建筑工程深基坑的变形观测分析.doc

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1、建筑工程深基坑的变形观测分析  摘要:基坑变形监测在基坑施工过程中起着至关重要的作用。结合工程实例,在介绍基坑支护设计参数和监测方案的基础上,从桩顶水平位移、深层水平位移和建筑物沉降等方面分析了深基坑变形监测工作,并作了变形观测总结,以期为类似工程变形观测提供参考。  关键词:建筑工程;深基坑;水平位移;变形监测  中图分类号:TU753文献标识码:ADOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.10.089  随着我国经济的高速发展,高层建筑大量涌现,建筑物深基坑开挖的深度和规模越来越大。在深基坑工程施工中,由于理论计算结果与现场实测数据之间存在差异,以及受到地

2、质条件、周边环境、降水不到位和施工环境等复杂因素的影响,稍有不慎,不仅会危害基坑本身的安全,还会殃及附近建筑物、道路、桥梁、各种管线和地下设施等,给社会造成巨大的损失。因此,基坑支护的监测工作,尤其是深基坑的变形观测工作就显得尤为重要。  1工程概况与地质条件  1.1工程概况  拟建建筑物位于中心繁华地段,地上23层,地下4层,基坑平均挖深约20.0m,呈不规则多边形,最宽处约80.0m,最长处约140.0m。场地周边环境条件复杂,基坑北侧紧邻交通道路。基坑东侧为住宅小区(24层至26层),距基坑开槽线最近的距离为14.59m。基坑南侧存在一污水处理站,距基坑开槽线4.92m;

3、一栋6层教学楼,基底埋深约3.0m,天然地基,无地下室;一栋9层实验楼,基底埋深约4.0m,地下一层,位于基坑西南阴角位置。基坑西侧为某医院病房综合楼(4层至17层),距基坑开槽线4.7m。  1.2工程地质条件  该场地位于山前冲洪积平原,主要为第四系松散沉积物。根据勘察报告,勘探最大深度70.0m,所揭露地层主要为第四系冲洪积成因的黄土状土、黏性土、砂类土。场地地下水稳定水位埋深52.7m。  2基坑支护设计参数与监测方案  基坑北坡采用上部土钉墙(高6.6m)+下部桩锚的联合支护型式,其余剖面均采用桩锚支护型式(桩顶与地面齐平)。采用理正软件计算确定的典型支护,其护坡桩桩长

4、31.0m,嵌固段11.0m,桩径0.8m,桩间距1.4m,冠梁宽1.0m,高0.7m,锚索入射角15°,水平间距1.4m;混凝土均为C25。其余桩锚支护剖面参数根据周边环境条件不同而略有调整。为保证基坑施工过程的安全,及时掌握基坑支护结构与周边建筑物变形情况,按照规范要求进行了现场变形观测。  3变形观测结果分析  3.1桩顶水平位移分析  基坑东侧不但存在高层建筑,而且场地内搭设了临时建筑与存放临时材料的仓库,偶有小型车辆通过。基坑北坡采用上部土钉墙+下部桩锚联合支护的形式,第一道锚索直接作用在冠梁上,有效控制了该位置的位移;桩顶水平位移表现出明显的空间效应,呈阴角位置小、阳

5、角位置大的分布特征。水平位移较大处主要分布在基坑东侧两个阳角的位置,分别为监测点7(水平位移19.2mm)、监测点11(水平位移19.1mm)、监测点12(水平位移18.0mm)。同一边长范围内的支护桩水平位移,以两侧靠近阴角位置的水平位移小,靠近边长中部的护坡桩桩顶水平位移大,北坡和南坡都呈现出这种分布特征。表1所示为监测点15的水平位移统计情况。  表1给出了监测点15的水平位移随基坑开挖的变化情况。从表1中可以看出,第一道锚索的张拉对桩顶水平位移的影响最为显著,桩顶水平位移从7.9mm变化至-2.3mm,变化量为10.2mm。“-”代表桩顶向基坑外侧移动。  图1给出了监测

6、点15随基坑开挖的水平位移变化曲线。该点清晰地反映了桩顶水平位移随着基坑挖深与预应力锚索的张拉而不断变化,呈现增加→减小→增加反复变化的特点,并且随着基坑挖深加大,护坡桩桩顶水平位移不断增加(向基坑内侧移动)。当锚索开始施加预应力时,桩顶水平位移相应减小(向基坑外侧移动);在全部锚索施工完成,基坑挖至设计标高后,桩顶水平位移仍有缓慢增长,最终稳定在10.0~15.0mm之间。  3.2深层水平位移分析  采用在护坡桩内预埋测斜管的方法,利用测斜仪对护坡桩深层水平位移进行现场观测。图2所示为基坑开挖完成后监测点15位置护坡桩深层水平位移曲线与理正软件计算结果的对比。  从图2中可以

7、看出,两种结果水平位移分布规律大体相同,呈中部大,上、下两端小的趋势;桩身水平方向最大位移的位置基本一致,均在深度约15.0m的位置,但位移数值不等――理正软件计算结果为39.5mm,而现场实际观测数据显示最大位移为30.3mm;桩体上、下两端水平位移则以现场观测值更大一些,桩顶水平位移为11.6mm,桩底水平位移为5.7mm。由护坡桩深层水平位移分布规律可知,可以采用提高基坑中部第三道与第四道锚索的预应力锁定值的方法,以达到更加有效地控制基坑中部水平位移的目的。  3.3建筑物

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