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    [岩土毕业设计文档] 深基坑支护中的几个热点问题

    资料分类:土木工程设计资料 - 岩土毕业设计文档范文参考资料 | 发布形式:资料共享 | 更新时间:2019-06-20 显示全部楼层

      1.1作用在支护结构上的土压力
      支护结构设计理论的关键问题是正确计算作用在结构上的土压力。常规设计中土压力一般取静止土压力或极限状态下的主动土压力和被动土压力,而作用在支护结构上的实际土压力一般介于二者之间。实际土压力是与支护结构位移、支护结构空间形状有关,而且还与土体扰动、固结、蠕变有关,因而土压力的选择有很多。不同的土压力则取有不同的土压力模型。人们将重视发展考虑空间效应和时间效应的土压力理论。
      1.2深基坑开挖及环境效应问题
      随高层和超高层建筑的发展和人们对地下空间的开发和利用越来越多,基坑工程不仅数量增多,而且向更大更深方向发展。大量深基坑集中在市区,施工场地狭小,施工条件复杂,如何减小基坑开挖对周围建筑物、道路和各种市政设施的影响,发展基坑开挖扰动环境稳定性控制理论和方法引起了人们进一步的重视,诸如,基坑工程对周围环境的影响机理与评价研究,包括基坑开挖前周围建筑物及市政设施初始应力场及位移状态的调查评价;基坑开挖在他们中引起的附加应力的计算,以及他们抗破坏能力及稳定性评价方法及受害等级的划分等。
      1.3深基坑工程的动态反馈设计及信息化施工传统设计法的问题在于一个“静”字,以开挖的最终状态为对象,进行定值的设计。然而基坑开挖工程与其他工程的不同之处在于一个“动”字,在开挖过程中,包括土质参数在内的各种参量,其变化规律还未被完全掌握。这就产生了设计与实际情况的差别。
      动态设计及信息化施工技术包含密切联系的两个组成部分:及动态设计及信息化施工。该技术的基本思路是:在设计方案的优化后,通过动态计算模型,按施工过程对支护结构进行逐次分析,预测支护结构在施工过程中的形状,例如位移、沉降、土压力等,并在施工过程中采集相应的信息,经处理后与预测结果相比,从而做出决策,修改原设计中不符合实际的地方。将采集的信息作为已知量,通过分析推求较符合实际的土质参数,并通过所推球的较符合实际的结果预测下一阶段支护结构及土体的形状。如此反复循环,不断采集信息,不断修改设计指导施工,将设计置于动态过程中。通过分析预测指导施工,通过施工信息反馈修改设计,使设计及施工逐渐逼近实际。
      1.4对现有支护结构的优化问题
      基坑开挖支护技术的发展水平是一个侧面衡量一个国家工业和建筑技术高低的重要标志。虽然我国的技术水平有了很大的提高,但与发达国家相比,还有一定差距,另一方面反映在我国的地区性发展上很不平衡,很有必要引进使用的先进技术于不发达地区,但每一种支护结构都不是万能的,都有其使用范围和局限性,盲目的使用,不仅难以达到预期的支护效果,造成大量浪费,甚至可能造成工程失败,然后给工程带来很大的困难。所以对现有支护结构进行优化组合,使其更加合理、安全和经济,这将成为一个深基坑工程研究的热点问题。
      1.5深基坑工程事故补救措施的研究
      深基坑工程施工中常出现的问题,经常是在深基坑工程的桩基和基坑支护结构及降水、止水完成之后,开挖土方过程发生的。有的事故是在已达到开挖设计标高,暴露时间过长,由于时空效应、环境变化造成的。这种时空效应对于软土地区来说更为敏感。
      在施工中常出现的事故有:支护结构失稳、水平位移、倾斜、墙体这段;边坡失稳;基地隆起;基坑渗流破坏;基坑突涌;周围地面及邻近建筑物沉陷、倾斜、开裂等问题。如果不及时采取相应措施i,将导致支护结构的倒塌,周围地面沉陷破坏,邻近建筑物的倒塌,地下设施如管网破裂等,不仅影响了工期,造成很大经济损失,甚至会危及人身安全,影响周围群众的生产生活。
      当然,有的事故是出现桩和支护结构施工过程中,例如桩基采用挤土型的桩,施工中会使周围土体侧移隆起,导致临近地下管网的变形断裂和建筑物的倾斜开裂等。有的支护结构采用人工挖土桩,由于土体中出现临空面,将诱发已施工的工程桩和邻近建筑物地基倾斜位移。有的由于施工顺序不当,先施工支护结构后施工工程桩,同样会出现上述情况,对支护结构和邻近建筑物的安全产生影响。
      因次,深基坑施工中,应特别重视监测支护结构及周围建筑物和地下设施的安全,预先做好防患准备;当事故出现后,应立即采取相应措施,加以阻止或补救。虽然谁都不希望事故发生,但许多不能预测的事件可能导致事故的发生,所以如何以有效补救措施趋势损失减小到最小也将变得十分迫切

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