深基坑逆作法施工支护结构的变形特征分析
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第15-26页 |
1.1 研究的背景和意义 | 第15-16页 |
1.2 基坑围护的国内外研究现状 | 第16-19页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第16-18页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第18-19页 |
1.3 逆作法的发展概述 | 第19-25页 |
1.3.1 逆作法的发展及应用现状 | 第19-21页 |
1.3.2 逆作法的分类 | 第21-22页 |
1.3.3 逆作法的技术特点 | 第22-24页 |
1.3.4 现阶段存在的问题 | 第24-25页 |
1.4 本文主要研究内容和方法 | 第25-26页 |
第二章 深基坑支护结构理论 | 第26-39页 |
2.1 基坑围护结构形式及应用 | 第26-29页 |
2.1.1 基坑支护工程的特点 | 第26页 |
2.1.2 基坑围护结构的类型 | 第26-29页 |
2.2 基坑的变形机理及影响因素 | 第29-34页 |
2.2.1 基坑的变形机理 | 第29-31页 |
2.2.2 基坑变形的影响因素 | 第31页 |
2.2.3 基坑变形的规律 | 第31-34页 |
2.3 支护结构设计理论 | 第34-39页 |
2.3.1 土压力计算理论 | 第34-37页 |
2.3.2 基坑支护结构设计方法 | 第37-39页 |
第三章 工程概况及有限元分析 | 第39-58页 |
3.1 工程概况 | 第39-42页 |
3.1.1 工程简介 | 第39-40页 |
3.1.2 地质条件 | 第40-41页 |
3.1.3 工程水文条件 | 第41-42页 |
3.2 MIDAS/GTS数值模拟软件介绍与建模 | 第42-44页 |
3.2.1 MIDAS/GTS有限元软件简介 | 第42页 |
3.2.2 MIDAS的本构模型 | 第42-43页 |
3.2.3 MIDAS/GTS数值模拟步骤 | 第43-44页 |
3.3 本构模型的选取 | 第44-46页 |
3.3.1 本构模型的类型 | 第44页 |
3.3.2 摩尔库伦模型 | 第44-46页 |
3.4 三维数值模型建立 | 第46-52页 |
3.4.1 MIDAS/GTS基本假定 | 第46-47页 |
3.4.2 土体及材料参数选取 | 第47-48页 |
3.4.3 划分网格及设置边界 | 第48-49页 |
3.4.4 基坑模型建立 | 第49-51页 |
3.4.5 开挖施工过程模拟 | 第51-52页 |
3.5 数值模拟结果及分析 | 第52-58页 |
3.5.1 地连墙水平位移数值模拟 | 第52-54页 |
3.5.2 冠梁水平位移数值模拟 | 第54-56页 |
3.5.3 冠梁沉降位移数值模拟 | 第56-58页 |
第四章 现场监测及数据分析对比 | 第58-75页 |
4.1 工程场地周边环境 | 第58页 |
4.2 监测方案 | 第58-64页 |
4.2.1 施工监测的目的 | 第58-59页 |
4.2.2 监测内容 | 第59页 |
4.2.3 监测点布置精度控制要求 | 第59-63页 |
4.2.4 测点布置及监测方法 | 第63-64页 |
4.3 监测数据分析 | 第64-70页 |
4.3.1 地连墙侧向水平位移监测数据分析 | 第64-66页 |
4.3.2 冠梁沉降的数据分析 | 第66-67页 |
4.3.3 冠梁水平位移的数据分析 | 第67-70页 |
4.4 实测与模拟的对比分析 | 第70-75页 |
4.4.1 地连墙侧向位移对比分析 | 第70-72页 |
4.4.2 冠梁水平位移对比分析 | 第72-75页 |
第五章 结论与展望 | 第75-77页 |
5.1 结论 | 第75-76页 |
5.2 展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第81页 |