CN116163314A - 一种避免地下连续墙成槽坍塌的施工方法 - Google Patents

一种避免地下连续墙成槽坍塌的施工方法 Download PDF

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李振
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Abstract

本发明公开了一种避免地下连续墙成槽坍塌的施工方法,涉及地下连续墙施工技术领域,包括以下步骤:采集施工区域数据信息;该避免地下连续墙成槽坍塌的施工工艺,将施工工艺依次加载至施工模型中,施工模型输出该加载的施工步骤所产生的变化及影响,模拟地下连续墙在施工时的状况,将施工模型输出产生的变化及影响,与设计及规范要求进行对比,得到偏差情况,获取导致出现偏差的原因,分析导致偏差的原因,对施工工艺中的导致出现偏差因素的施工步骤进行调整优化,将新的施工工艺输入至系统中,进行再次验证,根据验证完成的施工工艺进行施工,能够对施工工艺进行模拟运行,从而能够大大降低了施工时地下连续墙成槽坍塌出现的情况发生。

Description

一种避免地下连续墙成槽坍塌的施工方法
技术领域
本发明涉及技术领域,尤其涉及一种避免地下连续墙成槽坍塌的施工方法。
背景技术
目前,随着我国城市更新步伐的加快,在轨道交通建设过程中出现了越来越多的深大基坑。由于地铁建设过程中往往需穿越城市主干道及建筑密集区域,由于施工引起周围土体变形将直接影响周边道路、建筑及环境安全,变形过大后会出现道路坍塌、楼体开裂等后果,造成影响。针对城市建筑密集地区深大基坑施工对周边环境影响的相关研究,除对基坑主体开挖间施工扰动及安全稳定开展研究外,前期基坑围护结构施工对周边环境影响也不能忽视。地下连续墙由于具有刚度大、整体性好的特点,已成为应用较为广泛的基坑围护结构形式。因此地下连续墙施工质量控制,一直是施工过程中的重点及难点。地下连续墙施工工艺及质量控制问题一直都是业内研究的热点。现有的避免地下连续墙成槽坍塌的施工工艺在进行论证时,无法从直观的对施工工艺进行模拟,从而对于导致地下连续墙成槽坍塌的工艺单元无法进行优化改进,在进行实际施工过程中,容易出现地下连续墙成槽坍塌。
发明内容
本发明的目的是提供一种避免地下连续墙成槽坍塌的施工方法,能够直观的对施工工艺进行模拟,从而避免出现地下连续墙成槽坍塌现象的发生。
本发明采用的技术方案为:
一种避免地下连续墙成槽坍塌的施工方法,包括以下步骤:
S1:采集施工区域数据信息;
S2:根据采集的数据信息构建三维建模;
S3:在三维建模中模拟地下连续墙施工工艺;
S4:从而模拟地下连续墙在施工时的状况;
S5:从而根据不符合设计及规范要求的偏差,获取导致出现偏差的原因;
S6:分析导致偏差的原因,然后对施工工艺进行调整。
所述S2根据采集的数据信息构建三维建模的步骤包括:
S21:采集施工气候数据;
S22:采集施工地貌数据;
S23:采集施工地理数据。
所述S3在三维建模中模拟地下连续墙施工工艺的步骤包括:
S31:加载施工工艺至系统中;
S32:系统将施工工艺依次加载至施工模型中;
S33:施工模型输出该加载的施工步骤所产生的变化及影响。
所述S31加载施工工艺至系统中的步骤中,施工工艺采用需要使用的施工方案进行加载。
所述步骤S5从而根据不符合设计及规范要求的偏差,获取导致出现偏差的原因的步骤,并将施工模型输出产生的变化及影响,与设计及规范要求进行对比,得到偏差情况。
所述施工工艺根据相关文件要求,对地下连续墙、钢筋笼吊装应编制相应的安全专项方案,并邀请相关专家进行论证。
所述步骤S6中,对施工工艺中的导致出现偏差因素的施工步骤进行调整优化,然后将新的施工工艺输入至系统中,进行再次验证。
所述步骤S2中三维建模通过建模软件进行生成。
本发明该避免地下连续墙成槽坍塌的施工工艺,通过施工工艺加载至系统中,系统将施工工艺依次加载至施工模型中,施工模型输出该加载的施工步骤所产生的变化及影响,从而模拟地下连续墙在施工时的状况,将施工模型输出产生的变化及影响,与设计及规范要求进行对比,得到偏差情况,从而根据不符合设计及规范要求的偏差,获取导致出现偏差的原因,然后分析导致偏差的原因,对施工工艺中的导致出现偏差因素的施工步骤进行调整优化,然后将新的施工工艺输入至系统中,进行再次验证,然后根据验证完成的施工工艺进行施工,从而能够对施工工艺进行模拟运行,从而能够大大降低了施工时地下连续墙成槽坍塌出现的情况发生。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明方法流程图;
图2为本发明所述步骤S3在三维建模中模拟地下连续墙施工工艺的步骤图;
图3为本发明所述步骤S2根据采集的数据信息构建三维建模的步骤图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1、2和3所示,本发明包括请参阅图1至图3,本发明提供一种技术方案:一种避免地下连续墙成槽坍塌的施工工艺,包括以下步骤:
S1:采集施工区域数据信息;
S2:根据采集的数据信息构建三维建模;
S3:在三维建模中模拟地下连续墙施工工艺;
S4:从而模拟地下连续墙在施工时的状况;
S5:从而根据不符合设计及规范要求的偏差,获取导致出现偏差的原因;
S6:分析导致偏差的原因,然后对施工工艺进行调整;
S7:对调整后的工艺步骤重复S3-S6直至工艺偏差完全避免为止,输出对应的工艺过程。
本发明通过采集施工区域的数据信息,进行三位建模,然后再建模中模拟施工过程,从而根据设计和规范要求的偏差数据进行查找分析,进而得出偏差原因,然后对工艺的步骤进行调整,然后再进行重复,直至模拟符合要求,从而可以大概率的避免实际施工遇到的问题,以及遇到问题能够及时的模拟出来解决方案。
进一步,S2根据采集的数据信息构建三维建模的步骤包括:S21:采集施工气候数据;S22:采集施工地貌数据;S23:采集施工地理数据,能够建立施工区域模型。
进一步,S3在三维建模中模拟地下连续墙施工工艺的步骤包括:S31:加载施工工艺至系统中;S32:系统将施工工艺依次加载至施工模型中;与S33:施工模型输出该加载的施工步骤所产生的变化及影响,从而能够模拟施工时出现的问题。
进一步,S31加载施工工艺至系统中的步骤中,施工工艺采用需要使用的施工方案进行加载,能够对需要使用的施工工艺进行模拟验证。
进一步,S5从而根据不符合设计及规范要求的偏差,获取导致出现偏差的原因的步骤中将施工模型输出产生的变化及影响,与设计及规范要求进行对比,得到偏差情况,能够获取施工模型输出产生的变化及影响中的异常因素。
进一步,施工工艺设计在施工根据相关文件要求,对地下连续墙、钢筋笼吊装应编制相应的安全专项方案,并邀请相关专家进行论证,使得设立的施工工艺更加安全。
进一步,S6分析导致偏差的原因,然后对施工工艺进行调整的步骤中,对施工工艺中的导致出现偏差因素的施工步骤进行调整优化,然后将新的施工工艺输入至系统中,进行再次验证,使得通过模拟施工工艺的运行,对施工工艺进行优化。
进一步,S2根据采集的数据信息构建三维建模的步骤中三维建模通过建模软件进行生成,能够建立施工区域模型。
综上,该避免地下连续墙成槽坍塌的施工工艺,使用时,采集施工地气候数据、采集施工地貌数据以及采集施工地理数据,然后根据采集的数据信息构建三维建模,将在施工前根据相关文件要求,对地下连续墙、钢筋笼吊装应编制相应的安全专项方案,并邀请相关专家进行论证后的施工工艺加载至系统中,系统将施工工艺依次加载至施工模型中,施工模型输出该加载的施工步骤所产生的变化及影响,从而模拟地下连续墙在施工时的状况,将施工模型输出产生的变化及影响,与设计及规范要求进行对比,得到偏差情况,从而根据不符合设计及规范要求的偏差,获取导致出现偏差的原因,然后分析导致偏差的原因,对施工工艺中的导致出现偏差因素的施工步骤进行调整优化,然后将新的施工工艺输入至系统中,进行再次验证,重复验证,直至验证时工艺均符合要求,则根据验证完成的施工工艺进行施工。
在本发明的描述中,需要说明的是,对于方位词,如有术语“ 中心”,“ 横向”、“ 纵
向”、“ 长度”、“ 宽度”、“ 厚度”、“ 上”、“ 下”、“ 前”、“ 后”、“ 左”、“ 右”、 竖直”、“ 水平”、“ 顶”、“ 底”、“ 内”、“ 外”、“ 顺时针”、“ 逆时针”等指示方位和位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于叙述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定方位构造和操作,不能理解为限制本发明的具体保护范围。
需要说明的是,本申请的说明书和权利要求书中的术语“ 第一”、“ 第二”等是用于
区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本申请的实施例。此外,术语“ 包括”和“ 具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行较详细的说明,但本发明不限于这里所述的特定实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等有效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (8)

1.一种避免地下连续墙成槽坍塌的施工方法,其特征在于:包括以下步骤:
S1:采集施工区域数据信息;
S2:根据采集的数据信息构建三维建模;
S3:在三维建模中模拟地下连续墙施工工艺;
S4:从而模拟地下连续墙在施工时的状况;
S5:从而根据不符合设计及规范要求的偏差,获取导致出现偏差的原因;
S6:分析导致偏差的原因,然后对施工工艺进行调整。
2.根据权利要求1所述的避免地下连续墙成槽坍塌的施工方法,其特征在于:所述S2根据采集的数据信息构建三维建模的步骤包括:
S21:采集施工气候数据;
S22:采集施工地貌数据;
S23:采集施工地理数据。
3.根据权利要求1所述的避免地下连续墙成槽坍塌的施工方法,其特征在于:所述S3在三维建模中模拟地下连续墙施工工艺的步骤包括:
S31:加载施工工艺至系统中;
S32:系统将施工工艺依次加载至施工模型中;
S33:施工模型输出该加载的施工步骤所产生的变化及影响。
4.根据权利要求3所述的避免地下连续墙成槽坍塌的施工方法,其特征在于:所述S31加载施工工艺至系统中的步骤中,施工工艺采用需要使用的施工方案进行加载。
5.根据权利要求1所述的避免地下连续墙成槽坍塌的施工方法,其特征在于:所述步骤S5从而根据不符合设计及规范要求的偏差,获取导致出现偏差的原因的步骤,并将施工模型输出产生的变化及影响,与设计及规范要求进行对比,得到偏差情况。
6.根据权利要求1所述的避免地下连续墙成槽坍塌的施工方法,其特征在于:所述施工工艺根据相关文件要求,对地下连续墙、钢筋笼吊装应编制相应的安全专项方案,并邀请相关专家进行论证。
7.根据权利要求1所述的避免地下连续墙成槽坍塌的施工方法,其特征在于:所述步骤S6中,对施工工艺中的导致出现偏差因素的施工步骤进行调整优化,然后将新的施工工艺输入至系统中,进行再次验证。
8.根据权利要求1所述的避免地下连续墙成槽坍塌的施工方法,其特征在于:所述步骤S2中三维建模通过建模软件进行生成。
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