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某教学楼基坑支护的工程应用研究

发布时间:2022-11-05 17:18
  随着我国城市化的进程不断向前推进,越来越多高层建筑扎根在城市中。但是城市用地非常有限,所以土地资源变得十分宝贵。于是人们把眼光放在了开发高层建筑以及利用地下空间上面。一般来说城市中基坑开挖时周围的情况比较复杂,基坑在开挖过程中会对周围环境产生影响,所以在基坑开挖必须严格的标准。我国地大物博,不同地区因为地质条件,水文条件不同采取不同的支护方式。所以选取合理的基坑支护就是基坑工程最重要的环节之一。合理的基坑支护不仅要保证自身稳定性,还要保证基坑开挖周围土体沉降以及支护结构的水平位移在合理范围内。在最近的几十年里,我国研究学者针对于深基坑工程做了大量的研究,也取得许多宝贵的成果。但是深基坑工程是一个复杂的课题,仍然有许多问题需要解决。本文对某教学楼的基坑工程做了详细的资料收集,针对其工程概况,地质条件,水文条件,支护形式进行研究。本次基坑工程采取的是排桩支护结构+内支撑组合支护形式,通过有限元软件Midas针对基坑开挖施工阶段进行数值模拟,得出基坑开挖过程中坑外土体的沉降以及支护结构水平位移变化规律,以此证明Midas软件数值模拟对基坑工程的预测可行性。最后详细的介绍了钻孔灌注桩,水泥搅拌... 

【文章页数】:84 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
Abstract
1 绪论
    1.1 基坑工程的概述
    1.2 基坑工程的发展现状
        1.2.1 国内外基坑工程研究现状
        1.2.2 深基坑工程的特点
    1.3 本文主要内容以及研究意义
        1.3.1 本文主要内容
        1.3.2 本文研究意义
2 基坑支护的类型和设计注意事项
    2.1 基坑支护的类型概述及适用条件
    2.2 某深基坑工程事故案例分析
    2.3 深基坑支护方案设计以及执行注意事项
    2.4 深基坑支护设计步骤
    2.5 深基坑工程的地下水处理方法
        2.5.1 地下水控制方法适用条件
3 基坑支护土压力理论及土体稳定性分析
    3.1 作用在支护结构水平荷载与抗力
    3.2 土压力理论
        3.2.1 土的分类
        3.2.2 土压力分类
        3.2.3 土压力计算理论
    3.3 基坑土体稳定性分析
        3.3.1 Fellenius法(瑞典条分法)
        3.3.2 Bishop法
4 基坑工程实例探究
    4.1 工程背景
        4.1.2 地层信息
        4.1.3 水文气候条件
        4.1.4 工程特点
    4.2 基坑支护设计方案
        4.2.1 基坑概况
        4.2.2 基坑支护的选择
    4.3 基坑开挖工况
    4.4 基坑支护监测方案
        4.4.1 基坑监测要点和目的
        4.4.2 基坑监测内容
        4.4.3 监测点的数量统计
        4.4.4 监测频率
        4.4.5 基坑监测报警值
        4.4.6 基坑监测预警以及保证措施
        4.4.7 监测组织设计
5 利用Midas gts nx软件进行有限元分析
    5.1 Midas gts nx软件介绍
    5.2 Midas gts nx软件的操作步骤
    5.3 基坑模型建立
        5.3.1 基本假定
        5.3.2 确定模型的尺寸
        5.3.3 本构模型选取
    5.4 模拟施工管理阶段
    5.5 Midas GTS NX分析步骤
    5.6 模拟结果分析
        5.6.1 坑外以及坑底土体竖向位移
        5.6.2 围护桩的水平位移
6 基坑施工方案
    6.1 基坑开挖方案
    6.2 降水措施
    6.3 基坑支护施工方案
        6.3.1 钻孔灌注桩施工工艺
        6.3.2 混凝土支撑施工工艺
        6.3.3 水泥搅拌桩施工工艺
        6.3.4 高压旋喷桩施工工艺
    6.4 混凝土支撑拆除方案
    6.5 预警救援预案
        6.5.1 火灾预案
        6.5.2 高空坠落的预案
        6.5.3 防汛防台风应急响应预案
7 结论与展望
    7.1 结论
    7.2 展望
参考文献
致谢
作者简介


【参考文献】:
期刊论文
[1]深基坑支护施工技术探讨[J]. 刘波明.  工程技术研究. 2017(10)
[2]深基坑高压旋喷桩施工技术及实时监测[J]. 王宇.  低温建筑技术. 2017(01)
[3]基坑支护形式选型与优劣研究[J]. 汪增超,朱爱军.  黑龙江科技信息. 2016(35)
[4]深基坑监测方法浅析[J]. 王晓梅.  城市地质. 2015(S2)
[5]监测技术在深基坑施工中的应用[J]. 丁祖华.  中国铁路. 2015(03)
[6]基于MIDAS软件深基坑支护的设计研究[J]. 张文军.  山西建筑. 2014(23)
[7]复杂环境下深基坑地下水综合控制分析[J]. 陆建生,付军.  地下空间与工程学报. 2013(06)
[8]深基坑工程放坡开挖技术浅探与实例分析[J]. 俞志杰.  中国市政工程. 2012(06)
[9]基于遗传-GRNN在深基坑地连墙测斜预测中的研究[J]. 王雨,刘国彬,屠传豹.  岩土工程学报. 2012(S1)
[10]土体稳定性分析的数值方法[J]. 杨曙光,李广新.  山西建筑. 2012(25)

硕士论文
[1]盐城地区基坑支护方案及地下水控制方法研究[D]. 杨瀚清.东南大学 2016
[2]钻孔灌注桩与水泥土搅拌桩支护体系在软土基坑中的应用[D]. 安丽荣.石家庄经济学院 2014
[3]超大深基坑工程支护结构水平位移与支撑轴力分析研究[D]. 马祥.延边大学 2014
[4]钻孔灌注桩施工方法的研究与应用[D]. 万江英.南昌大学 2014
[5]深基坑支护工程施工技术管理重点与方法的分析[D]. 董慧.华南理工大学 2013
[6]深基坑支护技术研究与工程应用[D]. 孙丽锋.安徽理工大学 2013
[7]土压力计算理论中的若干问题研究[D]. 赵勤彦.长沙理工大学 2012
[8]深基坑支护工程的设计分析及其应用研究[D]. 王兵.合肥工业大学 2010
[9]钻孔灌注桩质量评价及事故处理技术[D]. 戴君扬.同济大学 2006



本文编号:3703011

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