地下建筑结构论文-从现状看地下建筑结构的发展趋势

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关于地下工程的论文地下建筑结构论文

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关于地下工程的论文地下建筑结构论文关于地下工程的施工管理技术与工程引起的地质问题的探析【摘要】随着城市化进程的加快,城市建设快速发展,城市规模不断扩大,城市人口急剧膨胀,许多城市都不同程度地出现了建筑用地紧张、生存空间拥挤、交通阻塞、基础设施落后、生态失衡、环境恶化等城市病,给人们居住生活带来很大影响,也制约城市经济与社会的进一步发展,成为我国现代城市可持续发展的障碍。

在这样的背景下,我国城市地下空间发展由九十年代前的人防工程建设转变到九十年代以“城市可持续发展”为目标的地下空间开发利用的发展战略上来。

这时,地下工程的建设显得尤为重要,本文通过对地下工程的施工技术方法的简要论述,揭示了未来我国的地下工程的发展前景,以及未来的施工工艺。

【关键词】地下;工程;施工;展望Concerning underground the construction of the engineering management technique and engineering cause of geology problem of discussion and analysisGuo Fang-hua (Jiangsu yingzhou municipal services construction limited company Yancheng Jiangsu 224001)【Abstract】Because the city turn progress of speed, city construction fast development, city scale continuously extension, city population sharply inflation, many city all dissimilarity the degree ground appeared building site strain, existence space hustle, the traffic jam, infrastructure fall behind, ecosystem disequalibrium, environment depravation etc. city disease, live life to bring to people very big influence, also check and supervision city economy and society of further development, become our country modern city can keep on develop of obstacle.Under the background that so, our country city underground space development from 90's ago of the person defend e ngineering construction change to 90's take“the city can keep on development” as a target of underground space development make use of of development strategy come up.At this time, underground engineering of construction seem to be is importance, this text pass to underground engineering of construction technique method of synopsis discuss, announced to public future our country of underground engineering of development foreground, and future of construction craft.【Key words】Underground;Engineering;Construction;Outlook1. 引言在我国随着我国城市化进程的不断发展、进步,人民的物质生活水平的不断提高,城市出现了用房拥挤的情况,开发地下工程已成为城市发展壮大的必然,也是一个城市发展的亮点。

地下城市建设的发展现状与未来发展趋势分析

地下城市建设的发展现状与未来发展趋势分析

地下城市建设的发展现状与未来发展趋势分析地下城市建设是一项独特而具有挑战性的工程,它将人类的生活空间延伸到地下,以解决城市化进程中的人口增长、土地紧缺等问题。

近年来,随着人们对空间利用效率和环境可持续性的重视,地下城市建设逐渐受到关注并取得了一定的进展。

一、地下城市建设的发展现状目前,全球范围内的地下城市建设主要集中在一些大型城市中,如东京、纽约、新加坡等。

这些城市面临着土地有限、人口增长迅猛等问题,地下空间的利用成为缓解这些问题的有效途径。

因此,地下城市建设已经成为这些城市可持续发展的一个重要组成部分。

地下城市建设的主要形式包括地下商业中心、地下交通枢纽、地下公共设施等。

例如,东京的地下商业中心街地铁站,成为了当地居民的购物和娱乐中心。

新加坡的地下交通枢纽和地下购物街,则为人们提供了便捷的交通出行和购物体验。

此外,一些地下公共设施如地下车库、地下防空洞也得到了广泛应用。

二、地下城市建设的未来发展趋势1. 实用性与可持续性的并重未来地下城市建设将追求实用性和可持续性的并重。

实用性意味着地下城市的建设必须能够满足人们的实际需求,为城市提供更多的可用空间。

可持续性则涉及到地下城市建设对环境的影响,包括节能减排、资源循环利用等方面的考虑。

2. 科技创新与智能化发展随着科技的进步,地下城市建设将更加注重科技创新和智能化发展。

例如,地下城市的自动化管理系统将实现对城市设施的智能监控和运营,提高运行效率和安全性。

同时,科技创新也将为地下城市的设计和施工带来更多可能,如地下隧道的全自动施工、地下水资源的科学利用等。

3. 城市生态与文化融合未来地下城市建设还将更加注重城市生态与文化融合。

在地下城市的规划和设计中,要充分考虑城市的自然生态环境和文化特色,营造宜居的地下空间。

同时,地下城市也需要与地表的城市进行有机连接,形成一个统一的整体。

三、挑战与应对地下城市建设面临着一些挑战,例如地质条件复杂、施工难度大等。

为了应对这些挑战,需要加强技术研究和创新,提高地下工程的施工水平和安全性。

地下工程建筑工业化的前景和挑战

 地下工程建筑工业化的前景和挑战

地下工程建筑工业化的前景和挑战地下工程建筑工业化的前景和挑战随着城市化进程的加速,越来越多的建筑物向地下发展,使得地下空间的利用率越来越高。

然而,地下建筑工程的施工面临着大量的人力、物力和时间的消耗,而且容易出现质量问题。

因此,地下工程建筑的工业化变革已成为一种必然趋势。

本文将探讨地下工程建筑工业化的前景和挑战。

一、地下工程建筑工业化的前景1.节约成本地下建筑工程采用工业化施工模式,与传统施工模式相比,成本可以减少20%至30%。

这是因为工业化施工可以实现大规模生产,可以大量采购和使用标准化组件和材料,大大降低了成本。

2.加快施工速度地下建筑工程采用工业化施工模式,也可以加快施工进度。

工业化施工可以实现模块化组装和预制化制造,大量减少了现场施工的时间和工期。

3.提高质量地下工程建筑工业化可以在生产过程中实现智能化生产,在制造过程中监测和管理质量,从而大大提高了建筑质量。

另外,工业化生产还可以标准化监测、验收、维护和管理建筑,确保建筑的安全和长期使用价值。

二、地下工程建筑工业化的挑战1.生产模式的转变地下工程建筑工业化需要改变施工方式和生产模式,协调各种资源,改变管理思维方式。

这需要建筑企业具备一定的技术、管理和运营能力。

2.产能和技术水平地下建筑工程涉及到许多的技术领域,需要在材料、机器设备、模具等方面具有一定的研发和生产能力,并且要提升技术的创新和研发水平。

此外,需要建设一定规模的生产基地,充分利用现代化的机器设备、自动化流水线和标准化流程,来提高生产效率和质量。

3.建筑质量的保障工业化生产中有必要实现零缺陷管理,对不合格品要及时进行处理,以确保所生产的模块化构件或材料达到国家质量要求和安全标准。

此外,需要建设可靠高效的仓库管理系统,及时的储存和管理材料,并及时进行维护和更换。

总之,地下工程建筑工业化的前景广阔,但是在实践中还面临着一些挑战。

建筑企业需要形成完善的机构和管理体制,完成从传统施工模式向工业化施工模式的全面转变。

地下城市建设的发展现状与未来趋势

地下城市建设的发展现状与未来趋势

地下城市建设的发展现状与未来趋势近年来,随着城市化进程的不断加快,城市地面上的空间逐渐变得紧张有限。

为了解决这一问题,地下城市建设逐渐进入人们的视野,成为一种创新的解决方案。

本文将从技术、可持续性和应用领域三个方面讨论地下城市建设的发展现状与未来趋势。

首先,技术是地下城市建设的重要支撑。

目前,地下城市建设已经涵盖了多种高新技术的应用。

例如,在地下城市的设计与建设中,利用现代测绘技术和三维模型技术,可以实现对地下空间的精确划分和利用。

此外,随着建筑工程技术的不断发展,地下城市建设也能够充分利用先进的隧道挖掘技术、防水技术和地下排水系统,保证地下城市的安全和可持续发展。

其次,地下城市建设具有可持续性优势。

首先,地下城市的建设能够减少耕地和生态破坏,有利于土地资源的保护和生态环境的改善。

其次,地下城市的建设能够有效缓解城市交通压力。

通过将公共交通、停车场和商业中心等设施下沉至地下,可以减少地面交通拥堵和空气污染,提高城市的可达性。

此外,地下城市还可以充分利用自然资源,如地热、地能等,实现能源的可持续利用。

最后,地下城市建设具有广泛的应用领域。

目前,地下城市建设已经在世界各地得到广泛应用。

在经济发达的城市中,地下购物中心、地下停车库等设施已成为日常生活的一部分。

而在自然资源匮乏的地区,地下水库和地下储气库等设施则成为保障供水和能源安全的重要手段。

此外,地下城市还被应用于重要基础设施的保护,如地下核电站和地下军事基地等,以提高国家安全和抵抗外界威胁的能力。

在未来,地下城市建设将继续迎来更大的发展潜力。

首先,随着城市人口的增加和经济的发展,对城市空间的需求也将进一步增长。

地下城市可以为人们提供更多的发展空间,缓解地面的压力,为城市发展提供更多可能性。

其次,在应对气候变化和环境污染问题的背景下,地下城市建设将成为未来城市可持续发展的重要手段。

通过降低能耗和减少污染排放,地下城市可以实现更加环保和可持续的发展。

建筑结构发展现状与未来发展趋势

建筑结构发展现状与未来发展趋势

建筑结构发展现状与未来发展趋势引言概述
建筑结构作为建筑学的重要组成部分,随着科技的不断发展和社会的不断进步,其发展也日新月异。

本文将从建筑结构的现状和未来发展趋势两个方面进行探讨,带领读者了解建筑结构领域的最新动态。

一、建筑结构现状
1.1 现代化技术的应用
现代建筑结构设计中,越来越多的高新技术被应用,如BIM技术、大数据分析、虚拟现实等,使得建筑结构设计更加精准、高效。

1.2 绿色环保理念的普及
随着人们对环保意识的增强,建筑结构设计也越来越注重绿色环保理念,采用可再生材料、节能设计等,以减少对环境的影响。

1.3 多功能化的需求
建筑结构不再只是为了支撑建筑,而是被赋予更多的功能,如景观建筑、体育场馆等,要求结构设计更加灵活多变。

二、建筑结构未来发展趋势
2.1 智能化技术的应用
未来建筑结构设计将更多地融入智能化技术,如人工智能、物联网等,使建筑结构更加智能化、自动化。

2.2 可持续发展的重要性
未来建筑结构设计将更加注重可持续发展,采用更多环保材料、节能设计,以实现建筑与环境的和谐共生。

2.3 结构设计的个性化需求
未来建筑结构设计将更加注重个性化需求,满足不同人群的需求,打造更具特色的建筑结构,体现个性化和创新。

三、结语
建筑结构作为建筑学的核心内容,其发展与建筑行业的发展密不可分。

随着科技的不断进步和社会的不断发展,建筑结构设计也将不断创新,迎接挑战,为人类创造更美好的生活空间。

相信在未来的发展中,建筑结构领域将迎来更多的机遇和挑战,展现出更加美好的未来。

地下城市建设的发展现状与未来趋势分析

地下城市建设的发展现状与未来趋势分析

地下城市建设的发展现状与未来趋势分析近年来,随着城市化进程不断加快,人口增长与土地资源的矛盾愈发突出,地下城市建设逐渐成为一种新的解决方案。

地下城市以其独特的优势,成为了未来城市发展的一大趋势。

本文将从地下城市建设的现状以及未来的发展趋势进行分析。

首先,地下城市建设的现状。

目前,地下城市建设已经在世界范围内得到了广泛的应用。

各国都在积极探索地下空间的潜力,并通过建设地下商业区、地下交通枢纽以及地下储备库等项目,有效缓解了日益紧张的土地资源问题。

例如,东京地铁成为了世界上最繁忙的地下交通系统之一,它的成功不仅使得城市交通更加便捷,同时也为城市的发展提供了重要支撑。

此外,新加坡的地下储备仓库系统,不仅节约了空间,还保障了粮食和水资源的储备安全。

在我国,武汉地下水路也成为了一个非常成功的案例,该项目解决了城市水路交通的需求,有效减缓了城市交通压力。

其次,地下城市建设的未来趋势。

随着城市规模的扩大以及人口的增加,地下城市建设将会得到更广泛的应用。

首先,地下商业区的建设将会得到进一步发展。

传统的商业街区由于受限于土地空间,给城市商业发展带来了很大的压力。

而地下商业区的建设,能够大大扩展商业空间,提供更多的商业设施和服务,同时也为城市带来更多的经济效益。

其次,地下交通枢纽的建设也将逐渐成为发展的重点。

地下交通枢纽能够解决城市交通中心地带的交通压力,提高城市运输效率。

例如,地铁、轻轨等地下交通工具将成为未来城市交通建设的重点。

同时,与地下交通枢纽配套的地下停车场也将成为未来城市交通的重要组成部分。

再者,地下储备库的建设也将成为未来的热点发展领域。

地下储备库可以储存粮食、水源以及其他必备物资,不仅能够保障城市的生活需求,还可以应对紧急情况。

对于一些在海平面上升或地震频发的城市来说,地下储备库的建设具有特别重要的意义。

当然,地下城市建设也面临着一系列的挑战和问题。

首先,地下建设的成本较高,需要充分考虑地下环境的不稳定性和复杂性,以及地下空间的规划和设计。

建筑结构发展现状与未来发展趋势

建筑结构发展现状与未来发展趋势

建筑结构发展现状与未来发展趋势1. 引言建筑结构是建筑设计中至关重要的组成部分,它决定了建筑物的稳定性、安全性和耐久性。

随着科技的不断进步和社会的发展,建筑结构领域也在不断发展和创新。

本文将对建筑结构的现状进行分析,并展望未来的发展趋势。

2. 建筑结构的现状目前,建筑结构领域存在以下几个主要的现状:2.1 技术创新随着科技的进步,建筑结构领域涌现出许多创新的技术。

例如,钢结构、混凝土预制构件、高强度玻璃等新材料的应用,使得建筑结构更加轻巧、灵活和耐久。

同时,计算机辅助设计(CAD)和建筑信息模型(BIM)的广泛应用,提高了设计和施工的效率。

2.2 可持续发展在环境保护和可持续发展的背景下,建筑结构的设计也越来越注重节能和环保。

例如,采用太阳能光伏板、雨水收集系统和高效隔热材料等,减少了建筑物的能耗和对环境的影响。

同时,绿色建筑的概念也逐渐被广泛接受,建筑结构的设计需要考虑到对生态系统的影响。

2.3 多功能性现代建筑结构不仅仅是为了满足基本的建筑功能,还需要具备多样化的功能。

例如,建筑物需要适应不同的气候条件和地理环境,同时还要满足人们对于美学、舒适性和灵活性的需求。

因此,建筑结构的设计需要兼顾多种因素,以实现多功能性。

3. 建筑结构的未来发展趋势基于对建筑结构现状的分析,可以预测未来的发展趋势如下:3.1 智能化随着物联网和人工智能技术的快速发展,建筑结构将朝着智能化方向发展。

例如,智能传感器和自动化控制系统可以实时监测建筑物的结构状态,并进行预警和维护。

此外,智能建筑结构还可以根据使用者的需求进行自适应调节,提供更加舒适和高效的使用体验。

3.2 绿色建筑在可持续发展的背景下,绿色建筑将成为未来的发展方向。

建筑结构设计将更加注重能源的节约和环境的保护。

例如,利用可再生能源和高效节能技术,减少建筑物的能耗。

同时,绿色建筑还可以通过植物墙、屋顶花园等方式增加绿化面积,改善城市的生态环境。

3.3 高度个性化未来的建筑结构将越来越个性化,以满足不同人群的需求。

建筑结构发展现状与未来发展趋势 (2)

建筑结构发展现状与未来发展趋势 (2)

建筑结构发展现状与未来发展趋势标题:建筑结构发展现状与未来发展趋势引言概述:建筑结构是建筑工程中至关重要的组成部分,其发展与变革一直在推动着建筑行业的进步。

本文将探讨当前建筑结构的发展现状以及未来的发展趋势。

一、现状分析1.1 结构材料多样化目前,建筑结构所采用的材料越来越多样化,除了传统的混凝土和钢铁外,还有玻璃、木材、复合材料等新型材料被广泛应用。

1.2 结构形式多样性现代建筑结构形式也变得越来越多样化,从传统的框架结构、悬索桥结构到现代的网架结构、空间网壳结构等,不断推动着建筑设计的创新。

1.3 结构性能优化随着科技的发展,建筑结构的设计和施工技术不断改进,结构性能得到了进一步优化,使建筑更加安全、耐久。

二、未来趋势展望2.1 可持续发展未来建筑结构的发展将更加注重可持续性,采用绿色建筑材料和技术,实现建筑的节能、环保和循环利用。

2.2 智能化与数字化随着人工智能和大数据技术的发展,建筑结构将更加智能化和数字化,实现结构的自动化设计、监测和维护。

2.3 高效施工未来建筑结构的施工将更加高效和精准,采用先进的施工技术和机器人,提高施工效率和质量。

三、结构设计趋势3.1 弹性设计未来建筑结构设计将更加注重弹性,考虑到建筑在不同环境条件下的变化,使结构更加灵活和适应性更强。

3.2 超高层建筑随着城市化进程的加快,未来建筑结构将更多地面向超高层建筑,挑战更大,设计更复杂。

3.3 跨界融合未来建筑结构设计将更多地融合不同学科的知识,如结构与建筑、结构与材料、结构与环境等,实现跨界创新。

四、结构施工趋势4.1 3D打印技术未来建筑结构的施工将更多地采用3D打印技术,实现结构部件的定制化生产和快速组装。

4.2 模块化施工未来建筑结构的施工将更多地采用模块化施工方法,实现结构部件的标准化设计和快速组装。

4.3 机器人施工未来建筑结构的施工将更多地采用机器人技术,实现施工作业的自动化和高效化。

五、结构监测与维护趋势5.1 无损检测技术未来建筑结构的监测将更多地采用无损检测技术,实现对结构健康状态的实时监测和预警。

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从现状看地下建筑结构的发展趋势人类的历史步入二十一世纪,至今世界人口已经突破70亿大关,自从工业革命的1840年之后,人类社会开始进入高速发展的快车道,随着社会经济科技等水平的提高,世界人口也呈现陡增的趋势(如图1)。

然而,地球表面的71%面积是海洋,29%面积才是陆地。

陆地大部分是山陵、森林、草原、沙漠等各种不宜耕种的土地,适于耕种的仅占6.3%,如果算上城市化发展所占用的土地,真正的耕地恐怕还要小于这个数字。

以一定时间内的人类的科技水平,人们的吃饭问题还是主要依靠耕地来解决,耕地减少和人口增加必然会产生日益尖锐的矛盾,随着城市化的发展、人口的急剧膨胀以及耕地面积的减少对人类空间的利用提出了挑战。

开发地下空间,就成为了解决这一问题的有效方法。

然而,相比与人类对地上空间和外太空的探索,自地表往下的呢?现在1000m 以下的矿井已经算比较深的了,就算不用下人进行操作的采油井也难以达到类似向外层空间探索的高度,这对土木工程工作者不能不说是一个机会和激励,向地下空间探索,利用地下空间是大势所趋更是人类社会生存和发展的必然趋势。

同时,考虑世界舞台上互相较劲的各个国家,以及时而出现的恐怖主义活动,地下防护工程具有极高的价值,在近现代发生过的许多次战争中我们都不难看出地下防护工程对于各种战略目标具有良好的隐蔽和保护作用。

另外,在核武器和常规武器高度发展的现代战争中,在承受一轮攻击后仍然具有较强的人力资源和反击力量,主要取决于人防工程的完善程度。

在冷战时期,美国就在科罗拉多州斯普林市的西南的夏延山构筑了深达600~700m 的北美防空司令部地下指挥中心,90年代以后,随着钻地武器的发展,美国对地下防护工程的建设提出了更高的要求,要达到地下1000~2000m 的深度。

另外,地下工程的抗灾能力也很优秀,且不说抗风、抗爆炸等显然的优势,地下建筑的抗震能力却很容易被人忽视。

以日本的阪神大地震为例,从图2中我们很容易发现其优秀的抗震效果。

图1 图2在人类对于化石能源需求和依赖十分严重的今天,低能耗的地下建筑具有其独特优点。

建筑耗能大多数在于保温取暖,而降低围护结构的热传导系数最廉价而且又最直接方便的手段就是修建地下或者半地下房屋,可以充分利用上部采光又可以利用地壳的保温性能,做到冬暖夏凉。

续图2图3而且地下工程用途十分广泛,层次丰富。

如下图3。

矛盾的解决方法往往在矛盾最为尖锐的地方最先呈现出来,比如在我国北京、上海等一些人口千万级的超大城市中,拥挤的人流以及繁重的地面交通任务让开发地下交通成为必然,同时,在这种寸土寸金的地方,不乏一些建设在地下空间的商业设施和文化娱乐设施等,甚至还形成了城市中的商业中心。

同时,地面建筑向上发展的同时更必不可少的向下发展,以期充分利用土地面积。

在诸多实践之后,我们可以将地下结构划分为土层地下结构和岩石地下结构两大类。

土层地下结构又可以划分为浅埋式结构、附建式结构、沉井式结构、地下连续墙结构、盾构结构、沉管结构和顶管结构及箱涵结构等其他结构,岩石地下结构又可主要划分为拱形结构、喷锚结构、穹顶结构、连续衬砌结构和复合衬砌结构。

各种各样的结构形式可以很好地解决各种建设问题,在未来的地下建设中,考虑到近年来高速的城市化进程,城市内缓解建筑面积不足的地下空间和城市周围交通线的地下建设应该成为一个比较主要的发展方向。

当今一些发达国家的地下空间利用,实际上是与城市的发展紧密相关,一般多与维护城市的功能和优化城市间联络通道的效率相联系。

我们国家现在若要普遍地进行地下空间开发利用,经济上尚不具备条件。

但沿海一些地区和城市,经济发展已达到一定程度,年人均国民经济产值在800—1000 美元左右,作为开发地下空间的所谓“门槛值”,一般认为已经具备,能够适应经济发展的要求,逐步开发利用地下空间;地下空间利用又由此促进经济的进一步发展。

具体来说,当前我们的工作重点首先要立足于以下的基点,即从改善城市交通效率的观点出发、为缓解城市交通紧张创造条件,以及从优化城市的交通输送效率的观点出发,为发展地区经济创造条件。

80年代改革开放的大潮中,城市经济发展,都市人口流量猛增,都市交通状况恶化严重。

已成为困扰城市市民生活与制约城市发展的一大难题。

事实上,增车扩路已远赶不上交通量的增长速度,而且道路面积也不可能无限制增加,因此,地下铁道便成为了解决交通拥堵问题的重要手段之一。

一般地铁作为现代化都市交通方式具有五大优点:一是运量大。

二是速度快、时间准。

三是干扰小,在地下运行不受气候、地面行人和车辆的干扰。

四是耗能低,无废气污染,乘车舒适,对城市噪音污染轻,满足了市民对生存环境质量和时间速度的要求。

五是大大节约了地上土地空间资源。

同时,作为开发城市地下空间相关的地下工程建设技术,随着建设发展,现已日趋完善,基本形成了体系。

因此,可以预见,将来的城市交通系统中,地下铁道将发挥越来越大的作用,更多地下铁道的建设也将纳入各地政府的规划之中。

城市经济发展。

必然关联影响整个地区,二者互相促进,互相依存。

因此,提高城市间联络通道的输送效率,必然同时会提到日程上来。

与通道输送效率直接有关的主要因素之一,是城市间的线路质量。

高等级线路应该使两点间线路距离最短,曲线最少,曲线半径大,线路尽量顺直。

按照这个标准建设时.就要坚持逢山开路、遇水架桥原则,因此,隧道的建设就显得愈发重要。

隧道在运输过程中可以充分体现出快速、方便、舒适、安全的优点,从时空上缩短城市间的距离,大大提高输送量。

近年来,我国在建设隧道,增加城市间的输送联络方面也做出了巨大努力,如穿越胶州湾、渤海湾、杭州湾等海弯线工程中的跨海通道等。

在城市间联系越来越紧密,地面土地空间有限且大都已被利用的现在,地下隧道的建设无疑将在缓解土地利用方面做出巨大的贡献。

因此,地下工程中地下隧道的建设前景也非常的可观,利用价值非常巨大。

由于地下空间的开发对解决交通拥堵、改善城市环境、保护城市景观、减少土地资源的浪费等方面都有着不可替代的作用,目前世界上的大城市都在加紧开发利用地下空间的研究。

虽然我国的城市地下空间利用已经具备的一定的规模,但我国人口众多且城市化进程还在不断加快,现有的土地资源以及地下空间已经满足不了人们对物质生活水平的需要,继续挖掘地下空间的利用价值已到了刻不容缓的地步。

因此,地下工程在我国将来的城市建设和可持续发展中将发挥不可替代的作用。

我国的建设起步较晚,但是我们却可以从其他国家的做法中吸取经验,比如日本。

日本是一个多山的岛国,土体资源有限,人口集中在东京、大阪、名古屋等几个大城市,灾难频发,因此不得不利用地下空间。

日本地下设施的建设从1960年以后开始逐渐加快速度,地下空间利用的功能多样化,不仅包括综合管沟、地铁、地下道路等城市基础设施,而且涉及地下街、地下文化娱乐体育等大型公共设施,以及地下能源设施和地下工厂等。

日本现有的地下设施的绝大部分是在20世纪80年代中期以前建成的。

当时,东京、大阪和名古屋等主要都市的基础设施虽已达到了较高的水准,但仍不能完全满足社会的需求。

比如,东京的上形上学路上所需时间平均为63 min(单程),许多市内铁路线的超载率超过100%,市内汽车的平均速度为市郊平均速度的1/3。

防内涝水设施不足、电线的地下化不完全等问题仍然存在,地震等灾害发生时对城市基础设施造成巨大破坏且救援系统并不完备。

考虑到这样的市中心现状以及中浅层地下空间利用的日趋饱和,对于大深度地下空间的利用是不可避免的,并受到越来越多的重视。

从1985年开始,大城市的大深度地下空间的开发问题在日本被广泛讨论。

在这种情况下,日本政府为了促进大深度地下空间的利用,于1995年成立了“临时大深度地下利用调查会”,把焦点集中在大深度地下空间利用对日常的社会生活环境质量的改善以及灾害发生时的防灾能力上。

由于日本允许私人对土地拥有所有权,日本政府于2000年颁布了《大深度地下公共使用特别措施法》,该法的核心内容就是将城市地表50米以下的地下空间无偿作为国家和城市发展的公共事业使用空间,通过对因公共利益事业而为大深度地下使用的要件、程序等制定特别措施,来促进大深度地下空间的正确合理利用。

大深度地下空间利用需要考虑很多事项,包括地下基础设施结构物可能的形态及其位置、与地面及浅中层已有的基础设施的协调性等。

适合大深度地下开发的地质是岩石地质,特别是裂缝少的基岩。

东京市中心以及城市周边地区到地下100 m左右多为未固结的砂土并存在丰富的地下水,这对于大深度地下空间的利用不利。

在这样的地质条件下,由于圆形截面对高水压和高土压具有较高承载力且并不存在应力集中现象,已经建设的一些大深度地下空间利用形式多为圆形隧道结构物(如图4)。

自从日本全国开始大范围的讨论深层地下空间利用的可能性以来,出现了许多规划的思路,比如早稻田大学尾岛俊雄教授的封闭再循环系统构想、渡部与四郎的分层构想等,这为大深度地下空间的合理利用提供了很大的科技支撑。

以下为三种日本学者提出的未来地下建筑结构和地下空间的构想。

20世纪80年代,日本著名学者早稻田大学理工学部尾岛俊雄教授提出了在城市深层地下空间中建立封闭性再循环系统的设想,即用工程手段将多种循环系统有机地组织在一定深度的地下空间中。

在这个思想的指导下,尾岛设计了一个覆盖东京23个区的地下大深度公用设施复合千线网,这个系统为埋深50—100 m,干线直径10—15 m的管线、铁路、道路等的综合管廊,管廊的交叉连结处为一个大型多层地下构筑物,其中布置各种处理和回收设施,节点间距2.5-3.5公里。

所有物流系统的运送、处理以及回收都在这个大循环系统中进行。

在封闭性再循环系统中,可以将使用后的污水经处理后重复使用,从废弃物中回收其中的热能对地区进行供暖,将电力系统和某些生产过程中的大量余热、废热回收,建设中产生的土也可以进行再利用。

在资源有限的条件下,大幅度提高城市生活质量,同时对城市功能、城市结构,以及城市面貌等多方面产生深远的影响。

在尾岛俊雄教授这一思路的推动下,日本政府各相关部门、各大建设公司纷纷对地下循环系统进行详细研究,经过几年的改进,逐步达到了一个统一的模式:地下基础设施干线网基本上以尾岛的设想为基准,网络交叉点上的地下综合体的形状趋向于优点较多的圆筒形竖井结构物,直通地面。

在综合体中布置办公、商业、娱乐等多种设施以及地铁车站等,使更多的城市功能转入地下空间,同时也要注意结构物内的通风换气、排烟、采光、绿化等问题。

当前大城市地下空间的利用方式主要包括城市生活设施(如购物中心、图书馆等)、生产设施(如变电所等)、公用事业设施(如供电、供水、通讯、排水等管线、废弃物的处理和输送等)、交通运输(地下铁道、道路等)、防灾设施以及其它设施。

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