[发明专利]一种基坑开挖对环境损害的预测和控制方法无效
| 申请号: | 96116217.1 | 申请日: | 1996-01-15 |
| 公开(公告)号: | CN1155028A | 公开(公告)日: | 1997-07-23 |
| 发明(设计)人: | 唐孟雄;赵锡宏 | 申请(专利权)人: | 同济大学 |
| 主分类号: | E02D31/08 | 分类号: | E02D31/08 |
| 代理公司: | 同济大学专利事务所 | 代理人: | 陈龙梅 |
| 地址: | 200092*** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 基坑 开挖 环境 损害 预测 控制 方法 | ||
一种基坑开挖对环境损害的预测和控制方法,涉及土建基础工程和施工方法。
在地基基础工程中,现有的基坑开挖对环境损害的控制方法是:采用PECK于1969年通过工程实测统计及日本道路工程规范计算模式,在估算出基坑开挖引起周围的地表沉降后,在设计阶段,通过增大钢支撑预加轴向压力或缩小现浇钢筋混凝土支撑间距加以控制。然而,上述的计算方法只能取一个剖面作平面应变问题处理来计算地表沉降,不能对建筑物及地下管线是否因基坑开挖产生破坏进行全方位预测,同时,钢筋混凝土支撑体系是不能施加预应力的,在基坑开挖完成后,钢筋混凝土支撑的拆除还需爆破与清除,造成材料和人工的浪费,提高了造价;钢结构支撑上是可以施加预应力的,但支撑安装后不能调节支撑轴向压力。由于目前采用应变式钢筋应力计测量支撑压力,该应力计对环境温度很敏感,因此,测出的压力值精度很差,测挡土墙位移的测斜仪精度也不高,不能有效地进行信息化施工。无论是钢管还是现浇钢筋混凝土,一旦支撑安装完毕,就不能根据现场情况的变化作相应的调整。总之,现有的方法难以解决基坑开挖施工中遇到的各种复杂情况,对开挖造成的环境影响不能有效地控制在允许范围内,从而可能造成了无法估量的严重损失。
本发明的目的在于提供一种能够调节支撑轴向压力,保证基坑开挖时建筑物和地下管线不受到损害,工艺简单、操作方便、能达到信息化施工的方法。
本发明主要采用随机介质理论法和有限元法结合施工过程中位移进行反分析,对基坑周围地表及挡土墙侧、顶等全方位任意剖面任意时间的沉降和位移作预测,然后通过配置有液压系统的支撑体系随时作相应的增压调节来实现,并按计算结果指导施工。从基坑挖土到支撑设计层,自上而下边开挖边分层架设由钢管或钢筋混凝土预制件连结组成的支撑梁,并与液压柱用法兰连接顶住挡土墙,接着液压柱单向进口阀处插入通过压力胶管与液压泵站连接的液压枪,给液压柱注入高压乳化液使之达到预测的压力,取下液压枪换上压力表,全天候监测支撑梁压力变化,并视挡土墙位移状况和周围建筑物及地下管线变形情况,重新换上液压枪给液压柱加压到与观察计算结果相应的预测压力,使建筑物及管线变形控制在允许范围内。最后基坑开挖完成,浇好底板,反方相自下而上依次分层卸掉液压柱压力后拧掉法兰螺栓,拆除各道支撑梁。
本发明的优点是:
1.对基坑开挖可能引起的周围地表下沉、倾斜和曲率及挡土墙侧、顶向位移进行任意时间和剖面的预测,并用计算机计算和整理,既提高了预测精度,又提供了开挖全程调节压力的依据。
2.由液压泵站提供压力,并随预测压力的变化及时调节每根支撑梁上的轴向压力,使基坑周围地面沉降及挡土墙侧向位移均控制在2-3CM内,周围地面建筑物倾斜在1-2%以内,保证了基坑周围建筑物及地下管线的安全。
3.本发明的支撑梁由专用液压柱及钢管或钢筋混凝土预制件用法兰螺栓装配而成,不仅拆装、运输方便,而且组合件可以反复使用,节省施工费用20%。
4.本发明的支撑轴向压力采用液压表测量,简单、直观,并且精度很高。
结合附图对本发明作进一步描述,其中
图1.为带液压控制系统的支撑梁平面示意图
图2.为带液压控制系统的支撑梁剖面示意图
图3.钢筋混凝土预制件支撑梁连接示意图
图4.挡土墙侧向位移及地表沉降和变形预测及控制方法流程图
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