朱毅斌
(福建省水產設計院 福建福州 350001)
近年來,基坑監測方法有了很大提高,對于監測數據的分析處理也有了新的進展,通過監測數據反演土體力學參數,反饋給設計單位,實現動態設計、優化設計,并通過監測數據預測未來一段時間內基坑的變形情況,從而對保障基坑穩定性、指導施工、動態設計具有積極作用。本文以福州某大廈基坑開挖為例,通過對基坑支護結構的監測與數據分析,研究支護結構應力變化與位移情況,并及時反饋給設計單位,實現了信息化施工、動態設計,進而確保了周邊建(構)筑物的安全[1]。
某大廈位于福州市五四北路和二環路交叉口的東南角。基坑北側為二環路高架橋,東側為省老干局高壓配電房(2層、框架結構),南側為湖前內河河堤,鋪設有10萬伏高壓電纜。該大廈地上30層,地下3層,基坑占地面積約2000m2。基坑開挖深度約12.6m。
該場地地質土層自上而下為:
①素填土 1.70~2.40m厚;
②淤泥 13.00~15.00m厚;
③含泥碎礫石 0.50~3.00m厚;
④粘土 5.00~8.00m厚。
豎向支護樁采用Φ800沖(鉆)孔灌注樁,于1994年施工完成后一直處于停工狀態,直至2007年下半年開始外圍水泥攪拌樁及水平支撐立柱的施工。
基坑支護采用C30鋼筋混凝土沖(鉆)孔灌注樁,樁徑Φ800mm,樁長22m,樁距950mm,樁頂設0.50m厚C30鋼筋混凝土冠梁,內設三道水平內支撐。其支護系統平面圖、斷面圖如圖1~圖2所示。

圖1 支護系統平面圖

圖2 支護剖面圖
根據設計圖紙及相關規范要求,對基坑支護結構及周邊情況進行了監測。……