开题报告
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本科生毕业设计(论文)选题报告
20 年月日
目录
1文献综述 (2)
1.1基坑工程的特点及发展现状 (2)
1.1.1基坑工程的特点 (2)
1.1.2基坑工程的发展现状 (2)
1.2基坑开挖方式及支护方法 (3)
1.2.1基坑开挖方式及其概述 (3)
1.2.2基坑支护方式及其概述 (4)
1.3 国内外基坑工程的新进展 (5)
2 课题背景及开展研究的意义 (8)
2.1工程概况 (8)
2.1.1工程简介 (8)
2.1.2周边环境条件 (8)
2.2工程地质及水文地质条件 (9)
2.2.1工程地质条件 (9)
2.2.2水文地质条件 (9)
3 研究内容、方法及预期目的 (10)
3.1设计依据 (10)
3.2设计方法 (10)
3.3设计内容及主要技术要求 (10)
3.4设计的预期目的 (11)
3.5预期成果 (11)
4 进度安排 (12)
参考文献 (13)
指导教师意见 (15)
1文献综述
1.1基坑工程的特点及发展现状
1.1.1基坑工程的特点
(1) 与自然地质及环境条件密切相关
基坑工程与自然条件较为密切,设计施工中必须全面考虑气象、工程地质及水文地质条件及其在施工中的变化,充分了解工程所处的场地的工程地质及水文地质条件、周围环境与基坑开挖的关系及相互影响。
(2) 与主体结构地下室的施工密切相关
基坑支护开挖所提供的空间是为主体结构的地下室施工使用,因此任何基坑设计,在满足基坑安全及周围环境保护的前提下,要合理地满足施工的易操作性和工期要求。
(3)技术综合性很强
从事基坑工程事业的人员要具备综合运用一下各方面知识的能力:岩土工程知识和经验;建筑结构和力学知识:施工经验;工程所在地的施工条件和经验[1]。
1.1.2基坑工程的发展现状
随着基坑开挖深度的增大,且更主要地集中于繁华市区,环境保护条件更为苛刻,基坑开挖过程中如何有效地保护周边环境成了现阶段基坑设计及施工的主题。
为了更好地保护基坑周边环境,基坑的时空效应理念在工程界有了更为广泛的认识,无论在设计环节还是施工环节,都逐渐地强化基坑时空效应的理念,这对于更有效地保护基坑周边环境有着重要的意义,具体主要表现为:根据基坑的形状,依据对称、平衡的原则进行分层分块开挖,合理安排开挖部位的先后顺序,并详细确定每部开挖的尺寸、开挖时间、支撑时限及预应力大小,尽量降低由于土体卸载导致的应力不平衡,并减小坑底无支撑的暴露时间,充分利用基坑变形的时空效应进行作业。
同时,在数值分析过程中,结构关系的选取合理性、模型计算参数选取的准
确性、围护结构及支撑系统简化模拟的合理性、施工工序模拟同实际工程的一致性、地下水渗流及固结模拟的必要性、空间效应考虑的必要性等因素的合理考量,对基坑设计及施工有了更好指导作用[2]。
1.2基坑开挖方式及支护方法
1.2.1基坑开挖方式及其概述
基坑工程开挖常用的方法有直接分层开挖、有内支撑分层开挖、盆式开挖、岛式开挖及逆作法开挖等,工程中可根据具体具体条件选用。
(1)直接分层开挖
直接分层开挖包括放坡开挖及无支撑的基坑开挖。
放坡开挖适合于基坑四周空旷、有足够的放坡场地,周围没有建筑设施或地下管线的情况,在软弱地基条件下,不宜挖过深过大,一般控制在6~7m左右,在坚硬土中,则不受此限制。放坡开挖施工方便,挖土机作业时没有障碍,工效高,可根据设计要求分层开挖或一次挖至坑底;基坑开挖后主体结构施工作业空间大,施工工期短。
无内支撑支护可分为悬臂式、拉锚式、重力式、土钉式等几种。无内支撑支护的土壁可垂直向下开挖,因此,不需要在基坑边留出很大的场地,便于在基坑边较狭小、土质又较差的条件下施工。同时,在地下结构完成后,其坑边回填土方工作量小。
(2)有内支撑支护的基坑开挖
在基坑较深、土质较差的情况下,一般支护结构需在基坑内设置支撑。有内支撑支护的基坑土方开挖比较困难,其土方分层开挖主要考虑于支撑施工相协调。
(3)盆式开挖
盆式开挖适合于基坑面积大、支撑或拉锚作业困难且无法放坡的基坑。它的开挖过程是先挖开基坑中央部分,形成盆式,此时可以利用留位的突破来保证支护结构的稳定,此时的土坡相当于“土支撑”;随后在施工中央区的基础底板及地下室结构,形成“中心岛”;在地下室结构达到一定强度后开挖留坡部位的
土方,并按“随挖随撑,先撑后挖”的原则,在支护结构于“中心岛”之间设置支撑;最后再施工边缘部位的地下式结构。盆式开挖方法支撑用量小、费用低、盆式部位土方开挖方便,这在地坑面积很大的情况下尤显出优越性,因此,在大面积基坑施工中非常适用。但这种施工方法对地下结构需设置后浇带或在施工中留设施工缝,将地下结构分两段施工,对结构整体性及防水性亦有一定的影响。
(4)岛式开挖
当基坑面积较大,而且地下室底板设计又后浇带或可以留设施工缝时,还可以采用岛式开挖的方法。这种方法与盆式开挖类似,但先开挖边缘部分的土方,将基坑中央的土方暂时留置,该土方具有反压力作用,可有效地防止坑底土的隆起,有利于支护结构的稳定,必要时还可以留在区与挡土墙之间假设支撑。在边缘土方开挖到基地以后,先浇注该区域的底板,以形成底部支撑,然后再开挖中央部分的土方[3]。
1.2.2基坑支护方法及其概述
(1)放坡开挖及简易支护
放坡开坡是指选择合理的坡度,适用于地基土质较好、开挖深度不大以及施工现场有足够放坡场所的工程。特点:施工简便、费用低,但挖土及回填土方量大。
(2)悬臂式支护结构
悬臂式支护结构依靠足够的入土深度和结构的抗弯能力来维持基坑壁的稳定和结构的安全。由于悬臂式结构上端的水平位移是开挖深度的五次方的函数,所以,它对开挖深度很敏感,容易产生较大的形变,只适合与土质较好、开挖深度较浅的基坑工程。
(3)水泥土桩墙支护结构
利用水泥作为固化剂,通过特制的深层搅拌机械在地层深部将水泥和软土强制拌和,让水泥和软土之间产生一系列的物理—化学反应,硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的水泥土桩。水泥土桩墙中的桩与桩或排与排之间可相互咬合紧密排列,也可以网格式排列。水泥土桩墙适合于淤泥、淤泥质土等软土地区