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土钉墙支护、悬臂桩与单支点桩板支护的结构计算及经济性研究

摘要第1-3页
ABSTRACT第3-7页
第一章 绪论第7-17页
 1.1 课题的来源、意义、目的第7页
  1.1.1 课题的来源第7页
  1.1.2 课题的意义第7页
  1.1.3 课题的目的第7页
 1.2 深基坑支护的研究现状第7-9页
  1.2.1 概述第7-8页
  1.2.2 基坑环境调查的重要性及调查对象第8页
  1.2.3 现有基坑设计方法的缺陷和影响因素第8-9页
 1.3 支护结构第9-17页
  1.3.1 支护技术的发展第9页
  1.3.2 支护安全等级第9页
  1.3.3 支护结构选型第9-10页
  1.3.4 支护的计算理论第10-12页
  1.3.5 支护结构的稳定性第12-13页
  1.3.6 支护结构的极限状态第13-14页
  1.3.7 支护结构的破坏形式第14-15页
  1.3.8 支护结构的作用效应、几何参数和设计状态第15-17页
第二章 作用于支护结构上的荷载第17-28页
 2.1 概述第17页
 2.2 作用在支挡结构上的土压力的形成过程第17-19页
 2.3 作用于支护结构上的水压力的计算第19-21页
  2.3.1 水压力的计算图式第19-20页
  2.3.2 水土合算与水土分算第20-21页
 2.4 作用于支护结构上的土压力的计算第21-25页
  2.4.1 支护结构土压力计算的七种理论概述第21-22页
  2.4.2 土压力的几种计算方法第22-25页
 2.5 选用土压力理论计算支挡结构的土压力应注意的问题第25-26页
 2.6 支挡结构上的土压力取值第26-28页
第三章 土钉墙支护结构的设计方法第28-52页
 3.1 土钉墙结构设计第28-42页
  3.1.1 概述第28页
  3.1.2 土钉支护在国外的发展状况第28页
  3.1.3 土钉支护我国的发展概况第28-29页
  3.1.4 土钉支护的适用范围第29页
  3.1.5 土钉的优点与局限性第29-30页
  3.1.6 土钉支护的构造第30-33页
  3.1.7 土钉墙支护结构组成及作用机理第33页
  3.1.8 土钉支护结构设计过程第33页
  3.1.9 作用于土钉墙背后的土压力第33-35页
  3.1.10 土钉支护结构内部稳定性验算第35-38页
  3.1.11 土钉支护结构外部稳定性验算第38-40页
  3.1.12 喷混凝土面层设计第40页
  3.1.13 土钉墙设计的构造措施第40-41页
  3.1.14 土钉墙支护设计应注意的几个问题第41-42页
 3.2 排桩式支护结构概述第42-45页
  3.2.1 悬臂板桩支护结构设计第42-43页
  3.2.2 悬臂式排桩支护结构工作原理第43页
  3.2.3 悬臂式支护结构特点和适用范围第43-44页
  3.2.4 悬臂式排桩支护结构支护计算公式第44-45页
 3.3 单支点支护结构设计计算方法第45-52页
  3.3.1 锚杆锚固技术作用机理与设计原理第45-48页
  3.3.2 锚杆设计步骤第48页
  3.3.3 锚杆单支点桩板支护结构的计算第48-51页
  3.3.4 单支撑(锚)挡土桩计算要点第51-52页
第四章 三种支护结构程序及计算结果分析第52-65页
 4.1 程序编制及说明第52-53页
  4.1.1 MATLAB语言简介第52-53页
 4.2 土钉墙程序设计思想第53-58页
  4.2.1 程序使用说明第53-55页
  4.2.2 程序计算结果第55-58页
 4.3 悬臂式板桩程序使用说明第58-61页
  4.3.1 程序结构第58页
  4.3.2 变量输入方式及主要输出变量说明第58-59页
  4.3.3 程序计算结果第59-61页
 4.4 单支点桩板支护程序使用说明第61-65页
  4.4.1 程序结构第61页
  4.4.2 变量输入方式及主要输出变量说明第61-62页
  4.4.3 程序计算结果第62-65页
第五章 三种支护结构选型的经济对比分析第65-68页
 5.1 单支点桩板支护结构计算结果第65页
 5.2 悬臂桩支护结构计算结果第65-66页
 5.3 土钉墙支护结构计算结果第66-67页
 5.4 对比分析第67-68页
第六章 工程实例第68-69页
第七章 结论与展望第69-71页
 7.1 结论第69页
 7.2 有待进一步研究的问题第69-71页
附录一 土钉墙支护结构计算程序第71-79页
附录二 悬臂桩结构计算程序第79-82页
附录三 单支点桩板支护结构计算程序第82-87页
参考文献第87-89页
致谢第89-90页
攻读硕士学位期间发表的论文第90页

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