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西安某深基坑水平位移監測數據分析

2019-08-31 13:05:26楊小梅
科技與創新 2019年8期

楊小梅

摘要:以西安某深基坑為研究對象,分析了基坑側壁水平位移監測數據。發現基坑的水平位移與基坑工程進度緊密相關,基坑開挖至基底時,位移速率達到最大,基礎施工完成后,位移趨于穩定;基坑陰角位置位移量低于基坑側壁中間位置,基坑坡道附近位移較小。

關鍵詞:深基坑;水平位移;陰角;位移速率

中圖分類號:TU753

文獻標識碼:A

DOI: 10.15913/j.cnki.kjycx.2019.08.013

地下工程建設中,出現越來越多的深大基坑。為保證基坑安全,進行基坑變形監測尤為關鍵。基坑變形受所在區域的地質環境、支護方式等綜合因素影響,不同地區的基坑變形都具有一定的特殊性。本文以西安某深基坑變形監測項目為例,分析了基坑水平位移監測數據,得出幾點結論,為類似基坑工程提供參考。

1 工程概況

該基坑工程位于西安市高新技術產業區。基坑形狀近似矩形,如圖1所示。基坑支護總長度約880.0 m,基坑底面積約43 300 m2,基坑開挖底標高為- 12.57 m。基坑支護采用排樁錨索的支護方案,如圖2所示。為滿足基坑開挖及施工需要,基坑共設置4個坡道,其中基坑東側1個,基坑南側3個。基坑南側中間的坡道為主坡道,其余為臨時坡道。

2 工程地質條件

該基坑工程所處地貌單元屬于一級洪積臺地。與該基坑支護設計相關的土層有以下6層:①填土,平均厚度0.3 m;②黃土狀土,平均厚度3.7 m;③中粗砂,平均厚度3.0 m;④黃土狀土,平均厚度4.0m;⑤古土壤,平均厚度4.0 m;⑥粉質黏土,平均厚度8.0m。地下水位約地面下18m。

3 監測點的布設及預警值設計

監測點布設及預警值設計均按基坑支護設計要求,參照相關規范進行。基坑水平位移監測點布設在護坡樁冠梁上,平面分布如圖1所示。水平位移累計超過25 mm時,進行報警。

4 監測結果分析

4.1 基坑側壁水平位移觀測結果

基坑監測周期為2016-032017-03,2016-032016-06,基坑開挖及支護;2016-06-2016-11,基礎施工;2016-112017-03,地下室施工。基坑4面側壁各監測點水平位移隨時間變化的曲線,分別如圖3-圖6所示。

由圖3-圖6可知,監測周期內,基坑的側壁的位移量逐漸增大。2016-05及2016-07的中旬,基坑北側位移量增幅較大,其余時間段,基坑4面側壁位移量增幅正常。曲線斜率代表位移速率,基坑開挖期間,隨著開挖深度的增加,基坑的水平位移速率逐漸增大,挖至坑底時,位移速率達到最大。基礎施工期間,位移速率下降,地下室施工階段,位移速率接近于0.

圖7中,基坑北側壁水平位移自西向東先增大后減小,之后又增大再減小。N5與N14監測點為兩個峰值,NlO監測點位移量為低谷,該特征與基坑北側壁的形狀有關。基坑北側壁在NlO的位置向南轉折,NlO處形成陰角。如果以NlO監測點為分界線,兩側均為拋物線狀。

圖8中,基坑東側壁監測點的水平位移曲線整體上符合拋物線特征。由于E24與E25監測點之間有一臨時坡道,E24與E25監測點的水平位移量相對兩側較低。

圖9的曲線成波浪狀,曲線出現4個波峰與3個波谷。S42與S43之間為主坡道,S37與S38、S46與S47之間為臨時坡道。如果以坡道為分界,坡道與坡道之間、坡道與兩端陰角之間的曲線符合拋物線規律。

圖10中,基坑西側壁監測點的水平位移曲線兩端的位移量較小,中間的位移量較大,在正中間的W57達到位移量峰值。

5 結論

文章分析了西安某一級洪積臺地上砂、土地層中的深基坑水平位移監測數據,得出如下結論:①基坑側壁累計水平位移最大累計值小于25 mm,低于設計預警值,驗證了排樁錨索的支護方案合理可行,有效保證了基坑的安全。②基坑水平位移與基坑工程的施工周期緊密相關。基坑開挖期間,基坑水平位移量逐漸增大,位移速率在基坑挖至基底時達到最大。基礎施工階段,位移速率降低,地下室施工階段,位移速率接近于0.⑧基坑側壁陰角位置的水平位移相對較小。基坑側壁水平位移從兩端至中間逐漸增大,位移量最大值位置為基坑側壁的中間部位。基坑的坡道兩側形成陰角,位移量較小。④文章中的監測數據及分析結果對類似基坑工程具有一定的參考意義。

參考文獻:

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