浅谈基坑围护桩顶水平位移监测方法
对于深基坑水平位移监测方法的探讨

对于深基坑水平位移监测方法的探讨摘要:在深基坑开挖的施工过程中,采用何种方法进行水平位移监测,既能够保证精度,又可节省成本,是基坑施工监测的关键问题之一。
本文讨论了四种常用的支护结构顶部水平位移监测方法,并将轴线法、单站改正法、前方交会法与测小角法进行精度比较,得出:测小角法与其他方法相比,计算简单、操作方便、监测精度较高,是目前基坑监测中运用较广泛的一种方法。
关键词:深基坑水平位移监测轴线法测小角法单站改正法前方交会法中图分类号: tv551.4 文献标识码: a 文章编号:支护结构水平位移监测通常是测量基坑边线沿垂直于基坑边的方向的水平位移。
如何根据基坑形状、施工现场条件等选择水平位移监测方法具有重要的现实意义。
有关这方面的研究成果比较多,传统的基坑水平位移监测,一般是采用经纬仪进行观测。
近年来,随着仪器设备的发展,基坑水平位移监测方法也越来越先进。
如上所述,基坑水平位移监测方法很多,精度高低也不相同,但实际工程中量测方法的精度是人们普遍关心的问题,能够达到合适的精度是保证施工安全的重要条件,所以开展相关的研究很重要。
本文主要对轴线法、测小角法、前方交会法、单站改正法四种水平位移监测方法进行精度分析,并通过实际应用验证结果。
从而为基坑水平位移监测提供科学、正确的参考依据。
1.几种水平位移监测方法1.1轴线法沿基坑的一条直线边建一条轴线并在直线边上布设水平位移点,轴线法不需测角也不需测距,只需将轴线用经纬仪投射到位移点的旁边,并用小钢尺等工具分别量取水平位移监测点这条轴线的距离。
通过两次偏距的比较来计算水平位移量。
所量取的偏距的精度主要受仪器对中误差、轴线照准误差、读数照准误差、大气折光影响的综合影响,其位移量精度估算公式计算。
1.2测小角法小角度法与轴线法相类似,亦是沿基坑的每一直线边建立一条轴线即一个固定方向,通过测轴线即固定方向与测站至位移点方向的夹角,并测得测站至位移点的距离,从而计算出位移点离轴线的偏距。
浅谈深基坑支护水平位移观测方法

浅谈深基坑支护水平位移观测方法【摘要】深基坑的开挖不仅会对基坑周围及基坑内、侧土体产生影响,同时,还会影响基坑周围建筑物的基础,甚至发生重大事故。
目前城市高层建筑及地下大型人防工程逐渐增多,论文以某工程实例为参考,分析了基坑水平位移观测的方法,为后续的施工提供了安全保障。
【Abstract】The excavation of deep foundation pit will not only affect the soil around, inside and side of the foundation pit, butalso affect the foundation of buildings around the foundation pit, and even cause major accidents. At present, the number of urban high-rise buildings and underground large-scale civil air defense projects is increasing gradually. Based on a project example, this paper analyzes the method of horizontal displacement observation of foundation pit, which provides safety guarantee for the subsequent construction.【关键词】建筑工程;深基坑;变形观测【Keywords】construction engineering;deep foundationpit;deformation observation1 引言随着近些年市政工程越来越多,高层建筑、大型地下工程建设逐渐增多,出现了大量的深基坑工程。
土木工程知识点-怎样监测建筑施工深基坑水平、竖向位移?监测频率是怎样的?

土木工程知识点-怎样监测建筑施工深基坑水平、竖向位移?监测频率是怎样的?一、监测方法1、竖向位移观测竖向位移监测可采用几何水准或液体静力水准等方法。
坑底隆起(回弹)宜通过设置回弹监测标, 采用几何水准并配合传递高程的辅助设备进行监测, 传递高程的金属杆或钢尺等应进行温度、尺长和拉力等项修正。
围护墙(边坡)顶部、立柱、基坑周边地表、管线和邻近建筑的竖向位移监测精度应根据竖向位移报警值按下表确定。
竖向位移监测精度(mm)(表格出自建筑基坑工程监测技术规范(GB50497))2、水平位移观测测定特定方向上的水平位移时, 可采用视准线法、小角度法、投点法等;测定监测点任意方向的水平位移时可视监测点的分布情况, 采用前方交会法、后方交会法、极坐标法等;当测点与基坑点无法通视或距离较远时, 可采用GNSS 测量法或三角、三边、边角测量与基准线法相结合的综合测量方法。
基坑围护墙(边坡)顶部、基坑周边管线、邻近建筑水平位移监测精度应根据水平位移报警值按下表确定。
水平位移监测精度要求(mm) (表格出自建筑基坑工程监测技术规范(GB50497))3、其他监测支护结构内力可采用安装在结构内部或表面的应变计或应力计进行量测。
混凝土构件可采用钢筋应力计或混凝土应变计进行量测;钢构件可采用轴力计或应变计等量测。
围护墙或土体深层水平位移的监测宜采用在墙体或土体中预埋测斜管, 通过测斜仪观测各深度处水平位移的方法。
测斜仪的系统精度不宜低于0.25mm/m, 分辨率不宜低于0.02mm/500mm。
建筑倾斜观测应根据现场观测条件和要求, 选用投点法、前方交会法、激光铅直仪法、垂吊法、倾斜仪法和差异沉降法等方法。
裂缝监测应监测裂缝的位置、走向、长度、宽度, 必要时尚应监测裂缝深度。
裂缝监测可采用以下方法:裂缝宽度监测宜在裂缝两侧贴埋标志, 用千分尺或游标卡尺等直接量测;也可用裂缝计、粘贴安装千分表量测或摄影量测等;裂缝长度监测宜采用直接测量法。
基坑水平位移监测方案

基坑水平位移监测方案引言基坑是建筑工程中常见的施工方式之一,其施工过程涉及到土方开挖、地下室建设等步骤。
在进行基坑开挖和施工过程中,由于土壤的力学性质和外界环境的影响,会导致基坑产生水平位移,进而对施工安全造成威胁。
因此,监测基坑水平位移变得尤为重要,以及时掌握基坑变形情况,从而保证施工安全和工程质量。
1. 监测需求分析在进行基坑水平位移监测时,需要考虑以下几个方面的需求:a. 监测对象监测对象为基坑的边界及附近建筑物、管线等结构物,包括基坑开挖前后的变形情况。
b. 监测目标监测目标是为了掌握基坑水平位移的变化趋势和变形情况,及时发现异常情况,以减少施工风险和事故发生的可能性。
c. 监测时间监测时间根据基坑的施工周期和变形情况来确定,包括基坑开挖前、开挖过程中和基坑完成后的多个时段。
d. 监测精度监测精度是指监测数据的准确性和精细程度,其需根据具体工程要求和监测对象的特点来确定。
2. 监测方法选择在基坑水平位移监测中,常用的监测方法包括测量法、传感器监测法和遥感监测法。
a. 测量法测量法是使用传统的测量仪器,如经纬仪、水准仪等,对基坑进行定点测量,并通过观察测量值的变化来判断基坑的水平位移情况。
测量法具有操作简便、成本较低的优点,但监测周期较长,精度相对较低,无法实时监测。
b. 传感器监测法传感器监测法是使用自动化的传感器设备,如应变计、倾斜仪等,对基坑进行连续监测,并实时记录水平位移数据。
传感器监测法具有监测精度高、数据准确、监测周期短等优点,但需要一定的设备和技术支持,成本较高。
c. 遥感监测法遥感监测法是利用遥感技术,如卫星影像、激光雷达等,对基坑进行远程监测,通过图像分析和变形分析来获取水平位移信息。
遥感监测法具有监测范围广、监测周期短等优点,但受天气、云层等因素的影响,不适用于实时监测。
在选择具体的监测方法时,需综合考虑监测需求、项目预算、监测精度等因素,并与监测专业机构进行沟通和咨询,以确定最适合的监测方案。
深基坑坡顶水平位移监测方法及数据处理

根据 ‘ 建筑变形测量规程 》中控制 网布设原则 。鉴于本工程布 设 4 个控制点,考虑通视情况以及点的
稳定性 ,4 个点分别布置在基坑四阴
角旁 , 且距离基坑一定 的距离。4 个 点均 设置成强制对中观测墩 ,墩高 出地面0 , . 眯 这样强制对中误差可 保证 ±0 m 。4 . m 个点组成此次变形 1
1 工 程 概 况
得 各观测点 的位置 ,根 据场地情况 ,建立 独立坐 标系 ( 各观测点在 此 坐标 系下 的坐标 值应能 直观 地反映基坑各 侧向面 的位移情况 ) 得 ,求 各观 测点在 本坐 标系下 的坐 标值 ,计算各观 测时段 各观测 点的位移 量 。本工程采用L IAT K Oa EC c 72全站仪进行 观测 ,在各基 准点上分别 设站 ,测得各观测点 的角度和边长 ,每测站各观测2 测回 ,具体操 个 作应}足下列精度要求 : 菏
2 工作基点的布置及建设方法
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表2 方向观测法的各 项限差
谢角中 误差() I 。
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表3水平角观洲法的各项限差
5 观 测周 期
关键词 深基坑 水平位移 监测 数 据处理
随着城市建 设的发展 ,高层和大型建筑 日益增 多增 高 , 一般 都设
有一至二层地 下室 ,地下建筑规模不断增 大 , 基坑开挖越来越深 ,其 变形监测工作是实现深基坑工程信息化施 工的手段 , 以通过监测到 可 的信息指导基坑支护施工 ,并及时对支护 设计方 案进行合理化调整 。 基坑边坡坡顶水平位移监测是变形监测工 作中的—项主要 内容 ,也是 判断基坑边坡所处状态 的重要依据。
地铁基坑维护墙(桩)顶水平位移监测方法的比较

P L 地铁基坑维护墙(桩)顶水平位移监测方法的比较 摘要:介绍了地铁基坑维护墙(桩)顶水平位移监测的常用方法及其优缺点,通过比较各种方法在地铁基坑监测中的适用性,来探讨地铁基坑特定环境下适合的监测方法。
关键词:地铁基坑 监测 水平位移 方法1、前言在城市地铁车站建设施工中,为确保车站基坑的开挖及周边建、构筑物的安全,必须进行安全监测。
基坑维护墙(桩)顶水平位移(以下简称“水平位移”)监测就是其中非常重要的一个项目。
在地铁基坑特定的环境下,选择何种监测方法才能方便、快捷的获取监测数据,是水平位移监测要解决的首要问题。
笔者通过对各种水平位移监测方法的优、缺点进行比较、分析,来探讨适合于地铁基坑水平位移监测的方法。
2、水平位移监测的方法水平位移常用的监测方法主要有视准线法、单站改正法、极坐标法、前方交会法、后方交会法以及导线测量等等。
2.1、视准线法视准线法按其作业方法和所使用的工具的不同,又可分为“测小角法”和“活动觇牌法”。
2.1.1 测小角法平行于基坑的基准线AB 与基准点到监测点视线之间的微小角度β过30″),求得监测点的偏离值P L 。
其计算公式如下:测小角法的观测误差主要由测角引起,其由距离引起的误差非常小,可以忽略不计。
因此,其边长只需初始测量一次即可,从而大大减少了工作量。
另外,由于测角的精度可以通过增加测回数来提升,所以测小角法可以得到比较高的精度。
测小角法的缺点有:1、只能得到垂直于基准线方向的位移,所以只适合于形状规整的基坑;2、为了确保位移测量的精度,监测点的距离不能太长,对于边长较长的基坑不适用;3、监测点与基准点之间的微小角度要求对监测点的布设提出了较高要求。
2.1.2 活动觇牌法活动觇牌法与测小角法原理相似,不同的是在监测点处不是安置固定觇牌,而是利用一种精密的附有读数装置的活动觇牌(如右图所示)来直接测定偏离值。
测量时通过调节觇牌的测微装置,使觇牌上的照准标志移到基准线上,再在读数装置上读出偏离值。
基坑水平位移监测
基坑水平位移监测基坑监测是基坑工程施工中的一个重要环节,是指在基坑开挖及地下工程施工过程中,对基坑岩土性状、支护结构变位和周围环境条件的变化,进行各种观察及分析工作,并将监测结果及时反馈,预测进-一步挖t施工后将导致的变形及稳定状态的发展,根据预测判定施工对周围环境造成影响的程度,来指导设计与施工,实现所谓信息化施工。
水平位移监测是指用观测仪器和设备对水工建筑物及地基有代表性的点位进行的水平方向位移量的量测。
中国规定水平位移的方向向下游为正,向上游为负;向左岸为正,向右岸为负。
混凝土建筑物的水平位移通常是由于水和温度荷载的作用、坝基不均匀沉降、坝体和坝基的徐变变形、混凝土材料的自身体积增长和其他变化因素等引起。
土石建筑物的水平位移主要是由于水荷载的作用、坝体土料的压缩(或固结)、坝基不均匀沉降、土料的冰冻消融等引起。
水平位移变化有一定规律性。
监测并分析水平位移的规律性,目的在于了解水工建筑物在内、外荷载和地基变形等因素作用下的状态是否正常,为工程安全运行提供依据水平位移监测基准点应埋设在基坑开挖深度3倍范围以外不受施工影响的稳定区域,或利用已有稳定的施工控制点,不应埋设在低洼积水、湿陷、冻胀、胀缩等影响范围内;基准点的埋设应按有关测量规范、规程执行。
宜设置有强制对中的观测墩;采用精密的光学对中装置,对中误差不宜大于0.5mm。
基本要求1.基坑监测应由委托方委托具备相应资质的第三方承担。
2.基坑围护设计单位及相关单位应提出监测技术要求。
3.监测单位监测前应在现场踏勘和收集相关资料基础上,依据委托方和相关单位提出的监测要求和规范、规程规定编制详细的基坑监测方案,监测方案须在本单位审批的基础上报委托方及相关单位认可后方可实施。
4.基坑工程在开挖和支撑施工过程中的力学效应是从各个侧面同时展现出来的,在诸如围护结构变形和内力、地层移动和地表沉降等物理量之间存在着内在的紧密联系,因此监测方案设计时应充分考虑各项监测内容间监测结果的互相印证、互相检验,从而对监测结果有全面正确的把握。
浅谈基坑深层土体水平位移监测控制要点
浅谈基坑深层土体水平位移监测控制要点在建筑工程基坑开挖施工中,深层土体的水平位移监测至关重要,通过水平位移监测可以准确了解到不同深度的土体变形情况及趋势、基坑周围环境是否安全稳定,从而为工程施工提供多一层保障和必要的数据信息。
文章通过对深层土体水平位移监测的布局、监测方法、操作流程以及异常情况应对措施进行分析,旨在进一步提高位移监测对基坑支护的预警功能。
标签:基坑开挖;水平位移;要点监测前言在对基坑进行挖掘之前,基坑中的土层还保持原有的平衡状态,一旦开始挖掘基坑,那么基坑中的土层原有的平衡状态就会被破坏掉,其土层之间的压力也会随即发生改变,严重的情况会造成土体与支护结构之间产生相对形变。
造成上述的形变的原因有很多种,这些因素主要集中在基坑内的土质状况、土层挖掘的先后顺序、基坑的挖掘深度以及基坑周围的环境等[1]。
在对基坑挖掘的过程中,除了会出现上述的形变之外,还有伴随着地面不同程度的下沉情况的发生,地面下降的程度与其离基坑的距离成线性关系,土层离基坑越近发生下沉的程度越厉害,相反土层离基坑越远,发生下沉的程度越弱。
如果土层发生下沉,这也会对土层旁边的建筑物以及地埋管道产生相应的影响,因此,需要通过及时的监测,提前预判出发生沉陷的部位,并且及时的采取措施进行防范事故的发生。
1 监测布局1.1 土体深层水平位移监测点布置在基坑的周围的四个边缘设立水平位置监测点(每边至少设1个监测孔),孔深根据开挖深度和地质情况确定,从而及时的监测土层的水平位置状态[2]。
1.2 地表水平位移及沉降监测点布置在基坑的四周分别设置水平位置和沉降程度的观测点,上述观测点的距离间隔为15m,在施工的过程中实时的监测基坑的水平位移以及基坑的沉降程度。
2 现场监测2.1 土体深层水平位移2.1.1 PVC测斜管埋设首先根据设定选择恰当的位置,进行钻孔埋放测斜管;然后对其放置的位置进行比对,再使用較细的细沙把管口进行封闭。
在埋放斜测管时候需要注意的是两个管口之间的对接要准确,并且使用专业的胶带把对接处进行封紧。
坐标法基坑水平位移监测及数据处理
2019.5李国勇山西冶金岩土工程勘察有限公司结合EXCEL )的要(边坡)全站仪在基《建筑变形测极坐标法、前方主确保安全CAD 作图EXCEL 表格的计而且方便快快速报告监测成A 、B 点坐标现场监测AB 的垂距GC ,通易于长对特等和宜设强制对中误差不大于数符合规范要求。
3、基坑开挖前应完成基准点和观测点的布设并初测校准,作为原始数据。
正常监测时,监测方法和频次符合规范和设计要求。
三、数据处理利用EXCEL 表格的计算功能进行计算并出具报表。
以下为太原某工程实例。
1、新建一个Microsoft Excel 文件,依次录入点号、各点参考线、初测值的坐标X 、Y 值。
如图2所示。
图2表格计算截图一I4、4、K4单元格分别输入“=SQRT((C4-E4)^2+(D4-F4)^2)”、“=SQRT((E4-G4)^2+(F4-H4)^2)”、“=SQRT((C4-G4)^2+(D4-H4)^2)”,J4单元格输入“=K4*SIN(ACOS((I4^2+K4^2-J4^2)/(2*I4*K4)))”计算出初始垂距值GC 。
如图3所示。
图3计算截图二同理计算每次同点的实测GC 值,与上次计算值比较即为当期位移值,与初始值比较即为累计位移值。
2、利用excel 的编辑功能(例如隐藏计算列等),生成报表,如图4所示。
图4报表示意图3、利用excel 图表功能生成位移曲线图。
如图5所示。
图5曲线示意图四、结语为合理利用地下空间,节约越来越高昂的土地成本,现代建筑基坑越来越深,安全风险越来越大。
对基坑进行变形监测,可以及时了解基坑围护结构的受力变形情况,有危险时根据预警值及时采取补救措施,确保安全施工。
而其中围护结构水平位移监测是其中必不可少的一项。
规范要求,重要基坑需要第三方机构进行基坑变形监测。
但施工单位也应自己组织监测,做到心中有数,安全施工。
全站仪测量坐标法监测结合EXCEL 数据处理工艺简单,方便快捷,准确度高,笔者认为在实际施工中具有很多优点,可以采用。
建筑基坑监测工程中的水平位移测量技术
建筑基坑监测工程中的水平位移测量技术摘要:本文分为两部分展开说明,首先对相关概念和基坑标准进行简单说明,只有做好基坑监测,才能准确了解实际基坑施工对周遭环境的影响,减少事故发生,而水平位移测量则是基坑监测中的重要一环,必须保证其位移量在可控范围内,相关测量精度标准必须按照《建筑基坑工程检测技术规范》GB50497-2009的规定实施。
其次对水平位移测量技术进行综合说明,包括视准(轴)线法、小角度法、极坐标法、前方交会法、GPS—RTK观测法等测量技术。
关键词:建筑工程;基坑监测;水平位移测量技术引言:对于水平位移测量技术来说,虽然有视准(轴)线法、小角度法、极坐标法、前方交会法、GPS—RTK观测法等各类测量技术,但其原理却并不复杂,都是通过精准的观测点A、B两点,形成一条基准线,而在设置若干观测点,测量这些若干观测点相对于基准线的位置数据或位移量变化,进而测算得出水平位移偏距。
一、概念与精度标准(一)基坑监测其检测一来是对基坑环境以及周围环境进行检测,检测地下水位看是否有变化、看基坑外面的道路是否沉陷或开裂等,检测深层水平位移、立柱竖向位移、围护墙内力、锚杆内力、土钉内力、坑底回弹隆起。
二是对支护构件的良好程度进行检测,检测钻孔倾斜度、土钉墙、混凝土墙体封固效果等等,检测各项基坑支护工具是否开裂、是否变形等。
检测类型划分有垂直位移观测、水平位移观测等,测量技术投点法、前方交会法、激光铅直仪法、垂吊法、倾斜仪法和差异沉降法等等。
很显然,水平位移测量是基坑监测的重要组成部分,包括水平位移测量在内的多方面基坑监测是工程建设必不可少的环节,测绘基坑位移变化,进而保证科学施工,要知道在工程施工过程中可能遇到复杂的地质环境,一些环境事故将直接对工程质量造成严重的负面影响,只有做好基坑监测,才能准确了解实际基坑施工对周遭环境的影响,只有实时了解基坑水平位移情况,保证其位移量在可控范围内,才能保证工程的有效实施[1]。
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浅谈基坑围护桩顶水平位移监测方法
摘要:本文介绍了深基坑水平位移监测中常用方法,并重点介绍了全站仪极坐标法水平位移监测和计算位移量的方法。
关键词:水平位移极坐标法基准线法前方交会法中误差
一、引言
随着城市的快速发展,各种深基坑工程越来越多,受地质、地下水、周边环境及其它不确定因素的影响,给施工带来的难度及风险也越来越大。
为了最大限度的规避风险,避免人员伤亡和和事故发生,为工程建设提供安全保障服务,基坑监测已成为施工过程中非常重要的一个环节,受到了建设主管部门、建设单位、设计、监理、施工方高度的重视。
围护桩顶水平位移监测比较常用的监测方法有基准线法(测小角法)、前方交会法、极坐标法等。
其中应用最为广泛是极坐标法水平位移监测,极坐标法水平位移监测具有简便、高效、精度可靠等特点,本文将重点介绍极坐标法水平位移监测。
二、常用水平位移监测方法简介
2.1 基准线法(测小角法)
基准线法就是在基坑外建立工作基点,两个工作基点可以确定一条基准线,然后将监测点尽量设置在基准在线,通过高精度经纬仪测定监测点与基准线间的微小角度变化,从而计算位移量。
2.2 前方交会法
利用施工场地内的两个工作基点分别架设全站仪或经纬仪观测监测点,通过解算三角形的方法计算监测点坐标,从而计算出水平位移量。
2.3 极坐标法
在一个工作基点上加架设高精度全站仪,另一个工作基点为后视点,通过观点角度和距离测定监测点坐标,通过每次观测坐标值与初始值进行比较,从而计算出水平变化量。
三、极坐标法水平位移监测方法
3.1 工作基点的布设
因施工环境比较复杂,工作基点的选定应考虑点位的安全、稳定,受施工影
响较小的地方。
布设2-4个带有强制对中观测墩,观测墩地上高度为1.2-1.3米,地下部分深度就大于1.2米,互相通视或组成三角形,方便检核。
3.2 监测点的布设
监测点应尽量布设在基坑冠梁、围护桩或地下连续墙的顶部等较为固定、不易破坏、设置方便的地方,基坑围护桩顶每20米布设1点,有水平横撑时测点尽量设置在两水平横撑跨中位置。
监测点埋设时先在圈梁、围护桩等围护结构的顶部,用冲击钻钻出深约100mm的孔,再把强制对中监测标志放入孔内,缝隙用锚固剂填充。
3.3 数据采集
工作基点观测采用导线法,将工作基点与施工专用控制网组成闭合或附合导线,监测点采用极坐标法,根据基坑的等级和设计对监测的要求,采用的相应变形测量等级。
极坐标法水平位移观测,宜采用高精度全站仪,测角精度应高于2”,测距精度应高于2+2ppm。
监测点初始值的采集应进行两次独立观测,两次观测值满足规范限差要求时取中作为最终初始值。
观测作业技术规定:○1观测应做到“五固定”,即固定人员、固定仪器、固定线站、固定观测方法、固定观测尺;○2在基本相同的环境和条件下进行观测;○3对观测距离进行仪器加常数、乘常数、气温、气压改正。
3.4 水平位移量的计算方法
如图1所示:E 为水平位移监测点初始值位置,E’为变形后的位置,D就是我们要计算的垂直于基坑边线向内或外的水平位移量,计算方法如下:
通过E、E’两点坐标反算我们能得到两点距离S和方位角αEE’
α23可通过设计提供电子图获得,也得通过实地观测反算获得
3.5 水平位移的控制指标及监测频率
桩体水平位移允许控制值:一级基坑为30mm或0.15%H取小值;二级基坑为40mm或0.2%H取小值;三级基坑为50mm或0.3%H取小值。
平均变化速率控制值为2mm/d,最大变化速率控制值为3mm/d[3]。
判断变形稳定的标准:依据《建筑变形测量规范》JGJ8-2007相关内容确定,即“当最后100d的沉降速率小于0.01-0.04mm/d时可认为已经进入稳定阶段”[2]。
基坑开挖期间:开挖深度H≤5m,1次/3天;5m10 m,1次/天。
基坑开挖完成后:1~7天,1次/天;7~15天,1次/2天;15~30天,1次/3天;30天以后,1次/周;经数据分析确认达到基本稳定后,1次/月。
3.6 极坐标法水平位移监测精度分析
极坐标法水平位移的点位中误差计算公式为:
公式中不考虑控制点误差的影响,mp为变形点位中误差,mα为测角中误差,ms为测距中误差[5]。
当全站仪测角中误差为1”,当测距中误差为1+1ppm,距离为150m时,按公式计算点位中误差为1.2mm。
工程测量规范规定一等水平位移监测变形点的点位中误差为1.5mm[4]。
由此可见当工作基点距离监测点距离不大于150m时,按极坐标法水平位移监测达到了一等水平位移监测精度的要求。
四、结论
水平位移监测作为基坑监测中重要的一项,及时准确的监测数据可为为建设单位、监理、设计、施工单位掌握围护结构动态、为处理风险事物和工程安全事故提供重要依据。
采用本文中介绍的水平位移监测计算方法,观测和计算都比较方便,数据精度可靠,而且适用于形状不规则的基坑。
唯一的不足就是对全站仪精度要求较高,目前精度最高的全站仪测角精度已达0.5”,测距精度达1+1ppm,完全可以满足深基坑水平位移监测的技术要求。
参考文献:
[1]张传玺,陈宏章编著.工程测量学郑州郑州测绘学校出版社.1998.
[2]JGJ 8—2007.建筑变形测量规程.
[3]DB11-490-2007.地铁工程监控量测技术规程.
[4]GB50026-2007.工程测量规范.
[5]刘成龙.极坐标法测量精度评定方法的研究成都铁道学报.1996.。