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《结构工程师》2014,(4)
根据某基坑周边2幢既有建筑的现场实测数据,分析了软土地区考虑时间效应后基坑施工对周边既有砌体结构房屋的影响。基坑开挖完成后,由软土的流变性引起的周边既有建筑沉降具有明显的时间效应。基坑外水位在基坑降水、开挖的过程中相对比较平稳,但降水对周边既有建筑沉降影响较大。距基坑围护墙(1.0~2.0)H范围内沉降测点由时间效应引起的沉降达到开挖完成时沉降量的1倍左右。三维沉降分布表明既有建筑的沉降形态主要受基坑的三维变形效应和时间效应影响。施工完成后,2幢既有建筑在东西方向上均整体表现为上拱变形,越靠近基坑中部上拱相对变形越大。对2幢既有建筑开裂受损及倾斜情况进行了检测调查,2幢既有建筑最大角变位分别为1/2 221、1/1 363,表明本基坑施工方案及相关保护措施有效地控制了周边既有建筑的沉降变形,确保了周边既有建筑的结构安全和正常使用。 相似文献
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为了解决深大基坑工程在外部荷载和紧临建筑物环境条件下的大变形问题,以某安置房建筑深基坑工程为研究对象,运用现场实测的方法研究了基坑周边建筑物和地表的沉降规律。结果表明,邻近建筑物的沉降与开挖深度具有良好的幂函数相关关系,拟合两个参数的拟合决定系数为0.9278,建筑物沉降曲线随开挖时间的变化呈现“捏拢S”形,并分为4个明显的增速阶段;存在堆土的基坑外土体地表沉降均比不存在堆土的地表沉降大,且在堆土增加时,基坑的地表沉降呈现显著的增加趋势,而在清除部分渣土后,基坑地表沉降放缓,在基坑实际施工过程中,应合理控制基坑周边的临时荷载和施工荷载,以减小基坑变形。 相似文献
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依托杭州湾智慧谷二期深大基坑工程,对基坑施工全过程中的地表沉降、地表水平位移、邻近建筑物、道路沉降及地下水位变化进行实测分析。结果表明:在基坑施工过程中应加快开挖速度,避免基坑在无支撑的情况下长期暴露,以此达到控制基坑变形在允许范围内的目的,同时在无支撑期间应适时提高地表沉降观测频率及时发现地表沉降值突变,提前做好应对措施,减少基坑开挖过程中周边土体的变形;基坑周边建筑物及道路的沉降主要随地下水位的变化而改变;因联合支护具有高稳定性,地下水位变化较为稳定,最大累计降深不超过1 m。 相似文献
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通过工程实例,运用科学的监测方法,对福州地区某SMW工法支护软土深基坑开挖施工过程实施跟踪监测,收集整理受影响的周边环境的监测数据;运用基坑变形相关理论,揭示基坑施工过程中围护桩顶水平位移、周边土体深层水平位移、邻近道路沉降、既有建筑沉降等监测值的变化规律与变化趋势,分析周边既有建筑物产生超警戒沉降的原因,并对该基坑支护设计方案提出改进建议。 相似文献