某地铁基坑工程采用地下连续墙及Φ609mm钢管支撑。 由于支撑不及时,随着基坑开挖地下墙水平变形越来越大。 开挖至4m时,基坑南侧地下墙出现大面积渗水。 经调查,该侧存在一根大口径上水管。 由于变形过大,管线破裂造成大量漏水。 随后,经过调查发现,基坑周围还存在5根其他管线,其中东侧有一根天然气管。 这些管线都或多或少出现了变形过大的问题。 对变形过大的管线应采取哪些保护措施?
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某地铁基坑工程采用地下连续墙及Φ609mm钢管支撑。 由于支撑不及时,随着基坑开挖地下墙水平变形越来越大。 开挖至4m时,基坑南侧地下墙出现大面积渗水。 经调查,该侧存在一根大口径上水管。 由于变形过大,管线破裂造成大量漏水。 随后,经过调查发现,基坑周围还存在5根其他管线,其中东侧有一根天然气管。 这些管线都或多或少出现了变形过大的问题。
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某地铁基坑工程采用地下连续墙及Φ609mm钢管支撑。 由于支撑不及时,随着基坑开挖地下墙水平变形越来越大。 开挖至4m时,基坑南侧地下墙出现大面积渗水。 经调查,该侧存在一根大口径上水管。 由于变形过大,管线破裂造成大量漏水。 随后,经过调查发现,基坑周围还存在5根其他管线,其中东侧有一根天然气管。 这些管线都或多或少出现了变形过大的问题。
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某地铁基坑工程采用地下连续墙及Φ609mm钢管支撑。 由于支撑不及时,随着基坑开挖地下墙水平变形越来越大。 开挖至4m时,基坑南侧地下墙出现大面积渗水。 经调查,该侧存在一根大口径上水管。 由于变形过大,管线破裂造成大量漏水。 随后,经过调查发现,基坑周围还存在5根其他管线,其中东侧有一根天然气管。 这些管线都或多或少出现了变形过大的问题。
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某地铁基坑工程采用地下连续墙及Φ609mm钢管支撑。 由于支撑不及时,随着基坑开挖地下墙水平变形越来越大。 开挖至4m时,基坑南侧地下墙出现大面积渗水。 经调查,该侧存在一根大口径上水管。 由于变形过大,管线破裂造成大量漏水。 随后,经过调查发现,基坑周围还存在5根其他管线,其中东侧有一根天然气管。 这些管线都或多或少出现了变形过大的问题。
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某地铁基坑工程采用地下连续墙及Φ609mm钢管支撑。 由于支撑不及时,随着基坑开挖地下墙水平变形越来越大。 开挖至4m时,基坑南侧地下墙出现大面积渗水。 经调查,该侧存在一根大口径上水管。 由于变形过大,管线破裂造成大量漏水。 随后,经过调查发现,基坑周围还存在5根其他管线,其中东侧有一根天然气管。 这些管线都或多或少出现了变形过大的问题。
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某市政基坑工程,基坑侧壁安全等级为一级,基坑平面尺寸为22m×200m,基坑挖深为10m,地下水位于地面下5m。采用地下连续墙围护,设三道钢支撑。基坑周围存在大量地下管线等建(构)筑物。为保证基坑开挖过程中的安全,施工单位编制了监测方案,监测方案包括:监控目的、监测项目、工序管理和记录制度。施工过程中,监测单位根据监测方案对基坑进行了监测,并且在工程结束后,向施工单位提交了监测报告。 上述监测项目可分别采用什么方法监测?
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某市政基坑工程,基坑侧壁安全等级为一级,基坑平面尺寸为22m×200m,基坑挖深为10m,地下水位于地面下5m。采用地下连续墙围护,设三道钢支撑。基坑周围存在大量地下管线等建(构)筑物。为保证基坑开挖过程中的安全,施工单位编制了监测方案,监测方案包括:监控目的、监测项目、工序管理和记录制度。施工过程中,监测单位根据监测方案对基坑进行了监测,并且在工程结束后,向施工单位提交了监测报告。
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某市政基坑工程,基坑侧壁安全等级为一级,基坑平面尺寸为22m×200m,基坑挖深为10m,地下水位于地面下5m。采用地下连续墙围护,设三道钢支撑。基坑周围存在大量地下管线等建(构)筑物。为保证基坑开挖过程中的安全,施工单位编制了监测方案,监测方案包括:监控目的、监测项目、工序管理和记录制度。施工过程中,监测单位根据监测方案对基坑进行了监测,并且在工程结束后,向施工单位提交了监测报告。
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