期刊导航
期刊开放获取
vip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
深基坑自适应支撑系统的施工工艺及设备研究
被引量:
2
Study on Technology and Equipment for Self-Adaptive Support System of Deep Foundation Pit
在线阅读
下载PDF
职称材料
导出
摘要
介绍可以解决靠近运行中地铁的深基坑施工中苛刻的变形控制难题的自适应支撑系统,着重叙述自适应支撑系统的工艺技术路线、主要系统设备等,该系统已在几个工程上应用,效果很好,对同类工程有积极的参考意义。
作者
王正平
顾国明
吕达
陆云
机构地区
上海市第五建筑有限公司
上海建工(集团)总公司
出处
《建筑施工》
2010年第9期900-901,909,共3页
Building Construction
基金
上海市科委项目课题编号:09231201300
关键词
深基坑施工
变形控制
自适应支撑系统
CAN总线
液压伺服系统
移动诊断系统
数据通信系统
分类号
TU753.8 [建筑科学—建筑技术科学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
12
参考文献
7
共引文献
103
同被引文献
13
引证文献
2
二级引证文献
17
参考文献
7
1
姚燕明,周顺华,孙巍,陈绪禄.
支撑刚度及预加轴力对基坑变形和内力的影响[J]
.地下空间,2003,23(4):401-404.
被引量:62
2
吴今陪 肖健华.智能故障诊断与专家系统[M].北京:科学出版社,1997.1-2.
3
贺尚红,颜荣庆,李自光.
液压系统故障诊断数据库专家系统的研究[J]
.长沙交通学院学报,1998,14(2):11-15.
被引量:8
4
孔莉芳,张虹.
CAN总线在安全监控系统传输中的应用[J]
.安防科技,2008(4):33-34.
被引量:4
5
陈鸿蔚,张桂香.
基于CAN总线的液压伺服控制系统网络[J]
.机电工程技术,2005,34(1):70-73.
被引量:14
6
王光明,萧岩,卢常亘.
深基坑钢支撑施加预加轴力的合理数值分析[J]
.市政技术,2006,24(5):336-339.
被引量:34
7
陈鸿.
支撑预加轴力情况下墙体先期位移的修正[J]
.地下工程与隧道,1997(4):33-37.
被引量:7
二级参考文献
12
1
胡光永.
CAN总线节点电路的设计与实现[J]
.微计算机信息,2006(01Z):1-2.
被引量:40
2
[2]GB 50017-2003,钢结构设计规范[S].
3
[2]陈绍藩.钢结构稳定设计指南[M].北京:中国建筑出版社,2004.
4
Philips Semiconductors Stand-alone CAN controller SJAIO00[N], 2OOO.
5
PCA82C250 CAN controller interface DATA SHEET[N],2000.
6
王勖成 邵敏.有限单元法基本原理和数值方法[M].清华大学出版社,2001..
7
(美)WilliamStallings著,王海等.数据与计算机通信[M]电子工业出版社,2001.
8
陈鸿.
支撑预加轴力情况下墙体先期位移的修正[J]
.地下工程与隧道,1997(4):33-37.
被引量:7
9
王元湘.
深基坑挡土结构的受力分析[J]
.土木工程学报,1998,31(2):12-20.
被引量:33
10
谭志勇,王余庆,周根寿.
支护结构内力和变形的影响因素分析[J]
.工业建筑,1999,29(5):12-15.
被引量:11
共引文献
103
1
邵根才,黄程翔,徐琳,周雪峰,谢李中,曹成功.
钢支撑预加轴力对温州软土基坑变形的影响[J]
.中国水运(下半月),2023,23(5):128-130.
2
郑坚杰.
地铁深基坑钢支撑施工节点优化与轴力控制[J]
.市政技术,2021,39(S01):130-134.
被引量:5
3
舒宝成,李杨.
一种新型一体化钢支撑轴力伺服系统设计[J]
.中国设备工程,2022(S02):105-107.
被引量:1
4
缪逸飞.
软土地层深基坑钢支撑预加轴力的合理数值分析[J]
.铁道建筑技术,2019(S02):138-140.
5
洪德海.
钢支撑预加力对围护结构内力的影响分析[J]
.铁道勘察,2010,36(2):62-64.
被引量:21
6
牟亚洲.
深基坑围护结构内支撑轴力的监测及分析[J]
.铁道标准设计,2012,32(1):84-87.
被引量:4
7
王朝晖,张来斌.
西部油田设备的群诊及关联预测模型的建立[J]
.石油学报,2004,25(5):84-87.
8
来福斌,张修阁,杨琳琳.
基于功率流法的液压系统在线状态监测与诊断[J]
.液压与气动,2006,30(3):73-75.
9
吕其惠,王力夫,由相波.
工程机械智能信息化监测控制技术的应用研究与发展[J]
.科技资讯,2006,4(6):1-2.
被引量:2
10
徐洋,何丽波,许国平,邬华.
基坑支撑刚度计算方法辨析及其对支护桩内力的影响[J]
.建筑结构,2006,36(11):62-63.
被引量:5
同被引文献
13
1
孙九春,白廷辉.
地铁基坑钢支撑轴力伺服系统设置方式研究[J]
.地下空间与工程学报,2019,0(S01):195-204.
被引量:39
2
金立坚,王志刚.
"坑中坑"—高低跨深浅坑异形区间隧道的基坑施工技术——上海地铁一号线南站站改建工程(三)[J]
.建筑施工,2005,27(9):5-7.
被引量:17
3
贾坚,谢小林,罗发扬,翟杰群.
控制深基坑变形的支撑轴力伺服系统[J]
.上海交通大学学报,2009,43(10):1589-1594.
被引量:107
4
顾国明,陆云,王正平,吕达.
深基坑钢支撑轴力实时补偿与监控系统设计[J]
.建筑机械化,2010,31(11):67-69.
被引量:14
5
张德标,费巍,王成焱,文声杰.
应力伺服系统在紧邻地铁深基坑钢支撑轴力监测中的应用[J]
.施工技术(下半月),2011,40(5):67-70.
被引量:25
6
程展林,吴忠明,徐言勇.
砂基中泥浆盾构法隧道施工开挖面稳定性试验研究[J]
.长江科学院院报,2001,18(5):53-55.
被引量:63
7
彭勇志,黄洋.
深基坑钢支撑轴力伺服系统施工技术[J]
.低碳世界,2016,6(3):152-153.
被引量:23
8
张秀川,郑彬,闫磊,赵宝,朱明华.
伺服系统钢支撑同步施工技术在临近地铁狭长深基坑中的应用[J]
.施工技术,2016,45(19):23-26.
被引量:21
9
李孚昊,徐佳伟.
支撑轴力伺服系统在地铁深基坑工程中的应用[J]
.路基工程,2018(3):157-161.
被引量:17
10
吉茂杰.
钢支撑伺服系统在轨道交通工程中的应用[J]
.建筑施工,2018,40(4):584-587.
被引量:17
引证文献
2
1
李孚昊,徐佳伟.
支撑轴力伺服系统在地铁深基坑工程中的应用[J]
.路基工程,2018(3):157-161.
被引量:17
2
湛洪林.
浅谈支撑轴力伺服系统在深基坑中的应用[J]
.建材发展导向,2022,20(18):51-53.
二级引证文献
17
1
刘欣,李纯义.
液态感光阻焊油墨的发展概况[J]
.大化科技,2000(1):6-8.
2
唐克.
基坑伺服轴力钢支撑系统轴力加载策略研究[J]
.城市道桥与防洪,2019,0(8):237-239.
被引量:8
3
王社江,张亚勇,李建望,黄达.
新型活络端头钢支撑及深基坑支护效果现场试验验证[J]
.施工技术,2019,48(14):72-77.
被引量:7
4
房有亮,卢治仁,王进,付乔,资晓鱼,连正.
基于支撑伺服组合系统超深基坑安全支护技术研究[J]
.隧道建设(中英文),2019,39(S02):120-128.
被引量:27
5
王志杰,李振,蔡李斌,李恒一,徐海岩.
基坑钢支撑伺服系统应用技术研究[J]
.隧道建设(中英文),2020,40(S02):10-22.
被引量:6
6
孙九春,白廷辉,廖少明.
基于支撑轴力相干性的深基坑变形主动控制[J]
.地下空间与工程学报,2021,17(2):529-540.
被引量:20
7
史剑.
城市中心区地铁深基坑钢支撑轴力伺服系统应用研究[J]
.工程质量,2021,39(8):42-46.
被引量:4
8
龙华东,周辉,涂洪亮,冉贵猴,杨勇,高阳,胡明明.
钢支撑伺服系统在富水软弱地层深基坑施工中的应用[J]
.铁道建筑,2022,62(2):137-140.
被引量:16
9
张桢树,薛飞,张励,廖建军,王世杰,廖成西.
对土岩组合基坑混凝土支撑轴力监测的一点思考[J]
.地基处理,2022,4(1):73-80.
被引量:2
10
湛洪林.
浅谈支撑轴力伺服系统在深基坑中的应用[J]
.建材发展导向,2022,20(18):51-53.
1
吕达,顾国明,李立顺,胡兴锴,高顺成.
在运行中的地铁一侧进行超深基坑施工的变形控制[J]
.建筑施工,2010,32(9):915-917.
2
沈咏,顾国明,俞顺国,陆云,王棋国.
自适应支撑系统在深基坑工程中的应用(二)[J]
.建筑施工,2010,32(9):905-906.
被引量:3
3
顾国明,孔莉莉,陆云,朱刚,唐建飞,孙卿.
自适应支撑系统在深基坑工程中的应用(三)[J]
.建筑施工,2010,32(9):907-909.
被引量:2
4
余为干 ,卢敏 .
如何应对雷电对高速公路房建机电工程的不良影响[J]
.中国交通信息产业,2005(9):92-94.
5
王正平,顾国明,吕达,陆云,李立顺,高吉龙,胡兴楷,楼杰.
自适应支撑系统在深基坑工程中的应用(一)[J]
.建筑施工,2010,32(9):902-904.
被引量:3
6
朱卫东.
邻近既有地铁线基坑工程的自适应支撑系统变形控制技术[J]
.城市轨道交通研究,2015,18(4):90-94.
被引量:4
7
胡立海.
钢支撑轴力自动补偿系统在基坑围护工程中的应用[J]
.建筑施工,2013,35(8):693-694.
被引量:20
8
蒲江博,赵艳.
混凝土动态抗拉力学特性的试验研究[J]
.低温建筑技术,2013,35(7):10-12.
被引量:2
9
张建功.
通信网络系统在体育场馆的应用[J]
.智能建筑电气技术,2004,3(2):23-25.
10
GU Guo-ming.
深基坑施工自适应支撑系统的移动诊断技术[J]
.建筑机械化,2011,32(2):72-74.
建筑施工
2010年 第9期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部