基坑施工监测成果对优化工程设计的重要性分析
浅谈深基坑工程监测意义与方法

浅谈深基坑工程监测意义与方法随着城市建设的发展,基坑开挖深度从最初的5~7m发展到目前最深的已达20m之多。
基坑开挖过程会引起基坑周围地层的移动,是一个典型的地下空间问题。
基坑开挖在土体性质、荷载效应、施工环境等综合影响下会引发地下土层、施工环境、邻近建筑物、地下管线、地下设施的变化。
因此对深基坑工程进行监测是必不可少的施工环节,它能够对施工起到重要的指导作用并减少施工风险。
本文对深基坑监测的意义与方法进行阐述。
标签:深基坑;意义与方法;动态监测;信息化管理;一、深基坑工程监测的意义深基坑工程除了进行常规项目监测外还要对基坑周边环境进行监测,预警并防范过大位移、变形与工程事故的发生,更为重要的是通过监测实现整个基坑工程的信息化施工,并及时洞察基坑工程在开挖过程中的稳定性及其变形规律,为后续工程建设提供借鉴,因此深基坑工程监测的意义主要有如下四方面:(1)在基坑施工期间确保基坑围护结构和基底不产生过大的位移和变形,并动态监控基坑开挖过程中的整体稳定性,验证复杂基坑全断面稳定分析和变形计算结果的可靠性。
(2)对基坑开挖影响范围内因基坑开挖诱发的桩基变位进行监测,并结合理论分析和类似工程经验分析和验证桩基对临近基坑变形的敏感程度。
(3)实现信息化施工和管理,根据监测数据及时通报施工中出现的问题以便采取相应的措施;同时利用理论和数值反分析工具,结合具体的施工工况及观测数据预测预报下一步开挖和降水引起的围护结构位移、变形及地面沉降,用监测数据和反分析相结合来指导施工以优化确定下一工况的施工工艺和技术参数,从技术上防患于未然。
(4)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、深基坑工程监测的内容及方法1、监测内容深基坑工程监测的内容主要有以下几个方面:地下管线、地下设施、地面道路和建筑物的沉降、位移;圍护桩地下桩体的侧向位移(桩体测斜)、围护桩顶的沉降和水平位移;围护桩、水平支撑的应力变化;基坑外侧的土体侧向位移(土体测斜);坑外地下土层的分层沉降;基坑内、外的地下水位监测;地下土体中的土压力和孔隙水压力;基坑内坑底回弹监测。
基坑监测方案及其重要性分析

基坑监测方案及其重要性分析随着城市建设的不断发展,基坑工程在城市建设和土地利用中起着至关重要的作用。
然而,由于基坑工程涉及的因素繁多、风险较高,因此在基坑施工前,制定一个有效的基坑监测方案显得尤为重要。
本文将就基坑监测方案的内容和重要性进行分析和介绍。
一、基坑监测方案的内容基坑监测方案是指针对基坑工程设计和施工过程中可能发生的各种风险和安全隐患,依据相关规范和标准,制定的一套监测措施和方法。
下面列举了基坑监测方案常包含的几个主要内容:1. 检测对象和监测点布设:根据基坑工程的类型和实际情况,确定需要监测的对象,如地质体、水位、土壤位移等,并制定监测点的布设方案。
2. 监测仪器和设备的选择:根据需要监测的对象和监测要求,选择合适的监测仪器和设备,并确保其准确性和可靠性。
3. 监测方法和频次:确定监测方法,如总站测量、振动监测、应力监测等,并规定监测频次和监测周期。
4. 数据处理和分析:对监测数据进行及时处理和分析,评估基坑工程的变形和变化趋势,并制定相应的措施和调整方案。
5. 监测报告和沟通交流:根据监测结果编制监测报告,并及时与相关人员进行沟通和交流,以便及时采取措施应对可能的风险和问题。
二、基坑监测方案的重要性一个合理的基坑监测方案对于基坑工程的安全施工和质量控制具有重要意义,其重要性主要体现在以下几个方面:1. 风险识别和预防:通过制定基坑监测方案,可以全面识别和评估基坑工程可能存在的风险和隐患,及时采取预防措施,避免事故的发生,保证工程的安全性。
2. 施工控制和调整:基坑监测方案可以监测和记录基坑工程的变形和变化趋势,为工程施工提供准确的数据支持,及时发现问题并调整施工方案,确保施工质量和进度的控制。
3. 经济效益和资源优化:通过有效的监测方法和措施,可以减少基坑工程的不必要成本和资源浪费,提高工程的经济效益和资源利用率。
4. 保障工程质量和环境保护:基坑监测方案可以及时监测和评估工程施工的影响范围和程度,保障工程质量,避免对周边环境的影响和损害。
基坑工程监测方案及成果分析

基坑工程监测方案及成果分析摘要:基坑监测对于监测基坑围护体系和周边环境、进行信息化施工和验证设计参数具有重大意义。
本文以某商务区基坑监测为例,合理布设监测方案,分析监测数据的变化规律和成因。
通过对施工过程中可能的安全隐患加以监测和预警,能有效提高施工质量和进度。
关键词:基坑;监测方案;数据分析;0 前言在城市基建过程中,地下管线、道路设施及建构筑物常紧邻基坑作业区,为保障居民生活环境、地下管线安全,必须严格监测基坑变形情况。
在软土地区深基坑支护工程中,基坑受到水土压力和地面载重的共同作用,容易发生较大形变甚至事故。
如何发现这些工程地质问题,是基坑监测的重点。
深基坑监测技术在许多工程都得到了良好地应用,并取得了非常好的指导效果和经济效益。
随着深、超深基坑不断地出现,基坑深度和规模都将给基坑支撑技术带来越来越大的挑战,基于这个原因,基坑监测技术将得到越来越大的应用。
1 工程概况1.1 工程简介上海某商务区地下室埋深B1区为 16.4m,B2-B4区为16.5m,桩基础采用钻孔灌注桩。
基坑总开挖面积10576m2,基坑支护采用地下连续墙+三轴搅拌桩止水帷幕,基坑由地连墙分隔成B1-B4 四区分区施工。
基坑围护支撑:B1和B4区采用三道混凝土支撑,B2和B3区采用一道混凝土支撑+三道钢支撑。
被动区加固采用三轴水泥土搅拌桩,坑底加固为三重管高压旋喷桩。
如图1(1)地质条件复杂。
根据本次勘察资料,场地地基土在勘察深度范围内均为第四系松散沉积物,主要由饱和粘性土、粉性土和砂土组成,同时场地地下水有浅层的浅水层和深部的承压含水层,浅层水位变化受降雨影响比较大,本场地⑦层承压水会对基底产生突涌的危险性(2)场地施工条件复杂。
本工程深基坑附近紧邻交通枢纽配套地下空间、交通道路,同时地下管线非常密集,配水管、污水管、光纤线错综复杂。
最近的配水管线离围护结构外边线距离只有4.9m。
地下连续墙支撑基坑工程的主要特征是地层结构复杂、周边环境复杂、邻近公共设施对地基变形要求大等。
基坑安全监测的重要意义

基坑安全监测的重要意义随着城市化进程的加快和建筑水平的提高,基坑工程在总体数量、开挖深度和使用领域方面得到了高速发展。
基坑监测工作在整个基坑工程中发挥着至关重要的作用。
特别是在基坑出现质量问题或支护结构不稳定时,基坑监测就成了决策者的耳目,时刻指引着基坑施工工作向着安全、稳定的方向发展,而且可以使安全性和经济性达到一个合理的平衡。
标签建筑基坑;基坑监测;安全‘支护结构一、基本概念与基坑监测的重要意义(一)基本概念建筑基坑是指为进行建筑物(包括构筑物)基础与地下室的施工所开挖的地面以下空间。
为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施称为基坑支护结构。
基坑支护结构可分为自立式挡土体系和围护墙体加水平支撑挡土体系。
自立式挡土体系包括放坡开挖、土钉墙、混凝土攪拌桩重力坝等;围护墙体加水平支撑体系包括smw桩、钻孔灌注桩、地下连续墙等加水平支撑。
基坑监测是指在施工及使用期限内,对建筑基坑及周边环境实施的检查、监控工作。
基坑监测主要包括:支护结构、相关自然环境、施工工况、地下水状况、基坑底部及周围土体、周围建(构)筑物、周围地下管线及地下设施、周围重要的道路、其他应监测的对象。
基坑工程监测技术是一门综合性很强的技术,它以土力学、结构力学、及岩土工程设计理论和方法等学科为理论基础,以测量学、仪器仪表、传感器、计算机等学科为技术手段,同时还融合了施工工艺与工程实践经验。
随着城市化进程的加快和建筑水平的提高,基坑工程在总体数量、开挖深度和使用领域方面得到了高速发展。
基坑工程的特点总体来说表现为:支护类型多样;岩土及周边环境复杂;开挖面积及深度越来越大。
(二)基坑监测的重要意义1.能为信息化施工和优化设计提供依据在基坑工程中,工程的实际工作状态与设计工况往往存在一定的差异,设计值还不能全面、准确的反映工程的各种变化;对于复杂的大中型基坑或环境要求严格的项目,往往难从已有的经验中得到借鉴,也难以从理论上找到定量分析、预测的方法,需要依赖于施工过程中的现场监测。
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一般来说,设计岩土工程前都必须进行工程地质水文地质调查,物理力学参数的测定。
由于绝大多数岩土体在形成过程中经历过造岩运动、构造运动以及非构造运动,其结构构造体系是极其复杂的,物理力学参数很难测定而且不确定。
岩土体是非均质、非弹性、非连续并且具有初始应力。
因此,无论调查工作多么细致,也不可能完全描述岩土体的结构构造;科学试验如何精确,也不足以准确测定其物理力学参数。
即使作了大量工作,投入了大量资金,取得了比较详细的地质资料和大量的参数,在设计计算中还必须作各种假设和简化,这些简化又可分为两类,一类是几何方面的,另一类是物理方面的,在几何方面的简化以建立计算剖面和计算模型,在这类简化中可能失去了天然岩土体在边界条件方面和空间分布形式方面的客观信息;在物理方面的简化首先失去许多岩土体物理力学参数方面的真实性,其次在物理模型或本构关系的描述上与实际岩土体相差千里。
由于岩土材料和结构是自然赋存的、具有很强的不确定性,从而辨识参数(岩土力学参数、地质条件参数等)非唯一、(力学和数学)模型非唯一、决策方法非唯一、施工方案非唯一,这也反映了地下工程系统的运动是目标可接近、信息可补充、方案可完善、关系可协调、思维可多向、认识可深化、轨迹可优化的特点。
在勘察、测试和设计的每一个阶段都存在不确定性因素,因此岩土工程的设计不可能是最优的,而只能是最合理的。
这种合理性只能通过施工期和运行期的监测来保证施工安全,验证设计合理性并通过信息反馈及时修正设计和施工方法。
基坑工程监测目的及特点

基坑工程监测的目的及特点1、基坑工程监测的目的(1)为施工开展提供提供及时的反馈信息]1[开挖施工总是从点到面,从前到后,将局部和前期的开挖效应与观测结果加以分析并与预估值比较,验证原开挖施工方案正确性,或根据分析结果调整施工参数,必要时,采取附加工程措施,以此达到信息化施工的目的,使得监测数据和成果成为现场施工管理和技术人员判别工程是否安全的依据,成为工程决策机构必不可少的“眼睛”和“瞭望塔”。
今年来,这种预警预报式的信息化施工方法已经成为工程法规,通过政府管理部门指令性推行实施,避免了不少可能发生的工程事故,保护了人民的生命财产。
(2)作为设计与施工的重要补充手段基坑工程设计和施工方案是设计人员通过对实体进行物理抽象,采取数学分析手段开展定量化预测计算,并借鉴长期工程实践经验制定出来的,在很大程度上揭示和反应了实际真实状况。
然而,实践是检验真理的唯一标准,只有在方案实施过程中才能获得最终的结论,其中现场监测是获得上述验证的重要和可靠手段,设计计算中未曾计入的各种复杂因素,都可以通过对现场监测结果分析加以局部修改和完善。
将施工监测和信息反馈看作设计的一部分,前期设计和后期设计互为补充,相得益彰。
(3)作为施工开挖方案修改的依据根据工程实际施工的结果来判断和鉴别原设计是否安全和适当,必要时还需对原开挖方案和支护结构进行局部的调整和修改,例如,改变挖土顺序,减少日出土量,或采取地基与结构加固措施等。
为了选择和制定出最佳的修改和加固方案,既保证安全又经济合理,对于设计人员来说,施工监测数据则是至关重要的定量化依据。
只有通过对监测数据的透彻分析,准确预估结构及其相邻介质的变形趋势,才能以最小的代价获得最大的成效。
在采用监测数据预测基坑围护和相邻土层变形与受力规律方面,反演理论的应用取得了较大的成功,其做法是将结构和土层的量测位移作为输入,按所假设的弹性或弹塑性模型反算或校正材料参数和作用荷载,进而推算出相应条件下结构和相邻介质的最终结果予以输出。
《基坑工程监测》课件
监测方法
采用全站仪、测距仪等测 量仪器,在基坑周边设置 测点,定期测量各测点间 的距离变化。
数据分析
将测量数据与基准数据进 行对比,计算出位移量, 绘制位移曲线,分析位移 变化趋势。
竖向位移监测
监测目的
了解基坑周边土体在垂直方向上 的位移情况,判断基坑的安全性
。
监测方法
在基坑周边设置沉降观测点,定期 使用水准仪测量各观测点的高程变 化。
智能化监测系统的应用
智能化监测系统能够实现自动数据采集、处理和分析,大大提高了监 测效率和准确性。
多参数综合监测
除了传统的位移、沉降监测外,还增加了土压力、水位、孔隙水压力 等多参数监测,更全面地反映基坑工程的状态。
远程监控与预警系统
通过远程监控和预警系统,可以实时掌握基坑的状态,及时发现异常 情况并采取相应措施,提高了预警和应对能力。
数据分析
将测量数据与基准数据进行对比, 计算出沉降量,绘制沉降曲线,分 析沉降变化趋势。
深层水平位移监测
监测目的
了解基坑内部土体在水平方向上的位移情况,判 断基坑的安全性。
监测方法
在基坑内部设置测斜孔,使用测斜仪定期测量各 测点的位移变化。
数据分析
将测量数据按深度进行整理,计算出各深度的位 移量,绘制位移曲线,分析位移变化趋势。
合理安排施工顺序,尽量减小对监测的影 响,同时调整监测计划以适应施工进度。
监测数据在工程管理中的应用
优化设计方案
根据监测数据反馈的信息,对设计方案进行优化 调整,提高工程安全性和经济性。
进度控制与安全管理
利用监测数据指导施工进度,预测可能出现的安 全隐患,提前采取措施预防。
ABCD
施工质量控制
施工注意事项执行中的监测数据分析与问题解决
施工注意事项执行中的监测数据分析与问题解决一、引言在工程施工过程中,监测数据的分析与问题解决是确保施工质量和安全的重要环节。
通过对监测数据的准确分析,可以及时发现问题并采取相应的解决措施,保证施工的顺利进行。
本文将从施工注意事项的执行、监测数据的分析以及问题解决三个方面来探讨该话题。
二、施工注意事项的执行施工过程中有许多注意事项需要严格执行,比如安全方面的措施、材料的质量要求、施工工法等。
对于这些注意事项的执行情况,可以通过监测数据来进行评估。
比如在挖掘基坑过程中,可以通过监测基坑周边地下水位的变化来评估护坡的效果,及时发现存在的问题。
三、监测数据的分析监测数据的分析需要具备一定的专业知识和技术手段。
首先要对监测数据进行统计和整理,了解数据的总体情况和趋势变化。
然后可以采用数学模型或趋势分析方法,进一步分析监测数据的规律和存在的问题。
比如在地基处理过程中,通过对地下水位监测数据的分析,可以判断地基处理效果的好坏,并及时采取相应的措施。
四、问题解决的措施通过监测数据的分析,可以及时发现存在的问题,但问题的解决需要制定相应的措施。
对于施工过程中出现的一些常见问题,比如土体稳定性差、施工设备故障等,可以根据具体情况采取相应的解决措施。
比如在土体稳定性差的情况下,可以采取加固处理,如注入加固材料、设置加固构造等。
五、案例分析为了更好地说明监测数据的分析与问题解决的重要性,我们可以结合一个实际工程案例进行分析。
比如某高楼施工过程中,监测数据显示其中一个支撑点的变形超过了允许范围,这时需要对问题进行分析,并制定相应的解决措施。
通过对监测数据的详细分析,发现该支撑点受到了附近地铁施工的影响,解决方法可以是采取加固支撑点的钢结构,确保其稳定性。
六、监测数据的重要性监测数据在工程施工过程中具有重要作用,它可以及时反映工程的变化情况,发现存在的问题并采取相应的措施。
通过监测数据的持续监测和分析,可以避免一些不可预见的问题引发较大的安全事故。
基坑支护与监测技术的应用与分析
2 基坑 支护 方案
综 合 考 虑 基 坑 场 地 的周 边 环 境 、 土 层 条 件 以 及 基 坑 开 挖 深度等 冈素 , 经 方 案 比选 , 最 终 采 取 分 段 支 护 的方 案 ( 罔1 ) 。 二 区段 : 采用二级放坡成孔土钉墙支护 , 一级 、 二 级 坡 比
基 坑 支护 与 监测 技 术 的应 用 与分 析
廖 月华 , 张 亮
( 重 庆紫苑 土地 规划 整治 有 限公 司岩 土勘 察部 , 重庆 4 0 1 1 4 7 )
【 摘 要】 岩土工程 的不可预 测性及其研 究的滞后性 、 深基 坑工程的复杂性和 不确 定性 , 造成基坑 支护
合施工现状 、 地质条件对监测成果进行充分 、 深入地 剖析 , 无 法 预 测 下 一 步 开 挖 产 生 的 影 响 。监 测 工 作 不 能 真 正 发 挥 优 化 设 计 和 动 态 指 导 施 丁 的作 用 。
【 文献标识码】 B
1 0 X 1 2钢 支 撑 支 护 , 桩 问进 行 挂 网喷 射 混 凝 土 。
也会发生不断地变化 , 如何 随时掌握和反馈 基坑施工期 间的 变化情况 , 必须通过跟踪监测来 实现 , 确保信息化施工。因此
基 坑 支 护 现场 监 测 工作 也 是 检 验 基 坑 支 护 工 程 设计 的合 理性 与施 1 = 质量 好 坏 的直 接有 效 的方 法 , 它对提高基坑设计水平 , 评 价 基 坑设 计 的安 全性 、 经济 性 和 理 论 计 算 假 定 、 结 果 的 合 理 性, 确保 基 坑 开 挖施 工 的 安全 具 有 不 可替 代 的作 用 。 基 坑 工 程现 场监 测 的 目的 主要 有 以下 几 方 面 : ( 1 ) 为施 工 开 展提 供 及 时 的 反馈 信 息 。
关于加强建筑基坑监测管理的通知
关于加强建筑基坑监测管理的通知闽建建函[2011]165号各设区市建设局(建委)、公用局、园林局,平潭综合实验区交通与建设局:近年来,随着我省城乡建设的快速发展,建筑基坑工程尤其是高层建筑的深基坑工程日渐增多。
由于设计、施工、监测等原因,基坑工程存在较多安全隐患,对邻近建(构)筑物、道路、管线及在建工程的安全或正常使用造成较大威胁,甚至发生坍塌事故,引发群众担忧和纠纷。
为切实加强建筑基坑工程管理,确保人民生命财产安全,现就基坑监测管理有关事项通知如下:一、充分认识基坑监测的重要性。
基坑监测是基坑工程信息化施工、设计优化的重要依据,是及时发现基坑工程安全隐患、保护基坑及周边环境安全的重要手段。
由于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,基坑工程设计不能全面而准确地反映工程的各种变化,所以有计划的进行现场监测显得十分必要。
各级住房城乡建设主管部门要充分认识基坑监测工作的重要性、必要性,督促有关各方严格执行《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)和《福建省建筑边坡与深基坑工程管理规定》(闽建建〔2010〕41号),为基坑施工提供可靠充分的依据。
二、落实基坑监测有关各方责任。
建筑基坑工程的建设、监测、设计、施工、监理等单位应各司其责,加强配合,共同做好基坑监测工作。
(一)建设单位应与监测单位签订书面合同,明确监测项目及其频率,同时提供邻近建(构)筑物、道路及地下管线等有关资料。
当基坑工程设计单位具备基坑监测资质时,建设单位可优先委托,以确保动态设计。
监测点埋设完成并取得初始值后,建设单位应组织设计、施工、监理、监测等单位对监测点进行验收,监测点应符合设计及规范要求,监测点未经验收或验收不合格不得进行基坑开挖。
当监测点损坏时,建设单位应组织设计、监测、施工、监理等单位确定是否需要新增监测点或监测项目。
当监测数据达到或超过预警值时,建设单位应及时牵头组织施工、监理、设计等单位采取相应措施保证基坑安全。
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基坑施工监测成果对优化工程设计的重要性分析
摘要:优化工程设计一直是人们在建设施工工程中所追求的结果,基坑施工的优化设计也同样追求这样的形式。
随着我国改革政策不断深入,我国国民经济不断复苏,城市的用地和施工日渐紧张,建筑的基坑在施工过程中通常面临许多的问题,在其日后的维护工作中也会遇到很多状况。
文章将会从施工检测结果入手,进一步分析其结果对工程优化有何影响。
关键词基坑施工基坑检测结果优化工程设计概念
Abstract
To optimize the design has always been in the project construction in pursuit of the results, the optimization design of the foundation pit construction is also pursuing such a form. With China’s reform policy further, China’s national economy has been recovery, the urban land and construction increasingly nervous, construction of the foundation pit in the construction process typically face many of the problems in their future maintenance work that you will meet many conditions. The article will be from construction of test results, and further analyzes the results of engineering optimization what effect.
Key words construction of foundation pit excavation detection results to optimize the design concept
在社会经济化的影响下,城市建设工程不断增多,各低的高楼大厦拔地而起,高层建筑的兴建、地下施工的兴起等等,都已经是这个社会随处可见的工程建设。
这就对地下施工提出了很高的要求,所以对基坑施工检测很重要。
那么他对工程优化的重要性也就十分重要的。
基坑施工工程的检测成果及分析
基坑的检测就是在施工过程中,进行阶段性分位移的观测及分析,用以研究不同的建筑基地的地址状况,了解土地的变形规律和变形的破坏机理,为施工提供切实可靠的材料基础,为将来进行的施工提供可靠的科学依据。
对基坑施工建设的检测目的
施工监测在主要是用在隧道施工过程中,但是现在也普遍运用到了建设放坡工程中。
我们进行检测的主要目的就是考察土地的实际状况,知道地质的特性,然后按原则进行施工。
主要表现为:及时检测,发现险情并发出预警,为已经设计的计划和施工方案提供可靠有利的信息;了解分析建筑土地的变形规律,用以正确指导施工;保护检测资料和数据参数,对现有方案进行初步评价;判断
施工工程对周围现有建筑工程的影响程度大小。
检测的信息反馈结果
检测的结果终究是为了建设工程,所以,所有的检测结果都要体现出及时、高效、快捷、利落、可靠的特点,通过科学的数据分析来反馈真实的结果。
比如开挖过程中周围土体的应力变化和所表现的力学性质变化规律;不同的施工方法及施工的先后顺序对开挖基坑的影响;时空效应对基坑施工的影响;开挖过程当中,支护的刚度和支撑的预应力大小以及他们的安装时间对基坑的位移的影响;突发天气状况对基坑的土体的预应力的状态及力学性质的影响;在开挖过程当中,基坑四周面积及地面上所有机械设备和建筑材料的荷载对基坑承载力的影响;结束之后的地板及基础的施工进度对基坑位移有哪些影响。
建设工程优化分析
基坑开挖过程不仅仅是简单的一个孤立的过程,他是一项集合很多元素共同努力的工程。
从基坑开挖开始其施工过程和支护体系还有整个维护过程就与工程周围环境相互影响,并且不断加深彼此的特质,相互作用。
目前基坑设计中的原则和方法。
设计是基坑工程实施过程中首要环节,设计的合理与否直接关系到基坑是否适用。
因此,设计方法既要科学适用又要能够反映真实情况,对此次基坑工程能否成功起着关键的作用。
基坑的设计要求满足三项基本规则,那就是经济性、安全性、实用性。
这三者缺一不可。
因此可以总结出基坑设计的基本原则,那就是:在能够满足工程安全的状态下,使施工的总费用最经济,减少基坑工程优化的总投资。
那么在前期的基坑设计准备之中,就要对基地土质和环境有充分的了解,调查访问好对方的要求和建议,统筹这些现象和意见,做比较和优化,挑选一个最佳的设计方案。
基坑设计中有些技术仍有待提高。
基坑施工技术非常复杂,目前还缺乏一定的理论基础。
就目前的状况而言,实践远远超出于理论,不能够提供有用的理论来指导实践。
这体现在一些新技术、新的手段无法具体应用上,复杂多变的地理条件和环境因素无法归类处理。
再者,就是岩土本身特性不确定性和其独特的地域性。
目前我们所知道的数据,并不能有效的计算和反映他们的真是变化,不能够正确模拟施工过程中他们的状态变化,因此我们无法预知施工中将会遇见怎样的状况,相应的措施也就没办法提前准备。
因此,概念性的设计尤为重要,它能够提出合理的手段以及对应事故的措施,对基坑的施工起到保驾护航的作用,是施工过程中最主要的环节。
工程优化的分析。
基坑开挖中的放坡挖掘方式优化,需要合理化基坑放坡的边坡坡度,使基坑挖掘产生的土体能够在没有加固防护之下,依靠本身的强度,保持较稳定的边坡,维持基坑的整体稳定性。
这样不仅保持基坑的稳固程度,也能够节约成本,加速工期,容易组织施工,方便易行。
因此,在各方面条件允许的情况下,放坡是最好的选择。
基坑的检测成果对工程的优化设计起着重要作用
在飞速发展的今天,科技日新月异,这样的监测成果数据能够帮助施工的成果达到事半功倍的效果。
认真有责任感的监测成果,是施工尤其是基坑施工过程中十分重要的环节。
因此,基坑施工的检测结果是重中之中,是一切可行性计划的开始。
只有充分的掌握施工前提,了解施工建设的客观基础,才能够成竹在胸,有备无患。
才能够制定出可行的、合理有效、安全经济的工程计划,并不断对计划进行合理优化,帮助施工优化升级。
通过对建设基地的复杂的土层的分析研究,对周围环境及天气的熟悉和掌握以及对支护体系和以往施工经验的学习,才能够在开挖过程中果断处理突发事件,能够及时纠正施工错误,及时调整施工顺序和方法,不断的修改参数,并且运用不同的手段向着施工目标按部就班的施工。
基础的施工监测直接影响着工程的优化设计。
做好合理有利的检测工作,就能够节约施工成本,降低基坑费用,知道施工实践。
因此,基础施工监测多工程的优化设计十分重要。
结语
基坑施工工程是一项系统复杂的工程。
他所体现的不仅仅是技术手段上的复杂,更是建设基地土质强度、刚度、支护、加固结构变形上的复杂问题。
这些问题所影响的不仅仅是基坑本身,也包括受其影响的周围的环境和施工单位的经济效益。
想要达到更好的效果,就要有所优化,工程设计优化能够带来可喜的结果。
因此,基坑的施工监测与优化更成设计师辩证统一的,他们互相影响、互相作用,密不可分。
因此,将优化的思想与岩土工程想融合,互惠互助,正确研究分析他们的关系,将这门科做好,一定能够得到意想不到的效果。
这也是我们对多数工程施工的积极态度。
参考文献
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