深基坑支护技术现状综述

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实例分析深基坑支护施工现状及应用

实例分析深基坑支护施工现状及应用

实例分析深基坑支护施工现状及应用随着我国城市经济的迅速发展,城市人口数量日益增多,从中给城市土地的开发和空间的利用带来了一些限制和阻碍。

因此,为了缓解城市土地的限制,在一些大型的建筑工程建设中,人们开始大量兴建地下工程,在这种情况下,深基坑支护技术在建筑建设中得到了广泛的应用及发展。

近年来,随着深基坑支护施工技术的不断改进与创新,在实际的应用过程中发挥了更好的功效,取得良好的应用效果。

下面主要就深基坑支护工程的现状及施工技术要点进行了论述。

1 高层建筑深基坑支护工程现状及作用1.1 深基坑支护工程现状随着城市化进程的不断加快、城市用地越来越紧张,在这种情况下,在建筑建设中充分考虑到地下室的兴建,一是为缓解城市用地紧张的问题,而是满足了越来越多的人口需求。

目前,在高层建筑工程中,为了确保建筑的整体质量,需要做好深基坑的支护结构的质量控制。

但是,目前有大部分技术人员缺乏对深基坑支护工程的意识,不注重施工成效,从而也就影响到了整个建筑的质量。

另外,在建筑施工中,建筑单位为了能够获得更多的利益,增加工程的进度,往往忽略了深基坑支护工程的重要性和安全性,他们简单的认为只有将建筑整体完成,没有垮塌掉,就不存在任何安全问题。

甚至还有一些施工单位,只是认为在施工过程中,挖一个很大的坑,然后简单进行处理,这样就能够确保基坑的质量。

这些做法将会给基坑质量甚于整个建筑的质量埋下隐患,不仅影响到工期的完成,而且损害人们的生命财产安全,造成不必的经济损失。

1.2 基坑支护施工作用基坑支护施工是建筑基础施工的重点部分,它起到了一个承上启下的作用,不仅能够保证低下结构的稳定,还能够承载来自高层建筑的压力。

基坑支护施工是对坑壁以及周边的建筑物起到加固与保护的作用。

目前,我们常見的基坑支护的形式有:排桩支护,桩撑、桩锚、排桩悬臂;地下连续墙支护,地连墙+支撑;水泥土挡墙;钢板桩支护;土钉墙(喷锚支护);逆作拱墙:放坡;基坑内支撑等等。

关于建筑工程深基坑支护技术探讨研究

关于建筑工程深基坑支护技术探讨研究

关于建筑工程深基坑支护技术探讨研究随着城市建设的不断发展,建筑工程中需要进行地下空间的开挖,这就不可避免地涉及到深基坑的支护。

深基坑支护技术是指在建筑工程中进行深度开挖时,为了防止土体失稳和保护周围环境安全而采取的一系列技术措施。

目前,国内外在深基坑支护技术方面取得了许多成果,但在实际应用中仍存在一些问题和挑战。

本文将就深基坑支护技术的现状和发展趋势进行探讨和研究,以期为相关工程提供参考和借鉴。

一、深基坑支护技术的现状1. 传统支护技术传统的深基坑支护技术主要包括了土方开挖、钻孔灌注桩、钢支撑、深圳墙等措施。

这些方法在一定程度上能够满足工程的需要,但也存在着土方开挖后的地基沉降、地下水涌入、施工周期长等问题。

2. 新型支护技术近年来,随着科学技术的发展,一些新型的深基坑支护技术逐渐得到了应用。

挡土墙支护、顶梁式支护、超深开挖技术等。

这些新技术在提高工程施工效率和保证工程质量方面有了较大的突破,但在实际工程中的应用仍存在一定难度和限制。

二、深基坑支护技术存在的问题1. 地下水问题深基坑支护过程中,地下水的涌入是一个非常重要的问题。

地下水的涌入不仅会对地基和周围环境造成影响,还会给施工带来许多困难。

2. 土体失稳土体失稳是深基坑支护中较为常见的问题,当土体失稳时会对施工现场造成很大的危害,同时还会引发地质灾害。

3. 施工安全深基坑支护过程中,施工安全是重中之重。

由于施工条件复杂,劳动强度大,必须严格遵守施工规程,保证施工安全。

三、深基坑支护技术的发展趋势1. 节能环保在深基坑支护技术发展的过程中,节能环保是一个非常重要的方向。

新型材料的应用、施工工艺的改进等都能够有效减少资源消耗和环境污染。

2. 自动化施工随着科学技术的发展,深基坑支护技术将会趋向自动化。

通过机械化设备的应用,可以提高施工效率和保证施工质量。

3. 多学科交叉深基坑支护技术需要涉及土木工程、地质工程、环境工程等多个学科的知识。

未来深基坑支护技术的发展将会更加注重多学科的交叉融合。

深基坑开挖支护现状分析论文(共5则范文)

深基坑开挖支护现状分析论文(共5则范文)

深基坑开挖支护现状分析论文(共5则范文)第一篇:深基坑开挖支护现状分析论文(共)1、存在的问题近年来,城市中的建筑密度随着城市现代化的推进而增大,随着高层建筑的不断兴建,深基坑开挖支护问题日益突出。

因而深基坑开挖支护及对邻近建筑、道路及设施的影响日益为工程师们所关注,研究开发出许多好的措施.但是基坑开挖深度越来越深,开挖环境日益复杂,设计及施工人员经常遇到新的问题及新的挑战,从而使基坑工程的成功率降低。

尤其在上海、深圳等大城市,事故发生率更高。

上海在一年之中就发生近四十例基坑事故,上海广东路某基坑事故,导致交通主干线广东路下陷1.8m,致使各种地下管线产生严重破坏,煤气泄露产生爆炸,当场熏倒二十多人,直接经济损失达五千多万元,造成了极坏的社会影响;98年深圳某基坑工程,出现了严重的塌方事故,几名施工人员被埋,基坑周围几栋建筑物出现严重破坏,轰动全国.本文通过对深基坑开挖支护现状的分析,提出一些看法和建议,供设计和施工参考。

2、深基坑工程特点及现状(1)基坑越挖越深。

或为了使用方便,或因为地皮昂贵,或为了符合城管规定及人防需要,建筑投资者不得不向地下发展.过去建1~2层地下室,即使在大城市也不普遍,中等城市更为少见.现在在大城市、沿海地区尤其是特区,地下3~4层已很寻常,5~6层也有。

因此基坑深度多在10~16m间,在20m左右的也为数不少。

(2)工程地质条件越来越差。

这一点在某些沿海经济开发区较为突出。

(3)基坑周围环境复杂。

重要高层和超高层建筑集中在人口稠密、建筑物密集的地方,并紧靠重要市政公路。

而此处原有建筑结构陈旧,地上与地下管线密布。

因此,基坑开挖不仅要保证基坑本身的稳定,也要保证周围的建筑物和构筑物不受破坏。

(4)基坑支护方法众多。

诸如人工挖孔桩,预制桩,深层搅拌桩,钢板桩,地下连续墙,内支撑,各种桩、板、墙、管、撑同锚杆联合支护,此外还有锚钉墙等。

(5)基坑工程的成功率较低。

一旦基坑支护失效,常造成邻近房屋、地下管线及道路的开裂,引发工程纠纷,甚至出现严重的破坏,造成重大的经济损失及人员的伤亡。

深基坑支护技术报告总结

深基坑支护技术报告总结

深基坑支护技术报告总结嘿,咱今儿就来说说深基坑支护技术这档子事儿啊!你想想,那深基坑就好比是大地的一个大伤口,要是不好好处理,那可不得出大乱子啊!而深基坑支护技术呢,就是给这个伤口上的一道保护锁。

这技术可重要了去了!它就像是一位超级英雄,默默地守护着工程的安全。

没有它,那基坑周围的土啊、石头啊什么的,不就像没了约束的野马,随时可能冲出来捣乱嘛!比如说土钉墙支护,那一根根土钉就像是一个个小卫士,紧紧地拉住土体,让它们老老实实地待在原地。

还有灌注桩支护,那一根根桩就像是坚强的柱子,稳稳地撑起一片天地。

再说说地下连续墙支护,那可真是厉害得很呐!它就像一道坚固的城墙,把基坑围得严严实实的,什么东西都别想轻易突破。

深基坑支护技术可不是随随便便就能搞定的事儿,那得经过精心的设计和严谨的施工。

这就好比是做一件精美的艺术品,每一个细节都得考虑到。

要是有一点马虎,那后果可不堪设想啊!你说是不是?施工过程中,那得时刻注意各种情况。

土压力变了怎么办?地下水渗出来了又该如何处理?这些都得靠那些经验丰富的工程师们去解决。

他们就像是战场上的将军,指挥着一场没有硝烟的战斗。

而且啊,不同的地质条件、不同的工程要求,就得用不同的支护方法。

这就跟人穿衣服似的,得根据不同的场合穿合适的衣服。

在软土地基上,可能就得用土钉墙;在硬土地基上,灌注桩可能就更合适。

深基坑支护技术的发展也是日新月异啊!新的材料、新的工艺不断涌现,让这个领域变得越来越精彩。

这就好像是科技的列车,不断地向前奔跑,带着我们驶向更美好的未来。

咱回过头来再想想,如果没有深基坑支护技术,那我们的高楼大厦怎么能建得起来?那些地下空间又怎么能被开发利用?所以说啊,这深基坑支护技术可真是太重要啦!总之呢,深基坑支护技术就是工程领域的一把利剑,为我们披荆斩棘,保驾护航!咱可得好好珍惜和利用这门技术,让它为我们的生活带来更多的便利和美好!这就是我对深基坑支护技术的一点小小总结,你觉得怎么样呢?。

深基坑支护施工技术的现状及发展趋势

深基坑支护施工技术的现状及发展趋势

深基坑支护施工技术的现状及发展趋势建筑基坑施工技术作为工程建筑的基础性工程,其中具有代表性的是建筑深基坑支护施工技术,是一项重要的基础综合性工程。

在城市发展建设不断推进的过程中,地域的差异性已经逐渐被打破,城市人口在不断攀升,高楼大厦平地而起,不断扩充增长的容积率促使建筑工程不仅需要实现横向性发展,更需要实现纵向性发展,这也为建筑深基坑支护施工技术提供了拓展空间。

1建筑深基坑支护施工技术的现实问题在建筑工程施工领域,建筑深基坑支护施工技术已经被较为广泛地应用,但随之而来的是一些实际操作中对深基坑支护施工技术的认识局限性以及实际操作过程中的策略误差性问题,都对建筑深基坑支护施工技术的有效实施带来一定的偏差及影响。

1.1工程施工环境勘察不全面一项建筑深基坑支护施工技术的实施,往往涉及到一个较为复杂的施工环境,比如:周边的建筑、地下水文条件、地下管网布局、地质分层等诸多环境影响因素。

由于在建筑深基坑支护施工技术实施的前期准备期间没有对上述影响实施的环境诸多因素进行细致全面勘察,就会造成基坑支护施工中的深基坑支护技术实施方法的选择上出现误差,使得实施细节无法贯通,从而影响深基坑支护技术的运用质量,甚至需要重新规划深基坑支护技术的实施流程。

这样不但会延误建筑深基坑支护施工工程进度,而且会加大建筑深基坑支护施工的成本。

1.2 建筑深基坑支护施工技术结构设计方案不完善建筑深基坑支护施工技术结构的设计方案是需要大量细致的勘测数据作为依托的,同时设计方案也应该有准确细致的执行指标。

但在实际实施过程中却存在诸多现实问题,会影响深基坑支护施工技术的实施质量及实施效益。

在深基坑支护施工技术设计之前,没有做到对土体进行全面精确的测算,无法确定合理的土体承受压力,没有充分考虑到变化莫测的地质层情况,再加上目前有限的勘测技术,这些问题都使得为深基坑支护施工技术设计提供的数据不准确。

在深基坑支护护施工技术结构性设计方案中,一些重要性实施指标不准确,导致方案丧失可操作性,比如混凝土的灌注标准及强度、考虑深基空间性时的边坡处理标准、地下水位及土层不同变化情况下实施的技术方案等。

深基坑支护技术现状及展望

深基坑支护技术现状及展望

摘要:深基坑支护技术是岩土工程领域一项古老而有使用价值的技术,在整个建筑中发挥着重要的作用。

随着我国城市化的进程加快,深基坑工程会越来越多,深基坑开挖与支护会越来越受到重视。

本文分析了深基坑支护技术的现状,在此基础上进行了展望。

关键词:深基坑支护技术现状1概述深基坑支护技术是岩土工程领域一项古老而有使用价值的技术。

打地基建造房屋以及其他工程建造最早可以追溯到远古时期,在那时人类就懂得了深基坑支护简单的操作。

特别是进入20世纪以来,随着社会经济的发展,人们知识的增长,科学技术的发展,深基坑支护技术越来越得到了重视。

深基坑支护技术在我国的广泛研究开始于20世纪80年代初期,是伴随着我国改革开放的步伐不断发展的。

特别是在20世纪90年代,随着城市化的建设,深基坑支护技术得到了更深入的研究与发展,在此基础上也产生了一些先进的设计方法、设计思路、计算方式以及施工工艺等。

[1]然而,受一些自然条件和人为因素的影响,加上深基坑支护的复杂性等方面的原因,基坑工程发生事故的概念还是比较高的。

基坑工程的发展方向常常是基于一种新的支护型式的出现带动新的设计方法、计算方式和分析方法的产生,在遵循实践、认识、再实践、再认识规律的基础上,不断地发展完善,走向成熟。

2深基坑支护技术的现状深基坑支护技术是建筑工程中重要的技术之一,与建筑业的发展息息相关,在整个建筑中发挥着重要的作用。

随着我国城市化的进程加快,深基坑工程会越来越多,深基坑开挖与支护会越来越受到重视,目前,深基坑支护技术的现状主要体现在以下几个方面:2.1钢板桩支护技术。

钢板桩支护结构主要是由带锁口或钳口的热轧型钢制成的,再把这些带锁扣的钢板桩相互连接起来形成钢板桩支护墙。

当前在钢板桩支护结构中常用到的是带截面形式有U形、Z形和直腹板形。

这种钢板桩支护结构施工比较方便简单并且应用比较广泛,但是由于钢板桩在施工过程中会引起相邻地基发生一些变形或者产生一些噪音,对周围区域的环境影响比较大。

深基坑支护新技术现状及展望共3篇

深基坑支护新技术现状及展望共3篇

深基坑支护新技术现状及展望共3篇深基坑支护新技术现状及展望1随着经济、城市化的发展,越来越多的高层建筑、地下工程和地下交通隧道等大型土木工程的建设,对深基坑支护技术也提出了更高的要求。

近年来,随着科学技术的不断进步,深基坑支护技术的应用和发展也呈现出了新的趋势。

一、传统支护技术目前,深基坑支护的传统方式主要有钢支撑、钻孔桩、土钉墙、混凝土结构、地下连续墙等。

钢支撑是一种常用的支护方式,具有结构稳定且适应性强的优点,但是存在着安全隐患、腐蚀易、施工难度大等缺陷。

钻孔桩是通过深钻井、灌注土工硬化材料等方式支撑,具有设计自由度大和施工便利的特点,但是成本较高,施工难度大。

土钉墙是将支撑力传递到周围土壤而不必考虑砌体墙上的加载,但是其挖土量较大,对原地基影响较大,需要进行大量的土方作业。

混凝土结构的支护方式是以框架结构为主,其强度高且施工方便,但是其成本较高。

地下连续墙是一种较新的支护方式,其结构安全性较高且施工方便,但是其成本较大。

二、新型支护技术为了解决传统支护技术存在的问题,目前新型支护技术开始逐渐应用于深基坑支护领域。

1.超高强混凝土技术超高强混凝土技术具有抗震、防火、抗渗、抗氯离子侵蚀等方面的优势,同时具有施工周期短、成本低、施工方便等一系列优势。

由于超高强混凝土的强度远高于传统混凝土,可以在保证强度的同时减少深基坑施工过程中的支撑厚度,因此相比传统混凝土结构,其施工效率也得到了大幅提升。

2.复合支护技术复合支护技术是在传统支护技术的基础上,增加了增强材料,主要包括钢纤维、碳纤维、玻璃纤维等,以增加支撑结构的强度和稳定性。

与传统的单一支护材料不同,复合支护技术可以针对具体的施工环境和设计要求,选择不同的增强材料,以实现最佳的支撑效果。

此外,复合支护技术还具有施工便利、减少挖掘量、降低成本等优点。

3.预应力锚杆技术预应力锚杆技术是通过在锚杆中施加预应力,使锚杆产生自锁的效果,提高锚杆的钻进深度和承载力,同时降低对周边土体的影响。

深圳地区基坑工程发展历程及现状概述

深圳地区基坑工程发展历程及现状概述

五、未来展望
3、考虑环境因素:在未来的深基坑支护工程中,将更加注重对环境因素的考 虑。
谢谢观看
内容摘要
随着城市化进程的加速和高层建筑的日益增多,深基坑支护技术成为了工程 建设中不可或缺的一部分。在深圳地区,深基坑支护技术得到了广泛的应用和发 展,为城市的基础设施建设做出了重要的贡献。本次演示将介绍深圳地区深基坑 支护技术的发展背景和意义,相关技术,发展历程,应用场景以及未来展望。
一、深基坑支护技术的发展背景 和意义
深圳地区基坑工程发展历程 及现状概述
内容摘要
随着深圳地区的经济飞速发展,城市基础建设日新月异,基坑工程在城市建 设中发挥着举足轻重的作用。本次演示将详细阐述深圳地区基坑工程的发展历程 和现状,以期为相关领域的研究和实践提供有益的参考。
深圳地区基坑工程发展历程
深圳地区基坑工程发展历程
自20世纪80年代以来,深圳地区开始了大规模的基础设施建设。早期基坑工 程主要受限于技术和管理水平,存在一定的安全和质量问题。然而,随着科技的 不断发展,基坑工程在深圳地区的发展大致经历了以下三个阶段:
四、应用场景
4、地下商业街施工:地下商业街是城市地下空间利用的一种重要形式,深基 坑支护技术可用于地下商业街的施工。例如,深圳的多个地下商业街项目就采用 了深基坑支护技术进行施工。
五、未来展望
五、未来展望
随着科技的不断进步和城市建设的快速发展,深基坑支护技术将在未来继续 创新和完善。以下是一些未来可能的发展方向:
五、未来展望
1、支护结构形式的创新:未来可能会出现更多新型的支护结构形式,以满足 更加复杂多变的地质条件和环境要求。同时,现有支护结构形式的优化和完善也 将继续进行。
五、未来展望
2、信息化施工:信息化施工是将计算机技术、物联网技术等应用于工程建设 中,实现施工过程的智能化和信息化。未来,深基坑支护工程中的信息化施工将 成为一种趋势,能够提高施工效率和质量,同时降低工程风险。
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深基坑支护技术现状综述
摘要
对相关文献进行总结和归纳,梳理出本文的文献综述。

主要概述了深基坑支护的研究背景和特点。

本文对工程应用和数值模拟进行了综述。

总结了现阶段深基坑支护技术存在的问题和发展前景。

也提出了自己的看法。

通过阅读本文可以掌握深基坑支护技术的设计与施工现状。

一、介绍
早在20世纪30年代,太沙基等人就开始研究基坑工程中的岩土工程问题,并提出了开挖稳定性预测和支护荷载大小全应力法。

从那时起,世界各地的许多学者都致力于这方面的研究,并取得了巨大的成就。

我国基坑工程起步较晚。

20世纪70年代以前,北京、上海等地的高层和多层建筑的地下室相对较浅,约为4m单层地下室,其他城市的基坑发展较慢。

近年来,随着我国经济的快速发展,城市基础设施的规模逐渐增大。

地下空间越来越不能满足发展的需要,地下空间的利用越来越受到重视,对基坑工程的要求也越来越高。

现有的深基坑工程一般集中在城市建筑物附近,对周围建筑物影响很大,影响附近居民的正常生活。

此外,深基坑支护工程在土方施工、挡土结构施工、降水施工等工程中都会影响周围的地质结构,并受到周围环境的不良影响。

因此,深基坑支护稳定性问题越来越复杂,从而进一步推动深基坑开挖支护技术的研究和发展,产生了许多先进的设计计算方法,许多新的施工技术已经投入使用。

二、深基坑支护
(一)深基坑工程的主要特点
深基坑是指基坑开挖深度大于5m或地下室三层以上,或深度不超过5m,但地质条件、周边环境和地下管线是特别复杂的工程。

深基坑工程的主要特点包括:建筑物越来越高,基坑的深度越来越深。

基坑开挖面积大,长度和宽度可达数百米,这使得基坑支护结构体系更难以保持基坑的稳定性。

在软弱土层中,基坑开挖会产生较大的位移和沉降,这将影响地下管线和周围建筑物的地基。

深基坑施工时间长,施工场地狭窄,降雨和重载堆积不利于基坑的稳定性。

在相邻场地的施工中,打桩、降水、挖孔、基础浇筑混凝土等过程将相互制约和
影响,增加协调工作难度。

(二)深基坑支护特点
为了保证地下主结构和基坑周围环境的安全,基坑中采用的临时支护、加固、地下水控制措施称为基坑支护。

深基坑支护工程具有以下特点:
属于临时工程,安全储备相对较少。

基坑的深度越来越深,面积越来越大,基坑支护难度越来越大。

由于开挖现场土壤性质和水文地质条件的复杂非均质性,导致地质调查资料不能充分反映施工现场的情况。

增加了支护工程的设计和施工难度。

在软土、高水位等复杂场地条件下开挖基坑,容易引起土体滑移、基坑失稳、支护结构严重漏水、流土等。

它们会对周围的地下管线和建筑地基造成严重破坏。

相邻场地的基坑施工,其打桩、降水、开挖等过程将产生相互影响和制约,并增加事故诱发因素。

深基坑施工周期长,场地狭窄,降雨、周围堆载、振动等不利条件增加了基坑支护稳定性的随机性。

三、深基坑支护技术发展现状
中国深基坑支护技术的主要类型有土钉墙支护、水泥搅拌桩支护、钢板桩支护、地下连续墙支护、土石锚杆支护、抗滑桩支护和逆作法。

不同施工方法的工程条件也不同。

针对工程实际情况,有必要采取具体的分析方法进行论证,然后选择合适的深基坑支护方案。

地下连续墙支护是一种常见的深基坑围护结构,可用于地下水、软土、黏土、砂土等较复杂的施工情况。

土钉墙支护结构是一种原位加筋支护技术,适用于地下水位或人工降水后粘土、粉土、混合土基坑的边坡支护,不适合于淤泥质土的支护。

土钉必须深入土层。

因此,在基坑周围不适用于防止管道损坏的情况。

设置土钉钻孔。

锚杆支护是将锚杆钻至预定深度,然后启动水泥浆挡墙,然后将钢绞线穿入,最后完成泥浆。

钢板桩是一种有缺口的钢材。

钢板桩是先桩后挖。

随着开挖的推进,进行支护。

适用于不超过7米深基坑支护的基坑深度,不适用于深基坑,软土地层中钢板桩不能形成较大的体积,不适合。

(一)工程应用概述
在本研究中,其他研究也提出了自己的理论和观点。

李正春指出,目前深基坑开挖的实际情况和支护的观点,原有的深基坑支护结构设计理论、原理和计算公式和施工技术已经不能满足要求。

李国杰提出了实施深基坑支护的操作,岩土工程条件是深基坑支护的核心之一,特别是对于深基坑支护效果而言,岩土工程条件的影响是关键。

王一俊指出,深基坑工程中科学合理的支护方案设计和选型是影响工程总体质量的关键因素。

徐健介绍了土钉支护、支护桩、雨棚梁及内支护技术的工艺流程。

他清楚地说明了当今建筑的一些困难。

梁可玲指出,基坑支护工作是基础施工的重要组成部分,但在我国目前的形势下,深基坑支护施工技术已经成熟,仍需要在施工过程中不断参考他人的技术,推广专业的深基坑支护技术。

赵继亮指出,深基坑支护工程质量事故因工程设计不当43%,中国深基坑支护技术发展起步较晚,目前设计仍很不成熟。

(二)数值模拟理论研究
除了在施工中的应用研究外,也有许多研究者探索理论模型,研究数值模拟理论。

采用FLAC3D数值模拟方法得到徐岭面,支护结构的最大位移分别为22、25mm,原理是用软件计算出最大位移值分别为22、20mm,支护结构的实际监测面和最大位移分别为26、30mm。

在深基坑工程开挖和支护过程中,FLAC3D不仅能很好地模拟不同的施工条件下的地表沉降和支护结构的水平位移,而且能较好地保持支护结构的水平位移和模拟效果。

但难点也在于建模,建模技术越完善,FLAC3D的仿真结果就越全面、真实。

姜波利用数值模拟方法对工程变形特性进行了仿真分析,利用现场监测数据验证了数值模型计算的准确性,深入分析了影响深基坑支护结构变形的因素。

晋白禹采用数值分析方法对深基坑开挖过程进行了模拟,采用塑性硬化模型、力学分析开挖和支护等方法对土体本构关系进行了模拟,为土体位移计算提供了理论依据。

朱大鹏指出,挡土结构一般被认为是临时结构,而振动荷载的影响往往被忽略。

周期性和长时间振动荷载的研究对基坑支护结构的设计具有重要意义。

郭永提出将支持向量基与粒子群优化相结合作为优化深基坑支护设计的基点,可以减少设计优化过程,提高计算效率。

采用粒子群优化(PSO)算法求解整个区域的
最优解。

四、深基坑支护存在的问题及发展前景
目前深基坑支护工程中存在的问题有:(1)支护结构设计计算方法不成熟;(2)设计计算中土体参数计算不当;(3)未考虑深基坑的空间效应;(4)基坑变形控制。

为了解决这些问题,几十年来的研究和实践证明,按照传统观念,旧思维不是什么成就。

僵化研究的观念应该被打破。

(1)改变传统的设计理念;(2)促进考虑变形控制的工程设计方法;(3)研究新支护结构的计算方法;(4)深基坑支护结构的设计;(5)开发信息监测与信息。

施工技术;(6)进行支护结构试验研究。

在工程中,应注意变形的观测和设计与修改的及时差异。

只有采取各种措施保证支护工程的有效性,才能充分保证施工安全,降低安全事故的发生概率。

五、结论
经过几十年的发展,为深基坑施工提供了更多的平台。

但由于中国是一个大国,地质条件多样,深基坑支护研究是永无止境的,没有终点。

深基坑支护技术研究的核心是稳定的,所有的研究进展都离不开结构的稳定性。

无论是支护设计的选型、地质条件的分析、施工过程的改进,都是保证基坑和周围土体的稳定性和整体结构的强度、刚度和稳定性的重要保证。

为此,我们必须实事求是,严格创新。

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