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监测技术在深基坑工程中的应用研究

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监测技术在深基坑工程中的应用研究

发表时间:2020-08-17T05:57:26.139Z 来源:《建筑细部》2020年第11期 作者: 毕亚茹

[导读] 通过监测数据的观察及分析,合理分析深基坑受周围环境的影响情况及变形的发生、发展程度,为下一步的工程建设提供有利的规划实施基础。

中国建筑第二工程局有限公司 上海市 200120

摘要:随着建筑基坑的深度越来越深,深基坑施工存在的各种安全隐患需要引起人们的注意。采取切实有效的基坑监测技术,能够对基坑施工地质及周边建筑进行勘测,方便基坑工程施工的同时,保障了基坑施工和周边建筑物的安全。本文对某深基坑进行沉降观测研究,阐述了深基坑监测技术手段以及监测的注意事项。 关键词:监测技术;深基坑工程;应用

1.深基坑变形监测需掌握的资料 1.1掌握深基坑的变形量

通常,在工程建设的过程中,特别是对于高层建筑来说,需要做好现场实际勘察,这其中重要的一点就是对现场土质结构进行的勘探。从以往大量的深基坑施工事故中可以看出,现场监测不良是导致事故发生的重要原因。因此,在实际的深基坑监测中,需要及时根据现场情况做好监测,通过监测数据的观察及分析,合理分析深基坑受周围环境的影响情况及变形的发生、发展程度,为下一步的工程建设提供有利的规划实施基础。 1.2提供深基坑实时的动态资料

一般在深基坑的开挖施工过程中,因工程施工是随时进行的,因而整个施工的过程具有诸多不确定性的因素。这就需要在深基坑的变形监测中,及时根据现场情况进行数据的监测,掌握动态的施工监测资料,确保数据的最新性。同时要做好与施工单位的沟通交流,以此方便施工单位更好地进行计划与控制。 1.3有效发现及预报现场情况

当然,在整个深基坑施工过程中,有效发现及预报现场情况尤为重要。因为,监测作为一一种手段来说,本身是服务于现场实际的安全与质量。通过专业技术人员对深基坑监测数据的分析,对于一些特殊部位的敏感数据进行判断,可以及时发现险情及危险程度,进而为整个施工管理及设计提供有效支持。 2.深基坑支护工程基坑主要监测技术 2.1水平位移基坑监测技术

深基坑支护工程施工工序较多,可以采用的监测技术也很多,所以在进行深基坑工程监测中,监测人员要根据监测对象和监测目的选用合适监测技术。一般来说,基坑水平监测采用高精确度的全站仪设备作为测量仪器,选用极坐标方式展开监测工作,将每次测量所得到的监测点坐标和初次记录的监测点坐标进行对比,从而得出监测点在施工周期内的位移结果,监测点的观测一定要采用专业的工具设备,并且还要保证每一次监测点都处在相同的观测位置,如此才能有效保证深基坑水平位移测量工作的准确性。 2.2沉降观测基坑监测技术

在深基坑支护工程施工过程中,还要定期对沉降现象进行监测,达到控制工程施工强度的目的。深基坑沉降观测监测选用精确性高的自动安平电子水平仪器,以闭合水准线路的测量方式进行沉降测量工作,对外观测工作中出现的误差和错误等进行及时排除,加强外业观测工作数据的可靠性和精确性,从而有效提升深基坑支护工程的施工质量。 2.3支护桩侧向水平变形监测技术

测斜仪器可以被应用到深基坑支护工程支护桩侧向水平变形的监测中去,利用测斜仪器摆锤的重力来对探头轴线和铅垂线的倾角进行测量,从而获取垂直位置和每一个监测点之间水平位移的间距。当灌注桩产生位移变化时,测斜管也会随之发生变化,此时只需要将探头深入测斜管内,从下而上以0.5 m的间距进行逐步测量即可获得测量段的倾斜角度和位移量,完成支护桩侧向水平变形监测。 2.4对深基坑进行水位监测

水位监测也是一项有效的监测方式,可有效避免流沙等问题的出现。水位监测应注意两项工作:第一是对检测孔的位置进行布局,第二是对水位探测头的位置进行布局。在监测程序完成之后,只要水位线与探测头相互接触,报警器就会报警。如果地下水位持续上涨,建筑中的深基坑土层湿度就会越来越高,慢慢就会出现淤泥,严重的话还会造成管涌、流沙等现象,这样一来就会导致建筑现场环境变得非常糟糕。如果这样的情况持续存在,并且不断恶化,建筑工程就不得不被迫停止。因此,施工时如果出现水位持续上涨的情况,应停止继续工作。

2.5基坑监测新技术的应用

除了以上所述的几类主要传统基坑监测技术外,随着深基坑支护工程施工水平的提升,基坑监测也出现了新的监测技术,让基坑监测工作朝着分布式、自动化方向发展。目前,新出现的基坑监测技术主要有分布式光纤传感技术、自动化监测技术、远程监控技术等,部分基坑监测技术应用到微电脑进行控制工作。光纤传感技术体积小、重量轻、铺设安装方便快速,对监测对象性能的影响较小,能有效监测捕捉到被检对象的变化,随时了解施工情况。同时,基坑监测新技术还能应用微电脑进行监测数据的全自动采集和主动发送,全天候对监测数据进行分析处理,建设深基坑工程可视化现场施工平台,对安全风险进行有效分析,及时进行专家讨论和应对决策制定,实现报警联动一体的信息化监测系统建立,达到深基坑支护工程监测目的。 3.深坑基监测技术的发展方向

随着我国测绘产品现代化技术设备的应用逐渐增多,在我国的建设过程中现代化的科学技术与自动监测技术在实际工程当中的不断应用,新产品、新技术、新方法的应用已使测绘方式以及监测技术更加简便化,使得测绘人员对仪器设备操作的技术要求逐步降低。目前我国的监测技术日益普及和推广,自动化的监测设备仪器通过传感器将监测数据实时的进行传输,利用仪器设备自身的马达以及通讯技术的主要接口,结合自身的全自动或半自动的监测技术,在计算机的控制下,通过投入少量的人员实现远程的监控与监测,既节省了人力,物力和财力,也大大提高了监测技术的动态化管理。在监测过程中能够实时的对数据信息进行采集,对未来的实际发展变化的趋势进行预测,未来的监测工程信息化技术及自动化技术更深入的融合,为今后的基坑施工提供更加准确的基础数据和更可靠有力的安全保障,使基坑施工的开展状况精确化,不仅有助于基坑监测工作效率的进一步提升,也有利于基坑施工工程的顺利进行。随着新技术,新设备和新方法在更多的坑基工程整个实施过程中的广泛应用,尤其是网络化信息技术在工程的实际监测中的广泛利用,使得未来的自动化监测技术在数据的采集,整理和分析上更具有实时性,精确性和完整性。预测进一步开挖施工后将导致的变形及稳定状态的发展,根据预测判定施工对基坑边坡及周围环境造成影响的程度,从而更好的为坑基施工提供有效的指导,使基坑施工降低成本提高效率,也使坑基监测技术在工程中的应用进一步促使工程运营得到安全性提升。采用更加先进化的技术设备及科学的管理模式,确保基坑边坡及周边建筑物安全,指导对基坑支护的加固,以及支护方法的选定,为基坑支护技术的分析提供有效数据。

结语:为加强深基坑工程施工安全管理工作,有效降低基坑开挖支护事故发生的概率,深基坑工程施工过程中,做好安全专项检查工作非常重要。技术人员针对基坑开挖施工中出现的问题,应采取科学的管理方式,及时做好安全防范工作,从而有效避免各种安全隐患事故的发生。 参考文献:

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