浅析圆形基坑在电力竖井中的应用

张 伟星, 董 琦
张家口职业技术学院;张家口市智慧施工技术创新中心

摘要


基于北京市大兴区某圆形电力竖井基坑进行分析研究,完成了有限元模拟,拟合基坑模拟结果与实测结果,优化基坑开挖形式等工作,最终得出以下研究结论:有限元模拟所得数据与实测数据吻合度较高,可以在实际工程中应用;基坑周边地表沉降变形随距离呈现先增大,后减小,最终趋于稳定的趋势,同一位置地表沉降随开挖深度的加大而增加;圆形基坑支护结构受力更为合理,充分发挥材料力学性能,围护结构及周围土体变形均小于矩形基坑,圆形基坑围护结构力学参数也均好于矩形基坑,同时,在材料使用方面也大量节省,减少了施工成本,因此可以在实际工程中广泛推广应用。

关键词


圆形基坑;有限元;基坑优化;钢板桩

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参考


[1]欧阳煜,高云飞,任凯凯.弹性环梁支撑下圆形深基坑支护结构变形解析解[J].上海大学学报(自然科学版),2024,30(01):128-139.

[2]王恺枫.圆形基坑挡墙受力变形的理论计算及其稳定性分析[D].兰州大学,2024.

[3]李森林,葛玉祥.圆形基坑排桩环梁内撑弹性支点刚度系数算法[J].地下空间与工程学报,2017,13(S1):129-134.

[4]吴事贵,苏玉杰.咬合桩拱形围护结构在临江拱座深基坑中的应用[J].河北工业科技,2020,37(05):366-373.

[5]董新平,郭庆海,周顺华.圆型基坑的变形特点及主要影响因素分析[J].地下空间与工程学报,2005(02):196-199.

[6]张宇,张莲花.弧形深基坑的空间效应研究[J].建筑结构,2023,53(S2):2480-2487.

[7]张家国,肖世国,邹力等.砂卵石地层圆形深基坑排桩支护结构受力特征[J].地下空间与工程学报,2015,11(06):1603-1610.

[8]翟杰群,谢小林,贾坚.“上海中心”深大圆形基坑的设计计算方法研究[].岩土工程学报,2010,32(S1):392-396.

[9]丁亚中.基于MidasGTS的深基坑桩锚支护数值分析[D].安徽建筑大学,2021.

[10]王岭,刘添俊.钢板桩围堰的有限元分析设计[J].广东土木与建筑,2011,18(05):10-12.

[11]史茂君.MIDAS-GTS在滑坡稳定性分析及治理中的应用[J].四川地质学报,2017,37(03):441-444.

[12]王松,张阳阳.深基坑单排桩加内支撑支护结构有限元分析[].黑龙江工业学院学报(综合版),2023,23(11):133-139.

[13]康健军.基于有限元分析的圆形深基坑开挖变形数值分析[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版),2023,39(06):717-720+759.


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