邻近构筑物、道路、地下管网设施的沉降和变形监测
可用DSI型精密水准仪进行沉降观测。地下管线位移量测有直接法和间接法两种,直接法就是将测点布置在管线本身上,而间接法则是将测点设在靠近管线底面的土体中,为分析管道纵向弯曲受力状况或在跟踪注浆调整管道差异沉降时,间接法。
对岩土性状受施工影响而引起变化的监测
包括对土体表层沉降(采用精密水准仪)、水平位移(采用精密经纬仪)进行观测和对土体深部分层沉降(采用分层沉降仪)及倾斜进行监测。监测着重在距离基坑边为基坑开挖深度的1.5~2.0倍范围以内。可及时掌握边坡的整体稳定性,及时查明土体中存在的潜在滑移面的位置。基坑支护工程
一般同等条件下支护形式的造价从低至高依次为:放坡开挖<土钉墙(复合土钉墙)<水泥土重力式挡墙<型钢水泥土搅拌墙(SMW工法)<排桩<地墙。
放坡开挖实景照1、坡率应根据土层性质、挖深确定,挖深大于4m应采用多级放坡,多级放坡应设置平台;土质条件较好的地区,应优先选用天然放坡;软土地区大面积放坡开挖的基坑,边坡表面应设置钢筋网片护坡面层;
多级放坡示意(注:开挖面在地下水位之下需要设置降水井)2、若开挖面在地下水位之下,坡顶和平台处应采取井点降水措施,提高坡体稳定性;坡顶设置挡水坎或排水沟,防止坑外积水流入坑内,侵蚀坡体;
基坑支护施工的结构选择
支护结构的选型,应根据场地地质条件、基坑深度及功能、施工条件、环境因素以及地区工程经验等综合考虑下列因素:
1、基坑深度;
2、土的性状及地下水条件;
3、基坑周边环境对基坑变形的承受能力及支护结构失效的后果;
4、主体地下结构和基础形式及其施工方法、基坑平面尺寸及形状;
5、支护结构施工工艺的可行性:
6、施工场地条件及施工季节;
7、经济指标、环保性能和施工工期。
各种支护结构的适用条件可以参考下表