基于《建筑与市政降水工程技术规范》的降水设计系统的研发

基于《建筑与市政降水工程技术规范》的降水设计系统的研发

论文摘要

建筑、交通业的发展带动了基坑工程的发展,而基坑工程正在向深度方向扩展,形成深基坑。深基坑的开挖几乎无一例外地涉及到降水问题。由于计算机技术的迅速发展和个人电脑的普及,使计算机用于深基坑工程设计成为可能。地下水对基坑主要产生潜蚀、流砂、管涌、突涌等渗透破坏,基坑降水主要是对潜水、承压水进行治理,本文首先研究了地下水的存储和运移特征,渗透破坏产生的条件,然后研究了真空点井、喷射点井、电渗点井、引渗井、管井、大口井、辐射井、潜埋井等八种井点降水的原理及适用条件。最后在大量调研、理论研究的基础上,基于国家及部颁规范和标准,开发了 Dewatering。Dewatering 为深基坑降水施工设计提供了一套快速智能的设计系统,它选用Access 建立了数据库,并在 Visual Basic6.0 环境下开发了系统用户界面,同时对系统数据库、结构和主要功能模块进行了系统总体设计。Dewatering 适用于基础工程、地质工程、岩土工程及地下工程的地下降水施工设计。Dewatering 能够根据含水层的岩性、渗透系数、降水深度等条件,智能判断并给出合理的降水方法,输出文字报告、降水施工布置图、降水水位预测曲线图,满足降水施工设计要求。

论文目录

  • 1 绪论
  • 1.1 基坑工程的发展概况
  • 1.2 基坑降水的发展概况
  • 1.3 基坑降水的计算理论
  • 1.4 基坑降水计算方法
  • 1.5 基坑降水设计软件的研究现状
  • 1.6 本文研究的内容
  • 1.7 本文研究的技术路线
  • 2 渗流理论和基坑降水的方法
  • 2.1 渗流理论
  • 2.1.1 地下水的贮存空间和形式
  • 2.1.2 地下水的埋藏条件
  • 2.1.3 地下水的运动特征
  • 2.2 工程中地下水的不良作用
  • 2.2.1 流砂
  • 2.2.2 管涌
  • 2.2.3 基坑底的突涌
  • 2.3 基坑降水方法及其适用条件
  • 2.3.1 明沟排水
  • 2.3.2 井点降水
  • 3 深基坑降水智能设计系统 DEWATERING
  • 3.1 软件的设计依据
  • 3.2 软件理论的研究内容
  • 3.2.1 确定降水方法
  • 3.2.2 井点埋设深度的计算
  • 3.2.3 基坑总排水量计算
  • 3.2.4 降水井的平面布置
  • 3.2.5 基坑中心处降水水位预测
  • 3.3 软件系统设计
  • 3.3.1 程序开发语言的选择
  • 3.3.2 程序的功能特点
  • 3.3.3 软件Dewatering 窗体的介绍
  • 4 软件在工程实践中的应用
  • 4.1 工程概况
  • 4.2 场地工程地质和水文地质条件
  • 4.3 北京波森特岩土工程公司基坑降水设计及施工方案
  • 4.4 DEWATERING 的降水设计
  • 5 结论与展望
  • 5.1 结论
  • 5.2 展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

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