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但是這偏離值并不引起新支撐的軸力。計算時應該考慮這個因素,即應該對桿端的初始位移進行修正。這種修正當采用全量法時,點算程序處理較為困難,而鋼支撐廠家改用增量法時要方便得多。所以工程中較多采用增量法增量法是將整個施工過程分成若干個工況,而將前兩個工況的荷載改變值稱為荷載增量。由荷載增量引起的位移和內力稱為位移增量和內力增量。累計從開始到當前施工階段各工況的位移增量和內力增量,則可得到當前工況的實際位移和實際內力,為設置了三道支撐的地下連續墻的增量法計算簡。以的個工況為例,墻體作用的增量荷載Δ即為工況到工況間的主動土壓力增量,由此計算得到的位移和內力是加設三道支撐再挖土到基坑底面設計標高這個過程中新增加的位移和內力。
如果需要知道作用在地下連續墻上的全主動土壓力,則可累加以前所有工況的荷載增量示受力工況的全主動土壓力分布況。鋼支撐廠家為累計了前個受力工況和當前個工況的荷載增量,其值與全量法計算簡中的相同連續介質的有限單元連續介質的有限單元法可用于處理很多復雜的巖土力學和工程問題,是研究地下結構和周圍介質間相互共同作用問題的強有力工具。用于分析地下連續墻等地下支擋結構時可考慮各種邊界條件、初始狀態、結構外形、多種巖土介質等復雜因素,可以考慮巖土介質的各向異、彈塑、黏滯等多種狀態。三維問題的有限元法還可考慮沿基坑縱向分區開挖的空間受力效應用經典法計算時,事先已知作用于地下連續墻上的水土壓力。用桿系有限元法至少要實現分假定水土壓力值墻的主動土壓力。
而連續介質的有限元法完全不實現對土壓力的小和分布作出假定。事實上連續介質有限元法已跳出了荷載結構法的束縛,不再機械地將支護體系和地層介質割裂成結構和荷載兩分,而是將結構和地層看作是聯系的整體。地下墻結構受力的小與周圍地層介質的、基坑的幾何尺寸、土方開挖的施工程序,以及支護結構本身的剛度有著十分密切的關系,鋼支撐廠家可通過計算分析估計出地層對地下連續墻結構的荷載效應用連續介質有限元法計算地下連續墻時,為簡計算,將地下連續墻假定為線彈,而巖土介質則可根據不同況和不同要求選擇不同的本構模型所謂本構模型又稱本構關系描述巖土力學的數學達式,通俗講就是土的應力和應變關系目前學術界提出的各種巖土的本構模型已多得難以統,但被廣泛應用于實際巖土工程計算的仍只有為數不多的幾種。總結概括起來有線彈、非線彈、彈塑和黏彈塑等幾種本構模型。其中除線彈模型外,其他幾種本構模型的每種均包括多種不同理和方法。