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此资料由网络收集而来如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享我们负责传递知识。深基坑工程动态设计与信息化施工管理_施工管理深基坑工程动态设计与信息化施工管理吉林东煤建筑基础工程公司徐志超摘要:全文以工程实例阐述了深基坑的施工及基坑监测及时准确的将监测数据信息反馈给设计及时跟进调整设计方案确保基坑施工安全。关键词:深基坑动态设计信息化施工前言:随着我国城市化进程的不断加快城市的空间迅速缩小科学技术的快速进步使得越来越多的建筑物把目标投向了建筑地下空间的发展深基坑开挖的工程也必然随之而大增深基坑的开挖均面临着周边建筑物、构筑物、管线、环境和地层复杂等原因存在很多风险由于影响因素众多现有计算理论尚不能全面反映工程的各种复杂变化基坑支护结构设计时虽然进行了尽可能详尽的计算但设计与施工的脱节扔不可避免。一方面由于设计理论所限其计算工况模型还不能完全切实地反映施工时的具体状况;另一方面设计人员往往只是就常规假设工况进行计算而工程进行中由于情况的复杂多变也会使实际施工工况与原设计并不相符。在这种情况下就需要通过综合的现场监测来判断前一步施工是否符合预期要求并确定和优化下一步工程的施工参数实现动态数据与信息化施工。下面以工程实例加以阐述。一、工程概况拟建工程为吉林省某医院医疗综合楼本项目为医疗综合楼一期地上17层地下3层框剪结构;基坑周长约355米拟建工程±0.00=231.92m3层地下室净高16.20m开挖深度约17.40m开挖深度内岩土层分别为杂填土、粉质粘土、粘土。本工程周围有市区道路、相邻楼房(地上16层、地下1层)、地下管线周围情况非常复杂工程重要性等级为一级场地等级为二级地基等级为二级岩土工程勘察等级为甲级。二、基坑设计方案由于拟建基坑工程边界附近需要施工场地并且场地狭小基坑需要垂直开挖采用排桩加锚杆支护结构对边坡进行支护。本工程的工作量统计为:排桩Φ800钻孔灌注桩:326根桩长19-27.7m;锚索Φ150mm1206根长度为:17米-26米总量为20000多延米;土方量十万方左右。三、动态设计与信息化施工管理动态设计是指利用现场监测资料的相关信息借助反分析等研究手段尽量真实的、动态的模拟岩土体和基坑结构的信息并将这些信息反馈于设计和施工以逐步调整设计参数和施工工艺从而保证基坑的安全降低工程造价的这一过程。动态设计通过施工信息反馈这一重要环节将设计与施工过程密切结合起来从而扩展了设计范畴充实了设计内容完善和提高了设计质量。信息化施工是指充分利用前期基坑开挖监测到的岩土及机构体变为、行为等大量信息通过与勘察、设计的比较与分析在判断前期设计与施工合理性的基础上反馈分析与修正岩土力学参数预测后续工程可能出现新行为与新动态进行施工设计与施工组织再优化以指导后续施工方案、方法和过程。(一)、施工信息反馈1、基坑周边管线埋深情况与勘查报告不详施工过程中信息反馈与设计调整。基坑南侧有非开挖穿越施工的煤气管道管道深度施工前未知施工单位采用了坑探的方法进行查明但是煤气管道轴线方向并不是水平的两端高中间低的一条曲线该侧第一排锚杆为-3.0m锚杆施工时钻孔机械的钻具正好与部分管线交差容易破坏煤气管道施工单位马上将此情况以书面形式向监理公司进行汇报监理公司立即联系业主和设计代表进行了情况说明之后组织了现场勘察设计院给出如下建议:首先在基坑南侧加密坑探数量查明管道埋深情况;然后在原设计锚杆孔位用人工洛阳铲进行成孔作业探查清楚管道具体位置后再采用机械施工锚杆孔与管道交差的采用调整钻孔角度的办法避让煤气管道。2、排桩中心距较小施工中地层情况发生变化导致无法按原设计施工时的信息反馈与设计调整。该基坑围护桩直径为0.8m桩中心设计距离为1.1m这样相邻两个桩的净距离只有0.3m施工难度大质量较难保证施工前设计未针对此项进行相应优化施工中采取间隔2-4根桩跳打的顺序进行排桩施工第一层土的工程地质情况较复杂有大量回填土地下构筑物、管线、人防通道等从地面到-4.5m的第一层范围内成孔和灌注过程中跑浆和跑混凝土的情况非常多排桩的上部形状非常不规则扩径情况非常严重排桩施工越到后来越困难桩位偏差很难控制在规范允许范围内最后的几根中间桩用冲击钻机都难以成孔施工单位为保证施工质量及进度提出三根桩中心向基坑外侧偏移50cm-80cm的请求设计方经仔细核算后同意将申请的3根桩向基坑外侧偏移70cm并对后序的锚喷混凝土和锚索张拉施工提出了相应的解决办法对工程的顺利进行给予了技术支持。(二)基坑监测数据及周边建筑物变化信息的反馈深基坑开挖和支护过程中基坑周边各种监测数据的变化将直接反映为基坑的变形情况其数据的准确性及时性对基坑安全施工起着重要作用。本基坑工程西侧紧邻的16层建筑物在降水及开挖过程中的沉降变化出现过几次异常监测负责人及时反馈监测信息然后