工程测量中深基坑变形观测方法分析

发表时间:2020/10/16   来源:《工程管理前沿》2020年第20期   作者:杨铁磊
[导读] 深基坑变形观测是工程测量的一个关键环节,是为后续设计与施工提供参考的重要环节。为了保证设计与施工的质量,首先必须要明确深基坑变形观测的技术要点。
        杨铁磊
        无锡高新工程检测有限公司 江苏 无锡 214000
        摘要:深基坑变形观测是工程测量的一个关键环节,是为后续设计与施工提供参考的重要环节。为了保证设计与施工的质量,首先必须要明确深基坑变形观测的技术要点。本文将展开探讨,探索技术应用的方向。只有掌握了深基坑变形观测的工作重点,才能够保证观测结果的可靠性。
关键词:工程测量;深基坑变形;观测方法
引言
        建筑行业伴随着经济的快速发展也逐渐发展起来,建筑建设的高度逐渐增高,导致基坑深度也不断加深。在此影响下,基坑会产生变形问题,对建筑安全性、施工安全产生较大的影响。因此,需要在建筑建设时了解基坑的变形系数,根据变形程度的不同应用不同的加固措施,从而在加强基坑稳定性的同时保障建筑安全性与施工安全,促进工程建设顺利开展。
1深基坑变形观测概述
        1.1深基坑变形机理及监测目的
        在建筑工程施工中,基坑开挖或导致周围地层出现异动,这是深基坑变形的主要原因。实际上,可通过基坑开挖面上卸载来看待基坑开挖过程,此种操作下会导致水平方向或者垂直方向上土体原始应力有所改变。就基坑开挖的整个过程来看,在水平方向上,受到坑内外部土压力的影响,围护结构出现位移,地表沉降也得以加大。在垂直方向上,基坑内外存在高差,荷载 出现,并且受到地面超载的作用,导致坑底出现隆起情况。在建筑工程深基坑施工中,通过基坑变形监测的落实,能够为设计与施工的顺利进行提供支持,便于及时反馈信息,优化开挖方案,在实际施工中积累经验,确保深基坑工程设计与施工都能够逐步得到提升。
        1.2深基坑施工监测特点
        首先,时效性。通常工程测量在时间上都没有限定,但基坑监测在时效性方面则有着鲜明特点。监测结果通常都是动态的,也只有真正做到实施监测,才能够获得更真实、可靠性更强的监测结果。因此,在深基坑施工中,一定要实施开展监测工作。从时效性这一层面来讲,其深基坑施工监测工作中引用的仪器设备,必须要拥有可以快速采集数据的能力,且要坚持实施运行。特别是在面对较为恶劣,或者是复杂多变的环境时,要坚持顺利运行;其次,等精度。在具体施工监测中,需要测量的是相对变化值,这一数值并非是绝对的。针对基坑边壁变形测量中,只要明确相对位置的移动数值即可,其他数据不需要反复测量。所以在实际监测中,只需要按照标准要求,确保测量位置可以始终保持一致即可,所以,才要充分考虑到精度这一特点;最后,高精度。以往的普通工程测量中,误差一般都是数毫米,而针对基坑施工来讲,则要进一步精确其误差。所以,为了达到这一要求,在基坑施工中应引用更先进、更加精确的仪器,确保最终获得结果的精准性。   
        1.3深基坑工程监测内容
        (1)基坑周边环境监测。随着开挖施工的不断进行,达到基坑底部时,发现基坑存在明显的地面沉降,路面裂缝为纵向,多出现于道路中缝、地基交接部位等。通过实时监测发现,基坑侧壁移动是裂缝出现的主要原因。通过支护措施的合理化应用,能够防范超限值发展问题,建筑物沉降并未超出允许范围,可知通过斜支撑的应用能够对基坑位移发展加以有效遏制,灾害产生也得到有效防治。(2)坡顶水平位移测量。在深基坑工程中,坡顶水平位移测量主要目的就是为观测围护结构变形情况,通常使用全站仪设备。在坡顶水平位移测量期间,需借助小角度法、视准线法等测量方式,对深基坑围护结构任意方向上的水平位移进行测定,注意将水平位移基准点设置在不会受到工程施工影响的位置。(3)深层水平位移监测。

深层水平位移监测主要就是对深基坑支护结构在不同深度下的水平位移情况进行监测,针对基坑支护结构以及受力持久性,在深基坑墙体等关键部位埋设测斜管,在基坑开挖后借助测斜仪器获取相应数据,从而绘制出基坑深处倾斜情况及时间变化曲线。
2监测管理在深基坑工程中的作用
        在深基坑工程中运用监测管理,能够保证监测质量,而在监测作业中完整的信息系统与云计算和云服务是提高监测质量的重要元素,监测部门与专业工作人员应掌握大数据技术并应用于优化系统作业中,能够保障现有资源使用率,提供有效的信息技术支持。在监控管理中应做到以下内容:首先,管理监控日志。相关工作人员应对监控日志进行有效管理,从而为工程建设提供准确数据;其次,准确记录检查内容。检查人员应外出工作,归纳汇总检查内容并准确记录;最后,收集、整理、归纳监测数据。工作人员应收集、整理、归纳移动监测设备、监测场地信息数据,从而将所有监测结果汇总并进行计算,获取最终数值。可见,监测管理是保证工程测量中的深基坑变形测量质量的重要工具,在实际测量中应充分运用监测管理,保证监测质量与准确度。
3深基坑工程监测现状分析
        就目前来看,深基坑监测技术就是以监测项目的控制值为执行依据,在深基坑施工期间的水平位移或垂直位移等超过控制值的情况下,相关工作人员需立即采取相应措施,保护工程总体结构以及周边环境的安全性。常用于深基坑监测的技术主要为近景摄影测量监测、基于人工神经网络模式下的构筑物沉降预测等。但就目前来看,在深基坑实际监测过程中,大部分监测工作只是用于采集监测数据,对监测数据进行简单分析,判断数据是否达到预警值,难以从根本上保障深基坑工程的安全实施。不仅如此,深基坑监测专业技术人才资源匮乏,监测队伍专业水平参差不齐,所提供的监测数据全面性与真实性不高,无法在深基坑施工期间发挥出应有的作用。在深基坑监测期间尚未高效利用数据分析与监测系统,导致实际监测效率不高,难以从根本上规避深基坑施工期间的安全隐患。
4提升深基坑监测水平的具体措施
        针对当前深基坑监测专业水平不高等问题制定出相应解决措施:首先,加强监测人员的技术培养力度,在监测人员群体中定期开展新监测技术与监测要点等专业培训活动,确保监测人员均能够熟练掌握新监测技术,充分发挥出新技术在提升工程总体监测效果中的重要作用;其次,建立健全深基坑工程监测管理机制。因监测数据的全面性与精准性可直接影响到工程施工效率及质量,需对监测数据进行审核与复测,确保监测结果能够真实反映出工程实际位移或沉降情况,为工程施工方案提供更加精准的理论依据;最后,增强新监测技术开发与实施的支持力度,积极引进国外先进监测系统,不断完善监测系统各项功能,确保所应用的监测系统能够更好满足深基坑工程不同施工条件与施工特征,从根本上提升深基坑工程监测效果,为实现工程综合效益最大化目标,奠定坚实技术基础。
结束语
        为确保建筑工程深基坑施工能够获得理想的效果,须立足工程项目实际情况出发,保证施工组织设计的严谨化与完善化,并落实规范且有效的变形观测,为整个建筑工程深基坑施工的安全有序进行创造条件。这就需要保证变形数据信息观测的规范化,及时向相关单位及部门反馈数据信息,对支护结构状态的安全性做出判断,在发现不稳定因素的第一时间进行处理,从而全面提升建筑工程深基坑施工质量。
参考文献
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