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地下连续墙沉管法资料.pptxVIP

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第一节 概述 第二节 破坏形式和设计计算内容 第三节 荷载结构法 第四节 数值计算法 第五节 地下连续墙的施工;第一节 概述;主要工序;缺点:①在坚硬地层中成槽困难,施工管理不当时可能造成泥浆污染施工现场; ②需要有大型专用施工机械设备,费用较高。;第一节 概述 第二节 破坏形式和设计计算内容 第三节 荷载结构法 第四节 数值计算法 第五节 地下连续墙的施工;第二节 破坏形式和设计计算内容;2 强度破坏(支护结构);二 设计计算的主要内容 根据破坏形式,设计计算主要内容包括: ① 确定地下连续墙的荷载; ② 确定入土深度,以满足稳定性要求; ③ 进行结构体系的内力分析,确定弯/剪/轴及支撑力; ④结构体系截面设计,包括配筋计算、截面强度验算、接头连接强度验算和构造处理等; ⑤估算施工对周围环境的影响程度,包括连续墙的墙顶位移和墙后地面沉降值的大小和范围; ⑥验算开挖槽段的槽壁稳定性。;第一节 概述 第二节 破坏形式和设计计算内容 第三节 荷载结构法 第四节 数值计算法 第五节 地下连续墙的施工;第三节 荷载结构法; 与荷载结构法相比,地层结构法充分考虑了地下结构与周围地层的相互作用,结合具体的施工过程可以充分模拟地下结构以及周围地层在每一个施工工况的结构内力以及周围地层的变形更能符合工程实际。 但是由于周围地层以及地层与结构互相作用的模拟的复杂性,地层结构法处于发展阶段,在很多工程应用中,仅作为一种辅助手段。 随着今后的研究和发展,地层结构法将会得到广泛应用和发展。;二、荷载结构法(材料力学方法) 1 悬臂梁工况:地连墙用于深基坑支护时,在开挖第一层土体时,第一道支撑尚未设置,处于悬壁状态(如悬壁式排桩支护结构);2 单支点工况: 地连墙的刚度比土体大得多,周围土体对地连墙墙底的嵌固作用不大,认为底端为自由端,故称为“自由端法” 。;3 多支点工况:采用等值梁法计算,基本原则是将坑底下地连墙弯矩为零点作为假想铰,将墙体分为上下两段,上段为多跨连续梁,下段为一端固定一端铰支的超静定梁。;三、修正荷载结构法 荷载结构法是采???一种支撑情况,荷载一次作用的计算简图,无法反映实际施工过程,因而产生了修正荷载结构法。 日本山肩邦男法考虑逐层开挖和逐层设置支撑的施工过程,假定:;山肩邦男法精确解要求解5次方程,手算繁琐,提出了近似解法;①第一段开挖后,下标k=1 ,Ni =0 从式(2)求出xm ,代入式(1)中求出N1 ; ② 第二段开挖后, k=2 ,Ni 只有N1,从式(2)求出xm ,代入式(1)中求出N2 。 ③ 第三段开挖后, k=3 ,Ni有N1和N2 ,由式式(2)求出xm ,代入(1)得N3。 ④依次求出各道支撑轴力,即可得到墙体内力。;第一节 概述 第二节 破坏形式和设计计算内容 第三节 荷载结构法 第四节 数值计算法 第五节 地下连续墙的施工;第四节 数值分析法;弹性地基梁与普通梁比较有如下两个区别: (1)超静定次数:普通粱超静定次数是有限(有限个支座),而弹性地基梁的超静定次数是无限的。 (2)是否考虑地基变形:普通梁的支座通常看作刚性支座,即略去地基的变形,只考虑粱的变形;弹性地基粱则必须同时考虑地基的变形,梁与地基共同变形,满足变形连续条件。;弹性半空间地基模型(布希涅斯克)能扩散应力和变形,单其扩散能力超过实际情况,且未能反映地基土的分层特性。;二 、弹性杆系有限元法 弹性地基梁的数值解法又称杆系有限元法,是矩阵位移法与弹性地基梁法的结合。 ①沿纵向取单宽地连墙,视为弹性地基梁; ②墙体剖分为若干段梁单元,支撑用二杆桁架单元模拟。;计算方法;三、连续介质有限元法;第一节 概述 第二节 破坏形式和设计计算内容 第三节 荷载结构法 第四节 数值计算法 第五节 地下连续墙的施工;第五节 地下连续墙施工;成槽设备;泥浆系统;施工工序技术要点;挖槽与清槽 ① 槽段划分 确定单元槽段长度,它既是一次性挖掘长度,也是一次性浇筑混凝土的长度,应综合考虑地质条件,对邻近建筑物的影响、钢筋笼吊装和混凝土供应能力。 目前常用为3~6m,一般不超过8m。 ② 清槽 必须对残留在槽底的土渣、杂物进行清除。 ③ 墙体厚度 根据成槽机规格 600/800/1000/12000mm;4 灌注混凝土;②当地连墙作为地下结构外墙,且需形成整体墙体时,宜采用刚性接头;;深圳地铁1号线国贸站为地下三层侧式站台车站,基坑总长238.49m,深约25m,车站标准段宽度为20.25m,地连墙总长度541m。地连墙分为标准中幅(幅度6m)69幅,非标准幅13幅及特殊幅14幅,共计96幅。 ;主要施工工序;1.修筑导墙;1.修筑导墙;1.修筑导墙;2.护壁泥浆制备;2.护壁泥浆制备;3. 挖槽与清槽;3. 挖槽与清槽;4. 钢筋

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