
在广州市复杂的城市地质环境与密集的建成区背景下,深基坑工程的安全性直接关系到周边建筑、地下管线、道路交通及居民生命财产安全。其中,采用钢板桩作为支护结构的深基坑项目日益增多,因其施工快捷、可重复利用、止水性能相对良好等优势,广泛应用于地铁附属结构、地下停车场、泵站及临江临河区域的基坑工程中。然而,钢板桩支护体系刚度相对较低、易受土体扰动影响,加之广州地区普遍存在软土层厚、地下水位高、砂层透水性强等特点,使得施工过程中的变形控制尤为关键。因此,科学、规范、动态的深基坑监测不仅是法规强制性要求,更是实现风险预控与闭环管理的核心技术手段。
根据《建筑基坑工程监测技术标准》(GB 50497—2019)、《广东省标准:建筑基坑工程技术规程》(DBJ/T 15-20-2016)以及《广州市建设工程质量安全监督站关于加强深基坑工程全过程管理的通知》(穗建质〔2021〕312号)等文件规定,广州地区深基坑监测频率须遵循“分阶段、按风险、动态调整”的基本原则。具体而言,监测频率并非一成不变,而应结合基坑设计安全等级、开挖深度、支护形式、地质条件、周边环境敏感度及实测数据变化趋势综合确定。
在基坑开挖前,须完成全部监测点布设与初始值采集,此阶段至少进行2次稳定观测以确认基准值可靠性。进入开挖阶段后,监测频率显著提高:当开挖深度不超过基坑总深度的1/3时,常规情况下每2天监测1次;开挖至1/3~2/3深度区间,因土体卸荷效应加剧、支护结构受力状态快速演化,监测频次提升至每日1次;当开挖接近坑底或进入超挖、垫层浇筑、支撑拆除等关键工序时,必须实行每日不少于2次的加密监测(宜安排在早晚温差较大时段),必要时开展连续实时自动化监测。对于采用钢板桩支护的基坑,尤其需关注其顶部水平位移、桩身倾斜、邻近地表沉降及地下水位变化——因钢板桩接缝处易发生渗漏与局部鼓胀,一旦发现连续2次位移速率超过3mm/d,或单日累计变化量达预警值的70%,须立即启动2小时一测的应急响应机制。
支撑体系安装与拆换期间属高风险工况,监测频率不得低于每8小时1次,并同步记录支撑轴力数据。广州地区雨季长、台风频繁,遇中雨及以上降水过程或持续降雨超过24小时,无论开挖是否完成,均须恢复每日2次监测;若监测数据显示周边建筑物倾斜速率突增、地下管线沉降异常或钢板桩出现明显异响、焊缝开裂等现象,监测单位须即刻上报建设、监理及施工单位,并协同制定处置方案,此时监测频次由现场应急指挥部即时指令确定,不受常规周期约束。
值得注意的是,广州部分老旧城区存在大量浅基础砖混房屋及年代久远的市政管线,其对微小变形极为敏感。对此类高敏感环境下的钢板桩基坑,监测频率应在上述基础上整体上浮一级——例如,常规每日1次的工况,应执行每日2次;常规每日2次的,则应实施每6小时1次,并增设深层水平位移(测斜)及孔隙水压力监测断面。所有监测数据须通过广州市建设工程智慧监管平台实时上传,原始记录保存期限不少于基坑回填完成后5年,确保全过程可追溯、可复盘、可问责。
此外,监测工作绝非孤立的技术活动,其有效性高度依赖于参建各方的协同响应能力。施工单位须将监测信息纳入每日施工交底;监理单位应对监测计划审批、点位验收及异常数据复核履行实质性审查职责;建设单位应保障监测经费足额及时支付,不得以工期紧张为由压缩监测频次或简化内容。唯有将频率要求嵌入管理流程、将数据反馈转化为施工决策、将规范条文落实为现场动作,方能在广州这一典型软土高水位城市中,真正筑牢深基坑工程的安全底线。
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