小应变硬化土模型在上海地区深基坑工程中的应用.pdf
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基坑方面
节选段落一:
同时,文中给出了上海地区软土 HSS 模型的经验参数。通过上海地区两个深基坑工程实例的流固耦合有限元
分析,并将分析结果与实测结果对比,验证了 HSS 模型用于深基坑工程数值分析的可行性以及文中所建议的上海地区
HSS 模型参数的准确性。
关键词:小应变;HSS 模型;深基坑;卸载;流固耦合分析;有限元
中图分类号:TU473 文献标识码:A 文章编号:1000–4548(2010)S1–0166–07
作者简介:尹 骥(1980– ),男,工学博士,注册土木(岩土)工程师,主要从事岩土工程领域的设计、咨询和研究。
E-mail: geofem@126.com。节选段落二:
修正剑桥模型以塑性体积应变作
为硬化参数,考虑了固结压力和体积应变对土体应力
应变的影响,但由于其过大的估计了土体的抗剪强度,
导致坑底被动区土体在剪切过程中表现出“过强”的
现象。
而且在城市基坑工程中,土体的剪应变一般需控
制在 1.0×10-4~1.0×10-3的量级之间方可保证基坑开
挖对周边环境的影响可控。而土体的(剪切)刚度是
随着应变的增加而急剧衰减的,土体在小应变阶段的
刚度要远大于较大应变阶段的刚度,如图 1 所示。而
上述常用于基坑开挖模拟的本构模型均未能考虑这一
特性。节选段落三:
3 HSS 模型在基坑工程数值分析中的
应用实例
3.1 工程实例一:中建大厦工程基坑二维流固耦合数
值分析
上海中建大厦工程位于浦东新区陆家嘴竹园商贸
区 2-11-5 地块,该项目由四层地下室、二层商业裙房及
一幢 32 层的办公塔楼组成。基地面积为 9189.8 m2,总
建筑面积 93089.79 m2。基坑平面为不规则“L”形,
增刊 1 尹 骥. 小应变硬化土模型在上海地区深基坑工程中的应用 169
南北跨度最大处约 53 m,东西约为 116 m,基坑开挖
深度主楼为 18.20 m,裙房为 16.90 m。
同时,文中给出了上海地区软土 HSS 模型的经验参数。通过上海地区两个深基坑工程实例的流固耦合有限元
分析,并将分析结果与实测结果对比,验证了 HSS 模型用于深基坑工程数值分析的可行性以及文中所建议的上海地区
HSS 模型参数的准确性。
关键词:小应变;HSS 模型;深基坑;卸载;流固耦合分析;有限元
中图分类号:TU473 文献标识码:A 文章编号:1000–4548(2010)S1–0166–07
作者简介:尹 骥(1980– ),男,工学博士,注册土木(岩土)工程师,主要从事岩土工程领域的设计、咨询和研究。
E-mail: geofem@126.com。节选段落二:
修正剑桥模型以塑性体积应变作
为硬化参数,考虑了固结压力和体积应变对土体应力
应变的影响,但由于其过大的估计了土体的抗剪强度,
导致坑底被动区土体在剪切过程中表现出“过强”的
现象。
而且在城市基坑工程中,土体的剪应变一般需控
制在 1.0×10-4~1.0×10-3的量级之间方可保证基坑开
挖对周边环境的影响可控。而土体的(剪切)刚度是
随着应变的增加而急剧衰减的,土体在小应变阶段的
刚度要远大于较大应变阶段的刚度,如图 1 所示。而
上述常用于基坑开挖模拟的本构模型均未能考虑这一
特性。节选段落三:
3 HSS 模型在基坑工程数值分析中的
应用实例
3.1 工程实例一:中建大厦工程基坑二维流固耦合数
值分析
上海中建大厦工程位于浦东新区陆家嘴竹园商贸
区 2-11-5 地块,该项目由四层地下室、二层商业裙房及
一幢 32 层的办公塔楼组成。基地面积为 9189.8 m2,总
建筑面积 93089.79 m2。基坑平面为不规则“L”形,
增刊 1 尹 骥. 小应变硬化土模型在上海地区深基坑工程中的应用 169
南北跨度最大处约 53 m,东西约为 116 m,基坑开挖
深度主楼为 18.20 m,裙房为 16.90 m。

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