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地基基础工程施工现场管理关键问题研究_开题报告

Ktbg19121 地基基础工程施工现场管理关键问题研究_开题报告(一)国内研究现状自新中国成立以来,我国地基处理技术发展历程经历了三个阶段:第一阶段:1950年-1970年初步应用阶段。在此期间有大量前苏联,引进地基处理技术,使用最广泛的方法是靠垫层等浅层处理法。主要是碎石垫层,挤密砂,石灰桩,灰堆,化学灌浆,压实锤..
地基基础工程施工现场管理关键问题研究_开题报告 Ktbg19121  地基基础工程施工现场管理关键问题研究_开题报告

(一)国内研究现状
自新中国成立以来,我国地基处理技术发展历程经历了三个阶段:第一阶段:1950年-1970年初步应用阶段。在此期间有大量前苏联,引进地基处理技术,使用最广泛的方法是靠垫层等浅层处理法。主要是碎石垫层,挤密砂,石灰桩,灰堆,化学灌浆,压实锤,洪水和井点降水等应用在工业与民用建筑领域,为我国地基处理技术的发展奠定了基础,积累和汲取了大量成功的经验及失败的教训。第二阶段:1970年-2000年为应用和发展阶段,是地基处理技术发展的最重要的阶段,大量的国外先进的地基基础技术被引入国内吸收,极大地促进了技术的使用和地基处理的研究。到新千年为止,国外的地基处理方法已被我国的专家全部掌握。第三阶段:2000年至今为创新阶段我国发明并掌握了适合于中国国情的发展许多新的地基处理技术并应用在工程实践中如真空预压法,孔内夯扩技术,低强度桩复合地基技术等。综合的地基处理技术能力已达到世界先进水平。
目前,我国的地基处理技术主要有下列几种:第一,大直径灌注桩得到了空前的发展。在20世纪70年代末,高层和重型构筑物地基处理应用在广州,北京,上海,深圳,厦门等城市,蔓延到全国到90年代初的数百名小城市和新开发区,被广泛应用于软土,膨胀土,黄土,特殊的土地基础。据估计,我国在近几年已经成为世界上大直径桩数量最多的国家,虽然起步较晚,但发展迅猛。第二,石灰桩,碎石桩,高压旋喷,深层搅拌,真空预压,强夯,塑料排水板方法已被广泛研究和应用。同时,上下结构在建筑中得到重视和广泛使用,在利用工业废渣,城市垃圾和建筑垃圾的研究方面取得了长足的进展,如利用生石灰、粉煤灰开发成二灰复合地基,又如利用废旧钢渣转变成钢渣桩复合地基,利用城市建筑垃圾改造成为渣土桩复合地基等。这些项目的开发,不仅可以节约大量资源,降低建设成本,以及改善自然环境,为减少城市污染开辟了新的道路。第三,托换技术取得在手段和工艺上显著的进步。托换技术要点土壤及整改基托换类别。前者常用于微钢筋混凝土桩,锚桩,一般桩和旋喷等措施。特殊地基处理装置,它是一种已影响建筑正常使用但通过倾斜或不均匀沉降纠正过来的特殊的地基处理手段。在应用开发挖掘校正技术的过去十年中,不仅有大量的条形和筏板基础倾斜的建筑物被纠正,桩基础建设的倾斜也得到奇迹般的修正,特别是在在建项目的地基处理方向具有广阔的应用前景。第四,大的刚性柔性桩复合地基,大大拓展地基基础管理的应用领域。主要方法是通过增加桩强度的材料的刚度或实现改善的复合地基的承载力。在这方面,1990年至1994年间获得了中国建科院,浙江大学,浙江省建科院,研究石子和水泥的发展,粉煤灰,水泥,泥土,碎石和水泥,粉煤灰,石灰复合地基,砂桩等材料,使得工业废弃物综合利用,有效地降低了工程成本。
在基础工程施工现场管理方面的研究,程鸿考虑到施工工期、施工费用和施工质量三者之间的相互作用关系,基于工程网络计划技术和效用理论,建立了施工组织设计的集成优化模型,提出了施工管理的具体措施和方法,从而实现了总承包商利润的最大化。刘振强以轨道交通的建设为研究对象,通过建立工程施工阶段的合同信息管理模型、验工计价管理模型、变更管理模型、投资与进度集成模型来对施工组织设计的费用控制进行优化,充分结合了信息控制和动态控制两种手段,并结合实际铁路工程施工验证了这种工程投资控制的合理性。杨舟海研究了工程施工项目成本管理和控制的主要方法,探讨了运用项目管理理论、控制理论和制度经济学理论在工程项目成本管理中发挥的作用。提出动态成本、制度成本的概念,并动态地分析了工程项目全面成本管理体系的运行过程;并通过国内外相关工程实例对系统运行的可行性和优越性进行了对比验证,为项目的成本管理措施的优化提供了一种合理的方法和手段,具有一定的工程应用价值。
(二)国外研究现状
良好的地基施工组织设计可以指导工程施工有计划、有组织、有纪律、有规范地开展。而针对同样一个施工项目不同的施工企业可能会有不同的施工组织设计方案,而同一企业在实际工程施工中采用什么样的施工组织设计方案也备受关注。针对同一工程的施工方案往往不止一个,因此需要在己有的施工组织设计的基础上进行在优化。国外学者在施工组织设计优化的理论和方法进行了较为深入的研究。
Qiming Chen等以单位工程总体施工组织设计为研究对象,探讨了模糊综合评判法在选择最佳的施工方案和确定合适的施工工期中的应用。运用了模糊数学理论在施工方案比选时对相关影响因素的重要性、权重、隶属度等进行赋值,通过简单的矩阵运算得出综合数值来量化各施工方案的综合评价指标,为施工组织设计方案的优化提供了理论依据。
A.V. Gruzin等以秦沈客运专线的施工过程为研究对象,研究了项目法施工的理论和相关方法,结合自己的实际工作,验证了项目法应用于施工组织设计的良好作用,丰富了施工组织设计的理论,为类似工程项目法的施工组织提供了理论依据和现实借鉴。
Maosong Huang等以水利水电工程施工平面布置为研究对象,通过建立三角网格数字地面模型精确计算出了在施工场地布置中所发生的土石方工程量。在此基础上,提出了用直纹曲面来表示施工道路的三维模型。并借用当今决策前沿理论和模糊数学理论对施工布置方案决期、成木、质量优化的数学模型,同时,为寻找出工期短、成本低、质量优的平衡点,结合遗传算法的智能搜索寻优技术,提出了工期、成本、质量优化的定量方法。并通过编制相关程序探讨了此理论在施工工程施工组织优化设计的可用性。研究成果对施工组织设计方案的综合优化研究具有重要的指导意义。
二、^范文提纲
1绪论
2地基基础工程相关概述
2.1地基基础工程定义和分类
2.2施工阶段常见事故及原因
2.3运用相关技术对事故的预防和治理
3施工现场管理存在的问题
3.1技术管理不到位
3.2施工过程管理不到位
3.3设备设施管理不到位
3.4安全管理不到位
4施工现场管理的改进建议
4.1加强施工现场技术管理
4.2加强施工过程管理
4.3加强施工现场设备设施管理
4.4加强施工现场安全管理
5案例分析
5.1地基基础工程框架结构案例
5.2工程案例原因分析
5.3地基基础处理施工技术研究及解决方案
6总结
三、参考文献
[1]邹湘娣. 建筑地基基础工程施工造价管理[J]. 中国新技术新产品,2010,01:194-195. [2]汪华. 浅谈施工中对于地基基础工程的造价管理[J]. 黑龙江科技信息,2010,26:279. [3]赵艳艳. 关于房屋建筑地基基础工程施工技术[J]. 中外企业家,2015,02:136-137. [4]张欣. 建筑地基基础工程造价管理策略[J]. 居业,2015,12:135-136. [5]李健. 对建筑地基基础工程造价管理的研究[J]. 经营管理者,2015,28:333. [6]程鸿. 建筑地基基础工程的施工要点[J]. 江西建材,2016,10:90+94. [7]刘振强. 浅谈地基加固技术建筑工程施工管理探究[J]. 科技创业家,2013,18:32. [8]杨舟海. 现代房屋建筑地基基础工程施工技术[J]. 价值工程,2012,22:108-109. [9]史建华. 房屋建筑地基基础工程施工技术[J]. 江西建材,2017,17:98+103. [10]王海涛. 建筑地基基础工程的施工造价控制[J]. 四川水泥,2014,10:71.
[11]Qiming Chen,Murad Abu-Farsakh. Mitigating the bridge end bump problem: A case study of a new approach slab system with geosynthetic reinforced soil foundation[J]. Geotextiles and Geomembranes,2016,441.
[12]A.V. Gruzin,V.V. Gruzin,V.V. Shalay. Theoretical Researches of Rammer's Operating Element Dynamics in a Soil Foundation of Oil and Oil Products Storage Tank[J]. Procedia Engineering,2016,152.
[13]Maosong Huang,Yongzhi Jiu,Jie Jiang,Bo Li. Nonlinear analysis of flexible piled raft foundations subjected to vertical loads in layered soils[J]. Soils and Foundations,2017.
[14]Majid Talebi,Christopher L. Meehan,Dov Leshchinsky. Applied bearing pressure beneath a reinforced soil foundation used in a geosynthetic reinforced soil integrated bridge system[J]. Geotextiles and Geomembranes,2017.


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