【摘 要】
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随着城市化进程不断推进,基坑发展和城市建筑密度的不断提高对基坑安全性提出了更高的要求。基坑开挖由于有复杂的土体应力作用及多样性的土体物理力学特性,使得基坑的研究复杂性和区域性并存。本文以杭州一“L”型基坑项目钻孔灌注桩+钢筋混凝土内支撑的支护体系为例,对基坑围护可能产生的变形进行了理论分析;对工程基坑开挖过程中的现场监测数据进行整理分析;用PLAXIS模拟基坑开挖施工,通过模拟数据与监测数据相结合
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随着城市化进程不断推进,基坑发展和城市建筑密度的不断提高对基坑安全性提出了更高的要求。基坑开挖由于有复杂的土体应力作用及多样性的土体物理力学特性,使得基坑的研究复杂性和区域性并存。本文以杭州一“L”型基坑项目钻孔灌注桩+钢筋混凝土内支撑的支护体系为例,对基坑围护可能产生的变形进行了理论分析;对工程基坑开挖过程中的现场监测数据进行整理分析;用PLAXIS模拟基坑开挖施工,通过模拟数据与监测数据相结合分析基坑围护桩发生的踢脚现象起因,并对加固方案进行验证。研究结果表明:(1)使用PLAXIS对工程案例基坑进行建模,并模拟基坑开挖施工步骤,通过模拟计算与基坑监测数据相结合进行分析,结果表明模拟计算数据与实测数据有较好的拟合,符合基坑变形规律,说明模型建立及计算方式是合理的,用PLAXIS数值模拟能反映基坑开挖的规律。(2)PLAXIS有限元数值模拟分析表明,产生踢脚现象的围护桩水平位移从桩底往上呈梯形分布,加固方案应着重桩底受力,此次工程案例基坑的踢脚加固后,最大水平位移由100mm降到了40mm,小于警戒值,表明该加固方案可以有效防止基坑变形。(3)基坑围护结构的入土深度直接决定了基坑的稳定性,从满足经济性和安全性角度出发,该工程案例基坑的围护结构最合理的入持力层深度为2米,研究结果可为有相似条件的基坑围护与开挖提供参考。(4)通过用PLAXIS有限元数值模拟对基坑加固区域进行了不同桩长的多组数值模拟,对不同桩长基坑的稳定性进行了对比分析,得出了优选方案,工程实践表明,该方案在考虑经济性的同时,有效保证了基坑的稳定性。
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