基坑监测技术的现状及应用分析

基坑监测技术的现状及应用分析
摘要:建筑行业施工过程,基坑的监测技术应用决定了项目的施工质量,因此,此技术的合理运用十分重要。下文对基坑监测技术应用现状进行分析,明确基坑监测技术应用要点,并对该技术的未来发展方向进行探讨,期待为该领域人员的技术运用提供参考。
试井
关键词:基坑监测;技术现状;技术应用
引言:当前,我国建筑领域基坑技术应用可能受到地质情况、周边环境、技术理论和实践应用多种因素的影响,导致监测结果和实际情况存在出入。所以,为提高基坑项目施工安全性,大部分项目施工都通过施工期间对于基坑展开监测,经过日常监测,明确监测重点信息,并和预警值展开对比,对于基坑安全状况深入分析。若超出预警范围,监测系统即可发出警报,从而保证基坑施工与周边环境的安全性。因此,分析基坑监测技术应用现状,掌握监测技术应用要点十分重要。
一、基坑监测技术现状
微核试验
分析我国现有基坑领域的监测技术应用现状,还需要设定控制值,若监测结果超过控制标准,由人员向相关部门通报,采取解决措施。同时,基坑监测对于项目周边安全、基坑施工等都有重要影响。监测过程,应用的方法为近景摄影,通过测量,分析基坑的支护结构是否存在位移,还可利用人工神经网络对于建筑整体沉降量进行预测。在监测过程,使用神经网络和非固定站的基准差分法联合应用,能够为基坑项目施工、工程质量控制、环境监测多个领域提供支持[1]。
大部分基坑监测工作的开展只是围绕监测数据的采集与简单分析而展开,之后对测量值和预警值之间展开对比,难以根据监测数据,对于基坑周围环境和施工条件进行全面分析。比如:施工区域的基坑是否出现隆起现象、下沉现象、开裂现象等,施工区域环境,如周围房屋和道路是否有沉降现象,缺乏对上述内容的分析,未能将基坑监测价值充分发挥,导致实际施工阶段各类事故频频出现。
整体而言,我国基坑监测领域还存在如下几方面不足之处:第一,人才储备方面,该领域当中高素质的人才相对较少;第二,在基坑监测相关工作开展期间,缺乏统筹规划,监测方案制定合理性不足,可能导致监测过程的预测性不足;第三,未能利用分析、预测等软件对于监测数据全面分析,数据分析过程仍然使用人工形式,可能出现分析误差,难以体现基坑监测的应用价值。
二、基坑监测技术应用要点腹膜后
磨合剂(一)监测周围环境
在周围环境的监测方面,主要分为两部分:其一,和基坑相邻的建筑物是否发生沉降问题,监测过程通常利用高精密的水准仪器,并且通过沉降观测方法,借助二等闭合导线,完成水准测量,并在施工区域的影响范围之外设置基准点两个,保证基准点之间能够相互联测,不同观测点观测值能够按照高程进行换算。从桩基施工端开始,对于不同观测点展开初次观测,选择观测结果的平均值作为起始值,之后对于不同观测点的观测信息进行获取,和起始值进行对比,经过计算获取本次测量的变形值,行成累积变形量和变形值曲线。其二,针对道路管线展开监测,重点是对基坑周边管线、道路等发生的水平沉降、竖直沉降等值进行测量。监测过程方法选择,和常规的水平位移、沉降量等监测方法相同。需要注意,应该对沉降测量、水平位移等测量控制点设置在和基坑间距2.5~3.0倍的位置处。
(二)水平位移
基坑水平位移的监测,具体包括坡顶位置的水平位移和墙体、坡等结构的深层水平位移。其中坡顶位移信息能够反映支护结构存在的变形问题,监测过程主要利用全站仪,并使用视准线法和小角度法等完成特定方向水平位移测定,还可以用前方交会或者极坐标等方法,针对任意方向发生水平位移展开测定。需要注意,应该将水平位移基准点设置在不受施工区域影响的位置,通常处于基坑深度2.5~3.0倍左右位置。对于墙体、坡度等水平位移监测主要是对于基坑土体所处不同深度发生的水平位移情况进行监测。按照基坑支护结构受力特点,结合施工区域周边环境具体施工情况,在基坑围护墙或者基坑坡等重点施工区域埋设斜测管,基坑开挖施工时,应该利用斜测仪进行测量取值。对于深基坑各深度水平位移进行计算,经过对监测数据进行处理,获取不同深度发生的水平位移值,绘制位移随时间变化的曲线。
(三)其他内容监测
现代工业第一,对于基坑支撑内力进行监测,在此期间,使用锚杆测力计对于锚杆的实际受力情况展开全面分析。对于钢筋应力大小进行监测,则利用应变计或者轴力计完成测量。应该注意,监测过程应该保证应力计的量程需要达到设计值2倍,并且其精度应该超过
0.5%F·S,同时其分辨率应该超过0.2%F·S。
第二,对于土压力进行监测,主要通过压力计完成测量,应该注意测量期间,压力计的上限应该达到
保健食品检验与评价技术规范设计值的2倍左右,并且精度应该超过0.5%F·S,分辨率应该超过

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标签:基坑   监测   施工
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