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东渡基坑工程施工监测

来源:网络收集 时间:2026-07-09
导读: 上海地区某深基坑监测方案介绍,内容比较详尽 东渡国际企业中心项目 基坑围护监测方案简介 上海地区某深基坑监测方案介绍,内容比较详尽 一、工程概况 1、围护形式: 、围护形式: 基坑采用地下连续墙围护结构,东侧和西侧采 用厚1000mm的地下连续墙,标高为-2.4

上海地区某深基坑监测方案介绍,内容比较详尽

东渡国际企业中心项目 基坑围护监测方案简介

上海地区某深基坑监测方案介绍,内容比较详尽

一、工程概况 1、围护形式: 、围护形式: 基坑采用地下连续墙围护结构,东侧和西侧采 用厚1000mm的地下连续墙,标高为-2.4m~ 用厚1000mm的地下连续墙,标高为-2.4m~32.5m;南侧和北侧采用厚800mm的地下连续 32.5m;南侧和北侧采用厚800mm的地下连续 墙,标高为-2.4m~ 31.5m。 墙,标高为-2.4m~-31.5m。 本工程采用顺做法施工,设三道钢筋混凝土 水平支撑。 本工程基坑监测、环境保护监测保护等级均 为一级。

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2.周边环境 2.周边环境 (1)南侧:光复西路, (1)南侧:光复西路,其中受变形影响较大的有信 息管线。

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(2) 西侧:红线外道路为泸定路,地下管线主要 西侧: 分布有电力、上水、雨、污水等,其中受 变形影响较大的有电力管廊。并有一座桥 梁

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(3)东侧:化工研究院年代久远的厂房

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(4) 北侧:云岭东路。地下管线主要分布有电力、信 北侧: 息、煤气、上水、雨、污水等,其中受变形影响 较大的有电力管廊、煤气管线。

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(5)基地西南角为沪定路桥。 )基地西南角为沪定路桥。

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3. 地质条件:基坑围护设计地层参数表

直剪固快(峰值) 土层 编号 土层 名称 天然重度 γ(kN/m3) C(kPa) Φ(°)

渗透系数 建议值

K(cm/s)

②3-1 ②3-2 ②3-3 ⑤1 ⑤3 ⑥

灰黄~灰色粘质粉土

18.6

6

28.5

2.0E-04

灰色砂质粉土

18.3

5

31.0

6.0E-04

灰色粘质粉土

17.5

5

29.0

2.0E-04

灰色粉质粘土

17.8

12

21.5

8.0E-06

灰色粉质粘土

17.9

13

23.0

8.0E-06

暗绿色粘土

19.5

41

19.5

4.0E-06

草黄色粉砂

19.3

4

32.5

4.0E-04

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二、监测重难点分析(**) 监测重难点分析(**) 1)基坑特点:a.规模大、 a.规模大、 该基坑开挖面积超过2 该基坑开挖面积超过2万平方米,在上海市属于较大基坑。 在基坑开挖过程中,其水土压力的动态变化受到施工工序、分段开 挖、围护形式、施工机械布置等各种因素影响而变得异常复杂,另外 由于土层的不均匀性和流变性更增加了问题的复杂性。 b.深度深 b.深度深 本工程基坑开挖深度最深16.8米,开挖深度大于7m的基坑即为深基坑; 本工程基坑开挖深度最深16.8米,开挖深度大于7m的基坑即为深基坑; 开挖深度超过15m的基坑定为超深基坑。当开挖深度接近15m时,各测 开挖深度超过15m的基坑定为超深基坑。当开挖深度接近15m时,各测 点的实测水平位移均出现位移速率突然增大的现象,说明此时基坑内 外的土面高差所形成的加载作用,使基坑周围土体产生较大的塑性区, 引起基坑变形的加速进行,该基坑工程都属于超深基坑范畴,施工风 险极大。

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c.地质条件差、 c.地质条件差、本基坑工程处于典型的海陆交相沉积

地区,地层条件比较复杂,15米以内的地层基本 本基坑工程处于典型的海陆交相沉积地区,地层条件比较复杂,15米以内的地层基本 为饱和含水流塑或软塑粘土层,既我们常说的“四高三低”地层:高含水量(40%以 为饱和含水流塑或软塑粘土层,既我们常说的“四高三低”地层:高含水量(40%以 上)、高压缩性、高灵敏度(4 上)、高压缩性、高灵敏度(4~5)、高流变性,低密度、低抗剪强度、低渗透系数 。这种地层极易发生变形,产生较大的周围地层的移动, 。这种地层极易发生变形,产生较大的周围地层的移动,导致围护结构变形过大。 该地区除了软土流变性外,由于基坑深度的增加,地下承压水害也不容忽视。实践中 深层承压水问题比较容易引起重视,而浅层承压水容易被工程技术人员忽视,更容易 造成重大工程隐患,甚至引发工程事故。 基坑东部被古河道所切割,对应这片区域的基坑变形更需重点关注。

d.工序复杂 d.工序复杂 由于工程本身的特性造成基坑工程施工工序变得复杂。围护、加固、降水、 挖土、支撑、结构制作、拆除支撑等工序多,施工难度相当之高。 众所周知,软土地区基坑施工最重要的就是保证“时空效应” 众所周知,软土地区基坑施工最重要的就是保证“时空效应”,即各工序搭 接及时、对称开挖、随挖随撑、减少暴露时间。而多工序同时交叉施工容易 造成“手忙脚乱”,而忽略了“时空效应” 造成“手忙脚乱”,而忽略了“时空效应”,造成基坑变形较大甚至威胁基 坑安全。所以本次施工特别强调了信息化施工,通过实测数据及时反馈控制 施工过程,保证基坑本体和周围环境安全。

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e.施工周期长 e.施工周期长 本工程为大型房产项目,从开始做围护结构到开挖到 完成地面以下的全部隐蔽工程,施工周期将近两年,已经 超过一般基坑工程的正常施工周期;期间需经历多次降雨、 周边堆载、振动、基坑暴露、施工不当等许多不利条件, 增加了很多安全隐患,安全度的随机性较大。 f.周边环境复杂 f.周边环境复杂 基坑东临化工院的多幢老厂房,这些老厂房年代久远, 基础薄弱,且紧邻基坑;基坑西,南,北侧均是道路,道 路上有大量地下管线,它们对基坑变形较为敏感。基坑西 侧有一座桥梁,相关主管部门会对这些市政设施提出更高 的保护要求。

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2)降水和隔水效果监测 )

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3)承压水监测 )

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2) 基坑监测重难点阶段 a)围护施工、基坑坑外加固期间: a)围护施工、基坑坑外加固期间: 周边环境监测(周边管线可能会隆起) b)基坑开挖期间: b)基坑开挖期间: 跨中部位的测斜,周边房屋

及管线 c)基坑开挖到底:基坑最危险及关键时刻 c)基坑开挖到底:基坑最危险及关键时刻 根据工况如何合理增加监测频率,重点关 注监测数据中变化速率是否持续增加是该 阶段监测工作的重中之重。

上海地区某深基坑监测方案介绍,内容比较详尽

D)类似工程基坑

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E)类似工程监测结果

10-19

11-16

11-30

12-14

12-28

6-15

6-29

7-13

7-27

8-10

8-24

9-21

10-5

11-2

20 顶板施工阶段 0 -20 沉降量(mm) ) -40 -60 -80 -100 -120 备注:沿标准段东海商都内纵向不等距布置地 表沉降沉降监测点.从沉降数据结果表面:随开 挖深度的增加,其沉降的幅度和范围随之增加, 沉降的最大区域从基坑边沿向纵深发展。 结构完成后的 稳定阶段 中板施工阶段 底板施工阶段

图 例

C42d C44-1

C43d C …… 此处隐藏:1503字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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