深基坑TRD工法圍護(hù)結(jié)構(gòu)的變形性狀研究
發(fā)布時(shí)間:2021-08-06 22:04
自上個(gè)世紀(jì)以來我國建設(shè)大量高層和超高層建筑、大型地鐵車站及很多的地下結(jié)構(gòu)設(shè)施,城市中的建筑物越來越密集,在如此條件下的基坑工程只會越來越大、越來越深以及越來越臨近建筑物;而且實(shí)踐往往超前于理論,這就導(dǎo)致深基坑工程在施工中出現(xiàn)的各種問題隨之而逐漸地顯現(xiàn)出來,也使理論在不斷地完善。TRD工法圍護(hù)結(jié)構(gòu)作為一種新穎的地下結(jié)構(gòu)支護(hù)方法,以其墻體厚度一致、均質(zhì)性好及止水效果好等優(yōu)點(diǎn),一些比較重要的深基坑工程和對周邊環(huán)境控制嚴(yán)格的基坑工程更多的采用該種圍護(hù)結(jié)構(gòu)。本文以某一深基坑工程為背景,采用施工現(xiàn)場實(shí)際監(jiān)測分析、巖土有限元軟件數(shù)值模擬和相關(guān)的理論分析相結(jié)合的方法對深基坑TRD工法圍護(hù)結(jié)構(gòu)的變形性狀進(jìn)行了研究,主要工作內(nèi)容和結(jié)論如下:1、介紹了一般深基坑工程和TRD工法施工的特點(diǎn)以及優(yōu)點(diǎn),并對目前TRD工法的研究現(xiàn)狀進(jìn)行了闡述。2、對本深基坑工程的監(jiān)測方案作了詳細(xì)的介紹,在此基礎(chǔ)上采集監(jiān)測數(shù)據(jù)并對其進(jìn)行整理和分析,得到了基坑周邊的沉降、TRD工法圍護(hù)結(jié)構(gòu)的水平位移、內(nèi)支撐的軸力和圍護(hù)結(jié)構(gòu)外地下水位的變化情況,并繪制成隨基坑開挖深度的變化趨勢圖,反映出了TRD工法圍護(hù)結(jié)構(gòu)的變形性狀。結(jié)果表明:TRD工...
【文章來源】:南昌大學(xué)江西省 211工程院校
【文章頁數(shù)】:81 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
地下水位監(jiān)測觀測孔埋設(shè)示意圖
測數(shù)據(jù)分析坑監(jiān)測工作貫穿基坑施工始終,也是作為保障基坑安全施工的一因此對于基坑監(jiān)測數(shù)據(jù)分析尤為重要,能夠反映基坑施工過程中下面著重分析 TRD 工法圍護(hù)墻體水平位移、基坑周邊道路沉降、位變化以及內(nèi)支撐的軸力變化情況。各監(jiān)測點(diǎn)的平面布置圖見圖RD 圍護(hù)墻體水平位移各測點(diǎn)中選出 3 類典型的墻體水平位移變化曲線,其基本變化趨 。第 2 章 深基坑監(jiān)測及監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析
圖 2.5 基坑周邊地表沉降基坑的施工過程中對基坑外地表沉降也進(jìn)行了監(jiān)測,圖 2.5 表明基降的變化趨勢為:基坑周邊的地表沉降值隨著距 TRD 工法圍護(hù)墻而減少,且沉降的影響范圍在 1H(H 為基坑的開挖深度)內(nèi)。除 C其余測點(diǎn)的沉降值的最大值基本都在 23mm 以下,小于 30mm 的RD 工法圍護(hù)結(jié)構(gòu)對周邊環(huán)境的影響較小,在較小的影響范圍內(nèi)環(huán)境的控制要求較高,可以應(yīng)用該種圍護(hù)結(jié)構(gòu)。于 CJⅣ類測點(diǎn)的監(jiān)測值都偏高的原因分析,該測點(diǎn)的最大值達(dá)到值普遍高于其它測點(diǎn)的監(jiān)測值,由于該測點(diǎn)位于基坑的西邊,西輛通行的道路,造成該類測點(diǎn)的沉降值較大,但沉降值仍然低于支撐軸力基坑工程采用內(nèi)插型鋼水泥土墻體擋土止水結(jié)構(gòu)+內(nèi)支撐的圍護(hù)要使用角撐和對撐的支撐型式,第一道內(nèi)支撐使用鋼筋混凝土支
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]SMW工法深基坑工程位移沉降分析[J]. 王志文,陳志波,楊建學(xué). 土工基礎(chǔ). 2017(05)
[2]地鐵深基坑中SMW工法影響因素敏感性分析[J]. 路明鑒. 施工技術(shù). 2017(15)
[3]深基坑監(jiān)測方法淺析[J]. 王曉梅. 城市地質(zhì). 2015(S2)
[4]摩爾庫倫和修正摩爾庫倫本構(gòu)有限元模擬結(jié)果對比分析[J]. 張瑞金,胡奇凡. 中國房地產(chǎn)業(yè). 2015(08)
[5]Midas GTS軟件在建模中的應(yīng)用[J]. 張卉. 河南建材. 2015(03)
[6]56m深TRD工法攪拌墻在深厚承壓含水層中的成墻試驗(yàn)研究[J]. 王衛(wèi)東,翁其平,陳永才. 巖土力學(xué). 2014(11)
[7]超深TRD工法控制承壓水的鄰近地鐵深基坑工程設(shè)計(jì)與實(shí)踐[J]. 王衛(wèi)東,常林越,譚軻. 建筑結(jié)構(gòu). 2014(17)
[8]TRD工法等厚度水泥土攪拌墻技術(shù)與工程實(shí)踐[J]. 王衛(wèi)東,邸國恩. 巖土工程學(xué)報(bào). 2012(S1)
[9]TRD工法及其在深基坑工程中的應(yīng)用*[J]. 李星,謝兆良,李進(jìn)軍,邸國恩. 地下空間與工程學(xué)報(bào). 2011(05)
[10]TRD工法在南昌綠地中心深基坑圍護(hù)中的應(yīng)用[J]. 向鴻秋,張華. 廣東土木與建筑. 2011(08)
碩士論文
[1]基于位移-土壓力模型基坑支護(hù)受力變形分析[D]. 劉一俊.湖南大學(xué) 2018
[2]深基坑內(nèi)支撐支護(hù)結(jié)構(gòu)變形規(guī)律與優(yōu)化設(shè)計(jì)研究[D]. 史子庸.中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 2018
[3]SMW工法樁+錨索聯(lián)合支護(hù)技術(shù)在蕪湖某深基坑中的應(yīng)用與研究[D]. 吳斌.合肥工業(yè)大學(xué) 2018
[4]TRD圍護(hù)結(jié)構(gòu)深基坑施工變形規(guī)律研究[D]. 王剛.南昌航空大學(xué) 2013
[5]內(nèi)插H型鋼水泥土攪拌樁墻在佳陽大廈基坑支護(hù)中應(yīng)用與研究[D]. 陳德美.南昌大學(xué) 2012
[6]深基坑工程開挖與支護(hù)的ANSYS有限元模擬[D]. 張?jiān)?中國海洋大學(xué) 2008
[7]SMW工法在基坑支護(hù)中的應(yīng)用與研究[D]. 齊波.中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 2007
本文編號:3326557
【文章來源】:南昌大學(xué)江西省 211工程院校
【文章頁數(shù)】:81 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
地下水位監(jiān)測觀測孔埋設(shè)示意圖
測數(shù)據(jù)分析坑監(jiān)測工作貫穿基坑施工始終,也是作為保障基坑安全施工的一因此對于基坑監(jiān)測數(shù)據(jù)分析尤為重要,能夠反映基坑施工過程中下面著重分析 TRD 工法圍護(hù)墻體水平位移、基坑周邊道路沉降、位變化以及內(nèi)支撐的軸力變化情況。各監(jiān)測點(diǎn)的平面布置圖見圖RD 圍護(hù)墻體水平位移各測點(diǎn)中選出 3 類典型的墻體水平位移變化曲線,其基本變化趨 。第 2 章 深基坑監(jiān)測及監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析
圖 2.5 基坑周邊地表沉降基坑的施工過程中對基坑外地表沉降也進(jìn)行了監(jiān)測,圖 2.5 表明基降的變化趨勢為:基坑周邊的地表沉降值隨著距 TRD 工法圍護(hù)墻而減少,且沉降的影響范圍在 1H(H 為基坑的開挖深度)內(nèi)。除 C其余測點(diǎn)的沉降值的最大值基本都在 23mm 以下,小于 30mm 的RD 工法圍護(hù)結(jié)構(gòu)對周邊環(huán)境的影響較小,在較小的影響范圍內(nèi)環(huán)境的控制要求較高,可以應(yīng)用該種圍護(hù)結(jié)構(gòu)。于 CJⅣ類測點(diǎn)的監(jiān)測值都偏高的原因分析,該測點(diǎn)的最大值達(dá)到值普遍高于其它測點(diǎn)的監(jiān)測值,由于該測點(diǎn)位于基坑的西邊,西輛通行的道路,造成該類測點(diǎn)的沉降值較大,但沉降值仍然低于支撐軸力基坑工程采用內(nèi)插型鋼水泥土墻體擋土止水結(jié)構(gòu)+內(nèi)支撐的圍護(hù)要使用角撐和對撐的支撐型式,第一道內(nèi)支撐使用鋼筋混凝土支
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]SMW工法深基坑工程位移沉降分析[J]. 王志文,陳志波,楊建學(xué). 土工基礎(chǔ). 2017(05)
[2]地鐵深基坑中SMW工法影響因素敏感性分析[J]. 路明鑒. 施工技術(shù). 2017(15)
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[4]摩爾庫倫和修正摩爾庫倫本構(gòu)有限元模擬結(jié)果對比分析[J]. 張瑞金,胡奇凡. 中國房地產(chǎn)業(yè). 2015(08)
[5]Midas GTS軟件在建模中的應(yīng)用[J]. 張卉. 河南建材. 2015(03)
[6]56m深TRD工法攪拌墻在深厚承壓含水層中的成墻試驗(yàn)研究[J]. 王衛(wèi)東,翁其平,陳永才. 巖土力學(xué). 2014(11)
[7]超深TRD工法控制承壓水的鄰近地鐵深基坑工程設(shè)計(jì)與實(shí)踐[J]. 王衛(wèi)東,常林越,譚軻. 建筑結(jié)構(gòu). 2014(17)
[8]TRD工法等厚度水泥土攪拌墻技術(shù)與工程實(shí)踐[J]. 王衛(wèi)東,邸國恩. 巖土工程學(xué)報(bào). 2012(S1)
[9]TRD工法及其在深基坑工程中的應(yīng)用*[J]. 李星,謝兆良,李進(jìn)軍,邸國恩. 地下空間與工程學(xué)報(bào). 2011(05)
[10]TRD工法在南昌綠地中心深基坑圍護(hù)中的應(yīng)用[J]. 向鴻秋,張華. 廣東土木與建筑. 2011(08)
碩士論文
[1]基于位移-土壓力模型基坑支護(hù)受力變形分析[D]. 劉一俊.湖南大學(xué) 2018
[2]深基坑內(nèi)支撐支護(hù)結(jié)構(gòu)變形規(guī)律與優(yōu)化設(shè)計(jì)研究[D]. 史子庸.中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 2018
[3]SMW工法樁+錨索聯(lián)合支護(hù)技術(shù)在蕪湖某深基坑中的應(yīng)用與研究[D]. 吳斌.合肥工業(yè)大學(xué) 2018
[4]TRD圍護(hù)結(jié)構(gòu)深基坑施工變形規(guī)律研究[D]. 王剛.南昌航空大學(xué) 2013
[5]內(nèi)插H型鋼水泥土攪拌樁墻在佳陽大廈基坑支護(hù)中應(yīng)用與研究[D]. 陳德美.南昌大學(xué) 2012
[6]深基坑工程開挖與支護(hù)的ANSYS有限元模擬[D]. 張?jiān)?中國海洋大學(xué) 2008
[7]SMW工法在基坑支護(hù)中的應(yīng)用與研究[D]. 齊波.中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 2007
本文編號:3326557
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