合考虑的基础上,科学合理制定施工方案,包括土方开挖、基坑降/排/防水、支护结构等方案。合理确定支护结构的极限承载力,做好基坑周围、支护结构能承受的变形程度的检验工作。做好施工前期的各项准备工作的,编制科学合理的施工方案。
(2)勘察基坑周围建筑物
施工前要先勘察基坑周围设施,包括构、建筑物、道路及其它设施等,检查其是否存在裂缝、倾斜以及使用不正常等情况,并评估其对施工影响程度,详细收集有关资料,并整理归案,做好保存工作,必要时可委托有相应资质的单位,基坑附近的设施、构、建设物等进行鉴定。
深基坑在建筑工程施工中技术及控制措施

深基坑在建筑工程施工中的技术及控制措施摘要:随着国内经济建设的迅速升温,为了满足城市发展与人口的相适应,高层建筑逐渐走向建筑历史舞台,由于高层建筑的施工难度大,安全系数要求高,其基坑施工成为建筑施工的重中之重。
由于高层建筑的全面铺开,城市到处可见建筑深基坑作业,但是一般以作业面积狭窄、施工距离较近、基础深度增加、施工范围大等特点最为明显。
如何能在保证工程投入及施工时间的前提下,引入先进工艺,最大程度保证深基坑基础的安全性,是施工人员及设计人员需要面对的问题,本人结合自己的工作经验,结合深基坑施工中碰到的问题加以阐述,并提出相应的解决方案。
关键词:建筑工程;深基坑施工;技术;控制措施前言对于城市高层建筑来讲,其深基坑的开挖与具体施工时整个建筑环节中最复杂同时也是最重要的部分,其相应的施工要求极其严格,对于施工工序有明确的规定,利用先进的施工工艺、采用优良的建筑材料、配合专业大型施工设备是非常必要的,是保证整个工期顺利进行,确保建筑物安全、可靠的重要保证,需要肯定的是,深基坑施工还具有非常广阔的发展前景,伴随基坑支护技术、建筑给排水、建筑观测等相关领域的不断发展,在这个基础上,只有在今后的施工中关注工程实际,多引入先进的施工技术,才能进一步确保深基坑工程的安全和稳定。
1建筑工地深基坑施工过程简述对于一个地点的深基坑施工与当地的地质构成、水文信息有密切的联系,如果施工处于城市中心或者先发城市中,深基坑的施工将更加困难,要保证城市地下管网、相邻建筑物地基、地下交通网安全的前提下,保证深基坑施工具有很大的稳定性。
综合上述因素,导致深基坑施工苦难的因素不仅包含本身的施工技术限定,还受当地施工环境的影响,作用面众多,影响因素有很强的综合性。
而且,深基坑基础背后隐藏的高难度岩土工程等问题富有极大地挑战性,在研究中具有很大的不确定性。
为了破解这一难题,在未来的建筑施工中,建筑技术人员应该注重关于建筑深基坑的开挖、支护等,在实际工程中,要特别重视深基坑施工同岩土工程、环境控制工程之间的联系,做到具体问题具体对待,杜绝照搬以往施工经验。
深基坑支护工程的施工质量控制与安全管理范文(4篇)

深基坑支护工程的施工质量控制与安全管理范文深基坑支护工程是城市建设中常见的一种重要工程,也是一项技术难度较高、风险较大的工程。
为了保证深基坑支护工程的施工质量和安全管理有效进行,需要严格控制施工质量和加强安全管理。
本文将从施工质量控制和安全管理两个方面,探讨深基坑支护工程的相关内容。
一、施工质量控制1.合理设计方案:深基坑支护工程的施工质量在很大程度上取决于设计方案的合理性。
设计方案要充分考虑地下水位、土质情况、地下管线等因素,合理选择和布置支撑结构,确保能够有效支护土体和周边建筑物。
2.施工材料的质量控制:深基坑支护工程施工材料是保证施工质量的基础。
在施工前,要对施工材料进行严格检测,确保其符合相关标准和规范要求。
同时,在施工过程中要做好材料的验收、储存和使用,杜绝使用劣质材料。
3.施工机械设备的选择和维护:深基坑支护工程需要大量的机械设备进行施工,因此选择适合的机械设备至关重要。
要根据施工要求和工艺流程,选择适当的机械设备,并进行规范的维护保养,确保其正常运行和安全可靠。
4.施工工艺流程的控制:深基坑支护工程施工过程中的工艺流程是施工质量控制的关键。
要合理安排施工顺序,合理控制施工速度,确保施工质量和安全。
同时,要进行严格的检验和测试,及时发现和解决施工过程中的质量问题。
5.施工记录和资料的完整性:深基坑支护工程施工过程中的各项资料和记录对于施工质量的控制和后期的验收评定具有重要意义。
要做好施工记录和资料的整理和保存工作,确保其完整性和准确性。
二、安全管理1.安全技术措施的落实:深基坑支护工程施工过程中存在一定的安全风险,必须制定完善的安全技术措施并严格落实。
要进行深基坑支护工程前期风险评估和安全预警,落实相应的安全保护措施,如安装安全网、设立警示标志等。
2.施工人员的安全培训和管理:深基坑支护工程的施工人员要经过专业的培训和合格的考核,掌握相关的安全操作规程和应急处理措施。
同时,要加强对施工人员的安全教育和管理,培养其安全意识和责任意识。
浅谈深基坑施工技术及控制要点

浅谈深基坑施工技术及控制要点摘要:随着我国社会经济的发展需求和城市建设进程的加快,深基坑工程在建筑工程中占据着举足轻重的地位。
根据深基坑工程的特性,选择好的施工方式,能带来巨大的经济和社会效益,对加快工程进度和保护周围环境能发展重要作用。
本文主要是结合笔者多年的施工经验来浅谈一下对深基坑工程施工工艺、结构类型的选择和施工中的控制要点等方面。
关键词:深基坑工程;支护;结构类型;控制要点一、基坑开挖的施工工艺1.无支护开挖无支护开挖方式既简单又经济,在空旷地区或周围环境允许时能保证边坡稳定的条件下应优先选用。
2.有支护开挖在城市中心地带,建筑物稠密地区,往往不具备放坡开挖的条件。
因为放坡开挖需要基坑平面以外有足够的空间满足放坡要求,如果放坡范围有邻近建(构)筑物基础、地下管线、城市道路等情况,都不允许放坡,此时就只能采用有支护开挖。
工程对支护结构的要求一般有两点:一是创造条件便于基坑土方的开挖。
二是保护周边环境,在建(构)筑物稠密区,这点更重要。
支护结构最重要的其实还是为了接下来的土方开挖,基坑土方如何组织开挖,不但影响工期、造价,而且影响支护结构的安全和变形值,直接影响环境的保护。
所以,对较大的基坑工程,一定要编制较详细的土方工程的专项施工方案,要明确挖土机械,挖土的工况,挖土的顺序,土方外运方法,行车路线等。
二、基坑支护的选择1.深层搅拌水泥土桩墙深层搅拌水泥土桩墙是使用深层搅拌机就地将土和输入的水泥浆强制搅拌,形成的连续搭接的水泥土柱状加固体挡墙。
水泥土加固体的渗透系数≤10-7cm/s,能止水防渗,属重力式挡墙。
利用其本身的重量和刚度挡土、防渗双重作用。
水泥土围护墙截面为格栅形,相邻搭接长宽≥200MM。
墙体宽度b和插入深度hd,当基坑开挖深度h≤5m时,b=(0.6~0.8)hhd=(0.8~1.2)h采用搅拌水泥土挡墙时,基坑深度一般不应超过7M,在此情况下采用较经济。
墙体宽度b以500MM进位,一般有b=2.7m,3.2m,3.7m,4.2m等。
深基坑安全控制措施

深基坑安全控制措施深基坑是指施工深度较大的地下工程,主要用于建筑物的基础施工。
由于深基坑的施工风险较大,需要采取严格的安全控制措施来确保工人和周围环境的安全。
本文将介绍深基坑安全控制措施,包括工程设计、材料选择、施工工艺和安全培训等方面。
首先,在深基坑的工程设计阶段,应充分考虑地质条件、地下水位、土壤稳定性等因素,确定合适的基坑支护结构类型。
支护结构的设计应满足工程要求,并考虑安全因素,如抗倾覆能力、防止土体内部塌方等。
其次,在材料选择上,应严格按照相关标准和规范进行,选用具有一定强度和稳定性的材料。
对于支撑系统的选择,应考虑其能否满足施工过程中的荷载要求,以及对工人和土体的保护效果。
在施工工艺方面,应优先考虑安全。
施工过程中应确保周围环境的稳定,采取措施防止地面塌陷、泥浆涌入等情况。
对于施工现场,应划定安全区域,并设立明显的警示标志,以便工人和其他人员遵守。
此外,在施工现场应设置完善的安全设施,包括栏杆、防护网、安全网等,防止高空作业时的坠落风险。
对于基坑降水施工,应确保施工现场的排水系统畅通、有效,及时排除降水,防止泥浆涌入。
对于燃气、电力等基础设施,应加强检查和维护,确保施工过程中的安全。
最后,对工人进行安全培训是确保深基坑施工安全的关键措施。
培训内容包括基本安全常识、操作规程、应急处置等。
工人应熟悉施工设备的操作、维护和检修,掌握相关安全操作规程,并具有相应的安全意识和应急能力。
综上所述,深基坑施工风险较大,需要采取严格的安全控制措施。
这些措施包括在工程设计阶段充分考虑地质条件、选择适当的支护结构;在材料选择上严格按照相关标准选用适合的材料;在施工过程中设置安全设施并确保施工现场安全。
此外,对工人进行安全培训也是确保施工安全的关键措施。
只有通过严格的安全控制措施,才能有效预防深基坑施工中可能出现的事故发生,保障工人和周围环境的安全。
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深基坑工程施工技术及控制的探讨
【摘要】基坑工程是土木工程领域的一门学科,它包括基坑支护结构的设计和施工、地下水控制、基坑土方开挖、工程监测和周围环境保护等。
在进行基坑开挖施工中,由于受人为因素、自然环境等各方面因素的影响,并且深基坑本身的条件也有所不同,所以,在深基坑工程施工的过程中,存在着复杂性和不确定性。
本文立足于对深基坑技术及控制进行初步探讨,以便同行借鉴交流学习。
【关键词】深基坑工程,控制技术,支撑体系,监测
中图分类号:tv551.4 文献标识码:a 文章编号:
一、前言
目前,由于我国的城镇化和城市化建设正在飞速发展,市政、地铁、工业、文化设施和高层超高层建筑等建设工程项目也随之得到了蓬勃的发展,作为建筑工程基础的深基坑技术也在不断地发展完善和创新。
由于受到地质条件以及其它因素的影响,有多种围护墙和支撑体系等基坑支护形式可供使用,目前,我国采用计算机进行设计,其绘制图形精确,计算结果准确,已达到国际水平,但仍有待于在实践中继续摸索和总结经验,不断创新,进一步提高。
我国深基坑支护结构的类型近些年来有很大发展,已形成了我国自己的支护结构体系,对于不同基坑深度和地质条件各有若干技术成熟、安全可靠、经济合理的类型可供选用。
二、支护结构选型
1、围护墙选型
围护墙的选型主要根据基坑周围环境、开挖深度、土质情况、地下水位高低以及基坑侧壁安全等级基坑类别进行。
围护墙的主要功能是承受土压力、水压力、地面荷载等产生的侧向力,且不超过允许的变形。
在地下水位较高的地区,围护墙还必须同时具备止水的功能。
目前我国常用的支护结构围护墙有下述几种。
(一)加筋水泥土墙(smw工法)
这种墙是在水泥土桩中插入h形钢所形成。
承受侧向荷载是h形钢,水泥土是有良好的抗渗性能的,所以加筋水泥土墙有止水和挡土的两重功能。
还可以插入钢管和拉森板桩等。
插入了h形钢的目的是为了设置支撑更为便捷。
(二)水泥土墙属重力式围护墙
水泥土墙属重力式围护墙,由于它属重力式结构,靠本身重量即可抵抗侧向力保持稳定,一般内部无支撑,便于基坑内机械挖土和地下结构施工,且施工简便、费用较低,已有成熟经验。
(三)土钉墙
在初始阶段,土钉墙支护多应用于有一定自立能力并能提供足够抗拔阻力的较密实的砂土、硬塑粘性粉土、素填土。
复合土钉支护技术是以薄层的水泥土桩墙或压管注浆等超前支护措施来解决土体的喷射混凝土面层与土体的粘结、隔水性和自立性问题;以二次压力灌浆和水平向压密注浆来解决土钉抗拔力和围护墙土体加固问题;以一定的插入深度解决坑底隆起、管涌和渗流等问题;亦即
以止水帷幕、超前支护和土钉三者组成复合土钉支护。
(四)地下连续墙
地下连续墙的作用是刚度大、止水效果好,在基坑深(一般h>10m)、周围环境保护要求高的工程中,在经过技术经济比较后经常采用这种技术。
地下连续墙用作支护结构的围护墙,性能较好,缺点是费用比较高。
如果能做到两墙合一,那么施工时用作支护结构的围护墙,同时又是地下结构的外墙,这是非常合理的,经济效益也很好,是将来的发展方向和趋势。
一般采用两墙合一的逆作法进行施工,这样就可以省去内部支撑体系,减少了围护墙变形而且缩短了总工期,是推广应用的新技术之一,到目前为止,我国已有十多个城市二十多项工程采用逆作法和半逆作法施工,并且总结出了一套已经非常成型的经验。
(五)排桩
钻孔灌注桩是排桩中应用最广泛的途径之一,一、二、三级基坑都可以应用。
一般当基坑深h=8—14m、周围的环境要求不是十分严格时,这时候应该多考虑应用。
在地下水位较高的地区,采用的施工机械无法使桩相互咬合其目的是为了挡水,则多采用水泥土墙和钻孔灌注桩排桩的复合结构,排桩承受侧向力,水泥土墙起挡水作用,可以在计算中不考虑其参与受力。
钻孔灌注桩的嵌固深度、桩径和配筋,根据支撑布置、坑深、周围环境要求等计算确定。
2.支撑体系选择
为了能够控制维护墙变形并保持其合理性,需要对深基坑进行支
撑。
支撑分外拉锚和内支撑。
在土质较为柔软的地区,土是具有蠕变性的,要多应用内支撑以便于更好地控制变形;如果在土质好的地区两者均可应用。
内支撑体系包括支撑和立柱、围檩(腰梁、冠梁)。
立柱在基坑底以下多为钻孔灌注桩,基坑底以上多采用格构式型钢柱,以便于穿底板钢筋。
三、地下水控制
随着我国社会的不断发展与进步,对地下空间需求日益加大,所以目前深基坑施工十分广泛,而且通常基坑开挖深度低于地下水位,在施工过程中要求干作业而且要控制地下水源,对地下水源头的控制的最主要的目的是保证施工的安全。
要把施工的安全放在首位。
地下水控制方法有回灌排水和降水,跟好地服务于基坑施工。
在基坑内降水时,围护墙的挡水作用是非常有效的,基坑外的地下水位是不受影响的,同时能够减少基坑内土壤含水量,把土壤更好地固结在一起,机械下基坑进行作业时会更加地便捷;用土模浇筑混凝土支撑与向基床系数和压缩弹性刚度,可减少围护墙的变形。
在地下水位高的土质较为松软的地区,首先要进行预降水才能够开挖。
基坑外降水,也能够使土壤固结在一起,使地下水位降低,使土压力和水压力都能够降低,有利于支护结构;如果基坑附近有其它的建筑物、道路等设施在进行坑外降水时,就要防止因土壤固结产生过大沉降而带来危害,为控制附近的地下水位,应采取回灌的相关措施。
四、基坑土方开挖
基坑开挖方式直接影响支护结构的内力和变形,对基坑的稳定和安全有重要影响。
土方开挖的顺序、方法必须与支护结构的设计工况一致,并遵循开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖的原则。
大型深基坑开挖时,需有周密的施工方案,挖土要配合支撑施工,要控制围护墙变形,减少时间效应,;要保护工程桩、内支撑和降水设备;加快施工速度。
深基坑常用的挖土方式有盆式开挖、岛式开大开挖等。
五、支护结构监测
1.对桩墙顶部位移的监测。
这种方法的优点是费用较低,测试简单、便捷,测量的数据是非常真实可靠的。
对该位置的监测通常可以选用全站仪和经纬仪。
主要工作的原理是应用水平角全圆方向观测法,利用对各点的水平角度进行测量,在经过具体计算得出各点的水平位移情况。
2.结构周围环境监测
(一)相邻建筑沉降监测。
就是将观测点设置在被观测建筑物的首层柱上,基准点可设置在基坑开挖影响范围以外的建筑上,基准点的个数一般 2—3个即可,分布间距可控制在 20m 左右,通过精密度较高的水准仪,测出被观测点的高程,然后计算沉降量。
(二)相邻道路及地下管线的沉降观测。
可采用水准仪进行沉降观测,测点的布置位置需按照管线的材料和接头的方式来进行确定。
(三)边坡土体位移及沉降监测。
可采用测斜仪进行监测的方法
进行监测。
做法是将测斜管埋设于边坡土体中,基坑开挖前,应先进行2~3 次测试,并以此作为初读数。
(四)地下水位监测。
可利用电极传感器这种装置进行监测,监测的结果非常精确可靠。
在监测前,一定要确保水位观测孔的钻孔深度要达到隔水层,而且需在孔中安装带滤网的硬塑管。
(五)裂缝观察。
对于裂缝的观察可以通过有经验的现场人员对容易产生裂缝的部位进行巡视。
巡视的过程中若发现裂缝,需做出标记,并定期对产生裂缝的位置进行宽度测量,根据裂缝宽度的变化情况,采取相应的处理措施。
六、结束语
深基坑工程是一门实践性很强的学问, 又迫切需要理论指导。
笔者深信,随着我国经济持续高速发展, 依靠工程界、学术界的共同努力, 我国的深基坑工程界设计施工水平必将日益提高, “深基坑工程学”必将目臻完善。
参考文献:
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[5]赵志缙,应惠清)简明深基坑工程设计施工手册)北京:中国建筑工业出版社
[6]刘建航,侯学渊)基坑工程手册)北京:中国建筑工业出版社。