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自主研發(fā)的地下水位監(jiān)測(cè)設(shè)備在基坑監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用

2015-03-05 06:39:46王佳卿史曉忠祝啟祥
城市道橋與防洪 2015年10期
關(guān)鍵詞:水壓含水層水位

王佳卿,史曉忠,祝啟祥,張 俊

(無(wú)錫市政設(shè)計(jì)研究院有限公司,江蘇無(wú)錫 214000)

0 引言

伴隨與工業(yè)工程技術(shù)與計(jì)算機(jī)技術(shù)水平的不斷上升,我國(guó)大多數(shù)復(fù)雜深大基坑工程在施工中已采用自動(dòng)化連續(xù)監(jiān)測(cè)手段[1]。較之傳統(tǒng)的人工監(jiān)測(cè),其一體化的管理系統(tǒng)能夠更加便捷、快速、準(zhǔn)確地對(duì)沉降、墻身應(yīng)力、水與土壓力,以及支撐軸力等實(shí)施監(jiān)測(cè),并能通過監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)在第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)并解決可能存在的問題,確保工程安全性。

近年來(lái),隨著建設(shè)領(lǐng)域向地下的不斷發(fā)展,樁基工程、深大基坑的不斷出現(xiàn),需要對(duì)影響樁基工程、基坑開挖的地下水壓力有很好的掌握[2]。首先是在前期勘察設(shè)計(jì)階段,需要了解土層的地下水壓力。地下水壓力的差異影響到設(shè)計(jì)方案的選擇,不同的設(shè)計(jì)方案對(duì)項(xiàng)目的安全和造價(jià)影響極大,若地下水壓力考慮不周全,極易產(chǎn)生安全事故;若地下水壓力有誤,可能造成極大的工程浪費(fèi)。其次,在基坑開挖、施工階段,需要隨時(shí)掌握地下水壓力的變化情況,根據(jù)地下水壓力的不同,采取不同的施工措施,或者需要降水施工、或者需要回灌地下水。此外,在預(yù)制樁施工過程中,有時(shí)也需要監(jiān)測(cè)地下水壓力,若地下水壓力過大,容易產(chǎn)生基樁的傾斜、折斷,地面的隆起,土層結(jié)構(gòu)的破壞,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)影響周邊的建構(gòu)筑物和地下管線的安全[3]。

目前,對(duì)地下水壓力的測(cè)量主要還是通過現(xiàn)場(chǎng)鉆孔,設(shè)置水位觀測(cè)井的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)。盡管有各種不同的方法測(cè)量地下水位,但都比較費(fèi)時(shí)、費(fèi)力,同時(shí)在施工中的誤差比較大,不能掌握實(shí)時(shí)的地下水壓力變化情況;同時(shí)由于水位觀測(cè)井設(shè)置在施工現(xiàn)場(chǎng),井口不能封堵,因此容易受到施工破壞,現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)難度較大。當(dāng)?shù)叵滤畨毫ΡO(jiān)測(cè)完成,在對(duì)水位觀測(cè)井進(jìn)行填埋和封堵時(shí)難度較大;同時(shí)容易對(duì)地下水產(chǎn)生污染。

1 地下水位監(jiān)測(cè)設(shè)備的研發(fā)

為了能簡(jiǎn)單方便地測(cè)量和監(jiān)測(cè)地下水位的變化,筆者與同事,以及上海深爾科科技有限公司共同研發(fā)和生產(chǎn)了一套地下水位監(jiān)測(cè)設(shè)備。

整套設(shè)備包括水壓探頭、探頭進(jìn)水裝置、探頭保護(hù)裝置、探頭貫入裝置、無(wú)線發(fā)射裝置、計(jì)算機(jī)(數(shù)據(jù)接受)、數(shù)據(jù)處理軟件等。所述水壓探頭主要為水壓力傳感器及相關(guān)輔件;所述探頭進(jìn)水裝置主要是為了地下水能便捷的進(jìn)入探頭,被水壓探頭感知;所述探頭保護(hù)裝置是為了保護(hù)探頭在貫入土中時(shí)不破壞和堵塞探頭進(jìn)水裝置,水壓探頭內(nèi)置其中,其一端貫入土中,另一端與探頭貫入裝置相連;探頭貫入裝置是為了將探頭置于土層某一深度的輔助裝置,在探頭貫入預(yù)定深度后可撤除;無(wú)線發(fā)射裝置是將水壓力傳感器探測(cè)的水壓力數(shù)據(jù)通過無(wú)線信號(hào)發(fā)送出去;計(jì)算機(jī)是接受信號(hào)、保存分析數(shù)據(jù)需要,數(shù)據(jù)處理軟件系統(tǒng)對(duì)接受到的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)的分析并形成圖像曲線(見圖1~ 圖 4)。

圖1 探頭剖面圖

圖2 探頭和計(jì)算機(jī)實(shí)景

圖3 軟件系統(tǒng)界面圖示

圖4 工作裝置示意圖

與現(xiàn)有技術(shù)相比,該套設(shè)備具有以下優(yōu)點(diǎn):

(1)體積小,運(yùn)輸簡(jiǎn)便,施工便利。傳統(tǒng)的地下水壓力的測(cè)量主要還是通過現(xiàn)場(chǎng)鉆孔,而成孔的設(shè)備一般為鉆機(jī)。鉆機(jī)體積龐大,零配件繁多,運(yùn)輸麻煩,而且鉆機(jī)的施工對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的平面場(chǎng)地條件、空中障礙條件也有很高的要求,如高壓線下、樹林、狹窄的背街小巷內(nèi),鉆機(jī)根本無(wú)法施展。而新型地下水壓力測(cè)量?jī)x的最大組成部分就是貫入設(shè)備,而貫入設(shè)備可使用靜探設(shè)備,體積小,能在狹小的空間內(nèi)展開工作。

(2)成孔速度快,一次成孔,不易廢孔。傳統(tǒng)的鉆機(jī)成孔速度緩慢不說,而且極易發(fā)生塌孔、隔水做得不好引起漏水等事故,導(dǎo)致廢孔。而新型地下水壓力測(cè)量?jī)x只需將水壓探頭貫入到指定的深度即可進(jìn)行水壓測(cè)量,從而反推水頭的高度。成孔孔徑小、速度快,隔水效果好。

(3)成果數(shù)據(jù)精確可靠。傳統(tǒng)的地下水壓力的測(cè)量主要還是通過現(xiàn)場(chǎng)鉆機(jī)成孔后手工測(cè)量地下水壓力,這里有兩個(gè)問題:a.一旦隔水措施做得不好,上層的地下水滲漏,測(cè)量得到的該層地下水壓力數(shù)據(jù)就不準(zhǔn)確;b.手工測(cè)量無(wú)法得到連續(xù)的地下水壓力的變化情況,數(shù)據(jù)成果誤差較大。而新型地下水壓力測(cè)量?jī)x只需將水壓探頭貫入到指定的深度即可進(jìn)行水壓測(cè)量,利用上層粘性土自動(dòng)隔水,而水壓探頭是由精密電子元器件組成,再細(xì)微的水壓變化都能感應(yīng)出來(lái)。

(4)觀測(cè)點(diǎn)宜保存,成果記錄處理自動(dòng)化。水位觀測(cè)井都是設(shè)置在施工現(xiàn)場(chǎng)的,傳統(tǒng)的觀測(cè)孔容易受到施工破壞,現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)難度較大。而使用新型地下水壓力測(cè)量?jī)x一次觀測(cè)地下水壓力完成后,只需將探頭和貫入裝置脫開,將無(wú)線發(fā)射裝置做適當(dāng)防護(hù),下次觀測(cè)時(shí)只需在探頭附近通過人工干預(yù)發(fā)射裝置發(fā)射數(shù)據(jù),10 m范圍內(nèi)均可通過計(jì)算機(jī)直接采集數(shù)據(jù)。即使觀測(cè)孔位置被其他雜物所覆蓋也不影響數(shù)據(jù)的采集。

(5)現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)操作簡(jiǎn)單。傳統(tǒng)的水位觀測(cè)孔使用結(jié)束后,需用鉆機(jī)灌入粘土或混凝土等其他材料封孔回填,操作繁瑣成本高,且對(duì)地下水有一定的污染。而使用新型地下水壓力監(jiān)測(cè)儀觀測(cè)地下水壓力完成后,由于觀測(cè)孔孔徑很小,只需將水壓探頭拔出即可,且水壓探頭可反復(fù)使用,成本低廉,經(jīng)濟(jì)效益高。

(6)數(shù)據(jù)記錄與整理全部自動(dòng)化,無(wú)需人工記錄數(shù)據(jù),減小人為誤差的發(fā)生概率,同時(shí)可根據(jù)工程實(shí)際需要情況生成不同的水壓力變化曲線,主要包括水壓力與深度的關(guān)系曲線、水壓力隨時(shí)間變化的關(guān)系曲線、水壓力變化速率與時(shí)間的關(guān)系曲線等。

2 工程實(shí)例

無(wú)錫世界貿(mào)易中心位于無(wú)錫市南長(zhǎng)區(qū),太湖大道隧道與清揚(yáng)路交叉口的東南角,被稱為無(wú)錫市南長(zhǎng)區(qū)太湖廣場(chǎng)文化商務(wù)核心圈的地標(biāo)性龍頭項(xiàng)目。該項(xiàng)目為辦公綜合樓,基坑呈多邊形,總體來(lái)說,東西長(zhǎng)約200m,南北寬約140m,周長(zhǎng)約690m,整體開挖深度約為10 m左右,主樓高為15 m,該基坑周圍緊靠原有各類建筑,最近距離約12.0 m左右。為了了解在基坑開挖過程中,基坑的安全情況(如發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)能及時(shí)采取應(yīng)急措施),鑒于基坑及周邊原有建筑的的安全,受甲方委托,無(wú)錫市政設(shè)計(jì)研究院有限公司為該工程進(jìn)行水平位移、垂直位移、坑外水位、土體測(cè)斜、周邊建筑物沉降等項(xiàng)目的安全監(jiān)測(cè)。

根據(jù)地下水賦存條件,該場(chǎng)地在勘察深度內(nèi)地下水類型主要為松散巖類孔隙水,具體包括:全新統(tǒng)潛水層(二)、全新統(tǒng)微承壓水(三)、上更新統(tǒng)承壓水(三)。

2.1 全新統(tǒng)潛水含水層(二)

潛水含水層(二)主要由表土層(①1層雜填土)組成,全場(chǎng)分布,厚度一般為0.4~2.0 m。由于結(jié)構(gòu)較松散、存在孔隙,成為地下水的賦存空間,其透水性不均勻。該層地下水埋深隨地形及地貌等因素的控制具有一定的變化。其補(bǔ)給來(lái)源主要為大氣降水及周圍湖(河)水體補(bǔ)給。其排泄方式主要以地面蒸發(fā)、植物的蒸騰及向周圍湖(河)水網(wǎng)的逕流為主。局部(例如在較深的老河道處)與下部的弱承壓水(三)具水力聯(lián)系。其下部為不透水層:③1粘土層。勘察期間,實(shí)測(cè)潛水初見水位埋深0.90~1.60 m、平均1.14 m;標(biāo)高2.82~3.77 m、平均3.32 m。穩(wěn)定水位:埋深1.00~1.60 m、平均1.48 m;標(biāo)高2.32~3.48 m、平均2.99 m。無(wú)錫地區(qū)降雨主要集中在6~9月份,在此期間,地下水位一般最高,旱季在12月份至翌年3月份,在此期間地下水位一般最低,年水位變幅在1.0 m左右。

2.2 全新統(tǒng)微承壓含水層(三)

該含水層由③3層粉土夾粉質(zhì)粘土組成,評(píng)述如下:

該層土整個(gè)場(chǎng)地均有分布,富水性中等。頂板埋深一般在9.60~12.60 m,標(biāo)高-8.03~-5.19 m,層厚0.40~3.00 m。其補(bǔ)給來(lái)源主要為上部潛水的垂直入滲及周圍河(湖)水網(wǎng)的側(cè)向補(bǔ)給、鄰區(qū)的側(cè)向補(bǔ)給。其排泄方式主要以向周圍河(湖)水網(wǎng)的側(cè)向逕流或?qū)ι顚拥叵滤脑搅鳛橹?。地下水位受河水位及季?jié)性降水控制,上、下普遍分布隔水層,分別為③1層粘土、⑥1層粘土,因此具微承壓性。該含水層在勘察期間地下水位埋深1.90~2.80m、平均2.40m,標(biāo)高1.91~2.08m、平均1.98m。由于該工程基坑整體挖深10 m,局部15 m,故該含水層對(duì)基坑施工影響較大。

2.3 上更新統(tǒng)承壓含水層(三)

該含水層主要由⑥3層粉土和⑦2層粉土組成,水量一般。其補(bǔ)給來(lái)源主要為側(cè)向徑流補(bǔ)給,其排泄方式主要為側(cè)向徑流及對(duì)深層地下水的越流補(bǔ)給為主。

3 地下水水位動(dòng)態(tài)分析

根據(jù)區(qū)域水文地質(zhì)資料及該項(xiàng)工程勘察結(jié)果,現(xiàn)分析如下:

潛水(二),地下水位主要受地形地貌、短期氣象條件等因素的控制,具有較大的變化,極端情況下地下水位最高可與地表一致,最低可能無(wú)地下水。

全新統(tǒng)微承壓水(三),地下水位與地形地貌、短期氣象條件有一定的聯(lián)系,具有一定的變化??傮w而言,地下水位隨著梅雨期和臺(tái)汛期的到來(lái)而升高,隨著梅雨期和臺(tái)汛期的離去而降低,稍有滯后。該層地下水位年變幅一般在1.0 m左右。

上更新統(tǒng)承壓水(三),地下水位在天然條件下變化較小,該層地下水位年變幅一般在1.0m左右。

綜合上述條件,以及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地的情況,該項(xiàng)工程坑外水位監(jiān)測(cè)主要需要監(jiān)控③3層粉土夾粉質(zhì)粘土中的水位的變化。

圖5為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試孔數(shù)據(jù)采集成果圖,當(dāng)探頭下行至地表下10 m后打開設(shè)備,開始測(cè)量,其中,孔口標(biāo)高為自行輸入,鉆孔速度為靜力觸探機(jī)自行控制,該項(xiàng)測(cè)試設(shè)置為1 m/min,采集頻率為1 s/次,即為0.04 m/點(diǎn)。根據(jù)采集數(shù)據(jù)顯示,探頭測(cè)得的實(shí)時(shí)水位標(biāo)高為1.91~2.05 m,與地勘報(bào)告的成果相吻合,表明,該儀器設(shè)備工作狀況良好。

圖5 地下水位監(jiān)測(cè)成果圖

表1為無(wú)錫世貿(mào)中心,深基坑圍護(hù)工程水位監(jiān)測(cè)報(bào)表。

由表1可知,經(jīng)過該項(xiàng)目的實(shí)際驗(yàn)證,該地下水位自動(dòng)化監(jiān)測(cè)設(shè)備采集的數(shù)據(jù)是可靠有效的,能夠大幅地提高監(jiān)測(cè)的精度和自動(dòng)化程度,產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)測(cè)試工作所采用的先進(jìn)監(jiān)測(cè)方法及技術(shù),能及時(shí)提供基坑變形變化情況,對(duì)基坑的安全施工,提供有力的保障。

表1 無(wú)錫世貿(mào)中心深基坑圍護(hù)工程水位監(jiān)測(cè)報(bào)表

[1]黃永進(jìn).50 m超深基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)方法研究及實(shí)施 [D].上海:同濟(jì)大學(xué),2003.

[2]岳菊紅.深基坑監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的內(nèi)容及其特點(diǎn)[J].中州煤炭,2003,(3):37-38.

[3]黃立人.深基坑施工中的變形監(jiān)測(cè)[J].測(cè)繪工程,1997,(3):7-13.

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