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1)  earth pressure ba lance
土压力平衡
2)  unblanced earth pressure
土压力不平衡
3)  earth pressure balance(EPB)
土压平衡
1.
Adopting the adaptive network-based fuzzy inference system,a earth pressure balance(EPB)control model with the real-time measured data of earth pressure,thrust force and thrust speed as three inputs,and the speed of screw conveyor as output was designe.
分析了影响盾构土压平衡的掘进参数之间及其与土仓压力间的相互关系,采用自适应神经模糊推理系统(ANFIS)建立了一个以推进力、推进速度、土仓压力实时数据采样值为输入,螺旋输送机转速为输出的基于排土控制的盾构土压平衡控制模型。
2.
Theoretical equations by analyzing earth pressure balance(EPB) shield cutterhead′s cutting the ground are deduced and the numerical model is set up.
通过对土压平衡盾构掘进机刀盘切削土体进行理论分析,建立数学模型,得出相应计算公式。
4)  earth pressure balance
土压平衡
1.
Analysis of reasonable thrust force during tunnel excavation in homogeneous soft ground by use of earth pressure balance shield machine;
均匀软质地层条件下土压平衡盾构施工的合理顶进推力分析
2.
Realization of earth pressure balance for shield tunnelling machine;
盾构掘进机土压平衡的实现
3.
Based on the tunnel construction between Gubei Road Station and Zhongshan Park Station, this paper introduces the design and manufactumg techniques, features and application of the frst homemaclc earth pressure balance shield machine in the tunnel construction of metro.
以上海轨道交通古北路站-中山公园站区间隧道为工程背景,介绍我国首台用于地铁隧道施工的加泥式土压平衡盾构掘进机的设计制造工艺、技术特点和工程应用情况。
5)  earth pressure balanced
土压平衡
1.
This paper describes a detailed computation of driving torque moment for earth pressure balanced shield under shanghai soft foundation,which analyzes every parts resisting moment based on Rankine theory.
以适于上海软土地基的土压平衡盾构为模型,根据郎肯理论详细地分析了各部分所受的阻力矩,提出了一种细化的扭矩计算方法,其结果与实际施工中的数据相比较,误差较小,这为驱动系统的马达、轴承的造型、设计提供了一定的理论基础。
2.
EPB (earth pressure balanced) Shield tunneling method is an effective method in tunneling construction and has the obvious advantage in the aspect of controlling the distortion of stratum, because the close front shield that is pushed by the shield machine balances the earth and water pressure.
土压平衡式盾构法施工是一种有效的暗挖隧道施工方法,通过密闭的土舱借助盾构的顶推,将前方开挖土体的水土压力得到平衡,因此在地层变形控制方面,具有明显的优势,但是一方面盾构施工过程中要或多或少对围岩产生扰动,另一方面盾构施工环节较多,施工控制因素多,因此也难以避免地面隆陷及地层水平位移情况的发生。
6)  balancing earth pressure
平衡土压
补充资料:土压力
      土体作用于挡土结构物上的侧压力。挡土结构物通常包括边坡挡土墙、桥台、码头板桩墙和基坑护壁墙,等等。研究土压力主要是研究挡土结构物所受土压力的大小和分布规律,并据以确定挡土结构物的形式和尺寸。土压力是土力学研究的一项内容。
  
  挡土结构物承受土压力的大小取决于挡土结构物的移动方向和位移量;土压力的分布则取决于挡土结构物的柔性变形和施工程序。
  
  主动土压力和被动土压力  土压力分为主动土压力和被动土压力。图所示为一刚性挡土墙,墙高为H,墙背AB的倾斜角为α,填土顶面坡度为β,填料为砂土,其单位重为γ,内摩擦角为ψ,墙背摩擦角为δ。若墙背AB在土压力作用下向左移动,使土体的侧压力减小而发生破坏,破坏时产生一个外于极限平衡状态的滑动土楔体ABC,此时墙背所受的土压力称为主动土压力Ea(图之a)。反之,如果墙背AB在外力作用下向右移动,并使土体的侧压力增大而发生破坏,也产生一个处于极限平衡状态的滑动土楔体ABC,而墙背所受的土压力称为被动土压力Ep(图之b)。如图上所示,被动土压力大于主动土压力。土体破裂面BC一般呈曲线状。为了简化计算,C.-A.de库仑假设破裂面为直线,并据此导出下列计算土压力公式:
  
  
  
    式中γ为土的容量;Ka和Kp分别为主动土压力系数和被动土压力系数:
  
  
  如果墙壁垂直且光滑, 填土表面为水平, 即α=90°,β=δ=0,式(3)、(4)变为:
  
  
  
   ,
  
  
   (5)
  
  
  
   。
  
  
   (6)这种情况称为兰金状态。上述库仑和兰金理论均假定土压力的分布规律为三角形,其合力作用点在墙背高度的1/3处。
  
  苏联В.В.索科洛夫斯基用极限平衡理论求出具有任何填土表面的倾斜挡土墙土压力的精确解答,他求得的滑动破裂线都是对数螺旋曲线。对于墙后有水平填土表面的垂直刚性挡土墙,用库仑和兰金理论所得的结果与索科洛夫斯基的精确解答大致有如下关系:
  ER=1.24EK
  
  
  
  
  
  EC=0.98EK,式中ER为按兰金理论计算的结果;EC为按库仑理论计算的结果;EK为按精确方法计算的结果。由此可知,确定挡土墙主动土压力时,用库仑理论能得出足够精确的结果。但据一些学者的实验研究,用库仑理论确定被动土压力,误差较大,而且这个误差还随着土的内摩擦角的增大而增大。
  
  确定土压力还有图解分析法和图解法。图解分析法是用作图确定近似于滑动线的精确曲线,然后确定滑落棱体各部分的重量,借助力的三角形,求出土压力的数值。图解法是以库仑假设为基础,即假设滑动线为直线,此法一般仅适用于确定主动土压力,结果同精确解相近。确定被动土压力则必须采用图解分析法。图解法和图解分析法的优点在于能自行核对,避免较大误差,可以用简便的作图方法计算复杂条件下的土压力。
  
  影响土压力的因素  库仑和兰金理论虽已得到广泛应用,但土压力实际上受许多因素的影响,很难精确计算。如挡土结构物的柔度和施工程序就能影响土压力的分布,柔性挡土墙上的土压力往往不呈三角形分布,而是随挡土墙的柔性情况呈各种曲线分布,其土压力总值也与按库仑或兰金理论计算出的有所差别。施工过程中填土的密实度以及完工后的沉陷,能增大土压力,尤其是粘性土的流变作用会导致土压力随时间而增大。至于车辆的动力、温度和湿度变化对土压力的影响将更为复杂。因此,目前尚无简易而可靠的土压力计算方法。工程中常采用在库仑理论基础上加大安全系数的办法来预防可能出现的各种不利的后果。对于重要的挡土结构物,则须用专门办法来确定土压力。
  

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参考词条