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干货|地铁工程中的沉降监测技术及注意事项(3)
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摘要:地下水位观测井结构采用DN70PVC管,进水段加工成进水花管并外包铁丝网和纱网;观测井成井直径为130mm,孔壁与进水管之间填充园砾,地面以下1米用粘土填
地下水位观测井结构采用DN70PVC管,进水段加工成进水花管并外包铁丝网和纱网;观测井成井直径为130mm,孔壁与进水管之间填充园砾,地面以下1米用粘土填实;井口采用砖砌围护并加盖上锁。
水位观测采用水位计,施工前连续观测三次自然水位作为地下水位的初始值。
从水准基点出发,测量水位测井管顶端标高,然后用水位计量取井管顶到地下水面的深度,从而求得地下水位标高,比较每次标高变化即可知地下水位升降情况。
四、监测数据分析与预警
监测数据分析主要根据成果表数据来判断建(构)筑物是否处于安全稳定的状态。一般当实际变形值达到最大允许变形值的80%时,须向相关单位发出预警;当达到最大变形允许值时,应发出报警,当首次报警后,若测点以较大的速率继续下沉变形,视情况继续加大监测频率。
监测数据分析主要可以从以下几个方面进行。
①从成果表中数据判断工程安全性
每次分析数据时,首先应关注系统中出现超警戒值的测点,其次应关注本期变化量与变形速率较大的点。正常情况下,基坑中累计变形量小于24mm,变形速率小于1mm/d。
②从变形速率曲线图和累计变化量曲线图上判断工程安全性
变形速率:指单位时间内的变化量。变形速率的理想状态是速率为零,但由于受施工的各种因素影响,变形速率一般不为零。当变形速率趋势呈现趋于零(即平衡位置)时,监测点的状态较好,变形速率曲线图连续出现稳定、增大的情况时,应及时分析原因,并上报地铁建设各方。
累计变化量:反映监测点在一个时间段内总的变化情况。总体而言,累计变化量值较小,监测点状态较好。累计变化量达到一定值(一般是警戒值)后,应结合变形速率曲线图分析工程的变化情况,查找引起变形的原因。
③变形速率曲线图和累计变化量曲线图突点分析
由于外界因素的对工程的影响,在变形速率曲线图和累计变化曲线图上经常会出现一些突变点。对于突变点产生的原因一般有以下几种:一是测量错误,可以通过复测手段来检验;二是工程施工中一些特殊原因引起,比如重型机械,局部降水,可以根据监测时间与施工状况分析原因;三是工程安全出现险情的前兆。对于前两种情况,连续监测时会呈现稳定状态或减小的趋势,第三种情况监测数据会连续增大,甚至加剧,此时应立即采取措施。
④结合工程地质情况与监测数据分析工程安全性
总体而言,围护桩、连续墙的变化情况与桩墙体入岩深度有直接关系,当桩体入岩深度较深,岩层状况较好时,桩体的底部段(岩层段)的变化情况一般较小,整个桩体的变形情况与土体开挖、支护结构的施工情况是紧密相联的,从变形曲线图上也能看出各支护结构的受力情况。当桩体入岩深度较浅,甚至未入岩时,桩墙体变形曲线图一般较明显,基点选择不当,会出现与工程施工不符的曲线图形(往往是测斜曲线图出现踢脚现象),当曲线图与施工工况严重不符时应分析工程施工是否有异常情况以及监测方法的合理性。
⑤各监测项目综合分析判断工程安全性
工程施工中出现险情一般有:周边建筑物不均匀沉降与上浮、连续墙体出现明显渗漏、基坑底部出现沙涌、支撑出现严重变形、桩墙体出现明显变形、基坑周边场地出现明显裂缝等。
⑥根据数理统计技术进行变形分析与预测
工程建筑物的空间特性和动态变化是变形监测和分析的主要内容。其方法是选定某些特征点,对其周期性地进行重复观测,通过数据处理,研究被监测点群的沉降、水平位移等随时间变化规律,寻找一种能够较好反映数据变化规律的函数关系,对下一阶段的监测数据进行预测,预测监测点可能出现的最大位移值或应力值,以预测建筑物和结构的安全状况,评价施工方法。
文章来源:《农业工程技术》 网址: http://www.gcjszzs.cn/zonghexinwen/2020/0820/852.html