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随着地下连续墙施工技术发展,“L”形地连墙作为一种常见的异形地连墙被广泛应用于封闭地下围护结构设计施工中。由于成槽过程中,槽段及周边土体的应力变化复杂,“L”形地连墙的稳定性低于常规矩形地连墙。基于上限分析法,对“L”形地连墙成槽施工过程中的稳定性进行研究,提出“L”形地连墙稳定三维机动场模型,计算得出槽壁安全系数,揭示了异形地连墙槽壁失稳机理,并通过参数计算分析地连墙几何形状以及土体性质对槽壁稳定性的影响。对某地连墙工程进行计算,计算结果与现场超声波检测相吻合。研究结果可为异形地连墙的设计施工提供参考和理论依据。 相似文献
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结合滇中引水盾构接收井77.3m超深圆形基坑工程案例,通过数值模拟与现场实测相结合的方法,对超深圆形基坑施工方案进行优化。研究结果表明:在基坑开挖过程中,圆形地连墙变形很小,最大变形仅为3.39mm,且剪力弯矩均较小,表明圆形基坑施工安全性较高,可考虑采用顺作法施工代替逆作法施工;岩土交界处地连墙变形较大,且应力集中更容易发生塑性破坏,在开挖方案拟定时要偏安全考虑;对于类似小直径圆形基坑,其围护结构已具有足够支撑强度,改变开挖方式对基坑变形影响有限,建议采用“顺逆结合”的开挖方式,在上部采用顺作法,在下部采用逆作法,兼顾施工安全性的同时提高施工便利性。 相似文献
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结合超深基坑及圆形基坑施工特点,以滇中引水龙泉倒虹吸盾构接收井工程为例,采用半定量
的LEC法对该基坑开展风险评估。首先结合圆形基坑施工难点,对地连墙施工至基坑开挖的全过程中
出现的风险源进行识别,然后基于LEC法对地连墙施工、钢筋施工、起重吊装、模板工程、基坑开挖施工
五个方面的风险情况进行指标化分析,从而判定工程各施工阶段的风险源分级,并制定相应的质量控制
措施专项方案。通过该方法进行风险分析,可以有效确保工程的施工安全,对同类超深圆形基坑也具有
一定的指导借鉴意义。 相似文献
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采用三维有限元方法建立了考虑土、围护结构和锚杆支撑体系共同作用的复杂基坑模型,研究了锚杆的长度、倾角和间距对坑底回弹和地连墙变形的影响。研究结果表明:基坑坑底回弹隆起具有明显的空间效应,与地连墙的变形有关;锚杆的倾角、锚固段和自由段长度对坑底回弹隆起的影响较小,锚杆的间距越大坑底回弹隆起量越小;锚杆参数对地连墙的影响较大,锚固段和自由段长度变大,地连墙的变形减小;当倾角增大时,地连墙的变形先减小后增大;锚杆的间距增大,地连墙的变形增大。 相似文献
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针对建设中的泰州引江河高港枢纽二线船闸工程,基于ABAQUS平台建立了船闸地连墙板桩结构整体分析的有限元模型,预测锚碇桩、地连墙的变形性态以及拉杆在施工期不同阶段的内力状态。利用ABAQUS的用户子程序功能开发了相应的邓肯-张材料本构模型模拟土体填筑和开挖过程中的应力-应变特性,采用指数型的接触本构关系模拟地连墙与土体之间的相互作用。有限元分析计算结果与现场实测结果对比表明,所建立的整体分析模型能够准确地预测施工期不同阶段锚碇桩、地连墙的变位情况以及拉杆的内力情况。 相似文献
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何应道 《水利与建筑工程学报》2020,(1):28-31
以湖南常德沅江隧道明挖基坑工程为依托,基于流固耦合数值模拟方法研究土体渗透系数对基坑变形与稳定性的影响规律。结果表明:基坑在考虑渗流作用的数值计算结果与实际的监测变形值基本吻合,随着强渗透地层渗透系数的增大,基坑变形呈增大趋势,基坑底板安全系数呈十分明显的下降趋势,且渗透系数的改变对基坑底板隆起的影响较大,对墙后地表沉降和地连墙水平位移的影响较小;进一步对比分析了考虑与不考虑渗流作用的基坑底板安全系数变化规律,在此基础上建立了考虑渗流作用的安全系数经验公式。 相似文献
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开槽排桩板式地连墙施工为复杂水文地质条件下地连墙施工提供了新思路,本文笔者结合某船坞工程实例,简要介绍开槽排桩地连墙施工工艺、质量控制措施等. 相似文献
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应用ABAQUS有限元软件,采用三维有限单元法模拟某基坑开挖过程,重点分析了格形地下连续墙的水平位移与应力分布。研究发现,格形地连墙与一般地连墙的位移分布特征不同,墙顶位移较小,墙底位移最大;内外纵墙通过隔墙相连增强了整体的稳定性,隔墙因此处于受拉状态。研究结果可为工程方案设、基坑工程的安全与稳定性的论证提供依据。 相似文献
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聂大理欧阳鹏宾红军杨东启倪明辉 《云南水力发电》2022,(9):43-45
随着地下连续墙施工技术的不断发展,地连墙以刚度大、整体性好、对周围建筑及邻边管线影响较小等优点,成为了建筑施工时保护邻边建筑物的一种优秀工艺。但同时地连墙施工技术也存在一定的缺点,比如在复杂的地质环境下地连墙施工就会受到很大的影响。以广州白云机场三期扩建工程场外排渠改道工程西部排水河地连墙施工为例,针对地连墙在砂质地层下施工存在的塌孔问题提出一些解决措施。 相似文献
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针对某基坑开挖工程采用地下连续墙、坑边预留反压土可行性问题,以该工程预留反压土关键设计思路与施工技术安全经济为目标,首先对基坑开挖过程挡土结构位移土压力曲线进行分析,并基于 Midas /GTS 建立了该基坑开挖工程三维相互作用体系有限元模型,对有/无设置反压土两种基坑工况进行非线性数值比对。结果表明,反压土能有效阻止周围土层和基坑基底的位移,并可对地连墙的不均匀沉降位移起到一定的控制作用,减小对冠梁产生附加次生的弯矩及剪力而导致的结构开裂破坏作用。基坑隆起与是否预加反压土关系不大,若所处地质环境良好,适当的采用反压土支护形式,可有效降低挡土结构位移与内力。变化反压土体积( 包括顶宽、高度、坡度) 对地连墙支护结构最大位移反应具有显著影响,当反压土具有适当体积时,地连墙最大位移反应可降低至 5 cm 以下,采用最优反压土体积参数可大幅降低基坑开挖时的支护费用。 相似文献
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武汉地区长江一级阶地是典型的二元结构地层,承压水与长江和汉江贯通,地下水位的变化极易对该区域的基坑工程造成危害,尤其是当基坑地连墙存在渗漏点时。假设承压水位上升导致渗漏点出现渗水或流砂,渗漏点逐渐增大甚至会威胁地连墙稳定,或导致墙外地表下沉。以武汉地区某临江基坑为原型,采用离心模型试验,针对地下水位升高引起地连墙薄弱点出现渗透的问题,研究基坑的变形和稳定性。试验结果表明,当基坑地连墙上部预设薄弱点且承压水位超过地连墙薄弱点时出现渗漏破坏,造成的地连墙外侧地基沉降明显增大,且影响范围大,这与基坑开挖引起的变形规律显著不同。研究成果为武汉地区长江一级阶地受承压水位影响的基坑工程设计和施工提供参考。 相似文献
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1 工程概况 海口北闸位于淮河入海水道桩号162+650处,距老海口闸上游130m。该闸共11孔,单孔净宽10m,采用筏式底板,底板面高程-3.0m(废黄河基面,下同),厚度1.5m。闸身和上、下游翼墙地基采用振动沉模防渗地连墙、射水法防渗地连墙和小旋喷桩围封防渗,地连墙底高程-9.5m。2 工程地质与水文地质条件2.1 工程地质条件 根据《淮河入海水道近期工程海口枢纽泄洪闸工程地质勘察报告》, 相似文献
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通过对忻州市南云中河治理工程中水泥土地连墙防渗施工方案的比较,分析各自的优缺点,并对施工效果进行检验,确定了合理的施工技术参数,为水泥土地连墙法施工在类似工程中的运用提供了参考借鉴。 相似文献
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深圳市妈湾电厂5,6号机组续建工程循环水排水沟地基为人工海上回填块石体形成,厚19.5-20.0m,排水沟两侧墙采用厚60cm钢筋混凝土地连墙做围护结构,两墙轴线间距5.8m,成墙面积2.1万m^2,因工期紧张,采取了两道墙同时施工的技术并取得成功,实施中出现的问题和处理措施,可供类似工程参考。 相似文献
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