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信息技术中基坑施工的有效利用

信息技术中基坑施工的有效利用

摘要:随着科学技术的发展,信息技术被应用到各处,并发挥着重要作用,近年来,由于建筑工程逐渐增多,为保证基坑施工能够顺利进行,信息技术也被应用其中,因此,本文将从基坑施工中信息技术应用的必要性入手,结合实例进行分析,重点研究信息技术在基坑施工中有效利用措施。

关键词:信息技术;基坑施工;利用

前言

为保证基坑安全,不仅需要做好基坑支护设计,还需要在施工中应用信息技术,只有这样才能让建筑工程进行的更加顺利。因此,有必要对基坑施工中如何正确利用信息技术展开研究。

1基坑施工中信息技术应用的必要性

在基坑工程中会受到多种因素的影响,尤其是开挖深度较大且周边环境较为复杂的基坑工程很容易在施工中出现变形等情况,为减少此类情况的出现,加强与周边环境的监测,及时调增信息数据,保证施工安全就成为当前最重要的工作。而信息技术在基坑工程中的运用则可以全面监测基坑施工各种情况,它不仅通过分析实测数据等方式提出与基坑实际情况相符合的设计参数,进而提高基坑工程设计水平,同时也会在施工中完成变形预测,这样不仅可以减少基坑垮塌的发生几率,还能加强与周边环境的联系,适时给出合理的基坑支护方案,有效减轻了相关工作人员的工作压力,提高了工作效率。

2实例分析

某工程为地铁施工,需要进行基坑开挖,某处基坑开挖地段,上部为中学科技馆,距离开挖处25m,此处的基坑长度为117m,宽度为24m,深度为15.5m,在开挖基坑的过程中发现,桩体很容易受到地表下沉与地下水位的影响,如果在开挖的过程中没有采取合理的措施,很容易威胁到科技馆的安全,无法正常施工[2]。为避免出现地表下沉等情况影响到工程质量,相关工作人员在施工中对桩体位移与土地做了必要的监测,并提出了监测结果,且应用了钢筋混凝土灌注桩外用于维护,同时设置了四层钢管用于支撑。

3信息技术在基坑施工中有效利用措施

3.1明确在基坑施工中需要注意的问题

在利用信息技术做好基坑施工的过程中,首先需要相关工作人员了解在基坑施工中需要注意哪些问题,以便为信息技术应有作用的发挥奠定基础。①指出警戒值确定原则。警戒值是基坑施工中不可缺少的一部分,处于警戒值以下的均符合要求,尤其是沉降与地下水位等,只要不超过警戒值则不会对基坑有太大影响,更不会影响到信息技术作用的发挥。②重视监测。监测是基坑施工中不可缺少的一部分,相关工作人员应随时了解基坑周边的积水情况,了解基坑施工中是否存在沉降或严重开裂的可能。③在观测基坑变形的问题中,相关工作人员应保证监测人员固定,监测设备固定,且注意对周边环境与天气的关注,只有这样才能提供真实有效的数据,为基坑施工正常进行奠定基础。

3.2高精度电子水准仪的运用

高精度电子水准仪在基坑施工中的运用,不仅可以帮助相关工作人员随时了解基坑周围是否出现沉降的情况,还能完成基坑周围建筑物与管线是否出现沉降的监测。在利用电子水准仪的过程中,相关工作人员可以在该设备的作用下随时了解市政设施情况,并做好时间监测对比,如果存在沉降的情况,他们也可以计算出沉降差。一般来讲,在利用电子水准仪的过程应在可能出现沉降的区域以外安装,并设置好2~3个监测点,具体安装地点则需要联系施工现场。同时,还需要考虑当地极限冻结深度,在布置监测点的过程中,工作人员最好利用冲击钻钻孔,并用建筑胶将其固定,这样可以避免监测设备被移动。此外,在布置的过程中最好使用长度为150mm、直径为12mm的螺纹钢筋加以固定,这也是提高基坑施工效果的关键所在。在实际观测的过程中应将最大视距控制在50m以下,前后视距差控制在1m以下,这样的观测范围可以有效提升观测精准性,也可以提高基坑施工效率,减少不必要问题的出现几率。

3.3高精度全站仪的运用

全站仪多用于桩顶位移监测,主要用于测量距离,它具有安全性高、可靠性强等特点,是其他信息技术设备无法比拟的。通常情况下,用全站仪监测桩顶位移,可以保障基坑支护水平位移效果良好,一般来讲,在设施观测基点的过程中应将中观测墩法应用其中,并注意混凝土桩的利用,明确安装规格,做好必要部件的连接,这样可以有效提升监测效果。随着高精度全站仪的运用既可以提高监测精度,还能减少野外工作量。在利用全站仪的过程中,最好沿着基坑的周边设置好基线,每侧设置两个测点,然后利用CAD相对极坐标输入法计算出工作基点与反射贴片间的距离,这样可以获得精准的几何关系,并得出观测值。随着高精度全站仪在基坑施工中的运用,相关工作人员可以随时读取与存储测量信息,并联系实际情况提出行之有效的应对措施,此外,在利用高精度全站仪的过程中最好将综合性能较好的反射帖片应用其中,且注意多层发射贴片的运用,最好将数量控制在4片以上,实现全面监测基坑墙体,随时了解基坑健康情况,以便起到监测深层土体的作用,这样可以降低沉降等不良问题的发生几率,进而为施工建设的顺利进行奠定基础。

3.4XB338-2型滑动式测斜仪的运用

XB338-2型滑动式测斜仪也是基坑施工中常用的信息技术设备之一,由于其中自带新北测斜数据处理软件,所以将其应用到基坑施工中可以顺利完成数据处理等工作,相关工作人员只需要将观测数据整理在EXCEL软件中,该软件便可自动完成数据处理,经过处理后的数据更显立体化,相关工作人员也可以及时了解基坑施工中所出现的各种情况。如在利用XB338-2型滑动式测斜仪的过程中发现基坑某处出现了沉降,且沉降量已经超出了警戒值,该软件便自动将数据进行了整理,且以曲线图的方式展示出来,相关工作根据曲线图上的内容及时做出反映,提出了有效解决措施,经过再次监测后发现该点位并没有出现过大的沉降,基本处于平稳状态。此外,XB338-2型滑动式测斜仪还可以对基坑周边建筑物的沉降数据进行分析,在本次施工中相关工作人员在基坑附近24个建筑物周边设置了沉降监测点,发现各个监测点的累计沉降量均在-4mm以下,且低于警报值30mm,处于合理范围内,由此可见,在基坑施工的过程中并没有给周边建筑安全带来威胁,相关工作人员也及时了解了工作情况,提高了工作效率。

4结束语

总的来说,在基坑施工中容易受到多种因素的影响,为降低基坑施工问题的出现,信息技术被应用其中,且发挥了重要作用,文章联系实际情况提出了将信息技术应用到基坑施工中的必要性,并阐述了信息技术在基坑施工中应用的方式方法,希望能为相关人士带来有价值参考。课题项目:辽宁省教育规划科学“十三五”2017年度立项课题“基于工匠精神的高职教育创新发展研究”(JG17EB096);2017~2018年度辽宁省职业技术教育学会科研规划项目“信息化环境下高职混合教学模式的研究”(LZY17017);辽宁省教育评价协会第二届教学改革与教育质量评价研究立项课题“互联网+背景下SOHO式学习方式的研究与应用”(PJHYYB17287)。

参考文献

[1]杨学林.基坑工程设计、施工和监测中应关注的若干问题[J].岩石力学与工程学报,2012,31(11):2327~2333.

[2]陈志国,陈云彬,王长乐,陈泱.超深基坑工程信息化管理施工与动态设计[J].福建建筑,2014(08):84~86.

作者:王胜 单位:辽宁建筑职业学院