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主题:连续论文写作 时间:2024-02-23

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作者简介:元翔(1984),男,博士生,主要从事岩土工程方面的研究,(Email)tjyuanx@126.com.摘 要:以上海世*世博轴及地下综合体工程1标段逆作法施工深大基坑为背景,为了更好的了解土体开挖对地下连续墙变形的影响,设计了反应上海软土蠕变效果的离心模型试验,并结合有限元对其中主要的影响因素—开挖时限、开挖顺序和纵向开挖宽度进行了分析计算.离心模型试验和监测数据表明,数值计算的结果和试验和现场实测出的地下连续墙水平位移值都比较接近,可以较好的反映基坑开挖的变形性状.研究结果表明:预留土台和中板对于地下连续墙的变形有很好的控制作用;由土体蠕变而产生的地下连续墙变形大部分发生在预留土台开挖后,在预留土台开挖后应尽快施作下层板结构,以减小由于土体蠕变而使地下连续墙产生的变形;浅3层预留土台的纵向开挖宽度宜小于深3层预留土台的纵向开挖宽度;采用跳挖方式开挖土台时,应先开挖地下连续墙附近无重点保护对象的区域.

关键词:基坑工程;地下连续墙;离心模型试验;有限元计算

中图分类号:TU 447文献标志码:A文章编号:16744764(2012)03003908

Factors Influencing Deformation of Underground Diaphragm

Wall in Deep Excavation Based on Centrifugal Model Test

YUAN Xiang,GONG Quanmei,ZHOU Shunhua

(Key Loboratory of Road and Traffic Engireering of the Ministry of Education, Tongji University, Shanghai 201804, P. R. China)

Abstract:To know well the impact on the deformation of underground diaphragm wall caused by soil excavation, centrifugal model tests reflecting Shanghai soft soil creep effects were designed, and finite element was used to calculate the deformation of underground diaphragm wall caused by different excavation timeline, sequence and width based on the topdown construction method in the deep and large foundation pit of Shanghai Expo axis underground complex project. Centrifuge model tests and monitoring data indicate that the results of numerical calculation are approximately close to the horizontal displacement of the underground diaphragm wall measured in site, which reflects the deformation behavior of excavation. The results show that remained berm and middle plate have good control over the deformation of underground diaphragm wall. Most part of underground diaphragm wall deformation caused by soil creep occurs after the remained berm is excavated. So in order to decrease the deformation of underground diaphragm wall, it would be useful to conduct plate structures as soon as the remained berm is excavated. The excavation width of remained berm in the north part is less than that in the south part. It will be advisable to finally excavate the remained berm where there are protected objects nearby.

Key words:excavation engineering;underground diaphragm wall;centrifuge model test;finite element calculation

基坑开挖过程是基坑开挖面上卸荷的过程,卸荷引起坑底土体产生以向上为主的位移,同时也引起围护结构在两侧压力差的作用下而产生水平位移.影响基坑围护结构变形的主要因素有:场地的水文地质和工程地质条件、基坑平面形状、基坑规模、周围环境条件(地面超载、周边建筑物、地下管线等)、墙体刚度、施工方法(挡墙、支撑的施工方法,施工质量,开挖顺序,挖土时机等)、墙体嵌固深度、支撑形式及平面刚度和支撑预应力大小等[1].一些学者如Peck[2]、Clough等[3]、Long[4]、Ou等[5]、Yoo[6]等基于大量工程实践对基坑围护结构变形作了研究,但一方面由于基坑工程具有很强的区域特性, 其他地区的有关研究成果能否直接应用于上海地区的基坑工程变形预测尚有待探讨.庄丽等[7]以上海铁路南站南广场大型放坡开挖基坑为例,采用有限元法对该基坑放坡和围护相结合的施工过程中土坡的蠕变变形、 剪应力松弛和蠕变应变变化规律进行计算分析.结果表明,采用幂指数形式的蠕变方程进行软土放坡开挖基坑土坡长期暴露下的蠕变计算是可行的,并得出了土体开挖时间10、150、300 d时相对应的土体蠕变量.包旭范等[8]分析了上海铁路南站南广场大型软土基坑预留土台的作用机理,得出了预留土台开挖宽度及土台加固和否对连续墙变形的影响规律;张辉等[9]运用FLAC3D对上海市轨道交通10号线国权路站-同济大学站区间下立交基坑开挖进行数值模拟,并对地下连续墙侧向位移实测值进行了分析,得出了地下连续墙的刚度、基坑被动区加固深度对围护结构的侧向水平位移的影响.金雪莲等[10]利用有限元分析软件ANSYS对一典型带撑式基坑工程在开挖过程中的变形进行模拟分析,将模拟计算结果和实测值进行比较,验证该方法的可行性,并对影响基坑围护结构变形的几个主要因素进行了系统分析.冯虎等[11]建立了上海地区58个开挖深度19 m以上超深基坑工程数据库,对围护结构水平位移特性进行了归一化最大水平位移值的特征、 最大水平位移位置的特征、软土层厚度对变形的影响、墙趾土层对围护结构变形的影响等几方面的统计分析,得到了上海地区超深基坑围护结构一般变形规律和变形控制要点.兰守奇等[12]通过对上海轨道交通10号线同济大学站基坑地下连续墙现场监测结果的分析,研究了基坑开挖深度和地下连续墙侧移及最大相对侧移的关系,同时给出了地下连续墙最大侧移及最大侧移位置随开挖时间的变化规律,并对不同测点的侧移结果进行分析比较.目前,大多数对于围护结构变形影响因素的研究是针对围护结构的墙体刚度、墙体入土深度、支撑刚度、支撑位置等.但在实际工程中,土体开挖施工的工序对围护结构变形的影响也是十分明显的[1315].

结论:关于连续方面的论文题目、论文提纲、连续的条件论文开题报告、文献综述、参考文献的相关大学硕士和本科毕业论文。

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