摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 地下水渗流研究的发展概况 | 第10-13页 |
1.1.1 主要基于实践的初始阶段 | 第11页 |
1.1.2 基于数学解析的发展阶段 | 第11-13页 |
1.1.3 基于数值模拟技术的深化阶段 | 第13页 |
1.2 国内外降水技术的发展概况 | 第13-15页 |
1.2.1 国内降水技术的发展概况 | 第13-14页 |
1.2.2 国外降水技术的发展概况 | 第14-15页 |
1.3 近期研究热点 | 第15-16页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第16-17页 |
第二章 基坑降水对周围环境的影响及其基本理论 | 第17-30页 |
2.1 基坑工程中地下水的不良作用 | 第17-18页 |
2.1.1 管涌 | 第17页 |
2.1.2 流砂 | 第17-18页 |
2.1.3 基坑底的突涌 | 第18页 |
2.2 基坑工程降水的基本理论 | 第18-22页 |
2.2.1 计算降水的涌水量 | 第19-20页 |
2.2.2 单井最大允许出水量计算 | 第20-21页 |
2.2.3 井点数量旳确定 | 第21页 |
2.2.4 井点间距计算 | 第21页 |
2.2.5 井点管埋设深度计算 | 第21-22页 |
2.3 基坑降水引起的地面沉降机理 | 第22-25页 |
2.3.1 降水作用下土体的变形机理 | 第22-24页 |
2.3.2 基坑降水引起的地面沉降机理 | 第24-25页 |
2.4 基坑降水引起的地面沉降计算方法 | 第25-29页 |
2.4.1 工程中常用的基坑降水引起的地面沉降计算方法 | 第25-28页 |
2.4.2 基于弹性理论的地面沉降计算方法 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 东营地区基坑降水设计 | 第30-54页 |
3.1 东营地区基坑降水分析 | 第30-32页 |
3.1.1 基坑降水存在的问题 | 第30-31页 |
3.1.2 地面沉降的控制措施 | 第31-32页 |
3.2 基坑降水工程设计实例 | 第32-41页 |
3.2.1 基本概况 | 第32-36页 |
3.2.2 支护、止水方案设计 | 第36-39页 |
3.2.3 基坑降水设计 | 第39-40页 |
3.2.4 南侧护城河对本基坑工程影响分析 | 第40-41页 |
3.3 基坑降水、排水施工要求 | 第41-47页 |
3.3.1 降水要求 | 第42页 |
3.3.2 管井施工技术指标 | 第42页 |
3.3.3 管井抽水 | 第42-43页 |
3.3.4 封井措施 | 第43-44页 |
3.3.5 回灌 | 第44-45页 |
3.3.6 基坑降水监测 | 第45-47页 |
3.4 基坑支护结构施工及检测要求 | 第47-50页 |
3.4.1 双轴深层搅拌桩施工方法 | 第47-49页 |
3.4.2 单重管高压旋喷桩施工要求 | 第49-50页 |
3.5 监测结果分析 | 第50-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 基坑降水引起地面沉降的数值模拟 | 第54-73页 |
4.1 岩土工程软件FLAC~(3D)简介 | 第54-57页 |
4.1.1 FLAC~(3D)的应用特点 | 第54-55页 |
4.1.2 FLAC~(3D)的基本原理 | 第55页 |
4.1.3 本构关系 | 第55-57页 |
4.2 模型建立 | 第57-59页 |
4.2.1 确定计算区域 | 第57页 |
4.2.2 基本假定 | 第57-58页 |
4.2.3 网格划分 | 第58页 |
4.2.4 初始条件及边界条件 | 第58-59页 |
4.3 基坑降水引起地面沉降性状分析 | 第59-64页 |
4.3.1 土体的弹性模量对地面沉降的影响 | 第59-61页 |
4.3.2 基坑最大降水深度对地面沉降的影响 | 第61-62页 |
4.3.3 土体渗透系数对地面沉降的影响 | 第62-64页 |
4.4 地面沉降模拟计算结果 | 第64-69页 |
4.4.1 位移分析 | 第64-66页 |
4.4.2 地面沉降分析 | 第66-69页 |
4.5 控制地面沉降措施 | 第69-71页 |
4.5.1 加深止水帷幕对地面沉降的影响 | 第69-70页 |
4.5.2 考虑回灌作用对地面沉降的影响 | 第70-71页 |
4.6 本章小结 | 第71-73页 |
结论和展望 | 第73-76页 |
结论 | 第73-74页 |
展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
致谢 | 第79页 |