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地下建筑結構工程實例(ppt 34頁)-預覽頁

2025-03-14 09:59 上一頁面

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【正文】 。在建立 FLAC3D計算模型時 , 地下建筑結構 將計算模型的基本土層概化為三層 ,力學模型采用摩爾一庫侖模型 ,采用 brick原始模型生成網格 ,單元網格邊長約為 lm,模型共有 30125個單元 (zones),33566個節(jié)點 (grid一 points)?;訜o支護開挖模型見圖 3。模型 x軸及 y軸方向兩側避均施加邊界約束條件 ,限制該臨空方向的位移 。本工程 CD段基坑周邊己有建筑物荷載 ,荷載大小為 90KN。 經模擬計算驗證 ,該建模方式對基坑開挖支護數值模擬計算結果影響很小 ,可忽略不計。依次類推完成整個基坑開挖支護過程。 表 2 基坑分步開挖深度 地下建筑結構 分步開挖與支護計算模型見圖 4名至圖 9 圖 4微型鋼管樁超前支護 圖 5第一步開挖與支護模型圖 圖 6第二步開挖與支護模型圖 圖 7第三步開挖與支護模型 地下建筑結構 圖 8第四步開挖與支護模型 圖 9第五步開挖完成后模型 地下建筑結構 基坑開挖前 ,先進行土體的自然固結計算 ,即初始地應力場的生成 ,然后消除固結過程產生的位移。 地下建筑結構 圖 10土體自然固結 x方向位移 圖 11土體自然固結 z方向位移 地下建筑結構 由結果可以看出 : x方向初始地應力固結的位移圖中 ,前后兩面因添加位移約束條件 ,故使得模擬值與固結位移值稍有偏差 ,主要表現(xiàn)在模型局部荷載區(qū)域靠近后側 x方向位移約束處 ,但總體而言 ,可以代表場地初始地應力場的水平固結位移分布。 水平位移向外影響范圍約為荷載寬度的一倍 ,遠離荷載處水平位移非常小 ,可不計。 地下建筑結構 通過零模型 (null)來模擬基坑開挖 ,逐層開挖工況可以通過逐層設置開挖區(qū)材料為零模型來模擬。最大水平位移速率為 s,方向指向基坑。 分析上圖中的位移及沉降數據可以知道 ,基坑在無支護狀態(tài)下開挖時 ,將引起基坑壁位移和變形速率都很大 ,不能滿足基坑穩(wěn)定和變形的要求 。 地下建筑結構 對基坑分步開挖進行模擬分析。下面的數值為位移大小的變化范圍 ,從上到下由負值到正值 ,負值代表向基坑內側移動 ,正值代表背離基坑開挖面。 (2)位移影響區(qū) :隨著開挖深度的增加 ,開挖面上的水平位移逐漸增大 ,開挖面下部一定范圍內的土體也產生水平位移 ,并且隨著開挖的進行 ,影響區(qū)域越來越大。隨著深度的增加 ,水平位移最大值轉移到邊坡底附近 ,整體有向基坑方向傾斜的趨勢 。 (6)由于預應力錨桿支護的作用 ,坡頂的水平位移得到了一定的約束 ,使得土體最大水平位移沒有出現(xiàn)在坡頂 ,而且土體的變形也得到了有效的控制 ,確保周邊建筑物安全。基坑邊坡施工穩(wěn)定性主要表現(xiàn)在水平位移上 ,而周邊建筑物安全則要求通過控制基坑周邊土體的不均勻沉降來保證。對應于右側圖中同顏色區(qū)域的位移值?;拥淄馏w由于上層土體重力釋放及基坑壁土體的擠壓 ,則產生隆起。對周邊建筑將產生約 5刃 n們 n的沉降差 ,不會影響已有建筑物的穩(wěn)定和正常使用功能。在基坑底部主要為隆起 ,基坑坑底隆起控制也是基坑工程中的重要內容。坡后土體在 2H處水平位移和垂直位移也降至為零。本工程數值模擬結果中 ,坡頂最大水平位移為 之內。本工程因均選用小型施工機械 ,故數值模擬忽略了基坑頂面施工荷載和不穩(wěn)定因素 (降雨等 )的影響 ,故對不平衡力和位移模擬算結果偏小。 地下建筑結構 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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