一、弄海园高层综合楼基坑边坡支护设计与施工(论文文献综述)
李慧娜[1](2009)在《深基坑排桩内支撑支护体系优化设计方法及对周围环境影响研究》文中研究指明城市地下空间开发和大量高层建筑建设促使深基坑工程的规模和深度不断加大,在城市建筑物密集区的深基坑工程也越来越多,深基坑周围既有建筑物密集、管线道路错综复杂、施工场地狭窄是处在城市建筑密集区深基坑工程的显着特点。如何优化选择一种既能保证深基坑开挖施工过程中的安全稳定性,又能取得较好经济效益的深基坑支护结构方案,一直以来都是基坑工程研究的首要问题。同时,在城市中的深基坑工程开挖要求严格控制开挖对周围环境的影响。因此综合考虑安全、经济和环境评价等各方面因素探索深基坑支护优化设计方法,解决深基坑开挖引起的城市环境地质问题无疑具有重要的理论意义和工程实践价值。本文运用多目标模糊决策理论和集值统计方法,建立深基坑支护系统多目标模糊优化模型,实现方案决策定量化,提出对深基坑支护方案进行优化选择的“专家系统”。本文结合青岛地区地层地质条件,对排桩内支撑支护体系设计方法进行研究比较,考虑时空效应对支护结构受力的影响,排桩采用考虑开挖工况的等值梁法进行设计计算;内支撑采用有限元软件SAP2000,将支撑杆件、腰梁和环梁看作一个平面体系,考虑不同支撑条件分别进行分析,寻求最不利内力组合,对支撑体系的各个构件进行截面设计,最终得出排桩内支撑支护体系的优化设计方法,并将这一方法应用到青岛某深基坑工程中以检验其适用性。本文基于FLAC3D对某深基坑开挖过程进行模拟,将模拟分析结果与实测数据进行对比分析,模拟结果与实测数据较接近,以证明FLAC3D模拟基坑开挖对周围环境影响的可行性。应用FLAC3D对青岛某深基坑工程进行模拟分析,实现对基坑开挖引起周围地表沉降预测。通过对不同桩径、不同桩距和不同支撑截面计算分析,讨论了支护构件对基坑周围地表沉降影响,数值模拟结果表明支撑截面变化对周围地表沉降影响最大,桩径变化影响最小。
许婷华[2](2006)在《青岛沿海地区深基坑支护施工方案优化与质量控制研究》文中提出随着城市区域内土地的稀缺性加强,地下工程的规模和数量迅速增长。深基坑支护工程施工方案与施工质量问题日益突出,并引发了多起工程事故和人员伤亡。因此,对深基坑支护工程施工方案优化与施工质量控制的研究具有重要的科学意义和应用价值。本文针对青岛沿海地区深基坑支护施工进行广泛调查和研究,以理论研究和工程实验相结合的方法对本地区深基坑支护工程的施工程序优选、变形预测和锚杆水平倾角测量仪器和质量控制进行系统研究。首先,在统计调查的基础上,采用排列图法获得青岛地区深基坑支护的主、次要施工方式,确定了青岛地区深基坑支护的主要形式为锚喷支护和桩锚支护;其次,经过对多因素评价方法的综合比较,确定采用AHP法研究经济性、工期、工程风险等多因素作用下施工程序的优选。经工程实际检验效果良好;再次,对深基坑支护工程的变形预测进行了系统研究,经对多种预测方法的综合比较,确定采用灰色预测技术研究深基坑支护工程的变形预测。为确保并验证预测的准确性,在普通灰色预测的基础上进行残差非等间隔GM(1,1)模型检验和实际检验;最后,结合工程实践经验,自主研发了一种快速简便进行锚杆水平倾角的测量装置。采用控制图法进行锚杆施工的水平倾角质量控制。通过研究和实验,得出了以下主要结论:(1)深基坑支护施工程序的AHP多目标层次分析模型可有效解决深基坑支护施工程序的多因素评价,适合深基坑支护工程施工程序优选的需要。实际工程实验结果表明该分析模型在确保工程工期和工程风险目标的前提下可有效节约工程费用。(2)深基坑支护工程的基坑边坡、周围建筑和管线等水平和垂直位移采用灰色预测技术进行预测,符合深基坑施工前期数据少,工程经验不丰富等工程实际情况;预测技术理论完善,预测结果精度较好;能及时进行基坑安全预报,指导
冯俊福[3](2004)在《杭州地区地基土m值的反演分析》文中指出软土地区的深基坑支护结构设计是一个十分复杂的工程问题,由于弹性地基梁法具有计算模式明确、计算过程简单的优点,尤其是m法较符合软土基坑工程的实际情况,因而受到广大工程设计人员的欢迎,大多规范也推荐此法。但是m法计算参数的选取是工程界的一大难题,一般规范都给出了m值的大致范围,而且每个地区的地质条件千差万别,因而m的取值具有很大的随意性,有必要根据一个地区的工程实测资料对m值进行反演分析,以便为地层相近或附近地区的基坑工程设计提供参考和依据。 首先简单的介绍了反分析方法的研究近况及发展过程,对反分析方法的发展做了简要的概括。 其次介绍了杭州地区近年来基坑工程发展的情况,以及基坑围护结构的常用类型。介绍了我国m值的由来,对规范推荐的m法进行了详细的阐述。 然后,利用编制的m法反演分析程序,分析了m值对围护结构内力和位移的影响,计算了内支撑不同设置深度对围护结构内力和位移的影响,分析了反演参数个数对反演优化值的影响,即对解的适定性问题进行了讨论。 最后,根据杭州地区基坑工程实例的位移实测数据,对典型土层m值进行了反演分析,得到了比较适合杭州地区土层的m值。得到一些有益的结论,可供工程设计应用。
夏灿华,龙甚良[4](2003)在《超高层建筑岩土工程勘察的工程实践——新疆广汇假日大酒店综合楼(54层)》文中进行了进一步梳理本文详细叙述了乌鲁木齐市最高的超高层建筑岩土工程勘察的工程实践,尤其对岩石地基的断裂带场地做了深入的分析评价,对所采用各种原位测试及岩石力学试验从不同方面对场地做了很好的分析论证,提出了该类建筑场地岩土工程勘察的几点体会。
茅立平[5](2000)在《弄海园高层综合楼基坑边坡支护设计与施工》文中研究指明本文简要介绍青岛弄海园高层综合楼深基坑采用粉喷桩截水并配以混凝土灌注桩支挡和锚拉锁口梁等措施支护的工程实例。
二、弄海园高层综合楼基坑边坡支护设计与施工(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、弄海园高层综合楼基坑边坡支护设计与施工(论文提纲范文)
(1)深基坑排桩内支撑支护体系优化设计方法及对周围环境影响研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 绪论 |
1.1 深基坑工程概述 |
1.2 深基坑工程特点 |
1.3 深基坑工程国内外研究现状 |
1.3.1 深基坑支护结构设计方法研究现状 |
1.3.2 深基坑开挖对周围环境影响研究现状 |
1.4 目前常用的基坑支护结构分类及支护体系选用原则 |
1.5 排桩内支撑支护结构设计方法及存在的问题 |
1.5.1 目前常用排桩结构设计方法 |
1.5.2 目前常用支撑体系计算方法 |
1.5.3 排桩内支撑结构计算中存在的问题 |
1.6 研究问题的提出和研究意义 |
1.6.1 青岛市深基坑支护适用性 |
1.6.2 问题的提出 |
1.6.3 本文研究的意义 |
1.7 研究思路、内容和预期目标 |
1.7.1 研究思路 |
1.7.2 本文研究的内容 |
1.7.3 论文预期目标和创新点 |
第2章 深基坑支护结构方案优化设计 |
2.1 深基坑支护方案优选的原则及依据 |
2.2 深基坑支护方案优选的方法 |
2.2.1 定性分析法 |
2.2.2 经验加权评分法 |
2.2.3 深基坑支护多目标模糊综合评价方法“专家系统” |
2.3 深基坑支护评价目标体系及定性目标的集值统计量化方法 |
2.3.1 集值统计原理 |
2.3.2 深基坑支护评价目标体系 |
2.3.3 定性目标的集值统计量化方法 |
2.4 本章小结 |
第3章 排桩内支撑结构优化设计研究 |
3.1 土压力计算理论 |
3.1.1 静止土压力的计算 |
3.1.2 Coulomb土压力理论 |
3.1.3 Rankine土压力理论 |
3.1.4 基坑开挖支护中的土压力 |
3.2 排桩设计计算理论 |
3.2.1 等值梁法 |
3.2.2 弹性地基梁法 |
3.2.3 排桩的优化设计方法 |
3.3 内支撑体系设计计算理论 |
3.3.1 常用的内支撑体系设计计算方法 |
3.3.2 内支撑支护体系的优化设计方法 |
3.4 本章小结 |
第4章 深基坑排桩内支撑支护工程实例 |
4.1 工程概况 |
4.2 深基坑工程支护方案选择 |
4.2.1 定性分析方案的适用性 |
4.2.2 多目标模糊优选模型的建立 |
4.2.3 多目标模糊优选模型的求解 |
4.3 结构设计计算 |
4.3.1 排桩体系优化设计 |
4.3.2 内支撑体系的优化设计 |
4.4 本章小结 |
第5章 基坑开挖对周围环境影响研究 |
5.1 基坑变形分析 |
5.1.1 墙体变形 |
5.1.2 基底隆起变形 |
5.2 基坑开挖对周围环境影响 |
5.3 地表沉降理论及其计算方法 |
5.4 本章小结 |
第6章 应用FLAC3D评价开挖对周围环境影响 |
6.1 FLAC软件简介 |
6.1.1 有限差分法简介 |
6.1.2 FLAC程序简介 |
6.1.3 FLAC 3D的特点 |
6.1.4 FLAC程序的基本原理 |
6.1.5 运动方程 |
6.1.6 应变应力及节点不平衡力 |
6.1.7 阻尼力 |
6.2 工程实例验证 |
6.2.1 工程概况 |
6.2.2 支护方案 |
6.2.3 监测 |
6.2.4 FLAC3D数值模拟 |
6.2.5 数值模拟结果与实测结果对比分析 |
6.3 基坑开挖对周围环境影响预测 |
6.3.1 土体模型的确定 |
6.3.2 支护结构模型的确定 |
6.3.3 计算模型 |
6.3.4 分步开挖施工过程模拟 |
6.3.5 开挖对周围环境影响预测 |
6.3.6 各支护构件对周围环境影响模拟及分析 |
6.4 本章小结 |
第7章 结论与展望 |
7.1 主要结论 |
7.2 展望 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作 |
致谢 |
(2)青岛沿海地区深基坑支护施工方案优化与质量控制研究(论文提纲范文)
独创声明 |
学位论文版权使用授权书 |
摘 要 |
Abstract |
前言 |
1 绪论 |
1.1 地下工程发展现状 |
1.1.1 经济效益 |
1.1.2 技术效益 |
1.1.3 社会效益 |
1.2 青岛市工程地质分区及特征 |
1.2.1 青岛市工程地质分区原则 |
1.2.2 各分区特征 |
1.3 青岛沿海地区深基坑支护方式统计 |
1.4 深基坑支护工程发展现状 |
1.5 国内外深基坑支护设计与施工研究现状 |
1.6 基本思路及研究内容 |
1.6.1 基本思路 |
1.6.2 主要研究内容及论文组织形式 |
2 深基坑支护施工程序的 AHP 决策 |
2.1 深基坑支护施工程序评价的必要性 |
2.2 系统工程研究方法在深基坑支护与开挖施工程序中的应用 |
2.2.1 深基坑支护与开挖的系统工程研究思路 |
2.2.2 系统工程研究模式 |
2.2.3 深基坑支护的系统工程实施程序 |
2.3 深基坑支护施工程序的决策模型 |
2.3.1 制定和创新深基坑工程施工程序 |
2.3.2 深基坑支护系统施工程序模型 |
2.3.3 深基坑支护系统模型的建立程序 |
2.4 深基坑支护和土石方开挖施工程序的系统工程评价程序 |
2.4.1 深基坑支护工程施工程序的经济性评价——费用优化 |
2.4.2 深基坑支护工程施工程序的工期评价 |
2.4.3 工程风险分析与求解 |
2.5 深基坑支护工程施工程序的AHP 决策 |
2.5.1 化多目标为单目标法 |
2.5.2 AHP 法理论基础 |
2.5.3 AHP 法的评价程序 |
2.6 小结 |
3 基于 AHP 法的深基坑支护施工程序优选实例 |
3.1 工程概况 |
3.2 影响因素分析 |
3.2.1 经济性目标的求解 |
3.2.2 工期目标求解 |
3.2.3 风险目标的求解 |
3.3 小结 |
4 基于灰色预测技术的深基坑支护工程变形预测 |
4.1 深基坑支护工程变形预测研究现状 |
4.2 深基坑支护工程变形预测的重要性 |
4.2.1 深基坑支护工程变形预测的必要性 |
4.2.2 深基坑支护变形预测的目的和作用 |
4.2.3 基坑围护总体监测方案确定的原则 |
4.3 深基坑支护工程变形预测程序 |
4.4 预测技术和预测模型 |
4.4.1 预测原理 |
4.4.2 深基坑支护变形预测程序 |
4.4.3 预测模型分类 |
4.4.4 预测模型的适用范围 |
4.5 灰色预测—GM(1,1)模型 |
4.5.1 灰色预测数据的内涵 |
4.5.2 灰色预测数据处理 |
4.5.3 建立灰色预测模型 |
4.5.4 灰色预测的基本原理 |
4.6 深基坑支护工程变形预测的要求 |
4.7 基于GM(1,1)数列灰色预测的深基坑支护工程变形预测 |
4.7.1 数列灰色预测GM(1,1)模型建立方法和步骤 |
4.7.2 残差GM(1,1)建模(非等间隔 GM(1,1)) |
4.8 小结 |
5 基于数列灰预测的深基坑支护工程变形预测工程实验 |
5.1 深基坑支护工程概况 |
5.1.1 工程地质条件 |
5.1.2 水文地质条件 |
5.1.3 场地条件 |
5.1.4 施工计划 |
5.1.5 排水措施 |
5.1.6 基坑监测方案 |
5.1.7 基坑应急预案 |
5.2 监测控制网设计方案 |
5.2.1 监测基准点和观测点的选择 |
5.2.2 平面位移和沉降观测点选择 |
5.2.3 观测方案 |
5.3 灰色预测技术在深基坑变形预测中的应用 |
5.3.1 级比检验 |
5.3.2 方根变换 |
5.3.3 GM(1,1)建模 |
5.3.4 检验 |
5.3.5 预测 |
5.3.6 预报 |
5.4 小结 |
6 基于动态管理控制图的深基坑支护锚杆水平倾角质量控制 |
6.1 锚杆水平倾斜角度测量仪器研制 |
6.1.1 现有测量仪器 |
6.1.2 研制新型测量仪器 |
6.1.3 垂直边坡或外倾边坡的测量原理 |
6.1.4 内倾边坡的测量原理 |
6.1.5 测量装置的有益效果 |
6.1.6 锚杆水平倾角测量仪的构造说明 |
6.1.7 锚杆水平倾角测量仪应用实施例 |
6.2 基于动态管理控制图的深基坑支护工程质量控制 |
6.2.1 控制图的工作原理 |
6.2.2 (x|-)-R 控制图的制作 |
6.2.3 控制图的观察与分析 |
6.2.4 控制措施 |
6.3 采用控制图分析深基坑支护锚杆水平倾角的工程实例 |
6.3.1 工程概况 |
6.3.2 收集数据并按时间分组 |
6.3.3 计算 |
6.3.4 绘制(X|-) 及R 图 |
6.3.5 控制图利用 |
6.4 小结 |
7 结论与展望 |
7.1 结论 |
7.2 展望 |
参考文献 |
致 谢 |
(3)杭州地区地基土m值的反演分析(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 引言 |
1.2 国内外研究现状 |
1.2.1 概述 |
1.2.2 反演理论研究的发展 |
1.3 本文研究内容 |
第二章 基坑工程弹性地基梁法原理 |
2.1 杭州地区常用的基坑围护结构类型 |
2.2 作用于围护结构上的荷载 |
2.2.1 土压力 |
2.2.2 水压力 |
2.2.3 地面超载及其它荷载产生的侧压 |
2.3 围护结构计算方法的分类 |
2.4 弹性地基梁法 |
2.4.1 m值的确定 |
2.4.2 弹性地基梁法 |
2.4.2.1 计算原理及简图 |
2.4.2.2 墙后作用荷载 |
2.4.2.3 求解方法 |
2.4.2.4 考虑分布开挖的计算原理 |
第三章 反分析方法原理 |
3.1 概述 |
3.2 反分析方法的分类 |
3.2.1 模型力学参数的反分析 |
3.2.2 模型识别过程的反分析 |
3.2.3 参数反演 |
3.3 反分析方法的计算方法 |
第四章 杭州地区地基土m值的反演分析 |
4.1 杭州地区的地质和环境条件 |
4.1.1 气象与水文 |
4.1.2 地形地貌 |
4.1.3 杭州地区工程地质及环境 |
4.2 m值对围护结构性状的影响 |
4.2.1 m法计算原理及简图 |
4.2.2 工程实例分析 |
4.3 杭州地区地基土m值的反演分析 |
4.3.1 目标函数与Simplex优化方法 |
4.3.2 城东地区地基土m值的反演分析 |
4.3.3 城西地区地基土m值的反演分析 |
第五章 结论与进一步工作建议 |
5.1 研究工作的总结及结论 |
5.2 进一步研究工作的建议 |
参考文献 |
致谢 |
四、弄海园高层综合楼基坑边坡支护设计与施工(论文参考文献)
- [1]深基坑排桩内支撑支护体系优化设计方法及对周围环境影响研究[D]. 李慧娜. 青岛理工大学, 2009(03)
- [2]青岛沿海地区深基坑支护施工方案优化与质量控制研究[D]. 许婷华. 中国海洋大学, 2006(02)
- [3]杭州地区地基土m值的反演分析[D]. 冯俊福. 浙江大学, 2004(03)
- [4]超高层建筑岩土工程勘察的工程实践——新疆广汇假日大酒店综合楼(54层)[A]. 夏灿华,龙甚良. 全国岩土与工程学术大会论文集(上册), 2003
- [5]弄海园高层综合楼基坑边坡支护设计与施工[J]. 茅立平. 隧道建设, 2000(S1)