2018-01-02

  1. 簡介
    第二階段建筑施工(samt-2)的國家學術馬林斯基劇院已成為在圣彼得堡建設領域[1,2,3]獨特的事件。這座城市的歷史中心處克留科夫運河附近和主要的劇院建筑,建造了一座12米深的大面積三層地下倉庫,此處地質和水文地質條件困難。這個過程是通過加大緊實土壤面積和密集周邊地區。這種建筑預設的特殊工程和設計方法的應用、新結構和新材料,管理技術和方法,使大量的建筑公司和他們的員工同時工作。
    本研究的目的是分析和評價基坑圍護和承重結構的變形和在國家學術馬林斯基劇院第二階段建筑土方開挖和結構施工的不同階段,周圍建筑物的產量(samt-2)在圣彼得堡。
  2. 理論或實驗方法
    本研究利用三維數學模型的有限元方法和結果進行了巖土監測數據比較。
  3. 實驗部分
    基坑及周邊建筑物的技術特點
    基坑圍護結構包括:
    一個由鋼板樁鋼板樁圍護阿塞洛18金。板樁被壓低到21米。一個泥漿護壁由鉆孔咬合樁是利用高壓噴射灌漿技術產生和增強40的金屬梁1米。通過2.3米寬和1.15米高的鋼筋混凝土格柵將泥漿墻和板樁連接在頂部。采用噴射注漿技術在11.500~14米深度上修建水平水泥土板。預計板坯容量達到2.5米。直徑600毫米的臨時鉆
    孔灌注樁嵌入基坑內6x6米網。樁高達29米800毫米至1200毫米直徑鉆孔樁,作為
    一個永久的承重結構有關的未來板柵在一個基坑底部的水平埋在底部的底部。直徑
    600毫米的臨時鉆孔灌注樁嵌入基坑內6x6米網。樁高達29米800毫米至1200毫米直徑鉆孔樁,作為一個永久的承重結構有關的未來板柵在一個基坑底部的水平埋在底部的底部。周圍的建筑是由4 - 7層公寓樓在20世紀初建造的(在一個公寓街除外)。設計圖顯示建筑結構受縱向和橫向承重墻結構的影響。在克留科夫運河堤岸結構已給出。
    基坑開挖預計階段
    根據《工程規程》,基坑開挖和支護過程按以下程序進行:
    開挖活動由基坑段到4.810米的深度,并伴有混凝土易位的400毫米厚的鋼筋混凝土板靠在臨時鉆孔灌注樁。
    開挖活動進行到8.410米的深度,并伴有混凝土易位蓋梁和跨壁段(即加勁肋)。
    開挖活動進行到12.650米的深度,并伴有混凝土易位較低的承重墻靠著永久和臨時樁以及噴板的地方也已經嵌入。
    三維(3D)建模問題陳述:
    根據以下前提,對基坑開挖和支護過程進行了建模。
    在三維模型構建的瞬間,已經完成了以下工作范圍:
    已建成水平水泥土板; 基坑圍護結構全套結構已全面施工(金屬板樁、A由工字梁的鋼筋水泥墻,單片網格);內置板樁圍護(島嶼)已建成。
    所有土體變形、基坑圍護及周邊建筑物變形均發生在上述結構設計過程中(即歷史)。因此,僅通過采用開挖支護結構設計技術,即可確定周圍建筑物的產量和圍護結構變形的數學模擬結果。
    對每一個基坑開挖階段進行了計算:階段1、挖掘深度為4.810米(樓板底面)的挖掘活動。在4.410米深度的板結構被排除在計算該階段的安全系數,因為根據生產技術,它是由零件相當長的一段時間,因此,不能作為一個彈簧結構在基坑開挖的初期階段。階段2、在4.410米深度的樓板布置和8.410米深的土層開挖活動被排除
    在計算該階段的安全系數之外。階段3.1、開挖活動(包括部分噴板切割)進行深度12.650m。永久樁加固基坑底部以下的土壤被排除在這一階段的剛度系數的計算。階段3.2、階段與階段3.1考慮等于2噸/平方米從身邊的一個3米寬的部分額外的負荷,前街和后街和1噸/平方米從克留科夫運河邊。考慮到一個顯著的體積測定上述負荷倉儲的必要性(基礎設計需要即碎石)和重型機械操作在混凝土結構中豎起的易位。
    4.結論
    研究證實了所采用的基坑開挖系統的效率和基坑的發展階段,并估計了開挖和鄰近建筑物的預期變形。
    建立的三維模型的正確性和研究結果在基坑圍巖和相鄰建筑物墻體的巖土監測過程中得到了證實。
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