边坡失稳(塌方)产生的原因:主要由于土质及外界因素的影响,致使土体内的抗剪强度降低或剪应力增加,使土体的剪应力超过其抗剪强度。土质变松、夹层浸水润滑、砂土液化等导致 土体抗剪强度降低;坡顶荷载增加、浸水后自重增加、动水压力等导致剪应力增加。
我国大量的深基坑工程始于20世纪80年代,由于城市高层建筑的迅速发展,地下停车场、高层建筑埋深、人防等各种需要,高层建筑需要建设一定的地下室
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深基坑必须进行支护设计。根据不同的基坑深度、地质、环境与荷载情况采用不同的支护结构。常见的深基坑支护结构类型及其适用范围为
分析了深基坑支护结构的设计计算的方法,选择了在计算中考虑施工工况、计算结果与实际结果比较相符、在工程设计计算中广泛采用的分段等值梁法,结合MathCAD数学系统的优点,避免了在设计计算中需解高次方程,手工计算花很长时间的缺点,并通过工程实例
在当今越来越多的高层建筑施工过程中,深基坑支护工程的高效施工问题是施工进度和安全的一大挑战。结合具体的工程实例,探讨超高层建筑地下主体结构与基坑支护结构相结合的设计与工程应用,包括利用地下主体结构型钢混凝土柱中的型钢钢骨作为临时竖向支撑立柱
深基坑支护不仅要求确保边坡的稳定,而且要满足变形控制要求,以确保基坑周围的建筑物 、地下管线、道路等的安全。如今支护结构日臻完善,出现了许多新的支护结构形式与稳定 边坡的方法。
:采用弯曲剪切扭转有限元模式计算圈梁,采用杆系有限元增量法分析支护桩。通过变形协调条件求解二者的相互作用,以 各工况开挖深度、各支撑施工位置和圈梁截面为优化变量,以支护桩变形曲线面积建立优化目标,研究了多支点支护结构中圈梁和 施工工艺的优化
1 逆作法施工应采取安全控制措施,应根据柱网轴线、环境及施工方案要求设置通风口及地下通风、换气、照明和用电设备。
近年来索结构在建筑结构中得到日益广泛应用,建造技术迅速发展,将其归纳为:悬索结构、管内预应力结构、张弦结构、拉索结构、斜拉结构、索拱结构、吊挂结构 7 种类型,结合我国最新的工程实践逐一讨论各种类型建筑索结构的组成与受力特点,介绍其在建筑钢
对深基坑支护结构的受力和变形计算提出了一套系统的实用计算方法,较好地解决了基坑支护结构设计、计算的关 键问题,并在广州地铁和许多重大基坑工程应用中取得了较好的效果。该方法把支护结构简化为一竖放的弹性地基梁,支撑、 锚杆及岩土体用弹簧系统来代
11SG814建筑基坑支护结构构造图集包括锚索、冠梁、土钉墙、降水井、内支撑、钢花管土钉、腰梁、支撑立柱、止水帷幕桩等相应基坑、止水、降水的细部构造详图。
不同的地质及环境条件可采用不同的基坑支护型式。介绍了多种支护型式在同一工程中的应用以及针对基坑至周边管线、建(构)筑物距离较小情况下的新型支护结构的应用。
3.1.1 基坑支护结构应采用以分项系数表示的极限状态设计表达式进行设计。 3.1.2 基坑支护结构极限状态可分为下列两类: 1 承载能力极限状态:对应于支护结构达到最大承载能力或土体失稳、过大变形导致支护结构或基
1 支撑系统的施工与拆除,应按先撑后挖、先托后拆的顺序,拆除顺序应与支护结构的设计工况相一致,并应结合现场支护结构内力与变形的监测结果进行。
近几年来,随着城市的高层建筑愈来愈多,大多数的基础埋藏深度较大,以满足抗震的设计要求,同时利用地下空间,建造地下车库,商场、仓库和人防设施等。基坑的支护设计、施工、监测技术是近10多来在我国逐渐涉及的技术难题。基坑的护壁随时,不仅要求保证基
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运用有限元分析软件ANSYS,对基坑在两种不同支护条件下进行了分析探讨,得到其在每一步开挖所引起土体和支护结构的位移,并对其对比分析,得出一些有益的结论。计算结果表明,ANSYS有限元程序,将为深基坑支护设计施工提供有效依据。
基坑是一个具有长度、宽度、深度的三维空间结构体系。在一般的设计和研究中,人们常常将其简化为二维平面应变问题进行分析计算。这不能完整地反映基坑的空间性状以及尺寸效应,因此有必要从三维角度进行分析。
结合实际工程,对处于密集旧城区复杂地质条件下深基坑支护工程的多种方案进行了分析与比较,在此基础上,提出并采用了与主体结构相结合的基坑支护新型方案,并对该方案的设计、施工及实际效果作了详细介绍。实施结果表明:该方案安全可靠,与全逆作法施工相比
深基坑支护是一门综合性很强的系统工程,也是一个由若干独立体系组成的整体。支护结构设计应从整体出发,协调整体与局部的关系,通过科学的计算方法选择合适的基坑支护方式。
本资料为桩锚支护结构在深基坑中的应用,内容包括编制依据、工程概述、主要施工技术方案等,内容详实,可供网友下载参考。
xxxx的某排水隧洞前池基坑,地面高程在8.0~13.0m之间,前池出水侧处于山坡的坡脚下,进水侧为为河流冲积形成的一级阶地,基坑地段属堆积地貌,其下主要为坡积及残积物,地层结构主要为:海积层、残积层及下伏的全、强风化的斑状花岗岩侵入岩体。
在土方开挖过程中应严格按照分层分段的方式进行施工,因本工程基坑较小(30m×50m),若不能做到放坡开挖,则每层的开挖深度应严格控制,每两道支撑之间可根据土方厚度分两层或三层开挖。
顶管过大道基坑支护结构基坑开挖深度为8.5m,采用板桩作围护结构,桩长为12.6m,桩顶标高为9.5m。计算时考虑地面超载10kPa。
深基坑不论何种支护形式,它的作用主要是为了挡土、截水、保证坑底稳定的作用,同时可以承担必要的施工荷载、控制土体变形、保证基坑周边已有建筑物在施工过程中的安全,同时为在建地下结构工程施工提供起码的施工条件。
深基坑支护工程结构培训(PDF共50页) 目录 1深基坑支护 2各类支护结构设计计算 3锚杆设计技术 4房屋整体倒塌案例
详细阐述了根据基坑周边不同条件,采用多种支护方案,对其进行围护的设计构思。方案采用后,不仅确保了基坑支护安全,而且降低了工程成本。
考虑深基坑支护结构中圈梁、腰梁、排桩、支撑和地基的空间协同作用,建立了基于共同变形理论的有限元三维分 析模型,明确了土压力及地基等效刚度的计算方法。结合工程实例,分析了带圈梁的排桩支护结构的内力、位移及土压力分 布规律,并与二维平面分析结果