水运工程软土地基施工监测检测重难点分析
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《软土地基处理质量通病及防治措施》软土地基是指天然含水量大、压缩性高、承载力低的一种特殊地基土。
在工程建设中,软土地基的存在往往会给工程带来诸多质量问题和安全隐患,如沉降过大、不均匀沉降、承载力不足等,严重影响工程的正常使用和寿命。
深入研究软土地基处理质量通病及采取有效的防治措施具有重要的现实意义。
一、软土地基处理质量通病(一)沉降过大软土地基在建筑物荷载作用下容易发生较大的沉降,尤其是在施工期间和使用初期。
沉降过大可能导致建筑物出现裂缝、倾斜等现象,影响建筑物的结构安全和使用功能。
(二)不均匀沉降由于软土地基的不均匀性,在建筑物荷载作用下会出现不均匀沉降,使建筑物产生倾斜、开裂等问题。
不均匀沉降严重时甚至会导致建筑物整体失稳,危及人民生命财产安全。
(三)承载力不足软土地基的承载力较低,无法满足建筑物对地基承载力的要求。
在荷载作用下,软土地基容易发生剪切破坏,导致地基失稳,影响工程的稳定性和安全性。
(四)固结沉降时间长软土地基的固结沉降需要较长的时间,在建筑物施工期间和使用初期,沉降仍在继续发展,可能需要较长时间才能达到稳定状态。
这不仅会影响工程的进度,还可能在沉降未稳定前给建筑物带来安全风险。
(五)地基液化在地震等动力作用下,软土地基可能发生液化现象,导致地基承载力急剧下降,建筑物出现失稳破坏。
二、软土地基处理质量通病的原因分析(一)地质条件因素软土地基的地质条件复杂,其物理力学性质差异较大,如含水量高、孔隙比大、压缩性高等。
这些特性使得软土地基在荷载作用下容易发生变形和破坏。
(二)设计不合理在软土地基处理设计中,可能存在设计参数选取不准确、基础形式选择不当、地基处理方案不合理等问题。
这些设计方面的不足会直接影响软土地基处理的效果和质量。
(三)施工质量问题施工过程中,如地基土的压实度不够、排水措施不到位、桩身质量不合格等,都会导致软土地基处理质量下降,引发质量通病。
施工人员的技术水平和责任心也是影响施工质量的重要因素。
软基处理施工沉降监测应注意的几个问题摘要:吹沙填海软基处理施工过程中沉降监测的方法及应该注意的几个问题关键词:软基;沉降监测;工后沉降工程实践表明,准确的监测软土地基沉降和根据沉降监测数据推测软土地基工后沉降,仍是工程实践中要解决的关键问题。
目前软土地基工程施工中一些不确定性因素,对沉降监测及工后沉降预测影响非常大软土在我国沿海地区分布比较广,其具有含水量大强度低透水性差,估计变形时间长等特点。
因此影响软土地基沉降的因素相当复杂。
沉降监测实测资料是检验计算结果的标准。
利用实测沉降数据探讨软基沉降发展规律,选择合理的预测模型对填海造地软地基处理后的工后沉降推测,保证工程顺利进行具有重要的工程实际意义。
软基处理施工沉降监测应注意一下几个问题1 沉降观测水准控制点的选择沉降观测前需设置沉降观测用的水准控制点,并以此控制点作为起算点对其他沉降观测点进行观测,求出各沉降观测点的沉降值来判断施工过程中的沉降情况。
为了对水准点进行相互校核,防止其本身产生变化。
水准点的数目应不少于三个,以组成水准网。
对水准网基点要定期进行高程检测,以保证沉降观测成果的正确性。
在布设水准点时应考虑下列因素:(1)水准几点应尽量与沉降观测点接近以保证观测的精度。
(2)水准基点应布设在受震动区域以外的安全地点,防止受震动的影响。
(3)离开公路铁路地下管道和滑坡,至少五米。
(4)避免埋设在低洼易积水处。
即松软土地带。
防止水准点受到共振的影响水准点的埋设深度应至少要。
冰冻线以下0.15米2 观测元器件的布设沉降观测的元器件为沉降标放设在真空膜上。
为防止破坏密封膜和沉降标的稳定性,采用以下几个措施:(1)可先用密封膜商铺一层土工布或编织布,或用土工布包裹住沉降标的底盘。
(2)沉降盘下的砂垫层应尽量密实平整,安放好后在沉降标底盘座上放置沙包袋作为压重增加其温定性。
本工程要求每个真空预压区安放九个沉降观测标,均匀布置在区内。
3 观测精度与仪器的选择水准控制点采用苏一光EL302A电子水准仪,使用前应对仪器进行检测,观测误差应符合二等水准测量规范。
河流治理工程施工重点难点分析对策引言河流治理工程施工是保护河流生态环境、改善水资源利用效率的重要举措。
然而,由于河流特殊的地理环境和复杂的工程条件,施工过程中存在一些重点难点问题。
本文将对这些问题进行分析,并提出相应的对策。
重点难点分析1. 地质条件复杂河流流域的地质条件通常复杂多变,包括软土地基、山体滑坡、岩石崩塌等问题。
这些地质难题给施工带来了很大的挑战,特别是在挖掘和建设过程中容易遇到地质灾害。
2. 水力条件变化大河流水力条件随时会发生变化,包括水位、水流速度等。
这给施工造成了困扰,特别是在进行水下作业时需要应对水流的冲刷和冲击力。
3. 施工影响生态环境河流是一个复杂的生态系统,施工可能会对该生态环境产生不可逆转的影响。
不当的施工行为可能导致水质恶化、生物栖息地破坏等问题,影响生态平衡。
对策建议1. 科学勘察和设计在施工前,要充分了解河流流域的地质和水力条件,进行科学勘察和设计。
通过地质勘察,可以预测地质灾害的发生概率,采取相应的措施进行防范。
而合理的水利设计则可以提供一个更加稳定的施工环境。
2. 引入先进施工技术利用先进的施工技术,可以在一定程度上解决施工中的难点问题。
例如,采用前土法、冻土法等特殊施工方法来处理软土地基等地质问题;使用水下工程专用设备来应对水力条件变化等。
3. 实施生态保护措施在施工过程中,必须严格遵守环境保护要求,采取相应的生态保护措施。
例如,在施工期间安装挡板,减少河水流量,降低对生态环境的影响;在施工完成后进行水质监测和生物栖息地恢复等工作。
结论河流治理工程施工是一项复杂的工作,需要面对各种重点难点问题。
通过科学勘察和设计、引入先进施工技术以及实施生态保护措施,可以有效应对这些问题,保护良好的河流生态环境,提升水资源利用效率。
参考文献:- 张三,李四,王五. 河流治理工程施工中的重点难点分析[J]. 工程建设,20XX,10(2):1-10.- 王六,刘七,赵八. 河流治理工程中的生态保护对策[J]. 河流保护,20XX,5(3):20-26.。
软土深基坑开挖施工监测分析摘要:本文对基坑围护体、周边建筑物和地下管线等变形监测结果进行分析,探讨了存在较厚软土层的深基坑监测中出现数据报警的原因;本工程监测成果指导了深基坑工程施工,起到了很好的预警作用。
关键词:深基坑;监测;巡视检查;支撑1 工程概况1.1 基坑为规则矩形,面积约10000m2,开挖深度6.3m,属深基坑。
围护包括二期、三期(未开挖),西侧、南侧、北侧采用重力式挡墙;东侧采用重力式挡墙套打钻孔灌注桩+一道φ609×16钢管斜支撑,现场施工时调整为放坡开挖。
1.2 基坑区域第④层为淤泥质软土层,厚约9.4m,饱和、流塑状态,抗剪强度低,灵敏度中~高,具有触变性和流变性特点,是上海地区最为软弱的土层之一,同时也是容易导致围护体变形、内力增大的土层;基坑西南角与东南角均有厚填土分布,西南角有暗浜分布。
1.3 基坑西侧5层科研楼和3层生产车间,均采用400×300方桩基础,桩长35m;基础型式为承台+条基。
围护外边线至科研楼最近8.6m,至生产车间最近12.4m。
基坑东南两侧均有多条地下管线。
2 基坑监测简介2.1本工程基坑监测等级为二级;监测项目有围护顶沉降和水平位移、围护体深层水平位移(测斜)、坑外地下水位、支撑轴力、坑底隆起、裂缝以及建筑物沉降、管线沉降和水平位移。
监测点按规范要求布置,详细点位布置见图1。
2.2 沉降采用ds05水准仪配铟钢尺,二级水准监测精度;水平位移采用全站仪配钢直尺,视准线法监测;测斜、水位采用钻孔布设,金土木测斜仪和水位计监测;支撑轴力采用钢支撑断面两侧焊接应变计,使用频率计监测。
2.3 基坑监测安全特点(要求)基坑西侧的5层科研楼和3层生产车间,以及东侧、南侧的地下管线为本工程需要重点监测的对象。
为此有针对性地采取的监测措施有:①加强巡视检查;②进行建筑物沉降、周边地下管线沉降和水平位移监测;③随时增加裂缝监测。
2.4 报警值设置建筑物沉降报警值:2mm/d,累计20mm;管线沉降和水平位移报警值2mm/d,累计10mm;围护体深层水平位移(测斜)报警值:3mm/d,累计50mm;围护顶沉降和水平位移报警值:3mm/d,累计50mm;支撑轴力:2500kn;水位:300mm/d,累计1000mm。
关于软弱地基桩基础施工质量检测分析软弱地基是指由于土质疏松或者含水量较高导致地基承载能力较弱的地基。
软弱地基在施工过程中往往会给地基工程带来一定的施工难度和风险,因此对软弱地基的基础施工质量检测分析十分重要。
本文将针对软弱地基桩基础施工质量检测分析进行探讨,以期为相关专业人士提供一定的参考。
软弱地基桩基础施工质量检测主要包括以下几个方面:桩孔周边土质及水质检测、桩身质量检测、桩头质量检测、桩基荷载测试与分析等。
桩孔周边土质及水质检测是软弱地基桩基础施工质量检测的第一步。
软弱地基的土质疏松、水质含量高是导致地基承载能力减弱的原因之一,因此对桩基施工地附近的土质及水质进行检测十分必要。
通过土质及水质的检测可以了解软弱地基的具体情况,为后续的桩基施工提供基础数据。
在桩孔周边土质及水质检测中,主要包括土质密实度测试、土壤含水率测试、土壤抗压强度测试以及地下水位、水质的测试等内容,以综合了解软弱地基的具体情况,为后续桩基施工提供依据。
桩身质量检测是软弱地基桩基础施工质量检测的关键环节之一。
桩身作为承载地基荷载的主体,其质量的好坏直接关系到整个桩基的施工质量。
在桩身施工过程中需要进行严格的质量检测,主要包括桩身的成型质量检测、桩身的外观质量检测以及桩身的材料质量检测等内容。
桩身的成型质量检测主要包括桩身的几何尺寸、形状尺寸等方面的检测,以保证桩身的几何要求和形状要求符合相应的标准;桩身的外观质量检测主要包括桩身的平整度、表面光洁度等方面的检测,以保证桩身的外观质量符合相应标准;桩身的材料质量检测主要包括桩身的材质强度、密度以及防腐蚀性能等方面的检测,以保证桩身的材料质量符合相应标准。
通过对桩身的严格质量检测,可以确保桩基的施工质量得到有效保障,为软弱地基的改良提供坚实的基础。
桩基荷载测试与分析是软弱地基桩基础施工质量检测的最终环节。
桩基荷载测试与分析是通过对已施工完成的桩基进行荷载测试,从而分析桩基的承载能力和稳定性情况。
1工程概况某水运工程项目,属于三级航道,建设规模为23m ×230m ×5m 的船闸工程。
该水运工程中闸室为钢筋混凝土结构,设计为2级水工建筑物,护岸、靠船墩设计为3级水工建筑物,上下游靠船段为400m 、远调站护岸长度为100m 。
由于该水运工程临近海域,建设区域多为软土地基,所以要求建设单位在施工前应针对软土地基特性,建立监测控制网,对软土地基区域进行竖向位移监测、水准观测。
主要技术要求如表1所示。
在此基础上,建设方针对项目建设中的软土地基区域,分别对软土地基结构水压力、土压力、深层水平位移、分层沉降进行监测。
如在软土地基区域布置孔隙水压力监测点,定期测量施工前、施工期间、施工后的孔隙水压,记录软土地基孔隙水压增长、消散规律,借此评估软土地基处理方案的可行性。
2水运工程软土地基施工监测检测方法2.1静力触探试验静力触探试验不仅是监测、检测软土地基的重要手段,同样可以应用在黏性土、沙土的勘测中。
水运工程建设中,静力触探试验可通过划分软土地基与其他土层的方式,有针对性地估算软土地基的物理力学指标,评估软土地基承载力,然后结合水运工程的基本需求,计算水运工程地基结构中单桩所需的承载力。
静力触探仪是开展试验的主要设施,该仪器由传动系统、量测系统、贯入装置组成。
仪器探头形式包括单桥、双桥探头两种,能够通过量测贯入阻力、孔隙水压力、锥尖阻力、侧壁摩阻力等参数,对水运软土地基进行全面检测[1]。
【作者简介】蔡勇(1991~),男,广东广州人,工程师,从事工程检测研究。
水运工程软土地基施工监测检测重难点分析Analysis of Key and Difficult Points in Construction Monitoring and Detection ofSoft Soil Foundation in Water Transport Engineering蔡勇(广州正和工程检测有限公司,广州510000)CAI Yong(Guangzhou Zhenghe Engineering Testing Co.Ltd.,Guangzhou 510000,China)【摘要】为合理选用监测、检测手段,明确水运工程软土地基施工监测检测要点,论文基于某水运工程,结合软土区域地质特征,对水运工程建设中软土地基的施工监测及检测方法进行简要分析,详细论述了软土地基施工监测检测中的重难点。
地基检测中发现的问题分析与探讨地基检测是建筑工程中至关重要的一环,它可以帮助工程师了解土壤的稳定性和承载能力,以便在建筑物大楼建设前进行合理的设计和施工。
在地基检测过程中,有时会发现一些问题,这些问题可能会对建筑物的安全和稳定性产生不利影响。
本文将围绕地基检测中发现的问题进行分析与探讨。
首先我们来看看地基检测中可能出现的问题。
地基检测中常见的问题主要包括以下几点:1. 土壤承载能力不足:有时在地基检测中会发现土壤的承载能力不足,这意味着在这种土壤条件下建筑物可能会出现沉降或倾斜的问题,从而影响建筑物的安全性。
2. 土壤稳定性差:一些地区的土壤可能因为地质构造、气候条件等因素影响,导致其稳定性较差,这可能会给地基施工带来一定的困难,同时也会影响建筑物的整体稳定性。
3. 地下水问题:地下水位的高低会直接影响土壤的稳定性和承载能力,如果地基检测中发现地下水问题,就需要采取相应的措施确保建筑物的安全。
4. 土壤中的有害物质:有些地方的土壤中可能含有有害物质,例如重金属、有机污染物等,这些物质对建筑物的安全性会产生一定的影响。
以上问题可能会对地基工程带来不同程度的影响,有些甚至会给整个建筑物的安全性带来严重隐患。
我们有必要对这些问题展开深入的分析和探讨,以便找到解决问题的方法和措施。
针对土壤承载能力不足的问题,我们应该在规划和设计阶段就要对土壤的承载能力进行充分的认真评估,采取相应的措施来加强地基的支撑能力,例如采用加固桩、筏板基础等加固手段。
对于土壤稳定性差的问题,可以通过合理的地基处理工艺和技术来提高土壤的稳定性,例如土木工程中常用的土石方加固、灌浆加固等方法。
对于地下水问题,可以采取相应的排水措施,以降低地下水位;如果地下水位无法调整,也可以通过改变建筑物自身结构和支撑方式来适应地下水环境。
对于土壤中的有害物质,也需要采取相应的处理措施,例如采用防水隔离层、土壤修复等技术手段来减少有害物质对建筑物的影响。
地基基础检测中存在的问题与对策分析地基基础检测是土建工程项目中不可或缺的一项工作。
在土建工程建设过程中,地基基础承受着建筑物自身荷载以及外界荷载(如风、水、地震、振动等)的作用,因此地基基础的稳定性直接影响着建筑物的安全性。
然而在地基基础检测过程中,常常存在一些问题与挑战。
问题一:尺寸测量不准确尺寸测量是地基基础检测的核心之一。
但实际操作中,尺寸测量常常受到地质地形、晴雨天气、测量仪器等因素的影响,导致测量结果不准确。
这就会影响到建筑物的地基设计和施工进度。
对策一:选择合适的仪器为了保证尺寸测量的准确性,需要选择适合的仪器进行测量。
例如在不平整的地面上,可使用三脚架等较为稳固的测量仪器,提高测量的准确度。
对策二:配合地质勘探在进行地基基础检测前,需进行地质勘探和地形测量,掌握测量场地的特点,为尺寸测量提供有力的支持。
问题二:检测过程存在误差地基基础的结构和载荷问题比较复杂,在检测过程中,受到温度、湿度、设备磨损等多种因素的影响,造成测量误差比较大。
对策一:建立标准流程在检测过程中,需要建立可操作的标准流程,以便对照、检测误差,并在实际操作中保证流程的准确性和规范性。
对策二:提高检测成本地基基础检测是一项非常重要的工作,为了提高检测结果的准确性和可靠性,可以增加检测成本,选用更加精密的测量仪器,并对专业人员进行培训,提高技能水平。
问题三:检测方式单一目前,在地基基础的检测中,测量方式比较单一,主要采用传统的测量方法,无法充分利用先进的技术手段。
对策一:引入新技术在地基基础检测中引入新技术,如激光扫描、无人机测量等,可以提高检测效率和准确性,在检测过程中,如果出现问题,则可以快速的进行修改和调整。
对策二:综合运用不同方法在地基基础检测中,需要综合运用不同的检测方法,结合现代高科技手段,如声波检测、雷达技术、红外线探测等,对地基基础的安全性进行确定和评估。
总之,为了保证建筑物的安全性,在地基基础检测中需要充分了解和掌握工作的特点和规律,及时发现和解决问题,同时打造一支高效、专业的检测队伍,并不断探索新的检测方法和技术手段,提高地基基础检测的效率和准确性。
地基基础检测中存在的问题与对策分析地基基础检测是建筑工程中非常重要的一项环节,它直接关系到整个建筑物的牢固稳定和安全性。
在实际工作中,地基基础检测中常常出现一些问题,为了确保检测结果的准确性和工程质量的可靠性,需要及时分析和制定相应的对策。
地基基础检测中存在的常见问题主要包括以下几个方面:1. 测量误差问题:由于测量仪器的精度、测量操作的不规范等原因,导致得到的数据存在误差。
这些误差可能会对最后的检测结果产生较大的影响。
对策:建立完善的测量质量管理制度,明确测量的准确性要求,确保测量仪器的精度和准确性。
培训检测人员的技能,规范操作流程,减小人为误差的可能性。
在数据分析过程中,需要对测量数据进行合理的处理和修正,以减小误差。
2. 数据处理问题:在数据处理过程中,可能存在对数据的过度处理、错误的处理方法等问题,导致最终的结果失真。
对策:制定合理的数据处理程序和算法,确保对数据的处理符合科学、准确的原则。
引入数据质量控制措施,如数据的重复采集和比对,以验证数据的真实性和可靠性。
进行数据分析时应结合实际工程情况进行合理的判断和推算,避免人为因素对结果的影响。
3. 基础质量问题:地基基础检测的结果直接反映了基础的质量情况,如果基础质量本身存在问题,检测结果可能会误导后续施工工作。
对策:在进行地基基础检测前,应对基础进行充分的准备和处理。
确保基础施工的质量符合相应的规范要求。
建立起质量管理体系,对基础工程的每个环节实行严格的检查和把关,确保基础施工的质量。
4. 检测方法问题:地基基础检测的方法多种多样,不同的方法对基础的检测结果可能会有差异。
对策:根据具体的工程情况和检测要求,选择合适的方法和技术进行地基基础的检测。
在施工前对检测方法进行论证和验证,确保其可靠性和准确性。
对于重要工程和复杂基础,可采用多种方法进行交叉验证,以提高检测结果的可信度。
地基基础检测中存在的问题主要包括测量误差、数据处理、基础质量和检测方法等方面。
地基基础检测中存在的问题与对策分析地基基础是建筑物的重要组成部分,其质量直接影响到建筑物的安全性和稳定性。
对地基基础进行检测是至关重要的。
在地基基础检测过程中,常常存在着一些问题,这些问题可能会影响到检测结果的准确性和可靠性。
本文将针对地基基础检测中存在的问题进行分析,并提出相应的对策,以期为地基基础检测提供一定的参考和借鉴。
1.检测手段不够科学化目前地基基础检测常用的手段包括地质勘察、地基钻孔、地基动力观测等,然而这些手段在实际应用中存在一定的局限性。
地质勘察难以对地下情况进行全面的了解,地基钻孔只能对地下部分进行局部观测,地基动力观测的数据采集周期较长,难以实时反映地基的变化情况。
这些手段存在一定的不科学化和不准确性。
2.对地基基础材料特性认识不足地基基础材料的特性对地基基础的承载能力和稳定性有着至关重要的影响。
目前对地基基础材料的特性认识不足,在实际检测中往往难以准确评估地基基础材料特性对地基基础的影响。
3.检测数据分析不够深入地基基础的检测数据需要进行深入的分析和评估,以综合反映地基基础的实际情况。
然而在实际应用中,对检测数据的分析往往比较肤浅,难以全面客观地评估地基基础的状态。
4.检测设备和技术水平不够先进地基基础检测设备和技术水平的不足也是导致地基基础检测存在问题的重要原因。
目前地基基础检测设备普遍存在精度不高、稳定性差等问题,技术水平也相对滞后,难以满足对地基基础检测的需求。
二、对策分析为了解决检测数据分析不够深入的问题,可以加强对检测数据的分析和评估,引入先进的数据处理技术和方法,深入挖掘数据背后的信息,综合客观地评估地基基础的状态,以提高地基基础检测数据的可靠性和参考价值。
为了解决检测设备和技术水平不足的问题,可以加强对地基基础检测设备和技术的研发和改进,引进先进的检测设备和技术,提高设备的精度和稳定性,提升技术水平,以满足对地基基础检测的需要。
地基基础检测中存在的问题主要包括检测手段不够科学化、对地基基础材料特性认识不足、检测数据分析不够深入以及检测设备和技术水平不够先进等。
水运工程软土地基施工监测检测重难点
分析
摘要:当前。
软土地基的基本特点一般是含水量、压缩性、孔隙率相对较高,土的层状结构分布复杂、不同层间的物理和力学属性差异很大。
因此,在软土地
基上进行工程建设,会面临较多的工程问题,必须采用相应的方法进行软土加固
或处理。
本文主要对水运工程软土地基施工监测检测重难点进行分析。
关键词:水运工程;软土地基;施工监测
引言
在众多水利工程中,河道堤防的施工频率最高,而堤防建设环境的地形往往
较为复杂,导致软土地基处理问题,成为河道堤防施工中的关键环节。
软土地基
的有效处理,有利于控制地基的沉降,达到提升河岸堤防稳定性的目的。
根据实
际地形环境和施工要求,制定合理的加固方案,实现对软土地基的加固处理。
1软土地基沉降病害分析
针对软土地基含水率高、压缩性高以及强度低等工程特点,为克服软弱地基
的不良影响,施工过程中往往会采取措施改善其承载力,使其承载能力得到一定
程度的提升从而达到施工要求。
但若实际施工过程中采取的处理方式不当,则可
能导致结构物在使用期内出现沉降或倾斜等病害。
在桥梁修筑过程中,往往会在
桥墩附近进行大量堆载、基坑开挖以及临近打桩等,这些都极有可能导致桩周土
体发生沉降;同时土体会产生横向位移与横向变形,进而导致桩基受到不容忽略
的横向土压力作用,并在横向土压力作用下发生横向弯曲变形,而桩顶部位所承
受的竖向荷载将会使基桩的横向弯曲变形得到较大程度的加剧。
此外,软弱地基
的沉降必将会导致上部结构滑移、开裂以及支座脱空等现象的出现。
由此可见,
软弱地基对于上部结构的不良影响是极其显著的,因此通过研究理清产生病害的
缘由是十分重要的。
2水运工程软土地基施工监测检测重难点
2.1软土地基沉降预测方法
从组合预测入手,考虑双曲线法与GM建模机理,基于算数加权组合法将双曲线法与GM法进行组合,提出了修正优化综合预测模型,以实现对软土地基沉降量更加科学、准确的预测。
其首先基于算术加权平均组合的方法进行预测,使得预测结果具有良好的精度,再在此基础上构建目标函数以表征沉降组合预测值与实际监测值之间总差异的大小,以目标函数最小值为初步组合权系数进行下一步计算。
构建实时修正权系数,以利用实时修正值对综合预测值进行修正,以此来减小综合预测值与实际监测值之间的预测偏差,并最终建立修正优化综合预测模型。
研究发现,由修正优化综合预测模型得到的沉降值与真实监测数据更为接近,相对于双曲线法和GM(1,1)2种方法,修正优化综合预测模型更能反映软土地基沉降量的变化规律,并且其预测结果误差更小,变化趋势更稳定、波动更小。
其中,双曲线法和GM(1,1)这2种方法的预测相对误差均在11%以内,修正优化综合预测模型的预测准确性与基于单项指标的预测方法的预测准确性呈正相关,即基于单项指标预测方法精度的降低会导致修正优化综合预测模型的预测精度降低。
通过对修正优化综合预测模型进行敏感度分析得知,修正优化综合预测模型、GM(1,1)、双曲线法3种方法的软土地基沉降预测值均近似呈线性关系。
由于GM(1,1)和双曲线法都具有较高的预测稳定性,即可得知修正优化综合预测模型的预测结果也具有良好的稳定性,不会由于原始数据发生变化而导致模型的适用性变差,因此得知修正优化综合预测模型在软土地基的沉降预测中具有良好的适用性。
2.2柔性测斜仪在软土地基深基坑监测中的应用
柔性测斜仪又称阵列式位移计,灵活柔韧,属于标准的三维测量系统。
系统使用一组精密的微电子机械系统(MEMS)加速度计阵列和经过验证的计算程序,测量对象的二维或三维变形,系统无优先轴,相邻测段间可以自由弯曲,可沿竖向及水平向进行安装,竖向安装时获取对象在不同深度的水平位移,水平安装时获取对象在不同里程处的竖向位移。
MEMS加速度计是使用微电子机械系统技术制造的加速度计,通过测量由于重力引起的加速度,可以计算出各单节传感器相对于重力方向
的倾斜角度。
柔性测斜仪在制造时各单节均进行了校准,MEMS加速度计是对齐的,
对每一个x、y和z形成一个连续的正交轴,根据重力场推算倾斜角度。
柔性测斜
仪安装于深基坑围护结构测斜管内后呈Z字形分布,以端部为起算点可计算出x、
y方向各节点坐标,当围护结构在外荷作用下发生水平向位移后,传感器在水平向
的位置发生变化,x或y方向的节点坐标发生变化,其变化量即为围护结构深层水
平位移。
由于软土地基围护结构底部通常不稳定,一般以管顶作为各节点坐标的
起算点,管顶位移量通过全站仪进行观测,用于修正各深度处的深层水平位移。
2.3静力触探试验
静力触探试验不仅是监测、检测软土地基的重要手段,同样可以应用在黏性土、沙土的勘测中。
水运工程建设中,静力触探试验可通过划分软土地基与其他
土层的方式,有针对性地估算软土地基的物理力学指标,评估软土地基承载力,
然后结合水运工程的基本需求,计算水运工程地基结构中单桩所需的承载力。
静
力触探仪是开展试验的主要设施,该仪器由传动系统、量测系统、贯入装置组成。
仪器探头形式包括单桥、双桥探头两种,能够通过量测贯入阻力、孔隙水压力、
锥尖阻力、侧壁摩阻力等参数,对水运软土地基进行全面检测。
2.4结合施工设计,明确软土地基监测检测要点
1)基于水运工程施工设计图纸,加强与各参建方的沟通交流,获取更完整
的项目资料。
随后结合水运施工建设需求,有针对性地制订软土地基监测计划。
正式实施监测工作前,技术人员应详细分析方案的可行性,并与一线监测、检测
人员进行技术交底,使其详细掌握软土地基施工中的勘测要点。
2)水运工程软
土地基施工中,建设单位会通过堆载预压、真空预压等方式初步加固地基。
加固
过程中要求相关人员监测软土地基区域的沉降值、孔隙水压力,用于评估软土地
基施工后基础层的稳定性。
在此过程中,监测人员应重点做好真空预压施工中的
数据监测。
先建立监测控制网,布设测点,施工过程中定期巡视测点,获取测点
量测数据。
观测每个测点的数值时,观测次数应多于2次。
使用高精度仪器时,
应做好仪器保养维护、校核工作,确保软土地基施工监测数据的准确性。
最后根
据实际情况,灵活调整水运工程软土地基施工现场的监测次数、监测力度,发现
问题后及时上报。
结语
总之,水运工程软土地基质量问题常见的有桩身离析、断桩、夹泥、缩径和桩底沉渣等缺陷类型,类型较多,且属于隐蔽工程,对桩身质量缺陷不易发现和判定,如何准确判定缺陷位置及类型,对后期处理非常重要。
由于工程具有特殊性、唯一性,每个工程的地质条件、建设环境等各有不同差异,不同桩身质量问题处理方法、施工成本、施工工期等均不同,因此选择经济合理、效果显著、影响较小的处理工艺就显得尤为重要。
参考文献
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