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杭州石祥路(巨州路-东吴路)预埋220千伏电缆管廊工程深基坑施工安全危险源及管理对策浅析_开题报告

Ktbg15178 杭州石祥路(巨州路-东吴路)预埋220千伏电缆管廊工程深基坑施工安全危险源及管理对策浅析_开题报告一、文献综述(一)基坑工程发展现状早在20世纪40年代,Terzaghi和Peck等人就已经开始研究基坑工程中的岩土工程问题并提出了预估挖方稳定程度和支撑荷载大小的总应力法,这一理论一直沿用至今,只不过有了许多..
杭州石祥路(巨州路-东吴路)预埋220千伏电缆管廊工程深基坑施工安全危险源及管理对策浅析_开题报告 Ktbg15178  杭州石祥路(巨州路-东吴路)预埋220千伏电缆管廊工程深基坑施工安全危险源及管理对策浅析_开题报告


一、文献综述
(一)基坑工程发展现状  
早在20世纪40年代,Terzaghi和Peck等人就已经开始研究基坑工程中的岩土工程问题并提出了预估挖方稳定程度和支撑荷载大小的总应力法,这一理论一直沿用至今,只不过有了许多改进与修正;50年代Bjeruum和Eide给出了分析深基坑底板隆起的方法;60年代开始在奥斯陆和墨西哥城软黏土深基坑中使用仪器进行监测,此后大量的实测资料提高了预测的准确性,并从70年代起产生了相应的指导开挖的法规。在以后的时间里,世界各国的许多学者都投人研究,并不断地在这一领域取得丰硕成果。Rowe曾在进行排桩模型试验,其在锚杆弹性变性条件下发现土压力呈三角形分布。但是在开挖面下方,他发现由于受到变形限制使土压力分布形式与古典土压力分布形式产生明显差别,临近开挖区被动土压力大于古典土压力,而排桩墙址处由于位移小,主动土压力大于古典土压力。他还用土拱效应分析了土压力重分部现象,在锚杆变形受限时,锚杆附件、开挖面下方以及被动区上部的主动土压力值均增大。根据他的结论得出:①土体刚度增大则土拱效应引起的土压力亦增大,且在密实沙中增大幅度大于黏土和松砂中;②若支护结构的挠度增大,则土拱效应亦随之增大;③随着锚固结构屈服土拱效应减小。
Peck研究侧向位移、地表沉降、坑底隆起失效、减小地表沉降的措施及土压力计算图示等内容。他通过收集基坑开挖的有关实测数据,重点讨论土层种类和性质、开挖深度以及施工质量对基坑变形的影响,他提出的研究深基坑的方法是基坑工程领域具有指导意义的方法。同时,通过研究基坑开挖阶段维护结构侧移的型态变化,证明开挖初期的最大变形发生在钢板桩的顶部,如若早期就在钢板桩的顶部加支撑,则能有效的减小侧移。
Rourke根据工程实例分析基坑开挖及支撑刚度、支撑加预应力、最下道支撑以下的开挖深度、留土的作用对基坑变形的影响,证明了基坑开挖前降水、围护结构施工及桩基施工均会对土体的变形产生影响。
总的看来,随着城镇建设中高层及超高层建筑的大量涌现,深基坑工程越来越多,同时密集的建筑物、复杂的深坑形式,使得基坑开挖的条件越来越复杂。因此,对基坑开挖与支护的计算与设计理论、施工技术等的要求也越来越高。 
基坑工程在我国出现较晚,20世纪70年代,国内只在少数大工程项目中有开挖深度达10 m以上的基坑工程,而且是在较少或者没有相邻建筑物和地下结构物的地区。80年代以来,我国首先在北京、上海、广州、深圳等大型城市大量兴建高层建筑,而高层建筑多数带有地下室,基坑支护工程随之剧增,基坑支护设计、施工与监测成为基础工程中的新热点。90年代以后,我国经济持续高速发展,全国工程建设量和施工技术亦突飞猛进,各地兴建了许多大型地下商场、市政设施、地铁车站等,这些基坑的开挖深度大多超过10米,这对基坑工程的设计、施工和监测的要求越来越高。几十年的工程实践,我国已经发展出了许多行之有效的基坑技术,如土钉墙、水泥土重力墙、地下连续墙、双排桩支护、组合式支护等并发明了如可拆式锚杆技术、潜孔锤气动土钉打入机等施工新技术。伴随着基坑开挖技术的成熟,城市地下空间的开发利用已成为趋势,并成为衡量城市现代化的重要标志,修建地铁成为建设集约型城市实现可持续发展的必经之路。
(二)做好深基坑施工安全危险源管理的意义:
深基坑施工是一种非常复杂的工程,并影响着如何组织施工。因此,从土方开挖到回填都需要对位移及变形进行监测。通过这样系统的监测,有利于及时采取必要手段,避免一些安全事故,同时进行安全性评估;建立专门的审查制度,对深基坑支护进行论证分析,使其在保障工程安全的同时,又能够节约工程成本;在运行过程中,必须加强管理。深基坑支护周围应该禁止重物堆放,以及各种重车的震动和碾压,确保周围或边坡整体面的安全,从而杜绝事故发生;必须根据深基坑的实际情况,以及设计的要求,制定出科学合理的挖土方案。这影响着支护结构的安全稳定,必须付诸实际,并适当做出调整。

二、^范文提纲
1、深基坑施工的概念及意义
1.1深基坑施工的概念
1.2深基坑施工的意义
2、深基坑施工重难点及风险源分析
2.1深基坑施工重难点
2.2深基坑施工风险源分析
3、深基坑施工安全管理对策
3.1重点加强施工质量监督
3.2合理控制与监测深基坑施工段的水压情况
3.3重点加强安全教育宣传
3.4加强对深基坑支护设计与施工过程管理
4、案例分析-以杭州石祥路(巨州路-东吴路)预埋220千伏电缆管廊工程深基坑施工为例
4.1杭州石祥路(巨州路-东吴路)预埋220千伏电缆管廊工程深基坑施工及存在的问题
4.2杭州石祥路(巨州路-东吴路)预埋220千伏电缆管廊工程深基坑施工安全管理对策
结语和展望


三、参考文献
(1) 吴翔.关于深基坑工程监理质量控制点及措施的探讨[J].建设监理,2014
(2) 储华平.深基坑工程安全管理存在的问题及解决策略[J].福建建设科技,2013 
(3)刘萍.试析深基坑工程事故的原因及防范策略[J].建设科技,2013,
(4)深基境支护技术现获及发震趋势(一)[J],岩土工程界,2001.(1)
(5)姜国峰.深基坑支护工程影响安全的原因与控制措施[J]. 江西建材. 2013(05) 
(6)胡钦君,张澜.软土地基中深基坑设计与处理[J]. 门窗. 2014(12) 
(7)何平.关于建筑工程深基坑施工的几点分析[J]. 四川水泥. 2014(12)
(8)《建筑基坑工程检测技术规范》GB50497-2009 
(9)《建筑地基基础设计规范》GB50007-02 
(10)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 
(11)浙江省标准(建筑基坑工程技术规范)    (DB33/T1096-2014)
(12) 浙江省标准(建筑地基基础设计规范)    (DB33/1001-2003)



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