基坑支护结构有哪些监测项目?各项目的监测方法是什么? ( 装配式组合钢支撑的监测要求有哪些? )
迪丽瓦拉
2024-10-22 10:23:33
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(5)基坑监测项目的监控报警值应根据监测对象的有关规范及支护结构设计要求确定。(6)各项监测的时间间隔可根据施工进程确定。当变形超过有关标准或监测结果变化速率较大时,应加密观测次数。当有事故征兆时,应连续监测。

3、深部位移监测,采用深部位移监测仪完成深部位移变形监测数据的采发,包括变形初期的小位移以及中后期的大位移变形。4、裂缝监测,采用一体式拉线地表位移监测仪、激光测距仪完成裂缝变形监测数据的采发。5、支护结构内力监

1、本基坑监测项目包括支护结构的水平位移、地下水位、桩内力、支撑轴力、土体分层位移等。2、监测点的位置及数量支护板桩、支撑、围檩的应力及应变观测点应设置在受力较大位置,数量及位置宜结合现场条件确定。基坑底部回弹及

来指导设计与施工,实现所谓信息化施工。基坑监测主要包括:支护结构、相关自然环境、施工工况、地下水状况、基坑底部及周围土体、周围建(构)筑物、周围地下管线及地下设施、周围重要的道路、其他应监测的对象。

基坑监测的内容主要包括:基坑支护结构变形监测、基坑周边环境监测、土压力监测、地下水位监测、支撑内力监测等。基坑监测的方法有很多种,具体的选择取决于监测的内容和实际情况。常见的监测方法包括:1. 水平位移监测:通过在基

基坑施工监测的内容有水平位移监测、竖向位移监测、深层水平位移监测、倾斜监测、倾斜监测、支护结构内力监测、土压力监测、孔隙水压力监测、地下水位监测、锚杆拉力监测,方法有调查周围和在基本情况相同的条件下施测等。 内容: 1、水平位移

【答案】:⑴支护结构的监测项目对支护结构主要有:侧压力、弯曲应力、轴力、变形、沉降等。对周围环境及其它的监测项目有:沉降、位移、隆起、抬起、裂缝等。对地下水还应观测水位变化、孔隙水压力等。支护结构与周围环境的观

基坑支护结构有哪些监测项目?各项目的监测方法是什么?

3、周围建筑物沉降累计沉降报警按地下管线报警值为参考,其差异沉降推算为房屋倾斜率报警值为1/300。4、隧道沉降变化报警值以±10mm作为累计报警值,±3mm作为日变量报警值。注:基坑监测在基坑开挖及地下工程施工过程中,对

工程的预警值:桩顶变形:水平位移30mm;煤气管道变形:10mm;自来水、通讯管道变形:30mm;基坑外水位:水位下降1000mm,速率500mm/d。周边建筑沉降:最大沉降值10mm,最大差异沉降△Smax≤5mm;流砂:须立即报警,必要时进行

30到40mm。在深基坑工程专项培训随堂试题中可知,支护类型为灌注桩的一级基坑顶部水平位移预警值为30到40mm,变化速率为3到4mm/d。支护为地下硐室开挖后的稳定及施工安全,而采取的支持、加强或被复围岩的构件或其他措施的

范围不同,应对程度不同。1、范围不同。预警值是指还未达到报警值,还在安全可控范围内;报警值是指已经超出安全控制范围。2、应对程度不同。监测预警值表明需要引起注意,做好相应的应对措施,防止出现异常情况;当监测的指

基坑预警值

(1)周围环境监测 ①用于了解有基坑开挖对周围建筑物的影响。主要针对东面在建高层工地以及西面的两栋民宅和一栋办公楼。建筑物的角点、中点及周边每隔8m设一测点。圆形、多边形的构筑物沿纵横轴线对称布点。②临近地面及

1、竖向位移基准点布置 竖向位移观测的高程基准点不应少于3 个,基准点离所测建筑距离较远致使变形测量作业不方便,设置工作基点。高程基准点与观测点的距离不宜太远,以保证足够的观测精度。基准点须埋设在变形影响范围以外

监测点应布置在内力及变形关键特征点上,并应满足监控要求。2、基坑工程监测点的布置应不妨碍监测对象的正常工作,并应减少对施工作业的不利影响。3、监测标志应稳固、明显、结构合理,监测点的位置应避开障碍物,便于观测。

围护墙内力监测点应布置在围护墙出现弯矩极值的部位,监测点数量和横向间距视具体情况而定。平面上宜选择在围护墙相邻两支撑的跨中点以及开挖深度较大的部位;竖直方向(监测断面)上监测点宜布置在支撑处和相邻两层支撑的中间

(1)监测点的布置应满足监控要求,从基坑边缘以外1~2 倍开挖深度范围内的需要保护物体均应作为监控对象。(2)基坑工程监测项目可按下表选择:基坑工程监测项目表 基坑侧壁安全等级 一级 二级三级 监 测 项 目 支

建筑基坑支撑内力监测点布置?

装配式型钢组合支撑安装和拆除施工涉及的交叉施工注意事项:1、土方开挖:(1)土方开挖要求按照“先撑后挖、分层对称开挖、严禁超挖”的原则进行。在钢支撑未施加预应力前,不得对该支撑范围内的土体进行土方开挖。(2)挖土

1、装配式深基坑支护技术预应力鱼腹梁组合钢支撑支护结构适用于各种平面形状的基坑工程;且对撑长度不宜大于200m,鱼腹梁跨度不宜大于64m。2、装配式深基坑支护技术预应力鱼腹梁组合钢支撑支护结构中设计原则、荷载作用、承载

当对撑长度超过200m 时,应加强分析计算、构造措施及内力变形监测,以保证支撑体系的安全可靠。

6、钢支撑构件之间的连接螺栓的紧固扭矩不应小于105N.m。

型钢组合支撑的变形监测要求:(1)工具式组合内支撑系统的变形监测一般与基坑监测同步进行,监测内容有构件轴力变化。(2)构件轴力监测:采用弦式反力计或应变片直接布置于装配式钢支撑构件主要受力点,通过传导电缆线将变形应

装配式组合钢支撑的监测要求有哪些?

第1油表理论读数(MPa)22.2422.2422.2422.2422.2422.2415.4615.4615.4615.4615.4615.4615.4615.4615.4615.4615.4615.4615.4615.4615.4615.4615.4615.4615.4615.4615.46级第2级第3级施工时间预加轴力(KN)

3.5米。根据查询金锄头文库官网显示,钢支撑轴力计第一道支撑600,水平间距3.5米,可以得知钢支撑轴力计3.5米一道。

每次按等比例(1400/3)。钢支撑轴力应当是计算值,不是预加值,而200kN是。

设计预加轴力(直撑承受的沿线路方向每延米的力)乘以钢支撑作用的长度,斜撑轴力为相同间距直撑的1/sinα倍。(α为支撑轴线与冠梁轴线的夹角)。 轴力:建筑学中,与杆件轴线相重合的内力,称为轴力,用符号FN表示。

450kN。使用桩锚结构的大多为砂土、粉土、或者粘土,这种地层与锚索的抗拔力是有限的,深基坑钢支撑预加轴力一般不超过450kN。

支撑轴力取值精确到多少?

装配式组合钢支撑的安装标准: 1 、立柱安装前应检查并调整托架、托座与托梁的标高,其允许的偏差应为±5mm。 2 、支撑施加预应力前,托梁与支撑杆件间应通过U形卡进行连接,待预应力施加完成后,再对托梁和支撑杆件进行螺栓连接。 3 、钢绞线下料应采用机械切割,不得使用气割或火焰切割;钢绞线的下料长度宜取锚具之间钢绞线长度与两端各附加500mm之和。 4 、钢绞线与锚盘孔应先编号后安装,鱼腹梁预应力施加时,应先张拉桥架底部和锚具底部的钢绞线,后张拉桥架顶部和锚具顶部的钢绞线。 5 、H型钢标准件拼接时,其接头中心线的允许偏心应为±3mm ;支撑拼接后两端高度的允许偏差应为±20mm ;支撑与支撑的水平轴线的允许偏差应为±20mm,其与腰梁、连接件和预应力装置之间的夹角的允许偏差应为1° 。 6、钢支撑构件之间的连接螺栓的紧固扭矩不应小于105N.m。
装配式基坑钢支撑拆除要求 1、采用装配式预应力鱼腹梁组合钢支撑体系的支护结构,在未达到设计规定的拆除条件时,严禁拆除支撑。 2、装配式预应力鱼腹梁组合钢支撑拆除应符合下列规定: (1)钢支撑拆除应符合预先释放预应力(图5.4.2)后拆除支撑的流程; (2)支撑构件拆除的顺序应为先拆除盖板、系杆、钢绞线,后拆除支撑、腹杆、腰梁、连接件,最后拆除托架、托梁和立柱; (3)每级内力释放后宜观察30min,并检查支撑节点变化情况以及基坑周边变形状况,当发现异常情况时应及时采取控制措施。
想请教专家,软土深基坑,经常有深层位移的情况,比较深的坑,当然要设置测斜管之类的。此类基坑变形经常远远超过上述数值,影响范围大、距离远。甚至引起紧张。一般此监测值,应该如何确定?有相关经验数据吗?
1)围护墙墙顶水平、竖向位移监测: ①一般区域(非地铁侧):水平30mm、3mm/d;竖向20mm、3mm/d; ②重点区域(地铁侧):水平20mm、2mm/d;竖向10mm、2mm/d; 2)支护结构、土体深层水平位移监测: ①一般区域(非地铁侧): 40mm、3mm/d; ②重点区域(地铁侧):30mm、2mm/d; 3)支撑轴力:该道支撑设计值的70%; 4)钢立柱竖向位移:立柱竖向位移报警值为累计40mm或者差异沉降20mm、2mm/d; 5)坑外地下水位监测:1000mm、500mm/d; 6)地表沉降监测:20mm、2mm/d; 7)坑底回弹:30mm、3mm/d。
(1)挡土结构顶部的水平位移和沉降; (2)挡土结构墙体的变形; (3)支撑立柱的沉降; (4)周围建(构)筑物的沉降; (5)周围道路的沉降; (6)周围地下管线的变形;(7)坑外地下水位的变化。
基坑监测主要包括:支护结构、相关自然环境、施工工况、地下水状况、基坑底部及周围土体、周围建(构)筑物、周围地下管线及地下设施、周围重要的道路、其它应监测的对象。 具体施工中应根据设计图纸要求,结合工程实际情况委托具有专业资质的第三方监测机构进行监测。施工前编制专项监测方案,并报总监理工程师审批,监测时按审批的方案进行布点,实施监测,并及时进行监测数据的提交。 系统可以实现监测数据的自动采集、实时传输,并建立信息管理平台,通过数据分析,形成各类变化曲线和图形,使监测成果“形象化”。 由于这套系统实现了检测数据自动采集,并利用无线传输技术或网络传输方式实现实时传输功能,减少人为因素对监测数据的干扰。目前这套系统在国内还是首创。

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