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基坑監測項目中監控報警值分析

2021-03-27 21:57:00程曉明
科學與生活 2021年34期
關鍵詞:分析

程曉明

【摘要】? 基于對基坑監測項目中的監控報警值進行分析,本文通過確定監控報警值的原則、基坑側壁的安全等級、支護結構的監控報警值確定、周圍建筑物的監控報警值以及地下管線的監控報警值這幾個方面來進行分析,以此來分析出監控報警值的確定標準,這樣才可以使得基坑的安全得到有效的保障,進而使得人民的生命財產安全得到有效的保障。

【關鍵詞】基坑監測項目? ? 監控報警值? ?分析? 確定

引言

在基坑監測項目工程當中非常重要的一項工作就是對各個監測項目的監控報警值進行確定。在對每一項項目進行監測的時候,應該要按照工程四周的環境還有實際的情況等來進行確定,對于相對應的監控報警值也應該要提前確定好,以此來對支護結構的位移還有受力情況是否處于允許范圍內進行判斷,這樣才可以對基坑的安全性進行判斷。與此同時,還可以通過監控報警值來判斷是否需要調整施工的設計方案以及施工方式。因此,本文就基坑監測項目中的監控報警值展開分析,進而確保基坑的安全。

一、確定監控報警值的原則

1、要對相應的設計計算要求進行滿足,并且不可以比設計值大。

2、為了可以實現保護的目標,一定要對監測對象的安全要求進行滿足。

3、就保護對象來說,如若是處于相同的條件下,那么在確定的時候應該要與實際情況和周邊環境的要求進行結合,以此來綜合的確定[1]。

4、在確保基坑安全的關鍵基礎上,應該要對整個工程的質量以及工程的經濟等方面進行充分的考慮,這樣才可以使得不必要的資金投入有效的減少。

二、基坑側壁安全等級

就監控報警值來說,在對其進行確定的過程中,由于需要按照基坑側壁的安全等級來進行確定,所以在對基坑監測項目中的監控報警值進行確定之前應該要先將建筑基坑側壁的安全等級確定好。在我國有關的規定中指出,基坑側壁的安全等級是依據破壞后果的嚴重性來將其劃分成為三個等級。然而,需要格外注意的事情就是對位于淤泥質軟土還有流沙、甬道等工程地質條件中的基坑側壁來說,其安全等級應該要提升一個等級,而若是對于環境保護方面有著比較嚴格要求的位置,比如地下管線、重要建筑物周圍還有地鐵等應該要將安全等級提升一或者是兩個等級[2]。與此同時,在其他的規定當中也對以下這種情況的基坑側壁安全等級進行了明確,并將這兩種情況的安全等級規定成為一級。其一就是基坑處于在隧道、地鐵等地下大型安全設施保護的范圍時,其安全等級為一級。其二就是當有非嵌巖樁基礎位于一倍開挖深度的范圍內,并且坑深大于埋深的建筑物或者是有重要的管線、建筑物還有道路等市政的設施處于在三倍開挖范圍內并且開挖的深度等于或者是大于十四米。

三、支護結構監控報警值的確定

一般來說,每一個監測項目當中的監控報警值都是由單位時間內允許的變化量以及累計允許的變化量這兩個部分組成的。因此,對于水泥土懸臂式板樁結構以及重力式擋土結構來說,都應該要對墻頂的位移進行控制,而對于多錨撐式的支護結構來說,則應該要對最大水平位移進行有效的控制。對于基坑而言,當其四周沒有環境保護問題存在的時候來對水泥土懸臂式板樁結構以及重力式擋土結構的監控報警值進行分析時,那么就可以依據墻前被動土壓力極限位移值所需考慮的安全系數來進行。而若是基坑四周存在環境保護問題的時候,那么就可以依據基坑側壁的安全等級來將板樁墻劃分成為三級控制、二級控制還有一級控制。一般來說,三級控制為0.3到1H%;二級控制為0.2到0.5H%;一級控制則是0.1到0.25H%,如果基坑四周的環境比較復雜的時候,那么則應該取小值[3]。而對于基坑周圍的環境安全來說,如若是存在特殊的要求,那么支護結構所確定好的監控報警值一定要與施工現場的實際要求相符合。就土釘支護而言,其監控報警值也應該選取0.1到0.3H%。除此以外,還應該要嚴格的控制好其水平位移的速率,當其處于在2.5到5.5毫米/d的范圍內的時候,那么就應該要對其進行報警,并且還應該要將沉降速率的控制值控制在3毫米/d的范圍內。對于支撐軸力而言,其監控值主要以設計軸力為主,并且還能夠根據材料來對支撐撓度的監控值機進行確定,一般來說,1/250到1/300是混凝土所允許的撓度,而1/400到1/500則是鋼材所允許的撓度。對于支護結構的縱深彎矩還有測斜等變化曲線而言,若是有明顯折點的存在,那么也應該要對其進行相應的報警處理。

四、周圍建筑物的監控報警值

對于各種建筑物來說,因為其承受差異沉降的能力使不同,并且還會存在比較大的差異性,所以在對基坑進行開挖施工的時候,應該要充分的考慮建筑物已經出現的變形以及因開挖所造成的附加變形,并且還應該要按照相應的變形允許值來確定周圍建筑物的監控報警值[4]。而對于那些破舊建筑物而言,其變形允許值還應該按照危房的有關鑒定規定來進行確定。

五、地下管線的監控報警值

對于城市而言,其生活的命脈就是城市中存在的地下管線,并且其還與社會經濟以及民生之間息息相關,因此監測地下管理有著至關重要的意義。對于各種地下管理的位移量以及所允許的沉降而言,市政的管理部門還有自來水公司、煤氣、電信公司還有輸變電等都制定了非常嚴格的標準規定,所以在工程建設施工的過程中,要求施工單位一定要進行嚴格的遵守。通常來說,首先就應該要有效的控制地下管理的變形速率以及相應的撓度,并且在控制地下管線的差異沉降的過程中,其二級基坑的監控報警值應該要控制在0.6%的范圍之內,而一級則應該要將其控制在0.3%的范圍內。而對于煤氣管道的水平位移、管道變形還有沉降等都應該要將其控制在10mm的范圍之內,而位移速率應該要控制在2mm/d的范圍內[5]。與此同時,就自來水管而言,其水平位移、沉降還有管道的變形而言,應該要將其控制在30mm的范圍內,同時其位移速率應該控制在5mm/d的范圍之內。對于運用了承插式接頭的鋼筋混凝土水管還有鑄鐵水管而言,存在于這個兩個接頭間的局部傾斜值應該要小于0.008。而使用焊接接頭的則應該要將其控制在0.010的范圍內。對于煤氣管而言,如果采取的是焊接接頭,那么其局部傾斜值應該要小于0.004.

【結束語】

綜上所述,對于監控報警值來說,這不但是確保施工流程合理以及對四周環境進行安全保護的關鍵參考,而且還是設計計算的前提。所以,在對基坑監測項目的監控報警值進行確定的時候,應該要按照周邊環境的要求、自身的特征、開展監測工作的目標、相關部門的協商,并且還應該要與工程施工的實際經驗進行有效的結合,以此來對監控報警值進行綜合的確定,這個過程是基坑監測過程中至關重要的內容。因為監控報警值的準確與否會對關系到基坑中的存在的問題能否及時的發現。由此可以發現,監控報警值的確定可以及時的消除基坑事故,進而使得人民的生命財產安全得到有效的保障。

【參考文獻】

[1] 王洋, 湯連生. 談基坑監測項目中監控報警值的確定[J]. 建筑安全, 2002, 17(6):34-35.

[2] 李世烜. 基坑監測項目中監控報警值的確定探討[J]. 工程技術(文摘版):00348-00348.

[3] 陳俊強 . 凱德廣場古田項目大型深基坑變形監測與數值模擬分析 [D]. 武漢理工大學, 2018(3):5.

[4] 賴國梁, 張松波, 陳國,等. 基坑自動化監測數據分析及預警系統應用研究[J]. 施工技術, 2021, 50(1):4.

[5] 崔富強. 基坑支護結構監測項目與監測報警[J]. 建筑工程技術與設計, 2018, 000(002):1966.

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