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188宝金博页面版: 深基坑开挖监测方案

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内容提示: 1 1. 工程概况 拟建的切边重卷设备基础位于宁波钢铁股份有限公司场区内C~D轴/2~3线区域内。 基坑平面形状复杂, 开挖面积。 基坑尺寸19. 00x9. 0,基坑最大开挖深度深度4. 6m。 坑内工程桩为PHC预应力管桩。 本工程设计±0. 000标高相当于黄海高程+3. 300m。 2. 施工监测的重要性和目的 2. 1 施工监测的重要性 在基坑开挖的施工过程中, 基坑内外的土体将由原来的静止土压力状态向被动和主动土压力状态转变, 应力状态的改变引起维护结构承受荷载并导致围护结构和土体的变形, 围护结构的内力和变形中的任一量值超过容许的范围, 将造成基坑的失稳破坏或对周围环...

文档格式:DOC | 页数:14 | 浏览次数:21 | 上传日期:2013-08-09 05:02:17 | 文档星级:
1 1. 工程概况 拟建的切边重卷设备基础位于宁波钢铁股份有限公司场区内C~D轴/2~3线区域内。 基坑平面形状复杂, 开挖面积。 基坑尺寸19. 00x9. 0,基坑最大开挖深度深度4. 6m。 坑内工程桩为PHC预应力管桩。 本工程设计±0. 000标高相当于黄海高程+3. 300m。 2. 施工监测的重要性和目的 2. 1 施工监测的重要性 在基坑开挖的施工过程中, 基坑内外的土体将由原来的静止土压力状态向被动和主动土压力状态转变, 应力状态的改变引起维护结构承受荷载并导致围护结构和土体的变形, 围护结构的内力和变形中的任一量值超过容许的范围, 将造成基坑的失稳破坏或对周围环境造成不利影响, 基坑开挖所引起的土体变形将在一定程度上改变原有建筑物和地下管线的正常状态, 当土体变形过大时, 会造成邻近结构和设施的失效或破坏。 同时基坑相邻的建筑物又相当于较重的集中荷载, 基坑周围的管线常引起地表水渗漏, 这些因素又是导致土体变形加剧的原因。 基坑工程设置于力学性质相当复杂的地层中, 在基坑围护结构设计和变形预估时, 一方面, 基坑围护体系所承受的土压力等荷载存在着较大的不确定性; 另一方面, 对地层和围护结构一般都作了 较多的简化和假定, 与实际有一定的差异; 加之, 基坑开挖与围护结构施工过程中, 存在着时间和空间上的延迟过程, 以及地面堆载和挖机撞击等偶然因素的作用, 使得现阶段在基坑工程设计时对结构内力计算以及土体变形的预估与工程实际情况有较大的差异, 并在相当程度上仍依靠经验。 因此, 在基坑施工过程中, 只有对基坑支护结构、 基

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