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文檔簡介

1、第 29卷第 9期 巖 土 力 學 V ol.29 No. 9 2008年 9月 Rock and Soil Mechanics Sep. 2008收稿日期:2008-01-28文章編號:1000-7598-(2008 09-2503-06分布式基坑監(jiān)測信息管理與預警系統(tǒng)的研制吳振君,王 浩,王水林,葛修潤(中國科學院武漢巖土力學研究所 巖土力學與工程國家重點實驗室 , 武漢 430071摘 要:針對基坑監(jiān)測的信息化、集成化、共享化要求,開發(fā)了基于 GIS 的分布式基坑監(jiān)測信息管理與預警系統(tǒng)。介紹了系 統(tǒng)的結構框架, 著重介紹了系統(tǒng)實現(xiàn)的功能。 在 GIS 圖形可視化技術基礎上, 系統(tǒng)地實現(xiàn)了

2、區(qū)域內(nèi)多個基坑地質勘察、 設計、 施工等資料及測點信息、 監(jiān)測儀器、 監(jiān)測數(shù)據(jù)、 周邊建筑物等相關資料的全面采集, 并在此基礎上實現(xiàn)了信息的存儲、 處理、 分析、查詢、預測、預警以及成果輸出的自動化。系統(tǒng)采用 C/S結構實現(xiàn)信息共享與多人協(xié)作,在網(wǎng)絡環(huán)境下可高效運行, 為基坑監(jiān)測提供了一個功能強大的信息平臺。關 鍵 詞:基坑;監(jiān)測信息; GIS 分布式應用; C/S結構集成管理;預警;管理系統(tǒng)Development of distributed monitoring information managementand early warning system for foundation pi

3、tWU Zhen-jun, WANG Hao, WANG Shui-lin, GE Xiu-run(State Key Laboratory of Geomechanics and Geotechnical Engineering, Institute of Rock andSoil Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430071, ChinaAbstract: The GIS-based distributed monitoring information management and early warning system for

4、 foundation pit has been developed to meet the need for monitoring information management, integration and sharing. The framework of the system is introduced and the main emphasis is placed on key functions of the system. Based on the GIS visualization technique the developed system implements funct

5、ions as acquisition of multiple foundation pits geologic, design, construction information, monitoring point, monitoring apparatus, monitoring data and information of buildings around, etc. Furthermore the system implements functions as management, process, analysis, query, prediction, early warming

6、 of the information and automatic monitoring reports. The C/S ( Client / Server structure is employed for information sharing and team cooperation; and the system has great performance under network circumstances. All the features make it as a powerful information platform for foundation pit monitor

7、ing.Key words: foundation pit; monitoring information; GIS; distributed application; c/s structure; integration management; early warning; management system1 引 言近年來,隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展,城市高層 建筑逐步增多,高層建筑對基坑施工的技術要求也 越來越高。為了確保基坑開挖、施工期間基坑及鄰 近建筑物的安全,在基坑施工階段應采取有效的現(xiàn) 場監(jiān)測措施。為了保證基坑施工過程的安全,必須 充分發(fā)揮監(jiān)測成果的作用,實現(xiàn)各類監(jiān)測數(shù)據(jù)和相 關信息

8、的快速、準確采集及科學分析與反饋;實現(xiàn) 監(jiān)測成果在各部門之間的共享與溝通;建立一個功 能強大的基于 GIS 的監(jiān)測信息管理平臺,實現(xiàn)各類 監(jiān)測數(shù)據(jù)和相關信息的綜合管理,并在此基礎上進行深層次的處理與分析, 以此指導施工與優(yōu)化設計。監(jiān)測信息管理平臺是基坑信息化施工的一個 重要組成部分。目前已有的基坑監(jiān)測信息管理平臺 主要有肖躍民 (1998年 1、 鐘正雄等 (1998年 2、 石杏喜等(2002年 3介紹的基坑監(jiān)測數(shù)據(jù)管理系 統(tǒng);胡友健等(2001年 4、張友良等(2001年 5介紹的基坑監(jiān)測信息管理系統(tǒng)集成了預警功能;謝 偉等(2005年 6介紹了基于 web 的基坑監(jiān)測信息 管理系統(tǒng)的設計

9、方法。這些基坑監(jiān)測信息管理系統(tǒng) 普遍存在如下問題:(1 重點都放在監(jiān)測數(shù)據(jù)的管理、 查詢等基本 功能的實現(xiàn)上,缺少對基坑地質勘察、設計、施工巖 土 力 學 2008年進度等資料以及測點信息、監(jiān)測儀器、周邊建筑物 等信息的集成管理。單純的監(jiān)測數(shù)據(jù),如果沒有具 體的基坑背景是沒有意義的。分析功能也較弱,預 測模型很少,同時也缺乏更深層次的分析功能,如 監(jiān)測數(shù)據(jù)和施工進度等的關聯(lián)分析。(2 部分系統(tǒng)實現(xiàn)了監(jiān)測點布置圖和周圍建筑 物等圖形的繪制和管理,但均非基于 GIS 實現(xiàn),無 法有效建立監(jiān)測數(shù)據(jù)和圖形之間的關聯(lián)。(3 沒有介紹監(jiān)測成果的輸出問題。 基坑監(jiān)測 的時效性很強,要求監(jiān)測數(shù)據(jù)能夠及時進行處

10、理和 分析。而監(jiān)測報表的制作是很費時費力的工作,如 果能實現(xiàn)監(jiān)測報表的自動化輸出,將極大地提高工 作效率和信息反饋水平。(4 區(qū)域基坑監(jiān)測信息集成管理問題。 均著眼 于單個基坑的監(jiān)測信息管理,未考慮到區(qū)域內(nèi)多個 基坑的監(jiān)測信息集成在一個項目中進行管理,也不 方便對相似基坑工程進行類比分析。(5監(jiān)測數(shù)據(jù)共享與協(xié)同工作問題。謝偉等 (2005年 6開發(fā)的系統(tǒng)實現(xiàn)了數(shù)據(jù)共享,但由于 采用 B/S結構, 監(jiān)測數(shù)據(jù)的安全性難以保證。 另外, 基坑監(jiān)測是協(xié)同性很強的工作,需要多人參與。因 此,開發(fā)分布式的基坑監(jiān)測信息平臺并考慮安全性 才能夠滿足需求。根據(jù)對現(xiàn)有基坑監(jiān)測信息管理系統(tǒng)存在問題 的分析,筆者基于

11、 GIS 開發(fā)了一個分布式的基坑監(jiān) 測信息綜合管理與預警系統(tǒng)(FPMS ,采用 C/S結 構實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和協(xié)同工作,對區(qū)域內(nèi)多個基坑的 地質勘察、設計、施工進度等資料和測點信息、監(jiān) 測儀器、監(jiān)測數(shù)據(jù)、周邊建筑物等有關資料進行全 面采集, 并在此基礎上實現(xiàn)信息的存儲、 分析處理、 查詢及成果顯示輸出自動化以及預測、 預警等功能。 2 系統(tǒng)結構設計系統(tǒng)需要實現(xiàn)的主要目標如下:(1 實現(xiàn)基坑地質勘察、 設計、 施工進度等資 料和測點信息、監(jiān)測儀器、監(jiān)測數(shù)據(jù)、周邊建筑物 信息及其他有關資料的存儲和集成管理。(2 基于 GIS , 從底層開發(fā) GIS 功能, 實現(xiàn)圖 形顯示、圖形與屬性關聯(lián)及可視化查詢等

12、功能。 (3 監(jiān)測管理模塊化。 針對各類基坑監(jiān)測項目, 分別提供相應的屬性信息、監(jiān)測數(shù)據(jù)輸入處理、統(tǒng) 計分析、曲線繪制和報表輸出模塊。(4 多功能信息查詢。 實現(xiàn)監(jiān)測數(shù)據(jù)、 屬性數(shù) 據(jù)、施工進度、監(jiān)測儀器屬性、勘查設計資料、地 理信息查詢以及工作量信息查詢等。(5 預測模型。 考慮施工進度等影響因素對監(jiān) 測數(shù)據(jù)進行建模,預測其變化趨勢。(6 監(jiān)測預警。 設置各監(jiān)測項目的警戒值, 對 超過預設警戒值的監(jiān)測數(shù)據(jù)實現(xiàn)預警功能。(7 監(jiān)測報表自動化輸出。 根據(jù)設置的日期范 圍,自動輸出相應監(jiān)測類型的報表。(8 集中管理與分布式應用。 一方面能夠在一 個項目內(nèi)集中管理多個基坑監(jiān)測信息;另一方面滿 足網(wǎng)絡

13、環(huán)境下運行的需要,實現(xiàn)資源共享與多人協(xié) 同工作。系統(tǒng)內(nèi)部分級管理,不同級別的人員可以 同時進行權限內(nèi)的操作。(9 其他相關文檔、 圖片、 影音文件等的管理。 系統(tǒng)的結構框架見圖 1。在 Windows XP操作 系統(tǒng)下, 以 Visual C+6.0為工具, 采用 MFC 、 GDI 、圖 1 系統(tǒng)的結構框架Fig1 Framework of the system3 系統(tǒng)的主要功能3.1 GIS可視化GIS 可視化是系統(tǒng)的基礎。系統(tǒng)的 GIS 圖形平 臺是借鑒 AutoCAD 技術從底層開發(fā)的,采用圖層 管理方式,能夠導入與監(jiān)測項目有關的監(jiān)測設施布 置圖、地質圖、設計圖等 CAD 圖件,實現(xiàn)圖

14、形顯 示。 這樣可以充分利用基坑監(jiān)測中現(xiàn)有的圖形資源。 GIS 可視化界面如圖 2所示。除了可直接導入現(xiàn)有的 CAD 圖形文件, 此 GIS2504 第 9期 吳振君等:分布式基坑監(jiān)測信息管理與預警系統(tǒng)的研制圖形平臺還能實現(xiàn)基本的矢量圖形(包括文字輸 入、編輯、顯示、漫游和縮放等操作,常用監(jiān)測儀 器、測點的符號編輯、管理等功能。在 GIS 圖形平臺上, 可將一些圖元定義為數(shù)據(jù) 塊,數(shù)據(jù)塊可以和屬性數(shù)據(jù)對象建立 GIS 關聯(lián),從 而實現(xiàn)屬性、數(shù)據(jù)和圖形之間的雙向可視化查詢。 根據(jù)監(jiān)測對象定位其在圖形上的位置;在圖形上點 擊數(shù)據(jù)塊,可查詢其屬性信息、監(jiān)測數(shù)據(jù),還可直 接繪制該處監(jiān)測點的過程、分布曲

15、線。 圖 2 GIS圖形平臺Fig.2 GIS platform of the system3.2 數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫按類別分成:勘察設計資料數(shù)據(jù) 庫、儀器檔案信息數(shù)據(jù)庫、監(jiān)測數(shù)據(jù)庫、地理信息 數(shù)據(jù)庫、施工進度數(shù)據(jù)庫、日常檔案數(shù)據(jù)庫以及其 他相關信息數(shù)據(jù)庫等。其中監(jiān)測數(shù)據(jù)庫按功能分為 屬性信息數(shù)據(jù)庫、監(jiān)測信息數(shù)據(jù)庫。這些數(shù)據(jù)庫之 間都通過關鍵字段建立了聯(lián)系,是進行查詢和深入 數(shù)據(jù)分析的基礎。 數(shù)據(jù)庫結構設計是系統(tǒng)的核心,為有效管理基 坑監(jiān)測對象的層次關系,設計了工程項目、斷面、 組(位于某一鉆孔或某一斷面下的相同監(jiān)測項目的 測點集合 、 監(jiān)測項目、 測點等 5種對象, 采用樹型 列表的方式

16、來描述和組織數(shù)據(jù)庫,這樣每個測點都 有著明確的從屬關系 7。這 5種對象都有其不同的 屬性,它們構成了屬性數(shù)據(jù)庫,建立了基坑監(jiān)測點 和監(jiān)測項目之間以及各對象之間的從屬關系,給管 理和查詢帶來了方便。系統(tǒng)對各種對象都提供了增加、刪除和修改的 功能,也可以存儲文檔、圖片及影音資料。圖 3是 測點屬性管理界面。 3.3 監(jiān)測數(shù)據(jù)錄入與處理基坑監(jiān)測按監(jiān)測對象可分為基坑圍護體系和 周圍環(huán)境監(jiān)測兩大類,基坑圍護體系主要有:圍護墻體測斜、圍護墻頂水平和垂直位移、支護結構裂 縫、 樁身應力、 支撐軸力、 地下水位、 孔隙水壓力、 土壓力、基坑回彈、深層土體垂直和水平位移等。 周圍環(huán)境監(jiān)測主要有:建筑物(構筑物

17、沉降和傾 斜、地下管線垂直和水平位移、地表土體沉降以及 建筑物和周邊道路裂縫等。圖 3 測點屬性管理界面Fig.3 Property management of monitoring point本文開發(fā)的系統(tǒng)實現(xiàn)了大部分常見基坑監(jiān)測 項目的數(shù)據(jù)批量錄入與整編功能,包括測斜、水平 位移、沉降、分層沉降、樁身應力、支撐軸力、土 壓力、孔隙水壓力、地下水位、基坑回彈、裂縫等 監(jiān)測項目,能夠處理振弦式、差動電阻式等類型的 傳感器。系統(tǒng)按照基坑監(jiān)測規(guī)程規(guī)范,對這些監(jiān)測 數(shù)據(jù)進行錄入、 處理, 包括誤差處理、 可靠性檢驗、 物理量轉換等。其中樁身應力、支撐軸力和土壓力 監(jiān)測數(shù)據(jù)整編可以直接調用儀器的率定數(shù)

18、據(jù)進行計 算。圖 4是監(jiān)測數(shù)據(jù)輸入界面。圖 4 監(jiān)測數(shù)據(jù)輸入界面Fig.4 Interface of monitoring data input系統(tǒng)能進行基本數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、繪制過程曲 線、測點分布曲線及相關曲線等監(jiān)測基本成果。相2505巖 土 力 學 2008年關曲線圖可以直觀地分析監(jiān)測數(shù)據(jù)隨施工進度等變 化的情況。圖 5是過程曲線繪制界面。圖 5 監(jiān)測曲線Fig.5 Curve of monitoring data此外,系統(tǒng)內(nèi)還集成了一些實用的監(jiān)測數(shù)據(jù)處 理工具,如沉降平差處理等。3.4 監(jiān)測數(shù)據(jù)分析預測監(jiān)測數(shù)據(jù)的定量分析模型直接建立原因量和 效應量之間的映射關系,是一種非常重要的分析方 法

19、。恰當?shù)哪P湍軌蛟诓恍枰獜碗s的數(shù)值模擬的情 況下,較好地描述基坑施工過程中支護結構的響應 以及周邊影響范圍內(nèi)變形等的變化趨勢。這是容易 為現(xiàn)場施工人員所掌握的一種定量分析方法,監(jiān)測 人員能夠依據(jù)模型做出監(jiān)測量變化趨勢預測,評價 基坑的安全性。系統(tǒng)內(nèi)實現(xiàn)了巖土工程監(jiān)測中常用的模型,如 概率統(tǒng)計模型、灰色模型、濾波模型、時間序列模 型、 BP 神經(jīng)網(wǎng)絡模型等。 圖 6是監(jiān)測數(shù)據(jù)建模界面。圖 6 監(jiān)測數(shù)據(jù)建模Fig.6 Monitoring data modeling3.5 多功能信息查詢系統(tǒng)內(nèi)集成管理監(jiān)測數(shù)據(jù)、施工進度、儀器屬 性、勘查設計資料、圖形、日常檔案等信息,為方 便獲取用戶需要的特定信息

20、,提供了強大的查詢功 能,包括監(jiān)測量絕對值查詢、監(jiān)測量速率查詢、施 工進度查詢、監(jiān)測儀器屬性查詢、勘查設計資料查 詢、日常檔案查詢、地理信息查詢以及工作量信息 查詢等。所有的查詢都不需要用戶自己輸入 SQL 語句, 系統(tǒng)內(nèi)進行了高度封裝, 只需按習慣選擇查詢方法、 添加查詢條件即可, 根據(jù)用戶設置自動生成 SQL 語 句,實現(xiàn)復雜的多表交叉組合查詢功能。3.6 監(jiān)測預警警戒值是基坑施工時作為安全控制的一種強 制性警示。它表示監(jiān)測量達到警戒值時,提醒施工 方注意,采取必要的防范措施進行控制,以保證工 程結構和基坑周圍環(huán)境安全。 達到警戒值時, 業(yè)主、 設計、施工方要會同監(jiān)測單位共同分析原因,采取

21、 有效的防范措施。同時,應增加監(jiān)測頻率,及時把 監(jiān)測數(shù)據(jù)報業(yè)主及有關部門。系統(tǒng)為各類監(jiān)測項目提供了靈活多樣的警戒 指標,如表 1所示。不同地區(qū)的基坑項目可根據(jù)實 際需要設置警戒值。警戒值設置界面如圖 7所示, 各類監(jiān)測項目可分別設置警戒值,當監(jiān)測值超過預 設警戒值時,監(jiān)測數(shù)據(jù)表格打開后會自動把超過警 戒值的數(shù)據(jù)用紅顏色標出,同時發(fā)出報警聲音。表 1 系統(tǒng)的警戒指標Table 1 Alert index of the system監(jiān)測項目 警戒指標水平位移 累積水平位移, 水平位移速率, 最大水平位移 /基坑深度 深層位移 累積側向位移, 側向位移速率, 最大側向位移 /基坑深度 支撐軸力土壓力

22、樁身應力軸力土壓力應力沉降 累計沉降,差異沉降,沉降速率地下水位 累計水位下降,水位下降速率孔隙水壓力 孔隙水壓力,孔隙水壓力變化速率裂縫 裂縫寬度基坑回彈 基坑累積回彈量,基坑回彈速率注:沉降 包括立柱沉降、土體沉降(包括分層沉降 、地下管線沉降、 道路沉降、 建筑物沉降等, 可分別設置警戒值; 裂縫 包括支護結構裂縫、 道路裂縫、建筑物裂縫等,可分別設置警戒值。圖 7 部分警戒值設置界面Fig.7 Settings of the alert value2506 第 9期 吳振君等:分布式基坑監(jiān)測信息管理與預警系統(tǒng)的研制3.7 監(jiān)測報表自動化輸出系統(tǒng)可以實現(xiàn)監(jiān)測報表的自動化輸出。通過系 統(tǒng)內(nèi)

23、置的監(jiān)測項目模板,只需輸入日期范圍,設置 報表中包含的監(jiān)測項目、斷面或測點,系統(tǒng)便可自 動搜索并提取數(shù)據(jù)生成監(jiān)測報表中的表格和曲線, 生成 Word 文檔,如圖 8所示。 圖 8 自動輸出的報表Fig.8 Report auto-generated3.8 集中管理與分布式應用集中管理:系統(tǒng)可以在一個監(jiān)測項目下建立多 個基坑監(jiān)測工程, 每個工程可以獨立設置預警值等, 可方便地實現(xiàn)多個基坑監(jiān)測信息的集中管理,也便 于對相似基坑工程進行類比分析。分布式應用:監(jiān)測部門的協(xié)作、信息共享以及 監(jiān)測信息及時反饋都對基坑監(jiān)測信息管理系統(tǒng)的開 放性和網(wǎng)絡化提出了新的要求。因此,本文的系統(tǒng) 開發(fā)基于網(wǎng)絡環(huán)境,是一

24、個分布式應用系統(tǒng),采用 交互性強、 安全存取、 網(wǎng)絡通信量低、 響應速度快、 利于處理大量數(shù)據(jù)的 C/S結構實現(xiàn)。系統(tǒng)內(nèi)實現(xiàn)了 網(wǎng)絡條件下數(shù)據(jù)庫安全性控制、多用戶并發(fā)操作、 數(shù)據(jù)庫恢復技術等關鍵技術問題,同時也考慮了網(wǎng) 絡環(huán)境下的運行效率等問題。具體的實現(xiàn)方法可參 見相關文獻 8。3.9 其他功能系統(tǒng)以工具的形式提供文檔、圖片、影音文件 等的管理。這些文檔、圖片、影音文件既可獨立管 理,也可以和具體的監(jiān)測對象建立關聯(lián)。例如,測 點屬性表格中的埋設示意圖關聯(lián)了數(shù)據(jù)庫中的某張 數(shù)碼照片,那么打開測點屬性表格后就會自動顯示 這張照片。4 結 論本文介紹了作者開發(fā)的基于 GIS 的分布式基坑 監(jiān)測信息

25、管理與預警系統(tǒng)的設計方法及系統(tǒng)的主要 功能,希望能為基坑監(jiān)測信息管理系統(tǒng)的開發(fā)者提 供思路和參考。目前本文的系統(tǒng)已成功應用于幾個 基坑工程監(jiān)測實踐中,并獲得好評。系統(tǒng)也已經(jīng)獲 得國家版權局的軟件著作權登記 9,希望今后能在 工程實際中獲得更多的應用。下面簡要介紹一下系 統(tǒng)的優(yōu)越性:(1綜合信息集成管理不再是單純的監(jiān)測數(shù)據(jù)管理,實現(xiàn)了基坑地質 勘察、設計、施工進度等資料和測點信息、監(jiān)測儀 器、監(jiān)測數(shù)據(jù)、周邊建筑物信息及其他有關資料的 存儲和集成管理。(2 GIS 可視化實現(xiàn)圖形導入、繪制、顯示以及圖形和監(jiān)測對 象的 GIS 關聯(lián),進而實現(xiàn)雙向的可視化查詢。(3模塊化開發(fā)針對各類基坑監(jiān)測項目,分別

26、提供相應的屬性 信息、監(jiān)測數(shù)據(jù)輸入處理、統(tǒng)計分析、曲線繪制和 報表輸出模塊,便于監(jiān)測項目的擴充。系統(tǒng)還提供 了豐富的信息查詢功能以及多種數(shù)據(jù)分析預測模 型。(4靈活的預警功能提供了靈活多樣的警戒指標,警戒值設置也很 方便, 可根據(jù)實際需要選擇警戒指標、 設置警戒值。 監(jiān)測數(shù)據(jù)超過警戒值后能及時報警,便于相關部門 及時采取措施,確保工程結構和基坑周圍環(huán)境的安 全。(5自動化報表輸出實現(xiàn)監(jiān)測報表的自動化輸出,極大地提高了成 果輸出效率,使得監(jiān)測數(shù)據(jù)能夠及時進行處理和分 析。(6集中管理、分布式應用、安全性 實現(xiàn)區(qū)域內(nèi)多個基坑監(jiān)測信息的集中管理、監(jiān) 測人員的協(xié)同工作和各部門的信息共享。網(wǎng)絡環(huán)境 下系

27、統(tǒng)的運行存在一定的風險性,因此考慮了數(shù)據(jù) 庫安全性控制及數(shù)據(jù)庫恢復技術等問題,系統(tǒng)是安 全可靠的。參 考 文 獻1 肖躍民 . 某地鐵車站深大基坑開挖量測數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) J. 工程設計與研究 , 1998, (9: 8-11.2 鐘正雄 , 馬忠政 , 余有靈 , 等 . 基坑工程監(jiān)測數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)的設計及應用 J. 地下空間 , 1998, (S1:323-328.3 石杏喜 , 岳建平 , 林來俊 . 基坑監(jiān)測數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的研究 J. 江蘇地礦信息 , 2002, 27(2:24-26.下轉第 2514頁25072514 巖 土 力 學 2008 年 生一定程度的扭曲,這會造成地鐵隧道兩鐵

28、軌的不 均勻沉降,對于地鐵隧道的運行是非常不利的。 (2)樁基礎荷載對鄰近的隧道受力亦有顯著影 響,在樁基礎建設前,隧道彎矩分布對稱于豎直軸 線,樁基礎荷載施加后,造成隧道所受彎矩分布向 樁基礎方向偏轉。隧道彎矩變化最大點發(fā)生在隧道 上下拱腰部位,而在水平軸線位置,彎矩變化幾乎 為 0。 (3)從參數(shù)分析結果來看:隨著樁間距以及 隧道與樁基礎間凈距的增加,隧道變形及受力受到 樁基礎的影響相應減??;沿隧道方向樁間距的變 化影響遠大于垂直隧道方向樁間距變化的影響; 臨近隧道的樁列數(shù)目對隧道的變形及受力影響顯 著,隨著樁列數(shù)目的增加,隧道位移及受力的變化 值不斷增加,但增加幅度逐漸減??;在考慮樁基

29、礎對隧道的影響時,只需根據(jù)樁位布置情況考慮一 定數(shù)量的樁列進行計算。 (4)根據(jù)采用該平面應變有限元分析方法對太 平洋 2 期工程的模擬結果與實測數(shù)據(jù)的對比分析, 該方法能夠較為有效地了解樁基礎施工前后隧道的 變形及受力的變化。 參 考 文 獻 1 MEASOR E O, NEW D H. The design and construction of the Royal Festival Hall, South Bank J. Institution of Civil Engineers, 1851, 36: 241318. BENTON L J, PHILLIPS A. The behavi

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