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      ??隍T樓旅游集散廣場基坑監(jiān)測

      2013-08-22 08:10:20陳壽轍林毅陳微
      山西建筑 2013年13期
      關鍵詞:騎樓錨索監(jiān)測點

      陳壽轍 林毅 陳微

      (海南水文地質工程地質勘察院,海南???571100)

      海南島在國際旅游島建設中,不同形式、不同風格、不同需求、不同復雜程度的建筑物正在興建,相應的基坑工程的規(guī)模、深度、復雜程度也不斷加大,而基坑的規(guī)模和開挖深度的增大使臨時圍護結構變形和穩(wěn)定問題變得復雜與突出,對基坑施工安全的要求也不斷提高。因此,選擇一個經(jīng)濟、有效的基坑監(jiān)測方案已經(jīng)成為一種現(xiàn)實的需要。

      1 項目概況

      ??隍T樓建筑歷史文化街區(qū)保護與綜合整治項目旅游集散廣場,是海南省重點項目工程。項目場地位于??谑虚L堤路南側,博愛北路路口東側,水巷口路北側;場地南側臨近2層~4層騎樓老建筑和6層酒店;東南側臨近2層廟宇和5層居民樓。該項目地上3層~5層,地下2層,總建筑面積3萬余平方米,基坑深度達11.45 m,基坑安全等級為Ⅰ級,基坑圍護結構采用樁錨支護。根據(jù)《??隍T樓項目集散廣場(水巷口)巖土工程勘察報告》(深圳勘察測繪院海南分院,2011年8月),場地土層由雜填土、第四系下更新海陸交互相沉積層以及第三系上新統(tǒng)海相沉積層構成。自上而下共分為7個工程地質單元,見表1。

      2 監(jiān)測方案

      在基坑施工過程中,只有對基坑支護結構、基坑周圍的土體和地下水位進行全面、系統(tǒng)的監(jiān)測,才能對基坑的安全性和周圍環(huán)境影響程度有全面的了解,以確保工程的順利進行。對本工程具體監(jiān)測的內(nèi)容有:基坑水平位移監(jiān)測;基坑沉降監(jiān)測、周邊建筑沉降監(jiān)測、周邊道路沉降監(jiān)測;地下水位監(jiān)測;錨索應力監(jiān)測;土體深層位移監(jiān)測。

      1)基坑水平位移監(jiān)測。采用徠卡TCA2003全站儀監(jiān)測,測量精度為0.01 mm。在遠離施工影響的地方,根據(jù)現(xiàn)場情況按規(guī)范要求布設3個觀測基準點?;游灰票O(jiān)測點布設在冠梁上,間距為30 m。共布設水平位移監(jiān)測點24個。

      表1 基坑土體分層 m

      2)基坑沉降監(jiān)測、周邊建筑沉降監(jiān)測、周邊道路沉降監(jiān)測。采用天寶DINI電子水準儀監(jiān)測,觀測精度為0.01 mm。為保證測量精度,監(jiān)測中要求做到“定機、定人、定線”。沉降監(jiān)測布設原則:監(jiān)測點數(shù)量和位置應能全面反映建筑沉降的情況。監(jiān)測點必須布設在建筑物的關鍵部位,如轉角、沉降縫兩側等;即可沉降監(jiān)測點位與基坑位移監(jiān)測點共用,布設24個;周邊建筑沉降監(jiān)測點位布設31個;周邊道路沉降監(jiān)測點布設11個;共有沉降監(jiān)測點65個。

      3)地下水位監(jiān)測?;油獾叵滤槐O(jiān)測點應沿基坑、被保護對象的周邊或在基坑與被保護對象之間布設,監(jiān)測點間距宜為20 m~50 m。相鄰建筑、重要的管線或管線密集處應布設水位監(jiān)測點;當有止水帷幕時,宜布置在止水帷幕的外側約2 m處,共布設4個地下水位監(jiān)測井,采用自制電流表加鋼卷尺監(jiān)測,觀測精度為10 mm,達到規(guī)范精度要求。

      4)錨索應力監(jiān)測。錨索應力采用MJ-101型振弦錨索測力計和頻率讀數(shù)儀進行監(jiān)測。錨索測力計測量范圍為0 kN~2 000 kN,測量綜合誤差不大于1.0。上下3層錨索分別監(jiān)測,共布設監(jiān)測點12個。錨索測力計計算公式:P=K(Fo-Fi)+B。其中,P為被測錨索荷載值,kN;K為儀器標定系數(shù),kN/F;F為錨索測力計實時測量頻率模數(shù)的平均值相對于基準模數(shù)的平均值的變化量,F(xiàn);B為錨索測力計的計算修正值,kN;F=(F1+F2+F3+F4)/4,注:頻率模數(shù)F=f2×10-3。

      5)土體深層位移監(jiān)測。采用型號為CX-806型測斜儀和直徑110mm的PVC測斜管監(jiān)測。測量誤差小于0.1 mm。測斜儀探頭沿深度2 m測一個點,正反向各測一次,CX-806型測斜儀采用航天級數(shù)字式加速傳感器作敏感元件的儀器,整套儀器由讀數(shù)儀、專用電纜、活動探頭、數(shù)據(jù)通訊及處理軟件等構成。根據(jù)工地的實際情況,測斜孔間距為50 m~80 m。測斜管埋深為基坑深度的1.0 倍 ~1.5倍,共有測斜孔3 個。

      3 監(jiān)測結果分析

      3.1 基坑水平位移監(jiān)測

      監(jiān)測結果表明,基坑開挖過程中,最大水平位移為17.62mm,未達到報警值(30 mm)。選取監(jiān)測點位JC01(位于基坑東部)、JC10(位于基坑東北角)、JC16(位于兩層居民樓)、JC22(位于兩層騎樓)進行分析,其基坑水平位移曲線如圖1所示。由圖1可知,各監(jiān)測點水平位移隨基坑開挖的進行,總趨勢是逐漸增大的。水平位移隨著基坑開挖時不斷增大,越是靠近基坑邊緣的監(jiān)測點位移就越大,基坑長邊水平位移較短邊水平位移相對較大。

      圖1 監(jiān)測周期—累計位移曲線圖

      3.2 基坑、周邊建筑及道路沉降監(jiān)測

      基坑開挖過程中,建筑物最大單次沉降值為14.25 mm,達到報警值(3 mm)?;又苓叺慕ㄖ锘A為淺基礎,南面天潤酒店為6層建筑,相鄰處為2層騎樓,施工中騎樓出現(xiàn)裂縫。另外,靠近基坑監(jiān)測點的沉降值大于遠離基坑監(jiān)測點的沉降值。監(jiān)測周期—累計沉降量曲線如圖2所示。

      圖2 監(jiān)測周期—累計沉降量曲線圖

      由圖2可知,建筑物沉降隨著基坑深度的逐漸增加而不斷增大,高層建筑物累計沉降量大于底層建筑物的,交界處容易出現(xiàn)不均勻沉降,導致建筑物出現(xiàn)裂縫。沉降都發(fā)生在基坑開挖階段,這是因為基坑距離周圍建筑物較近,在對基坑開挖過程中,破壞了原有土體應力的分布,使得基坑周圍土體發(fā)生較大變形,從而導致基坑周圍建筑物發(fā)生沉降。

      3.3 地下水位監(jiān)測

      監(jiān)測結果表明,基坑開挖降水,基坑止水帷幕出現(xiàn)施工質量問題,導致止水帷幕出現(xiàn)漏水流砂現(xiàn)象,使水位監(jiān)測井GK04水位下降1.82 m,單次變化值及累計變化值均達到預警值。監(jiān)測周期—水位變化曲線如圖3所示。由圖2和圖3可知,水位的大幅下降,引起基坑外土體沉降,造成基坑東側廟宇監(jiān)測點位JZ07單次變化14.25 mm(達到預計值3 mm),造成圍墻塌陷,施工方采取緊急開挖堵水和灌漿措施,情況得到有效控制,不過水位監(jiān)測井GK04遭到破壞,另外,造成相鄰水位監(jiān)測井GK03的水位下降,影響兩水位監(jiān)測井之間建筑的安全。

      圖3 監(jiān)測周期—水位變化曲線圖

      3.4 錨索應力監(jiān)測

      錨索應力監(jiān)測點比較多,以AB段33和EF段72錨索為例進行分析,錨索張拉后最大應力值分別為292.3 kN,263.1 kN,都未達到報警值360 kN。錨索應力變化如圖4所示。

      圖4 監(jiān)測周期—應力值曲線圖

      由圖4可知,在張拉后短期時間內(nèi),錨索發(fā)生較大的預應力損失,其主要原因是兩側錨索張拉造成中間錨索松弛;另外,自鎖甲片和鋼片的滑移,錨具的變形、腰梁和樁間的空隙等影響因素也會造成錨索預應力的損失。監(jiān)測結果表明,在基坑開挖前期,錨索預應力有短暫的增加趨勢,但很快會趨于穩(wěn)定。

      3.5 土體深層位移監(jiān)測

      監(jiān)測結果表明,各測斜管得到的土體深層位移最大值為10.36 mm~22.61 mm,全部符合相應的水平位移控制指標(單次變化值小于2mm,累計變化值小于25mm)。采用錨索支護之前,邊坡土體最大深層水平位移發(fā)生在地表,這是因為在土壓力的作用下,樁體發(fā)生類似懸臂梁的變形,其最大水平位移發(fā)生在樁體頂部。而土體隨樁一起移動,所以土體最大位移位于地表處。在采用錨索支護后,排樁—錨索組成支護共同遏制了上部土體的水平移動,而基坑深層土體水平位移逐漸增大,最大水平位移位置由上而下逐漸移動,最終位于基坑底面附近的位置。基坑開挖完成后,測斜曲線呈現(xiàn)出兩頭小,中間大的“鼓腹狀”變形特征。

      4 結語

      通過對海口騎樓建筑旅游歷史文化街區(qū)保護與綜合整治項目旅游集散廣場基坑監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析,得出如下結論:1)基坑水平位移隨著基坑開挖的進行總體趨勢是逐漸增大的,但預應力錨索可以減小基坑水平位移的變化。2)建筑物沉降隨著基坑深度的逐漸增加而不斷增大,高層建筑物累計沉降量大于底層建筑物的,交界處容易出現(xiàn)不均勻沉降,導致建筑物出現(xiàn)裂縫。3)在基坑開挖過程中,地下水位的變化容易引起基坑周邊建筑沉降,監(jiān)測過程中要重點關注水位的變化情況。4)錨索應力在張拉鎖定后短時間內(nèi)發(fā)生較大的預應力損失,造成預應力損失的主要原因是兩側錨索的張拉造成中間錨索松弛。5)基坑開挖過程中,基坑深層土體水平位移逐漸增大,最大水平位移位置由上而下逐漸移動,最終位于基坑底面附近的位置。6)基坑水平位移、基坑沉降、建筑及道路沉降、水位變化、錨索應力、深層位移等隨著基坑深度增加而同步變化,同時基坑監(jiān)測過程中要及時發(fā)出預報采取措施控制險情,確?;影踩?/p>

      [1] 李慶偉,陳龍華,程金明.北京某深基坑監(jiān)測實例分析[J].施工技術,2008,9(37):30-32.

      [2] 安關峰,宋二祥.廣州地鐵琶州塔站工程基坑監(jiān)測分析[J].巖土工程學報,2005(3):26-30.

      [3] 吳 恒,周 東,李陶深,等.深基坑樁錨支護協(xié)同演化優(yōu)化設計[J].巖土工程學報,2002,24(4):465-470.

      [4] 王勝利.深基坑土釘支護的變形預測與優(yōu)化設計方法研究[D].青島:青島建筑工程學院,2001:60-61.

      [5] 姜晨光.基坑工程理論與實踐[M].北京:化學工業(yè)出版社,2009:132-134.

      [6] GB 50497-2009,建筑基坑工程監(jiān)測技術規(guī)范[S].

      [7] 深圳市勘察測繪院海南分院.海口騎樓項目集散廣場(水巷口)巖土工程勘察報告[R].2011.

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