北京市某深基坑监测数据分析

2016-11-30 09:05钟丽佳韦生波
山西建筑 2016年16期
关键词:监测数据轴力锚索

钟丽佳 韦生波 王 博

(1.湖北文理学院,湖北 襄阳 441053; 2.机械工业勘察设计研究院有限公司,陕西 西安 710043)



北京市某深基坑监测数据分析

钟丽佳1韦生波2王 博2

(1.湖北文理学院,湖北 襄阳 441053; 2.机械工业勘察设计研究院有限公司,陕西 西安 710043)

结合北京市某基坑工程的实际情况,对该基坑进行了监测,根据监测数据,分析了基坑开挖过程中位移及锚索应力的变化规律,保证了基坑周边已有建筑的安全,为基坑安全施工提供数据依据。

基坑,水平位移,锚索轴力,沉降变形

1 概述

随着城市基础建设步伐越来越快,越来越多的深大基坑在城市中心区域涌现,基坑周边环境极其复杂。这就需要在基坑施工过程中加强信息化管理,通过监测数据及时反馈基坑开挖过程中应力、位移的实际情况,指导施工与设计的调整。随着信息技术的发展,基坑监测技术能为基坑工程施工带来极大的指导作用[1]。加强对监测数据的分析,能提高我们对基坑变形规律的控制及认识,积累更多的经验。

2 工程概况

该工程基坑挖深18.5 m,基坑面积2 120 m2(见图1)。周边环境条件复杂:北侧建筑物距基坑边界约2.1 m~7.1 m,地上4层~6层,框架结构,独立基础,基础埋深3.1 m~11 m;东侧办公楼距基坑边界约3.6 m,地上4层,框架结构,独立基础,基础埋深4.5 m;南侧建筑距基坑边界约2.3 m,框架结构,筏板基础,基础埋深6.5 m;西侧立体停车场距基坑边界约2 m,地上3层,钢框架结构,独立基础,基础埋深2 m。拟建场地主要地层为:人工填土层:房渣土①层(层厚为1.30 m~4.30 m);粉质粘土②层(层厚0.70 m~3.30 m);粘质粉土③层(层厚1.10 m~2.60 m);细砂④层(层厚3.90 m~6.60 m);卵石⑤层(层厚7.40 m~11.50 m);卵石⑥层(层厚9.70 m~11.2 m);卵石⑦层(最大揭露深度40.00 m)。勘探期间测得地下水位埋深为34.10 m~34.50 m,地下水类型为潜水,水量较大。基坑支护设计方案:基坑支护采用护坡桩+锚索联合支护,护坡桩桩顶均到地面,肥槽按0.8 m考虑(见图2),基坑坑底位于水位以上,不考虑降水措施。

3 监测点布置情况

为了能够详细监测基坑开挖过程中支护结构的变形及位移情况,该工程按照GB 50497—2009建筑基坑工程监测技术规范,共布设14个沉降、水平位移监测点;4个深层水平位移监测点;4个锚索轴力监测剖面(见图3),布设44个建筑沉降监测点。桩顶水平位移控制值25 mm,桩顶沉降控制值20 mm,深层水平位移控制值40 mm,轴力控制值60%的标准值,临近建筑物沉降控制值20 mm,倾斜控制值0.2%。

4 监测成果分析

1)建筑物沉降位移观测。该工程建筑物最大沉降量4.43 mm。取F13监测点及ZW1沉降监测点对基坑开挖造成的建筑物沉降进行分析,由图4可以看出,基坑开挖过程中建筑物沉降呈总体增大趋势,基坑回填后,建筑沉降有小部分减小。

2)建筑物水平位移观测。该工程水平位移最大值10.3 mm。取ZW10监测点、ZW2监测点、ZW6监测点对建筑物的水平位移进行分析,由图5可以看出,基坑开挖过程中建筑物水平位移向坑内,总体呈增大趋势,基坑回填后,建筑水平位移趋于稳定。通过以上监测数据分析,可以看出,该基坑在开挖过程监测数据未达到预警值,监测数据很好的反映了基坑开挖过程中,基坑周边建筑的变形量,为施工的安全、顺利进行提供了可靠的依据。

表1 锚索张拉完成后预应力损失

3)锚索轴力分析。为确保支护结构的安全可靠,分别在基坑东南西北四侧设置了锚索轴力监测点。通过表1可以看出,锚索在锁定后,预应力会出现7%~60%的损失,这主要是由于自锁夹片与钢绞线之间产生相对滑移或者夹片自身的刚度不够及施工过程中钢腰梁与护坡桩之间存在缝隙造成的。为保证该阶段预应力达到要求,可在锚索钢绞线强度范围内进行二次张拉,以尽量减少预应力损失对基坑造成的危险[2]。从图6可以看出,在基坑开挖过程中,锚索的预应力会出现小幅度的损失,并逐渐趋于稳定,这主要是由于基坑开挖过程中,土体的变形、钢绞线自身的应力松弛等原因造成的。

5 结语

本工程周边环境复杂,距离已有建筑很近。开挖过程中需严格控制已有建筑物的变形,确保其安全。这对于监测的要求也很高,需要通过监测数据实时反映建筑物的变形,反馈施工过程中出现的问题。本工程施工过程中监测数据反映,基坑周边建筑变形均在预警值范围内,为施工顺利进行提供了有力的实际依据。

[1] 张春刚.桩锚支护深基坑监测数据分析及FLAC数值模拟[D].北京:中国地质大学硕士学位论文,2011.

[2] 李庆伟,陈龙华,程金明.北京某基坑监测实例分析[J].施工技术,2008(9):30-32.

The base of deep foundation pit monitoring data analysis of Beijing

Zhong Lijia1Wei Shengbo2Wang Bo2

(1.HubeiCollegeofArtsandSciences,Xiangyang441053,China;2.MechanicalIndustrialSurveyandDesignInstituteCo.,Ltd,Xi’an710043,China)

Combining with the monitoring of some foundation pit in Beijing, the paper analyzes the displacement and change law for the anchor cable stress in the foundation pit excavation, and ensures the safety of the existing buildings around the foundation pits, so as to provide some reference for the safety construction of the pits.

foundation pit, horizontal displacement, anchor cable axial stress, settlement deformation

1009-6825(2016)16-0070-02

2016-03-24

钟丽佳(1987- ),女,工程师; 韦生波(1987- ),男,助理工程师; 王 博(1987- ),男,工程师

TU463

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