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最新【精品】范文参考文献专业论文南京金融城(I标段)深基坑监测技术南京金融城(I标段)深基坑监测技术摘要:基坑深度的增加,直接影响了基坑施工安全和周边环境。在施工过程中引发的土体性状、环境、邻近建筑物、地下设施变化的监测已成为工程建设必不可少的重要环节。本文结合南京金融城(I标段)深基坑过程中基坑监测的布置与埋设介绍深基坑施工中基坑监测的布置方法和要点。关键词:基坑监测沉降周期与频率一、工程概况1工程简况基坑支护方案为地下连续墙加五层钢筋砼支撑挡土,地下连续墙下端进入中风化基岩,已形成全封闭的止水结构,坑内采用管井降水。本基坑安全监测等级为一级。2地质、水文条件2.1工程地质条件①杂填土(Q4ml):该层非均质,该层全场分布,层厚1.00~7.80米,层底标高1.11~6.35米。②-1粉质粘土(Q4al):局部少量分布,厚度0.50~5.20米,层底标高-1.05~5.51米。②-2淤泥质粉质粘土(Q4al):该层全场分布,厚度3.00~29.30米,层底标高-27.91~1.05米。②-3粉质粘土夹粉土:局部分布,厚度0.60~16.00米,层底标高-31.85~-1.92米。③-1粉细砂(Q4al):该层全场分布,厚度3.50~31.30米,层底标高-37.62~-27.58米。③-2粉细砂(Q4al):该层全场分布,厚度6.00~16.60米,层底标高度-48.34~-40.91米。③-2A粉质粘土~淤泥质粉质粘土(Q4al):呈透镜状分布于④-2层粉砂中,厚度0.80~6.80米,层底标高-46.19~-30.64米。④粗砾砂(含砾石)(Q3al):该层全场分布,厚度3.80~11.20米,层底标高-53.82~-49.25米。⑤-1强风化泥岩(K2c):该层全场分布,厚度1.50~8.00米,层底标高度-58.27~-53.08米。⑤-2中风化泥岩(K2c):该层全场分布。2.2水文地质条件本场地钻探深度范围内,地下水类型上部主要为孔隙潜水,主要赋存于①层杂填土及②层淤泥质粉质粘土中,勘探期间,孔隙潜水初见水位埋深一般在0.90~1.60m,标高在6.21~6.82m,稳定水位埋深一般在0.50~4.80m,标高在3.75~9.09m。水位主要受大气降水及场区周围地表水系侧向径流的影响,雨季水量较丰;③-1层粉细砂、③-2层粉细砂、④层粗砾砂(含砾石)中富水性较好。该层地下水具承压性。勘探期间,经三个观测孔测定其稳定水位埋深3.40~3.80m,水位标高4.14~5.0m,根据调查分析该拟建场地地下水承压含水层的水位可能受附近建筑物地下工程施工降水影响承压水头稍低,据调查场地已有资料及邻近工程资料该承压水稳定水位埋深在地表公路面下约2.50m左右,该承压水位标高可结合邻近长江水位综合分析确定,设计时应考虑其影响。二、监测工作实施步骤1、初始数据采集阶段支护桩施工完成,土方开挖前应完成基准点的布置并完成基准网的联测工作。若支护桩施工完成至土方开挖时间不够,可提前埋设基准点并完成联测工作。在土方开挖前,根据基坑施工进程,对各测试项目进行3次初始数据的采集,保证初始数据准确、连续、可靠。向布设,水平位移监测点的布设位置和数量按照设计要求布设。2平面控制网的建立和初始值的观测水平位移监测控制网宜按两级布设,由控制点(基准点、工作基点)组成首级网,由观测点及所联测的控制点组成扩展网。对于单个目标的位移监测,可将控制点同观测点按一级布设。埋设的监测点稳定后,应在基坑开挖前进行初始值观测,初始值一般应独立观测2次。2次观测时间间隔应尽可能的短,2次观测值较差满足有关限差值要求后,取2次观测值的平均值作为初始值,水平位移监测则以初始值为观测值比较基准。水平位移变形监测应视基坑开挖情况即时实施。3监测方法围护结构水平位移监测主要使用全站仪及配套棱镜组等进行观测。水平位移的观测方法很多,可以根据现场情况和工程要求灵活应用。本工程采用小角度法和极坐标法结合进行监测。4数据计算采用严密平差计算各监测工作点和监测点坐标,与既有坐标比较即可知道监测结构是否发生了变形。5沉降监测5.1监测点布置与埋设:①地表沉降及管线监测点:地表观测的标志,可根据不同的地表结构类型和结构材料,采用钻孔式。②建筑物沉降监测点:a、建筑物沉降观测的标志,可根据不同的建(构)筑结构类型和建筑材料,采用墙(柱)标志、基础标志和隐蔽式标志(用于高级建筑物)等型式;b、标志的埋设应避开如雨水管、窗台线、电器开关等有碍埋设标与观测的障碍物,并应视立尺需要离开墙(柱)面和地面一定距离;c、其它标志:刻度标志、膨胀螺丝、射钉(仅限于特殊情况下使用)。③支撑立柱沉降监测点:采用冲击钻于立柱表面钻一定深度的