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高层建筑的变形监测与研究
李清林范文秦建增黄邦武王雷张建志张瑞敏
(中国地震局地球物理勘探中心郑州450002)
1序言
由建筑物而造成的灾害事件一直在自然灾害事件中占有相当太比重。由于建筑物和人类
的生活息息相关,因此,自古以来人们对其预防就从未间断过。在当今的大都市,高层建筑
鳞次栉比,而不同地质条件也为高层建筑的施工和使用带来了诸多问题。目前,高层建筑中
的变形监测在我国还是一门比较年轻的科学,需要更多的学者对此做工作。
我们在郑州金融广场商住楼建设过程中,采用沉降、位移、水位监测方法观测和研究其
基坑、周边建筑物和主体建筑的变形过程,得到了一些有益的启示。
2建筑物及地质概况
2.1建筑物概况
河南省金融广场商住楼位于郑州闹市区,该建筑为两座27层的姊妹大楼,基础底面为
45m×103m,地下二层,裙楼三层,均连接一体。基坑开挖10.19m,属一级深大基坑。
该主体工程周围的建筑物较多,场地工程环境条件十分复杂,7栋高4~6层的民用建筑
m.最远为40m左右。基坑两侧为城区主
分布在基坑的南、北、东三侧,最近距离为10.0
干道路的花园路.人行道下面有各种地下管线。
2 2地质概况
工程场地地形平坦,地貌单一。地层为冲洪积、洪积及河湖相淤积物,地下水位埋深1.0m,
土层主要有:粉土、粉砂、粉质粘土、有机质土、细砂等。
表1 各土层渗透系数值 2 3水文地质及降水概况
地层序号 地层 渗透系数k值/(rrdd)
l 粉土和粉质粘土 0.032l 依据各土层渗透系数值(表1),采用
粉土、粉砂、细 三维渗流有限元分析方法进行降水效果模
2 l 34
砂 拟参数的选择。基坑中抽水后的水位控制
3 粉粘土、有机土 00082
在一12.5m。布置12眼大抽水井和6组二
4 止水带 0.00864
5 砼底板 0.00864 级轻型井点同时抽水,并布设回灌井6眼,
以保证在工程场地内水位不致有较大的落
—20—
2.4基坑支护
基坑支护采用悬臂桩支护,止水帷幕采用两排水泥搅拌桩,为确保支护质量,采用预应
力锚杆对其进行加固。
3变形监测与分析
为确保建筑基坑、周围建筑物、道路地下管线及主体建筑的安全,在工程场地及其周围
布置了沉降、水平位移和地下水位监测点,其分布情况见图1。
图I 河南省金融广场商住楼工程沉降、位移、水位监测点位图
3 1监测方法
沉降观测采用蔡司Ni007自动安平水准仪观测,水平位移采用PIIF05全站仪进行观测,地
下水位采用数字水位仪进行观测。基坑开挖期间,基坑、基坑外围建筑物的沉降观测,基坑及道
路上的水平位移观测及全部的水位观测均每天一次;变化量较大时则随时进行加密观测。在基础
施工阶段,除水位每天观测一次外,其余均为每周观测一次,遇到异常情况则随时加密观测。
3.2沉降变化厦其分析
3.2.i基坑外围建筑物沉降变化及其分析
基坑开挖和施工期间,在基坑和周围7个建筑物上,一共布设三个水准基点和29个沉
一21—
降监测点。挑选了很有代表性的三个测点沉降量与时间变化曲线,见图2。可以看出,14测
点在7个多月的施工期间,没有发生明显的变化,和其相同的还有24、34、44、174、184、20。、
22“、244测点。究其主要原因,是这些测点相对而言远离基坑,变化较小。变化较大的测点
有:12“、1
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