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型鋼TRD工法支護結構的受力分析及應用研究

發布時間:2020-11-22 04:51
   等厚度水泥土攪拌墻技術最早在1994年的日本研發應用,近年來在我國得到廣泛應用。對于基坑開挖深度范圍內含承壓水和強透水層的軌道交通基坑工程或周邊含復雜市政管線以及古建筑保護等工程中效果顯著。對國內該工法的應用進行總結,得出TRD工法相較于傳統SMW工法樁和超深地下連續墻最顯著的優勢在于其優異的隔水性能,成墻連續均勻同時內插型鋼可等間距布置等特點。通過試驗研究得出粉煤灰-礦粉復合水泥土材料具備較好的強度和抗滲性,都能提高水泥土的強度并替代一定量的水泥,提高固廢利用同時降低對環境的影響,為TRD工法的配合比優化提供參考。在現有應用SMW工法的基坑工程基礎上,建立基于殘余應力理論的基坑開挖支護有限元模型。通過對不同工況下傳統工法的圍護墻體水平位移,周邊道路沉降及支撐抗力的模擬值與實測值的對比分析后,將TRD工法相關參數替換。計算后的有限元結果表明:TRD工法可以在一定程度上減小圍護墻體水平位移和地表沉降,在對型鋼進行等間距設置后圍護結構水平位移和地表沉降進一步減小。分別用彈性地基梁法和有限元法分析兩種結構受力。側向地基反力法分析表明:TRD工法與傳統工法相比墻體抗彎剛度幾乎無變化,在型鋼等間距設置后,墻體的抗彎剛度有一定提高,同時圍護墻體水平位移減小。通過有限元軟件計算分析了傳統工法與TRD工法的承載變形形狀、型鋼等間距設置前后圍護結構的受力變形、型鋼與水泥土的彎矩及應力分布與支撐抗力變化。型鋼等間距設置的新型TRD工法的減小了局部剪切薄弱面,水泥土剛度貢獻率高,水平向受力均勻,型鋼與水泥土在外力下的變形更協調,優于傳統共法更有利于結構的安全穩定。最后在有限元模型的基礎上,進一步研究TRD工法在墻體材料性質、內支撐剛度等因素變化后對TRD圍護結構變形的影響。
【學位單位】:蘇州科技大學
【學位級別】:碩士
【學位年份】:2019
【中圖分類】:TU753
【部分圖文】:

工法


Jeffrey C.Evans[90~91]基于日本應用鹽地下水情況下使用海泡石粘土替代膨泥和礦渣各占一半,能夠在當地沿海地C. B. Farnsworth[89]總結了軟土中地SM 工法和多螺旋鉆孔機工法都是能最小Atsushi Takai[88]等研究了基于 TRD止水帷幕中的質量控制,得出了芯樣孔含量的增加會使滲透系數減小。1.3 TRD 工法的原理和發展現狀1.3.1 TRD 用途分類TR

工法,施工順序


工程和采礦工程會使上覆土層變松軟,從而導致臨近建筑的沉降,在建筑與或礦洞之間設水泥土墻可以防止臨近建筑沉降。.3.2 施工機具和工藝和質量控制TRD 工法中的施工設備包含主機、切割鏈鋸和其他配套設備。 工藝流程單工序法、雙工序法和三工序法。單工序法在掘進的同時即噴漿攪拌成墻,于較淺的水泥土墻施工,雙工序法一般在起始墻幅、終點墻幅和短施工段采實際應用較少。三工序法分先行挖掘、回撤挖掘、成墻攪拌,在環境敏感的大基坑基本應用三工序法。根據 Hayward-Baker 公司 TRD 工法手冊,施工時,切割鏈鋸安置在成墻點以后,TRD 主機首先與端頭鏈鋸連接停靠在鄰近位置,然后移動到起點動鏈鋸向下切割,切割箱下沉后斷開連接回到鄰近位置連接下一段切割鏈體順序如圖 1.2。

工法,內支撐,基坑開挖,型鋼


圖 1.3 TRD 工法內插型鋼加內支撐在基坑開挖中的應用控制中[26-30],主控項目為:(1)水泥,膨潤土等進場材料質計要求和國家現行標準的要求;(2)挖掘液、固化液的水灰 TF 值,不得離析;(3)試塊或鉆芯檢測的墻體強度需滿足設為:(1)墻深偏差;(2)墻位偏差;(3)墻厚;(4)墻工程表面,在施工過程中各單位互相協調,并在現場試成墻確確保能形成高質量的水泥土攪拌墻。要優缺點 工法的優缺點[31-34]主要如下::(1)液壓驅動、應用土層廣、高效率和成墻速度快。(2)化。(3)能形成一個整體的連續、垂直方向上高均一性、各
【參考文獻】

相關期刊論文 前10條

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本文編號:2894149

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