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基坑监测作业指导书.
上海市政工程勘察设计有限公司
作业指导书
2012-1
第一章 序 言 第二章 前期工作 第三章 正式监测 第四章 监测结束 第五章 监测管理 第六章 基本术语 第七章 引用规范 第八章 附录 附录1 垂直位移、水平位移监测点安装埋设方法 附录2 监测孔埋设方法 附录3 深层水平位移(测斜)测点安装、埋设方法 附录4 测斜仪探头的使用、维护和保养 附录5 测斜仪电缆的使用、维护和保养 附录6 测斜仪读数仪的使用、维护和保养 附录7 测斜仪疑难问题解答
第一章 序言
1 基坑工程
建筑物或构筑物地下部分施工时,需开挖基坑,为保证基坑施工、主体地下结构的安全和周围环境不受损害,要进行支护、降水和开挖,并进行相应的勘察、设计、施工和监测等工作,这项综合性的工程就称为基坑工程。
基坑工程的设计原则:
安全可靠:满足支护结构本身强度、稳定性以及变形的要求,确保周围环境的安全。
经济合理性:在支护结构安全可靠的前提下,要从工期、材料、设备、人工以及环境保护等方面综合确定具有明显技术经济效果的方案。
施工便利并保证工期:在安全可靠经济合理的原则下,最大限度地满足方便施工(如合理的支撑布置,便于挖土施工),缩短工期。
基坑工程的设计方法:
根据中华人民共和国行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)的规定,基坑支护结构应采用分项系数表示的极限状态设计方法进行设计。
基坑支护结构的极限状态,可以分为下列两类:
承载能力极限状态:对应于支护结构达到最大承载能力或土体失稳、过大变形导致的支护结构或基坑周边环境破坏。
正常使用极限状态:对应于支护结构的变形已妨碍地下结构施工,或影响基坑周边环境的正常使用功能。
基坑重要性分级:
根据上海市标准《基坑工程设计规程》(DBJ08-61-97),按基坑重要性分为以下3级:
符合下列情况之一时,属一级基坑工程:
支护结构作为主体结构的一部分时;
基坑开挖深度大于等于10m时;
距基坑边两倍开挖深度范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需严加保护时。
开挖深度小于7m,且周围环境无特别要求时,属三级基坑工程;
除一级和三级基坑工程以外的,均属二级基坑工程。
对位于地铁、隧道等大型地下设施安全保护区范围内的基坑工程,以及城市生命线工程或对位移有特殊要求的精密仪器使用场所附近的基坑工程,应遵照有关的专门文件和规定执行。
基坑围护结构:
基坑围护结构包括挡土结构和支撑结构两部分。挡土结构主要承受基坑开挖卸荷所产生的土压力和水压力并将其传递到支撑,主要类型有钢板桩挡墙、钻孔灌注桩挡墙、水泥土搅拌桩挡墙(重力式挡墙)、地下连续墙挡墙、SMW工法挡墙(水泥土桩内插型钢)等;支撑结构则承受挡土结构所传递的土压力和水压力,按选用材料,支撑可分为两类:现浇钢筋混凝土支撑和钢结构支撑。
基坑开挖施工:
基坑开挖的施工工艺一般有两种:放坡开挖(无支护开挖)和有支护开挖。前者既简单又经济,在地质条件和周围环境允许时能保证边坡稳定的条件下优先选用。在软土地区地下水位往往较高,需要用围护墙承受基坑外的水、土压力,并与支撑(或锚杆)、围檩、防渗帷幕等结构体系形成支护结构。基坑开挖方式,常见的有放坡开挖、无支撑围护开挖、围护分层开挖、中心岛开挖、逆作法开挖等。
基坑降水:
基坑降水主要有疏干井和承压井,疏干井起到降低坑内潜水,优化作业环境和提高被动土体强度的作用,承压井起到降低承压含水层水头,确保坑底稳定的作用。
2 基坑监测
所谓基坑监测是指在基坑开挖施工过程中,借助仪器设备和其它一些手段对围护结构、周围环境(土体、建筑物、构筑物、道路、地下管线等)的应力、位移、倾斜、沉降、开裂及对地下水位的动态变化、土层孔隙水压力变化等进行综合监测。根据前段开挖期间监测到土体变位动态等各种行为表现,提取大量的岩土信息,及时比较勘察、设计所预期的性状与监测结果的差别,对原设计成果进行评价,并判断现行施工方案的合理性。通过反分析方法计算和修正岩土力学参数,预测下阶段施工过程中可能出现的新动态,为优化和合理组织施工提供可靠信息,对后期开挖方案与开挖步骤提出建议,对施工过程中可能出现的险情进行及时的预报。当有异常情况时,立即采取必要的工程措施,将问题消灭在萌芽状态,以确保工程安全。
1)基坑监测的重要性和目的
在深基坑开挖的施工过程中,基坑内外的土体将由原来的静止土压力状态向被动和主动土压力状态转变,应力状态的改变引起围护结构承受荷载并导致围护结构和土体的变形,围护结构的内力(围护桩和墙的内力、支撑轴力或土锚拉力等)和变形(深基坑坑内土体的隆起、基坑支护结构及其周围土体的沉降和侧向位移等)中的任一
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