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城市地下空间不断开发,基坑开挖深度、面积越来越大,对周边建(构)筑物的保护要求越来越高,如何确保基坑安全稳定及周边建(构)筑物、地面变形较小的前提下,改善地下结构施工空间,缩短工期,节约资金具有重要的现实意义。以某医院基坑支护工程为例,采用“放坡+钻孔灌注桩+环梁支撑+搅拌桩止水”的支护体系,通过分析计算圆形支撑的内力变形及现场监测,就该支护体系的设计及监测情况进行探讨。结果表明:支撑轴力、基坑支护结构变形、周边建(构)筑物沉降、土体深层水平位移等满足规范及设计要求;对基坑局部薄弱位置进行强化处理,即基坑边中间位置内支撑增加拉结板及软土位置进行坑底被动区加固,能有效减小支护桩变形及圆形内支撑受力;总体上,“放坡+钻孔灌注桩+环梁支撑+搅拌桩止水”的支护体系具有整体稳定性好、施工作业空间大、节约材料的特点,可提升基坑开挖进度,减少施工成本。 相似文献
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分析了圆形超深嵌岩地下连续墙支护的受力特点,指出圆形支护的空间效应有效地减小了支护的侧移和内力,分析模型中应考虑空间效应和横向剪切变形的影响;墙体嵌岩使侧移在墙底收敛,最大侧移深度上移;空间效应对几何误差和边界条件的非均匀性比较敏感。 相似文献
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在工业建筑的地下工程中,需开挖37.4 m深的圆形基坑,使用了内力与变形监测系统,以确保支护结构的稳定性.现场监测数据表明,以品字形分布的由排桩、冠梁、腰梁构成的支护结构措施与地下连续墙相似.由于该支护结构的刚度和强度均较高,因此由开挖基坑所造成的扰动在较小的变形范围内得到了控制.由于采取合理的加固措施并设置适当的施工工期,邻近的17m深矩形基坑对圆形基坑开挖带来的影响可控制在允许范围之内. 相似文献
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深基坑圆形支护结构分析 总被引:1,自引:0,他引:1
某热轧带钢工程旋流沉淀池基坑深39.3 m,采用圆形地下连续墙作为支护结构,介绍了该地下连续墙设计方案,利用三维有限元对其受力和变形进行了分析。计算表明:分层逆作法施工内衬墙对地下连续墙的变形影响很大,没有内衬墙时地下连续墙变形增加一倍。分析表明:双向承压加直线段成承弯假设计算环向压力偏于安全。 相似文献
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