《表1 水工混凝土配合比:悬挂式止水帷幕基坑降水控制措施研究》

《表1 水工混凝土配合比:悬挂式止水帷幕基坑降水控制措施研究》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《悬挂式止水帷幕基坑降水控制措施研究》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

根据研究区的几何形状及实际地层结构条件,将基坑降水渗流模拟区进行概化,成为非均质水平各向同性、非稳定地下水渗流、空间三维结构系统,从而对研究区进行三维数值模拟计算,土体参数相近的概化为一层。计算模型根据土层分布共分为9层,忽略较小透镜体,模型的竖向计算深度取100 m。为了克服由于边界的不确定性给计算结果带来的随意性,定水头边界应远离源、汇项,因此,实际计算平面尺寸为2 000 m×2 000 m。地表处设置“零孔压”的常水头补给,四周均设定常水头水力补给边界(根据现场抽水试验第1层承压水和第2层承压水定水头均在-5 m左右),底部设置不透水边界,即流量为0。基坑降水过程中,基坑外的地下水将通过基坑周围的地下连续墙墙底绕流进入基坑,基坑外地下水位以基坑为中心呈现漏斗状,基坑内水位大幅下降,基坑内的抽水井是唯一的汇、源项。为了更好模拟实际降水过程,笔者根据本降水工程抽水试验进行反演计算,计算出来的地层参数能够反映场地土层的水文特征。模型根据以上参数计算的结果已与场地抽水试验各含水层的多口观测井监测数据进行了对比和拟合,拟合结果较好。鉴于篇幅原因,本文只选取其中一个观测井G-1相关计算结果和监测数据进行曲线拟合示意,拟合曲线如图4所示。此等参数在降水设计施工中也得到了有效的验证,模型分层及常规物理力学参数如表2所示。本文以基坑原有的地连墙深度及降水设计方案为基础,根据调整不同降水控制措施展开进一步的研究,以能分析各降水控制措施在降水中发挥的作用。降水各计算方案如表1所示,计算三维模型图如图5所示。