序号 | 监测项目 | 监测布置 |
1 | 基坑内外观察 | 基坑外地面与道路裂缝与塌陷,建筑物裂缝与变形,管道泄漏和破损,支护施工质量、内支撑和立柱的变形、地面超载情况 |
2 | 基坑周围地表沉降 | 不小于1.5倍基坑深度 |
3 | 围护结构深层水平位移 | 围护桩桩体全高;每20m-40m布置一个测斜孔,每边中点及转角处,竖向间距1m |
4 | 围护桩顶面水平位移 | 围护桩顶面;水平间距20m且每边测点不少于3个 |
5 | 围护桩顶面竖向位移 | 围护桩顶面;水平间距20m且每边测点不少于3个 |
6 | 地下水位 | 基坑四周;基坑转角点,长短边中点,基坑与房屋之间和管线密集处 |
7 | 支撑轴力 | 支撑两支点1/3处;见测点布置图 |
8 | 土体深层水平位移 | 基坑周围;每20m-40m布置一个测斜孔,每边中点及转角处,竖向间距1m |
9 | 地下管线 | 基坑两侧3倍开挖深度范围内管线 管线节点,转折点和曲率较大处 |
10 | 立柱桩竖向沉降 | 监测数量不少于总桩数的10%,且不少于3根;监测点布置在坑底以上各层立柱的1/3处 |
序号 | 监测项目 | 预警值 |
1 | 基坑周围地表沉降 | 2mm/d;沉降量超过27mm |
2 | 围护结构深层水平位移 | 2mm/d;≤0.4%开挖深度且不大于19mm |
3 | 围护桩顶面水平位移 | 2mm/d;每层≤0.2开挖深度且小于13mm |
4 | 围护桩顶面竖向位移 | 2mm/d;每层≤0.1%开挖深度且小于4mm |
6 | 地下水位 | 500mm/d;水位变化超过1m,坑外水位超过-0.5 |
7 | 支撑轴力 | 材料抗力70%和支撑轴力标准值的较小值 |
8 | 土体深层水平位移 | 2mm/d;≤0.4%开挖深度且小于4mm |
9 | 地下管线 | 2mm/d(压力管);15mm(压力管);4mm/d(非压力管); 20mm(非压力管) |
10 | 立柱桩竖向沉降 | 小于等于2mm/d;相对沉降差≤0.003L(L为边墙与立柱之间的跨度或立柱之间的跨度),且小于20mmm |
该深基坑工程的施工模拟顺序为第一步:平整场地、定位放线、施工围护旋挖桩、工程桩、立柱桩,第二步:进行坑内降水并施工格构柱,第三步:开挖基坑土方至第一道砼支撑后施工顶圈梁和砼支撑,第四步:待第一道砼支撑达到强度,开挖基坑土方至第二道砼支撑底,施工腰梁和第二道砼支撑,第五步:待第二道砼支撑达到强度后开挖基坑至坑底标高。依据初定的施工方案,编制施工计划,利用数据源将施工计划导入到时间线工具之中,在 Navisworks 软件中添加岩土体及支护结构的场景动画并附着选择集合及动画,调试模拟,导出模拟文件[3],通过深基坑工程施工模拟,进行碰撞检查,预测危险源,提高深基坑工程施工的安全性。
在深基坑工程施工过程中,利用 BIM 技术的多维可视化、施工模拟、全参数化的优势,通过在Revit 软件中建立的深基坑多维安全监测模型,实现深基坑工程施工安全动态警示化监测。在BIM安全监测模型中建立基坑的多维变形监测族,并在族中添加监测数据信息,包括基坑位移、支撑内力、变形、地下水位变化等不同类型的监测数据,实现监测数据与模型关联,并通过设置族函数来控制监测族的参数显示,实现监测数据的警示化[1]。
利用BIM安全监测模型,当基坑周围地表沉降、围护结构深层水平位移、围护桩顶面水平位移、围护桩顶面竖向位移、地下水位、支撑轴力、土体深层水平位移、地下管线、立柱桩竖向沉降等监测项目超过预警值时,发出警示声音,通过不同的警示声音来提示反应出现报警的监测项目,通过警示音的急促程度来反应监测项目超过预警值的大小。将深基坑工程施工的实时监测数据传导给BIM 模型上的警示装置,可以形象反应基坑在任意时间点各监测区域危险源以及变形危险程度,判别深基坑工程的危险等级,实现对深基坑支护结构的变形、受力趋势的预测,动态调整深基坑的施工方案,达到快速准确消除危险节点、排除施工过程中的冲突以及风险、避免发生安全事故的目的,并根据监测点的声音变化模拟实现基坑监测的预警功能。
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