广州拉森钢板桩支撑轴力监测规范

发布时间:2025-10-12

在广州的城市建设中,深基坑工程日益增多,尤其是在地铁、地下管廊、高层建筑基础施工等项目中,拉森钢板桩作为一种常见的支护结构被广泛使用。由于其具有施工便捷、可重复利用、止水性能良好等优点,已成为软土地层中基坑支护的重要选择之一。然而,在复杂地质条件和周边环境要求较高的情况下,确保拉森钢板桩支护系统的安全稳定至关重要。因此,支撑轴力的实时监测成为保障施工安全的关键环节。广州地区结合本地工程实践与地质特

在广州的城市建设中,深基坑工程日益增多,尤其是在地铁、地下管廊、高层建筑基础施工等项目中,拉森钢板桩作为一种常见的支护结构被广泛使用。由于其具有施工便捷、可重复利用、止水性能良好等优点,已成为软土地层中基坑支护的重要选择之一。然而,在复杂地质条件和周边环境要求较高的情况下,确保拉森钢板桩支护系统的安全稳定至关重要。因此,支撑轴力的实时监测成为保障施工安全的关键环节。广州地区结合本地工程实践与地质特点,逐步形成了较为完善的“拉森钢板桩支撑轴力监测规范”,为工程安全提供了有力的技术支撑。

支撑轴力是指在基坑开挖过程中,支撑结构(如钢支撑、混凝土支撑等)承受的轴向压力或拉力。对于采用拉森钢板桩结合内支撑体系的基坑工程而言,支撑轴力的变化直接反映了支护结构的受力状态,是判断结构是否稳定、是否存在失稳风险的重要依据。一旦支撑轴力超过设计限值或出现异常增长,可能预示着支护结构变形加剧、围护体位移增大,甚至引发基坑坍塌等严重事故。因此,建立科学、系统的支撑轴力监测体系,是实现动态设计与信息化施工的基础。

根据广州市相关技术规程与行业标准,拉森钢板桩支撑轴力监测应遵循“全面性、代表性、连续性、及时性”的原则。首先,在监测点布设方面,应结合基坑的平面形状、开挖深度、支撑布置形式以及周边环境敏感程度进行合理规划。一般要求在每道支撑的典型位置设置监测断面,每个断面至少布置2~3个测点,重点区域(如转角处、邻近建筑物或管线处)应加密布点。测点宜选择在支撑中部或受力较均匀的位置,避免设置在节点或连接件附近,以确保数据的代表性。

其次,在监测仪器的选择上,推荐使用高精度的轴力计(如振弦式或光纤式轴力计),其测量精度应不低于满量程的0.5%,并具备良好的温度补偿功能和长期稳定性。安装时应严格按照厂家说明和施工方案执行,确保传感器与支撑构件之间接触良好、受力均匀,防止偏心加载影响测量结果。同时,所有监测设备应在正式使用前进行标定,并建立完整的设备档案。

监测频率是保证数据有效性的关键因素。在基坑开挖初期,支撑尚未完全受力,监测频率可适当降低,通常为每2天一次;进入开挖高峰期或支撑加设阶段,应加密至每日1次;当某道支撑轴力接近设计预警值的80%时,应启动预警机制,监测频率提升至每日2~3次,必要时实行24小时连续监测。在特殊工况下(如暴雨、周边施工扰动、结构出现明显变形等),应立即开展应急监测,并及时上报相关单位。

数据采集后,需进行规范化处理与分析。监测单位应建立统一的数据管理平台,实现自动采集、实时传输、智能预警等功能。每次监测结束后应及时整理数据,绘制轴力-时间变化曲线,分析其发展趋势。当支撑轴力持续上升、增速加快或超过设计允许值时,应立即发出预警信息,并通知设计、施工及监理单位共同研判原因,采取相应措施,如调整开挖顺序、增加临时支撑、回填反压等,防止事态恶化。

此外,广州市还强调监测成果的闭环管理。所有监测报告应定期提交,并纳入工程竣工资料。对于重大风险源项目,还需组织专家对监测数据进行阶段性评估,确保支护结构在整个施工周期内的安全性。同时,鼓励采用BIM+物联网技术,实现监测数据与三维模型的集成可视化,提升管理效率与决策水平。

总之,广州在拉森钢板桩支撑轴力监测方面的规范化实践,体现了现代城市地下工程安全管理的精细化趋势。通过科学布点、精准测量、动态预警和协同响应,有效提升了基坑工程的安全可控性。未来,随着智能传感技术和大数据分析的深入应用,支撑轴力监测将更加智能化、自动化,为广州乃至全国的城市建设提供更强有力的技术保障。

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