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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">UAID</journal-id><journal-title-group><journal-title>Urban Architecture and Development</journal-title></journal-title-group><issn>2995-2441</issn><eissn>2993-270X</eissn><publisher><publisher-name>Art and Design</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/uaid.2850</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>自动轴力补偿钢支撑围护墙变形受力分析研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/UAID/1/5/10.61369/uaid.2850</url><author>唐剑华</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2023</year></pub-date><volume>1</volume><issue>5</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2023-10-20</published-time></date></history><abstract>在变形要求较高条件下进行基坑围护施工，传统的钢支撑施工技术和监测手段己经难以达到严格的变形控制要求，基坑围护施工将会遭遇一系列技术性问题和潜在的施工安全风险。自动轴力补偿钢支撑可对轴力实时补偿与监控，解决了传统钢支撑无法实施监测轴力、及时补偿轴力损失等问题，可有效控制围护结构自身及保护对象的变形。本通过搜集并分析墙围护墙变形、钢支撑轴力以及地面沉降等现场测量数据，探讨了在自动调节轴力的钢结构支撑系统影响下，围护结构的力学特性和变形特性，旨在为自动轴力钢支撑系统的设计、施工以及相关理论的研究工作提供详尽的参考资料和依据。</abstract><keywords>基坑围护，自动轴力补偿，钢支撑</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 范凡, 陈锦剑, 章红兵, 等. 基坑开挖引起紧邻建筑物沉降的简化计算方法［J］. 岩土工程学报,2015,37(S2):61-64.[2] 崔纪飞, 马际首, 李镜培, 等. 软土基坑施工优化离心模型试验［J］. 结构工程师,2020,36(01):120-129.DOI:10.15935/j.cnki.jggcs.2020.01.017.[3] 孙九春, 盛健超, 王哲, 等. 主动控制轴力作用下基坑围护结构强度研究［J］. 地基处理,2023,5(02):133-143.[4] 石磊, 张宏宇, 章敏. 基于等效变温法的基坑钢支撑预应力损失研究［J］. 地下空间与工程学报,2023,19(01):229-237.[5] Wang J H, Xu Z H, Wang W D.Wall and ground movements due to deep excavations in shanghai soft soils［J］.Journal of Geotechnical &amp;amp; Geoenvironmental Engineering,2010, 136(7): 985-994.[6] Tan Y, Wang D L.Characteristics of a large-scale deep foundation pit excavated by the central-island technique in Shanghai soft clay.II: Top-down construction of theperipheral rectangular pit［J］.Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2013, 139(11): 1894-1910.[7] 黄彪. 伺服钢支撑支护结构的控制算法及受力变形特性研究［D］. 上海交通大学,2020.[8] 王卫东, 徐中华, 王建华. 上海地区深基坑周边地 表变形性状实测统计分析［J］. 岩土工程学报,2011,33(11).[9] 徐中华. 上海地区支护结构与主体地下结构相结合的深基坑变形性状研究［D］. 上海: 上海交通大学, 2007.[10] 张佳莉. 苏州地区软土深基坑围护结构变形特性及稳定性研究［D］. 苏州大学,2020.DOI:10.27351/d.cnki.gszhu.2020.000115.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
