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1)  deep foundation pit and large area
深基坑大面积
1.
n deep foundation pit and large area foundation engineering,the design principle of drawdown and anchored slope protec-tion,the working technology of well completion poured pile and its applications are presented, which is of reference value to en-gaging in the deep ground pit and large area drawdown and anchored slope protection engineering.
阐述了深基坑大面积基础工程中的降水与护坡的设计原理、成井灌注桩施工工艺及实际应用效果,为深基坑大面积降水和锚拉护坡桩工程的进行提供了参考依据。
2)  super large excavation
超大面积深基坑
1.
The foundation pit of the North Square of Shanghai South Railway Station is a super large excavation.
上海铁路南站北广场基坑为超大面积深基坑工程,周边环境保护要求极高;为了控制基坑的变形和达到经济合理的设计目的,采用了主体结构与支护结构相结合的逆作法设计方案,其中包括地下室外墙与围护墙体相结合,结构水平构件与基坑内支撑相结合,结构竖向构件与临时立柱(立柱桩)相结合。
3)  deep and large foundation pit
深大基坑
1.
Field testing study of deep and large foundation pit with two-step composite soil nailing;
深大基坑两级复合土钉支护现场测试研究
2.
The method change deep and large foundation pit to small structural unites and economical method adopted in small foundation pit supporting is introduced.
阐述了将深大基坑转变为较小的结构单元,对较小的基坑采用比较经济的支护方法,从而达到安全经济支护的目的。
4)  huge deep foundation pit
特大深基坑
1.
Numerical simulation of constructing the huge deep foundation pit by artificially frozen ground method;
人工冻结地层法施工特大深基坑的数值模拟
5)  large-long-deep foundation pit
长大深基坑
1.
Taking Jinshazhou open-cut tunnel on Wuhan-Guangzhou passenger line in China as background,the deformation、force condition and its spatial distribution characteristics of large-long-deep foundation pit during construction process were discussed by spatial finite element method.
以武广客运专线上的金沙洲隧道明挖段基坑为工程背景,采用空间数值有限元方法,对长大深基坑施工过程围护桩的变形、受力情况及其空间分布特征进行了具体分析,结果表明:围护桩的变形与内力最大值均随土体开挖逐步增大,在空间上以波状形式由放坡坡底向坡顶推进,且与放坡面基本平行;而在开挖深度方向上,内力与变形大小受横向支护刚度与地层软硬差异影响较大,横向刚度越大,支护越及时,变形越小,基底附近土体软硬程度差异越大,内力突变越明显。
6)  super-large deep foundation pit
超大深基坑
1.
Construction technology of super-large deep foundation pit support of Kangqiaobandao holiday hotel
康桥半岛假日酒店超大深基坑围护施工技术
补充资料:大面积地压活动


大面积地压活动
major damage of stapes

  domionll dlyo huodong大面积地压活动(major damage of srapes) 大量采空区在短期内连续冒落的地压灾害,是影响矿山结构安全的主要因素之一。20世纪50年代末至70年代,中国许多矿山曾多次发生大面积地压活动,严重威胁矿山的安全生产,造成大量资源损失。例如,1967年9月24日,江西盘古山钨矿发生了一次大面积地压活动,全矿四个中段455个采场中,几小时内塌落337个。当时,山崩地裂,山脊拦腰断裂,地表10万m“范围内发生下沉开裂。矿山生产系统破坏,3年后才恢复生产。 产生原因大量采空区的存在是大面积地压活动的首要条件。但是,具有相同体积的采空区,地压的显现形式,剧烈程度和出现地压活动的时间并不相同。空场的连续性、几何形状对地压活动的影响作用很大。由于矿体形态、矿体和围岩的物理力学性质以及采矿方法不同,要确定一个大面积地压活动的统一的极限采空区体积和开采深度范围是不现实的。但是,可以根据各矿的具体情况和经验总结寻找地压活动规律。例如,中国中南地区各钨矿曾总结出采空区体积大于100万m“,开采深度超过150~200m,在开采范围内空区横断面积占开采范围横断面积的百分比达到20%~25%时,则可能沿弱面发生岩移,导致大面积地压活动。在弓长岭铁矿和青城子铅锌矿,水平暴露面积达300。一5。。OmZ时,可能发生大面积地压活动 岩体内的地质构造弱面,如大断层、破碎带、低强度岩脉侵人体以及岩层层面是引起大面积地压活动的关键因素。弱面是应力集中的部位,一旦应力超过弱面强度,岩体发生移动,因此,应力重新分布,应力集中转移到其他次一级的弱面,并在那里引起地压活动。地质构造弱面削弱了岩体强度,它直接影响岩体移动和地压活动的发展和范围。采空区中部的弱面往往是岩移及大面积地压活动的突破口,而采空区边缘的弱面则往往是大面积地压活动的界线,大面积地压活动往往发生在空区边缘弱面所划定的范围。引起大面积地压活动的其他因素有开采深度、空区暴露时间、地下水等。开采深度越大,岩体应力越大,矿柱载荷越增大。如果采矿方法的构成要素不变,则深部中段的矿柱会由于支撑不住上、下盘的地压而遭破坏。 任何岩体都具有一定的流变性,即在载荷不变的J清况下,岩体变形随时间增长。当岩体载荷增加到一定程度时,即使载荷增加很少,若超过一定时期,岩体亦会因流变变形过大而遭破坏。 水在岩体中起松动、膨胀、溶解及软化的作用。水沿着断层、裂隙、节理流动和渗透时,对岩体产生浮托力和动压力,降低岩体强度、粘结力和内摩擦角,从而促进岩体移动和地压活动。
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参考词条