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三维激光扫描技术在深基坑监测的应用研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第9-18页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 研究意义第9-10页
    1.3 国内外研究现状第10-14页
        1.3.1 基坑监测技术第10-11页
        1.3.2 三维扫描监测技术第11页
        1.3.3 基坑工程施工技术第11-14页
    1.4 基坑工程变形问题及危害第14-16页
        1.4.1 基坑变形类型第14-15页
        1.4.2 基坑变形产生的危害第15-16页
    1.5 研究内容及技术路线第16-18页
        1.5.1 本文研究内容第16-17页
        1.5.2 技术路线图第17页
        1.5.3 章节安排第17-18页
第二章 三维扫描技术及数值模拟理论第18-27页
    2.1 三维扫描技术简介第18-20页
        2.1.1 硬件组成第18页
        2.1.2 扫描系统分类第18-19页
        2.1.3 技术特点第19-20页
        2.1.4 Z+F IMAGE扫描系统简介第20页
    2.2 三维扫描监测原理第20-23页
        2.2.1 工作原理第20-21页
        2.2.2 数据结构和特点第21-22页
        2.2.3 数据处理第22-23页
    2.3 有限元数值模拟理论第23-25页
        2.3.1 发展历程第23页
        2.3.2 有限元法分析过程第23-25页
        2.3.3 土体本构模型第25页
    2.4 本章小结第25-27页
第三章 基坑工程监测案例第27-50页
    3.1 工程概况第27-28页
    3.2 工程地质与水文条件第28-29页
        3.2.1 工程地质条件第28页
        3.2.2 水文地质条件第28-29页
    3.3 基坑开挖及支护第29-30页
        3.3.1 施工工序第29页
        3.3.2 土方开挖第29-30页
        3.3.3 施工降水第30页
    3.4 三维扫描监测技术方案第30-33页
        3.4.1 控制网及标靶设置第30-32页
        3.4.2 拼接精度第32页
        3.4.3 坐标转换精度第32-33页
    3.5 传统监测技术方案第33-35页
        3.5.1 监测目的、依据及内容第33-35页
        3.5.2 测点布置第35页
    3.6 三维扫描监测结果第35-47页
        3.6.1 建筑物变形分析第35-40页
        3.6.2 基坑变形分析第40-47页
    3.7 传统监测结果第47-49页
        3.7.1 建筑物沉降观测第47页
        3.7.2 墙顶水平位移第47-48页
        3.7.3 墙身水平位移第48-49页
        3.7.4 三维扫描与传统监测对比第49页
    3.8 本章小结第49-50页
第四章 南京某基坑开挖稳定性数值模拟第50-69页
    4.1 软件简介第50-51页
    4.2 计算理论第51-56页
        4.2.1 土压力的计算第51-52页
        4.2.2 嵌固深度的计算第52-54页
        4.2.3 弹性法中的m、c和K法第54-56页
        4.2.4 稳定计算第56页
    4.3 工程实例应用第56-67页
        4.3.1 土层力学指标第56-57页
        4.3.2 地下连续墙设计第57-58页
        4.3.3 结构单元计算第58-65页
        4.3.4 围护结构数值模拟结果第65-67页
    4.4 监测数据与有限元结果对比第67-68页
    4.5 本章小结第68-69页
第五章 结论与展望第69-71页
    5.1 结论第69页
    5.2 展望第69-71页
参考文献第71-74页
致谢第74-75页
学习与工作经历第75页

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