测斜在大型水利工程深基坑监测中的应用

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1、测斜在大型水利工程深基坑监测中的应用邢恩达1,(1浙江省水利水电勘测设计院,浙江杭州310002)摘要:结合大型水利工程实例,介绍了基坑监测工程的监测内容和监测点的布设,重点介绍了测斜监测在基坑开挖过程中的重要作用。根据预定的安全控制标准和监测频次对基坑边坡进行安全评价,根据测斜监测结果指导基坑设计和施工,并成功报警数次,施工单位采取应急措施后,保证了基坑安全。为今后大型水利工程的深基坑设计和施工积累了经验。关键词:深基坑;测斜;控制标准中图分类号:      文献标识码:作者简介:邢恩达(1979-),男,汉,浙江金华,硕士研究生。从事岩土工程应用研究。1引言随着

2、浙江省“五水共治”的全面推进,沿海地区大型水利工程深基坑工程越来越多。在基坑施工过程中,只有对基坑进行系统、全面的监测,并将信息及时反馈给设计,判断基坑边坡安全状态,在出现异常情况时及时反馈,并采取必要的工程应急措施,才能确保工程施工的顺利进行。2工程实例2.1工程概况余姚市陶家路江泗门泵站工程,是扩大北排工程中的基础工程之一。陶家路江泗门泵站设计排涝流量100m3/s,装机4台×1250kW,为大(1)型泵站,Ⅰ等工程。泵站建筑物包括泵房、前池、出水池和上下游护底所组成。基坑基本呈规则矩形南北布置,基坑周长约740m,南北长约220m,宽度约为150m,基坑开挖深

3、度为6.77m~13.50m,大部分深度约为10.65m,基坑设计安全等级为一级。基坑位于后海舍村西边田地上:基坑北侧为田地,距离329国道复线约404m;基坑南侧紧邻着田地,距离已有房屋约270m;基坑西侧紧邻着田地,田地西北角有泗门镇粪尿无害化处理中心,距离其约76m;基坑东侧紧邻着田地,田地东侧是陶家路江,基坑外边界线距离陶家路江约8m,距离江对岸房屋距离约39m。现有场地四周无重要地下管线。2.2工程地质条件及水文地质状况工程区地处钱塘江、杭州湾冲积平原,地势平坦,河网密布。地表60m以浅地层岩相多变,上部为全新统(Q4)海陆交互相堆积物,下部以上更新统(Q

4、3)冲积相为主,夹有少量冲海积堆积物。45m以浅自上而下依次为:Ⅰ1层人工堆积层,厚0.5m~2.0m;②Ⅱ1层粉质粘土、粘质粉土层,厚2.0m~3.0m;Ⅱ2层砂质粉土层,厚8.0m~10.5m;Ⅱsil层淤泥质粉质粘土层,厚0.4m~0.6m,透镜体分布;Ⅲ层淤泥夹粉土、淤泥质粉质粘土层,厚19.0m~22.2m;Ⅳ层粉质粘土层,厚0.7m~2.8m,局部地段缺失;Ⅳfn层粉质粘土层,厚0~2.3m,透镜体分布;Ⅴ1层粘质粉土层,厚2.0m~4.6m。Ⅴ2层粉砂、砂质粉土层,厚4.3m~8.9m;Ⅵ层粉质粘土层,厚1.2m~2.8m,局部地段缺失。泵站基坑最大开

5、挖深度约为13m,组成边坡的土体主要为Ⅱ层砂质粉土,属中等透水性,且临近陶家路江,地下水位较高(高程约1.5m)。存在渗漏和渗透变形问题。泵站地基为粉土、粉砂等中等透水性地层,应做好地基防渗工作。泵站区-30m高程以下为粉土、粉砂及含泥砂砾石层等中等透水性地层构成的承压含水层,其上覆为厚度较大的微弱透水性的淤泥质土层,其承压水位与潜水位接近,其补给来源广泛,但富水性差,渗透性较弱,埋深较深,对工程总体影响小。在基坑开挖较深,且在坑底进行桩基式钻孔等施工时应注意其可能的影响。图1监测点布置图3监测点布置3.1基坑特点综合分析本工程的场地条件、基坑形状、面积、开挖深度、

6、地质条件及周围环境,本工程基坑具有以下几个特点:(1)该基坑工程面积大、范围广,基坑开挖深度深,大部分开挖深度10.65m;(2)场地上部地基以粉质粘土和砂质粉土为主,土质情况较好;场地下部地基主要为淤泥夹粉土,土质情况较差;(3)基坑近临陶家路江,地下水位高、土层渗透系数较大,因此切实做好止水或降排水工作是本基坑工程成败与否的关键;(4)本工程2013年1月11日开工,需在7月15前具备通水运行条件,基坑施工工期非常紧,开挖速度快。3.2监测工作内容布置根据基坑特点及相关规程规范[1],布置以下监测内容:(1)基坑边坡顶部的表面位移监测点沿基坑周边布置,基坑周边中

7、部、阳角处应布置监测点。监测点间距50m,每边不少于3个,共布置17个监测点。(2)测斜管布置在基坑边坡、及代表性的部分。沿基坑周边布布置测斜管,监测点间距50m。同时在基坑道路坡顶两侧各布置1个测斜孔。共布置9个测斜孔,深度进入上部持力层,最大孔深30m。(3)基坑底部土层为砂质粉土,在渗透压力的作用下,易产生流土破坏,导致基坑底部隆起。在基坑的中央、距坑底约1/4坑底宽度处布置监测点,共布置5个监测点。(4)水位监测点分为基坑内和基坑外布置。基坑内水位监测点布置在基坑中央和两相邻降水井的中间部位,共布置3个监测点。基坑外水位监测点沿基坑周边布置,监测点间距5

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