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張家界富水軟弱地層軸力控制細節(jié)

更新時間:2024-03-21 [舉報]

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  1個小時前發(fā)布 張家界富水軟弱地層軸力控制細節(jié),創(chuàng)銀機械技術有限公司。自2015年成立以來,公司秉承創(chuàng)始人張茂松“創(chuàng)新技術、創(chuàng)造產品、創(chuàng)收價值”的經營理念,致力于開發(fā)新型技術,研發(fā)新型機械,解決工程熱點問題。


  創(chuàng)銀公司自主研發(fā)的第五代伺服軸力補償系統(tǒng),由控制柜、液壓站、補償裝置和技術中心組成,采用位移和軸力雙指標控制,可切換全自動或手動補償模式,具有安全穩(wěn)定、實時響應、操作便捷的特點。本系統(tǒng)解決了兩個熱點問題:1基坑軸力時刻變化,傳統(tǒng)鋼支撐需不定期補償軸力;2鋼碶塊極易變形,傳統(tǒng)鋼支撐軸力補償過程中有較大安全隱患。



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  與靜態(tài)位移法不同動態(tài)位移法按照實際開挖順序設置計算工序(表2)分步開挖并支撐(支撐同樣取大剛度)通過試算法尋找出鋼支撐軸力使得每


  次開挖加撐過程中支撐處的圍護結構位移均為零(圖5)。


  綜合變形及受力情況,出于結構安全及經濟性考慮,對于A端鋼圍檁,建議在其環(huán)形接觸面背后添置道加勁肋進行加固。



  選取不同建筑基礎類型(淺基礎和樁基礎)的兩個典型剖面(雙東路別墅區(qū)4#樓和萊茵堡門樓),分別繪制淺基礎和樁基礎對應的基坑外建筑及


  相鄰位置地表的豎向變形,見圖14和圖15。



  由圖可以看出,有伺服系統(tǒng)鋼支撐斷面在開挖第五、六層土方時測斜數據穩(wěn)定,地表、建筑物未發(fā)生沉降;開挖第七層土方施工墊層、底板時


  ,基坑有變形,對應地表、建筑物有沉降。


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  管理方應從設備本身、安裝過程和運行過程三方面進行質量管控,伺服系統(tǒng)的正常運行;



  選取基坑長邊中點斷面作為計算斷面,根據實踐基坑斷面圖,設定模仿計算中的幾何模型,基坑寬24.m、深24.69m。Hsieh[8]研討發(fā)現,基


  坑開挖對墻后地表位移的影響范圍能夠分為主要影響和次要影響范圍,主要影響范圍為倍的基坑開挖深度,而次要影響范圍則為2~4倍開挖


  深度內。因而,為思索計算模型對四周環(huán)境的影響,模型單側土層程度方向范圍取75m,模型垂直方向土層范圍取100m。左側支護構造埋深為


  52m,右側支護機構埋深為57m。程度支撐布置見圖所示,其中第及第5道支撐為鋼筋混凝土支撐,其他為鋼支撐。實踐計算時采用的模型尺寸


  為深度100m,寬度150m。模仿采用摩爾-庫倫模型,為了取得更好的精度,土體將采用15節(jié)點三角形根本單元,支護構造采用板單元模仿,橫


  向支撐采用桿單元停止模仿,支護構造和土體之間的互相作用采用界面單元模仿,條件設置為規(guī)范固定(左右的程度位移為零,豎向位移不為


  零,下位移不允許程度豎向位移)。左側間隔基坑外側7m處設置20kPa施工荷載,作用間隔為8.m;右側間隔基坑外側7m設置20kPa施工荷載,作


  用范圍為6m。



  趙彥慶等[8]通過對天津某地鐵車站基坑鋼支撐軸力監(jiān)測資料分析得出各層鋼支撐軸力變化規(guī)律同時運用有限元軟件模擬得出與實際施工階段


  較為接近的不同開挖階段的鋼支撐軸力云圖。


  預應力型鋼組合支撐是將多根型鋼組合在一同并且全部節(jié)點采用高強螺栓銜接與普通鋼支撐相比在基坑跨度較大或軸力較大單根鋼管無法滿


  足計算需求多根協(xié)同受力時表現了其優(yōu)勢[2]。


  2021年9月27日頭條新消息,據創(chuàng)銀機械中心技術部透露資訊


標簽:富水軟弱地層軸力控制
創(chuàng)銀機械技術(上海)有限公司

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