基坑变形监测及变形机理与规律分析研究

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深基坑支护结构变形规律现场监测及有限元分析的开题报告

深基坑支护结构变形规律现场监测及有限元分析的开题报告

深基坑支护结构变形规律现场监测及有限元分析的开题报告一、研究背景和意义深基坑工程是城市建设中常见的一种工程形式,其施工需要进行大量的土方开挖,并在周围进行支护结构的施工,以保证基坑的稳定。

支护结构的形式多种多样,例如混凝土钢支撑、悬挂钢撑、桩墙结构等。

此外,随着城市化进程的不断加快,土地资源的日益紧缺,为了充分利用土地资源,深基坑工程的深度也逐渐加深。

然而,深基坑的施工也面临着很多技术难题,其中最突出的问题就是支护结构的失稳和变形。

目前,对于深基坑支护结构的变形规律和稳定性问题,仍然缺乏有效的解决方法和研究手段。

特别是在现场施工过程中,难以对支护结构的变形进行准确的监测和控制。

因此,本研究将通过现场监测和有限元分析,研究深基坑支护结构的变形规律及其机理,为深基坑工程的施工提供技术支持和参考。

二、研究内容和方法本研究将以某深基坑工程为例,对支护结构的变形规律进行现场监测和有限元分析。

具体研究内容和方法如下:1. 现场监测:通过在基坑周围钻取测斜管和设置水准点等方式,对支护结构的变形情况进行实时监测和数据记录。

2. 有限元分析:利用ANSYS等有限元软件,建立深基坑支护结构的三维有限元模型,并分析其在施工过程中的变形规律和稳定性。

3. 结果分析:对现场监测数据和有限元分析结果进行比对和分析,得出深基坑支护结构的变形规律及其机理,并提出相应的控制措施和施工建议。

三、预期目标和研究意义本研究的预期目标如下:1. 对某深基坑工程的支护结构变形规律进行准确的监测和数据统计,为深基坑工程的施工提供参考和建议。

2. 通过有限元分析,探究深基坑支护结构的变形机理和稳定性问题,为深基坑工程的设计和施工提供技术支持和指导。

3. 提出有针对性的控制措施和施工建议,为深基坑工程的施工提供有效的技术保障。

本研究的意义在于对深基坑工程中的支护结构变形规律和稳定性问题进行深入研究,更好地解决了深基坑施工中的技术难题,同时为城市建设和土地资源利用提供支持和保障。

深基坑工程施工变形的监测和分析

深基坑工程施工变形的监测和分析

深基坑工程施工变形的监测和分析摘要:深基坑工程作为一种综合系统工程,需要包含有勘察、设计、施工以及监测等多项内容。

变形监测是利用专用的仪器和方法来持续观测变形结构的变形现象,对其变形状态进行分析,并预测其发展动态的各项工作,基于此,本文对深基坑的概述以及深基坑工程施工变形监测的措施进行了分析。

关键词:深基坑工程;变形监测;分析实践变形监测是利用专用的仪器和方法来持续观测变形结构的变形现象,对其变形状态进行分析,并预测其发展动态的各项工作。

实施变形监测的主要目的就是在各种荷载和外力作用下,明确变形体的形状、大小以及位置变化的空间状态以及时间特点。

在精密工程实际测量过程中,最常见的变形体有:深基坑、大坝、高层建筑物、隧道以及地铁等。

通过实施变形监测可以掌握和精准科学地分析变形体各部位的实际变形情况,进而做出提前预报,这对于整个工程质量控制和施工管理来讲,十分重要。

1 深基坑的概述基坑主要指建设工程施工中结合勘察设计图纸,在工程的基础设计位置按基底标高和基础平面尺寸向下开挖出新的地下空间。

而深基坑主要指往下开挖的深度超过5m,且地下室层数在3层以上,或是往下开挖的深度未超过5m,但基坑周围的地质条件比较复杂。

深基坑工程具有很强的综合性,不仅包括边坡支护、土方挖运,还涉及基坑排水。

正因为深基坑工程的复杂性,如要降低深基坑工程施工的危险系数,就必须借助专业的技术作为支撑。

深基坑工程普遍具有很大危险性,其主要原因为:深基坑的支护结构均没有进行固定,属于临时性结构。

在深基坑工程建设前,必须综合考虑工程施工中支护结构的稳定情况,针对支护结构可能发生的不稳定问题,提前制定应急预案,并确保应急措施的有效性与可行性。

同时,由于深基坑工程的综合性较强,因此,要求参与施工的人员必须充分掌握施工技术知识、土力学知识、测量勘探知识与结构力学知识,只有确保施工人员的专业性,才能够保证工程的安全有序开展。

另外,深基坑工程还具备一定的环境效益,在基坑开挖过程中极易受到地下水、土体、周围建筑等因素的影响,因此必须提前制订行之有效的工程施工方案。

深基坑开挖中的变形监测与分析

深基坑开挖中的变形监测与分析

深基坑开挖中的变形监测与分析深基坑开挖是建设过程中常见的一项地下工程,它通常用于建造高层建筑、地下车库和地铁等项目。

开挖深基坑时,土壤和岩石的变形会带来一系列工程问题,因此变形监测与分析成为了工程建设中非常重要的一环。

深基坑开挖过程中的变形主要包括沉降、倾斜和变形等。

这些变形可能会对周围环境和结构造成潜在的威胁,因此及时准确地监测和分析变形现象是确保工程安全的重要措施。

变形监测通常通过传感器获取数据,这些传感器可以安装在基坑周边、变形引起的建筑物或深埋到基坑内部。

传感器可以测量土体和岩石的沉降、倾斜、位移等变形参数。

通过实时监测变形数据,工程人员可以了解基坑开挖对地下环境的影响,并及时采取措施防止可能的事故发生。

变形监测数据的分析需要借助专业的软件和算法,其中最常用的方法是基于数学模型的回归分析。

这种方法可以通过对监测数据进行曲线拟合,预测土体和岩石未来的变形趋势。

另外,还可以采用图像处理技术对变形监测数据进行可视化处理,使得工程人员能够更直观地观察到变形的情况。

变形监测和分析帮助工程师了解基坑开挖过程中的土体和岩石变形规律,为工程安全提供重要参考。

通过监测和分析变形数据,可以及时发现变形异常,并采取措施进行调整或加固。

例如,对于发现的沉降问题,可以通过增加支撑或加固地基的方式进行处理。

对于倾斜问题,可以通过调整开挖速度或采取减震措施来减小倾斜角度。

通过对变形监测和分析的全面理解,可以最大程度地降低工程风险,确保基坑开挖的顺利进行。

除了已经提到的数学模型和图像处理技术外,工程师还可以借助地质雷达、激光扫描等先进技术来监测和分析变形。

这些先进技术可以提供更精确的数据和更立体的变形图像,帮助工程师做出更准确的判断和决策。

在深基坑开挖中,变形监测和分析是确保工程安全的重要环节。

通过及时监测变形数据,了解土体和岩石的变形规律,并通过分析预测未来的变形趋势,工程人员可以有效地掌握基坑开挖过程中的风险,及时采取措施避免事故的发生。

深基坑变形监测及变形规律的分析

深基坑变形监测及变形规律的分析

从 监 测 成 果 表 中的 数 据 可 以 看 出:截 止 到 2014年 6月 30
数 据 .·记 录 测 点 深 度 和 读数 。 测 读 完 毕后 ,将 测 头旋 转 180。插 号 ,护 坡 桩 桩 顶 竖 向 位 移 累计 变 化 最 大 值 为 8.9r am,未达 到 设
入 同 一对 导槽 内,以上 述 方 法再 测 一 次 .测 点 深度 与 第 一 次 相 计 报 警 值 ,该 点 为 S040监 测 点 .其 位 于本 基 坑 东侧 边 坡 中 部 同 。③ 每 一 深 度 的 正 反 两读 数 的 绝 对值 宜相 同 ,当读 数 有 异 常 区域偏 南 ,其 变化 曲 线见 图 2。从 图 2可 以看 出 :监 测 点 S040
z z z PsgiolePfrp
LOW " caRBON W ORLD 2016/5
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进 行 观 测 .采 用 往 返 测 进 行 监 测 。在 测 量 过 程 中 ,严 格 按 照 《建 号 .护 坡 桩 桩 顶 水 平位 移 累计 变 化 最 大 值 为 14.1mm,未达 到
6 监测成 果分析
6.1 土钉墙坡顶水平位移监测
从 监 测 成 果表 中的数 据 可 以 看 出 :截 止 到 2014年 7月 15 号 ,土钉 墙 坡 顶 水 平 位 移 累计 变化 最 大值 为 14.5mm,未 达 到 设 计 报 警 值 .该 点 为 PD009监 测 点 ,其 位 于 本基 坑 北侧 边坡 东 部 区域 .其 变 化 曲线 见 图 2。从 图 2可 以 看 出 :监 测 点 PD009 相 关 区域 在 整 个 监 测 过 程 中其 变 化前 期 呈 缓 慢 变 天 , 中期 呈 现 上 下波 动 .后 期 呈 趋 于平稳 的发展 态势 .整 个监 测过 程 中变化 值 均未 达到 设计报 警值 ,该 区域 边坡发 展 态势 良好 ,边坡安 全 。

深基坑围护结构变形监测及变形规律研究

深基坑围护结构变形监测及变形规律研究

深基坑围护结构变形监测及变形规律研究深基坑围护结构变形监测及变形规律研究一、引言深基坑工程是城市建设中常见的一个工程类型,它承载着建筑物的重量,同时又要确保周围环境的稳定与安全。

基坑围护结构的变形是影响工程质量和周边环境安全的主要因素之一。

因此,对深基坑围护结构变形进行监测和研究,对于确保工程的安全性及提高工程质量具有重要意义。

二、深基坑围护结构变形监测方法1. 传统监测方法传统的深基坑围护结构变形监测方法主要包括精确水平仪、测斜仪、导线测量仪以及高斯仪等,这些方法具有可靠性高、精度较高的特点。

但是,传统监测方法操作繁琐、周期长,且局限于静态观测,无法实时监测深基坑围护结构的变形过程。

2. 现代监测方法随着科技的发展,现代监测方法逐渐应用于深基坑围护结构的变形监测中,广泛采用的现代监测方法包括激光测距仪、全站仪、数码相机、倾角测量仪、应变测量仪以及振动传感器等。

这些现代监测方法具有高效、精准和实时监测的特点,可以提供更多的数据信息,进一步揭示深基坑围护结构的变形规律。

三、深基坑围护结构变形规律研究1. 变形物理学规律深基坑围护结构的变形是受到外力作用和工程施工过程中因素的共同影响的结果。

在相同外力作用下,围护结构的变形规律通常具有明显的非线性、不可逆性,并且受到土质特性和材料特性的制约。

通过研究变形物理学规律,可以分析并预测围护结构变形的趋势和变化规律,为工程设计和施工提供依据。

2. 变形监测数据分析通过现代监测方法所获取的变形监测数据,可以进行数据分析以进一步研究深基坑围护结构的变形规律。

数据分析可以从时间和空间两个维度出发,分析不同时期和不同位置的变形情况。

同时,还可以借助统计学方法对变形数据进行分组分析,寻找变形规律中的一致性和差异性。

3. 数值模拟与参数调整为了更准确地研究深基坑围护结构的变形规律,工程领域已经广泛应用了数值模拟技术,例如有限元模拟等。

通过数值模拟,可以在虚拟环境中模拟深基坑围护结构的变形过程,进一步理解变形规律,并通过参数调整来优化围护结构设计方案。

《2024年软土地区深基坑施工引起的变形及控制研究》范文

《2024年软土地区深基坑施工引起的变形及控制研究》范文

《软土地区深基坑施工引起的变形及控制研究》篇一一、引言随着城市化进程的加速,高层建筑、地铁等大型基础设施的建设日益增多,深基坑施工在软土地区的应用也愈发普遍。

然而,软土地区地质条件复杂,深基坑施工容易引起周边环境的变形,进而影响建筑物的稳定性和安全性。

因此,对软土地区深基坑施工引起的变形及控制进行研究,对于保障工程质量和安全具有重要意义。

二、软土地区深基坑施工变形机理1. 软土特性软土地区土质疏松、含水量高、压缩性大、强度低等特点,使得深基坑施工过程中容易发生变形。

在施工前,必须对地质条件进行详细的勘察和了解。

2. 变形机理深基坑施工过程中,由于土方开挖、支撑结构施工等因素,使得基坑周围土体发生应力重分布,进而导致土体位移、隆起、坍塌等变形现象。

这些变形现象不仅影响基坑本身的稳定性,还可能对周边建筑物、道路、管线等造成损害。

三、深基坑施工变形控制措施1. 合理设计支护结构支护结构是控制深基坑变形的重要措施。

设计时需根据地质条件、基坑深度、周边环境等因素,选择合适的支护结构类型和参数。

同时,应确保支护结构具有足够的强度和刚度,以承受土方开挖和支撑结构施工过程中的荷载。

2. 优化施工工艺施工过程中应采取分步开挖、及时支撑等措施,以减小土体应力重分布的范围和速度。

同时,应控制每步开挖的深度和宽度,避免过大过快的开挖导致土体失稳。

在支撑结构施工时,应确保支撑结构的施工质量,使其能够及时有效地承受荷载。

3. 监测与反馈在深基坑施工过程中,应进行实时监测,包括基坑变形监测、支护结构受力监测、周边环境变化监测等。

通过监测数据及时反馈施工过程中的问题,以便采取相应的措施进行调整和优化。

同时,应建立完善的预警机制,一旦发现变形超过允许范围,应立即停止施工并采取紧急措施。

四、实例分析以某软土地区深基坑工程为例,通过采用合理的支护结构设计、优化施工工艺以及实施严格的监测与反馈措施,成功地控制了深基坑施工过程中的变形。

深基坑变形监测的分析与研究

深基坑变形监测的分析与研究

深基坑变形监测的分析与研究【摘要】:随着经济的发展,建筑物深基坑开挖的深度和规模也越来越大,为保证周边建筑物及深基坑施工安全,深基坑施工中的变形监测显得尤为重要。

本文对深基坑施工变形的检测项目进行了分析,并提出了检测控制的措施,以供参考。

【关键词】:深基坑;变形监测;中图分类号:tv551.4 文献标识码:a 文章编号:引言在岩土工程界,如何确保深基坑施工安全,同时减低基坑施工对周围设施和建筑的影响一直是一项重要的研究课题。

因此,对深基坑施工过程和周围建筑的变形进行监测,了解和掌握变形规律,研究如何采取有效措施强化深基坑围护结构,消除深基坑施工对周围结构影响,保证施工安全是一项很有意义的工作。

一、深基坑施工对周围环境的影响深基坑施工过程中,会对周围环境造成一定的影响,主要表现为1、由于基坑开挖造成地下水位下降,同时需要修筑基坑维护设施,会造成基坑四周土体的不均匀沉降,从而影响周围建筑物的安全稳定以及市政管线等的有效使用;2、结构和工程桩若采用挤土桩或部分挤土桩,施工过程中挤土效应将对邻近建(构)筑物及市政管线产生不良影响;二、深基坑施工变形分析1、基坑底部土体膨胀变形分析基坑底部土体膨胀变形主要是由于基坑开挖的卸载效应造成的,坑底回弹及隆起是土体竖向卸载效应改变了坑底土体初始应力状态的反应。

当基坑开挖深度不大时,坑底土体在卸载后产生竖向弹性回弹,坑底弹性回弹的特征是坑底中部隆起较高,当基坑开挖到一定深度,基坑内外的高差不断增大,基坑内外高差所形成的加载条件和各种地面超载作用,就会使围护结构和坑外的土体在不平衡力的作用下向坑内移动,进一步对坑内土体产生侧向推挤,从而使坑内土体产生向上的塑性隆起,同时在基坑周边产生较大的塑性区,引起地面沉降。

2、基坑外围土体变形分析基坑外围土体的变形主要表现为土体的沉降变化。

其原因主要是因为:(1)因降水导致墙外土层固结和次固结沉降,以上几种原因是在施工过程中无法避免的必然会造成坑外土体沉降的原因。

基坑变形监测

基坑变形监测

基坑变形监测标题:基坑变形监测技术及其应用引言:建筑工程中的基坑工程对于大型工程项目的施工起着重要作用。

然而,由于地质条件、施工工艺等因素,基坑变形问题时有发生。

为了保证施工安全和工程质量,基坑变形监测技术应运而生。

本文将为大家介绍基坑变形监测技术的原理及其在实际应用中的重要意义。

一、基坑变形监测技术的原理基坑变形监测技术主要基于传感器的原理,通过安装监测设备在基坑周边地表和基坑内部,实时监测和记录基坑的形变情况。

该技术主要包括测量传感器的选择、监测数据的采集和处理等几个环节。

首先是传感器的选择。

传感器的类型有很多种,常见的有应变片、倾角传感器、位移传感器等。

根据基坑变形的特点和需求,选择合适的传感器对于监测结果的精准性至关重要。

其次是监测数据的采集。

传感器采集到的数据需要经过信号放大、滤波等处理,然后通过数据采集系统进行采集和记录。

采集到的数据可以实时显示,也可以存储供以后分析使用。

最后是数据处理。

采集到的数据需要进行有效处理,得出变形的相关参数和指标。

常见的处理方法有二次拟合、差值法等。

通过数据处理,可以得出关于基坑变形的详细信息和变形趋势,为后续的工程施工提供重要参考。

二、基坑变形监测技术的应用意义基坑变形监测技术在工程建设中发挥着重要作用。

其应用意义主要体现在以下几个方面:1. 实时掌握基坑变形状况:通过基坑变形监测技术,可以实时了解基坑的变形状况,包括变形程度、变形速率等。

这为施工方提供了及时判断和采取应对措施的依据,确保施工的顺利进行。

2. 风险预警和控制:基坑变形监测技术能够及时发现变形异常情况,并提供预警信息。

当基坑变形超过安全范围时,监测系统会发出警报信号,施工方可以及时采取措施,避免事故的发生,保障工程的安全性。

3. 工程质量控制:基坑变形监测技术可以提供精确的监测数据和变形趋势,能够有效评估基坑施工过程中的质量问题。

通过及时发现和纠正问题,可以保证工程施工质量,提高工程寿命。

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基坑变形监测及变形机理与规律分析研究
【摘要】自改革开放以来,我国的经济得到了飞速的发展,与此同时,高层建筑的数量也在不断增加,这就使建筑基坑工程的开挖深度不断加深、施工难度越来越大,由此基坑的变形监测工作显得尤为重要。

所以,本文首先对基坑的变形监测进行了概述,然后通过分析基坑变形的原因和机理,最后总结了基坑变形的规律,为正在从事基坑变形监测的工作人员提供一些参考。

【关键词】基坑;变形监测;变形机理;规律分析
1 前言
在经济高速发展的大背景下,在建筑工程当中出现了越来越多的高层建筑,由此也使得建筑的基坑逐渐朝着深开挖、工作面较窄的方向发展。

目前,基坑工程的设计、施工和监测被称为保证基坑工程质量安全的三大基本要素,其中基坑工程的监测包含基坑的变形监测、地下水动态检测和应力检测。

由于在基坑的开挖过程中,开挖深度越深,土体原有的平衡被破坏的越严重,因此在土的应力发生变化之后,其支护结构也发生变形,这就容易导致建筑的周边地面产生不均匀沉降的现象,并且在这些现象周而复始、相互影响的作用下,严重威胁着整个工程的施工顺利进行,以及周围临近建筑和基础设施的安全。

除此之外,建筑基坑的变形与周围的环境、天气情况、基坑的开挖深度以及开挖方法等诸多因素有关,因此只有对其进行变形监测,才能够实时发现基坑在开挖过程中发生的变化,及时对造成的危险进行预防,避免工程事故的发生。

鉴于此,基坑的变形监测是基坑工程开挖过程中不可或缺的重要步骤,加强对于基坑的变形监测研究十分重要。

2 基坑的变形监测
2.1 基坑变形监测的重要作用
在改革开放之前,我国建筑的基坑都比较浅,因此基坑技术并没有得到发展,但是近年来,随着高层建筑的不断涌现,深基坑的数量不断增加,因此对于深基坑的变形监测也得到了施工人员的高度重视。

尤其是在大型的建筑工程中,很难单纯的从理论上对基坑的数据进行分析预测,只有将理论、经验和检测相互结合,才能够保证工程的顺利实施。

因此,开展基坑变形的现场检测具有非常重要的意义,具体分析如下:首先,基坑的变形监测为工程的实施提供了实时的动态信息。

由于基坑在开挖过程中常常受到周边环境、天气等因素的影响,其变化无规律可循,所以容易对周围的建筑物和基础设施造成一定的伤害,一旦危险发生则可能会造成不可挽回的损失。

鉴于此,这就需要对施工现场的情况进行实时的检测,从而掌
握基坑的动态信息,从而为施工单位进行施工的安排提供了方便。

其次,有利于施工单位掌握基坑的变形程度。

依据检测过程中所得到的数据,施工单位可以根据基坑开挖对于周围建筑物和基础设施所造成的影响,通过分析变形的程度,及时采取相应的措施,从而保证施工的进度。

最后,基坑变形的监测能够及时发现工程事故发生的预兆,通过及时研究监测得到的数据,在事故发生之及时前,及时改进施工方案和采取相应的补救措施。

2.2 基坑变形监测的具体实施措施
在基坑的变形监测过程中,主要是对基坑的围护结构墙体、周围环境和地下水位情况进行监测,从而找到影响基坑变形的主要影响因素。

因此,对基坑进行变形监测的主要措施如下:
2.2.1 布置监测点和埋设仪器
一般来说,监测点主要布置在能够基坑开挖的影响区域,稍微大于基坑的两倍深度。

所以在确定监测点的为之前,要对基坑的地质情况和基本围护方案有一个详细的了解,然后在再根据理论和经验设置布设点的位置和密度。

从原则上讲,一般监测点的埋设要在开挖工程进行之前完成,并保证具有一定的稳定性,其中应该直接将对沉降和位移进行监测的观测点放置到被监测的物体上。

其次,由于在基坑开挖之前需要对基坑内的水位进行降低,这个时候就会引起周围的地下水朝着基坑的位置汇集,就可能导致基坑范围内的塌方,所以加强对于地下水位的监测十分重要。

鉴于此,在埋设测斜管装置的之后,将其埋设在比较容易引起塌方的地方,并沿着平行于围护结构的20到30厘米处进行布设。

2.2.2 确定和调整监测的频率
基坑工程的监测频率是反映监测项目的变化的重要依据,并且要本着不遗漏的原则。

一般来说,当对基坑的水平位移进行观测的时候,需要在开挖之前测量一个初始数值,然后根据工程对其进行调整,实行不同的监测方案,通常情况下,在开挖过程中要缩短监测的间隔时间,开挖之后就要延长间隔时间,一旦水平位移和沉降出现异常情况,则需要适时的增加监测时间。

与此同时,还可以在水平位移监测的过程中同步进行对垂直位移、地下水位的检测。

2.2.3 在施工期间进行巡查
在基坑的施工过程中,要保证每天都有专门的检测人员进行巡查,主要包括对于支护结构、施工状况、周围环境和监测设施的巡视与检查。

一旦发现基坑的周围环境发生了变化,就需要及时更改监测方案,加强对于基坑变形的检测时间,根据监测到的数据进行分析,研究是否会导致危险的发生。

除此之外,一旦监测设施遭到了破坏,就可能中断信息的监测过
程,从而使基坑发生不可修复的负面影响,所以,在巡查过程中要加强监测点的观察,一旦发生破坏,及时与施工单位沟通,通过采取相应的补救措施来保证监测点的正常工作。

3 基坑变形的原因和机理
在基坑的开挖过程中常常会受到土体开挖、土体降水等因素的影响,从而导致基坑发生变形。

当前基坑的变形主要包含围护墙体的变形、基坑周围底层的位移和坑底的隆起等现象。

围护墙体的变形有水平方向变形和垂直方向变形两种,一般在基坑开挖之后,基坑的内侧失去了原有的压力,从而导致墙体的受到全部或者部分土压力,进而产生变形。

关于基坑周围底层的位移,主要是由于在土体开挖之后失去了荷载,受到围护墙体两侧压力差的作用,就导致基坑内部的发生水平的位移。

和基坑周围底层的位移不同,坑底隆起是土体卸荷之后发生的垂直方向变化,一般在浅层的基坑开挖中,当开挖结束后很快停止,但是睡着开挖深度的增加,受到土体内外压差的作用,坑底的土壤向上隆起,当到达一定极限时,则可能导致周围底层的沉陷,致使基坑失稳。

4 基坑变形的规律分析
通过上述对基坑变形监测的实施措施和变形机理的分析,我们可以初步得到基坑的变形规律,具体如下:首先,在基坑开挖的过程中,对于周边的管线设施和建筑物的影响比较大,,容易引起地表发生沉降现象。

与此同时,在减缓地下工程的实施进度的时候,其沉降的趋势也有所稳定。

其次,基坑的开挖使得起到围护作用的墙体会朝着基坑发生内向位移,并且位移的程度会随着开挖深度的增加而不断进行,一般最大的位移处于距离开挖面0.5到1米的地方。

与此同时,在基坑开挖深度不断增加的基础上,支撑轴力会持续增加,但是增加的幅度会不断减少,等到开挖完成之后,支撑轴力会保持在一个数值上。

这时,随着地下工程实施过程的进行,围护结构墙体的移动会趋于平缓的状态,一直到稳定的数值就不在变化,也就是最大变形位置。

最后一点,通常情况下,如果在基坑的开挖过程中具有很好的止水效果,那么地下水位就不会发生很大的波动,由此基坑的开挖程度会对地下水位的影响很小,从而也可以说明地下水位并不是导致基坑变形的最主要因素。

5 结束语
综上所述,基坑的变形监测工作直接影响着整个建筑工程的施工安全,也成为保证基坑工程质量的基本要素。

所以,当前加强对于建筑基坑的变形检测势在必行,通过分析基坑变形的原因与机理,掌握基坑变形的规律,从而在基坑工程出现重大事故之前及时做好变形监测工作,将这些安全事故消灭在萌芽之中,进而保障人们的生命财产安全。

【参考文献】
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