1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Nghiên cứu thiết kế neo đất khi thi công nhà ga tuyến tàu điện ngầm nhổn ga hà nội bằng phương pháp đào hở

105 7 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 105
Dung lượng 9,02 MB

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN MẠNH LINH NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ NEO ĐẤT KHI THI CÔNG NHÀ GA TUYẾN TÀU ĐIỆN NGẦM NHỔN - GA HÀ NỘI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO HỞ Chun ngành: Xây dựng cơng trình ngầm, mỏ cơng trình đặc biệt Mã số: 60.58.50 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Nguyễn Xuân Mãn HÀ NỘI - 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác trước Hà Nội, ngày … tháng … năm 2013 Tác giả Nguyễn Mạnh Linh MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO ĐẢM ĐỘ ỔN ĐỊNH THÀNH HỐ ĐÀO KHI THI CÔNG CƠNG TRÌNH NGẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO HỞ 1.1 Các phương pháp thi cơng cơng trình ngầm thành phố 1.1.1 Phương pháp thi công ngầm 1.1.2 Phương pháp thi công hở .6 1.2 Khái niệm neo đất hệ thống tường neo .9 1.2.1 Neo đất 1.2.2 Các hệ thống tường neo 22 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ TÍNH TOÁN TƯỜNG NEO 31 2.1 Áp lực đất 31 2.1.1 Tổng quát 31 2.1.2 Áp lực chủ động bị động 31 2.1.3 Áp lực đất trạng thái nghỉ 37 2.1.4 Ảnh hưởng chuyển vị tường đến áp lực đất 37 2.2 Thiết kế tường neo 41 2.2.1 Tính tốn áp lực đất 41 2.2.2 Thiết kế neo đất 45 2.2.3 Các phương pháp tính tốn tường neo 51 CHƯƠNG 3: CÁC ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CÔNG TRÌNH VÀ ĐIỀU KIỆN THI CƠNG NHÀ GA TÀU ĐIỆN NGẦM TUYẾN NHỔN - GA HÀ NỘI 57 3.1 Tuyến trắc dọc tuyến 57 3.1.1 Giới thiệu dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội 57 3.1.2 Phương án tuyến 57 3.1.3 Phạm vi nghiên cứu luận văn 58 3.2 Đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn khảo cổ học đoạn tuyến qua 60 3.2.1 Đặc điểm địa hình, địa mạo 60 3.2.2 Đặc điểm địa chất 60 3.2.3 Đặc điểm địa chất cơng trình 61 3.2.4 Đặc điểm địa chất thủy văn 63 3.2.5 Điều kiện địa chất Ga số - Ga Kim Mã 63 3.3 Các kích thước thành hố đào thi cơng nhà ga 68 3.4 Các phương pháp gia cố hố đào 69 3.4.1 Giữ ổn định Hệ giàn thép hình 69 3.4.2 Giữ ổn định phương pháp thi công Top - down 70 3.4.3 Giữ ổn định phương pháp neo đất (tường - neo) 70 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ NEO TRONG ĐẤT CHO NHÀ GA TÀU ĐIỆN NGẦM TUYẾN NHỔN - GA HÀ NỘI KHI THI CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO HỞ 71 4.1 Tổng quan lựa chọn phương pháp tính hệ thống tường neo đất 71 4.2 Mơ hình tính tốn tường chắn thi cơng nhà ga Kim Mã 73 4.3 Áp lực đất áp lực nước lên tường 74 4.3.1 Áp lực đất chủ động tác dụng lên tường 74 4.3.2 Tính áp lực nước ngầm 75 4.3.3 Tính áp lực bị động tác dụng lên tường 76 4.4 Xác định độ sâu chôn tường, lực dọc chống mô men thân tường 76 4.5 Thiết kế neo đất 81 4.5.1 Thiết kế chiều dài không liên kết (Ll) 81 4.5.2 Thiết kế chiều dài liên kết (Ls) 81 4.6 Kiểm tra độ ổn định kết cấu chống phần mềm Plaxis 8.5 83 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Phân loại tường neo thường sử dụng bở US Army Corps of Engineering 23 Bảng 2.1 Giá trị tải trọng cuối truyền vào đất cho việc thiết kế sợ neo đất đường kính nhỏ 50 Bảng 3.1 Bảng vị trí Ga 58 Bảng 3.2 Mặt cắt dọc đất thiết kế thông số đặc trưng ga Kim Mã 67 Bảng 3.3 Các thông số khả chịu tải theo tiêu chuẩn EC EN 1997-1 68 Bảng 3.4 Các tiêu Ga Kim Mã 68 Bảng 4.1 Bảng thơng số tính toán đất 74 Bảng 4.2 Bảng thông số thiết kế hàng neo 83 Bảng 4.3 Các đặc trưng tường bê tông cốt thép đất 84 Bảng 4.4 Các đặc trưng đoạn chiều dài không liên kết 84 Bảng 4.5 Các đặc trưng chiều dài liên kết 84 DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Sơ đồ nguyên lý mở đường hầm phương pháp kích đẩy Hình 1.2 Các bước thi công hầm theo phương pháp truyền thống NATM Hình 1.3 Thi cơng hầm theo phương pháp NATM Hình 1.4 Trình tự thi công theo phương pháp truyền thống (Bottom-Up) .7 Hình 1.5 Thi cơng tầng hầm phương pháp từ xuống (Top-Down) Hình 1.6 Phân loại neo đất 11 Hình 1.7 Phân loại neo theo phương thức liên kết với đất 12 Hình 1.8 Cấu tạo, sơ đồ thay đổi tải trọng biểu đồ phân bố ma sát neo tạo lực kéo 12 Hình 1.9 Cấu tạo, sơ đồ thay đổi tải trọng biểu đồ phần bố ma sát neo tạo lực nén tập trung 13 Hình 1.10 Cấu tạo, sơ đồ thay đổi tải trọng biểu đồ phân bố ma sát neo tạo lực nén phân bố 14 Hình 1.11 Mặt cắt ngang điển hình neo đất 15 Hình 1.12 Cáp dự ứng lực sử dụng cho neo đất 16 Hình 1.13 Bố trí cử định vị miếng định tâm 17 Hình 1.14 Neo ổn định tường chắn thi cơng hố đào 18 Hình 1.15 Neo ổn định tường chắn thi công nhà ga tuyến Metro Athen, Hy Lạp 18 Hình 1.16 Hệ shoring chống đỡ hố đào thi cơng tầng hầm tịa nhà Bảo Gia, đường Lê Đại Hành, quận 10 Tp HCM 19 Hình 1.17 So sánh tường trọng lực tường neo ứng dụng thi công đường đào 20 Hình 1.18 Ứng dụng neo đất ổn định mái dốc chống sạt lở 20 Hình 1.19 Ứng dụng neo đất, khối bê tơng chống sạt lở 21 Hình 1.20 Ứng dụng neo đất chống tải trọng nâng ổn định kết cấu 21 Hình 1.21 Neo đất chống lực đẩy 22 Hình 1.22 Năm loại tường cừ chống giữ hố đào thông dụng 24 Hình 1.23 Tường neo cọc chống ván lát ngang 24 Hình 1.24 Tiết diện ngang liên hợp hình ống cọc chống 25 Hình 1.25 Ván lát ngang gỗ bê tông phun 25 Hình 1.26 Hệ thống tường neo cọc ván thép 26 Hình 1.27 Tường neo cọc ván thép (nguồn Murphy International Ltd.) 26 Hình 1.28 Tường gồm cọc bê tông cốt thép liền kề (PJ Edwards & Co.) 27 Hình 1.29 Tường cọc cọc bê tông cài vào (Murphy International Ltd) 27 Hình 1.30 Tường neo cọc đất xi măng trộn sâu 28 Hình 1.31 Chu kỳ thi công tường cọc đất - xi măng trộn sâu 29 Hình 1.32 Mặt cắt ngang điển hình tường cọc đất - xi măng trộn sâu 29 Hình 1.33 Tường cừ bê tông cốt thép đất 30 Hình 2.1 Áp lực chủ động bị động theo phương ngang tường nhẵn 32 Hình 2.2 Giới hạn ứng suất chủ động bị động theo phương ngang 33 Hình 2.3 Hệ số áp lực đất chủ động bị động cho tường nghiêng 34 Hình 2.4 Hệ số áp lực đất chủ động bị động cho đất có mái dốc nghiêng 35 Hình 2.5 Mặt cắt mơ hình tường neo 38 Hình 2.6 Chuyển vị ngang áp lực đất đào đến độ cao tầng neo 38 Hình 2.7 Chuyển vị áp lực đất theo phương ngang truyền lực cho neo 39 Hình 2.8 Chuyển vị áp lực đất theo phương ngang đào đất đến tầng neo bên 40 Hình 2.9 Chuyển vị áp lực đất theo phương ngang đào đất đến cao độ thiết kế 41 Hình 2.10 Biểu đồ áp lực đất biểu kiến Terzaghi Peck 42 Hình 2.11 Biểu đồ áp lực đất biểu kiến cho đất cát 43 Hình 2.12 Biểu đồ áp lực đất biểu kiến cho đất sét trạng thái nửa cứng đến cứng 44 Hình 2.13 Tính tốn lực neo cho tường tầng neo 46 Hình 2.14 Tính tốn lực neo cho tường có nhiều tầng neo 47 Hình 2.15 Khoảng cách yêu cầu neo theo phương đứng phương ngang 51 Hình 2.16 Phương pháp dầm tương đương tựa gối cứng 52 Hình 2.17 Phương pháp dầm điểm tựa đàn hồi (WINKLER) 54 Hình 2.18 Mối quan hệ tuyến tính ứng suất - biến dạng 55 Hình 2.19 Mối quan hệ phi tuyến ứng suất - biến dạng 56 Hình 3.1 Phương án quy hoạch tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội 57 Hình 3.2 Quy hoạch tổng mặt Ga số - Ga Kim Mã 59 Hình 4.1 Thành phần lực nằm ngang hàng neo 79 Hình 4.2 Biểu đồ mơ men tường đất 80 Hình 4.3 Sơ đồ tính hàng neo thứ 81 Hình 4.4 Sơ đồ kết cấu neo tường đất 83 Hình 4.5 Giai đoạn 1: Tường lắp đặt đào đất đến tầng neo 85 Hình 4.6 Giai đoạn 2: Đào đất đến tầng neo thứ 2, lắp đặt tạo ứng suất hàng neo thứ 85 Hình 4.7 Giai đoạn 3: Đào đất đến tầng neo thứ 3, lắp đặt tạo ứng suất trước cho hàng neo thứ hai 86 Hình 4.8 Giai đoạn 4: Đào đất đến tầng neo thứ 4, lắp đặt tạo ứng suất trước cho hàng neo thứ ba 86 Hình 4.9 Giai đoạn 5: Đào đất đến tầng neo 4, lắp đặt tạo ứng suất cho tầng neo thứ tư 87 Hình 4.10 Giai đoạn 6: Đào đất đến đáy hố đào, lắp đặt tạo ứng suất cho tầng neo thứ năm 87 Hình 4.11 Biểu đồ mơ men tường giai đoạn 88 Hình 4.12 Chuyển vị tường giai đoạn 88 Hình 4.13 Biểu đồ quan hệ chuyển vị hệ số an tồn tính theo phương pháp giảm  / c 89 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, q trình thị hóa thị Việt Nam diễn với nhịp độ lớn, đặc biệt Hà Nội Tp Hồ Chí Minh Điều tạo áp lực lớn cở sở hạ tầng Giao thông vận tải đô thị Việc mở rộng xây tuyến đường nội đô việc tăng cường hệ thống vận tải hành khách công cộng phát triển mạnh, nhiên đáp ứng 3% đến 6% nhu cầu lại Để giải điều cần phải xây dựng hệ thống tuyến đường sắt đô thị vận chuyển khối lượng lớn (UMRT - Urban Mass Rapid Transit) Cuối năm 2006, kết cấu phần Depot dự án tuyến đường sắt thị thí điểm từ Nhổn đến Ga Hà Nội khởi công xây dựng Tuyến có chiều dài 12,5km có 4km ngầm, bố trí ga ngầm Việc thi cơng xây dựng ga ngầm thi công theo phương pháp đào hở, việc nghiên cứu ứng dụng tường đất có neo thi cơng xây dựng nhà ga ngầm tuyến đường sắt đô thị biện pháp cần thiết với đặc điểm đất yếu, mực nước ngầm cao có nhiều cơng trình xây liền kề, nhằm đảm bảo an tồn thi cơng, cơng trình lân cận nhiều tiện ích khác Trong khn khổ luận văn trình bày vấn đề: “Nghiên cứu thiết kế neo đất thi công nhà ga tàu điện ngầm tuyến Nhổn - Ga Hà Nội phương pháp đào hở” Mục đích đề tài Nghiên cứu, tiếp thu ứng dụng công nghệ tường đất có neo vào cơng tác xây dựng nhà ga tàu điện ngầm Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu nhà ga ngầm tuyến tàu điện ngầm thí điểm Nhổn Ga Hà Nội Cụ thể áp dụng tính tốn thiết kế tường neo đất nhà ga Kim Mã Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu cấu tạo ứng dụng neo đất - Nghiên cứu lý thuyết tính toán neo đất hệ thống tường neo giữ ổn định hố đào - Nghiên cứu thiết kế neo đất cho hệ thống tường neo thi công nhà ga tàu điện ngầm phương pháp đào hở Phương pháp nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý thuyết tường đất, neo đất, cơng nghệ thi cơng tường đất có neo; kết hợp với phân tích cơng trình tầng hầm, hầm đường thiết kế thi công Thành phố Hà Nội Sử dụng phần mềm chuyên dụng để trợ giúp Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Các kết nghiên cứu đề tài luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu áp dụng cho chun ngành xây dựng cơng trình ngầm thị đồng thời sở khoa học kiến nghị sử dụng tường neo đất thi công nhà ga ngầm tuyến tàu điện ngầm thành phố Cấu trúc Luận văn Luận văn phần mở đầu, chương, phần kết luận kiến nghị, phụ lục trình bày 90 trang với 67 hình 11 bảng Luận văn thực Khoa Xây dựng, Bộ mơn Xây dựng cơng trình ngầm Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Qua đây, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy giáo hướng dẫn khoa học PGS TS Nguyễn Xuân Mãn, Thầy giáo Khoa Xây dựng, bạn đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ để tác giả hồn thành luận văn 83 Thay vào công thức ta được: LS = 4,21m Bảng 4.2 Bảng thông số thiết kế hàng neo STT  Dd DS qs Ll LS L 300 150 300 200 10770 4210 14980 300 150 300 200 8755 4560 13315 300 300 300 300 6740 6040 12780 300 300 300 300 4725 7370 12095 300 300 300 300 4500 5230 9730 N1 N2 N3 N4 N5 Hình 4.4 Sơ đồ kết cấu neo tường đất 4.6 Kiểm tra độ ổn định kết cấu chống phần mềm Plaxis 8.5 Bài tốn mơ hình Plaxis phần tử 15 nút ứng suất phẳng Địa chất gồm lớp Thuộc tính lớp đất ghi bảng 3.2 Hố đào có chiều rộng 23,7m, chiều sâu đào 19,6m Chiều dài theo phương dọc lớn nên sử dụng mơ hình ứng suất phẳng Hố đào đỡ tường 84 bê tông cốt thép kết hợp neo đất với chiều dài tường 28m Đặc trưng tường bê tông cốt thép đất thể bảng 4.3 Phần tử Plate dùng để mơ hình tường, phần tử phân giới (interface) dùng để mô tả làm việc đồng thời kết cấu tường đất nền, có thuộc tính giống thuộc tính đất Bảng 4.3 Các đặc trưng tường bê tông cốt thép đất Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị - - Elactic Độ cứng dọc trục EA kN/m 2,4E+06 Độ cứng uốn EI kNm2/m 1,2E+05 Bề dày tương đương d m 0,8 Trọng lượng w kN/m/m 25 Hệ số Poisson v - 0,3 Ứng xử vật liệu Phần tử node to node dùng để mơ hình đoạn chiều dài không liên kết neo đất Phần tử geogrid dùng để mơ hình chiều dài đoạn liên kết neo Các đặc trưng phần tử node to node phần tử geogrid thể bảng 4.4 4.5 Lực neo truyền vào neo q trình phân tích tính tốn mà khơng gán trước vào mơ hình Bảng 4.4 Các đặc trưng đoạn chiều dài không liên kết Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị - - Elactic Độ cứng dọc trục EA kN/m 2,00E+05 Khoảng cách theo phương ngang Ls m Ứng xử vật liệu Bảng 4.5 Các đặc trưng chiều dài liên kết Thông số Ứng xử vật liệu Độ cứng dọc trục Ký hiệu Đơn vị Giá trị - - Elactic EA kN/m 1,00E+05 85 Q trình thi cơng mơ qua giai đoạn khác sau: Hình 4.5 Giai đoạn 1: Tường lắp đặt đào đất đến tầng neo Hình 4.6 Giai đoạn 2: Đào đất đến tầng neo thứ 2, lắp đặt tạo ứng suất hàng neo thứ 86 Hình 4.7 Giai đoạn 3: Đào đất đến tầng neo thứ 3, lắp đặt tạo ứng suất trước cho hàng neo thứ hai Hình 4.8 Giai đoạn 4: Đào đất đến tầng neo thứ 4, lắp đặt tạo ứng suất trước cho hàng neo thứ ba 87 Hình 4.9 Giai đoạn 5: Đào đất đến tầng neo 4, lắp đặt tạo ứng suất cho tầng neo thứ tư Hình 4.10 Giai đoạn 6: Đào đất đến đáy hố đào, lắp đặt tạo ứng suất cho tầng neo thứ năm 88 Hình 4.11 Biểu đồ mơ men tường giai đoạn Hình 4.12 Chuyển vị tường giai đoạn 89 Hình 4.13 Biểu đồ quan hệ chuyển vị hệ số an tồn tính theo phương pháp giảm  / c Từ biểu đồ ta thấy chuyển vị tuyệt đối |U| = 0,2m Msf = 1,5 Vậy kết cấu tường neo theo thiết kế đảm bảo độ ổn định q trình thi cơng sử dụng 90 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Đề tài giới thiệu tổng quan neo đất hệ thống tường giữ ổn định hố đào có sử dụng neo đất Đây kết cấu sử dụng phổ biến làm kết cấu tạm phục vụ thi công tham gia chịu lực với kết cấu cuối cùng, có nhiều ưu điểm thời gian thi công, không chiếm mặt thi công, giá thành thấp sử dụng điều kiện địa chất thích hợp Với hệ thống tường neo mềm, áp lực đất không phân bố theo biểu đồ hình tam giác thơng thường (tăng tuyến tính theo chiều sâu) mà phân bố theo dạng hình thang có phân bố lại áp lực đất ảnh hưởng chuyển vị tường tác dụng lực neo Neo đất có tác dụng lớn ổn định tường chắn lựa chọn kết cấu tường Khi bố trí neo hợp lý khử điểm chảy dẻo đất, từ giữ ổn định mái đất Neo làm giảm mô men uốn chuyển vị ngang tường nên giảm vật liệu thiết kế kết cấu tường Trong tính tốn, thiết kế tường neo cần mô việc thi công theo giai đoạn phù hợp với bước thi công ngồi thực tế giá trị nội lực, chuyển vị lớn dùng để tính tốn kết cấu xảy giai đoạn thi công Ứng dụng cơng nghệ tường đất có neo thi công xây dựng nhà ga tuyến tàu điện ngầm thị, cụ thể tàu điện ngầm thí điểm Nhổn - Ga Hà Nội giải pháp thực tiễn, áp dụng cơng nghệ có hiệu cao điều kiện địa chất điều kiện thi công thành phố Hà Nội Kiến nghị Cần có nghiên cứu, khảo sát, đánh giá hiệu quả, ưu điểm, nhược điểm công nghệ xây dựng tường đất có neo phạm vi tồn quốc nhằm có tài liệu tham khảo để phục vụ cơng tác khảo sát, thiết kế thi công xây dựng tường đất có neo Khi tính tốn, thiết kế hệ thống tường neo cần tối ưu khoảng cách bố trí neo, góc nghiêng neo lực truyền cho neo, cho nội lực xuất kết cấu nhỏ nhất, nhằm tiết kiệm chi phí vật liệu hạ giá thành cơng trình TÀI LIỆU THAM KHẢO Võ Trọng Hùng (2008), “Một số vấn đề thiết kế quy hoạch cấu tạo cơng trình ngầm đô thị”, Hội thảo “Những học kinh nghiệm quốc tế Việt Nam cơng trình ngầm thị”, Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2008 Nguyễn Bá Kế (2001), Hướng dẫn thiết kế thi công kết cấu chống giữ hố đào, báo cáo đề tài cấp nhà nước RN01 Nguyễn Bá Kế (2009), Thiết kế thi cơng hố móng sâu, Nxb Xây dựng, Hà Nội Nguyễn Xuân Mãn (2006), “Chiều sâu không cần chống hào đào thi cơng cơng trình ngầm phương pháp lộ thiên”, Tạp chí Khoa học cơng nghệ phát triển, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh Vũ Cơng Ngữ (1998), Cơ học đất, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Văn Quảng (2009), Chỉ dẫn thiết kế thi công Cọc Baret, tường đất neo đất, Nxb Xây dựng (tái bản) Nguyễn Quang Phích (2008), “Phương pháp thi cơng hở xây dựng cơng trình ngầm thành phố”, Hội thảo “Những học kinh nghiệm quốc tế Việt Nam cơng trình ngầm thị”, Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2008 BS 8081 (1989), Code of practice for ground anchorages, BSI Xanthakos, P P (1991), Ground Anchors and Anchored Structures, John Wiley & Sons, Inc., New York, NY, 686p PHỤ LỤC Bảng A1 Bảng giá trị mô men, lực dọc lực cắt tường đất STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 X m 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Y m 2.5 3.025 3.55 4.075 4.6 4.6 5.125 5.65 6.175 6.7 6.7 7.225 7.75 8.275 8.8 8.8 9.325 9.85 10.375 10.9 10.9 11.05 11.2 11.35 11.5 11.5 11.875 12.25 12.625 13 13 13.375 13.75 14.125 N kN/m -432.91461 -443.87485 -464.66388 -492.62223 -525.09046 -524.7788 -567.29241 -596.66827 -619.57222 -642.67008 -643.76257 -665.79331 -687.99549 -711.88381 -738.97298 -746.43485 -767.78446 -782.30893 -791.75604 -797.87358 -795.66289 -793.37605 -791.22537 -789.21361 -787.34355 -787.62991 -780.39476 -773.8907 -768.08178 -762.93202 -612.87497 -608.17014 -604.00539 -600.38608 Q kN/m 14.86794 -10.395008 -12.639134 3.4274675 33.096701 18.639015 13.81034 18.135986 22.820412 19.068078 20.443902 18.221879 9.3885015 -9.0708866 -40.170942 -39.97555 -59.168655 -68.262122 -64.948899 -46.921934 -45.371161 -34.804485 -24.206787 -13.738755 -3.5610742 -2.2926554 30.945322 63.517966 95.799711 128.165 -131.19415 -99.149371 -69.394443 -41.783754 M kNm/m -0.043354147 -6.7457419 -10.114858 -0.91057388 -0.91057388 6.809292 15.456801 25.919231 37.677222 37.677222 47.978273 55.742002 56.154832 43.918453 43.918453 17.562459 -16.512055 -51.959331 -82.064948 -82.064948 -88.079387 -92.502812 -95.349581 -96.640879 -96.640879 -91.238494 -73.518823 -43.625352 -1.6547897 -1.6547897 -44.759509 -76.302282 -97.085255 STT 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 X m 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Y m 14.5 14.5 14.875 15.25 15.625 16 16 16.125 16.25 16.375 16.5 16.5 16.9375 17.375 17.8125 18.25 18.25 18.6875 19.125 19.5625 20 20 20.4375 20.875 21.3125 21.75 21.75 22.1875 22.625 23.0625 23.5 23.5 24 24.5 25 25.5 N kN/m -597.31757 -597.27019 -594.91229 -592.98464 -591.43682 -590.21845 -590.34749 -590.54568 -590.66926 -590.7225 -590.70969 -448.97423 -448.58128 -448.16627 -447.75455 -447.3715 -447.34805 -447.16832 -446.8834 -446.45769 -445.85558 -311.00432 -309.72388 -308.00128 -305.8612 -303.32831 -303.38197 -300.55235 -297.4942 -294.26799 -290.93425 -202.71377 -193.27942 -183.86667 -174.434 -164.93987 Q kN/m -16.171694 -15.701789 9.0509561 34.053271 59.706723 86.412877 87.671509 99.675773 111.33346 122.71299 133.8828 -111.39196 -74.396623 -40.26132 -8.6052318 20.95246 21.240531 49.743141 77.892553 105.94444 134.15448 -99.010782 -71.66028 -46.277901 -22.647571 -0.55321285 -0.25189812 20.820662 41.973757 63.800184 86.892735 -65.229985 -42.38189 -22.489011 -5.2174397 9.7667327 M kNm/m -107.89041 -107.89041 -109.13321 -101.07633 -83.506006 -56.159451 -56.159451 -44.448798 -31.25493 -16.620585 -0.585427 -0.585427 -41.10079 -66.103876 -76.698945 -73.934769 -73.934769 -58.38979 -30.463132 9.7677305 62.263437 62.263437 25.016107 -0.72785867 -15.741784 -20.766674 -20.766674 -16.25016 -2.5484436 20.583507 53.472849 53.472849 26.712086 10.592353 3.7812284 5.0002156 STT 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 X m 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Y m 25.5 25.875 26.25 26.625 27 27 27.25 27.5 27.75 28 28 28.625 29.25 29.875 30.5 N kN/m -164.87369 -157.54586 -150.01739 -142.2872 -134.35422 -81.51697 -76.077855 -70.471302 -64.697598 -58.757031 -59.734134 -44.161802 -28.984117 -14.269629 -0.086885127 Q kN/m 9.945161 21.840438 32.876187 43.078312 52.472719 -41.225182 -35.628278 -30.673919 -26.296124 -22.42891 -21.792423 -13.423612 -7.6368771 -3.8487363 -1.475707 M kNm/m 5.0002156 10.985763 21.273989 35.544455 53.480983 53.480983 43.891143 35.612788 28.502618 22.422739 22.422739 11.585348 5.0857274 1.6208958 Bảng A2 Bảng giá trị chuyển vị tường STT 10 11 12 13 14 15 16 X m 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Y m 2.5 3.025 3.55 4.075 4.6 4.6 5.125 5.65 6.175 6.7 6.7 7.225 7.75 8.275 8.8 8.8 Ux m 0.003455841 0.004414187 0.005379867 0.006327889 0.007243002 0.007243002 0.008156143 0.009082554 0.010035974 0.011039701 0.011039701 0.012118551 0.013294999 0.014588615 0.01600663 0.01600663 Uy m -0.018188371 -0.018275454 -0.018365742 -0.018460924 -0.018562165 -0.018562165 -0.018671134 -0.018787148 -0.018908253 -0.019033827 -0.019033827 -0.019164179 -0.019298908 -0.019438199 -0.019582538 -0.019582538 STT 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 X m 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Y m 9.325 9.85 10.375 10.9 10.9 11.05 11.2 11.35 11.5 11.5 11.875 12.25 12.625 13 13 13.375 13.75 14.125 14.5 14.5 14.875 15.25 15.625 16 16 16.125 16.25 16.375 16.5 16.5 16.9375 17.375 17.8125 18.25 18.25 18.6875 Ux m 0.017527037 0.019089885 0.020622256 0.022046971 0.022046971 0.022423488 0.022783871 0.023127422 0.023453726 0.023453726 0.02419107 0.024822202 0.025365057 0.025849548 0.025849548 0.026427812 0.026947254 0.027377334 0.027698191 0.027698191 0.02789958 0.027980516 0.027948864 0.027821797 0.027821797 0.027762142 0.027695641 0.027623812 0.027548317 0.027548317 0.027398036 0.027173418 0.026841791 0.026389866 0.026389866 0.025822203 Uy m -0.019733378 -0.01988776 -0.020044498 -0.020202757 -0.020202757 -0.020247945 -0.020293006 -0.020337949 -0.020382782 -0.020382782 -0.02049425 -0.020604741 -0.020714358 -0.020823196 -0.020823196 -0.020909998 -0.020996169 -0.021081788 -0.02116693 -0.02116693 -0.021251682 -0.021336129 -0.02142033 -0.021504334 -0.021504334 -0.021532319 -0.021560312 -0.021588309 -0.021616307 -0.021616307 -0.021690753 -0.021765132 -0.021839441 -0.021913685 -0.021913685 -0.02198788 STT 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 X m 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Y m 19.125 19.5625 20 20 20.4375 20.875 21.3125 21.75 21.75 22.1875 22.625 23.0625 23.5 23.5 24 24.5 25 25.5 25.5 25.875 26.25 26.625 27 27 27.25 27.5 27.75 28 28 28.625 29.25 29.875 30.5 Ux m 0.025160396 0.024442563 0.023723409 0.023723409 0.023183922 0.022664822 0.022132023 0.021565907 0.021565907 0.020960255 0.020321536 0.019668226 0.019031289 0.019031289 0.018458134 0.017920232 0.017390475 0.016858078 0.016858078 0.016458172 0.016064032 0.015686317 0.015339654 0.015339654 0.015163444 0.015005073 0.014861056 0.014728401 0.014728401 0.014430083 0.014159339 0.01389957 0.013642131 Uy m -0.022062037 -0.022136135 -0.022210149 -0.022210149 -0.02226164 -0.022312881 -0.022363802 -0.022414336 -0.022414336 -0.022464431 -0.022514037 -0.022563122 -0.022611661 -0.022611661 -0.022649197 -0.022684947 -0.022718912 -0.022751083 -0.022751083 -0.022774007 -0.022795876 -0.022816659 -0.022836329 -0.022836329 -0.0228438 -0.022850747 -0.022857155 -0.022863007 -0.022863007 -0.02287531 -0.022883968 -0.022889084 -0.022890774 ... hố đào - Nghiên cứu thi? ??t kế neo đất cho hệ thống tường neo thi công nhà ga tàu điện ngầm phương pháp đào hở Phương pháp nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý thuyết tường đất, neo đất, công nghệ thi. .. phương pháp thi công Top - down 70 3.4.3 Giữ ổn định phương pháp neo đất (tường - neo) 70 CHƯƠNG 4: THI? ??T KẾ NEO TRONG ĐẤT CHO NHÀ GA TÀU ĐIỆN NGẦM TUYẾN NHỔN - GA HÀ NỘI KHI THI CÔNG BẰNG PHƯƠNG... tồn thi cơng, cơng trình lân cận nhiều tiện ích khác Trong khn khổ luận văn trình bày vấn đề: ? ?Nghiên cứu thi? ??t kế neo đất thi công nhà ga tàu điện ngầm tuyến Nhổn - Ga Hà Nội phương pháp đào hở? ??

Ngày đăng: 22/05/2021, 11:16

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w