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近接软土基坑高铁桥梁变形的轴力伺服主动控制方法
1
作者
涂启柱
《铁道建筑》
北大核心
2025年第5期136-141,共6页
近接运营高铁桥梁的深基坑工程日益增多,而高铁桥梁变形的控制标准极为严格,仅通过加强基坑变形被动控制措施,很难实现毫米级变形控制目标。本文依托一近接高铁桥梁软土深基坑工程,提出高铁桥梁变形的轴力伺服直接与间接两种主动控制方...
近接运营高铁桥梁的深基坑工程日益增多,而高铁桥梁变形的控制标准极为严格,仅通过加强基坑变形被动控制措施,很难实现毫米级变形控制目标。本文依托一近接高铁桥梁软土深基坑工程,提出高铁桥梁变形的轴力伺服直接与间接两种主动控制方法,并进行数值模拟分析。研究结果表明:在基坑施工过程中两种轴力伺服主动控制方法通过适时调整伺服轴力均能严格控制高铁桥梁墩台与桩基变形;随着基坑开挖两种轴力伺服主动控制方法所需施加的轴力近似呈线性增长,轴力伺服间接控制方法所需施加的轴力约是轴力伺服直接控制方法的2.0倍;基坑地下连续墙与排桩组成的门式刚架结构能够有效承担轴力伺服控制方法施加的轴力,减少对围护结构的不利影响。
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关键词
高铁桥梁
软土深基坑
间接控制
直接控制
轴力伺服控制方法
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职称材料
武汉鹦鹉洲长江大桥南锚碇地下连续墙止水措施
被引量:
13
2
作者
沈涛
刘一飞
《桥梁建设》
EI
CSCD
北大核心
2013年第6期111-116,共6页
武汉鹦鹉洲长江大桥主桥为(200+2×850+200)m三塔四跨悬索桥,该桥南锚碇采用地下连续墙支护的明挖基础,地下连续墙为圆形结构,外径68m、壁厚1.5m,设计深度不小于27.5m。该区域覆盖层厚度较薄,基岩为白云质灰岩,局部裂隙发育,地下水...
武汉鹦鹉洲长江大桥主桥为(200+2×850+200)m三塔四跨悬索桥,该桥南锚碇采用地下连续墙支护的明挖基础,地下连续墙为圆形结构,外径68m、壁厚1.5m,设计深度不小于27.5m。该区域覆盖层厚度较薄,基岩为白云质灰岩,局部裂隙发育,地下水与长江水力联系密切,为做好地下连续墙基础止水,避免发生漏水险情,综合应用了防渗墙、铣接头、墙底嵌岩、帷幕灌浆等止水措施。经基坑开挖前的抽水试验、开挖过程中的监控监测、开挖后的实体验槽证明,地下连续墙墙体、接头缝、墙脚、基岩面均未发生渗水现象,未发生灾害性突水情况,实现了预期止水效果。
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关键词
悬索桥
锚碇
地下连续墙
防渗墙
帷幕灌浆
止水措施
桥梁施工
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职称材料
超深锚碇基础SMC工法槽壁力学性能研究
被引量:
4
3
作者
尤田
郭佳嘉
《世界桥梁》
北大核心
2022年第6期80-85,共6页
为研究采用双轮铣深搅水泥土地下连续墙(SMC)工法进行槽壁加固时,超深锚碇基础槽壁力学性能,以南京仙新路过江通道南锚碇直径63.5 m、深63 m的圆形地下连续墙(其中软土层厚达59 m,采用SMC工法进行槽壁加固)为背景,采用ANSYS软件建立槽...
为研究采用双轮铣深搅水泥土地下连续墙(SMC)工法进行槽壁加固时,超深锚碇基础槽壁力学性能,以南京仙新路过江通道南锚碇直径63.5 m、深63 m的圆形地下连续墙(其中软土层厚达59 m,采用SMC工法进行槽壁加固)为背景,采用ANSYS软件建立槽壁及其周围土体三维有限元模型,分析地表空载、铣槽机施工荷载及起重机钢筋笼下放时施工荷载下槽壁水平正应力、水平剪应力、侧向位移及周围地表沉降。结果表明:不同工况下槽壁水平正应力沿深度分布整体上趋于一致,均随深度的增加而增大,维持槽壁稳定的泥浆合理比重为11.5 kN/m~3;槽壁在平面上存在较为明显的土拱效应,有利于槽段稳定;深度0~35 m范围槽壁侧向位移随深度的增加而增加,深度>35 m时槽壁侧向位移随深度的增加而减小,槽壁加固时两侧需各预留5 cm的变形量,以保证地下连续墙的成墙厚度;地表沉降最大值(6.38 mm)位于槽壁的角隅处,其余位置地表沉降值均较小(平均沉降值小于3.22 mm),地下连续墙槽壁加固效果显著。
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关键词
悬索桥
超深锚碇基础
地下连续墙
SMC工法
应力
位移
地表沉降
有限元法
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职称材料
珠江黄埔大桥锚碇基础地下连续墙施工技术
被引量:
17
4
作者
胡永生
赵有明
杜洪池
《桥梁建设》
EI
CSCD
北大核心
2006年第5期59-61,67,共4页
珠江黄埔大桥南汊悬索桥北锚碇位于珠江中心岛上,其基础设计采用圆形地下连续墙方案。地下水位受潮汐影响,对地下连续墙施工影响较大,如何优化各施工环节、控制成槽质量是施工成功的关键。介绍黄埔大桥锚碇基础地下连续墙施工技术。
关键词
地下连续墙
基础工程
桥梁施工
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职称材料
珠江黄埔大桥南锚碇地下连续墙成槽施工泥浆使用技术
被引量:
5
5
作者
李武
李鹤年
《桥梁建设》
EI
CSCD
北大核心
2007年第3期64-67,共4页
珠江黄埔大桥南锚碇地下连续墙具有墙体深、厚度大等技术特点,介绍地下连续墙成槽施工泥浆站修建、泥浆制作、不同施工机械成槽施工时选配和泥浆使用的方法。
关键词
地下连续墙
基础施工
桥梁施工
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职称材料
虎门二桥坭洲水道桥西锚碇基坑施工监测技术
被引量:
11
6
作者
朱治宝
《桥梁建设》
EI
CSCD
北大核心
2016年第5期6-11,共6页
虎门二桥坭洲水道桥为(548+1 688)m双塔钢箱梁悬索桥,该桥西锚碇为重力式锚碇基础,采用地下连续墙(外径90m、壁厚1.5m)作为锚碇基坑开挖的支护结构,基坑深约22m。为了解基坑开挖过程中基坑支护体系的受力和变形,对地下连续墙深层侧向变...
虎门二桥坭洲水道桥为(548+1 688)m双塔钢箱梁悬索桥,该桥西锚碇为重力式锚碇基础,采用地下连续墙(外径90m、壁厚1.5m)作为锚碇基坑开挖的支护结构,基坑深约22m。为了解基坑开挖过程中基坑支护体系的受力和变形,对地下连续墙深层侧向变形、地下连续墙钢筋应力、帽梁变形、内衬钢筋应力、地下水位、墙外孔隙水压力、墙外土压力等进行系统的监测,并对监测数据及内衬钢筋应力突变情况进行分析。结果表明:施工过程中,地下连续墙体结构的应力与变形等均满足规范及设计的要求;地下水位变化较小,墙外空隙水压力总体保持稳定;地下连续墙封水效果良好,基坑整体稳定。
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关键词
悬索桥
锚碇基础
地下连续墙
应力
水压力
土压力
基坑监测
桥梁施工
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职称材料
考虑环向刚度的弹性地基梁法在圆形地下连续墙计算中的应用
被引量:
8
7
作者
陈红
严宗雪
《铁道建筑》
北大核心
2012年第3期96-98,102,共4页
目前地下连续墙的计算方法仍沿用规范中采用的弹性地基梁法,圆形地下连续墙受力之前已经形成环状,近似一个筒体承担土体水平推力;而弹性地基梁法未考虑其环向刚度对地下连续墙受力的贡献,因此,采用弹性地基梁法计算较为保守。本文通过...
目前地下连续墙的计算方法仍沿用规范中采用的弹性地基梁法,圆形地下连续墙受力之前已经形成环状,近似一个筒体承担土体水平推力;而弹性地基梁法未考虑其环向刚度对地下连续墙受力的贡献,因此,采用弹性地基梁法计算较为保守。本文通过理论分析对该方法进行修正,计算结果表明修正后的方法更符合桥梁结构实际受力状态,同时也降低了工程造价。
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关键词
地下连续墙
环向刚度
弹性地基梁
计算方法
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职称材料
桑布贡吉桥护岸地下连续墙基础施工
被引量:
2
8
作者
赵永文
《桥梁建设》
EI
CSCD
北大核心
1997年第2期71-77,共7页
介绍援外桥梁护岸工程,采用两钻一挖工艺,自制导板抓斗机架,设置液压自控系统完成厚0.8m、深17.8m、长105.2m钢筋混凝土地下连续墙基础施工实况。机具可在挖深20m内、土密实度N<30时适用。
关键词
桑布贡吉桥
地下连续墙
基础
护岸
工程施工
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职称材料
弹性地基梁的三角级数解法研究
被引量:
2
9
作者
段连强
张永增
贾涛
《南水北调与水利科技》
CAS
CSCD
2011年第4期156-159,共4页
水闸底板计算在目前水工结构设计中,是一项比较常见的计算工作,根据闸孔净宽的不同,常用的计算方法有倒置梁法、直线假定法、弹性地基法。弹性地基法是目前大中型水闸常用的计算方法,工程设计中常用郭氏法进行计算。通过参考弹性地基梁...
水闸底板计算在目前水工结构设计中,是一项比较常见的计算工作,根据闸孔净宽的不同,常用的计算方法有倒置梁法、直线假定法、弹性地基法。弹性地基法是目前大中型水闸常用的计算方法,工程设计中常用郭氏法进行计算。通过参考弹性地基梁的三角级数解法的相关方程,利用数学推导,整理出了适用于平原区水闸底板应力分析的典型方程组,说明了公式应用的主要假定及边界条件。为了便于读者检验本法,通过典型的工程实例,计算了建成无水工况下闸底板的弯矩,并与郭氏表法进行了对比,说明三角级数解法的运用不仅提高了计算效率与精度,而且证明利用该方法的简洁性、精确性,在平原区中型水闸的底板结构计算中值得推广。
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关键词
水闸底板
弹性地基梁
荷载
柔度系数
三角级数解法
应用比较
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职称材料
题名
近接软土基坑高铁桥梁变形的轴力伺服主动控制方法
1
作者
涂启柱
机构
中铁第四勘察设计院集团有限公司
出处
《铁道建筑》
北大核心
2025年第5期136-141,共6页
基金
中铁第四勘察设计院集团有限公司科研计划(KY2023061S)。
文摘
近接运营高铁桥梁的深基坑工程日益增多,而高铁桥梁变形的控制标准极为严格,仅通过加强基坑变形被动控制措施,很难实现毫米级变形控制目标。本文依托一近接高铁桥梁软土深基坑工程,提出高铁桥梁变形的轴力伺服直接与间接两种主动控制方法,并进行数值模拟分析。研究结果表明:在基坑施工过程中两种轴力伺服主动控制方法通过适时调整伺服轴力均能严格控制高铁桥梁墩台与桩基变形;随着基坑开挖两种轴力伺服主动控制方法所需施加的轴力近似呈线性增长,轴力伺服间接控制方法所需施加的轴力约是轴力伺服直接控制方法的2.0倍;基坑地下连续墙与排桩组成的门式刚架结构能够有效承担轴力伺服控制方法施加的轴力,减少对围护结构的不利影响。
关键词
高铁桥梁
软土深基坑
间接控制
直接控制
轴力伺服控制方法
Keywords
high speed railway bridge
deep foundation pit in soft soil
indirect control measure
direct control measure
axis force servo control method
分类号
U443.164 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
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职称材料
题名
武汉鹦鹉洲长江大桥南锚碇地下连续墙止水措施
被引量:
13
2
作者
沈涛
刘一飞
机构
中铁大桥局集团有限公司
同济大学土木工程学院
出处
《桥梁建设》
EI
CSCD
北大核心
2013年第6期111-116,共6页
文摘
武汉鹦鹉洲长江大桥主桥为(200+2×850+200)m三塔四跨悬索桥,该桥南锚碇采用地下连续墙支护的明挖基础,地下连续墙为圆形结构,外径68m、壁厚1.5m,设计深度不小于27.5m。该区域覆盖层厚度较薄,基岩为白云质灰岩,局部裂隙发育,地下水与长江水力联系密切,为做好地下连续墙基础止水,避免发生漏水险情,综合应用了防渗墙、铣接头、墙底嵌岩、帷幕灌浆等止水措施。经基坑开挖前的抽水试验、开挖过程中的监控监测、开挖后的实体验槽证明,地下连续墙墙体、接头缝、墙脚、基岩面均未发生渗水现象,未发生灾害性突水情况,实现了预期止水效果。
关键词
悬索桥
锚碇
地下连续墙
防渗墙
帷幕灌浆
止水措施
桥梁施工
Keywords
suspension bridge
anchorage
diaphragm wall
cutoff wall
curtain grouting
water stop measure
bridge construction
分类号
U448.25 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
U443.164 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
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职称材料
题名
超深锚碇基础SMC工法槽壁力学性能研究
被引量:
4
3
作者
尤田
郭佳嘉
机构
中交第二航务工程局有限公司
长大桥梁建设施工技术交通行业重点实验室
出处
《世界桥梁》
北大核心
2022年第6期80-85,共6页
文摘
为研究采用双轮铣深搅水泥土地下连续墙(SMC)工法进行槽壁加固时,超深锚碇基础槽壁力学性能,以南京仙新路过江通道南锚碇直径63.5 m、深63 m的圆形地下连续墙(其中软土层厚达59 m,采用SMC工法进行槽壁加固)为背景,采用ANSYS软件建立槽壁及其周围土体三维有限元模型,分析地表空载、铣槽机施工荷载及起重机钢筋笼下放时施工荷载下槽壁水平正应力、水平剪应力、侧向位移及周围地表沉降。结果表明:不同工况下槽壁水平正应力沿深度分布整体上趋于一致,均随深度的增加而增大,维持槽壁稳定的泥浆合理比重为11.5 kN/m~3;槽壁在平面上存在较为明显的土拱效应,有利于槽段稳定;深度0~35 m范围槽壁侧向位移随深度的增加而增加,深度>35 m时槽壁侧向位移随深度的增加而减小,槽壁加固时两侧需各预留5 cm的变形量,以保证地下连续墙的成墙厚度;地表沉降最大值(6.38 mm)位于槽壁的角隅处,其余位置地表沉降值均较小(平均沉降值小于3.22 mm),地下连续墙槽壁加固效果显著。
关键词
悬索桥
超深锚碇基础
地下连续墙
SMC工法
应力
位移
地表沉降
有限元法
Keywords
suspension bridge
super-deep anchorage foundation
diaphragm wall
SMC method
stress
displacement
ground subsidence
finite element method
分类号
U443.164 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
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职称材料
题名
珠江黄埔大桥锚碇基础地下连续墙施工技术
被引量:
17
4
作者
胡永生
赵有明
杜洪池
机构
中铁大桥局集团桥科院有限公司
路桥集团第二公路工程局
出处
《桥梁建设》
EI
CSCD
北大核心
2006年第5期59-61,67,共4页
文摘
珠江黄埔大桥南汊悬索桥北锚碇位于珠江中心岛上,其基础设计采用圆形地下连续墙方案。地下水位受潮汐影响,对地下连续墙施工影响较大,如何优化各施工环节、控制成槽质量是施工成功的关键。介绍黄埔大桥锚碇基础地下连续墙施工技术。
关键词
地下连续墙
基础工程
桥梁施工
Keywords
diaphragm wall
foundation works
bridge construction
分类号
U443.164 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
U445.55 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
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职称材料
题名
珠江黄埔大桥南锚碇地下连续墙成槽施工泥浆使用技术
被引量:
5
5
作者
李武
李鹤年
机构
中铁大桥局集团桥科院有限公司
柳州市城市投资建设发展有限公司
出处
《桥梁建设》
EI
CSCD
北大核心
2007年第3期64-67,共4页
文摘
珠江黄埔大桥南锚碇地下连续墙具有墙体深、厚度大等技术特点,介绍地下连续墙成槽施工泥浆站修建、泥浆制作、不同施工机械成槽施工时选配和泥浆使用的方法。
关键词
地下连续墙
基础施工
桥梁施工
Keywords
diaphragm wall
foundation construction
bridge construction
分类号
U443.164 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
U445.55 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
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职称材料
题名
虎门二桥坭洲水道桥西锚碇基坑施工监测技术
被引量:
11
6
作者
朱治宝
机构
中铁大桥科学研究院有限公司
桥梁结构健康与安全国家重点实验室
出处
《桥梁建设》
EI
CSCD
北大核心
2016年第5期6-11,共6页
文摘
虎门二桥坭洲水道桥为(548+1 688)m双塔钢箱梁悬索桥,该桥西锚碇为重力式锚碇基础,采用地下连续墙(外径90m、壁厚1.5m)作为锚碇基坑开挖的支护结构,基坑深约22m。为了解基坑开挖过程中基坑支护体系的受力和变形,对地下连续墙深层侧向变形、地下连续墙钢筋应力、帽梁变形、内衬钢筋应力、地下水位、墙外孔隙水压力、墙外土压力等进行系统的监测,并对监测数据及内衬钢筋应力突变情况进行分析。结果表明:施工过程中,地下连续墙体结构的应力与变形等均满足规范及设计的要求;地下水位变化较小,墙外空隙水压力总体保持稳定;地下连续墙封水效果良好,基坑整体稳定。
关键词
悬索桥
锚碇基础
地下连续墙
应力
水压力
土压力
基坑监测
桥梁施工
Keywords
suspension bridge
anchorage foundation
diaphragm wall
stress
water pres-sure
earth pressure
foundation pit monitoring
bridge construction
分类号
U448.25 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
U443.164 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
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职称材料
题名
考虑环向刚度的弹性地基梁法在圆形地下连续墙计算中的应用
被引量:
8
7
作者
陈红
严宗雪
机构
广州交通投资集团
出处
《铁道建筑》
北大核心
2012年第3期96-98,102,共4页
文摘
目前地下连续墙的计算方法仍沿用规范中采用的弹性地基梁法,圆形地下连续墙受力之前已经形成环状,近似一个筒体承担土体水平推力;而弹性地基梁法未考虑其环向刚度对地下连续墙受力的贡献,因此,采用弹性地基梁法计算较为保守。本文通过理论分析对该方法进行修正,计算结果表明修正后的方法更符合桥梁结构实际受力状态,同时也降低了工程造价。
关键词
地下连续墙
环向刚度
弹性地基梁
计算方法
分类号
U443.164 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
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职称材料
题名
桑布贡吉桥护岸地下连续墙基础施工
被引量:
2
8
作者
赵永文
机构
黑龙江国际经济技术合作公司
出处
《桥梁建设》
EI
CSCD
北大核心
1997年第2期71-77,共7页
文摘
介绍援外桥梁护岸工程,采用两钻一挖工艺,自制导板抓斗机架,设置液压自控系统完成厚0.8m、深17.8m、长105.2m钢筋混凝土地下连续墙基础施工实况。机具可在挖深20m内、土密实度N<30时适用。
关键词
桑布贡吉桥
地下连续墙
基础
护岸
工程施工
Keywords
Sangbugongji(音译) Bridge, underground continuous wall, foundation, construction
分类号
U448.145.5 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
U443.164 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
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职称材料
题名
弹性地基梁的三角级数解法研究
被引量:
2
9
作者
段连强
张永增
贾涛
机构
沧州水利勘测设计院
河北省石津灌区管理局
出处
《南水北调与水利科技》
CAS
CSCD
2011年第4期156-159,共4页
文摘
水闸底板计算在目前水工结构设计中,是一项比较常见的计算工作,根据闸孔净宽的不同,常用的计算方法有倒置梁法、直线假定法、弹性地基法。弹性地基法是目前大中型水闸常用的计算方法,工程设计中常用郭氏法进行计算。通过参考弹性地基梁的三角级数解法的相关方程,利用数学推导,整理出了适用于平原区水闸底板应力分析的典型方程组,说明了公式应用的主要假定及边界条件。为了便于读者检验本法,通过典型的工程实例,计算了建成无水工况下闸底板的弯矩,并与郭氏表法进行了对比,说明三角级数解法的运用不仅提高了计算效率与精度,而且证明利用该方法的简洁性、精确性,在平原区中型水闸的底板结构计算中值得推广。
关键词
水闸底板
弹性地基梁
荷载
柔度系数
三角级数解法
应用比较
Keywords
sluice plate
elastic foundation beam
load
coefficient of pliability
trigonometric series method
application and comparison
分类号
U443.164 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
近接软土基坑高铁桥梁变形的轴力伺服主动控制方法
涂启柱
《铁道建筑》
北大核心
2025
0
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职称材料
2
武汉鹦鹉洲长江大桥南锚碇地下连续墙止水措施
沈涛
刘一飞
《桥梁建设》
EI
CSCD
北大核心
2013
13
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职称材料
3
超深锚碇基础SMC工法槽壁力学性能研究
尤田
郭佳嘉
《世界桥梁》
北大核心
2022
4
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职称材料
4
珠江黄埔大桥锚碇基础地下连续墙施工技术
胡永生
赵有明
杜洪池
《桥梁建设》
EI
CSCD
北大核心
2006
17
在线阅读
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职称材料
5
珠江黄埔大桥南锚碇地下连续墙成槽施工泥浆使用技术
李武
李鹤年
《桥梁建设》
EI
CSCD
北大核心
2007
5
在线阅读
下载PDF
职称材料
6
虎门二桥坭洲水道桥西锚碇基坑施工监测技术
朱治宝
《桥梁建设》
EI
CSCD
北大核心
2016
11
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职称材料
7
考虑环向刚度的弹性地基梁法在圆形地下连续墙计算中的应用
陈红
严宗雪
《铁道建筑》
北大核心
2012
8
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职称材料
8
桑布贡吉桥护岸地下连续墙基础施工
赵永文
《桥梁建设》
EI
CSCD
北大核心
1997
2
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职称材料
9
弹性地基梁的三角级数解法研究
段连强
张永增
贾涛
《南水北调与水利科技》
CAS
CSCD
2011
2
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职称材料
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