
在进行广州地区拉森钢板桩施工过程中,监测点位的科学布设是确保基坑安全、控制周边环境影响以及实现信息化施工的关键环节。由于广州地处珠江三角洲软土地区,地质条件复杂,地下水丰富,且城市建筑密集,地下管线交错,因此对拉森钢板桩支护结构的变形与稳定性监控提出了更高要求。合理的监测点位布设不仅能够实时掌握支护结构的受力与变形状态,还能为施工决策提供可靠数据支持,有效预防安全事故的发生。
首先,在监测点布设前应充分了解工程地质与水文条件。广州地区常见的淤泥质土、粉细砂层具有高压缩性、低强度和易流变等特点,极易在开挖过程中引发支护结构侧移或地表沉降。因此,监测方案需结合勘察报告、设计图纸及周边环境情况,制定针对性强、覆盖全面的布设策略。一般而言,监测内容主要包括:支护结构水平位移(深层水平位移)、桩顶水平与竖向位移、支撑轴力、地下水位变化、周边地表沉降及邻近建筑物与地下管线的变形等。
在点位平面布置方面,应遵循“关键区域加密、一般区域均匀分布”的原则。沿基坑周边每20~30米设置一个监测断面,对于转角处、邻近重要建构筑物或地质条件突变区域,应适当加密至10~15米一个断面。每个断面应包含完整的监测项目组合,例如在钢板桩顶部设置位移观测点,用于监测桩顶水平与垂直位移;在钢板桩内部预埋测斜管,用以测量墙体深层水平位移,测斜管底部应深入稳定土层不少于2米,确保数据准确性。
对于支撑系统,若采用内支撑结构,则应在每道支撑的典型受力位置安装轴力计,重点监测角撑、对撑及长边中部支撑的受力变化。传感器宜布置在支撑中部或受力最大截面处,并避免焊接高温对仪器造成损伤。同时,支撑端部与围檩连接处也应设置位移观测点,防止节点松动或脱开引发整体失稳。
地下水位监测同样不可忽视。在广州高水位地区,降水作业可能引起周边地面沉降甚至建筑物倾斜。因此,应在基坑内外合理布设水位观测井,坑内观测井深度应低于开挖面3~5米,坑外则应布设于距离基坑边缘1~2倍开挖深度范围内,每20~30米一个点,重点区域可加密。观测井应采用专用滤水管材并做好洗井处理,确保透水性能良好,数据真实反映地下水动态。
针对周边环境保护,应在临近建筑物四角及中点设置沉降观测点,优先选择基础承重墙或柱基位置,采用水准测量法定期监测。对于地下管线,可通过地表间接观测或直接在检查井内设置位移标识,重点关注雨污水管、燃气管等刚性管道的变形情况。必要时可引入自动化监测系统,实现远程实时预警。
在监测频率上,应根据施工阶段动态调整。施工初期可每2~3天观测一次;开挖期间应每日至少观测一次,雨后或出现异常变形时须加密至每日2次以上;主体结构回筑至一定高度、变形趋于稳定后可逐步降低频次。所有监测数据应及时整理分析,绘制时程曲线,判断发展趋势,一旦发现累计值或速率超过设计警戒值(如支护结构水平位移达30mm或日增量超过3mm),应立即启动应急预案,采取加固或停止开挖等措施。
此外,监测点的保护至关重要。现场应设置明显标识,避免施工机械碰撞或覆盖。对于长期暴露的测点,应加装防护罩并建立台账管理,确保整个施工周期内数据连续有效。
综上所述,广州拉森钢板桩施工中的监测点位布设是一项系统性、专业性强的技术工作,必须结合地域特点、工程实际与规范要求,做到全面覆盖、重点突出、数据可靠、响应及时。通过科学布设与精细化管理,不仅能保障基坑本身的安全稳定,更能有效控制对城市环境的影响,推动地下工程建设向智能化、信息化方向发展。
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