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文檔簡介
1、在城市的開發(fā)建設(shè)過程中,出現(xiàn)了越來越多的深基坑工程,其開挖深度和規(guī)模不斷增加。在多元地層下的臨江深基坑工程中,往往存在承壓水,此時加深地下連續(xù)墻嵌入不透水基巖隔斷基坑內(nèi)外的水力聯(lián)系,是最可靠的承壓水處理措施,針對此類承壓水地層中嵌巖地下連續(xù)墻的研究較少。同時,多道支撐的地下連續(xù)墻在不同開挖工況時,地下連續(xù)墻的受力體系會有差別,因此有必要進(jìn)行開挖全過程的受力特性分析。
本文結(jié)合武漢綠地中心深基坑工程,采用模型試驗、數(shù)值模擬方法對
2、承壓水地層下嵌巖地下連續(xù)墻的施工開挖全過程受力特性進(jìn)行分析。
通過自行設(shè)計的模型試驗實現(xiàn)了分步開挖、支撐體系的安裝、承壓水地層的模擬及施工開挖全過程墻身受力變形的數(shù)據(jù)采集,分析了地下連續(xù)墻的受力特性,并進(jìn)行了含承壓水與不含承壓水的對比分析。試驗結(jié)果顯示,地下連續(xù)墻的變形均呈拋物線形,中間鼓出,墻后主動區(qū)土壓力基本隨著開挖的進(jìn)行逐漸減小。承壓水的存在會增加墻身位移的鼓出量,增大墻身撓曲并加劇墻后土壓力的重分布,使土壓力呈現(xiàn)兩頭大
3、中間小的形態(tài);含承壓水時,墻身彎矩急劇增大,墻身彎矩分布形式與支撐密切相關(guān),開挖深度范圍內(nèi)基本為面坑側(cè)受拉,最大彎矩為面?zhèn)仁芾瓘澗?,墻身背?cè)受拉的最大彎矩出現(xiàn)在嵌固段。
針對承壓水地層下的嵌巖地下連續(xù)墻,運用MIDAS/GTS巖土工程分析軟件進(jìn)行模擬計算。利用有限元軟件的便利性,對模型試驗進(jìn)行有限元驗證,并對模型試驗未考慮周全的因素做必要的補充,模擬結(jié)果表明,有限元計算結(jié)果與試驗結(jié)果反映的規(guī)律較為接近。對武漢綠地中心深基坑工程
4、進(jìn)行模擬,考慮了實際的分步開挖、支撐施工等過程,得出了墻后土壓力及墻身的受力變形規(guī)律,與試驗結(jié)果進(jìn)行對比分析。同時對不含承壓水的工況進(jìn)行模擬,分析了承壓水的影響。
結(jié)合武漢綠地中心深基坑工程,確定了承壓水地層中嵌巖地下連續(xù)墻深基坑的監(jiān)測內(nèi)容,結(jié)合已有的監(jiān)測成果對本文部分結(jié)論進(jìn)行驗證,并結(jié)合本文研究成果對部分監(jiān)測內(nèi)容提出了改進(jìn)措施。
綜上所述,本文采用模型試驗與數(shù)值模擬對承壓水地層下嵌巖地下連續(xù)墻的施工開挖全過程的受力
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