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冻胀条件下土质深基坑工程监测与数值分析

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 选题背景第9-10页
    1.2 国内外冻土冻胀问题的研究现状第10-14页
        1.2.1 冻胀理论研究现状第10-13页
        1.2.2 冻胀变形有限元模拟研究第13-14页
    1.3 研究目的与研究意义第14-15页
    1.4 研究内容第15页
    1.5 技术路线第15-17页
第二章 土体冻胀对基坑支护结构的影响机理第17-25页
    2.1 冻土的冻胀特性第17-18页
        2.1.1 土体冻胀机理第17页
        2.1.2 冻胀对支护结构的影响第17-18页
    2.2 土体冻胀的影响因素第18-20页
        2.2.1 土体含水量第18页
        2.2.2 温度第18-19页
        2.2.3 土体性质第19-20页
        2.2.4 冻结条件第20页
        2.2.5 外部荷载第20页
    2.3 土体冻结过程中的力学特性第20-21页
    2.4 冻胀力的分类第21-24页
        2.4.1 切向冻胀力第21-22页
        2.4.2 法向冻胀力第22-23页
        2.4.3 水平冻胀力第23-24页
    2.5 小结第24-25页
第三章 深基坑工程实例监测数据分析第25-32页
    3.1 深基坑工程基本资料第25-26页
        3.1.1 工程概况第25页
        3.1.2 工程地质条件第25-26页
        3.1.3 水文地质条件第26页
    3.2 深基坑工程支护方案第26-27页
    3.3 基坑监测目的与方法第27-28页
    3.4 监测数据分析第28-31页
        3.4.1 温度变化过程分析第28-29页
        3.4.2 锚杆轴力变化特征第29-30页
        3.4.3 桩身水平位移变化特征第30-31页
    3.5 小结第31-32页
第四章 冻胀条件下深基坑工程热力耦合分析第32-49页
    4.1 冻土热力耦合模型基本方程第32-34页
        4.1.1 物理、数学基本假设第32页
        4.1.2 冻土温度场的基本方程第32-33页
        4.1.3 冻土应力场的基本方程第33-34页
    4.2 ANSYS有限元分析方法第34-36页
        4.2.1 有限元分析原理第34页
        4.2.2 ANSYS软件介绍第34-35页
        4.2.3 ANSYS热一应力耦合分析第35-36页
    4.3 ANSYS建模过程第36-43页
        4.3.1 前处理第36-40页
        4.3.2 施加载荷并求解第40-42页
        4.3.3 后处理第42-43页
    4.4 模拟结果分析与讨论第43-48页
        4.4.1 对温度场的模拟分析第43页
        4.4.2 对位移场的模拟分析第43-45页
        4.4.3 对应力场的模拟分析第45页
        4.4.4 有无冻胀条件的对比分析第45-46页
        4.4.5 与监测数据的对比分析第46-48页
    4.5 小结第48-49页
结论第49-51页
致谢第51-52页
参考文献第52-60页

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