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軟土基坑環(huán)梁內(nèi)支撐受力變形特征及幾何構(gòu)型研究

發(fā)布時(shí)間:2021-09-12 17:01
  隨著全國(guó)高層建筑和地下工程的增多,基坑工程不斷涌現(xiàn);庸こ叹哂泻軓(qiáng)的區(qū)域特性,針對(duì)軟土基坑環(huán)梁內(nèi)支撐受力變形特征及幾何構(gòu)型的研究,本文依托軟土地區(qū)某環(huán)梁支護(hù)基坑工程,運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析、數(shù)值計(jì)算的方法開展相關(guān)研究。具體研究?jī)?nèi)容及成果如下:(1)對(duì)我國(guó)軟土地層工程特性及其常易引發(fā)的基坑工程地質(zhì)問題進(jìn)行總結(jié)歸納;通過對(duì)軟土地區(qū)32個(gè)已完成城市基坑工程數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析可知:軟土基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)類型以地下連續(xù)墻和灌注樁為主;當(dāng)開挖深度小于16m時(shí),圍護(hù)結(jié)構(gòu)最大側(cè)向變形分布在0.5~1.0H,大于16m時(shí),則多分布于坑底附近;環(huán)梁內(nèi)支撐在基坑開挖深度小于15m的不同開挖面下可靈活布置,并且相比對(duì)撐加角撐組合支撐方式能提供較大施工面。(2)根據(jù)依托工程資料,建立標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)值計(jì)算模型,由計(jì)算結(jié)果可知:圍護(hù)結(jié)構(gòu)側(cè)向變形呈“鼓肚型”分布,其中最大側(cè)向變形位于基坑中部附近,并且隨開挖深度的增加逐漸向下移動(dòng);基坑在開挖過程中,周邊地表沉降并非始終保持單一沉降特征,而是隨土體開挖的增加呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)變化,最終過渡至“凹槽型”。受“坑角效應(yīng)”的影響,基坑中部附近地表沉降大于兩側(cè)坑角處地表沉降;對(duì)于同一道環(huán)梁內(nèi)支撐,由... 

【文章來源】:西安科技大學(xué)陜西省

【文章頁數(shù)】:82 頁

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

軟土基坑環(huán)梁內(nèi)支撐受力變形特征及幾何構(gòu)型研究


環(huán)梁內(nèi)支

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技術(shù)路線圖

模型圖,基坑,模型,荷載


西安科技大學(xué)全日制工程碩士學(xué)位論文22表3.4支護(hù)結(jié)構(gòu)參數(shù)表構(gòu)件名稱重度/(kN/m3)泊松比彈性模量/(MPa)地下連續(xù)墻250.23e4混凝土支撐250.23e4立柱250.23e43.2.4邊界條件及荷載本模型在對(duì)稱面設(shè)置TX、RY和RZ約束,底面設(shè)置TX、TY和TZ約束,其他面均按所處方向施加水平向約束。荷載設(shè)置除考慮土體自重外,基坑周邊堆載及動(dòng)荷載均按均布荷載進(jìn)行考慮,取值為22.5kPa;尤S模型如圖3.2所示,具體開挖工況如圖3.3所示。圖3.2環(huán)梁支護(hù)基坑三維模型(a)工況二(b)工況三

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]深圳前海某深基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)與分析[J]. 劉動(dòng).  水利與建筑工程學(xué)報(bào). 2019(04)
[2]昆明某深基坑工程開挖監(jiān)測(cè)分析與變形特性研究[J]. 黃躍,吳勇,王勇.  工程質(zhì)量. 2019(01)
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[6]上海陸家嘴地區(qū)超深大基坑鄰近地層變形的實(shí)測(cè)分析[J]. 劉波.  巖土工程學(xué)報(bào). 2018(10)
[7]軟土地質(zhì)深大基坑變形的監(jiān)測(cè)規(guī)律研究[J]. 俞建強(qiáng),張旭,金在保.  建筑施工. 2018(03)
[8]超深基坑工程預(yù)加軸力施加方法的分析與建議[J]. 林王劍,郭帥帥,劉永軍,劉元昆.  建筑技術(shù). 2018(03)
[9]軟土基坑開挖深度與空間效應(yīng)實(shí)測(cè)研究[J]. 李鏡培,陳浩華,李林,馬際首.  中國(guó)公路學(xué)報(bào). 2018(02)
[10]上海某深基坑開挖變形及對(duì)環(huán)境影響監(jiān)測(cè)研究[J]. 歸浩杰.  水資源與水工程學(xué)報(bào). 2017(06)

碩士論文
[1]地鐵深基坑開挖效應(yīng)與圍護(hù)結(jié)構(gòu)剛度影響分析[D]. 沈慧.安徽建筑大學(xué) 2018
[2]城市隧道深基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)與數(shù)值模擬分析[D]. 何麗娟.沈陽工業(yè)大學(xué) 2018
[3]深基坑環(huán)形支撐體系的開挖變形及受力分析[D]. 張曉.安徽理工大學(xué) 2018
[4]蘇州軟土地區(qū)地鐵基坑變形監(jiān)測(cè)與數(shù)值模擬分析[D]. 張少文.武漢理工大學(xué) 2018
[5]環(huán)形內(nèi)支撐深基坑開挖引起的變形及對(duì)既有建筑物影響研究[D]. 宋偉.西南交通大學(xué) 2017
[6]某深基坑工程施工監(jiān)測(cè)及數(shù)值模擬研究[D]. 李立風(fēng).湖北工業(yè)大學(xué) 2016
[7]深基坑監(jiān)測(cè)信息管理系統(tǒng)及三維可視化研究[D]. 陳誠.山東大學(xué) 2016
[8]環(huán)形支護(hù)深基坑工程的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)研究與有限元分析[D]. 李振宇.太原理工大學(xué) 2016
[9]環(huán)梁支護(hù)體系平面布置的若干探討[D]. 曾桔波.華南理工大學(xué) 2016
[10]深基坑雙半圓環(huán)形支撐體系承載特性與結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究[D]. 馬海旭.河北工業(yè)大學(xué) 2015



本文編號(hào):3394605

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