超大深基坑工程设计与施工研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-10页 |
1.3 研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.4 主要研究目标 | 第11页 |
1.5 研究关键技术 | 第11-14页 |
1.5.1 组合基坑施工组织研究 | 第11页 |
1.5.2 基坑的合理分区技术 | 第11页 |
1.5.3 组合基坑施工顺序策划技术 | 第11-12页 |
1.5.4 极小场地条件下的场布技术 | 第12页 |
1.5.5 组合基坑施工相互影响技术研究 | 第12页 |
1.5.6 相邻基坑之间的支撑转换技术 | 第12页 |
1.5.7 止水帷幕共用技术 | 第12页 |
1.5.8 临时封堵墙的选型技术 | 第12-13页 |
1.5.9 砂岩地质条件下旋挖嵌岩桩应用技术 | 第13页 |
1.5.10 水泥土搅拌桩墙应用技术 | 第13-14页 |
第2章 背景工程概况 | 第14-25页 |
2.1 建筑结构概况 | 第14-15页 |
2.2 水位地质概况 | 第15-18页 |
2.3 周边环境概况 | 第18-21页 |
2.3.1 基地西侧 | 第18-19页 |
2.3.2 基地南侧 | 第19页 |
2.3.3 基地北侧 | 第19-20页 |
2.3.4 基地东侧 | 第20-21页 |
2.4 工程难点 | 第21-25页 |
2.4.1 地质条件复杂难测 | 第21页 |
2.4.2 周边环境影响突出 | 第21页 |
2.4.3 气候因素影响显著 | 第21-22页 |
2.4.4 施工场地条件苛刻 | 第22-23页 |
2.4.5 组合基坑施工复杂 | 第23-25页 |
第3章 基坑支护选型分析 | 第25-44页 |
3.1 基坑支护形式比选 | 第25-27页 |
3.2 多重组合基坑施工流程策划 | 第27-29页 |
3.3 支护设计分析 | 第29-31页 |
3.3.1 基坑设计面临的主要问题 | 第29-30页 |
3.3.2 群坑支护体系优选 | 第30-31页 |
3.4 相邻基坑间共用围护传力转换技术 | 第31-33页 |
3.4.1 A 区与 C 区间共用围护 | 第31-32页 |
3.4.2 A1、A2 与 D 区间共用围护 | 第32-33页 |
3.5 临时隔断墙与止水帷幕优选 | 第33-34页 |
3.6 对周边环境影响的数值模拟 | 第34-44页 |
3.6.1 有限元模型的建立 | 第36页 |
3.6.2 有限元模型计算结果 | 第36-44页 |
第4章 基坑工程施工控制 | 第44-75页 |
4.1 砂岩地质条件下旋挖嵌岩桩施工 | 第44-49页 |
4.1.1 嵌岩桩施工难点 | 第44-45页 |
4.1.2 嵌岩桩施工工艺选型 | 第45-47页 |
4.1.3 旋挖桩应用分析 | 第47-48页 |
4.1.4 旋挖嵌岩桩控制研究 | 第48-49页 |
4.2 三轴水泥土搅拌桩应用研究 | 第49-51页 |
4.2.1 砂岩地质条件下三轴搅拌桩施工特点 | 第49-50页 |
4.2.2 三轴搅拌桩止水帷幕实施效果 | 第50-51页 |
4.3 TRD 围护墙应用研究 | 第51-57页 |
4.3.1 TRD 围护墙施工工艺 | 第51-54页 |
4.3.2 施工关键控制点研究 | 第54-56页 |
4.3.3 工法实施效果 | 第56-57页 |
4.4 旋挖清障技术研究 | 第57-59页 |
4.4.1 障碍物类型 | 第57-58页 |
4.4.2 地下障碍物清障技术 | 第58-59页 |
4.5 分区土方开挖施工研究 | 第59-69页 |
4.5.1 C 区土方开挖施工 | 第59-62页 |
4.5.2 A1 区土方开挖施工 | 第62-65页 |
4.5.3 A2 区土方开挖施工 | 第65-66页 |
4.5.4 D 区土方开挖施工 | 第66-68页 |
4.5.5 优化栈桥布置 | 第68-69页 |
4.6 工程施工监测分析 | 第69-74页 |
4.6.1 C 区基坑监测情况 | 第70-72页 |
4.6.2 A 区基坑监测情况 | 第72-73页 |
4.6.3 监测分析 | 第73-74页 |
4.7 风险控制 | 第74-75页 |
第5章 结论 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |