蔡 衛(wèi) 兵
(鎮(zhèn)江索普建筑安裝工程有限責(zé)任公司,江蘇 鎮(zhèn)江 212024)
超長鋼筋混凝土支撐變形監(jiān)測分析
蔡 衛(wèi) 兵
(鎮(zhèn)江索普建筑安裝工程有限責(zé)任公司,江蘇 鎮(zhèn)江 212024)
以某超高層建筑深基坑項目為例,對超長鋼筋混凝土支撐進(jìn)行了監(jiān)測分析,介紹了測點的布置方式,通過對支撐結(jié)構(gòu)現(xiàn)場監(jiān)測數(shù)據(jù)分析,表明了其不同階段的變形規(guī)律及監(jiān)測方案的合理性。
鋼筋混凝土,支撐,監(jiān)測,變形
某超高層建筑,項目占地面積約6.4萬m2,基坑面積超過5萬m2。項目規(guī)劃建筑面積約60萬m2,擬建項目含地下室5層;裙房4層,高度為24 m;1 棟23層低座酒店,高度為85 m;1棟55層南塔樓,高度為250 m;1棟57層北塔樓,高度為260 m。地下室主要為停車場、商場、機(jī)電用房、酒店后勤區(qū)等;裙樓主要為商場及大堂;低座為豪華酒店;塔樓主要為高級辦公樓、酒店及公寓式酒店?;映什灰?guī)則多邊形,比較復(fù)雜,基坑南北向最大寬度182 m,東西向最大寬度達(dá)262 m?;又误w系采用鋼筋混凝土支撐,豎向共設(shè)5道支撐,整個基坑平面內(nèi)采用邊桁架結(jié)合井字型對撐的形式,在第一道支撐上設(shè)置了多條混凝土棧橋以方便挖土和地下室結(jié)構(gòu)施工。斷面尺寸為:頂圈梁1 000 mm×1 000 mm,主撐1 000 mm×1 000 mm,中心標(biāo)高-2.10 m;,支撐及圍檁的混凝土設(shè)計強(qiáng)度等級均為C40早強(qiáng)。第一道支撐平面如圖1所示,基坑圍護(hù)剖面如圖2所示。
混凝土應(yīng)變計與鋼筋計原則上布置于混凝土應(yīng)力比較大的部位?;炷翍?yīng)變計采用預(yù)埋方式布設(shè),鋼筋計采用接駁器連接的方式布設(shè)[1-5]。
在測點位置的選擇上,由于支撐的變形受到支撐長度的影響,支撐長度越大,累計的宏觀變形也越大,因此選擇基坑中跨度最大的支撐作為監(jiān)測對象,監(jiān)測支撐中最大的變形情況。本文以第一道支撐為研究對象,在此大跨支撐中間及邊跨部位分別布設(shè)測點,測點平面位置如圖1所示。
第一道支撐中埋置了混凝土應(yīng)變計和鋼筋計。每一測點處,混凝土應(yīng)變計采用預(yù)埋方式布設(shè),沿截面中軸線布置兩根,分別距上下表面300 mm。鋼筋計采用焊接方式布設(shè)于截面的四角。每個測點處,混凝土應(yīng)變計和鋼筋計布置見圖3。
圖4~圖6給出了測點1處鋼筋應(yīng)力、混凝土應(yīng)變及軸力隨著時間的變化情況。由圖分析可知,測點1處混凝土澆筑完成之后,支撐整體形成,隨即進(jìn)入服役期狀態(tài)。從監(jiān)測結(jié)果可以看出,支撐軸力始終保持壓力狀態(tài),并且隨著下層土體開挖,軸力進(jìn)一步增長。
測點2的平面位置位于支撐跨中,由于跨中位置混凝土澆筑完成之后,并未馬上進(jìn)入服役期,所以體現(xiàn)出與邊跨測點不同的變化規(guī)律。圖7~圖9給出了測點2處鋼筋應(yīng)力、混凝土應(yīng)變及軸力隨著時間的變化情況。由圖可知,跨中混凝土澆筑完成之后,支撐并未完全形成,仍處于施工期過程。從監(jiān)測結(jié)果可以看出,在第二道支撐合龍之后,跨中段混凝土經(jīng)歷了短暫的受拉過程。隨著下層土體開挖,當(dāng)?shù)谌沃魏淆埡?,支撐軸力從拉力逐漸變?yōu)閴毫Α?/p>
對某深基坑工程的超長鋼筋混凝土支撐進(jìn)行了現(xiàn)場監(jiān)測,監(jiān)測數(shù)據(jù)的獲取為掌握超長混凝土支撐在服役期基本性能的變化特征提供了支持。獲取了結(jié)構(gòu)從施工期到服役期整個過程的變化特征,初步掌握了超長支撐結(jié)構(gòu)服役性能演化的歷史軌跡。由監(jiān)測結(jié)果看,超長鋼筋混凝土支撐結(jié)構(gòu)有著顯著的超長性特點,而且其服役特點與普通支撐結(jié)構(gòu)存在著明顯的差異。無論其施工期結(jié)構(gòu)性能的形成還是其服役期,支撐結(jié)構(gòu)性能隨時間的演化都有一定的特殊之處,兩者在發(fā)展過程中,都對混凝土材料性能變化、基坑開挖順序及相鄰支撐工作性能發(fā)揮有較強(qiáng)的敏感性。隨著服役環(huán)境的變化,超長支撐軸力會進(jìn)入拉壓交替變化的階段,因為混凝土結(jié)構(gòu)較差的抗拉性能,為保證支撐結(jié)構(gòu)的安全性,更需強(qiáng)調(diào)實施信息化施工的必要性和重要性。
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Analysis on super-long steel concrete support deformation monitoring
Cai Weibing
(ZhenjiangSuopuBuildingInstallationEngineeringCo.,Ltd,Zhenjiang212024,China)
Taking the super-high-rise building deep foundation project as an example, the paper carries out monitoring analysis for super-long steel concrete support, and introduces measuring point distribution method. Through analyzing in-situ support structure monitoring data, it explores deformation law and mentoring scheme rationality at different stages.
steel concrete, support, monitoring, deformation
2015-03-01
蔡衛(wèi)兵(1967- ),男,工程師
1009-6825(2015)14-0069-02
TU196.1
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