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地连墙围护结构体系受力特性及计算基本理论基础概述 1 1 51.4连续介质有限元法 6分析理论主要可以分为经典计算方法,解析计算方法、数值模拟仿真计算三大类(柏国利,2008;贺炜等,2017)。经典计算方法理论的提出较早,我国上世纪80年代以前经典计算方法曾广方程求解结构的入土深度和支反力,将计算结果反代张强勇,2005;陈红,2012)。如下2-6图,取单位宽度的支护墙结构视作竖向文克勒地基模型假定地基梁上一点受到的压力P与此点的沉降s成正比例,法,本文采用m法,以b○的挡土墙作为计算模型,则弹性地基梁的计算变形微为了保证计算更贴近实际工程的受力情况如内支撑以及不同土层的土压力其中弹性支座的反力计算公式如下式中,Ti一第i道支撑的弹性支座反力;一第i道支撑弹簧刚算得到的第i道支撑设置之前该处的侧向位移如图2-7,为地基水平向基床系数的五种不同的分布形式,采用公式表示形式如下(仲锁庆,2005):《中国公路桥涵设计规范》和胡礼人著作的《桥梁桩基设计》中给出的土和岩石根据地基基床系数随深度按线性规律增大的规律,采用m法计算则有kh=mz由于基坑的平面竖向弹性地基梁法是由水平荷载桩的计算原理演化而来,x.,—一单桩水平临界荷载所对应的位移;式中,φk土固结不排水快剪内摩擦角标准值;1.3考虑拱效应的竖向弹性地基梁法拱效应(周健等,2003;杨敏,2012)。 式中,R₀—一墙体的中面半径;△₀——墙体中面周长的变化量q—一圆形地连墙外的水土压力(kN/m)1.4连续介质有限元法状态会受到实际工况的不断推进而发生不可忽略的影响到应力分布与变形影响计算收敛难度高,需要根据实际情况不断的改善和调整模型(熊孝波等,2009;苏志凯,2011;冯龙飞等,2014)。土体与墙体接触面没有相对位移本基坑的数值模拟实体单元均采用20结点三维实体单元,其中子母单元之单元的应变向量{8}与结点位移{8的关系为料的应力应变关系为{σ}=[D}e},线弹性材料和弹塑性材料的本构矩阵是不一样

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