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文档简介
1、二、 填空题1、做好基坑的降水、防水工作,使坑底保持干燥,是深基坑开挖和支护的首要任务。3、隧道围岩压力的确定目前主要有工程类比法;直接测量法;在实践基础上的理论计算方法三种方法。4、土层中的地道式结构是人防工程的常用结构形式,主要承受周围的变形或坍塌而产生的垂直土压力和侧向土压力,因而常设计成拱形结构。 5、矩形闭合框架在静荷载作用下,可将地基视为弹性半无限平面,作为弹性地基上的框架进行计算。支撑体系是由支撑、围檩、立柱三部分组成,变形缝的构造方式:嵌缝式 贴附式 埋入式,混合式井点降水的方法:轻型井点 喷射井点 电渗井点 管井井点 深井泵 新奥法支护设计的主要方法1以工程类比为基础的经验法
2、2以现场测量为基础的监控法3以理论分析为基础的计算法4以上3种方法相结合的综合法 基坑支护两个主要功能1挡土二是止水。从挡土角度,分两类:支护型,加固型6、盾构通常由盾构壳体、 推进系统、拼装系统和 出土系统四部分组成。 9、根据盾构开挖面的施工方法不同,可分为敞胸盾构和闭胸盾构两大类。10、沉管隧道的各种基础处理方法,大体可分为先铺法和后填法。11、沉管外壁的防水措施:沉管外防水。沉管自防水12、浅埋式结构很多,大体可分为以下三种:防空地下室、引道结构和一般浅埋结,或者是上述形式的组合。直墙拱、矩形闭合框架、梁板式结构13、 目前,防空地下室所选用的结构形式主要有梁板结构、板柱结构、壳体结构
3、 14、开挖坡度的确定可采用的方法有查表法、Taylor法和条分法。15、地下水处理方法可归结为降水和止水16、地下结构按水平坑道埋置深度的不同,可分为深埋和浅埋。17、锚杆支护作用的原理主要有联结作用、组合作用、和整体加固作用。18、地下结构计算理论较多以温克尔假定为基础的局部变形理论和以弹性理论为基础的共同变形理论。19、土层地下建筑结构的计算方法有:一般结构力学法、弹性地基梁法和矩阵分析法。20、基坑边坡失稳的防止措施:边坡修改、设置边坡护面和边坡坡脚抗滑加固。21、围岩初始应用场:自重应力场;附加应力场22、土钉通过钻孔,插筋,注浆来设置23、锚杆类型:全长粘结型锚杆;端头锚固型锚杆;
4、摩擦型锚杆;预应力锚杆;自钻式锚杆。24、地下结构常见型式:附建式结构;浅埋式结构;地道式结构;沉井法结构;盾构法结构;连续墙结构;顶管结构;沉管法结构;基坑开挖。25、沉井基础是以沉井法施工的地下结构物和深基础的一种形式。26、沉井主要由刃脚、井壁、内隔墙、取土井、凹槽、封底、顶板等部分组成27、水底隧道施工方法主要有围堤明挖法、矿山法、气压沉箱法、盾构法以及沉管法。28、出土方式:有轨运输;无轨运输;管道运输。盾构衬砌拼装方法按其程序可分为“先纵后环”和“先环后纵”两种。装配式圆形衬砌的拼装型式一般有通缝拼装和错缝拼装两种。 一、 名词解释地层弹性抗力:下结构与地面结构不同之处
5、在于地下结构周围都被土层包围着,在外部主动荷载作用下,衬砌发生变形,由于衬砌外围与地层紧密接触,因此衬砌向地层方向变形的部分会受到来自地层的抵抗力。这种抵抗力称为地层弹性抗力1、地下结构:指保留上部地层的前提下,在开挖出能提供某种用途的地下空间内修建的结构。2、大开挖基坑工程:不采用支撑而采用直立或放坡进行开挖的基坑工程。3、盾构:一种钢制的活动防护装置或活动支撑,是通过软弱含水层,特别是河底、海底以及城市居民区修建隧道时使用的一种施工机械。4、喷锚支护:将喷射混凝土与锚杆作为利用和加强围岩自身支承能力的手段。5、土层锚杆:是一种埋入土层深部的受拉杆件,它一端与构筑物相连,一端锚固于土层中,用
6、以维护构筑物的稳定。6、侧向压力系数:隧道围岩压力中水平侧向压力与垂直顶部压力的比值。7、椭圆率现象:先是衬砌水平直径缩小,竖向直径增大;继之,盾构远离时,竖向直径减小,水平直径增大。8、浅埋式结构:埋入土壤中的结构,当垂直土压力和水平土压力均随着深度增加而增加时,则为浅埋结构。9、深埋式结构:埋入土壤中的结构,当上覆土层的厚度H满足一定条件后,上覆土层能形成稳定的压力拱,垂直土层压力q保持稳定而不再增加,这结构称深埋式结构。10、土钉墙:用被加固土体、放置在土中的土钉体和喷射混凝土面板组成的以土挡土的重力式挡土墙。12、围岩压力:被扰动后的围岩要移动、变形,而支护结构要阻止围岩的移动、变形,
7、支护结构就必然要受到围岩所施加的荷载13、塑性区半径:当隧道周边的围岩应力超过岩体的弹性强度极限时,从周边到岩体深处某一范围将出现塑性区,相应的半径R称为塑性区半径14、基坑施工的时空效应:基坑的变形和位移随空间和时间的变化而变化。15、水力坡度两点间水头差与渗透过程长度之比。16、流砂当动水压力等于或大于土的有效重度时,土颗粒处于悬浮状态,土的抗剪强度等于零,土颗粒将随着渗流的水一起流动的现象。17、顶管法:主要是采用液压千斤顶或具有顶进 牵引力功能的设备,以顶管工作井承压壁,将管子按高程、方位、坡度逐根顶入土层直至达到目的地,是修建隧道和地下管道的一种重要方法。18、干舷:管段在浮运时,为
8、了保持稳定,必须使管顶面露出水面,其露出高度称干舷。19、SMW工法挡土墙先施工水泥挡土墙,最后按一定的形式在其中插入型钢(如H钢),即形成一种劲性复合维护结构。20、装配圆形衬砌:一般是由称为管片的多块弧形预制构件拼装而成,是建成隧道后的永久性支撑结构。21、地面沉降:在天然条件和人为因素影响之下,区域性地面标高的降低,称地面沉降。装配圆形衬砌一般都是由称为管片的多块弧形预制构件拼装而成,是建成隧道后的永久性支撑结构土压平衡-就是用刀盘切削下来的土,如同用压力泥水一样充满整个密封舱,并保持有一定压力,使切削下来的土与开挖面的土体压力平衡,开挖面土、砂不会从刀盘面处崩溃坍塌。二、简答题1、简述
9、新奥法的主要的原则。答:围岩是洞室的主要承载结构,而不是单纯的荷载,它具有一定的子承能力; 尽量保持围岩原有的结构和强度,防止围岩的松动和破坏;尽可能做到适时支护;支护本身应薄、柔、与围岩密贴和早强等特性,支护施工应及时快速,使围岩尽快封闭而处于三向受力状态;洞室尽可能为圆形断面,或由光滑曲线连接而形成的断面,以避免应力集中;良好的施工组织和施工人员的良好素质对洞室结构施工的安全经济非常重要。 2、中继接力原理。答:采用中继接力技术时,将管道分成数段,在段与段之间设置中继环。中继环将管道分成前后两个部分,中继油缸工作时,后面的管段成为承压后座,前面管段被推向前方。中继环按先后次序逐个启动,实现
10、管道分段顶进,由此达到减少压力的目的。采用中继接力技术以后,管道的顶进长度不再受承压壁后靠土体极限反推力大小的限制,只要增加中继环的数量,就可以增加管道顶进的长度。3、减少深基坑周围地表沉降的措施。答:采取刚度较大的地下连续结构分层分段开挖,并设置支撑基底土加固坑外注浆加固增加围护结构入土深度和墙外帷幕尽量缩短基坑施工时间降水时,应合理选用井点类型,优选滤网,适当放缓降水漏斗线坡度,设置隔水帷幕在保护区内设回灌系统.尽量减少降水次数4、新奥法监控量测的目的和意义。目的:不仅是保证施工安全的需要,而且也是修改设计,指导施工的主要依据。 意义:通过对各个试验段的测试数据对各类围岩的支护效果进行检验
11、,为隧道修改设计和指导施工提供及时的信息反馈,最终确定和修改设计参数。 常见的测量方法:现场监控量测。5、隧道开挖前、后围岩应力的分布规律。答:1开挖前,围岩处于原先的平衡状态(初始应力状态),在上覆围岩的自重作用下,初始应力大小为;2开挖后,原先的平衡状态被破坏,隧道周边的应力得到重新分布:1)对于坚硬岩层,隧道周边应力急剧增长,随着距隧道距离的增加,应力逐渐降低到原先的应力值。2)对于松软或破碎岩层,由于岩体强度较低,不能承受急剧增大的周边应力而形成一低应力区,高应力区向岩体深部移动,到距隧道一定距离后亦逐渐降低到原先的初始应力值。3.破坏围岩初始应力范围,为隧道开挖跨度的0.52.5倍。
12、6、土钉墙与锚杆的比较。答:1土钉墙自上而下施工,步步为营,不施加预应力,属于主动支护结构,而锚杆需施加预应力属于被动的支护结构。2土钉在全长范围内受力,土钉密度大,靠土钉的相互作用形成复合整体作用,个别土钉失效对整个土钉墙影响不大,而锚杆密度小,每个构件都为重要的受力部位,个别锚杆的失效影响大。3土钉墙的面板基本上不受力,而锚杆对锚梁,锚头的要求很高,面板和立柱受力较大。4普通挖方边坡和基坑开挖,则土钉墙是适合的;边坡或基坑的深部稳定性有问题时,则用锚杆挡墙比较合适。7、泥水加压式盾构有什么特点?适用于什么情况适用?有什么缺点?答:特点是能均匀抵抗水压,无局部气压盾构那样的漏气及连续出土困难
13、问题;适用于不宜采用气压盾构的浅埋地层,也适用于深埋地层;缺点是盾尾漏水问题没有很好解决,开挖面状态不明,需要配备许多辅助设备。8、隧道衬砌内力设计的基本假定和计算方法。答:基本假定:1.假定结构可以自由变形,不受地层约束,认为圆环不只是处在外部荷载及与之平衡的底部底层反力作用下工作。2假定底层反力沿衬砌水平投影均匀分布。9、顶管法施工中,顶进中的方向控制可采取哪几项措施?答:严格控制挖土,两侧均匀挖土,左右侧切刀钢刃角要保持吃土10cm,正常情况下不允许超挖;发生偏差,可采用调整纠偏千斤顶的编组操作进行逐步纠正;利用挖土纠偏;利用承压壁顶铁调整。10、 变形缝的设置原则:1能适应一定幅度的线变形和角度变形2在浮运、沉设时能够传递纵向弯矩
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