广州拉森钢板桩施工方案完整版监测数据报告

发布时间:2025-12-08

在广州某深基坑工程中,拉森钢板桩作为支护结构的重要组成部分,承担着维护基坑稳定、防止土体滑移和地下水渗入的关键作用。为确保施工安全与周边环境的稳定性,项目组制定了详尽的拉森钢板桩施工方案,并同步实施了全过程监测体系。现将该工程的监测数据进行系统整理与分析,形成完整版监测报告。本次施工区域位于广州市天河区,地质条件复杂,主要以淤泥质土、粉砂层及强风化岩层为主,地下水位较高,基坑开挖深度达12米。根据

在广州某深基坑工程中,拉森钢板桩作为支护结构的重要组成部分,承担着维护基坑稳定、防止土体滑移和地下水渗入的关键作用。为确保施工安全与周边环境的稳定性,项目组制定了详尽的拉森钢板桩施工方案,并同步实施了全过程监测体系。现将该工程的监测数据进行系统整理与分析,形成完整版监测报告。

本次施工区域位于广州市天河区,地质条件复杂,主要以淤泥质土、粉砂层及强风化岩层为主,地下水位较高,基坑开挖深度达12米。根据设计要求,采用Ⅳ型拉森钢板桩进行围护,桩长18米,间距0.4米,通过振动锤沉桩工艺施工,并在顶部设置冠梁与内支撑系统,形成稳定的挡土止水结构。

监测工作自钢板桩施工开始前即启动,持续至基坑回填完成,历时约6个月。监测内容主要包括:钢板桩水平位移、深层土体位移、地下水位变化、支撑轴力、周边地表沉降及邻近建筑物变形等六大类指标,布设监测点共计86个,其中钢板桩测斜点24个,水位观测井15口,地表沉降点30个,支撑应力计12套,建筑物倾斜监测点5处。

一、钢板桩水平位移监测

通过对24个测斜孔的连续观测,结果显示钢板桩最大水平位移出现在开挖至第3层土方阶段(约8.5米深度),最大值为28.7mm,发生在基坑南侧中部位置。位移曲线呈典型的“鼓肚”形态,符合深基坑支护变形规律。所有测点位移均控制在预警值(35mm)以内,未触发报警机制。位移增长速率在开挖完成后逐渐趋于稳定,回填后基本停止发展,表明支护结构整体处于可控状态。

二、深层土体位移分析

深层土体位移采用钻孔测斜仪进行监测,重点跟踪基坑外侧3米范围内的土体运动情况。数据显示,最大土体侧向位移为24.3mm,发生于距地表9米深处,与钢板桩最大变形深度基本一致,说明支护结构有效约束了主动土压力区的土体滑动。各剖面位移分布均匀,未出现局部突变或剪切破坏迹象,土体整体稳定性良好。

三、地下水位动态变化

布设的15口水位观测井实时记录了基坑内外水位差变化。施工期间,坑外地下水位平均下降约1.8米,最大降幅出现在降水井密集区,达2.4米,但持续时间较短。通过优化降水节奏与封堵局部渗漏点,水位在一周内恢复至正常波动范围(±0.5米)。监测数据表明,拉森钢板桩的止水性能良好,接缝处无明显渗漏,有效防止了流砂和管涌现象的发生。

四、支撑轴力监测结果

内支撑系统共设置三层,分别位于地面下2.5米、6.0米和9.5米处,每层布置轴力计进行实时监控。监测显示,第二道支撑承受最大荷载,峰值轴力达到860kN,约为设计值的82%,处于安全范围内。各支撑轴力随开挖进程逐步增加,在底板浇筑后出现小幅回落,表明荷载已有效转移至永久结构。所有支撑未出现失稳或屈曲现象,连接节点完好。

五、地表沉降与建筑物影响评估

基坑周边30个地表沉降点数据显示,最大沉降量为19.6mm,位于基坑东侧临近道路区域,累计沉降曲线平缓,未出现突变。沉降主要发生在开挖中期,后期趋于稳定。对距离基坑边缘仅8米的一栋8层住宅楼进行重点监测,其基础沉降差小于3mm,倾斜率低于0.1%,远低于规范允许值(0.3%),结构安全不受影响。

六、综合评价与结论

综合各项监测数据,本项目拉森钢板桩支护体系在整个施工周期内表现稳定,各项指标均处于设计允许范围内,未发生超限或险情。监测系统响应及时,数据采集频率合理(日常1次,关键工况加密至每日2-3次),实现了对支护结构与周边环境的动态掌控。

通过本次监测实践,验证了拉森钢板桩在广州软土地层中应用于深基坑工程的可行性与可靠性。同时,也暴露出局部降水协调不足导致短暂水位波动的问题,建议后续工程加强降水井布局模拟与实时调控。总体而言,该施工方案科学合理,监测体系完善有效,为类似城市密集区深基坑工程提供了可借鉴的技术路径与管理经验。

未来,随着智慧工地系统的深入应用,建议引入自动化监测平台与大数据预警模型,进一步提升风险预判能力,推动基坑工程向智能化、精细化方向发展。

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