国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

城市CBD建筑群處大型地下鐵路客運車站深基坑施工技術(shù)

2012-06-21 09:43:02李拉普
隧道建設(shè)(中英文) 2012年5期
關(guān)鍵詞:沖擊鉆成槽風化

劉 崗,李拉普

(中鐵十五局集團有限公司,河南 洛陽 471013)

0 引言

廣深港客專福田車站是一座重要的具典型意義的車站。它是我國高速鐵路發(fā)展過程中,為適應高速鐵路與既有城市交通零距離接軌而修建的第一座地處繁華城市CBD中心,且與城市地鐵、公交等交通系統(tǒng)綜合為一的大型地下?lián)Q乘車站。因城市建設(shè)在前,地下車站建設(shè)在后,周圍高樓林立,道路交通密集,如何在施工中確保周圍建構(gòu)筑物及地下車站施工安全,確保基坑施工不長期中斷主要交通道路(深南大道)通行是本工程的重難點。在城市基坑工程施工對周邊建筑的影響研究方面,文獻[1]主要從地表沉降控制基準值、水平位移控制基準值、支撐內(nèi)力和土壓力控制基準值方面進行了相關(guān)研究;文獻[2]在監(jiān)控量測基礎(chǔ)上,詳細對比分析了二元結(jié)構(gòu)地層基坑開挖引起不同圍護結(jié)構(gòu)的變形情況及對周邊環(huán)境的影響;文獻[3]認為地表沉降、墻體變位、基坑隆起三者之間存在著明顯的關(guān)系,臨近基坑建筑物沉降變形與其基坑的接近度有明顯關(guān)系,施工過程中應綜合考慮技術(shù)可行性、安全、環(huán)保、質(zhì)量、工期、效益等因素采取保護措施;文獻[4]針對挖除了土的邊載使地基承載力降低而危及建筑物的安全問題,就基坑開挖對緊鄰既有建(構(gòu))筑物地基承載力的影響作了探討及計算。本文綜合國內(nèi)外類似工程經(jīng)驗,采用城市中心區(qū)復合地層條件下蓋挖逆作法施工技術(shù)、大截面鋼管柱精確定位技術(shù)、開發(fā)了水下爆破+沖擊鉆孔工法等的施工研究,豐富了蓋挖逆作工法并提高了施工技術(shù)水平。在國內(nèi)第一次應用了鋼管混凝土柱和型鋼混凝土梁框架結(jié)構(gòu),并對鋼管柱和型鋼梁形成的梁柱節(jié)點的受力進行了研究,形成了比較完整的大截面型鋼骨架梁、柱勁性混凝土施工技術(shù)。

1 工程概況

廣深港客運專線福田車站(在建)位于深圳市行政文化中心和高檔商務(wù)區(qū),高層建筑集中。在市民中心廣場西側(cè)益田路下呈紡錘形南北展開,北端接益田路隧道,南端接深港隧道。全長 1 023 m,最深32.15 m,最寬78.86 m,站場規(guī)模為4臺8線。地下一層為客流轉(zhuǎn)換層,地下二層為站廳層,地下三層為站臺層。車站共設(shè)12個出入口,11組地面風亭及6個消防疏散口,1座室外消防水池和4座冷卻塔。總建筑面積147 088.0 m2。與地鐵3#線及公交站實現(xiàn)無縫對接,是福田交通樞紐的核心組成部分。

該車站周圍高樓林立,車站側(cè)墻距周邊建筑物地下室邊線最近距離13.4 m,場地范圍內(nèi)大面積分布有沙層,花崗巖殘積層及全風化層,富水厚度達10余米,地下水位高,車站底板主要位于花崗巖全風化層;花崗巖殘積層及全風化具有遇水軟化、崩解,強度急劇降低等特點;該基坑開挖時支撐、封底不及時極易造成坑底隆起、基坑側(cè)向變形加大,造成基坑傾覆等事故,繼而造成基坑安全和周邊高層建(構(gòu))筑物的安全使用。

車站綜合樞紐工程總平面見圖1。

該站采用五跨三層大型地下結(jié)構(gòu),集明挖順作、蓋挖逆作、蓋挖順做于一體,結(jié)構(gòu)復雜、工藝繁多。

圖1 深圳福田站綜合樞紐工程總平面圖Fig.1 Plan layout of Futian railway transit terminal in Shenzhen

2 基坑設(shè)計概述

該車站基坑長度超過1 000 m,最寬處達79 m,施工段一A1區(qū)、A2區(qū)、施工段二、施工段五采用明挖順作法施工,施工段一A3區(qū)(施工段二由地鐵3#線施工單位先行施工,為保證該接口處施工安全,采用蓋挖逆作施工)、施工段三、施工段四采用蓋挖逆作法施工。車站施工區(qū)段劃分見圖2。

3 深基坑圍護結(jié)構(gòu)

3.1 地下連續(xù)墻設(shè)計

福田站工程主體圍護結(jié)構(gòu)采用地下連續(xù)墻形式,混凝土強度等級為C30,抗?jié)B等級為P12,鋼筋混凝土合計11萬m3。其中施工段一、段二和段五及臨時封堵墻連續(xù)墻厚1.2 m,施工段三和施工段四連續(xù)墻厚1.5 m;連續(xù)墻總長度合計2 231 m,共劃分為497幅單元槽段,幅長5~7 m(標準長度5.0 m和5.5 m);總體深34.8~52.5 m。主要穿越地層包括:人工填土層(Qml4)、沖洪積砂層(Qal+pl4)、殘積黏性土層(Qel)、全風化花崗巖、強風化花崗巖、弱風化花崗巖。入弱風化花崗巖深度2.7~24.5 m,石質(zhì)堅硬,其最大單軸飽和抗壓強度達 114.8 MPa。

3.2 支撐體系

明挖段支撐系統(tǒng):圍護結(jié)構(gòu)第1道支撐采用鋼筋混凝土支撐,并設(shè)置臨時型鋼立柱、鋼筋混凝土腰梁與橫撐構(gòu)成支撐系統(tǒng),支撐間距設(shè)計為6.0 m;第2—4道設(shè)計為鋼支撐,采用 φ 800 mm,厚20 mm(Q345),φ609 mm,厚 16 mm(A3 鋼),支撐間距設(shè)計為3.0 m,最長的支撐長達49 m。南端盾構(gòu)吊出井、免稅大廈和香格里拉處采用5道支撐,第5道支撐后拆;其余部分均采用4道支撐,第4道支撐后拆。支撐體系見圖3。

圖2 車站施工區(qū)段劃分示意圖Fig.2 Division of construction sections of the station

圖3 明挖順作法支撐體系Fig.3 Support system of cut-and-cover foundation pit

3.3 基坑內(nèi)外的防水及抗變形的措施

香格里拉酒店、免稅大廈、港中旅大廈等高層建筑處與連續(xù)墻之間地層采用袖閥管、旋噴樁格構(gòu)加固,相對應連續(xù)墻內(nèi)側(cè)采用普通注漿;連續(xù)墻接頭處基坑外側(cè)采用袖閥管加固。

4 關(guān)鍵施工技術(shù)

4.1 超厚、超深地下連續(xù)墻的施工

根據(jù)該站的特殊位置及上軟下硬的復合地質(zhì)條件,該工程同時采用了液壓成槽機結(jié)合沖擊鉆成槽、液壓成槽機結(jié)合雙輪銑成槽及弱風化花崗巖層水下爆破結(jié)合沖擊鉆成槽3種成槽方法,在國內(nèi)外尚無先例。

4.1.1 液壓成槽機+沖擊鉆成槽

由于連續(xù)墻入巖較淺,在全風化花崗巖層及以上部分采用液壓成槽機抓土成槽,下部巖層采用沖擊鉆沖擊成槽。開挖時采用“三沖兩抓”的方法[5],即首先使用沖擊鉆沖擊槽段兩端及中間3個導向孔,然后使用液壓抓斗分2次抓取預留的兩段土體,最后由沖擊鉆對下部巖層沖擊成槽。

4.1.2 雙輪銑成槽機成槽

福田站連續(xù)墻深度為35.2~43 m,入弱風化巖層達12.9~24.5 m,地質(zhì)資料顯示此段弱風化巖,坡度大,最大單軸飽和抗壓強度為114.8 MPa。采用沖擊鉆鉆孔,周期長,易偏孔,且對后續(xù)成槽和鋼筋籠吊入均造成不便。采用意大利FD60/C850NG型雙輪銑成槽機成槽。

4.1.3 水下爆破+沖擊鉆成槽

由于福田站地下連續(xù)墻入弱風化巖較深,巖石較硬,雙輪銑成槽機刀具磨損嚴重,成本較大,進度相對較慢;故采用控制爆破+沖擊鉆成孔技術(shù),其目的是通過“預裂爆破+擠壓爆破”處理后,使連續(xù)墻范圍內(nèi)整體弱風化巖石破裂,以利沖擊成孔。

施工時根據(jù)地質(zhì)補探資料確定每一處爆破參數(shù),并依實際爆破效果及時調(diào)整爆破參數(shù),使效果達到最佳狀態(tài)。爆破作業(yè)時,鉆孔孔距布置在0.4~0.6 cm,炸藥單耗控制在1.2 ~3.0 kg/m3。

4.1.4 3 種成槽方法比較

液壓成槽機+沖擊鉆成槽、雙輪銑成槽機成槽、水下爆破+沖擊鉆成槽3種施工方法各有利弊:液壓成槽機+沖擊鉆成槽組合比較簡單,適合全風化花崗巖層及土層,進度較快,價格低廉,但沖擊鉆用電負荷較大,文明施工費用高;雙輪銑成槽機成槽,安全整潔,設(shè)備昂貴,需采用泥漿分離系統(tǒng),環(huán)境保護好,但強風化巖處進度很快,遇弱風化巖雖換刀具但進度緩慢,設(shè)備維護復雜、損耗大、維修成本高;水下爆破+沖擊鉆成槽在地下連續(xù)墻入弱風化花崗巖較深處采用控制爆破技術(shù)使連續(xù)墻整體弱風化巖石破裂、分割成塊狀,再用沖擊鉆成槽,該方法在主城區(qū)進行爆破受到限制較多,炸藥量控制是關(guān)鍵,安全費用高,爆破成功后成槽速度很快。

4.2 蓋挖逆做法大直徑結(jié)構(gòu)柱的施工

該車站施工段三和施工段四均采用蓋挖逆作法施工,結(jié)構(gòu)柱的施工關(guān)系到蓋挖法成功的關(guān)鍵。經(jīng)研究采用鋼套筒作為隔水防護工具,并首次研究并應用了深孔智能防護系統(tǒng)UHIS技術(shù)((Underground-deep-Hole Intelligent Safeguard System由鋼套筒、有害氣體及氧氣含量檢測、分散平衡式通風及水霧裝置、人員物料升降、個體智能防護、智能報警等部分組成),確保了在地下狹小密閉空間30多m深孔內(nèi)作業(yè)人員安全。通過經(jīng)改進的新型鋼管柱定位器,保證了鋼管柱定位±5 mm的精度要求。

福田站蓋挖逆作鋼管柱共有110根(φ1 600 mm×35 mm)。車站底板以下設(shè)3 m厚倒梯形承臺,鋼管柱長度30.047 m和30.067 m 2種,用35 mm厚鋼板卷制焊接而成,采用C60微膨脹高性能混凝土填芯。承臺底面下采用直徑2.8 m抗拔樁兼結(jié)構(gòu)柱下樁,灌注C35水下混凝土。

4.2.1 柱下樁與鋼管柱施工流程

1)柱下樁混凝土灌注完成終凝后,及時將φ2 800 mm×20 mm鋼套筒內(nèi)剩余泥漿抽干,人工鑿除定位器設(shè)計標高以上部分混凝土。

2)測量放出樁中心十字線,進行下定位器安裝,澆注C40承臺混凝土至定位器位置,固定定位器。

3)待固定定位器混凝土達到一定強度后復核下定位器中心位置,將整體制作的φ 1 600 mm×35 mm鋼管柱吊裝入孔,底部采用定位器定位,頂部采用花籃螺栓微調(diào),確保符合設(shè)計要求。

4)定位完成后,對鋼管柱進行上下外側(cè)架設(shè)型鋼加固,澆注孔內(nèi)混凝土至設(shè)計標高,結(jié)構(gòu)柱外側(cè)回填中粗砂。

4.2.2 鋼管柱施工流程

見圖4。

圖4 鋼管柱施工流程示意圖Fig.4 Construction procedure of steel pipe pile

4.3 大跨度、大截面型鋼勁性鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)施工

由于該車站跨度較大,其主體結(jié)構(gòu)中采用了型鋼混凝土梁(2.5 m×1.4 m),部分區(qū)段頂板縱、橫向均采用型鋼混凝土梁形成了網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),地下一層和二層橫向設(shè)計為型鋼混凝土梁、柱為圓形鋼管混凝土柱和方形鋼筋混凝土柱。節(jié)點由4塊小牛腿焊制而成(見圖5)。

4.3.1 型鋼混凝土梁施工工藝流程

頂層土方開挖(在圍護結(jié)構(gòu)、主體結(jié)構(gòu)中間立柱和抗拔樁施工后)—頂層型鋼梁施工—頂層梁板鋼筋、模板、混凝土施工—負一層土方開挖—負一層型鋼梁施工—負一層梁板鋼筋、模板、混凝土施工—負二層土方開挖—負二層型鋼梁施工—負二層梁板鋼筋、模板、混凝土施工。

4.3.2 勁性鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)施工

4.3.2.1 蓋挖段施工

1)地面層部分鋼結(jié)構(gòu)采用履帶吊、汽車吊或叉車進行安裝;

2)地下部分鋼結(jié)構(gòu)從預留洞孔轉(zhuǎn)運到施工層后,采用叉車進行水平運輸及安裝;

3)分區(qū)域設(shè)置構(gòu)件堆場,構(gòu)件運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場后,一次到位,避免二次倒運;

4)蓋挖段按整體施工組織安排及臨時洞口的位置分為多個流水段,從遠離洞口的方向開始依次進行安裝,不影響型鋼梁的運輸定位;

5)合理利用搭接、穿插,做好鋼結(jié)構(gòu)吊裝的前期工作。

4.3.2.2 明挖段施工

1)先安裝地下部分鋼結(jié)構(gòu),從下而上進行結(jié)構(gòu)安裝。安裝采用履帶吊、汽車吊進行;

2)分區(qū)域設(shè)置構(gòu)件堆場,構(gòu)件運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場后,一次到位,避免二次倒運。

4.3.2.3 勁性鋼筋混凝土施工

1)梁鋼筋安裝。鋼梁安裝完成,進行梁的鋼筋安裝,先安裝梁的受力鋼筋,再安裝箍筋和構(gòu)造鋼筋。受力筋與節(jié)點環(huán)板采用CO2保護焊連接,鋼管柱兩側(cè)各有一根鋼筋繞過柱子與另一跨鋼筋連接,嚴禁截斷。梁鋼筋安裝見圖6。

2)混凝土施工。型鋼骨架梁與板均為C60微膨脹高性能混凝土,施工時同時澆注,澆注順序自結(jié)構(gòu)橫向的一端向另一端推進,以防止施工冷縫的產(chǎn)生。為保證梁底混凝土的密實,澆注時先澆注梁后澆注板,混凝土從梁底一側(cè)流入從另外一側(cè)涌出,至板底標高后與板一起澆注?;炷琳駬v時節(jié)點及梁底部靠近型鋼梁內(nèi)側(cè)要加強振搗,其他部位同一般混凝土施工。

圖6 梁鋼筋安裝Fig.6 Steel bar installing

4.4 明、蓋挖接口處土方、結(jié)構(gòu)的施工方案

4.4.1 明、蓋挖接口處施工

該工程實施期間共劃分5個施工段,施工段二先行施工;施工段一劃分為A1、A2和A3區(qū),A1和A2區(qū)為明挖順作并先行施工,A2和A3區(qū)之間設(shè)臨時封堵墻;A3區(qū)在施工段二施工時,作為深南大道的臨時疏解線;為平衡土體壓力,施工段一A3區(qū)與施工段三同步施工,且均采用蓋挖逆作法,需等到施工段二主體結(jié)構(gòu)封頂后,深南路交通疏解倒邊至施工段二后開始施工。

施工段四為蓋挖逆作段,為保證其與施工段五相接處安全穩(wěn)定,第五施工段與之接口處滯后開挖,從南向北推進,待第四施工段南端施工完成后再施工第五段與之相接處。

4.4.2 蓋挖與蓋挖接口處施工

第四施工段先施工,由于第三施工段采用蓋挖逆作法施工,為便于主體結(jié)構(gòu)連接,第三施工段施工時,與之相鄰的施工段四主體結(jié)構(gòu)需提前完成。

4.4.3 明、蓋挖接口處結(jié)構(gòu)施工

接口處結(jié)構(gòu)施工按明挖或蓋挖施工順序正常施工,無特別注意事項。

5 深基坑監(jiān)測

5.1 監(jiān)測內(nèi)容

該車站基坑是目前國內(nèi)最深、最大的地下車站基坑,針對不同地質(zhì)、周邊建筑物的分布情況及結(jié)構(gòu)形式,結(jié)合蓋挖逆作和明挖順作兩大工法施工步驟和順序,確定其基坑監(jiān)測從圍護結(jié)構(gòu)施工開始,直到該工程完成。監(jiān)測對象為基坑、周圍建筑物、構(gòu)筑物和外墻等的沉降及變形。

5.2 監(jiān)測方法及技術(shù)

采用仿真技術(shù)[6],結(jié)合實際地理位置,和施工工藝、施工區(qū)段,分別建立三維模型,模擬深基坑施工過程,分析計算深基坑變形和對周邊建筑物的影響程度。動態(tài)控制[7]是根據(jù)實測指標和數(shù)據(jù)借助計算機,通過監(jiān)測管理系統(tǒng)[8]及時指導施工,調(diào)整開挖節(jié)奏,包括采用預加固、隔離、跳倉、預留反壓土、分段、分層、分區(qū)的施工措施,最大限度的降低對周邊建筑物的影響,使各項監(jiān)測指標保持在設(shè)計及規(guī)范要求的允許范圍內(nèi),確保基坑及周邊建筑物的安全。

5.3 監(jiān)測結(jié)果及分析

5.3.1 圍護結(jié)構(gòu)變形對比分析

實際監(jiān)測出的連續(xù)墻累計變形和理論累計變形基本一致。香格里拉(明挖順作法),理論變形為0~18.8 mm,最大變形發(fā)生在26~27 m深度,實際監(jiān)測變形為 -4.04~24.87 mm,最大變形發(fā)生在25 m深處,理論變形和實測變形對比見圖7。

5.3.2 周邊地表變形對比分析

見圖8。

5.3.3 周邊建筑物變形情況

通過對周邊建筑物的沉降觀測,發(fā)現(xiàn)建筑物沉降主要與自身基礎(chǔ)類型、相對基坑深度、樁底持力層承載力等因素有關(guān),圍護結(jié)構(gòu)變形在允許范圍內(nèi)時,建筑物沉降與圍護結(jié)構(gòu)變形關(guān)系不明顯。列舉有代表性的兩棟建筑物:港中旅大廈和免稅大廈,分析建筑物沉降情況,見表1。沉降監(jiān)測見圖9。

表1 建筑物結(jié)構(gòu)沉降對比Table 1 Settlement of buildings

通過監(jiān)測數(shù)據(jù)圖可以發(fā)現(xiàn):免稅大廈沉降和差異沉降均較大,并且在結(jié)構(gòu)完成一定時間內(nèi)仍有小量沉降,最小沉降在J2測點為-4.22 mm,最大沉降在J4測點為 -15.45 mm,最大差異沉降達11.23 mm,兩點水平距離約69.5 m,傾斜達0.16‰。港中旅大廈沉降和差異沉降均較小,主要發(fā)生在基坑開挖初期,很快趨于穩(wěn)定,最小沉降在J7測點為-3.80 mm,最大沉降在J2測點為 -5.59 mm,最大差異沉降達1.79 mm,兩點水平距離約58.6 m,傾斜達0.03‰。傾斜均遠小于設(shè)計及規(guī)范要求的2‰。

5.3.4 檢測結(jié)果

從對該站2種施工方法的施工監(jiān)測分析可以看出:明挖順作法和逆作蓋挖法,其地表下沉,既有建筑物下沉、地下水位變化、收斂變形,是隨基坑開挖的時間和隨基坑開挖深度的增加而增加的,且既有建筑物的變形與其基礎(chǔ)形式,地下車站基坑低于既有建筑物基礎(chǔ)深度有關(guān),明挖順作在架設(shè)鋼支撐前后地表沉降速率有明顯變化,鋼支撐架設(shè)后沉降緩慢直至停止;蓋挖逆作與施工組織密切相關(guān),開挖初期沉降較大,隨著頂板、中板、底板混凝土澆注完成,沉降趨于平緩。

由于寬度不同,為了保證交通不中斷而采用地質(zhì)條件相同的2種施工方法監(jiān)測表明,地表下沉最大的位置一般不是發(fā)生在基坑最近處,而是在12~17 m,約0.5倍基坑深度附近,再向遠處逐漸減小,在1倍基坑深度以外,幾乎無沉降。充分說明這兩種施工方法的選擇是正確的。

6 結(jié)論與體會

該工程是我國城市中心區(qū)目前第一座大型地下客運車站,施工中合理采取明挖順作、蓋挖逆作等施工技術(shù),順利地完成了超大、超深、超寬基坑工程,同時也達到了保護周圍超高層建筑、地鐵線以及其他周邊環(huán)境要素的要求。

1)該工程中勁性鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的使用,有效地控制了施工過程中可能引起的周邊高層建筑群穩(wěn)定性畸變,保障了城市中心區(qū)超寬、超深特大型地下空間工程實施的安全需求。

2)根據(jù)地質(zhì)巖性不同,成功開發(fā)利用爆破+鉆孔樁施工的方法進行連續(xù)墻施工,為硬巖地質(zhì)條件下超深基坑地下連續(xù)墻施工提出了新的思路,更加充實和完善了基坑連續(xù)墻施工的技術(shù)體系。

3)基坑監(jiān)測采用仿真技術(shù),及時提供監(jiān)控信息,動態(tài)調(diào)整技術(shù)措施,合理調(diào)整施工流程,達到了施工安全無事故。

[1] 馬召林,李竹,楊久坤.超深基坑工程周圍地表沉降與圍護結(jié)構(gòu)穩(wěn)定控制基準研究[J].隧道建設(shè),2011,31(4):441 -469.(MA Zhaolin,LI Zhu,YANG Jiukun.Study on control standard for ground surface settlement and retaining structure stability induced by construction of super-deep foundation pits[J].Tunnel Construction,2011,31(4):441-469.(in Chinese))

[2] 劉洪震.不同基坑施工引起的圍護結(jié)構(gòu)變形及建筑物沉降對比分析[J].隧道建設(shè),2009,29(2):172-175.(LIU Hongzhen.Comparative analysis on retaining structure deformation and surrounding building settlement caused by different foundation pit construction[J].Tunnel Construction,2009,29(2):172-175.(in Chinese))

[3] 丁銳,范鵬,焦蒼,等.建筑物受深基坑開挖影響的顯式差分分析[J].隧道建設(shè),2005,25(6):4 -8.(DING Rui,F(xiàn)AN Peng,JIAO Cang,et al.Explicit difference analysis on impact on buildings imposed by excavation of foundation pits[J].Tunnel Construction,2005,25(6):4-8.(in Chinese))

[4] 李勇.基坑開挖對鄰近建筑物地基承載力影響的探討[J].山西建筑,2005(14):74-75.(LI Yong.The effect of foundation pit digging to the foundation of near building[J].Shanxi Architecture,2005(14):74-75.(in Chinese))

[5] 胡志廣.廣深港客運專線福田車站超深超寬地下連續(xù)墻施工技術(shù)[J].鐵道標準設(shè)計,2010(5):97-100.

[6] 楊會軍,鮑立楠,李竹.超大深基坑施工監(jiān)測體系的建立與環(huán)境安全對策分析[C]//第六屆海峽兩岸巖土/地工技術(shù)學術(shù)研討會論文集.北京:中國建筑工業(yè)出版社,2007:136-143.

[7] 賀志勇,許鵬飛,申冠鵬,等城市地區(qū)深基坑信息化施工監(jiān)測系統(tǒng)初探[J].工程勘察,2008(8):8-12.(HE Zhiyong,XU Pengfei,SHEN Guanpeng,et al.Study on informative excavation monitoring system of urban deep foundation pit[J].Geotechnical Investigation & Surveying,2008(8):8-12.(in Chinese))

[8] 劉熙媛,閆澍旺,竇遠明,等模擬基坑開挖過程的試驗研究[J].巖土力學,2005(1):97-104.(LIU Xiyuan,YAN Shuwang,Dou Yuanming,et al.Experimental studies of simulated excavation process[J].Rock and Soil Mechanics,2005(1):97-104.(in Chinese))

猜你喜歡
沖擊鉆成槽風化
Abstracts and Key Words of Major Articles
日本清水建設(shè)開發(fā)地下連續(xù)墻實時施工管理系統(tǒng)
超深地下連續(xù)墻針對不同工藝的施工工效及經(jīng)濟效益分析研究
一種沖擊鉆人機性能快速評價方法
人類工效學(2019年1期)2019-03-14 11:10:52
地面激光雷達在斜坡風化探測中的應用
地礦測繪(2015年3期)2015-12-22 06:27:25
復雜地層沖擊鉆和反循環(huán)回旋鉆樁基成孔工藝比較
基于圖像的風化仿真
春風化絲雨潤物細無聲
地下連續(xù)墻在富水粉砂層中降水加固成槽施工技術(shù)
防滲墻施工中沖擊鉆成槽技術(shù)的應用探究
繁昌县| 开化县| 股票| 柘城县| 泸水县| 思茅市| 克东县| 丽水市| 白河县| 唐河县| 屏东市| 乐至县| 循化| 临城县| 资源县| 阿拉善盟| 文成县| 和平区| 南阳市| 改则县| 白河县| 金塔县| 留坝县| 丰原市| 昔阳县| 台中市| 云阳县| 资兴市| 诸城市| 长治县| 新兴县| 舒兰市| 延长县| 安徽省| 通海县| 萝北县| 佛山市| 华亭县| 彩票| 呼和浩特市| 商水县|