【摘 要】
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沈阳地区地下水位高,含水层主要为砾砂层,渗透系数大,降水影响半径大。目前国内针对砂性土厚度很大,降水深度大,多个基坑同时施工的类似情况研究的很少。论文针对沈阳地区高
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沈阳地区地下水位高,含水层主要为砾砂层,渗透系数大,降水影响半径大。目前国内针对砂性土厚度很大,降水深度大,多个基坑同时施工的类似情况研究的很少。论文针对沈阳地区高富水砂层这一复杂的水文地质条件及复杂的环境影响进行降水研究,获得车站基坑降水井合理的布置,以及车站之间降水相互干扰情况下的涌水量计算。论文以中街站站体降水为背景,首先进行单个车站的降水设计,并利用COMSOL Multiphysics有限元软件模拟了设计和实际降水过程,与实际降水资料对比发现降水设计与实际降水施工有较大不同,同时得到“插空布置”降水井和等间距均匀布置降水井的优缺点;其次探讨了设计过程中出现的问题,分析得到实际涌水量远小于设计的原因是大范围降水干扰引起的,对此在理论上进行了计算,并重新进行数值模拟,同时整理实际降水监测数据,对比发现降水曲线基本拟合;最后研究了大范围降水对周围基坑降水的影响,计算得到干扰情况下基坑降水井的涌水量。通过理论计算和数值模拟研究,得到以下结论:其一布置降水井应根据车站各部位的降深要求,在降深大处加密布井,利用数值模拟调整井的位置达到合理降深曲线;其二推导出两个相邻车站和三个相邻车站相互干扰的涌水量计算公式,并统计整理出不同渗透系数下及不同降深下的基坑涌水量;其三分别得到两个相邻车站和三个相邻车站相互干扰时车站的水位降深曲线。
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