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深基坑支护技术的工程实践研究专业土木工程_开题报告

Ktbg17221 深基坑支护技术的工程实践研究专业土木工程_开题报告基坑工程是一门综合性很强的学科,不但涉及到土体以及围护结构之间的相互作用,而且涉及到土体的变形以及土体的强度问题。早在古代,中国就已经出现了放坡开挖以及简易的木桩围护。国外最早研究基坑工程施工是在20世纪中叶,最先开展研究的是Peck和K.Terza..
深基坑支护技术的工程实践研究专业土木工程_开题报告 Ktbg17221  深基坑支护技术的工程实践研究专业土木工程_开题报告

基坑工程是一门综合性很强的学科,不但涉及到土体以及围护结构之间的相互作用,而且涉及到土体的变形以及土体的强度问题。早在古代,中国就已经出现了放坡开挖以及简易的木桩围护。国外最早研究基坑工程施工是在20世纪中叶,最先开展研究的是Peck和K.Terzaghi等,他们不仅对土方开挖如何保持稳定性进行研究,而且对支撑内力进行了研究,并提出了相应的计算方法;Eide和Bjerrum等在50年代对基坑底板的隆起进行了分析研究:60年代在奥斯陆和墨西哥城粘土基坑中开始使用仪器实施施工监测。基坑开挖、支护设计、施工以及监测才逐步逐步的发展起来。而在国外20世纪的中叶,派克(Peck)和泰沙基(K.Terzaghi)[5]等人率先进行了一系列研究,他们不仅对土方开挖如何保持稳定性进行研究,而且对支撑内力进行了研究,并提出了相应的计算方法;Eide和Bjerrum等在1949年左右研究出了分析基坑底板的隆起的方法;1959年左右在奥斯陆和墨西哥城基坑中开始运用监测仪器对基坑进行施工的监测,从此以后理论研究得到了迅速的提高,同时很多的实践项目的经验都大大的提高了基坑工程的安全和可靠性[6]。19世纪70年代,在法国凡尔赛附近的一个边坡,在土体中放置钢筋并喷射混凝土面层作为临时支护,这是有细致记载的第一个土钉支护工程[7]。
在我国,由于受到各种条件的限制,基坑工程发展的比较缓慢。自20世纪80年代以来,我国的基础建设逐渐发展,高层、超高层建筑不断地涌现,相应的基坑的深度越来越深,基坑的面积也越来越大;在有限的场地内,对相邻建筑物、构筑物影响尽可能的小,这对基坑工程的要求更加的严格,我国也逐渐开始重视基坑支护设计、施工和监测,也获得了良好的效果[8]。陈书申[9]综合考虑开挖深度、强度和变形等各方面因素,联合软土地层工程水文地质条件,提出了新的计算土压力的方法。李广信[10]对经典土力学理论计算结果比围护结构内力实际测得的数据要大开展研究,阐述了水土合算具有一定的基础,并举例说明,社会影响很大。同时,我国的专家学者通过对大量工程实例的分析总结,吸取失败的教训,结合成功的经验,制定了一些列的法规标准[11-14]。近几十年来,我国的专家学者对复合土钉墙支护技术产生了浓厚的兴趣并且做出了大量的研究分析[15-17]。这些出台的规范和研究的理论成果使我国的基坑的设计施工水平有了显著地提升,紧追世界前沿水平。
与此同时,国内许多学者、科研单位通过计算机软件进行数值模拟,得到了许多新的计算理论和方法[18-21],但是往往得到的数据结果与实测值之间差距较大,这是由于模拟时模型的选取以及经验上的不足,我相信数值模拟在今后会是一种常见的计算手段和方法。
深基坑涉及到各方面的因素,地下水、施工机械、周边的建筑物都会影响围护结构方案的选择。如何选择合理的围护结构,不但可以经济上减少成本,而且可以保证基坑工程的安全顺利的施工,由此可见围护结构的选择至关重要[22]。
二、^范文提纲
1引言
2 基坑支护选型和特点
2.1支护体系旳选型
2.2常见基坑支护类型的特点
3深基坑支护设计要点
3.1基坑支护设计基本要求
3.2设计要求
3.3设计内容
4基坑支护技术应用实例
4.1工程概况
4.2工程地质及水文情况
4.3基坑支护设计及施工方案选择
4.4应急措施及注意事项
4.4应用效果
5结语  

三、参考文献
[1]徐家镇,程家驹编著. 道路工程[M]. 上海:同济大学出版社. 2005
[2] 李孟生. 天朗海峰基坑支护设计与施工监测技术[D]. 广东:中南大学,2010. 
[3] 李相然,岳同助编著. 城市地下工程实用技术[M]. 北京:中国建材工业出版社. 2009
[4] 唐业清等编著. 基坑工程事故分析与处理[M]. 中国建筑工业出版社. 2010
[5] P. M. Naghdi. A new derivation of the general equations of elastie shells [J]. Intemational Joural of Engineering Scienee,1965,3(9):335-337. 
[6] BRUCE D A, JEWELL RA.Soil nailing:ⅡApplication andpractice[J]. Ground Engineering,1991,11. 
[7]Dawson  E  M,Roth  W  H,Drcscher  A.  Slop  stability  analysis  by  strength reduction.Geotechnique,1999,49(6):835-840. 
[8] 胡激扬. 宏图香榭里基坑支护设计与监测研究[D]. 河海大学,2007. 
[9] 陈书申. 经典土压力理论的局限与小变位土压力计算的建议[J]. 土工基础,1997,11(2):15-21. 
[10] 贺永俊. 用理正深基坑支护软件设计土钉墙基坑支护[J]. 山西建筑,2006,32(24):82-83. 
[11] JGJ12021999,建筑基坑支护技术规程[S]. 
[12] CECS96:97,基坑土钉支护技术规程[S]. 
[13] GB50007-2002,建筑地基基础设计规范[S]. 
[14] 中国建筑科学研究院,建筑基坑支护技术规程,国家行业标准[S]. JGJ120-99. 
[15] 钟正雄,李象范,杨林德. 软土地区复合土钉技术的有限元分析[J]. 上海地质,1999,(03). 
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[17] 李象范,徐水根. 复合型土钉挡墙的研究[J]. 上海地质,1999,(03). 
[18]杜飞. 高层建筑深基坑开挖数值分析理论及其应用的研究[D]. 长沙:湖南大学,1998.
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[20] 王金安. 建筑物下厚煤层特殊开采的三维数值分析[J]. 岩石力学与工程学报,1998,18(1):12-16. 
[21] 钱家欢,殷宗泽. 土工数值分析[M]. 北京:铁道出版社,1991. 
[22] 廖智明. 百仕达花园基坑支护优化设计与数值模拟[D]. 长春:吉林大学,2007. 
[23] 丁辉. 某高层建筑基坑支护及土方工程技术研究[D]. 浙江:浙江工业大学,2012.

 



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