进步奖-王建秀土木-MAMA深基坑降水的隔-同济大学
工学的地质思维——普通地质学通识课程教学设计
工学的地质思维———普通地质学通识课程教学设计收稿日期:2018-08-07教改项目:同济大学2017-2018年教学改革研究与建设项目(工学的地质思维:《普通地质学》地学类核心通识教育课程建设);同济大学第十二期实验教改项目支持课题(虚拟地质实验室)和第十一期精品实验(浅成岩和喷出岩)建设课题资助作者简介:王建秀(1971-),男(汉族),吉林双阳人,博士,教授,博士生导师,主要从事工程地下水与环境控制、岩体动力学与工程研究工作。
一、引言地学和物理、化学、生物、力学并称五大基础学科,地质学是地学的重要组成部分。
学习地质学知识,可以大大拓展学生的视野,增强学生的知识面和知识层次。
目前,国家正在大力鼓励学科交叉和创新,新工科的发展更是对学科交叉融合提出了新的要求。
目前,我国许多工科类学科,比如土木工程、交通工程、水利工程、矿山工程、城市规划、风景园林、环境工程等,都会涉及地质知识。
所以,学生会学习工程地质、环境地质、水文地质等课程,但偏于应用,对于涉及到地球的历史与演化、各种内力地质作用、外力地质作用、行星地质等,则涉及比较少。
通识教育,有时更加强调无用知识,即非即学即用的实用性知识,而是拓展学生的视野和世界。
所以,在工学类学生中开设地学类通识教育课程,具有非常重大的意义。
特别是地质学在发展过程中,形成了一套独特的思维方法[1-3],总结和发展出了地质哲学,这些知识的学习,对于工学类大学生而言,具有非常大的启发意义。
目前,许多大学都设置有地球科学学院,开设有地质学、地质资源与地质工程等地学类专业。
地学专业有些属于理科,有些属于工科,但都可以为工学类学科开设地质学类通识教育课程。
本文主要介绍《工学的地质思维—普通地质学通识课程》的教学设计,可为同类通识教育课程的开设提供参考依据。
二、工学的地质思维1.工学思维。
工学思维(工程思维)是宇宙中最复杂、最奇妙的现象之一。
人的实践活动方式与内容直接影响着思维活动的各个方面,从而出现了与不同实践活动相应的思维方式。
同济大学地下工程施工
同济大学地下建筑施工精品课程绪论一.地下建筑施工课程的任务、特点1.地下工程是埋于岩土介质中的结构物2.应根据工程地质与水文地质条件,综合考虑下列因素:◆地下工程的类型、规模、结构形式;◆开挖深度、降水排水条件、施工季节;◆周边环境、工程经验、工程造价;◆做到因地制宜、因时制宜,选用合适的地下工程施工方法与施工技术,以取得以下效果:安全可靠、质量保证、方便施工、技术先进、经济合理。
3.地下建筑施工专门研究各类地下工程、基础工程的:◆施工方法◆施工工艺◆施工技术4.本课程的任务:不但要求学习、掌握地下建筑施工技术,而且要求能够研究各类地下工程的施工方法、施工工艺与施工技术,具有独立分析和解决地下工程施工问题的能力.二.地下建筑施工技术概要1.一般地下工程:城市地铁、越江隧道、引水隧道、地下工厂、地下民用设施、地下军用设施、高层建筑地下室2.常用地下工程施工方法:◆明挖法◆暗挖法◆明暗结合开挖法3.明挖法有:放坡开挖(大开挖)法、重力式水泥土墙法、高压旋喷法、土钉墙法、深基坑施工法、沉井法。
4.暗挖法有:◆盾构法;◆顶管法;◆矿山(暗挖隧道)法5.明暗结合开挖法有:◆逆作法;◆沉管法;◆箱涵法其中逆作法又分为:全逆作法、半逆作法、盖挖法三.学习本课程需要注意的几个问题:1.本课程着重讨论地下工程:施工方法、施工工艺和施工技术;每一种施工方法、施工工艺和施工技术都有其特点,应注意它们各自的适用场合.2.要求掌握一般地下工程常用的施工方法和施工技术;了解国内外施工领域的新技术和发展动态;具有独立分析和解决地下工程施工技术问题的初步能力。
3.地下建筑施工技术涉及面广,实践性强,技术发展迅速,要求坚持理论联系实际,要重视生产实习、教学参观、现场教学等实践性的教学环节,要有计划地到施工现场去参观,积累实践的感性知识。
第一章大开挖基坑工程施工§1。
1 概述1.大开挖土方工程:指不采用支撑形式而采用直立或放坡施工方法进行开挖的基坑工程,有时又称放坡基坑开挖。
敞开式深层多级降水在基坑支护工程中应用
敞开式深层多级降水在基坑支护工程中的应用摘要:在承压水地区、具有粘性土层作为承压水顶、底板的地质条件下,可实施敞开式多级降水来达到“止水”的目的,最终形成“动态止水”,此种方法可有效降低工程造价,并防止局部渗漏以确保基坑安全,保证基坑周边环境不受地下水下降的影响。
关键词:粘性土层;深基坑;多级降水;动态止水帷幕在深大基坑施工过程中,确保基坑的自身安全稳定和保证基坑在开挖过程中不对周围环境造成影响,是评价一个基坑支护成功的重要标准;而基坑支护工程中“水”的因素又是决定基坑成败的最为关键的因素。
“外止水”是指在基坑外侧构置止水帷幕,止水帷幕一般采用“单一止水功能”的形式及“支护+止水功能”的形式,而“内降水”则是指在基坑内设降水井来降低地下水位。
无论“单一止水功能”的止水帷幕,还是“支护+止水功能”的止水帷幕,都具有安全可靠和普遍的适用性。
一、工法特点在以粘性土作为顶、底板的承压水地区,采用“外止水+内降水”的模式存在以下缺点:①止水帷幕在施工中会产生如冷接头、搭接长度不够、桩机垂直度不达标等偏差,在承压水的水头作用下导致止水帷幕的局部发生渗漏和涌砂。
②工程造价较高。
为了保证基坑安全、降低工程造价,在顶、底板都是粘土的承压水地区,采用多级降水系统并配以管道泵提升降水效果,通过敞开式降水来达到“止水”的目的,从而形成了“动态止水”的止水帷幕,该止水帷幕由多级降水系统构成:第一级降水体系由管井及增压管道泵构成。
沿基坑四周的二级放坡平台布设降水管井,排水总管铺设在二级平台上,通过支管与管井的降水管连接,并在总管上配置增压管道泵,通过增压管道泵提升将管内水送入基坑外沉淀池中,该系统具有以下优点:①降低了管井井内泵扬程;②极大地提高了排水扬程和排水流量;③形成排空负压,提高管井井内泵降水效率。
第二级降水体系由坡脚轻型井点构成。
在电梯井及集水坑等加深部位可布设环形轻型井点以达到降深要求。
第一、第二级降水体系构成了敞开式深层多级降水模式,多级降水模式剖面见图1。
深基坑降水引起的地面沉降预测
第4卷 第1期 地下空间与工程学报Vol.4 2008年2月 Chinese Journal of Undergr ound Space and Engineering Feb.2008 深基坑降水引起的地面沉降预测3李文广1,胡长明2(1.同济大学地下工程系,上海 200092;2.西安建筑科技大学土木工程学院,西安 710055)摘 要:由于上海地区有较高的承压水位,深基坑施工时,为了基坑的稳定,有时需要大深度的降水来保证。
由于基坑内外地下承压水连续相通,降水影响范围大,引起坑外地面产生沉降,对周围建筑物和管线造成不利影响。
针对浅层承压含水层基坑降水,以粘弹性理论和随机介质理论为基础,推导了一种新的基坑降水引起地面沉降的计算方法。
该方法通过Merchant 流变模型模拟抽水条件下土的应力-应变关系来反映抽水引起含水层变形的时间效应,以随机介质理论反映地面沉降的空间分布规律,能够较好地预测基坑降水引起的地面沉降。
最后通过计算实例对该方法进行了验证。
关键词:地面沉降;Merchant模型;粘弹性理论;随机介质理论中图分类号:P642.26 文献标识码:A 文章编号:167320836(2008)0120181204Surface Subsi dence Caused by D ewa ter i n g i n D eep Founda ti on P itL IW en2guang1,HU Chang2m ing2(1.D epart m ent of Geotechnical Engineering,Tongji U niversity,Shanghai200092,P.R.China;2.School of C ivil Engineering,X i’an U niversity of A rch.&Tech.,X i’an710055,P.R.China)Abstract:De watering in deep f oundati on p it is s ometi m es necessary f or the stability of the deep p it.The surface subsidence induced by draining out the water fr om confined aquifer,is detri m ental t o buildings and p i pelines nearby.Based on visco2elasticity theory and st ochastic mediu m theory,a ne w calculati on method was put f or ward in this pa2 per,in which the ti m e effect of the defor mati on of aquifer caused by draining out the water and the s pace characteris2 tic of the surface subsidence were taken int o account.I n order t o p redict the surface subsidence caused by dewatering in deep p it correctly,the stress2strain relati onshi p s of s oil was si m ulated byMerchant model.Finally,the nu merical results of an exa mp le were analyzed t o verify the use of the p r oposed method.Keywords:surface subsidence;Merchant model;visco2elasticity theory;st ochastic mediu m theory1 引言上海市处于长江三角洲前沿,第四纪沉积层厚度大,其间发育多层承压含水层,各含水层之间又以透水性很弱的粘性土层分隔,并且具有较高的承压水位。
建筑深基坑降水施工技术研究
建筑深基坑降水施工技术研究【摘要】深基坑降水施工技术是建筑工程中重要的一环,对于确保工程施工的顺利进行具有至关重要的作用。
本文从研究背景和研究意义入手,分析了深基坑降水施工技术现状,探讨了常用方法,并结合实际案例进行分析。
同时也指出了深基坑降水施工技术面临的挑战,探讨了未来发展趋势。
总结了本文的研究成果,展望了建筑深基坑降水施工技术的发展方向。
通过本文的研究,为深基坑降水施工技术的进一步发展提供了重要的参考和指导,有助于提升建筑工程的施工质量和效率。
【关键词】建筑深基坑、降水施工技术、研究、现状分析、常用方法、应用案例、挑战、发展趋势、成果总结、展望1. 引言1.1 研究背景建筑深基坑降水施工技术研究是近年来建筑工程领域备受关注的热点问题之一。
随着城市化进程的加快和建筑高度的增加,深基坑工程在城市建设中扮演着越来越重要的角色。
由于深基坑工程处于地下水位之下,常常面临严重的地下水涌入问题,导致施工难度和风险加大。
如何有效地降低深基坑降水施工中的风险,提高施工效率,已成为当前建筑工程领域急需解决的重要问题。
深基坑降水施工技术的研究背景主要包括以下几个方面:随着城市建设规模的不断扩大,对土地的利用率要求也不断增高,这就要求建筑工程在有限的土地空间内实现更高的建筑高度,从而需要更深的基坑。
城市地下水位的不断下降,导致深基坑降水难度增加,进一步加大了工程的难度和风险。
当前深基坑降水施工技术在实际应用中存在着一些问题和挑战,需要进一步研究和改进。
开展对建筑深基坑降水施工技术的研究具有重要意义和实用价值。
1.2 研究意义建筑深基坑降水施工技术的研究意义在于解决深基坑施工中可能面临的降水难题,保障工程建设的安全和可持续进行。
深基坑降水对于确保基坑工地的干燥是至关重要的,避免地下水涌入导致工地水土松软,影响工程质量和进度。
合理的降水施工技术能够减少深基坑周围地下水位的波动,避免对周边建筑物和地下管线造成不利影响。
深基坑降水中墙_井作用机理及工程应用_王建秀
第6卷第3期地下空间与工程学报V o.l6 2010年6月Chinese Journal o fU nderground Space and Eng i neering Jun.2010深基坑降水中墙-井作用机理及工程应用*王建秀1,2,郭太平2,吴林高1,2,朱雁飞3,唐益群1,2,杨坪1,2(1.同济大学岩土工程教育部重点实验室,上海200092;2.同济大学地下建筑与工程系,上海200092;3.上海隧道股份有限公司,上海200093)摘要:近年来,随着我国基本建设的发展,越来越多的深基坑涉及承压水控制与降水引起的环境保护问题。
特别是在建筑密集区,如何控制基坑降水引发的沉降成为研究的热点。
在第三类深基坑降水中,将墙-井作用划分为4种模式:完全内包型、平齐型、部分内包型和完全外露型。
基于墙-井作用改变水流方向、增加渗流路径和减小过水断面,利用地层渗透各向异性实现水位和沉降的控制。
上海地铁9号线宜山路车站深基坑降水工程实践表明,采用墙-井第一模式控制坑外水位和地面沉降是可行的,可以作为类似深基坑降水工程的参考依据。
关键词:深基坑;降水;第三类渗流;墙-井作用;沉降控制中图分类号:O319.56文献标识码:A文章编号:1673-0836(2010)03-0564-07M echanis m and Application of Interacti on betweenUnderground W all and W ell in D e wateri ng for D eep ExcavationW ang Jianx i u1,2,Guo Ta i p i n g2,W u Lingao1,2,Zhu Yanfei3,T tng Y i q un1,2,Yang P i n g1,2(1.K e y Laboratory of Geo technical and Underground Engineering of M i nis t ry of Education,T ongji U ni versit y,Shan ghai200092,Chi na2.D e p ar t m ent of Geo technical Eng i neering,T ongji Universit y,Shanghai200092,China;3.Shanghai Tunnel Engineer in g Comp any.C o.L t d.Shanghai200072,China)Abstract:R ecentl y,w i th the deve l op m en t o f constructi on i n China,deep foundation p it has to f ace the proble m s of de w ate ri ng and subsi dence.Espec i a lly i n the reg i on w it h dense bu il d i ng and pro tected bu il d i ng,it i s m osti m portant to balance t he dewa tering pro ject and i nduced subsi dence.In t he3rd type seepage m ode d i v i ded by thedept h o f concre te w all i nto aquifer,t he i nteracti on modes bet w een concrete w all used as cu rtai n and w ell fil e r tube canbe div i ded i nto4m odes:(1)w e ll filte r i s inner covered co m plete l y by concrete wa l;l(2)dept h of bo ttom o fw ell filtertube i s equal t o tha t of concre te w a l;l(3)part o f we ll filter t ube i s i nner covered by concrete w a l;l(4)w ell filter i snot cove red by concrete w a ll and exposed.T he i n terac tion m echan i s m be t w een w ell and concrete w all can beexp l a i ned w it h t he concrete w a ll change t he d irec tion of flo w path and anisotropic property of aqu ifer,leng t hen theseepage pa t h and cut the section a rea o f aquife r etc.The practice of m ode I i n Y ishan R d.sta ti on,sub w ay N o.9,Shangha i ind i cates that the dra w down w as contro lled i n reasonab le leve lw it h the i nteracti on bet w een concre te w all andw e l,l wh ich can be referred by the si m ilar project.K eyword s:deep foundati on p it;de w ater i ng o f foundation pit;3nd type of seepag e;i nteracti on bet w een concrete w a ll and pu m pi ng we l;l subsidence control*收稿日期:2009-12-29(修改稿)作者简介:王建秀(1971-),男,吉林双阳人,博士,副教授,主要从事地质工程、地下结构及岩土工程方面的教学与研究工作。
基坑降水技术在地下连续墙施工中的应用
基坑降水技术在地下连续墙施工中的应用随着城市建设规模的不断扩大,地下空间的利用成为解决城市发展难题的重要手段之一。
而地下连续墙在地基处理和基坑支护中起着重要作用。
然而,在地下连续墙的施工过程中,由于地下水的存在,往往需要对基坑进行降水处理,以确保施工的顺利进行。
本文将介绍基坑降水技术在地下连续墙施工中的应用,并探讨其影响因素和未来发展趋势。
1. 基坑降水技术的原理及应用基坑降水技术是指通过采取各种措施将地下水位降低到可以进行施工的合理高度。
其原理主要包括抽水降水和封闭降水。
抽水降水是通过设置抽水设备将地下水抽走,以降低地下水位。
封闭降水是通过在基坑周围设置密闭屏障,阻止地下水进入基坑。
这两种技术可以根据实际情况结合使用,以达到最佳的降水效果。
基坑降水技术在地下连续墙施工中的应用主要包括以下几个方面。
首先是确保施工过程中基坑的稳定性。
地下水的存在对基坑的稳定性会产生很大的影响,通过降水处理可以有效减小地下水对基坑的侵蚀作用,保证施工过程的安全性。
其次是保障连续墙的施工质量。
地下连续墙的施工需要一定的干燥环境,通过降水处理可以达到较好的施工条件,保证连续墙的质量和强度。
此外,基坑降水技术还可以减小基坑周围地面沉降的影响,保护周边建筑的安全。
2. 基坑降水技术的影响因素在基坑降水技术的应用过程中,有一些关键的影响因素需要考虑。
首先是地下水位的变化。
地下水位的高低会对降水效果产生直接的影响,因此需要对地下水位进行准确的测量和分析,以确定降水的目标和措施。
其次是地下水的水质。
地下水的含盐量和渗透性对降水效果有一定的影响,需要根据地下水的实际水质制定相应的降水方案。
此外,地下降水对周边环境的影响也需要考虑,特别是在城市区域施工时,周边的建筑和环境对降水的要求较高。
3. 基坑降水技术的未来发展趋势基坑降水技术在地下连续墙施工中的应用将随着科技的发展和需求的增加不断完善和提高。
首先,降水设备的自动化和智能化将成为未来的发展方向。
基坑降水处理技术在高层建筑地下室开挖中的应用效果分析
基坑降水处理技术在高层建筑地下室开挖中的应用效果分析基坑降水处理技术在高层建筑地下室开挖中的应用效果分析随着城市建设的不断发展,高层建筑的兴建成为了城市发展的重要标志之一。
在高层建筑的建设过程中,地下室的开挖是不可避免的一步。
然而,由于地下室在地下深处,地下水位较高,降水问题成为了地下室开挖的主要挑战之一。
为了解决这一问题,基坑降水处理技术应运而生。
本文将对基坑降水处理技术在高层建筑地下室开挖中的应用效果进行分析。
一、基坑降水处理技术的原理基坑降水处理技术是指通过采取一系列降低地下水位的措施,有效控制基坑内水位的技术方法。
其主要原理包括:1)水源控制:采取合适的排水措施,将地下水源与基坑隔离,确保基坑内不再受到地下水的影响;2)水位控制:通过泵站设备将基坑内的水抽到达到要求的水位,以确保地下室施工的顺利进行;3)水质控制:对抽出的地下水进行处理,保持其水质适宜施工要求。
二、基坑降水处理技术的应用效果分析1. 地下水位控制效果基坑降水处理技术的关键目标之一是降低地下水位,确保地下室的施工环境安全。
通过对地下水位的控制,可以有效减少地下水渗入基坑的风险,防止基坑倒塌和工程施工事故的发生。
此外,降低地下水位还能够减小基坑支护结构的受力,降低地下水压力,提高施工条件。
2. 地下室施工效率提升基坑降水处理技术不仅能够保证地下室工程安全,还可以提高施工效率。
通过有效控制地下水位,可以减少地下室开挖过程中的泥浆充水,降低泥浆的粘稠度,提高开挖效率。
此外,降低地下水位还可以减少地下室排水的时间和成本,提高施工速度。
3. 地下水水质处理效果地下水水质是影响地下室开挖的重要因素之一。
地下水中的悬浮物、颗粒物、有机物等对地下室施工产生不利影响。
基坑降水处理技术通过采取合适的处理措施,可以有效去除地下水中的悬浮物、颗粒物和有机物,提高地下水的清洁度。
清洁的地下水不仅有利于地下室施工,还可以减少对环境的污染。
4. 施工成本控制效果基坑降水处理技术在地下室开挖中的应用,不仅有助于减少施工风险和提高施工效率,还能降低施工成本。
武汉某地铁基坑降水引发的地面沉降数值模拟分析
武汉某地铁基坑降水引发的地面沉降数值模拟分析
熊志涛;叶腾升;文美霞;王伟
【期刊名称】《资源环境与工程》
【年(卷),期】2015(29)6
【摘要】以武汉某地铁基坑施工降水为例,在查明施工区水文地质条件的基础上,采用地下水数值模拟方法,建立非均质三维地下水渗流模型,初步预测在地铁工程施工中采用不同基坑降水方式引发的地面沉降量,并与基坑周边地面沉降监测值进行对比分析.分析结果表明,当采取基坑内降水方式,单井涌水量为500 m3/d时,地面沉降预测值与实际监测值较为接近,模拟计算结果均处于安全控制范围内.在工程施工中做好各项防护措施的情况下,可以保证周边建筑物的稳定.
【总页数】5页(P857-860,886)
【作者】熊志涛;叶腾升;文美霞;王伟
【作者单位】湖北省地质环境总站,湖北武汉430034;湖北省地质环境总站,湖北武汉430034;湖北省地质环境总站,湖北武汉430034;湖北省地质环境总站,湖北武汉430034
【正文语种】中文
【中图分类】TU46+3;TU478
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1.武汉某地铁基坑降水模拟 [J], 程伟伟
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4.深基坑减压降水引发的地面沉降效应分析 [J], 杨天亮
5.超深基坑减压降水引发地面沉降的估算及其影响因素分析 [J], 严学新;杨天亮;林金鑫;黄鑫磊;王建秀
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深埋隧道外水压力计算中几个问题的探讨(Ⅱ)
深埋隧道外水压力计算中几个问题的探讨(Ⅱ)
王建秀
【期刊名称】《水文地质工程地质》
【年(卷),期】2003(030)004
【摘要】阅读有关深埋隧道外水压力的讨论后,进一步澄清了几个问题.
【总页数】2页(P117-118)
【作者】王建秀
【作者单位】同济大学,地下建筑与工程系,上海,200092
【正文语种】中文
【中图分类】P641.2
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中国土木工程学会隧道及地下工程分会防水排水专业委员会第十五届学术交流会召开
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十五届学术交流会召开
佚名
【期刊名称】《地下工程与隧道》
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【摘要】2011年11月17~18日,中国土木工程学会隧道及地下工程分会防水排水专业委员会第十五届学术交流会在昆明召开,全国铁路、交通、国防、市政、建工、水利水电以及高校各系统代表74个单位共110余人参加了会议。
专业委员会主任委员沈秀芳教授对二年来专业委员会的工作作了介绍和总结。
【总页数】1页(P55-55)
【正文语种】中文
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2018年度教育部科学技术进步奖申报公示材料一、项目名称MAMA深基坑降水的隔-降-灌-减-围双控防灾体系及工程应用二、项目简介本研究属于地质工程/岩土工程领域。
MAMA是多含水层-多隔水层组合地层(Multi-aquifer and multi-aquitard)的英文缩写,双控是指坑内外地下水位-地面沉降双控制。
本研究针对MAMA深基坑降水双控制中的隔、降、灌、减、围综合效用体系与环境风险控制实践展开研究,具体包括:(1)地下水位-地面沉降双控分区与灾害链网区划:基于MAMA地层组合以及现有隔水帷幕工法经济施工深度,以30m、60m为浅层、中层和深层地下空间开发的帷幕控制深度,开展地面沉降-地下水位双控分区和灾害链网分区工作,针对不同MAMA地层和基坑组合计算展5650个模型,以基坑外3H(H为基坑开挖深度)处水位降深和地面沉降为输出,利用模拟大数据训练多元回归模型和神经网络模型,编制基坑降水地面沉降防控图系。
(2)深基坑降水双控的隔、降、灌、减、围综合效用体系:应用深帷幕竖向绕流作用及地层的各向异性,在坑外利用坑内抽出的原水在保护建筑附近进行回灌,利用隔降灌一体化实现抽灌循环,在悬挂式帷幕之外引入坑底水平减渗帷幕,利用减渗帷幕减小基坑内地下水的入渗量,利用中夹土的双重竖向帷幕,减小单重帷幕渗漏的风险,基于隔、降、灌、减、围综合效用,降低大量抽灌造成的能源浪费和地质环境扰动。
(3)深基坑降水双控的帷幕-井群非达西流增强扰动技术与透明试验平台:采用研制的透明土二维、三维模拟试验平台及惰性示踪技术,研究不同帷幕与井群的耦合作用,识别非达西流区,分析利用帷幕和井边高速非达西流的耦合作用增加水头损失,在同样基坑出水量的条件下,获得最大降深,在同样降深的情况下,获得最小的基坑出水量。
(4)深基坑降水双控的侧壁渗漏与非封闭钻孔涌水的风险降水设计理论:将降低坑外水位控制侧壁渗漏产生的突涌置于降低地下水位控制坑底产生突涌同样重要的位置,将侧壁抗突涌作为降水设计的主要任务之一,在可能存在侧壁渗漏与钻孔突水的条件下,预置降压井,直接有效处置既有基坑帷幕渗漏以及勘探孔封闭不利的风险。
(5)分层沉降分叉、逆回弹与变形协调控制的分层降水方法:采用分层降水、分层控制的降水设计方法,利用抽-灌一体化系统对降水目标含水层及邻近越流含水层的分层水位实施精细控制,通过控制分层水位来控制分层沉降分叉、逆回弹和变形协调过程,确保整个含水层体系不超降。
(6)深基坑降水双控的BIM++智能平台软件的开发与应用:将BIM与移动物联网及监测预警技术耦合起来,基于云技术开发云端数据库,将施工过程全动态监测信息集成到BIM++中,开发PC端与移动端控制程序,建立分级监测预警体系,基于插值原理实现点状监测数据的立体显示,利用App技术在移动终端上接收监测预警信息和指令,指挥网络摄像机及无人机实施定点巡查,实现施工过程的全动态监测预警。
本研究授权发明专利15项,申请发明专利5项,授权实用新型专利10项,发表论文29篇,SCI检索论文12篇,获得软件著作权2项,应用于上海轨道交通7、9、10、11、12、13、14号线地铁车站以及上海宝钢湛江钢铁基地2250、4200深基坑工程。
三、知识产权情况四、发表学术论著情况4.1规范(1)上海市地方标准,深基坑工程降水与回灌一体化技术规程,DB31/T 1026-2017(2)国家建筑标准设计图集,综合管廊基坑支护,17GL203-14.2论文(1)Wang, J.X., Huang T.R., Liu X.T., Wu, P.C., Guo, Z.Y., 2013. Mechanical Properties of Recycled Concrete in Marine Environment. The Scientific World J. Article ID 728357, 8 pages(SCI检索)(2)Wang, J.X., Feng, B., Hu, L.S., Tang, Y.Q., Yan, X.X., Wang, H.M., Liu J.B., 2013.Application of geo-environmental capacity of ground buildings in urban planning. Environ.Earth Sci. 69: 93-102(SCI/EI检索)(3)Wang, J.X., Gu, X.Y., Huang, T.R., 2013. Using Bayesian networks in analyzing powerful earthquake disaster chains. Nat. Hazards 68: 509-527(SCI检索)(4)Wang, J.X., Zou, B.P., Liu, Y., Tang, Y.Q., Zhang, X.B., Yang, P., 2014.Erosion-creep-collapse mechanism of underground soil loss for the karst rocky desertification in Chenqi village, Puding county, Guizhou, China. Environ. Earth Sci. 72(8): 1-14(SCI/EI检索)(5)Wang, J.X., Wu, Y.B., Liu, X.T., Yang, T.L., Wang, H.M., Zhu, Y.F., 2016. Areal subsidence under pumping well-curtain interaction in subway foundation pit dewatering conceptual model and numerical simulations. Environ. Earth Sci. 75: 198(SCI/EI检索)(6)Wang, J.X., Liu, X.T., Xiang, J.D., Jiang, Y.H., 2016. Laboratory model tests on water inrush in foundation pit bottom. Environ. Earth Sci. 75: 1072(SCI/EI检索)(7)Wang, J.X., Liu, J.X., Liu, X.T., Jiang, Y.H., Liu, X.Z., 2017. In-site experiments on the swelling characteristics of a shield tunnel in expansive clay: A case study. KSCE J. Civ. Eng.21(3): 976-986(SCI/EI检索)(8)Wang, J.X., Liu, X.T., Liu, S.L., Wu, Y.B., Wu, L.G., Lou, R.X., Lu, J.S., 2017. Field experiment and numerical simulation of coupling non-Darcy flow caused by curtain and pumping well in foundation pit dewatering. J. Hydrol. 549: 277-293(SCI/EI检索)(9)Wang, J.X., Liu, X.T., Jiang, Y.H., Chen J., Chen Q.W., Jiang, S.M., Zhou, N.Q., 2017.Critical distance between copper mining roadway and a vertical water-blocked body. Q. J.Eng. Geol. Hydroge. 50(4): 460-471(SCI/EI检索)(10)Wang, J.X., Liu, X.T., Liu, J.X., Wu, L.B., Guo, Q.F., Yang, Q., Lu, J.S., 2017.Dewatering of a 32.55 m deep foundation pit in MAMA under leakage risk conditions.KSCE J. Civ. Eng. 16: 1-18(SCI/EI检索)(11)Wang, J.X., Deng, Y.S., Ma, R.Q., Liu, X.T., Guo, Q.F., Liu, S.L., Shao, Y.L., Wu, L.B., Zhou, J., Yang, T.L., Wang, H.M., Huang, X.L., 2017. Model test on partial expansion in stratified subsidence during foundation pit dewatering. J. Hydrol. 557: 489-508(SCI/EI检索)(12)Wang, J.X., Liu, X.T., Liu S.L., Zhu Y.F., Pan W.Q., Zhou J., 2018. Physical model test of transparent soil on coupling effect of cut-off wall and pumping wells during foundation pit dewatering. Acta Geotech. 1-22(SCI/EI检索)(13)Wang, J.X., Wu, L.B., Yang, T.L., Jiao, X., Deng, Y.S., Liu, X.T., 2017. Spatio-temporal reconstruction of multiphase reclaimed layers and prediction on corresponding land settlement in Shanghai, China. 15th International Conference of the International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics (IACMAG 2017).Wuhan, China(14)Wang, J.X., Deng, Y.S., Shao, Y.L., Liu, X.T., 2017. Microscopic mechanism analysis on liquefaction of dredged silty sand in land reclamation based on discrete element method.Joint International Conference on Materials Science and Engineering Application (ICMSEA 2017) and International Conference on Mechanics, Civil Engineering and Building Materials (MCEBM 2017), Nanjing, China(ISTP检索)(15)Shi, Y.J., Yan, X.X., Wang, J.H., Fang, Z., Li, B., 2013. Evaluation of Engineering Geological Condition in Shanghai Coastal Area International Symposium on Coastal Engineering Geology (ISCEG), Shanghai, China(ISTP检索)(16)王建秀,殷尧,胡力绳. BIM及其在地下工程中的应用综述. 现代隧道技术,2017, 54(4): 13-24(17)吴治厚,王建秀,吴江斌. 上海地区软土次固结系数的变化特征及影响因素. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版),2013, 32(1): 102-106(18)王建秀,刘月圆,刘笑天,史玉金,杨天亮,陈勇,陈大平. 上海市地下空间地质结构及其开发适应性. 上海国土资源,2017, 38(2): 39-42(19)施群凯,杨前,范作锋,王乾,丁丽祯. PE小口径井点屏蔽降水技术在工程中的研究与应用. 施工技术,2017, 46(3): 107-109(20)史玉金,严学新,陈大平. 上海海陆一体工程地质结构构建及地质条件评价. 水文地质与工程地质,2017, 44(2): 96-101(21)史玉金,张先林,陈大平.上海深层地下空间开发地质环境条件及适宜性评价. 地质调查与研究,2016, 39(2): 130-135(22)史玉金. 上海陆域古河道分布及对工程建设影响研究. 工程地质学报,2011, 19(2): 277-283(23)史玉金.上海地铁隧道建设中工程地质条件及主要地质问题研究. 工程地质学报,2010, 18(5): 774-780(24)史玉金,严学新,方正. 上海海岸带地区环境地质功能区划探讨. 第九届全国工程地质大会,青岛,2012.10.22(25)潘伟强.软土地区超深基坑承压水抽-灌一体化施工技术. 施工技术,2013,42(suppl.): 99-103(26)朱雁飞. 深基坑工程中承压水危害的综合治理方法(下). 上海建设科技,2008,(5):16-17,21(27)叶冲,王建秀,任旺瑜,胡力绳. 上海深基坑降水参数的分区及概化. 第六届全国青年岩土力学与工程会议暨岩土工程系列学术研讨会, 上海,2007.09.15(28)刘绍莉. 基坑降水墙-井非达西流耦合作用的研究. 同济大学硕士学位论文,2016.7 (29)门龙. 基坑工程中BIM++系统体系框架及开发应用研究. 同济大学硕士学位论文,2017.3五、应用推广情况MAMA深基坑降水隔、降、灌、减、围综合效用体系与环境风险控制在上海轨道交通7号线(长寿路站、静安寺站、常熟路站)、9号线(宜山路站、徐家汇站、碧云路站)、10号线(高安路站、虹桥路站、虹井路站、虹梅路站)、11号线(徐家汇站、曹杨路站、交通大学站、龙华路站)、12号线(利津路站、龙漕路站、巨峰路站、国客中心站)、12/13号线(汉中路站)、13号线(武宁路站、长寿路站、江宁路站)、长江西路越江隧道浦西工作井等三十余个深基坑减压降水工程中得到成功应用,取得了良好的经济效益和社会效益。