基坑周边建筑物沉降变形影响因素

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基坑开挖对临近建筑和管线的变形影响分析及控制措施

基坑开挖对临近建筑和管线的变形影响分析及控制措施

基坑开挖对临近建筑和管线的变形影响分析及控制措施基坑开挖对临近建筑和管线的变形影响分析及控制措施一、引言基坑开挖是建设过程中不可避免的一项重要工作,然而,基坑开挖所带来的变形效应对周围建筑和管线可能造成不可逆转的损害。

因此,在进行基坑开挖工程时,需要进行全面的变形影响分析,并采取相应的控制措施,以保证周围建筑和管道的安全和稳定。

二、基坑开挖的变形影响1. 地面沉降基坑开挖对地表会产生一定的沉降,其程度与开挖深度、土壤性质、开挖方法等有关。

地面沉降可能导致临近建筑物的沉降,影响其结构的安全性。

2. 水平位移基坑开挖时,土体的侧向支护被破坏,土体会发生水平位移。

当基坑距离临近建筑物较近时,水平位移会导致建筑物的倾斜或位移,对建筑物结构的安全产生威胁。

3. 地下水位变化基坑开挖过程中,地下水位会发生变化,可能导致周围土体的湿度改变。

如果周围建筑物没有采取防水措施,地下水位变化可能导致结构潮湿、渗漏等问题。

4. 管线破坏基坑开挖可能破坏临近地下的管线(如给水管、燃气管道等),导致管道破裂,影响周围居民的正常供水、供气。

三、基坑开挖变形影响分析针对基坑开挖对临近建筑和管线的变形影响,需要进行详细的工程分析。

通过地质、土壤勘察,确定基坑周围土层的性质和强度,以及潜在地下水位的变化。

运用数值模拟方法,模拟基坑开挖对土体和周围建筑物的变形效应。

四、基坑开挖变形影响控制措施1. 合理设计基坑支护结构采取合适的基坑支护结构,如钢支撑、混凝土搅拌桩等,以提供地面和周围建筑物所需的支撑。

2. 控制开挖速度和深度合理控制开挖速度和深度,避免过大的变形效应。

3. 加强监测在基坑开挖过程中,对临近建筑物和管线进行监测,及时发现和处理异常情况。

4. 采取水平位移控制措施对于临近建筑物,可以采取补充支护、增加地下排水等措施来控制水平位移。

5. 采取防水措施对于临近建筑物地下室或地下管道,应采取防水措施,防止地下水位变化对结构造成影响。

基坑开挖引起周边建筑物沉降分析及控制

基坑开挖引起周边建筑物沉降分析及控制

基坑开挖引起周边建筑物沉降分析及控制基坑开挖是建筑施工中常见的一项工作,它在建筑物的地下部分开挖出一定的深度和面积,以便进行地下结构的施工。

然而,基坑开挖可能会对周边建筑物造成沉降,给施工安全和周边环境带来一定的风险。

因此,分析和控制基坑开挖引起的周边建筑物沉降是非常重要的一项工作。

基坑开挖引起周边建筑物沉降的机理主要包括地表沉降、土体蠕变、地下水位变化等因素。

一般来说,基坑开挖后,土体的应力状态发生了改变,导致土体发生体积变化,从而引起地表沉降。

与此同时,土体的蠕变现象也会导致沉降的逐渐发展。

而地下水位的变化也会对周边土体的应力状态产生影响,从而影响沉降的程度。

为了分析和控制基坑开挖引起的周边建筑物沉降,可以采取以下几种方法:1.建立地下水位监测系统:通过在工地附近设置水位监测井,实时监测地下水位的变化情况,以及对周边建筑物造成的影响。

可以根据监测结果,及时调整施工方案,减少地下水位变化对周边建筑物的影响。

2.进行地表沉降监测:在周边建筑物附近设置沉降监测点,定期进行地表沉降的监测。

通过监测数据的分析,可以了解基坑开挖对周边建筑物造成的沉降情况,及时采取控制措施。

3.选择合适的施工方案:在进行基坑开挖时,可以采取一些措施来减少对周边建筑物的影响,如选择适当的开挖方式、采用支护结构等。

4.进行基坑开挖的数值模拟分析:可以利用数值模拟方法,对基坑开挖过程进行模拟分析,预测和评估基坑开挖对周边建筑物造成的影响。

通过模拟分析的结果,可以优化施工方案,减少沉降的影响。

5.实时监测和调整施工过程:在进行基坑开挖时,实时监测工程的变形情况,并及时调整施工过程,减少对周边建筑物的影响。

总结起来,分析和控制基坑开挖引起的周边建筑物沉降是一项复杂而重要的工作。

通过建立地下水位监测系统、地表沉降监测点,选择合适的施工方案,进行数值模拟分析,以及实时监测和调整施工过程等措施,可以有效地减少基坑开挖对周边建筑物的影响,保障施工安全和周边环境的稳定。

基坑开挖对周围建筑物沉降的影响

基坑开挖对周围建筑物沉降的影响

基坑开挖对周围建筑物沉降的影响基坑开挖所引起的近邻建筑物产生沉降变形的情况在建筑行业中是十分普遍的,建筑物发生不均匀沉降会导致建筑物的结构产生相应的反应,如果不均匀沉降太大会导致建筑物产生裂缝、倒塌等问题;如果不均匀沉降不大,但绝对沉降较大,也可能对基坑附近的市政工程产生不利影响,正是由于基坑近邻建筑物的绝对沉降和不均匀沉降在现代施工过程中有着无可替代的作用,基坑开挖对周围建筑物沉降的影响研究受到了极大重视。

高层建筑的发展,离不开基坑工程的大力支持,而基坑工程的发展开始向着大深度和大面积的这个方向进行发展,除了上述的基坑开挖对周围建筑物沉降的影响,基坑开挖过程中许多其他的问题开始显现出来,常见的基坑工程都是在人口较为密集或者建筑物比较密集的建筑群中进行开展施工,这样的地理位置的限制使得施工的场地极为狭窄,难以施展,这加大了基坑开挖的难度,分析基坑开挖引起的近邻建筑物沉降变形的因素知道,近邻建筑物沉降变形是多种因素耦合作用的结果。

应用大型工程软件FLAC-2D,采用弹塑性大变形理论,对土钉墙支护形式下基坑开挖引起的近邻建筑物沉降问题进行了数值模拟分析。

标签:基坑;沉降;数值分析;意义基坑施工过程是十分复杂的,施工过程中的预测和控制都是极为重要的,研究“基坑开挖对周围建筑物的沉降”必须建立一个模型,科学上是以三维流固耦合模拟的方式进行研究,利用维有限差分分析程序FLAC3D为主要的计算手段,其目的是通过建立一个模型并分析以得到基坑周围建筑物在不同的工况和环境条件下的沉降规律并得到结论。

對于工程中的基坑开挖降水对周围建筑物沉降的影响的分析,利用三维流固耦合模拟的方式以及通过施工人员的现场实时监测的有关数据等,比较分析两个数据之间是否有出入,最终得出了结论,FLAC3D程序的耦合模拟实验是有效的,他在基坑开挖降水引起周围建筑物沉降研究方面的可行性是通过相关验证的,我们可以通过利用FLAC3D程序的耦合模拟实验来进行基坑开挖降水引起周围建筑物沉降研究方面的话题。

基坑施工引起周边建筑物沉降原因分析

基坑施工引起周边建筑物沉降原因分析

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基 坑 施 工 引 起 周 边 建 筑 物 沉 降 原 因 分 析
熊炎 林
( 中铁 隧 道 集 团 有 限 公 司 技 术 中 心 。 河南 洛阳 4 7 1 0 0 9)
等辅助 措施 , 控 制 了建筑 物 的沉 降 , 最终 保证 了建 筑
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计 和施工 的重要工作 内容。 ( 2 ) 主要监 测 内容 。有建 筑 物沉 降 、 建 筑物 倾

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斜、 地 表沉 降、 围护 结构 水 平 位 移 、 周 边 土 体水 平 位
物的安全 。
3 建 筑 物 沉 降原 因分 析
3 . 1 监测阶段分析
典型测点沉降历时曲线图见图 l 。
( 1 ) 连续 墙施工 期间 。在连续 墙施工 期 间的第

阶段 , 在 靠近 建筑 物一 侧连续 墙施 工期 间 , 出现 了
严重的塌孑 L 现象 , 靠近 连续墙距 离较 近的建筑 物 累计 沉降最大达到 2 1 m m。 ( 2 ) 基坑降水及 土方开 挖期 间。在基 坑 降水 及 基坑开挖期 间 , 基坑靠 近建筑 物一侧 的地下 水位 下降 明显 , 最大水 位 下 降达 1 1 m, 期 间建 筑物 沉 降 速率 较 大 。建 筑 物沉 日沉 降 速 率 由不 到 一1 m m / d增 大 至

深基坑开挖引起的地表沉降变形及影响因素分析

深基坑开挖引起的地表沉降变形及影响因素分析

深基坑开挖引起的地表沉降变形及影响因素分析摘要:深基坑开挖对于项目工程十分重要,但深基坑开挖会对周边建筑环境产生很大影响,因此,在施工过程中需要着重注意深基坑开挖的影响因素。

本文将对深基坑开挖引起的地表沉降影响因素及现场监测分析两方面进行深析阐述,大量实践表明,深基坑开挖引起地表沉降变形及影响因素主要有三个方面,围护结构水平位移、基地的回弹隆起以及降水引起周边地层沉降,为有效预防基坑开挖引起的地表沉降带来更大的影响,应在开挖过程中,做好监测分析,保障施工安全。

关键词:深基坑开挖;地表沉降变形;影响因素引言:近年来,随着施工工程的不断发展,施工地质条件越来越复杂,施工环境愈加严峻,基坑工程出现事故几率也越来越大。

基坑开挖的过程伴随着应力释放,而应力释放则会导致围护结构产生巨大压力差,极易引起周边地表沉降变形,地表沉降将影响周边环境的安全。

因此,深析基坑开挖导致周边地表沉降变形的影响因素,以及合理运用好现场监测数据,进而研讨出有效的控制方案,对预防灾害、保障施工安全具有重要意义。

1.深基坑开挖导致周边地表沉降变形影响因素1.1围护结构水平位移1.1.1围护结构刚度影响基坑围护结构刚度对基坑围护结构水平位移影响很大,通过增加围护结构刚度,可以有效减小围护结构自身水平位移引起的地面沉降。

经过大量基坑工程实践验证,当围护结构刚度由较小的值逐渐增大时,基坑外地表沉降量不断减少。

基坑内可架设支架,特别是多道支架架设后,可有效控制围护结构的变形。

适当增加地下支架刚度可以有效抑制深基坑开挖引起的地面沉降,这是由于地下支架刚度的加强,可以增强围护结构的侧移刚度以及围护结构的抗变形能力,从而限制地表土体的沉降。

但当支护刚度增加到一定程度时,抑制变形的效果会显著降低,因此,不能盲目加大内支架的刚度,徒增支护成本。

1.1.2维护结构入土深度基坑开挖过程中,围护结构的入土深度关乎着围护结构的水平位移。

实践表明,随着围护结构入土深度不断增加,基坑底部对围护结构的约束力越强,围护结构的水平位移越小,可以有效减少围护结构的位移[1]。

深基坑对周围建筑物的影响

深基坑对周围建筑物的影响

深基坑对周围建筑物的影响随着城市的发展和建设,越来越多的高层建筑耸立在城市的天际线之上。

而这些高楼大厦的建设,需要深基坑来支撑这些建筑的重量。

深基坑是指在建筑物下方,挖出一定深度的坑,将混凝土浇筑在其中,用以承受建筑物的荷载。

然而,深基坑对周围建筑物的影响也不容忽视。

深基坑的施工过程深基坑的施工是一项复杂的工程,需要经过规划、设计、施工、监理等多个环节。

在施工过程中,首先要清理施工现场,然后进行地形勘测和测量,确定基坑的深度、规模和位置。

接下来,需要进行挡土墙和支撑体系的施工,以保证施工现场的安全。

最后,进行混凝土浇筑和地面恢复工作。

整个施工过程需要严格遵守安全规范和施工标准,以确保施工质量和安全性。

深基坑对周围建筑物的影响土体沉降施工深基坑的过程中,会对周围的土体施加相当大的负荷,从而导致土体沉降。

土体沉降会导致周围建筑物的倾斜、开裂和变形。

尤其是在邻近地铁、河流等地段的施工,更容易触发地面变形,引发周围建筑物的灾难性情况。

土壤侧向位移深基坑的施工过程中,在地基中安装的支撑体系会对土体施加水平方向上的力量,导致土壤侧向位移。

而土壤侧向位移则会直接影响周围建筑物的结构,从而导致建筑物的倾斜、沉降和开裂等问题。

建筑物沉降深基坑施工对周围建筑物的沉降也是存在影响的。

建筑物如果在深基坑施工的附近,其地基会随着周围土体的沉降而产生位移,导致建筑物整体的沉降,进而影响建筑物的安全性和结构稳定性。

如何降低深基坑对周围建筑物的影响为了避免深基坑对周围建筑物的影响带来的危害,需要采取相应的预防和措施。

以下是一些可以采取的降低深基坑对周围建筑物影响的措施。

土体处理在进行深基坑施工前,首先需要进行土体处理,以减少对周围建筑物的影响。

如采取对土体加固、改良土壤等措施,可以有效减少土体沉降和土壤侧向位移的影响。

安全防护在深基坑施工过程中,需要加强安全防护措施。

如采用挡土墙进行防护、对支撑体系进行检测、随时监测周围建筑物沉降情况等,可以最大程度地保障施工过程中的安全性。

基坑开挖对周围建筑物的影响及加固措施

基坑开挖对周围建筑物的影响及加固措施

基坑开挖对周围建筑物的影响及加固措施基坑开挖是建筑工程中必不可少的步骤之一,但是开挖过程对周围建筑物会产生一定的影响。

以下将分别对影响和加固措施进行解释。

一、基坑开挖对周围建筑物的影响1. 土体沉降在开挖过程中,土体会因为失去支撑而发生沉降现象。

这种沉降现象会对周围建筑物造成影响,尤其是那些基础设计不合理或者年代久远的建筑物。

沉降会导致建筑物的结构变形,甚至会造成建筑物倾斜、开裂等破坏。

2. 土体侧移在基坑开挖过程中,土体可能会发生侧移,尤其是在土层较软的地区。

侧移会对周围建筑物的地基造成影响,可能会导致地基变形或者破坏。

3. 地下水位变化基坑开挖过程中,地下水位可能会发生变化,从而影响周围建筑物的地下结构。

地下水位变化可能会导致地下水压力变化,导致地下室、地下车库等建筑物受损。

二、基坑开挖加固措施为了减少基坑开挖对周围建筑物的影响,需要采取一些加固措施,常见的加固措施包括:1. 加固深度在基坑开挖时加固深度可以减少土体沉降和侧移对周围建筑物的影响。

加固深度主要包括加固地下室、地下车库等地下结构。

2. 支撑结构在基坑开挖时,可以采用加固支撑结构的方式,从而增加土体的稳定性。

常用的支撑结构包括桩壁结构、锚杆结构等。

3. 控制地下水位在基坑开挖过程中,可以通过控制地下水位来减少对周围建筑物的影响。

常用的控制地下水位的方式包括设置降水井、蓄水池等。

以上三种加固措施并不是全部,具体的加固方案需要根据实际情况来确定。

综上所述,基坑开挖对周围建筑物会产生一定的影响,需要采取相应的加固措施来减少影响。

加固措施需要根据实际情况来确定,以确保基坑开挖过程中周围建筑物的安全。

基坑开挖对临近建筑物的变形监测分析

基坑开挖对临近建筑物的变形监测分析

基坑开挖对临近建筑物的变形监测分析基坑开挖是城市建设过程中不可避免的一项工程活动,但是由于基坑开挖对临近建筑物的影响,尤其是地下室和地下管线的改变,可能会对周围建筑物造成一定程度的变形。

对于基坑开挖对临近建筑物的变形进行监测分析,能够准确评估工程对周围环境的影响,及时发现潜在的问题,从而采取相应的措施加以解决,保障周边建筑物的安全。

一、基坑开挖对临近建筑物的影响1. 地基沉降基坑的开挖会导致周围地基的变形,主要表现为地基沉降。

当基坑开挖深度增加时,周围地基受到的压力也会不断增大,从而导致地基沉降。

地基沉降会导致周围建筑物的沉降变形,对建筑物造成不同程度的影响。

2. 地下管线变形基坑开挖对地下管线也会造成一定的影响,尤其是深埋地下的管线。

基坑开挖会导致地下管线的变形甚至断裂,从而影响周围建筑物的正常供水、供暖等生活设施。

3. 周围建筑物结构变形基坑开挖会改变周围建筑物的受力状态,导致建筑物结构的变形。

这种变形可能会对建筑物的使用安全造成潜在的威胁,因此需要对其进行监测和分析,及时采取相应的措施。

1. 监测项选择对于基坑开挖对临近建筑物的变形进行监测,需要选择合适的监测项,包括但不限于地基沉降、建筑物倾斜、地下管线扭曲等。

通过这些监测项的选择,能够全面了解基坑开挖对周围建筑物的影响。

2. 监测方案设计针对监测项的选择,需要设计相应的监测方案。

监测方案应考虑到基坑开挖的不同阶段及周围环境的变化,以保证监测数据的准确性和及时性。

3. 监测设备选型选择合适的监测设备对于监测分析至关重要。

不同的监测项可能需要不同的监测设备,包括测量仪器、传感器、监测系统等。

在设计监测方案时,需要对监测设备进行合理的选型。

4. 监测数据采集在监测过程中,需要对监测数据进行定期采集和记录。

监测数据对于评估基坑开挖对临近建筑物的影响至关重要,通过数据的采集和分析,能够及时发现潜在的问题,采取措施加以解决。

1. 数据分析2. 评估结果基于数据分析的结果,需要对基坑开挖对临近建筑物的影响进行评估。

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基坑周边建筑物沉降变形的影响因素摘要:用flac-2d这一工程软件对某地区做模拟分析,研究这一地区桩-锚支护形式下基坑开挖造成周边建筑物沉降变形的问题,研究得出,开挖深度、锚杆层数等因素,对周边建筑物的沉降变形有一些规律性的影响:当基坑与建筑物的距离大于1.5h时,建筑物的沉降量受锚杆层数的影响并不大;但当基坑与建筑物的距离小于1.5h时,那么锚杆层数就会对建筑物的沉降量造成较大影响,随着锚杆层数的增加,影响逐渐减小。

且建筑物的沉降量会随着基坑的开挖深度而变化,开挖深度增加,那么沉降量也会增加。

当基坑的开挖深度大于临界开挖深度时,建筑物的沉降位移会有显著的增加;但当基坑开挖深度小于临界开挖深度时,建筑物的沉降位移的变化率就比较小。

关键词:基坑;沉降;锚杆;数值分析
基坑的开挖必定会造成周边建筑物沉降变形,影响建筑物的安全和正常使用。

造成这一现象的原因有很多,是由多种因素共同作用而产生的,现阶段拥有的计算理论对于此现象产生的原因很难做出正确、全面的分析。

近年来发展出了一种数值模拟方法,是在计算机的基础上对基坑变形进行分析的一种有效方法,大型工程软件flac-2d采用弹塑性大变形理论,对在桩锚的支护下造成的基坑开挖引起周边建筑物沉降变形的因素进行了数值模拟分析,从而得出周边建筑物的沉降变形的规律。

1数值模拟方案
1.1基坑支护方案
模拟基坑深17.100m,长110.00m,宽74.00m,用桩锚的支护形式进行模拟设计。

1.2设计参数如下图所示
1.2数值模拟方案
为了方便进行模拟实验数值之间的比较,来得到基坑对于周边的建筑物沉降变形造成的影响的规律,选择出的模拟实验方案数值如下:
(1)在基坑周围无建筑物的情况下:此方案分为三种情况,设一层锚杆、设二层锚杆、设三层锚杆。

(2)在基坑周围有建筑物的情况下:此方案分为四种情况,基坑距建筑物2.0h(34m)、1.5h(25.5m)、1.0h(17.0m)、0.15h(8.5m)这四种情况。

其中h代表基坑的深度。

在这四种情况下,每一种情况里又分为设一层、二层、三层锚杆这三种情况。

2数值模拟模型和参数的选择
2.1数值模拟模型
2.1.1土体模型
选择基坑模型时,对模型的土体长度进行选择为105m,厚度选择为40m,进行较大边界的选择可以减少边界对于计算结果的误差。

土体的选择应该使用mohr- coulomb屈服准则,土体底部边界限制进行竖向位移,左右边界限制进行水平位移。

2.1.2建筑物模型
模拟中,基坑周边的建筑物是地下1层到地上10层的一栋高层建筑,为框架结构。

地下部分高4.0m,地上部分高3.0m,用厚度为0.5m的筏板做基础。

框架柱的纵向间距为6m,横向间距为6、3、6m,框架梁截面的尺寸是0.3 m×0.5 m,柱的截面尺寸是0.5m×0.5 m。

框架的柱和梁使用beam 单元模拟,用interface单元进行土体与地下的接触面模拟。

上图中观测点a设为建筑物基础左下点,b设为右下方观测点。

2.1.3支护结构模型
桩与土体间的接触面用 interface单元模拟,排桩用 beam ,锚杆用 cable。

2.2数值模拟参数
结构物参数于表1、2所示,土层参数为表3所示。

2.3数值的模拟过程
在数值模拟中,数值的计算过程和施工的实际过程完全一致,按照以下步骤进行:
(1)先计算没有基坑情况下的土体对建筑物进行初始重力作用,得到土体的初始应力状态。

(2)对挖基坑开始模拟,建立出建筑物的模型,计算出不开挖基坑的情况下建筑物的土体应力状态。

(3)进行基坑开挖实验,分九步进行开挖,在前八步时每次挖2m,最后一次时挖1m,总共开挖17m的深度。

3数值模拟结果和分析
3.1在建筑物距离基坑8.5m时
建筑物和基坑距离为8.5m的情况下,建筑物a、b点的沉降变形曲线如下图所描述。

设一层锚杆时,a点的沉降位移最大,是48mm;设二层锚杆时,a点的沉降位移是30.4mm;三层锚杆时a点的沉降位移是21.4mm,为最小。

另外,在模拟结果中可以看到,a点在第一步开挖结束时发生了微小的沉降位移,引起这种现象的原因是建筑物和基坑之间的地面超载。

随着对基坑开挖的逐渐进行,a点的沉降位移也在逐步减小,因为建筑物距离基坑较近,所以在开挖过程中,坑边土体进行回弹,坑底土体隆起,导致土体向上移,所以a在开挖后受到了坑边土体的抑制。

a点的沉降位移进行逐渐增加是从第四步开始,但是初步的位移幅度不大,直到从第六步开始才有明显的增大幅度。

第六步进行开挖时,建筑物的沉降位移的增长率转折点所对应的基坑开挖深度为12m,把这个数值称为开挖深度。

当基坑的开挖深度超过基坑的临界开挖深度时,建筑物的沉降有明显增加;低于临界开挖深度时,建筑物的沉降位移变化就相对来说比较小一些。

在工程进行实际进展中,要对临界开挖深度进行格外重视。

若基坑开挖深度超过临界开挖深度,就要采取措施来保证施工质量,例如减少土体的暴露时间、增加锚杆注浆压力、及时喷混凝土面层等等,这样才能减小因基坑开挖而造成的周边建筑物的绝对沉降量。

锚杆的层数对建筑物中b点的沉降位移造成的影响不大。

在三种情况下,b点的沉降数值曲线比较接近。

但是初级阶段时,增加的幅度并不大,从进行第六步开挖时,也就是临界开挖深度,从这时起,b点的沉降位移就随着开挖的深度的增加而变得幅度明显增长。

如图所示:
3.2建筑物距离基坑17m时的情况
4结论
根据模拟得出,在典型的南宁地质类型条件的情况下,采用桩锚支护体系,基坑对周边建筑物沉降变形的影响因素和规律如下所述:
(1)建筑物和基坑边缘的距离若小于1.5h,那么此时建筑物的沉降量受到锚杆的设置层数影响是比较大的,但是二者为反比,会随着锚杆设置出的层数的增加而逐渐减小;但当基坑边缘与建筑物的距离超过1.5h时,那么此时建筑物受的影响并不明显。

(2)建筑物的沉降量与基坑的开挖深度成正比,随着基坑开挖深度数值的增加而增加,当基坑的开挖深度比临界开挖深度小时,建筑物的沉降位移也会变小,基坑的开挖深度比临界开挖深度大时,建筑物的沉降位移也会随之而增大。

(3)在实际施工过程中,当基坑的开挖深度将要超过临界点时,就要及时采用措施来减小周边建筑物的沉降变形,来保证施工质量,因此,要十分注意临界开挖深度。

参考文献:
[1] 刘建航,侯学渊. 基坑工程手册 [ m ] 北京:中国建筑工业出版社, 19971
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