【摘 要】
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伴随着大型桥梁,深水建筑和水利建筑的大兴修建,深水领域的水工建筑修建已经越来越多的出现在人们的视野里。为了创造干地施工环境,人们从开始的管桩基础到后面的围堰技术,再
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伴随着大型桥梁,深水建筑和水利建筑的大兴修建,深水领域的水工建筑修建已经越来越多的出现在人们的视野里。为了创造干地施工环境,人们从开始的管桩基础到后面的围堰技术,再到现在的沉箱、沉井技术,工程师们已经能够克服绝大多数的复杂地质条件。然后在干地状态下完成基坑开挖、修建结构物等工作。本文针对堤角水厂取水口改迁工程讨论锁口钢管桩围堰在深水基础中的应用,系统的讲解了整个钢管桩围堰的施工过程与注意事项。对钢管桩围堰利用传统计算方法进行设计,完成了钢管桩入土深度计算、稳定性计算、内支撑强度验算,同时使用有限元软件MIDAS-CIVIL对围堰进行初步静力分析。再利用有限元计算软件MIDAS-GTS进行施工过程中的分析验算。通过建立围堰结构模型,模拟真实环境的施工过程,比较各过程的计算情况。对其应力和变形进行分析。另外,由于该工程的特殊性,采用了一种新型共桩型围堰,将这种新型围堰形式与传统的围堰形式进行对比,讨论两种围堰形式的适用情况和优劣性,进一步通过有限元分析,对比应力和变形的变化情况,为以后的围堰设计与施工提供指导作用。本文将钢管桩围堰作为一个整体结构进行受力分析,提高了准确性,为设计和施工提供了更准确的依据。同时,对比得出共桩型围堰在变形上一定程度超过传统的围堰形式,但对应力分布影响较小。为以后工程中设立这种共桩型围堰提供了有力的理论支撑和指导设计的作用。
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