1、“.....为角。所有的物理和力学参数列于表中。表模型材料物理力学参数表在这个工程中,准确的计算上部结构传递给桩上部的荷载非常的重要,它将最终决定桩的轴力和沉降量。工程中采用软件和工程估算法进行这些荷载的计算。由于软件考虑了地震因素和场地的实际状况,因此用软件计算的负载结果比工程估算法稍大点儿。考虑工程的安全性,经过对两种方法计算结果的比较,采用了比较保守的软件计算的结果。另外,还有些关键问题需要解决对复杂地层的准确定义,短开挖的模拟复杂衬砌施工的模拟。随着数值分析软件的发展这些问题都被解决了。些数值模型的信息标注在图中。三维模型网格图隧道模型图数值计算模型结果与讨论很容易知道,隧道对周围岩体不同位置的干扰大小与隧道的开挖方法有关。为了便于分析,隧道周围岩体被分为三个区域,即,第区图隧道截面开挖顺序图数值计算模型为便于问题的分析,计算模型以桩基础作用的地区为中心进行建模。它沿隧道纵向取为,沿隧道横向取为,地表以下为模型的底部边界。根据模型位移边界条件知,侧面水平位移和底部垂直位移是有限制的,模型上表面是自由的。模型的大小与群桩的水平位置之间的关系如图所示......”。
2、“.....是土层的厚度。如果我们假设土层的泊松比为,那么土层的侧压力系数为侧向土压力为在分析中采用准则和大应变模型。屈服函数和塑性应变的函数如下式中,为岩土体的黏聚力,ϕ为土体的内摩擦角,为土体的膨胀角为平均应力,偏应力和桩端总抗力因隧道施工发生复杂变化,从而表现为桩轴力的复杂变化,因而影响到桩基础的承载力。当桩基受扰动较大时,采用地层注浆加固或桩基托换等积极措施来控制桩基承载力和桩体沉降是十分必要的。研究结果对于类似的工程有参考价值。关键字隧道数值模拟桩基础桩承载力桩底段轴力桩侧摩阻力桩端总抗力。引言在城市地铁建设中,往往会遇到地铁隧道从高楼大厦的底部穿过的情况,这样必然会影响到建筑基础的稳定性和完整性,从而影响到高楼大厦的安全与稳定。基于此,对于因地铁施工引起的现存桩基承载力问题必须做出深入研究。为了了解隧道开挖对现存桩基的影响,和已经进行了多次室内研究,与此同时和他的同事曾进行离心试验的探讨。和的研究采用相应的数值模拟分析重点分析了地铁施工对桩的影响......”。
3、“.....而这正是实际工程建设所遇到的急需进行深入研究的难题。个单桩的承载力存在如下关系式中为桩基的承载力,为桩侧土的总摩阻力,为桩端土的总抗力。由公式可以看出,桩基的承载力由桩侧土的总摩阻力和桩端土的总抗力两部分组成。桩是通过桩侧摩阻力和端部抗力把上部荷载传递给地层的。如果隧道在桩基础的附近进行施工,必然会对桩的侧向摩阻力和端部抗力产生影响。因此,研究隧道地铁施工对桩基承载能力的影响和变化规律变得非常重要。我们采用法,针对广州地铁号线浅埋体和桩基础的特点,我们建议在每个分区域选取个代表桩进行研究。地层沉降,桩的位置与桩的应力之间的关系通过统计分析手段,得到如图所示的桩的应力与地层沉降的关系曲线,这表明隧道开挖对其周围的岩体产生了扰动,从而导致了其沉降和变形。这表明各岩层的沉降曲线是正态分布的。另外,越接近地面,沉降曲线振幅越大,峰值越小相反,如果越远离地面,沉降曲线振幅越小,峰值越大。隧道下面地层产生隆起,由于隧道开挖使桩基础在上部荷载作用下面产生较大的沉降,从而导致了桩周围岩体的附加沉降。因此......”。
4、“.....隧道开挖对桩基础产生了很大影响。图代表。第二区在沉降曲线的拐点范围内,下部地层的沉降量明显小于第区地层的沉降量,且上部地层的沉降量变化缓慢。桩的上部处于第区的地层中,下部处于第二区的地层中结果,桩上部受到第区地层的较大沉降作用而产生向下的侧摩擦力负摩擦阻力,而桩的下部第二区地层沉降量相对较小,相对的阻止桩的下沉,产生向上的侧摩擦力正摩擦阻力。与施工前相比,中性点受压且其位置明显向下移动了。由于隧道上部侧向处围岩受到强烈的剪切应力作用,使得桩底端轴力明显变大并超过了隧道施工前的初始值。轴向应力的增加剧了围岩的破坏,并诱发围岩产生了二次松动。桩的应力如图所标注的箭头所示,其力的大小受隧道部开挖的影响比较大,而受部开挖的影响并不敏感。桩和岩层区图地层沉降和桩应力示意图隧道施工对桩侧摩擦力和桩端阻力的影响分析由图和图知,区的沉降规律总结如下沉降影响由下向上传递,沉降数值由下向上递减。桩从地表穿越到隧道上部地层,成为上下地层的纽带。于是,下部地层首先发生沉降,并在桩下部产生侧向拉力负摩擦力,但因为上部地层沉降量小且滞后,会阻止桩下滑,故产生向上的侧摩擦力,即正摩擦力......”。
5、“.....在隧道中性点的上部为正摩擦区,中性点下部为负摩擦区,中性点处为拉力状态。下部持力地层的沉降量大于上部地层,从而导致桩的端阻力减小。我们可以得出结论,由于此区域地层位移规律的特殊性,使位于第区域内的桩基在侧摩擦力和端摩阻力方面出现与普通受力桩完全相反的受力状态,极大地降低了桩基承载力。桩的受力如图中箭头所示,其力的大小受隧道部开挖的影响比较大,而受部开挖的影响并不敏埋暗挖法施工。它的基础是人工挖土端承桩。由于地质条件复杂,即作为持力层的中风化岩层发生交错倾斜现象,从而导致桩基础的长短和作用位置各不相同,如图所示。由这两个图可知这项工程相当复杂,因为桩基础与隧道的空间位置不能确定。评价隧道对已有桩基础承载了和稳定性的影响具有非常典型的代表意义。人工填土层冲洪积层砂层硬塑状残积层粉质黏土岩石全风化层岩石强风化层粉砂岩中等风化层粉砂岩微风化层图工程地质纵剖面图图桩与隧道位置关系这些桩的直径是米。隧道界面全部采用高米,宽米的椭圆形断面。初期衬砌厚度为米,二次衬砌厚度为米如图所示。锚杆长米,在隧道上部形成度的覆盖区域。隧道分四个区域进行开挖。经过了相应的分析......”。
6、“.....螺栓相同。在轴承端盖上也可以安装取盖螺钉,便于拆卸端盖对于需作轴向调整的套环,装上二个螺钉,便于调整定位销为了保证剖分式机体的轴承座孔的加工及装配精度,在机体联接凸缘的长度方向两端各安置个圆锥定位销。两销相距尽量远些,以提高定位精度。如机体是对称的,销孔位置不应对称布置环首螺钉吊环和吊钩为了拆卸及搬运,应在机盖上装有环首螺钉或铸出吊钩吊环,并在机座上铸出吊钩。调整垫片用于调整轴承间隙,有的起到调整传动零件轴向位置的作用密封装置在伸出轴与端盖之间有间隙,必须安装密封件,以防止漏油和污物进入机体内润滑与密封齿轮的润滑采用浸油润滑,由于低速级周向速度为,所以浸油高度约为六分之大齿轮半径,取为。齿轮油的选择齿轮油用于润滑齿轮传动装置,由于齿轮传动装置的类型,工作条件不同,对齿轮油有不同的要求。齿轮油通常可分为车辆齿轮油和工业齿轮油两大类,车辆齿轮油主要用于各种车辆的变速箱驱动桥传动齿轮的润滑工业齿轮油主要用于冶金矿山水泥和化肥等厂矿机械中具有般冲击中等负荷以上的正斜齿轮的润滑。因减速器是闭式斜齿轮传动,所以减速器润滑剂类型应为工业齿轮油......”。
7、“.....工业齿轮油的选择原则是根据齿面接触应力齿轮状况和使用工况选择工业齿轮油类型。见表二是根据齿轮分度圆圆周速度选择齿轮油黏度,见表,根据查得黏度再去确定齿轮油的牌号。表低速重载齿轮选油表闭式齿轮齿轮种类润滑方法齿面应力推荐用油类型使用工况传动齿轮,低于机械油般传动齿轮圆柱齿轮与圆锥齿轮油浴润滑与循环润滑动力齿轮低负荷中负荷重负荷高于普通工业齿轮油中负荷工业齿轮油中负荷工业齿轮油重负荷工业齿轮油般齿轮有冲击高温的齿轮矿井提升,露天采掘高温有冲击的齿轮,船舶海港机械等。冶金轧钢井下采煤高温有冲击有水部位的齿轮表齿轮油黏度荐用值齿轮材料强度极限圆周速度以下大于运动黏度塑料铸铁青铜钢渗碳或表面淬火钢二滚动轴承的润滑由于轴承周向速度为,所以宜开设油沟飞溅润滑。三润滑油的选择齿轮与轴承用同种润滑油较为便利,因为传动装置属于轻型的,且传速较低,所以其速度远远小于,所以采用脂润滑,箱体内选用中的号润滑,装至规定高度。密封方法的选取选用凸缘式端盖易于调整,采用闷盖安装骨架式旋转轴唇型密封圈实现密封。密封圈型号按所装配轴的直径确定为,......”。
8、“.....结果与讨论分析减速器的结构拆卸减速器按拆卸的顺序给所有零部件编号,并登记名称和数量,然后分类分组保管,避免产生混乱和丢失拆卸时避免随意敲打造成破坏,并防止碰伤变形等,以使再装配时仍发展的日新月异。让我们从理论到实践,在这段日子里,可以学到很多很多的东西,同时不仅可以巩固了以前所学过的知识,而且学到了很多在书本上所没有学到过的知识。在这个过程中我去查了很多图书资料,自然在无奈的情况下走了很多弯路,还通过网络资源找了很多东西,特别是查询材料方面得到了锻炼,同时和也得到了定提高。通过这次设,为角。所有的物理和力学参数列于表中。表模型材料物理力学参数表在这个工程中,准确的计算上部结构传递给桩上部的荷载非常的重要,它将最终决定桩的轴力和沉降量。工程中采用软件和工程估算法进行这些荷载的计算。由于软件考虑了地震因素和场地的实际状况,因此用软件计算的负载结果比工程估算法稍大点儿。考虑工程的安全性,经过对两种方法计算结果的比较,采用了比较保守的软件计算的结果。另外,还有些关键问题需要解决对复杂地层的准确定义,短开挖的模拟复杂衬砌施工的模拟。随着数值分析软件的发展这些问题都被解决了......”。
9、“.....三维模型网格图隧道模型图数值计算模型结果与讨论很容易知道,隧道对周围岩体不同位置的干扰大小与隧道的开挖方法有关。为了便于分析,隧道周围岩体被分为三个区域,即,第区图隧道截面开挖顺序图数值计算模型为便于问题的分析,计算模型以桩基础作用的地区为中心进行建模。它沿隧道纵向取为,沿隧道横向取为,地表以下为模型的底部边界。根据模型位移边界条件知,侧面水平位移和底部垂直位移是有限制的,模型上表面是自由的。模型的大小与群桩的水平位置之间的关系如图所示。图隧道模型与群桩水平位置大小之间的关系地层的初始应力可以通过如下方式得到第层的垂直应力为其中同时模型的最大土层数是土壤的饱和密度广州的地下水位很浅,是土层的厚度。如果我们假设土层的泊松比为,那么土层的侧压力系数为侧向土压力为在分析中采用准则和大应变模型。屈服函数和塑性应变的函数如下式中,为岩土体的黏聚力,ϕ为土体的内摩擦角,为土体的膨胀角为平均应力,偏应力和桩端总抗力因隧道施工发生复杂变化,从而表现为桩轴力的复杂变化,因而影响到桩基础的承载力。当桩基受扰动较大时......”。
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