软土地区复合土钉墙支护机理及稳定性研究
中文摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
·选题背景及研究意义 | 第10-12页 |
·国内外土钉墙的研究现状 | 第12-16页 |
·土钉支护技术概述 | 第12-13页 |
·土钉支护的发展和现状 | 第13-16页 |
·问题的提出 | 第16页 |
·本文的主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 复合土钉墙支护技术 | 第17-30页 |
·复合土钉墙的概念及优缺点 | 第17-18页 |
·复合土钉墙的支护类型 | 第18-20页 |
·复合土钉墙的支护机理 | 第20-30页 |
·土钉(锚杆)和面层受力机理研究 | 第20-25页 |
·测点布置 | 第22-23页 |
·试验结果 | 第23-25页 |
·混凝土面层的受力机理 | 第25-28页 |
·深层水泥土搅拌桩的作用机理 | 第28-30页 |
·水泥的水解和水化作用 | 第28页 |
·粘土颗粒与水泥水化物的作用 | 第28-29页 |
·碳酸化作用 | 第29-30页 |
第3章 复合土钉墙的破坏形式及稳定性分析 | 第30-49页 |
·复合土钉墙的破坏形式 | 第30-32页 |
·复合土钉墙的稳定性分析方法 | 第32-33页 |
·复合土钉墙稳定性分析内容 | 第33-49页 |
·搅拌桩稳定性验算 | 第33-37页 |
·抗渗流破坏稳定性分析 | 第33-35页 |
·抗隆起稳定性分析 | 第35-36页 |
·搅拌桩根部抗冲剪验算 | 第36-37页 |
·内部稳定性计算 | 第37-43页 |
·基本假定 | 第38-40页 |
·受力分析及最优滑裂面确定 | 第40-41页 |
·安全系数推导 | 第41-43页 |
·外部稳定性验算 | 第43-49页 |
·土压力与水压力计算 | 第44-46页 |
·抗滑移稳定性验算 | 第46-47页 |
·抗倾覆稳定性验算 | 第47-49页 |
第4章 复合土钉墙稳定性影响因素研究 | 第49-65页 |
·复合土钉墙稳定性的主要影响因素分析 | 第49页 |
·稳定性影响因素分析软件和参数取值 | 第49-52页 |
·理正软件简介 | 第49-50页 |
·参数取值的依据 | 第50-52页 |
·复合土钉墙稳定性影响因素研究 | 第52-63页 |
·土体性质及软土层布置对复合土钉墙稳定性的影响 | 第52-55页 |
·土体性质对稳定性的影响 | 第52页 |
·软土层布置状况 | 第52-55页 |
·地下水对复合土钉墙稳定性的影响 | 第55页 |
·土钉参数对复合土钉墙稳定性的影响 | 第55-59页 |
·土钉间距对稳定安全系数的影响 | 第56-57页 |
·土钉长度对稳定安全系数的影响 | 第57-58页 |
·土钉倾角对稳定性的影响 | 第58页 |
·土钉布置对稳定性的影响 | 第58-59页 |
·锚杆(索)对稳定性的影响 | 第59-61页 |
·搅拌桩对稳定性的影响 | 第61页 |
·坡顶超载的影响 | 第61-63页 |
·小结 | 第63-65页 |
第5章 工程实例 | 第65-79页 |
·皇御苑基坑支护工程 | 第65-67页 |
·工程概况 | 第65页 |
·工程地质条件 | 第65-66页 |
·水文地质条件 | 第66页 |
·地下水/地表水的治理 | 第66-67页 |
·支护方案设计 | 第67-72页 |
·设计思路 | 第67页 |
·参数的取值 | 第67-68页 |
·止水帷幕设计 | 第68页 |
·支护方案 | 第68-70页 |
·稳定性验算 | 第70-72页 |
·整体稳定性计算 | 第70页 |
·开挖过程的稳定性计算 | 第70-71页 |
·抗隆起验算 | 第71-72页 |
·抗管涌验算 | 第72页 |
·加强—止水型复合土钉墙施工 | 第72-73页 |
·止水帷幕施工 | 第72页 |
·土钉墙施工 | 第72-73页 |
·现场试验 | 第73-76页 |
·基坑监测方案 | 第76-78页 |
·水平位移监测 | 第76-77页 |
·坡顶和周围建筑物沉降观测 | 第77-78页 |
·小结 | 第78-79页 |
第6章 结论与展望 | 第79-81页 |
·结论 | 第79-80页 |
·后续工作的展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
研究生期间发表的学术论文 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |