基于WSS的地铁隧道全强风化花岗岩注浆加固技术

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地铁隧道在花岗岩全强风化带施工过程中,由于地层强度低、承载力差、抗变形能力弱,若不对其进行有效加固则会使得开挖风险极大.为增强隧道围岩特性,对广州地铁22号线某区间暗挖工程进行了 WSS帷幕注浆加固.工程实践结果表明:注浆形成的浆脉使岩土体的压缩模量增强、渗透系数降低,注浆压力对土体的挤压作用则提高了岩土体的整体性和自稳能力;开挖监测得到拱顶竖向最大沉降为+5.7 mm,地表最大沉降为-27.12 mm,达到了施工安全的目标.现场所采用的加固措施对类似地层的注浆加固治理具有一定的参考意义.
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提出了可用于桩基溶洞预处理的复合灌注材料间歇注浆预处理溶洞施工技术.该方法解决了溶洞预处理施工中常见的跑浆及难以有效填充等问题.通过对其原理、施工工艺及参数的阐述以及工程实例应用及处理后的检测,验证了该方法的正确性及有效性,为类似工程提供参考.
结合实际工程项目,对四坡屋面礼堂的预应力混凝土结构设计进行研究.分析了该类工程在结构设计过程中的结构体系布置、预应力筋线型的布设、预应力筋数量的计算、预应力损失的计算、梁底拉应力的计算和手工复核详细步骤.提出该类工程的结构设计的优化方法:檐口标高处加设架空夹层梁,采用梁上抬柱形式减小屋面梁的跨度确保屋面线条的流畅,夹层梁采用后张法预应力梁按照计算配置高强度低松弛预应力筋,补充配置部分普通钢筋.
对某带竖向收进的240 m超高层建筑进行了罕遇地震作用下动力弹塑性时程分析,重点分析了核心筒、外框架、收进位置楼板的塑性开展和损伤情况.分析结果表明整体结构满足“大震不倒”的抗震设防目标,核心筒墙体在罕遇地震下性能良好,核心筒连梁出现了损伤,形成耗能机制,保护了核心筒墙肢;核心筒墙肢在剪力墙收进处受压损伤明显,个别墙肢达到了严重破坏水平,设计时需针对这些部位剪力墙做进一步加强,其它绝大部分区域处于轻微损伤水平;底部跨层处剪力墙损伤较小,只出现了轻度损伤.框架柱受力性能良好,绝大部分处于轻微损坏水平,个别构
大型商业建筑功能复杂,在高烈度区其结构设计有其特殊性,通过工程实例,对几个重要问题进行了探讨.大型商业建筑提高抗震设防类别为乙类的同时,应当提高结构安全等级为一级;通过采用轻型墙材、减少砌体墙,框架结构周期折减系数取0.9,显著减小结构地震作用和层间位移;对楼板局部不连续,进行整体计算时,按分块刚性楼板,局部指定弹性楼板,并利用有限元软件对地震作用下楼板的应力进行补充分析,对薄弱部位采取加强措施;影院放映厅抽柱后形成大跨单跨框架井字梁,其梁和柱作为关键构件进行了加强设计.
基于典型中小学教学楼项目实例,通过砌体结构加固的承载力及构造要求进行复核分析,采用混凝土面层加固法对建筑进行加固,所作砌体结构加固分析及加固思路具有普遍性,其加固重点在于砌体墙承重构件,应给予特别重视,加固所采用的方法及细部构造应尽可能减少对原有结构的损伤及扰动,应特别重视并考虑结构的整体牢固性,此思路可作为同类工程的参考.
利用FDS数值模拟,研究火源位于支路隧道时,交叉隧道间夹角对主隧道内烟气蔓延的影响,分析了主隧道的烟气浓度、烟气层高度和顶棚最高温度分布状况.结果表明,随着角度由90.减小至30°,主隧道交叉口两侧的烟气浓度呈现非对称特点,钝角方向的烟气浓度大于锐角方向的烟气浓度,但是交叉角度对两个方向的烟气层高度的影响不明显.主隧道内钝角方向顶棚下方烟气最高温度大于锐角方向最高温度,钝角方向最高温度随夹角的减小而增大,锐角方向最高温度随夹角的减小而减小.基于烟气蔓延过程的质量和动量守恒分析,揭示了主隧道内烟气浓度、顶棚
针对珠海市某隧道穿越富水地层断层破碎带防水技术难题,基于MIDAS GTS/NX软件对注浆圈厚度、注浆圈范围对隧道位移的影响进行了三维有限元数值分析.结果表明:①随着注浆圈厚度的增加,拱顶沉降和拱脚收敛呈线性降低,注浆厚度为3 m时约能减低50%的拱顶沉降和拱脚收敛;②随着增加注浆圈范围的扩大,隧道沉降和收敛也趋向一致,整体性增强.在此基础上对注浆措施提出了优化建议.
随着我国农业产业结构的调整,玉米的种植面积不断扩大.玉米生产过程中会产生大量的秸秆,如何处置秸秆已经成为当前种植户需要重点解决的一个问题.随着科技水平的进步,一些机械化技术被应用于农业生产,利用机械设备收获玉米秸秆不仅可以提高劳动效率,同时能够减轻农民的负担,实现对秸秆的有效处理.
随着市政排水管网的信息化管理需求日益增强,城市地下排水管网探测技术对提升排水设施的管理水平具有重要意义.通过文献调研,对地下管线探测方法及其适用性研究分析,结合RTK、全站仪管线测量研究现状,认为城市地下排水管网探测数据采集与建库一体化工作的发展需求不可忽视.一体化作业的发展结合云计算和大数据技术,可以实现作业效率的提升以及保证作业流程的标准化,有效保障城市地下排水管网探测作业的开展.
某大桥桥长192 m,上部结构采用6 m×30m装配式预应力混凝土先简支后连续小箱梁,分两联布置,每联3~30 m,共18片预制小箱梁.采用架桥机架设小箱梁,为了研究架桥机过首孔后施工关键工序的可行性,通过对受载箱梁的结构验算、箱梁受纵向水平力的计算和箱梁横向抗倾覆验算,证明架桥机过孔后运梁车在已架设的箱梁上运梁喂梁是安全可行并可以实施的,采取相应的保证措施后,架梁施工更加安全可靠、便捷快速.