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毕业设计(论文)
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毕业设计(论文)报告
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第八章基础支护工程
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第八章基础支护工程
摘要:基础支护工程是工程建设中至关重要的一环,其质量直接关系到工程的安全与稳定。本文对基础支护工程的基本原理、施工技术、监测方法及质量控制进行了深入研究,分析了常见问题及其解决策略,以期为我国基础支护工程的发展提供理论支持和实践指导。全文共分为八章,详细阐述了基础支护工程的各个方面,包括工程概况、设计要求、施工技术、监测技术、质量控制、安全管理、经济效益及案例分析。
前言:随着我国经济的快速发展,基础设施建设规模不断扩大,基础支护工程在各类工程项目中扮演着越来越重要的角色。然而,由于基础支护工程涉及的技术复杂、施工难度大,加之近年来安全事故频发,使得基础支护工程的安全问题引起了广泛关注。本文旨在通过对基础支护工程的研究,提高工程质量和安全水平,为我国基础建设事业贡献力量。
第一章工程概况
1.1工程背景
(1)随着城市化进程的加快和基础设施建设的不断推进,基础支护工程在各类工程项目中的应用越来越广泛。据统计,我国每年新建的基础设施项目数量超过10万个,其中涉及基础支护工程的项目占比超过70%。这些项目包括高速公路、铁路、地铁、桥梁、隧道、高层建筑等,对基础支护工程的需求量巨大。
(2)基础支护工程不仅关系到工程的安全和稳定,还直接影响到工程的经济效益。例如,在地铁建设过程中,若基础支护工程出现问题,可能导致地铁线路出现沉降、变形,甚至引发安全事故,造成巨大的经济损失。据相关数据显示,我国地铁建设过程中因基础支护工程问题导致的损失每年高达数十亿元。
(3)随着工程地质条件的复杂化和施工技术的不断进步,基础支护工程面临着诸多挑战。例如,在软土地基、岩溶地区、地震带等特殊地质条件下,基础支护工程的施工难度和风险显著增加。以某城市地铁隧道工程为例,该工程穿越了多条断裂带,地质条件复杂,施工过程中多次出现围岩失稳、涌水涌砂等险情,给基础支护工程带来了极大的挑战。
1.2工程特点
(1)基础支护工程具有明显的地域性特点。不同地区的地质条件、气候环境、水文地质等因素都会对基础支护工程的设计和施工产生影响。例如,在地震多发区,基础支护工程需要考虑地震动对结构的动力响应,设计抗震性能更强的支护结构。以我国某地震带的城市为例,该地区的基础支护工程抗震设防等级达到了8度,设计时需充分考虑地震因素。
(2)基础支护工程具有技术复杂性。涉及多种学科知识,包括岩土工程、结构工程、材料科学等。在实际施工过程中,需要根据地质条件、工程规模、施工环境等因素,选择合适的支护形式和施工方法。例如,在深基坑施工中,可能需要采用多种支护形式相结合的复合支护技术,如地下连续墙、支撑体系、锚杆支护等,以确保基坑的稳定。
(3)基础支护工程具有动态性特点。在施工过程中,围岩的力学性质、支护结构的受力状态、施工环境等因素都可能发生变化,需要及时调整施工方案和监测措施。以某城市地铁隧道工程为例,在隧道施工过程中,由于地质条件的变化,导致隧道围岩失稳,施工方及时调整了支护方案,采用预应力锚杆支护,成功解决了围岩失稳问题。
1.3工程分类
(1)基础支护工程根据施工环境、地质条件和工程需求,可以划分为多种类型。其中,地下工程基础支护是基础支护工程中最为常见的一种类型。地下工程基础支护主要包括地铁、隧道、地下车库等工程。以地铁工程为例,根据地质条件和隧道结构形式,地下工程基础支护可以分为明挖法、暗挖法、盾构法等。例如,我国某城市地铁一号线,全长约40公里,其中暗挖法施工的隧道长度超过30公里,基础支护工程量巨大,对施工技术和质量要求极高。
(2)地基处理基础支护工程是指在工程建设过程中,对地基进行加固、处理,以提高地基承载力、降低地基沉降、减少地基不均匀沉降等。地基处理基础支护工程包括桩基础、地基加固、软土地基处理等。以某沿海城市为例,该城市地基主要为软土地基,地基承载力较低,施工前需进行地基加固处理。通过采用深层搅拌桩、预制桩等加固措施,有效提高了地基承载力,降低了地基沉降,确保了工程的安全稳定。
(3)建筑物基础支护工程是指在建筑物施工过程中,对建筑物基础进行加固和支护,以保证建筑物的稳定性和安全性。建筑物基础支护工程主要包括基坑支护、边坡支护、桩基础等。例如,某高层住宅楼工程,由于地质条件复杂,基坑周边存在滑坡风险,因此需要进行基坑支护。施工方采用了钢板桩围护、锚杆支护等综合措施,确保了基坑施工的安全性。此外,在建筑物施工过程中,还需要对地下室的侧墙进行加固,以防止墙体开裂和变形,确保建筑物的整体稳定。
第二章设计要求
2.1设计原则
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