建筑物形变测量及评估新方法.docVIP

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建筑物形变测量新方法及估算准则 V. A. IL’ichev, P. A. Konovalov, and N. S. Nikiforova 基础与地下结构科学研究所 对于附近有地下结构(沟渠、隧道)开挖的建筑物来说,用大地测量学方法测得建筑沉降,或者由微平方法测得基础倾斜角度后,通过由基于这些资料的分析方法可以计算出基础下表面的曲率。而这正是建筑物变形估算的基本指标。在莫斯科列夫特沃地区,对于在第三环城运输线的隧道或者高架段建设区域内的建筑物,采用上述两种方法计算了建筑基础下表面的曲率,以评估建筑结构的运行安全。 在莫斯科,第三环城运输线的隧道或高架段以一种开放的方式布置在从Spartakovsk广场到Prolomnyi Zastav广场的线路上。此隧道系12-14米深,20-30米宽。高速公路的高架段建设在列夫特沃堤坝附近,以跨越Yau Zu河。从Spartakovsk广场到被高架段然后到Slobodsk Lane的隧道,由金属管加固后的水泥土管片作为衬砌。而从Slobodsk到Prolomnyi Zastav广场的部分,是由相互搭接的钻孔灌注桩建造的。当宽度不超过20米时,沟渠都是金属管框架或钢筋混凝土覆盖层支护;而宽度超过20米时要增加锚杆支护结构。 地质工程部分通过从上到下的土层来描述(土层的厚度括号中已经给出,单位是m): ?填土——沙土,碎石以及含建筑垃圾和有机物的粘土(6.0-6.4); ?高塑料和稍塑料一致性的冲积粘土 (0.1-0.2); ?从淤泥质土到粗糙的饱和冲积沙 (2.8-3.2); ?轻微塑性到坚硬的含云母石的牛津粘土 (0.2-0.8); ?半坚硬到坚硬的淤泥质粘土(1.6); ?含有泥土和沙子夹层的有裂隙、有孔的、中等强度的石灰岩(5.2); ?石灰质粘土以及半坚硬、坚硬的粘土(4.5); ?轻微裂隙、中等强度的石灰岩,深度为21米; 地下水水位在填土中,海拔高度125.00+0.5米,处于施工区域的限制中。 24座建筑物落在高速公路隧道和a utility collector的施工影响区域内。在此,基础与地下结构科学研究所比较了预测的变形量与允许的变形量,为8座建筑推荐了如下的保护措施:桩体托换(打入桩,利用喷射技术注入预先钻好的孔中形成喷射桩),以及削去相互搭接的钻孔灌注桩和利用喷射技术做成的水泥土构件形成的帷幕。 建筑物保护措施的施工先于高速公路隧道和collector隧道地下沟槽的施工。 基础与地下结构科学研究所为第三环城运输线隧道和高架段提供了科学的accompaniment,其中包括分析计划中地质状况,汇编为建筑物推荐选择的保护措施,cut-off shields及通过各种桩加强建筑基础的设计方法的发展,监测这些施工措施的效果——包括建筑变形测量的岩土监测,以及变形量和建筑结构状况观测数据的比较。 表1 建筑 结构类别 附加变形限值 最大沉降(,cm) 沉降相对偏差(Δs/L) 倾斜(i) 基础下表面曲率(,1/m) 多层无框架结构(承重墙有大砌块或无筋砖砌体构成) Ⅰ 4.0 2· 2· 4· Ⅱ 3.0 1· 1· 1· Ⅲ 1.0 7· 7· 8· Ⅳ 0.4 4· 4· 5· IV* 0 0 0 0 多层以及单层的历史意义的建筑或建筑遗迹(承重墙由无筋砖砌块构成) Ⅰ - - - - Ⅱ 1.0 6· 6· 2· Ⅲ 0.4 4· 4· 4· Ⅳ 0.2 1· 1· 2· IV* 0 0 0 0 建筑结构分类依据[2]中附录4中的表格 有历史意义或纪念意义的建筑不能归为第一类。第四类包括备急状态下的建筑,而紧急状态下的建筑属于第IV*类。 当建筑位于开口沟槽影响范围内时,采用基础下表面曲率分类。 根据建筑物的使用年限和目的(历史、文化和建筑纪念碑),依据[3]中4.3节确定建筑的重要性;超过一百年认为是历史性建筑;50年到100之间的称为老建筑;低于50年的叫现代建筑。 V. A. IL’ichev建议采用基础下表面曲率作为估算地下工程开挖区域附近建筑的变形的基本指标MGSN 2.07-01)。对于附近有地下工程(包括沟槽)开挖的建筑物,基础下表面曲率边的已有建筑物在会产生不同的沉降。基础下表面曲率ρ了沉降差异的变化基础下表面曲率已有建筑物的基础倾斜的微平测量结果沿建筑物周围布置地面标志并测量其沉降,x,x+Δx,x+2Δxρ的计算公式如下: (1) 式中是建筑物在坐标x(单位为cm)处的沉降,是坐标x+Δx处的沉降 是坐标x+2Δx处的沉降,Δx=6-10m。 在闹市环境下的深部结构的建设,或reconstruction specifying their installation中,应该满

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