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依托xx項(xiàng)目工程的地下連續(xù)墻基坑圍護(hù)技術(shù)研究開(kāi)題報(bào)告暨提綱學(xué)號(hào):姓名:專(zhuān)業(yè):指導(dǎo)教師:論文題目:一、選題的目的和意義深基坑工程一般都是在城市中進(jìn)行挖掘施工,基坑周?chē)ǔ4嬖诙喾N構(gòu)筑物,如道路、橋梁、民宅、地下管線等,基坑開(kāi)挖要對(duì)周邊構(gòu)筑物采取一定的保護(hù)措施,保證既有結(jié)構(gòu)的安全,同時(shí)也能保證施工的安全。如果基坑周?chē)闹ёo(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)比較保守,不利于快速施工,同時(shí)經(jīng)濟(jì)性與施工效率較低;但同時(shí)支護(hù)結(jié)構(gòu)沒(méi)有足夠的安全性則可能造成工程事故。所以,根據(jù)基坑工程的特點(diǎn)進(jìn)行安全、合理地選擇支護(hù)結(jié)構(gòu),如何防水、降水,進(jìn)行施工監(jiān)控,是深基坑工程施工要解決的關(guān)鍵問(wèn)題。本次論文研究的主要目的在在于通過(guò)對(duì)地下連續(xù)墻圍護(hù)的研究來(lái)保障深基坑工程施工的效率和安全性,并兼顧其經(jīng)濟(jì)性,為目前的相關(guān)實(shí)踐提出具有建設(shè)性的思路。通過(guò)對(duì)依托工程的深入研究,驗(yàn)證地下連續(xù)墻基坑支護(hù)技術(shù)的合理性,為同類(lèi)在建工程提供借鑒及參考,并通過(guò)行業(yè)內(nèi)多項(xiàng)目的應(yīng)用及針對(duì)性推廣,對(duì)節(jié)約土地、綠色施工、降低能耗具有一定的積極意義。二、該題目國(guó)內(nèi)外的相關(guān)研究動(dòng)態(tài)(一)國(guó)外研究動(dòng)態(tài)國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)深基坑開(kāi)挖的理論與實(shí)踐也進(jìn)行了深入的研究分析,提出了多種的解決措施。UgeB(2019)等學(xué)者就基坑分析等問(wèn)題利用預(yù)估挖方穩(wěn)定程度和支撐荷載大小的總應(yīng)力法,研究分析了土的極限狀態(tài)與擋土墻結(jié)構(gòu)變形間的關(guān)系,并給出其適用條件。DaiCC分析研究了深基坑坑底的隆起,給出了分析辦法,對(duì)以后基坑工程的分析和研究有著重要的意義。KarthikA等(2022)學(xué)者通過(guò)有限元法分析在滲流影響下基坑工程的穩(wěn)定、強(qiáng)度和變形。Rahmaninezhad等(2021)利用極限平衡法,深入分析了考慮拱效應(yīng)作用的剛性擋墻上土壓力的分布,發(fā)現(xiàn)最大主應(yīng)力靠近非光滑擋墻的部分發(fā)生偏轉(zhuǎn),得到的水平側(cè)壓力相比以往傳統(tǒng)計(jì)算方法得到的土壓力要大。國(guó)外其他學(xué)者根據(jù)平面滑裂面假定,以剛性擋墻為研究對(duì)象研究了主動(dòng)與被動(dòng)土壓力。LianjinMU(2019)等根據(jù)比奧固結(jié)理論為,對(duì)深基坑開(kāi)挖過(guò)程進(jìn)行了有限元數(shù)值模擬;JiaoC等學(xué)者(2019)收集了全世界范圍內(nèi)大量基坑工程的墻體變形和土體變形的實(shí)測(cè)資料,根據(jù)土層條件進(jìn)行了分類(lèi),并分析了各類(lèi)情況下基坑變形。討論了開(kāi)挖深度、支撐系統(tǒng)剛度、坑底抗隆起穩(wěn)定系數(shù)等對(duì)基坑變形的影響。(二)國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀楊明月(2020)通過(guò)有限單元法,分析了深基坑邊坡加固時(shí)爆擴(kuò)土錨桿的作用機(jī)理并對(duì)施工方法進(jìn)行了改進(jìn)。陳華(2019)研究了深基坑深度超過(guò)10m并且基坑的變化成線性時(shí),采取對(duì)深基坑進(jìn)行數(shù)值分析,利用有限變形理論的全拉格朗日方程,得出其計(jì)算結(jié)果的誤差比較大甚至結(jié)果錯(cuò)誤。陳奕天等學(xué)者(2019)根據(jù)極限平衡分析理論及土的塑性上限理論,從基坑側(cè)壁土體的三維破壞模式出發(fā),研究了坑壁端部對(duì)圍護(hù)結(jié)構(gòu)上的土壓力整體屏蔽作用,并給出的土壓力計(jì)算公式考慮了空間效應(yīng)的影響。陳晨(2021)以上海寶礦國(guó)際廣場(chǎng)基坑工程為依托,根據(jù)工程所在地區(qū)的周邊環(huán)境、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)及原有的基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)等事實(shí),提出了地下連續(xù)墻(兩墻合一)+局部障礙物去油鉆孔灌注排樁+坑內(nèi)三道鋼筋混凝土支撐系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)方案,并在開(kāi)挖過(guò)程中對(duì)包含地下連續(xù)墻垂直和水平位移以及墻身測(cè)斜在內(nèi)的12項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行了全過(guò)程監(jiān)測(cè),取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和工程效益;呂程(2020)依據(jù)“空間效應(yīng)”原理,將基坑分區(qū)分塊分期開(kāi)挖,并采用地下連續(xù)墻+臨時(shí)支撐的圍護(hù)方式,結(jié)合周密的基坑信息化監(jiān)測(cè)方法,保證了深基坑支護(hù)體系的穩(wěn)定性。李明博,王志強(qiáng)(2018)以上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)X2地塊發(fā)展項(xiàng)目基坑工程為依托,選擇支護(hù)結(jié)構(gòu)體系,通過(guò)引入基坑支擋結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性驗(yàn)算理論證明了基坑的穩(wěn)定性符合要求,通過(guò)引入考慮時(shí)空效應(yīng)參數(shù)的桿件有限元計(jì)算理論證明了墻體的位移及彎矩符合要求,通過(guò)引入基坑開(kāi)挖卸載造成的周邊環(huán)境附加變形的分析預(yù)測(cè)理論證明了基坑開(kāi)挖對(duì)周邊環(huán)境設(shè)施的影響符合要求,最終得出了地下連續(xù)墻基坑支護(hù)方式既可保證基坑及周邊環(huán)境的安全,也可保證工程的經(jīng)濟(jì)合理性的結(jié)論。三、選題擬解決的主要問(wèn)題或創(chuàng)新之處主要問(wèn)題:地下連續(xù)墻基坑支護(hù)體系構(gòu)造要求、地下連續(xù)墻基坑支護(hù)技術(shù)施工重難點(diǎn)以及地下連續(xù)墻施工常見(jiàn)問(wèn)題的處理。創(chuàng)新之處:著重對(duì)地下連續(xù)墻基坑支護(hù)技術(shù)施工重難點(diǎn)進(jìn)行了分析,特別是關(guān)注地下連續(xù)墻接口處理、沉渣質(zhì)量控制等常見(jiàn)的重難點(diǎn)問(wèn)題外,還重點(diǎn)考慮舊有結(jié)構(gòu)對(duì)新增結(jié)構(gòu)的施工影響。這是是本研究的創(chuàng)新之處。四、內(nèi)容提綱前言深基坑工程圍護(hù)技術(shù)綜述2.1地下連續(xù)墻圍護(hù)的特點(diǎn)2.2深基坑工程圍護(hù)工程的特點(diǎn)Xx項(xiàng)目工程概況基坑結(jié)構(gòu)概況3.1工程地質(zhì)概況3.2Xx項(xiàng)目基坑圍護(hù)方案初選分析四、依托xx項(xiàng)目工程的地下連續(xù)墻基坑圍護(hù)技術(shù)研究4.1地下連續(xù)墻基坑圍護(hù)技術(shù)施工思路4.2地下連續(xù)墻基坑圍護(hù)體系構(gòu)造要求4.3主要施工順序4.4地下連續(xù)堵施工常見(jiàn)問(wèn)題處理4.5地下連續(xù)墻基坑圍護(hù)技術(shù)小結(jié)五、地下連續(xù)墻基坑圍護(hù)技術(shù)施工重難點(diǎn)5.1地下連續(xù)墻5.2工程樁成孔結(jié)論五、寫(xiě)作過(guò)程中可能遇到的困難和問(wèn)題以及解決的措施可能遇到的問(wèn)題:對(duì)地下連續(xù)墻基坑圍護(hù)體系構(gòu)造要求進(jìn)行了解,以及基于xx項(xiàng)目工程的基坑圍護(hù)方案初選。解決的措施:參考國(guó)內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn),尋找類(lèi)似的項(xiàng)目進(jìn)行模擬,參考合適的方案,并詢問(wèn)老師,同時(shí)咨詢有關(guān)的施工人員進(jìn)行解決六、主要參考文獻(xiàn)[1]UgeBU,GuoYC.Researchprogressontheinfluenceofdeepfoundationpitexcavationonadjacentpilefoundation[C]//NinthInternationalConferenceonAdvancesinCivil,StructuralandMechanicalEngineeringCSM-2019.2019.[2]DaiCC.GeneralProblemsandMeasuresforPressureReductionofConfinedWaterinDeepFoundationPit[J].BuildingTechnologyDevelopment,2019.[3]KarthikA,ManideepR,ChavdaJT.Sensitivityanalysisofslopestabilityusingfiniteelementmethod[J].InnovativeInfrastructureSolutions,2022,7(2):1-15.[4]RahmaninezhadSM,HanJ,Al-NaddafM,etal.LimitEquilibriumAnalysisofGeosynthetic-ReinforcedRetainingWall-SupportedFootings[C]//2021GeosyntheticConference.2021.[5]LianjinMU.ConstructionTechnologyofDeepFoundationPitExcavationAdjacenttoRailTransitStationPlatform[J].BuildingConstruction,2019.[6]JiaoC,WangH,ChenX.NumericalSimulationofDeformationandStabilityinFoundationPitExcavationwithParticleFlowCode[J].JournalofHebeiUniversityofEngineering(NaturalScienceEdition),2019.[7]楊明月.基于BIM技術(shù)與有限元分析在深基坑工程設(shè)計(jì)中的研究[D].長(zhǎng)春工程學(xué)院,2020.[8]陳華.沈陽(yáng)某公路隧道深基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)變形監(jiān)測(cè)與受力性能研究[D].沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué),2019.[9]陳奕天,劉念武,梁姚穎,等.基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)破壞引起鄰近土體位移場(chǎng)分析[J].低溫建筑技術(shù),2019,41(9):5.[10]陳晨.建筑深基坑工程地下連續(xù)墻施工處理技術(shù)[J].四川水泥,2021,000(011):P.151-152.[11]呂程.深基坑支護(hù)地下連續(xù)墻施工技術(shù)的探究[J
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