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相似文献
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1.
基坑支护结构变形监测数据的联合处理   总被引:3,自引:0,他引:3  
李明峰  蒋辉 《测绘通报》2003,(9):48-49,55
分析基坑支护桩桩顶水平位移监测和桩体深层水平位移监测数据的特性,将两种监测数据进行联合处理,提出利用二次曲面函数构建基坑监测面变形模型的方法,并将抗差估计应用于监测数据的粗差分析与处理中,通过选权迭代,能很好地求得监测面的变形模型,从而准确地求解监测面各点的水平位移和分析监测面的总体位移情况。  相似文献   

2.
本文针对北京地铁车站某明挖深基坑在砂卵石地层的工程实例,首先论述了该工程的工程概况、基坑监测的内容、监测频率及监测周期;其次通过基坑开挖引起基坑周边土体荷载变化原理理论分析了地表沉降、桩顶水平位移、桩体水平位移分布的特点;最后通过实际监测数据总结了监测结果,运用监测时程变化曲线图表了说明监测结果与理论分析的不同与吻合之处,为今后同类工程设计、施工、处理风险事务和工程安全事故提供参考依据.  相似文献   

3.
介绍基坑桩体深部水平位移的量测原理与技术。以上海浦东某地铁车站基坑施工桩体水平位移为背景,运用TFL-CCX-D1移动式测斜仪对基坑深部水平位移进行现场监测,获得桩体在基坑降水、开挖、架设支撑及主体结构施工过程中的水平位移变化规律,保证了基坑施工的安全性。同时指出用钢支撑支护对控制桩体水平位移具有明显的作用。  相似文献   

4.
结合南京市水中墩基坑监测工程开挖和施工过程中地表沉降情况,对钢板桩的水平位移和竖向沉降、钢支撑轴力以及土体深层水平位移和基坑钢板桩形变进行了数据分析,总结了实际基坑监测中的注意事项和施工中监测数据的变化规律,为基坑监测工程提供参考。  相似文献   

5.
王金星  李春彦  王逸 《北京测绘》2023,(11):1567-1572
为深入探讨超大型深基坑施工引起的变形特性和影响因素,本文以北京某居住及商业金融用地项目深基坑监测为例,全面结合大型深基坑施工的地质、环境、受力条件等影响因素,通过选取深基坑的特征部位变形的数据进行分析,研究L型超大深基坑监测的桩顶竖向位移、水平位移、桩体深层水平位移和锚杆应力变化特性及相互作用关系,结果表明:桩顶竖向位移变化趋势整体向上隆起;桩顶和桩体最大位移量平均值分别为0.056%和0.054%He(He为开挖深度),两者的位移量基本一致;L型中单个桩体锚杆损失值占锁定时应力的10%~20%。通过分析提出桩锚作用下的L型超大深基坑在基坑开挖土体卸载回弹和锚杆拉力随深度增大等作用下,引起桩体实际产生的位移量更大,危险性系数更高,最终形成桩体围护结构和土体的结合体呈一种向上托举状态。  相似文献   

6.
杜加振  李伟  王岳文  刘洋 《北京测绘》2018,32(6):720-724
对杭州某近地铁基坑进行监测分析,分别从基坑加固侧和非加固侧的混凝土支撑轴力、基坑周边地表沉降、深层土体水平位移的监测数据进行对比分析。研究结果显示:加固侧和非加固侧的混凝土支撑轴力的变化规律大致一致,但是由于加固侧较大的基坑挖深和不均匀的土质,使得该侧轴力增长较快;两侧的土体水平位移都表现为围护中部大于角部。基坑加固侧由于较大侧向刚度有效地抑制了土体最大水平位移向下发展。  相似文献   

7.
基坑支护结构深层位移监测数据处理方法研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
从基坑支护结构深层位移监测的特点出发,分析了监测数据中系统误差和粗差的性质,提出了消除系统误差和自适应剔除粗差的方法和步骤,建立了基于三次样条函数的基坑深层位移监测数据模型,并以实例进行了验证。  相似文献   

8.
杨健达  杨青  黄杏 《北京测绘》2020,(5):696-699
深层水平位移监测是基坑监测的重要组成部分。本文介绍了基坑深层水平位移监测的工作原理,通过基坑监测工程实例,分析研究了围护结构和土质边坡条件下实测的深层水平位移曲线。研究结果表明,曲线的变形机制与围护结构、工程地质条件有密切的关系,对今后类似的监测和资料分析具有参考意义。  相似文献   

9.
赵娜 《北京测绘》2018,32(1):119-122
本文选择青岛地铁车站—利津路站为工程背景,通过采集现场监测数据,并配合软件模拟分析研究深基坑围护结构的变形规律。结果表明:由于地层上部是土质相对较为松散的强风化砂岩层,围护桩的水平位移量随着开挖深度呈现递增趋势;地层下部为较为坚硬的中分化砂岩层,在进入岩层时水平位移出现明显的拐点;基坑周边地表沉降的总体趋势为先增大后减小;数值模拟显示土体应力和桩体所受剪力都不断增加,同时支撑和锚杆的作用,增强了围护结构的稳定性。  相似文献   

10.
针对建筑基坑围墙及基坑边坡在建筑物施工过程中发生水平位移和沉降造成安全隐患问题,设计了一种基坑围墙位移监测系统,利用测点定时采集北斗卫星导航系统 (BDS)观测数据,在服务器上结合参考站数据顺序对各个监测点位移监测数据进行处理,最后用休哈特均值控制图,当测点位移量超过阈值时系统发出告警,测点每60 min给出一组测量值,准静态实际测试结果表明:系统能够实现基坑围墙测点东(E)方向为5 mm;北(N)方向为4 mm;天顶(U)方向为9 mm的监测水平.   相似文献   

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