摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 选题的背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外地下连续墙的现状及发展情况 | 第10-15页 |
1.2.1 地下连续墙的特点 | 第10-11页 |
1.2.2 地下连续墙的种类 | 第11-12页 |
1.2.3 地下连续墙的形式 | 第12-13页 |
1.2.4 国内外地下连续墙的发展状况 | 第13-14页 |
1.2.5 地下连续墙的国内外研究现状 | 第14-15页 |
1.3 本文的研究内容与技术路线 | 第15-17页 |
1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
1.3.2 技术路线 | 第16-17页 |
2 地下连续墙的设计计算理论及变形机理 | 第17-31页 |
2.1 本工程选用深浅交替地下连续墙的依据 | 第17-18页 |
2.2 深浅交替地下连续墙结构设计 | 第18-25页 |
2.2.1 地下连续墙作为主体结构的布置方式 | 第19-21页 |
2.2.2 地下连续墙与主体结构相结合的类型 | 第21-23页 |
2.2.3 地下连续墙与坑内水平梁板体系替代临时支撑相结合 | 第23-25页 |
2.3 地下连续墙的受力变形特点 | 第25-27页 |
2.3.1 地下连续墙的受力特点 | 第25-26页 |
2.3.2 地下连续墙的变形分析 | 第26-27页 |
2.4 地下连续墙的相关计算理论 | 第27-30页 |
2.4.1 等值梁法 | 第27-28页 |
2.4.2 山肩邦男法 | 第28-29页 |
2.4.3 有限元法 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
3 深浅交替地下连续墙的工程监测与分析 | 第31-45页 |
3.1 工程概况 | 第31-32页 |
3.2 工程地质情况 | 第32-35页 |
3.2.1 地形地貌 | 第32-33页 |
3.2.2 地层岩性 | 第33-34页 |
3.2.3 水文地质情况 | 第34-35页 |
3.3 监测方案 | 第35-39页 |
3.3.1 监测目的 | 第35-36页 |
3.3.2 监测项目及监测点的布置 | 第36-38页 |
3.3.3 监测频率 | 第38页 |
3.3.4 监测报警值 | 第38-39页 |
3.4 地下连续墙监测数据分析 | 第39-43页 |
3.4.1 地下连续墙顶水平位移分析 | 第39-40页 |
3.4.2 地下连续墙身水平位移 | 第40-41页 |
3.4.3 地下连续墙顶竖向位移 | 第41-42页 |
3.4.4 地下连续墙后地表沉降 | 第42-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-45页 |
4 深浅交替地下连续墙数值模拟分析 | 第45-59页 |
4.1 有限元理论的简介 | 第45页 |
4.2 MIDAS/GTS软件介绍 | 第45-46页 |
4.2.1 MIDAS/GTS软件的特点 | 第45页 |
4.2.2 单元类型选择 | 第45-46页 |
4.3 基坑的支护与开挖 | 第46-48页 |
4.4 基本假设 | 第48页 |
4.5 基坑有限元模型的建立 | 第48-52页 |
4.5.1 模型参数的确定 | 第48-49页 |
4.5.2 建立计算模型及划分网格 | 第49-51页 |
4.5.3 定义边界条件 | 第51页 |
4.5.4 开挖模拟 | 第51-52页 |
4.6 数值模拟结果分析 | 第52-58页 |
4.6.1 地下连续墙身水平位移分析 | 第52-54页 |
4.6.2 地下连续墙体竖向位移分析 | 第54-56页 |
4.6.3 墙后地表沉降分析 | 第56-58页 |
4.7 本章小结 | 第58-59页 |
5 普通地下连续墙与深浅交替地下连续墙变形的对比分析 | 第59-67页 |
5.1 Midas/GTS软件建模 | 第59页 |
5.2 变形对比分析 | 第59-64页 |
5.2.1 地下连续墙墙身水平位移分析 | 第59-62页 |
5.2.2 地下连续墙体竖向位移分析 | 第62-63页 |
5.2.3 墙后地表沉降 | 第63-64页 |
5.3 基坑支护结构工程量对比 | 第64-66页 |
5.3.1 工程量衡量的方法 | 第64-65页 |
5.3.2 工程量对比 | 第65-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
6 结论与展望 | 第67-69页 |
6.1 结论 | 第67-68页 |
6.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-76页 |