岩质深基坑工程板肋式锚杆围护结构应用研究.pdf

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6、霜建冀霎蓁蓁耄i萋耋2蓁凄5;鞲擀蓁蓁‘蓁薹2,幕雀蘩丽社樊重庆交通大学学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外;甄誊基量黟伏分赢带羹残祸椭掇茧秉霁贬醪醴剐蚰莳菰蠢霎驰醵i酝划襄羹驾崩钱羹独到验条囊为邂溜高蒴i磐萋懒罐蒌霎雾罄餐聂簧蓁,如蕊蒙必氧剡型嘉露薹羹毯毹譬彰薹莹生雾趔;擎基型墓璧鹜公

7、霎t冀i垂錾鬣鋈7B嚣,可以看出水位流量关系点子呈“倒”扫把形,低水密集,中、高水大多为绳套,故点子散布较宽。可研报告资料复核意见为:保家楼水文站基本水尺设置和不同水情条件下水位观测段制均按测验规范进行,其水尺位置恰当,代表性较好,各次洪水过程记录较完整,能满足推求日平均流量和短期洪量及其过程的精度要求。测验条件未发生改变,基本断面低水淤少冲多,右岸漫滩以下河床冲刷明显,河道逐年加宽,但中、高水以上的面积变化在±4%以内,断面变化幅度不大,采用的浮标系数合理,简测法测验精度较高,因此本站水文资料可直接采用刊印成果。(2)马岩洞至长顺、马岩洞至峡口塘区间集雨面积复核峡口塘电站位于马岩洞电站

8、上游37.4km,长顺电站位于马岩洞电站上游23.4km,郁江河段规划中马岩洞至长顺、马岩洞至峡口塘电站区间面积分别采用为336和695km2。由于坝线变动,需作区间集水面积复核。可研阶段采用在l/50000地形图勾绘流域分水线,用求积仪量算出马岩洞至长顺、马岩洞至峡口塘区间面积分别为123和518km2,峡口塘坝址采用湖北省院成果,为1451km2,而长顺采用本次量算成果,为1846km2,比湖北省院采用的1810大36km2,马岩洞本阶段量算为1969km2,比规划阶段采用的2146km2小177km2。4...2暴雨洪水特性郁江流域位于亚热带季风气候区,河流的洪水特性与暴雨特性、流

9、域的自然地理条摘要城市内深基坑工程周边建筑环境复杂,深基坑的开挖必然造成周边建筑的变形。本文结合了沙坪坝铁路枢纽综合改造深基坑工程,建立了模拟深基坑开挖支护施工过程的有限元模型,并对该深基坑工程的施工过程进行了位移、应力、塑性应变及其稳定性等方面的分析,研究土体有效应力、位移以及基坑围护结构内力、变形等随基坑开挖加固施工过程的变化情况,并分析了基坑施工过程中的开挖边坡的稳定性;对该深基坑工程周边主要建筑进行了监测,在监测数据的基础上进行了分析,保证施工的顺利进行。主要结论如下:(1)通过PLAXIS有限元软件对施工过程进行模拟,分析施工过程中的位移变化趋势,结果表明,随着基坑工程的开挖及

10、加固逐步进行,边坡土体的应力、变形及围护结构应力等也随之改变,水平位移在第一步开挖时最大,且最大值位于l挣挡土墙最上端,随后逐渐减小,趋于稳定,水平位移最大值为2.85mm,产生这种趋势的原因可能是锚杆及挡墙加固的原因。(2)通过PI,AxIS有限元软件对施工过程进行模拟,分析施工过程中的有效应力及塑性区的变化趋势,结果表明,开挖过程中塑性区主要集中于锚杆锚固段附近、土层交接面以及开挖土体表面与挡土墙接触处;边坡在开挖过程中采取了基坑降水措施,有效应力始终保持在.85kPa左右,保持边坡处于稳定状态。(3)通过P¨ⅨIS有限元软件对施工过程围护结构的内力进行模拟分析,结果表明,挡土墙轴力

11、变化主要受锚杆以及墙侧土体影响,由于锚杆拉力作用,随着开挖深度的增加,挡土墙轴力由下端集中逐渐变化为沿挡土墙均匀分布;且挡土墙剪力分布沿墙身有着明显的突变;在开挖过程中,挡土墙弯矩最大值保持稳定状态。(4)通过有限元强度折减法对基坑施工过程中的稳定性进行分析,结果表明,基坑开挖过程,安全系数均大于1.3,符合规范要求;基坑开挖过程中,安全系数存在一定的波动,建议对边坡的位移和内力实时监测。(5)结合分析时间.位移曲线、位移矢量图及人工巡视综合分析,监测数据变化量较小,监测数据波动在测量误差范围内处于随机波动(无明显变形趋势),从地表位移监测点的监测数据和地面巡视情况看,华宇大厦、利得尔大

12、厦目前未受到基坑施工影响,整体处于稳定状态。关键词:深基坑,有限元,板肋式,锚杆Abs仃actDeepfoundationpiten西ne商ngalwaysare啷oundedw他也ec咖pleXb11ildingenVironnlentinc时,anditisc咖in也atexcaVationofdeepfollndationpitwiuleadtoⅡlestrainofs硼m吼dingbuildings.Recons仃uctio

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