A墙顶位移最大,向基坑方向水平位移
B墙顶位移最小,向基坑方向水平位移,呈三角形分布
C墙顶位移最大,向基坑外方向水平位移
D墙顶位移最小,向基坑外方向水平位移,呈三角形分布
当深基坑开挖深度增加时,钢板桩支撑体系墙体表现为( )
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当基坑开挖不很深,基坑涌水量不大时,宜于选用的降水方法是()
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当基坑开挖较深,基坑涌水量大,且有围护结构时,应选择()方法降水。
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当基坑开挖不很深,涌水量不大时,最简单、经济的降水方法是()。
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某地铁基坑工程采用地下连续墙及Φ609mm钢管支撑。 由于支撑不及时,随着基坑开挖地下墙水平变形越来越大。 开挖至4m时,基坑南侧地下墙出现大面积渗水。 经调查,该侧存在一根大口径上水管。 由于变形过大,管线破裂造成大量漏水。 随后,经过调查发现,基坑周围还存在5根其他管线,其中东侧有一根天然气管。 这些管线都或多或少出现了变形过大的问题。 对基坑周围管线调查时,应做好哪些调查工作?
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设置内支撑的基坑维护结构,挡土的应力传递路径是()。
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基坑围护结构主要承受基坑开挖卸荷所产生的土压力和水压力,并将此压力传递到支撑,是稳定基坑的一种施工临时()结构。
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某地铁基坑工程采用地下连续墙及Φ609mm钢管支撑。 由于支撑不及时,随着基坑开挖地下墙水平变形越来越大。 开挖至4m时,基坑南侧地下墙出现大面积渗水。 经调查,该侧存在一根大口径上水管。 由于变形过大,管线破裂造成大量漏水。 随后,经过调查发现,基坑周围还存在5根其他管线,其中东侧有一根天然气管。 这些管线都或多或少出现了变形过大的问题。
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某地铁基坑工程采用地下连续墙及Φ609mm钢管支撑。 由于支撑不及时,随着基坑开挖地下墙水平变形越来越大。 开挖至4m时,基坑南侧地下墙出现大面积渗水。 经调查,该侧存在一根大口径上水管。 由于变形过大,管线破裂造成大量漏水。 随后,经过调查发现,基坑周围还存在5根其他管线,其中东侧有一根天然气管。 这些管线都或多或少出现了变形过大的问题。
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