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建造过程中抗浮控制水头的取值方法与应用 被引量:1
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作者 袁居隆 张同波 +3 位作者 李翠翠 于德湖 杨淑娟 白晓宇 《建筑施工》 2023年第4期781-785,共5页
通过对不同工况下抗浮控制水头的取值方法进行研究,并结合工程案例对其在整体抗浮能力、整体抗浮稳定性、地下结构各主要截面处的承载能力以及最大裂缝宽度控制下的抗浮限值水头进行计算和分析对比,基于结构相对薄弱部位处限值水头,提... 通过对不同工况下抗浮控制水头的取值方法进行研究,并结合工程案例对其在整体抗浮能力、整体抗浮稳定性、地下结构各主要截面处的承载能力以及最大裂缝宽度控制下的抗浮限值水头进行计算和分析对比,基于结构相对薄弱部位处限值水头,提出建造过程中地下结构抗浮控制水头的取值方法,以期为预防相关工程事故的出现提供一定的理论参考。 展开更多
关键词 建造过程 抗浮设计 水头控制 取值方法
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基于双激光基准的某矿井筒变形观测及防范措施 被引量:3
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作者 岳亚敏 《现代矿业》 CAS 2018年第7期202-203,共2页
利用激光垂准仪设计了基于双激光基准的某矿井筒变形观测方案,并对该矿井筒变形原因进行了分析。研究表明:该矿井筒80~120层变形情况较严重,地应力增大和地下水位下降是重要影响因素,相应的变形防范措施为井壁"竖让"、"... 利用激光垂准仪设计了基于双激光基准的某矿井筒变形观测方案,并对该矿井筒变形原因进行了分析。研究表明:该矿井筒80~120层变形情况较严重,地应力增大和地下水位下降是重要影响因素,相应的变形防范措施为井壁"竖让"、"横抗"处理,地层注浆加固和水头控制。 展开更多
关键词 井筒变形 双激光基准 注浆加固 水头控制 井壁处理地应力 地下水位
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堰塞体溃决离心模型试验供水系统关键技术研究 被引量:1
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作者 张石磊 段庆伟 +2 位作者 张雪东 宋建正 唐智钢 《中国水利水电科学研究院学报(中英文)》 北大核心 2023年第2期166-174,共9页
堰塞体溃决洪水洪峰流量及洪水时程曲线特征的预测是堰塞湖应急抢险及下游风险控制方案制订的重要依据。堰塞体溃决的离心模型试验,在研究堰塞体溃决机理、溃决过程及溃决洪水的历时曲线特征方面独具优势,但离心模型试验供水系统的设计... 堰塞体溃决洪水洪峰流量及洪水时程曲线特征的预测是堰塞湖应急抢险及下游风险控制方案制订的重要依据。堰塞体溃决的离心模型试验,在研究堰塞体溃决机理、溃决过程及溃决洪水的历时曲线特征方面独具优势,但离心模型试验供水系统的设计,涉及到从外部静止状态到高速旋转状态的模型中连续供水,同时还要保证堰塞体溃决过程中上游水位为设定的常水头,是堰塞体溃决离心模型试验中的关键性的一大难题。本文围绕以上难题,设计了一种环形水箱以解决从静态到动态模型的连续供水问题,通过理论分析,确定了环形水箱中可提前注入的最大水量。另外在试验箱设置了竖井式溢流口,可以排出高出设定常水头的水体,保证了上游水位的稳定。通过以上设计有效地解决了供水系统中的关键难题,并在后续堰塞体溃决离心模型试验中得到了验证。 展开更多
关键词 堰塞体溃决 离心模型试验 供水系统 水头控制 竖井式溢流口 环形水箱
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地铁暗挖隧道二次衬砌水头控制值及影响因素研究 被引量:2
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作者 杨小平 许饶 +1 位作者 刘庭金 伍尚勇 《现代隧道技术》 EI CSCD 北大核心 2017年第1期96-104,共9页
文章结合广州某地铁暗挖隧道二次衬砌结构特点,通过三维数值模拟,研究了外水压力作用下二次衬砌的渐进性破坏过程。获得了二次衬砌各受力阶段对应的水头控制值,并针对影响二次衬砌水头控制值的相关因素进行了参数敏感性分析。根据现场... 文章结合广州某地铁暗挖隧道二次衬砌结构特点,通过三维数值模拟,研究了外水压力作用下二次衬砌的渐进性破坏过程。获得了二次衬砌各受力阶段对应的水头控制值,并针对影响二次衬砌水头控制值的相关因素进行了参数敏感性分析。根据现场检测结果,分析论证了某暗挖地铁隧道二次衬砌结构出现局部垮塌事故的主要原因。研究结果表明:广州地铁常规单线暗挖隧道二次衬砌的起裂开裂水头为30 m,水头大于47 m后裂缝深度将超过保护层厚度,大于74 m后混凝土压碎,大于90 m后钢筋屈服,大于95 m后裂缝贯通截面;为保证二次衬砌的耐久性,水头控制值应设定为47 m;对二次衬砌进行合理配筋并确保二次衬砌厚度,可有效提高二次衬砌的水头控制值;某隧道二次衬砌出现局部垮塌事故的主要原因为较高外水压力作用下二次衬砌厚度严重不足所致。 展开更多
关键词 地铁 暗挖隧道 二次衬砌 损伤塑性 水头控制 三维数值模拟
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北京某基坑承压水截水帷幕工程实例分析
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作者 刘伍 《岩土工程技术》 2017年第5期246-252,共7页
基坑工程长约190 m,宽约98~195 m,呈"L"形,基底标高不一(主体深10.4 m,部分地段深6.48 m),东部中段存在下沉绿地(深5.88 m),整个基坑分2期施工;采用"φ600排桩+桩顶土钉墙"进行基坑支护;潜水及承压水对基坑开挖构... 基坑工程长约190 m,宽约98~195 m,呈"L"形,基底标高不一(主体深10.4 m,部分地段深6.48 m),东部中段存在下沉绿地(深5.88 m),整个基坑分2期施工;采用"φ600排桩+桩顶土钉墙"进行基坑支护;潜水及承压水对基坑开挖构成影响,在支护排桩之间设置φ1200旋喷搅拌桩,使其与支护排桩进行搭接咬合形成截水帷幕,并对帷幕内的潜水进行疏干,对基底以下附近的承压水进行疏干或基本疏干,以保证主体基坑在开挖过程中的槽底、电梯井坑底、集水坑坑底不发生承压水突涌。 展开更多
关键词 槽底标高 全封闭截水帷幕 承压水水头控制 防止坑底突涌 旋喷搅拌桩 项目管理
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