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预制地下连续墙支护技术在停车场地下工程中的应用_开题报告

Ktbg25010 预制地下连续墙支护技术在停车场地下工程中的应用_开题报告一、文献综述研究现状利用各种挖槽机械,借助于泥浆的护壁作用,在地下挖出窄而深的沟槽,放下预先制作好的钢构架,并在其内浇灌适当的材料而形成一道具有防渗(水)、挡土和承重功能的连续的地下墙体,称为地下连续墙。地下连续墙由于具有许多优点,并..
预制地下连续墙支护技术在停车场地下工程中的应用_开题报告 Ktbg25010  预制地下连续墙支护技术在停车场地下工程中的应用_开题报告

一、文献综述
研究现状
利用各种挖槽机械,借助于泥浆的护壁作用,在地下挖出窄而深的沟槽,放下预先制作好的钢构架,并在其内浇灌适当的材料而形成一道具有防渗(水)、挡土和承重功能的连续的地下墙体,称为地下连续墙。地下连续墙由于具有许多优点,并且正在代替很多传统的施工方法,而被用基础工程的很多方面。
所谓的预制地下连续墙体技术指代依照常见的工程实施方式成槽之后再在泥浆当中放入预先制备的墙段、桩体或钢管等类预先制备的结构器件。在此之后,将自凝泥浆换以成槽后所用的护壁泥浆,还可直接将自凝泥浆插进预先制备的结构器件来防护器壁,此举可以把自凝泥浆的凝固状物填充墙体空隙,以达到预防结构器件直接缝隙渗水的作用,进而形成地下连续墙。将预制地下连续墙体技术应用于工程实施过程当中可以保持地面以下墙体表面的光亮整洁、保证墙体的优质性及耐用性,而且这也能尽可能减少在现场制备钢筋笼以及浇制混凝土时产生的废液泥浆。
(1)国内研究现状
我国水利部在1958年首次采用桩排式混凝土地下连续墙作为防渗蕊墙并获得成功,其后在数十项基础工程中广泛应用。随着我国经济建设事业的发展,地下连续墙在我国建筑工程上的应用越来越多,并在设计理论和施工技术方面的研究也获得很大发展。目前,地下连续墙已成为深基坑的主要支护结构挡墙之一,国内大城市深基坑工程利用此支护结构为多,常用厚度为600~1000mm,目前也可施工厚度450mm的,上海至今已完成100多万平方米地下连续墙。尤其是地下水位高的软土地区,当基坑深度大且邻近的建(构)筑物、道路和地下管线相距甚近时,往往是首先考虑的支护方案。上海地铁的多个车站施工中都采用地下连续墙。
(2)国外研究现状
早在40年代Peck和Terzaghi等人就对土方开挖的稳定和支撑的内力等进行了研究并提出了计算方法。50年代Eide和Bjerrum等人又分析了基坑坑底的隆起。从此对基坑工程开始进行科学分析和计算方法的研究,此后随着世界各地深基坑工程的增多,引起科学家和工程技术人员的重视,逐步采用仪器进行监测并制定了有关指导基坑土方开挖的规定。
20世纪20年代,K.Terzaghi的《土力学》和《工程地质学》的先后问世,标志着本学科走向系统和成型,带动了各国学者和工程技术人员对本门学科和技术的各个方面的探索、深入与提高。20世纪40年代 Terzaghi 和 Peck 等人就提出了预估挖土方稳定程度和支撑荷载大小的总应力法。这一理论原理一直沿用至今,只不过有了许多改进和修正。50年  代 Bjerrum 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了仪器进行监测,此后的大量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。
(二)研究成果
对于深基坑支护结构的设计,国内外至今尚没有一种精确的计算方法,我国也没有统一的支护结构设计规范。深基坑支护结构的设计仍采用传统的“结构荷载法”,计算结果与深基坑支护结构的实际受力有较大差距,既不安全也不经济。国内外岩土工作者对探讨和建立动态设计体系已形成共识,许多学者己开始从事这方面的研究。近十几年来,我国在深基坑支护技术上已经积累很多实践经验,收集了施工过程中的一些技术数据,已初步摸索出岩土变化支护结构实际受力的规律,为建立深基坑支护结构设计的新理论打下了良好的基础。
二、^范文提纲
1绪  论
2预制地下连续墙支护技术理论概述
3工程概况
3.1 工程基本情况
3.2 工程地质情况
3.3 周边环境条件
4 昆明市第一人民医院地下停车场基坑支护方案的优化选择
4.1 基坑支护类型
4.2 支护方案的确定
5 支护的施工
5.1 预制地下连续墙的具体施工工艺流程
5.2 预制墙段的制作
5.3 预制墙体的运输
5.4 墙体间的接头处理
6.支护的现场监测
6.1 仪器监测
6.2 环境检查
7. 支护施工中存在的问题及解决方案
7.1 支护过程中存在的问题
7.2 预防对策分析
8 采用预制地连墙支护施工的效益分析
8.1 经济效益
8.2 长远效益
9 结论
参考文献

三、参考文献
[1]梁晨,地下连续墙施工技术应用研究.[M]. 天津:河北工业大学,2007.
[2]邬岩,复合地层超深超厚地下连续墙施工技术.[M]. 青岛:青岛理工大学,2015.
[3]李俊,基于“可持续发展”理念的新型预制钢支撑设计.[M]. 华东理工大学,2014.
[4]王轩,矩形地下连续墙槽壁失稳机理及其分析方法研究.[M]. 河海大学,2005.
[5]冉菲菲,软土地区深基坑地下连续墙变形预测研究.[M]. 上海交通大学,2007.
[6]侯永茂,软土地层中格形地下连续墙围护结构形状研究.[D].上海交通大学,2010
[7]兰新星,地下连续墙施工的工程风险分析.[M].宁波大学,2012
[8]冯雪威,长春市中心医院基坑支护工程槽式地下连续墙数值模拟研究.[M].吉林大学,2012.
[9]裴尧尧,地下连续墙成槽施工环境效应研究.[D]. 武汉理工大学,2013
[10]吴昌旺,地下连续墙锚撑混和支撑体系下深基坑的变形研究[M].广州大学,2013
[11]徐长节,尹振宇. 深基坑围护设计与实例解析[M]. 北京:机械工业出版社, 2014.
[12]黄生报,张希浩,曹辉,彭从文. 地基处理与基坑支护工程[M]. 北京:中国地质大学出版社, 2007. 197-272
[13]王玮,孙武. 基础工程施工[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2011. 129-148
[14] JGJ120-2012, 《建筑基坑支护技术规程》[S]. 北京:中国建筑工业出版社, 2012.
[15]James R. Underwood Prefabricated underground continuous wall[M]. 2013-foundation pit deyelopment series《 Prefabricated underground continuous wall》
[16]Narinder Sagoo  Singh. Reliability analysis of soil nail walls[J]. Georisk: Assessment and Management of Risk for Engineered Systems and Geohazards,2009,31.




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