ImageVerifierCode 换一换
格式:PDF , 页数:9 ,大小:3.47MB ,
资源ID:638911      下载积分:10 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/638911.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     索取发票    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(基于流固耦合的深基坑周边地表沉降界线分析.pdf)为本站上传会员【自信****多点】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

基于流固耦合的深基坑周边地表沉降界线分析.pdf

1、第 卷第 期年 月水利与建筑工程学报 ,:收稿日期:修稿日期:基金项目:黑龙江省自然科学基金项目()作者简介:李明(),男,硕士,助教,主要从事基坑变形控制与流固耦合分析研究。:基于流固耦合的深基坑周边地表沉降界线分析李明,李化明(佳木斯大学 建筑工程学院,黑龙江 佳木斯 )摘要:针对如何有效控制深基坑周边地表沉降问题,基于流固耦合与三维固结理论,应用有限元软件 模拟分析不同工况下的深基坑坑外地表沉降变形。研究表明:基坑周边地表沉降区存在一个将沉降划分为不同因素主导的分界线,界线以内为基坑开挖主导沉降区,界线以外为基坑降水主导沉降区。随着施工进程的推进,界线的位置在不断变化,由最初位于距基坑边

2、缘约 ()范围内,移动到距基坑边缘约 ()处,后移动到距基坑边缘约 ()范围内。因此,在实际工程中,应根据被保护建(构)筑物所处的位置与所关注的施工进程,先判断其所在区域沉降的主导因素,然后采取针对性措施,以达到更加精准控制基坑周边地表沉降的目的。关键词:流固耦合;深基坑;地表沉降;沉降界线中图分类号:文献标识码:文章编号:(),(,):,(),(),(),:;近些年,深基坑工程在人口相对密集区域出现的频率逐渐增加,并向着“更大、更宽、更深”的趋势发展 。伴随基坑各方向尺寸的增加,工程施工引起的周边地表沉降也在逐渐增大,这直接影响到了临近既有建(构)筑物或地下管线的正常使用。因此,研究如何减小

3、工程施工所引起的周边土体沉降一直倍受学者关注。赵殿鹏等 运用有限元软件对某一实际基坑进行模拟,结果表明:放坡开挖结合桩支护的基坑支护方案具有较好的变形控制效果。李光明等 通过抽象化数学模型分析了止水帷幕深度、滤水管插入深度及降水速率对基坑变形的控制效果。张俊杰等 运用有限元软件 对沈阳龙门地铁车站基坑进行了模拟分析,结果表明:适度的增加围护桩嵌固深度与合理的布置支撑架设的位置均可起到一定的变形控制效果。俞强 通过对福州某一基坑工程进行实地监测,提出优化围护结构刚度与支撑体系等措施控制基坑变形。莫品强等 通过计算模型,提出了通过优化冠梁和支撑的截面参数与位置来控制基坑变形。孙铁军等 通过对某一基

4、坑工程进行数据监测,提出采用井点降水措施控制基坑边坡变形。刘志刚 通过对上海市某一实际地铁车站基坑进行布点监测,提出通过严格遵循时空效应原理或采用合理的开挖方式来控制基坑工程变形。郑刚等 以某邻近地铁结构的大面积基坑工程为实例,通过监测数据分析了注浆对土体变形的控制效果。王雄等 运用 对一地铁车站基坑进行开挖模拟,分析了冻结法施工对基坑周边土体的变形控制效果。朱晓波 通过对上海市某一基坑项目进行数据监测,分析了分层、垂直开挖的基坑变形控制效果。施成华等 对一实际基坑工程进行理论分析,结果表明:在距基坑周边一定范围以内,开挖和降水引所导致的地表变形大致相同,而在距基坑较远处,地表变形主要由降水导

5、致。通过对一实际基坑工程监测数据进行分析,得出基坑外一定范围内的沉降是由应力场的改变而引起的,而范围外的沉降主要是由渗流场的改变所引起。朱雁飞 通过有限元软件 对一实际基坑工程进行降水开挖模拟,模拟结果表明:在距离基坑一倍开挖深度的范围内,回灌井点对基坑外土体沉降几乎没有影响。张明飞 运用有限差分软件 对实际工程进行模拟分析,提出坑外两倍开挖深度外的地表沉降主要由降水引起。张宏洲等 进行了模拟回灌实验,实验结果表明:近基坑侧回灌井的回灌效果略差于远基坑侧回灌井。综上所述,已有相对较多的学者分别提出了针对于基坑开挖或基坑降水所导致的基坑周边沉降变形控制措施,但却较少关注被保护对象是否处在基坑开挖

6、或基坑降水所主导的沉降变形区域内。若被保护建(构)筑物位于被基坑降水所主导的区域,却采取了针对于基坑开挖的沉降控制措施,那么控制变形的效果与经济效益势必不好,反之同理。目前,已有少部分学者对基坑外地表沉降主导分区进行了初步探索,但却并没有真正的触及到问题核心,更没有提出“基坑周边地表沉降主导界线”的概念。本文运用有限元软件 ,在考虑流固耦合的先决条件下,对基坑周边地表沉降区域是否存在界线问题进行分析。使得设计人员能够依据被保护建(构)筑物所在的区域,制定出相对较为高效与合理的变形控制方案,具有一定的现实指导意义。工程背景 工程概况本工程位于广州市某交十字叉路口的东南角,北面与西面均面向公路,工

7、程周边环境较为复杂,变形控制要求相对较高。现场施工场地存在矩形二层地下室,长 ,宽为 ,总开挖深度 。工程地质与水文地质条件依据本工程的地质勘察报告,场地土层物理性质见表 。表 场地土层物理参数编号土层厚度 切变模量()泊松比重度()内摩擦角()黏聚力 坡积粉质黏土 粉质黏土 粉土 强风化岩 中风化岩 在场地地下水中,水位埋深为 ,大气降水为其主要供应来源。场地中的粉质黏土与粉土土层透水性相对较差。基坑支护方案基坑围护体系采用地下连续墙与混凝土内支撑围护体系,地下连续墙厚为 ,深度为 。第 期 李明,等:基于流固耦合的深基坑周边地表沉降界线分析共两道内支撑,对撑平面尺寸为 ,角撑与斜撑平面尺寸

8、为 ,两道支撑中心线标高分别为 ,。共设立四根立柱,直径为 。基坑支护结构剖面图见图。图 基坑支护剖面图 降水方案坑内井点降水、坑外不降水。采用分步,分层降水。共分三次,降深分别为 ,。基坑总涌水量为 ,共 口井,沿基坑内侧布置,间距为 。土方开挖方案该基坑工程共进行三步开挖,依次开挖至地表下 、与 处,并在第一、二步开挖结束后,进行第一道与第二道混凝土支撑的架设。变形监测方案地连墙墙身水平位移监测:采用伺服加速器计式测斜仪测量地连墙的水平位移,采用测斜管进行测量。监测频率为 次 。地表沉降监测:所设立的测点尽可能的贯穿路面的表面,设置在强度较高的土体中。监测频率为次 。有限元模型 模型尺寸与

9、网格划分运用有限元软件 建立三维基坑模型如图 所示。依据以往的建模经验 ,选取基坑施工水平方向的影响范围为 (为基坑开挖深度),竖直方向为 ,故确定本模型的尺寸为 (长 宽 高)。采用三维网格模拟土体,二维网格模拟基坑地连墙,一维网格模拟内支撑与基坑立柱。为尽可能的兼顾数值模型的计算效率与精确性,确定基坑部分的网格尺寸为 ,外围土层的网格尺寸为 。图 有限元计算模型 计算本构与边界条件首先是土层的本构选取,由土的压缩 回弹实验可知,土体在压缩固结时所表现出的变形含有塑性变形,同时在渗透力的作用下,土体的变形也将体现一定的塑性 ,故选择弹塑性本构。中的摩尔库伦计算模型与修正摩尔库仑计算模型均为弹

10、塑性本构计算模型,由于摩尔库伦本构的土体只有单一刚度,不能处理土体卸荷时所表现出的变形特性 ,故选择修正摩尔库仑本构模型。其余各构件均为弹性本构模型。模型计算类型选择应力 渗流 边坡(考虑渗流场与应力场单向耦合),模型四周设置 与 方向的位移约束边界条件,底部设置 、及 方向的位移约束边界条件,顶部为自由边界 。定义地表以下 均为潜水,同时,定义不同降水后的水位,借助界面功能析取止水帷幕。通过反复的激活与钝化不同深度位置的水头边界条件,来模拟基坑降水。模型参数各土体模型参数详见表,围护体系参数见表。表 围护结构参数材料重度 ()泊松比弹性模量 混凝土 模拟结果验证 基坑周边地表沉降对比基坑周边

11、地表沉降的模拟值与监测值对比图如图 所示。由图 可知,模拟数据与监测数据的沉降分布规律大体相同,随着与基坑边缘距离的逐渐增加,均呈现出先增大后减小并逐渐趋于稳定的变化规律,且均于距边缘约一半开挖深度处达到峰值。整体分析,两组数据的地表沉降平均差值为 ,约为 。水利与建筑工程学报第 卷图 地表沉降对比图 地连墙位移对比地连墙水平位移的模拟数据与监测数据对比图如图 所示。由图 可知,模拟数据与监测数据所呈现出的位移分布规律基本相同,均呈现出随着深度的增加先增大后减小。模拟数据于深度约 处达到最大值,约为 。监测数据于深度约 处达到最大值,约为 。整体分析,两组数据的地连墙水平位移平均差值为 ,约为

12、 。图 地连墙水平位移对比图 模拟方案为探究在考虑流固耦合的情况下,基坑周边地表沉降区是否存在沉降主导分界线的问题,共建立个对比分析模型,分别为仅考虑土体开挖作用的基坑模型(模型一)、仅考虑降水作用(进行耦合计算)的基坑模型(模型二)及开挖与降水同时考虑的基坑模型(模型三)。模拟结果分析提取基坑模型较长侧外中部一直线上各节点的地表沉降数据进行分析。为更加充分地论述所研究的问题,分别对每一步基坑开挖或基坑降水后的地表沉降数据进行对比分析。第一步开挖后的地表沉降数据分析各模型第一步开挖或降水后的地表沉降对比图如图 所示。由图 可知,模型一与模型三的沉降分布规律基本相同,随着与基坑边缘距离的逐渐增加

13、(各模型的节点间距均约为 ),均呈现出先隆起后减小并逐渐趋于稳定的变化规律,且均于距基坑边缘约处达到隆起位移的最大值。模型二的地表沉降分布形式较为单一,呈现为典型的“漏斗”状,既随着与基坑边缘距离的逐渐增加,地表沉降逐渐减小,变形规律较为单一。在距基坑边缘 范围内,模型一、模型二与模型三对应位置的沉降差值见表 。由表中数据可知,随着与基坑边缘距离的逐渐增加,模型一与模型三的沉降差值相对比较稳定,始终在 附近上下波动。模型二与模型三的沉降差值随着与基坑边缘距离的增加不断减小,由最大差值 减小到了 ,减小了约 ,但总体而言,普遍大于前者。由此可知,在该区间内,基坑开挖对周边地表沉降的影响程度较为稳

14、定,而基坑降水对周边地表沉降的影响程度却在不断增大。图 第一步开挖后各模型地表沉降对比图表 模型一、模型二与模型三对应位置沉降差值表与基坑边缘的距离 模型一与模型三的沉降差 模型二与模型三的沉降差 第 期 李明,等:基于流固耦合的深基坑周边地表沉降界线分析在距基坑边缘 范围内,模型一、模型二与模型三对应位置的沉降差值见表 。由表中数据可知,随着与基坑边缘距离的逐渐增加,模型一与模型三的沉降差值逐渐增大,由 增大到 ,增大了约 。模型二与模型三的沉降差值逐渐减小,差值由 减小到约 ,减小了近 倍,但总体而言,普遍小于前者。并且在距基坑边缘约 位置处,两模型与模型三的沉降差值十分接近。这表明,在该

15、区间内,基坑开挖对周边地表沉降的影响程度逐渐减小,而基坑降水对周边地表沉降的影响程度仍在不断增大,且在距基坑边缘约 处,两者的影响程度几乎等同。表 模型一、模型二与模型三对应位置沉降差值表与基坑边缘的距离 模型一与模型三的沉降差 模型二与模型三的沉降差 由上述分析可知,在第一步开挖或降水结束时,随着与基坑边缘距离的逐渐增加,开挖作用对周边地表沉降影响程度的变化规律为先稳定后下降;降水作用对周边地表沉降影响程度的变化规律为不断提高,且在距基坑边缘约 范围内,两者的影响程度几乎等同。故对于基坑工程而言,在地表刚刚由于施工的影响而产生沉降时,沉降区域内便存已经存在一个界线,该界线位于距基坑边缘约 (

16、)范围内,将基坑周边地表沉降区域划分为两个沉降主导区,界线以里为开挖主导沉降区,界线以外为降水主导沉降区。第二步开挖后的地表沉降数据分析各模型第二步开挖或降水后的地表沉降对比图如图 所示。由图 可知,模型一与模型三的沉降变化规律大体相同,随着与基坑边缘距离的逐渐增加,均呈现出先增大后减小并逐渐趋于稳定的变化规律,且均于距基坑边缘约 处达到最大值。模型二的地表沉降分布依旧呈现“漏斗”状,即随着与基坑边缘距离的逐渐增加,地表沉降逐渐减小。同时,由图 可知,模型二与模型三的沉降差值较为混乱,不利于分析。于是将图 中的数据与图中的数据做差,得出基坑在第二步开挖或降水完成后相较于前一相同施工步骤的地表沉

17、降差值对比图如图 所示。由图 可知,模型一与模型三的沉降差值变化规律较为相似,随着与基坑边缘距离的逐渐增加,先增大后减小并逐渐趋于稳定。模型二的沉降差值分布呈现“漏斗状”,即随着与基坑边缘距离的逐渐增加,沉降差值逐渐减小。图 第二步开挖后各模型地表沉降对比图为保持分析方法的统一性,假设沉降差值间的差值为 。在距基坑边缘 范围内,模型一、模型二与模型三对应位置的 值见表 。由表中数据可知,随着与基坑边缘距离的逐渐增加,模型一与模型三的 值逐渐减小,由 减小到 ,减小了近 倍。模型二与模型三的 值逐渐增大,由 增大到 ,增大了约 倍,且普遍大于前者。由此可知,在该区间内,基坑开挖对周边地表沉降的影

18、响程度逐渐增大,而基坑降水对周边地表沉降的影响程度却在不断减小。图 第二步开挖后各模型地表沉降与第一步差值对比图在距基坑边缘 范围内,模型一、模型二与模型三对应位置的 值见表 。由表中数据可知,随着与基坑边缘距离的逐渐增加,模型一与模型三的 值逐渐增大并趋于稳定,由 增大水利与建筑工程学报第 卷到 ,增大了约 倍。模型二与模型三的 值逐渐减小,由 减小到 ,减小了约一倍,且与前者的大小关系发生了变化,在距基坑边缘约处,模型一、模型二与模型三的 值较为接近。由此可知,在该区间内,基坑开挖对周边地表沉降的影响程度逐渐减小并趋于稳定,而基坑降水对地表沉降的影响程度却在不断增大。且在距基坑边缘约()处

19、,两者的影响程度较为接近。表 模型一、模型二与模型三对应位置的 值表与基坑边缘的距离 模型一与模型三的 值 模型二与模型三的 值 表 模型一、模型二与模型三对应位置的 值表与基坑边缘的距离 模型一与模型三的 值 模型二与模型三的 值 在距基坑边缘 范围内,模型一、模型二与模型三对应位置的 值见表 。由表中数据可知,随着与基坑边缘距离的逐渐增加,模型一与模型三的 值已基本平稳,不再有显著变化。模型二与模型三的 值仍旧逐渐减小,由 减小到 ,减小了约 倍,且依旧小于前者。由此可知,在该区间内,基坑开挖对周边地表沉降的影响程度已基本稳定,而基坑降水对地表沉降的影响程度依旧在不断增大。表 模型一、模型

20、二与模型三对应位置的 值表与基坑边缘的距离 模型一与模型三的 值 模型二与模型三的 值 由上述分析可知,在第二步开挖或降水结束后,随着与基坑边缘距离的逐渐增加,开挖作用对周边地表沉降影响程度的变化规律为先增大后减小最后趋于稳定;降水作用对周边地表沉降影响程度的变化规律为先减小后增大,且在距基坑边缘约()处,两者的影响程度几乎等同。故对于基坑工程而言,在地表由于第二次施工扰动而产生沉降时,沉降区域依旧存在一个界线,该界线位于距基坑边缘约 ()处。界线以里为开挖主导沉降区,界线以外为降水主导沉降区。第三步开挖后的地表沉降数据分析延续第 小节的分析思路,将基坑第三步开挖或第三步降水后的周边地表沉降数

21、据与基坑上一施工阶段结束时的地表沉降数据做差。得出基坑在第三步开挖或降水后相较于前一相同施工步骤的地表沉降差值对比图如图 所示。由图 可知,模型一与模型三的沉降差值分布规律大体相同,随着与基坑边缘距离的逐渐增加,先增大后减小并逐渐趋于稳定。模型二的沉降差值分布较为均匀,近似为一条水平的直线。图 第三步开挖后各模型地表沉降与第二步差值对比图在距基坑边缘 范围内,模型一、模型二与模型三对应位置的 值见表 。由表中数据可知,随着与基坑边缘距离的逐渐增加,模型一与模型三的 值先减小后增大,模型二与模型三的 值先增大后减小,且普遍大于前者。在距基坑边缘 范围内,两组数据较为接近。由此可知,在该区间内,基

22、坑开挖对基坑周边地表沉降的影响程度为先增大后减小,而基坑降水对基坑周边地表沉降的影响程度为先减小后增大。在距基坑边缘 范围内,模型一、模型二与模型三对应位置的 值见表 。由表中数据可知,随着与基坑边缘距离的逐渐增加,模型一、模第 期 李明,等:基于流固耦合的深基坑周边地表沉降界线分析型二与模型三的 值均逐渐减小,且在距基坑边缘约 处两组数据较为接近。但两组数据总体上的大小却完全不同,模型二与模型三的 值普遍小于前者,前者的 平均值约为 ,后者的平均值仅约为 。由此可知,在该区间内,虽然基坑开挖与降水对周边地表沉降的影响程度均逐渐增大,但后者仍旧占据主导地位。表 模型一、模型二与模型三对应位置的

23、 值表与基坑边缘的距离 模型一与模型二的 值 模型二与模型三的 值 表 模型一、模型二与模型三对应位置的 值表与基坑边缘的距离 模型一与模型二的 值 模型二与模型三的 值 由上述分析可知,在第三步开挖或降水结束后,随着与基坑边缘距离的逐渐增加,开挖作用对周边地表沉降影响程度的变化规律为先增大后减小再增大,最终趋于稳定;降水作用对周边地表沉降影响程度的变化规律为先减小后持续增大,且在距基坑边缘约 ()范围内,两者的影响程度几乎等同。故对基坑工程而言,当地表在最后一道施工工序结束并发生沉降时,沉降区域依然存在一个界线,该界线位于距基坑边缘约 ()范围内。界线以里为开挖主导沉降区,界线以外为降水主导

24、沉降区。综上所述,在考虑流固耦合的情况下,对于基坑工程的任意一个施工阶段,基坑周边地表沉降区均存在沉降主导界线,界线以内为开挖主导沉降区,界线以外为降水主导沉降区。随着施工进程的逐步推进,沉降主导界线的位置在不断变化,由最初的位于距基坑边缘约 ()范围内,移动到距基坑边缘约 ()处,后移动到距基坑边缘约 ()范围内,即先向基坑内侧移动后又向基坑外侧移动。分析原因,界线存在的主要原因为基坑开挖与基坑降水所导致基坑周边地表沉降的范围、大小及分布情况都不相同。以最后一道施工工序为例,模型一与模型二的最终土体沉降剖图如图 与图 所示。由图 可知,基坑开挖导致基坑周边 范围内的土体发生了沉降,最大沉降达

25、到了 。由图 可知,基坑降水导致基坑周边 范围内的土体发生了沉降,最大沉降达到了 。由此可知,基坑周边邻近土体的沉降主要由基坑开挖所主导,而较远处土体的沉降则主要由基坑降水所主导。图 模型一最终沉降剖图图 模型二最终沉降剖图界线移动的主要原因为不同步骤的基坑开挖与降水对土体的扰动程度是不同的。依旧以模型一与模型二为例,模型一与模型二第一步开挖或降水后的地表沉降矢量图如图 与图 所示。由图 与图 可知,模型一在第一步开挖结束后的地表位移矢量基本指向上,而模型二在第一步降水完成后的地表位移矢量基本指向下,因此此时的界线相对靠外。水利与建筑工程学报第 卷图 模型一第一步开挖后的地表沉降矢量图图 模型

26、二第一步降水后的地表沉降矢量图模型一与模型二第二步开挖或降水后的地表沉降矢量图如图 与图 所示。由图 与图 可知,模型一在第二步开挖结束后,地表位移矢量发生了较大变化,不仅沉降矢量的大小发生变化,方向也发生了逆转,而模型二在第二步降水完成后的地表位移矢量仅有数值大小上的较小变化,因此此时的界线相对靠向基坑。图 模型一第二步开挖后的地表沉降矢量图图 模型二第二步降水后的地表沉降矢量图模型一与模型二第三步开挖或降水后的地表沉降矢量图如图 与图 所示。由图 与图 可知,两模型此阶段的地表沉降矢量方向均向下,不同之处为模型一的矢量变化范围较小,而模型二变化范围较大,因此此时的界线会在上一阶段位置的基础

27、上向坑外侧做少许移动。图 模型一第三步开挖后的地表沉降矢量图图 模型二第三步降水后的地表沉降矢量图 结论本文以广州市某建筑基坑工程为背景,基于流固耦合模型与三维固结理论,应用有限元软件 模拟分析不同工况下的基坑周边地表沉降变形。研究了基坑周边地表沉降区存在沉降主导界线的问题,为未来探索高精度控制基坑周边地表沉降提供参考。主要结论如下:()基坑周边地表沉降区存在一个将沉降分为不同因素主导的界线,界线以里为开挖主导沉降区,界线以外为降水主导沉降区。()随着施工进程的推进,界线的位置在不断变化。界线最初位于距基坑边缘约 ()范围内,移动到距基坑边缘约()处,后移动到距基坑边缘约 ()范围内。()在实

28、际工程中,应根据被保护建(构)筑物所处的位置与所关注的施工进程,先判断其所在区域沉降的主导因素,然后采取针对性措施,以达到更加精确控制深基坑周边地表沉降的目的。第 期 李明,等:基于流固耦合的深基坑周边地表沉降界线分析参考文献:吴立新,刘帝旭,杨洋,等 论城市地下空间资源评价:现状与未来 地下空间与工程学报,():赵殿鹏,潘国华,张权,等 船闸基坑施工对临近在建桥梁的影响及变形控制方法研究 公路,():李光明,李明生 悬挂式止水帷幕基坑降水控制措施研究 地下空间与工程学报,():张俊杰,高林静,范兆东,等 洛阳龙门地铁站狭长深基坑变形规律及控制措施分析 河南科技大学学报(自然科版),():,俞

29、强 邻近地铁深大基坑开挖变形与控制措施研究 建筑结构,():莫品强,刘尧,黄子丰,等 复杂支护条件下深基坑支护桩 冠梁 支撑的变形协调及空间效应研究 岩土力学,():孙铁军,孟灵鑫,沈立中,等 临江公路隧道基坑边坡变形特性及控制措施分析 公路,():刘志刚 软土地区地铁深基坑监测分析及控制措施研究 公路,():郑刚,潘军,程雪松,等 基坑开挖引起隧道水平变形的被动与注浆主动控制研究 岩土工程学报,():王雄,潘伟强,李明广,等 上跨基坑开挖对既有隧道变形的影响及其控制研究 四川建筑科学研究,():朱晓波 紧邻地铁的深基坑施工时对地铁隧道变形的控制技术研究 建筑施工,():施成华,彭立敏 基坑开

30、挖及降水引起的地表沉降预测 土木工程学报,():,():朱雁飞 承压水抽取和回灌诱发地层变形机理及控制研究 上海:上海交通大学,张明飞 地下水位变动诱发地铁隧道变形机理及其与地铁隧道相互影响研究 南京:东南大学,张宏洲,李亚楠 深基坑降水回灌对地面沉降的影响研究 廊坊师范学院学报(自然科学版),():赵延林,李明 回灌井对深基坑的受力与变形分析 黑龙江科技大学学报,():李丁 地下水位变化诱发的地面沉降机理研究 徐州:中国矿业大学,赵辰,章静 顶管下穿高速公路安全性分析 中国公路,():顾美婷 合肥地铁潜山路站基坑开挖对邻近建筑物沉降影响因素分析 合肥:安徽建筑大学,檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷

31、檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷 (上接第 页)刘联胜,孟阔,王冬计,等 基于 的不同保温供暖工况下日光温室环境模拟研究 沈阳农业大学学报,():王传清,倪秀男,魏珉,等 基于 的不同通风方式塑料大棚降温效果研究 农业机械学报,():,上 海 交 通 大 学 防 气 流 短 路 的 嵌 入 式 空 调:中国 尚闽,杨志娟,刘丽,等 室内空气净化系统短路系数影响因素探讨 洁净与空调技术,():张益民 离心通风机内部气流短路间隙对风机性能影响的探讨 风机技术,():,江苏慧胜领碳能源科技有限公司 一种消除热岛和气流短路的降温装置:中国 周伟,汪小禙 基于 的 温室夏季组合降温措施模拟研究 农机化研究,():薛晓萍,宿文 基于 的自然通风对日光温室湿度分布模拟分析 海洋气象学报,():郑茂军,毛罕平 作物高度对温室自然通风影响的 分析 农机化研究,():,水利与建筑工程学报第 卷

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服