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        ??隍T樓旅游集散廣場(chǎng)基坑監(jiān)測(cè)

        2013-08-22 08:10:20陳壽轍林毅陳微
        山西建筑 2013年13期
        關(guān)鍵詞:騎樓錨索監(jiān)測(cè)點(diǎn)

        陳壽轍 林毅 陳微

        (海南水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘察院,海南???571100)

        海南島在國(guó)際旅游島建設(shè)中,不同形式、不同風(fēng)格、不同需求、不同復(fù)雜程度的建筑物正在興建,相應(yīng)的基坑工程的規(guī)模、深度、復(fù)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(shí)圍護(hù)結(jié)構(gòu)變形和穩(wěn)定問題變得復(fù)雜與突出,對(duì)基坑施工安全的要求也不斷提高。因此,選擇一個(gè)經(jīng)濟(jì)、有效的基坑監(jiān)測(cè)方案已經(jīng)成為一種現(xiàn)實(shí)的需要。

        1 項(xiàng)目概況

        ??隍T樓建筑歷史文化街區(qū)保護(hù)與綜合整治項(xiàng)目旅游集散廣場(chǎng),是海南省重點(diǎn)項(xiàng)目工程。項(xiàng)目場(chǎng)地位于??谑虚L(zhǎng)堤路南側(cè),博愛北路路口東側(cè),水巷口路北側(cè);場(chǎng)地南側(cè)臨近2層~4層騎樓老建筑和6層酒店;東南側(cè)臨近2層廟宇和5層居民樓。該項(xiàng)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(dá)11.45 m,基坑安全等級(jí)為Ⅰ級(jí),基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用樁錨支護(hù)。根據(jù)《??隍T樓項(xiàng)目集散廣場(chǎng)(水巷口)巖土工程勘察報(bào)告》(深圳勘察測(cè)繪院海南分院,2011年8月),場(chǎng)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(gòu)成。自上而下共分為7個(gè)工程地質(zhì)單元,見表1。

        2 監(jiān)測(cè)方案

        在基坑施工過程中,只有對(duì)基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)、基坑周圍的土體和地下水位進(jìn)行全面、系統(tǒng)的監(jiān)測(cè),才能對(duì)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(jìn)行。對(duì)本工程具體監(jiān)測(cè)的內(nèi)容有:基坑水平位移監(jiān)測(cè);基坑沉降監(jiān)測(cè)、周邊建筑沉降監(jiān)測(cè)、周邊道路沉降監(jiān)測(cè);地下水位監(jiān)測(cè);錨索應(yīng)力監(jiān)測(cè);土體深層位移監(jiān)測(cè)。

        1)基坑水平位移監(jiān)測(cè)。采用徠卡TCA2003全站儀監(jiān)測(cè),測(cè)量精度為0.01 mm。在遠(yuǎn)離施工影響的地方,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況按規(guī)范要求布設(shè)3個(gè)觀測(cè)基準(zhǔn)點(diǎn)。基坑位移監(jiān)測(cè)點(diǎn)布設(shè)在冠梁上,間距為30 m。共布設(shè)水平位移監(jiān)測(cè)點(diǎn)24個(gè)。

        表1 基坑土體分層 m

        2)基坑沉降監(jiān)測(cè)、周邊建筑沉降監(jiān)測(cè)、周邊道路沉降監(jiān)測(cè)。采用天寶DINI電子水準(zhǔn)儀監(jiān)測(cè),觀測(cè)精度為0.01 mm。為保證測(cè)量精度,監(jiān)測(cè)中要求做到“定機(jī)、定人、定線”。沉降監(jiān)測(cè)布設(shè)原則:監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)量和位置應(yīng)能全面反映建筑沉降的情況。監(jiān)測(cè)點(diǎn)必須布設(shè)在建筑物的關(guān)鍵部位,如轉(zhuǎn)角、沉降縫兩側(cè)等;即可沉降監(jiān)測(cè)點(diǎn)位與基坑位移監(jiān)測(cè)點(diǎn)共用,布設(shè)24個(gè);周邊建筑沉降監(jiān)測(cè)點(diǎn)位布設(shè)31個(gè);周邊道路沉降監(jiān)測(cè)點(diǎn)布設(shè)11個(gè);共有沉降監(jiān)測(cè)點(diǎn)65個(gè)。

        3)地下水位監(jiān)測(cè)?;油獾叵滤槐O(jiān)測(cè)點(diǎn)應(yīng)沿基坑、被保護(hù)對(duì)象的周邊或在基坑與被保護(hù)對(duì)象之間布設(shè),監(jiān)測(cè)點(diǎn)間距宜為20 m~50 m。相鄰建筑、重要的管線或管線密集處應(yīng)布設(shè)水位監(jiān)測(cè)點(diǎn);當(dāng)有止水帷幕時(shí),宜布置在止水帷幕的外側(cè)約2 m處,共布設(shè)4個(gè)地下水位監(jiān)測(cè)井,采用自制電流表加鋼卷尺監(jiān)測(cè),觀測(cè)精度為10 mm,達(dá)到規(guī)范精度要求。

        4)錨索應(yīng)力監(jiān)測(cè)。錨索應(yīng)力采用MJ-101型振弦錨索測(cè)力計(jì)和頻率讀數(shù)儀進(jìn)行監(jiān)測(cè)。錨索測(cè)力計(jì)測(cè)量范圍為0 kN~2 000 kN,測(cè)量綜合誤差不大于1.0。上下3層錨索分別監(jiān)測(cè),共布設(shè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)12個(gè)。錨索測(cè)力計(jì)計(jì)算公式:P=K(Fo-Fi)+B。其中,P為被測(cè)錨索荷載值,kN;K為儀器標(biāo)定系數(shù),kN/F;F為錨索測(cè)力計(jì)實(shí)時(shí)測(cè)量頻率模數(shù)的平均值相對(duì)于基準(zhǔn)模數(shù)的平均值的變化量,F(xiàn);B為錨索測(cè)力計(jì)的計(jì)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(cè)。采用型號(hào)為CX-806型測(cè)斜儀和直徑110mm的PVC測(cè)斜管監(jiān)測(cè)。測(cè)量誤差小于0.1 mm。測(cè)斜儀探頭沿深度2 m測(cè)一個(gè)點(diǎn),正反向各測(cè)一次,CX-806型測(cè)斜儀采用航天級(jí)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(dòng)探頭、數(shù)據(jù)通訊及處理軟件等構(gòu)成。根據(jù)工地的實(shí)際情況,測(cè)斜孔間距為50 m~80 m。測(cè)斜管埋深為基坑深度的1.0 倍 ~1.5倍,共有測(cè)斜孔3 個(gè)。

        3 監(jiān)測(cè)結(jié)果分析

        3.1 基坑水平位移監(jiān)測(cè)

        監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,基坑開挖過程中,最大水平位移為17.62mm,未達(dá)到報(bào)警值(30 mm)。選取監(jiān)測(cè)點(diǎn)位JC01(位于基坑?xùn)|部)、JC10(位于基坑?xùn)|北角)、JC16(位于兩層居民樓)、JC22(位于兩層騎樓)進(jìn)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(cè)點(diǎn)水平位移隨基坑開挖的進(jìn)行,總趨勢(shì)是逐漸增大的。水平位移隨著基坑開挖時(shí)不斷增大,越是靠近基坑邊緣的監(jiān)測(cè)點(diǎn)位移就越大,基坑長(zhǎng)邊水平位移較短邊水平位移相對(duì)較大。

        圖1 監(jiān)測(cè)周期—累計(jì)位移曲線圖

        3.2 基坑、周邊建筑及道路沉降監(jiān)測(cè)

        基坑開挖過程中,建筑物最大單次沉降值為14.25 mm,達(dá)到報(bào)警值(3 mm)?;又苓叺慕ㄖ锘A(chǔ)為淺基礎(chǔ),南面天潤(rùn)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(cè)點(diǎn)的沉降值大于遠(yuǎn)離基坑監(jiān)測(cè)點(diǎn)的沉降值。監(jiān)測(cè)周期—累計(jì)沉降量曲線如圖2所示。

        圖2 監(jiān)測(cè)周期—累計(jì)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(jì)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(dǎo)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?yàn)榛泳嚯x周圍建筑物較近,在對(duì)基坑開挖過程中,破壞了原有土體應(yīng)力的分布,使得基坑周圍土體發(fā)生較大變形,從而導(dǎo)致基坑周圍建筑物發(fā)生沉降。

        3.3 地下水位監(jiān)測(cè)

        監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,基坑開挖降水,基坑止水帷幕出現(xiàn)施工質(zhì)量問題,導(dǎo)致止水帷幕出現(xiàn)漏水流砂現(xiàn)象,使水位監(jiān)測(cè)井GK04水位下降1.82 m,單次變化值及累計(jì)變化值均達(dá)到預(yù)警值。監(jiān)測(cè)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?xùn)|側(cè)廟宇監(jiān)測(cè)點(diǎn)位JZ07單次變化14.25 mm(達(dá)到預(yù)計(jì)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(cè)井GK04遭到破壞,另外,造成相鄰水位監(jiān)測(cè)井GK03的水位下降,影響兩水位監(jiān)測(cè)井之間建筑的安全。

        圖3 監(jiān)測(cè)周期—水位變化曲線圖

        3.4 錨索應(yīng)力監(jiān)測(cè)

        錨索應(yīng)力監(jiān)測(cè)點(diǎn)比較多,以AB段33和EF段72錨索為例進(jìn)行分析,錨索張拉后最大應(yīng)力值分別為292.3 kN,263.1 kN,都未達(dá)到報(bào)警值360 kN。錨索應(yīng)力變化如圖4所示。

        圖4 監(jiān)測(cè)周期—應(yīng)力值曲線圖

        由圖4可知,在張拉后短期時(shí)間內(nèi),錨索發(fā)生較大的預(yù)應(yīng)力損失,其主要原因是兩側(cè)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(huì)造成錨索預(yù)應(yīng)力的損失。監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,在基坑開挖前期,錨索預(yù)應(yīng)力有短暫的增加趨勢(shì),但很快會(huì)趨于穩(wěn)定。

        3.5 土體深層位移監(jiān)測(cè)

        監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,各測(cè)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(yīng)的水平位移控制指標(biāo)(單次變化值小于2mm,累計(jì)變化值小于25mm)。采用錨索支護(hù)之前,邊坡土體最大深層水平位移發(fā)生在地表,這是因?yàn)樵谕翂毫Φ淖饔孟?,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(dòng),所以土體最大位移位于地表處。在采用錨索支護(hù)后,排樁—錨索組成支護(hù)共同遏制了上部土體的水平移動(dòng),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(dòng),最終位于基坑底面附近的位置。基坑開挖完成后,測(cè)斜曲線呈現(xiàn)出兩頭小,中間大的“鼓腹?fàn)睢弊冃翁卣鳌?/p>

        4 結(jié)語

        通過對(duì)??隍T樓建筑旅游歷史文化街區(qū)保護(hù)與綜合整治項(xiàng)目旅游集散廣場(chǎng)基坑監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的分析,得出如下結(jié)論:1)基坑水平位移隨著基坑開挖的進(jìn)行總體趨勢(shì)是逐漸增大的,但預(yù)應(yīng)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(jì)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(dǎo)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(cè)過程中要重點(diǎn)關(guān)注水位的變化情況。4)錨索應(yīng)力在張拉鎖定后短時(shí)間內(nèi)發(fā)生較大的預(yù)應(yīng)力損失,造成預(yù)應(yīng)力損失的主要原因是兩側(cè)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(dòng),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(yīng)力、深層位移等隨著基坑深度增加而同步變化,同時(shí)基坑監(jiān)測(cè)過程中要及時(shí)發(fā)出預(yù)報(bào)采取措施控制險(xiǎn)情,確?;影踩?。

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

        [2] 安關(guān)峰,宋二祥.廣州地鐵琶州塔站工程基坑監(jiān)測(cè)分析[J].巖土工程學(xué)報(bào),2005(3):26-30.

        [3] 吳 恒,周 東,李陶深,等.深基坑樁錨支護(hù)協(xié)同演化優(yōu)化設(shè)計(jì)[J].巖土工程學(xué)報(bào),2002,24(4):465-470.

        [4] 王勝利.深基坑土釘支護(hù)的變形預(yù)測(cè)與優(yōu)化設(shè)計(jì)方法研究[D].青島:青島建筑工程學(xué)院,2001:60-61.

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

        [6] GB 50497-2009,建筑基坑工程監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范[S].

        [7] 深圳市勘察測(cè)繪院海南分院.??隍T樓項(xiàng)目集散廣場(chǎng)(水巷口)巖土工程勘察報(bào)告[R].2011.

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