張彥召

摘要:在本文中,對巖土工程和深基坑主要內容檢測技術進行了介紹,并詳細介紹了深基坑監測技術工程實例的應用程序,以個人工作經驗角度指出,監測中應注意的問題,并為執行監控施工過程中發現的建設問題,采取適當措施,以確保項目的安全順利進行。
關鍵詞:巖土工程:深基坑;技術;監測
一、對于巖土工程深基坑監測內容與技術分析
(一)對基坑支護進行位移監測
1監測支護結構頂部水平位移的情況與垂直沉降情況。對于深基坑的檢測,通常檢測其支護結構頂部水平位移的情況與垂直沉降情況,這也是觀測內容的重點。發現基坑支護結構出現的任意位移(水平、垂直)情況。依照固定參照點的數值變化進行曲線構圖。同時注意該參照點的設置應避免對工程施工造成影響。
2監測基坑支護結構傾斜位移情況。只有對支護結構傾斜位移情況進行監測,才能更好地觀測支護結構的深層撓曲變形情況。是控制深基坑產生位移的主要方法。一般都是以埋設測斜裝置得以實現。
(二)監測支護結構體系應力情況
1監測支護結構體系的內應力情況,目的是依照所測定構件受力鋼筋的應力情況,結合鋼筋和混凝土共同協作條件進行反算獲得。
2監測土壓力情況時應將壓力計設置在圍護結構迎土面的上面,避免混凝土不包裹壓力計。
(三)監測孔隙水壓力:在任意位置進行孔隙水壓力監測,就可以發現土層是否發生沉降,特別是在控制支護結構導致的沉井下沉、地表隆起、基坑開挖等方面具有非常突出的作用。
(四)對于坑內土層的監測:此監測是針對基層隆起的監測,儀器的選擇一般就是水準儀。通常情況下由于其不具備特殊的破壞形式,都不予以監測。只在特殊的情況(土質不良、重要建筑)下進行。
二、對于巖土工程中深基坑監測技術的應用分析
(一)例如某個過江通道N線南岸工作井深基坑,其開挖深度是29.60m,為超深的盾構隧道上岸基坑。過江穿越地段區域地勢良好,地面高程是6m-12.3m,沒有較大的高差,并且設有防洪堤,堤頂標高約+10m。土層分析包括(雜填土、粉質粘土、淤泥質粉質粘土、粉質粘土夾粉砂、粉細砂、卵礫石、中等風化砂巖)等,且上下依次分布。而基坑開挖層就是該土層的淤泥質粉質粘土層,淤泥質粉質粘土與粉質粘土層是工程所在的含水層,其富有水性透水性差,為孔隙潛水。天然地面下0.20m-1.00m是其上層潛水水位,承壓水水位有56.00m-60.65m,天然地面下0.00m為其抗浮設計水位,這些都會使鋼筋、混凝土產生輕微腐蝕,因加以重視。
(二)相關設計
2監測。由于工作井屬于深基坑,其深度是29.60m,對其進行相應的內容監測。
三、對其監測技術與結果分析
(一)監測其土體及地下連續墻側向變形情況:由于土體側向變形監測管已經埋設于地下連續墻墻后土體中,而且預先將圍護結構變形監測管以15m-20m的距離,安裝布設于地下連續墻的鋼筋籠上,為PVC材質,管徑70mm,在其中將兩對導槽以垂直180°的形式互設其中,對準基坑內側,此位移方向是以后進行監測測量與土體、地下連續墻水平位移的方向。利用側斜儀對深層水平位移進行測量,達到0.02mm/500mm的分辨率,精度應達到0.25mm/m以上,系統精度為±7mm/30m。經研究得出,開挖深度對地下連續墻變形有很大影響,呈正相比。水平位移點隨開挖深度下移,深開挖階段與開挖前期相比較,相對穩定。
(二)監測其墻頂水平位移、豎向位移情況:依照支護方式,布置10m-15m的測點間距,功用1個測點對各個點為進行水平位移和豎向位移監測。為實現更好地觀測水平位移情況,澆筑壓頂梁時將φ12mm螺紋鋼嵌入其內,并在其頭部鋸十字絲,施測前應對基點穩定性進行校核,以視準軸線法、小角法等進行施測。精密水準測量方法對其豎向位移情況進行監測,運用基點和附近水準點聯測的方法獲得初始高程,以最小0.1mm對全站儀進行讀數,相對點位誤差1mm。運用往返測或單程雙測站對首次沉降于高程控制測量進行觀測。后續觀測以單程觀測方法。每測站視線長度≤50m,前后視距差≤2.0m,視線高度≥0.3m。結合本工程實際,使其監測數據達到更加精確,對其墻后土體測斜管的埋設,必須與地下連續墻深度一致。
(三)監測圍護結構內力情況:測點布設應由上而下在其監測斷面上每隔5m進行布設,以迎土、與背土面兩個鋼筋進行計量,布設≥3處測點、6個鋼筋計于每個斷面上。對鋼筋計量程而言,必須達到其設計值的1.2倍,≥0.5%F·S的精度,≥0.2%F·S的分辨率。就本工程而言,深度30m附近是其彎矩最大值,若出現截面開裂,就會腐蝕鋼筋,導致降低連續墻的承載力。
(四)監測支撐軸力情況:一般都是運用鋼筋應變計或混凝土應變計進行監測,鋼筋計量程應達到其設計值1.2倍,≥0.5%F·S精度,≥0.2%F·S分辨率。應變計布設位置以及超出其量程范圍都會導致無法測得支撐軸力情況。為避免此種情況發生,應補充布置混凝土應變計,進行數據復對。endprint