RTK技术在建筑基坑监测的应用
8页1、RTK技术在建筑基坑监测的应用摘要建筑施工活动增多的同时,基坑监测任务量相应增加,应用RTK技术进行基坑监测,能够真实掌握基坑变形情况,进而针对性地制定修复方案,全面保证建筑工程质量。本文在RTK技术介绍的基础上,总结建筑基坑变形的表现,并分析基坑变形成因,最后重点探究建筑基坑监测中RTK技术的具体应用。旨在为基坑监测人员提供借鉴,大大提高RTK技术利用率,促进我国建筑事业常态发展。关键词RTK技术;建筑基坑;基坑监测;应用当前城市用地资源日趋紧张,为在限定资源内扩大建筑规模,需要纵深式开发地下空间。然而建筑基坑施工风险较高,基坑施工期间,施工人员应借助相关技术动态监测基坑变化情况,做到风险早发现、早防控,避免产生不必要的经济损失。RTK技术凭借环境适应性强、测量精度高等优势广泛用于建筑基坑监测,使得基坑施工任务又好又快完成。可见,本文分析RTK技术在建筑基坑监测中的应用,其现实性意义不言而喻。1RTK技术概述1.1 内涵RTK技术全称为载波相位差分技术,是卫星定位测量法的一种1。当卫星定位技术不断升级、创新,技术使用者在精确度、时效性等方面提出较高要求,这为实时动态定位技术应用提供了
2、广阔空间。以往RTK技术存在定位失准、误差大等缺点,说明RTK技术存在一定的进步空间,当网络信息技术与RTK技术融合,再次提高了RTK技术定位的精确度,并满足数据校正需求。1.2 组成部分RTK系统由多个子系统组成,子系统功能、特征存在差异性,当子系统协同应用,会大大彰显RTK系统功能优势,为系统应用单位高效作业提供可靠保障。基准站子系统用来提供数据源,具备无人值守、自动防护、数据保存等特点。管理控制中心子系统处于核心地位,它为星状网络构建奠基,使网络子节点有序运行,其功能总结为数据处理、系统监管、用户管理等。数据通信子系统在基准站、网络的连接中起到载体作用。用户数据中心子系统负责发送实时数据、下载基准站信息。1.3 应用原理RTK技术应用期间,在基准点上设置多个站点,间隔一段时间后收集载波相位差分改正信号,然后借助数据链传递信号、处理信号于流动站,经差分计算准确判断站点间位置关系2。建筑基坑监测中,RTK技术动态测量、准确定位基准站点位置情况,将定位结果及时向施工负责人传递,进而施工人员能够根据数据信息提示,针对性地改进基坑施工方案,并配备适合的施工设备和方法,确保建筑基坑施工任务顺
3、利完成。2 建筑基坑变形的表现及成因建筑基坑施工活动具有隐蔽性,一旦施工环节出现突发现象,那么基坑变形问题接连出现,如果基坑质量得不到保证,那么建筑返工频次相应增多,并极易威胁施工人员生命安全。实际上,建筑基坑的施工条件存在差异,所以基坑变形现象多样呈现,施工人员应了解基坑变形问题出现的原因,据此制定基坑变形问题防控措施,使建筑基坑施工质量大幅提高。2.1 地面沉降及原因建筑基坑地面沉降变形现象较普遍,主要是因为雨季施工的过程中,未做好防雨措施,当降水落入基坑,会因基坑水分蒸发速度慢,以及基坑水下沉作用,导致地面沉降;此外还有支挡结构水平方向发生位置移动,导致承载力不均出现地面沉降。2.2 水平位移及原因基坑外地面之所以会出现水平位移变形现象,这与桩基墙体钻孔施工土大量堆积有一定关联。坑边堆土、堆载也是产生水平位移变形的主要原因。如果这类变形问题未及时处理,那么相邻建筑物、市政管线会出现不同程度的裂纹现象。2.3 坑底隆起及原因一般来说,坑底地基承载性能,直接影响坑底施工质量,如果承载力较弱,或者外部载荷力过大,那么会因超出坑底承受范围而发生形变3。再加上坑底下承压水诱发扬压力,则坑底
4、土层突涌概率相应提高。此外,基坑与空气接触时间过长,这也是导致坑底隆起变形的重要因素。2.4 支挡位移及原因对于支挡结构位移这一变形问题,主要归结为支挡墙变形、锚杆变形,分析原因可知,基坑降水是直接诱因,坑边堆载引发的负摩阻力是主要原因。如果支挡位移变形问题延时处理,那么建筑基坑主体质量难以保证,并且会严重破坏周边环境,不利于人与自然关系的和谐发展。3 建筑基坑监测中RTK技术的具体应用建筑基坑监测环节必不可少,通过基坑监测,了解建筑基坑施工中是否存在多样化变形问题,避免基坑施工风险扩大化。然而基坑监测方法的选用十分关键,本文结合具体测区案例,探究RTK技术用于基坑监测的表现,为基坑优质化、安全化施工提供可靠指导,并逐渐提高基坑建筑作业效率。下文具体介绍RTK的方案设计和技术实践要求。3.1 测区案例某城市住宅建筑项目占地550 亩,多个楼座基础应用开挖式施工法,夏季降雨频繁,并且可能导致雨量较多,一定程度上增加了基坑防雨难度,并且基坑建筑工程延期。为全面掌握基坑施工质量,势必要做好基坑监测工作。在案例工程中使用RTK技术,能够直观、精准的监测基坑变形情况。3.2 方案设计要点案例工程
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