季冻区深基坑支护方法的优化设计及应用研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-18页 |
1.1 课题背景 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第11-13页 |
1.2.3 深基坑支护优化设计存在的问题 | 第13-15页 |
1.3 研究目的及意义 | 第15页 |
1.4 研究内容与技术路线 | 第15-18页 |
1.4.1 研究内容 | 第15-17页 |
1.4.2 技术路线 | 第17-18页 |
2 深基坑支护结构设计 | 第18-29页 |
2.1 概述 | 第18页 |
2.2 排桩锚杆支护结构设计计算 | 第18-23页 |
2.2.1 概述 | 第18-19页 |
2.2.2 支护结构荷载计算 | 第19-21页 |
2.2.3 建立计算模型 | 第21-23页 |
2.2.4 结构设计计算 | 第23页 |
2.3 框架锚杆支护结构设计 | 第23-27页 |
2.3.1 概述 | 第23-24页 |
2.3.2 荷载计算 | 第24页 |
2.3.3 结构设计计算 | 第24-27页 |
2.4 土钉墙支护结构设计 | 第27-28页 |
2.4.1 概述 | 第27页 |
2.4.2 荷载计算 | 第27页 |
2.4.3 结构设计计算 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
3 深基坑支护结构优化程序设计 | 第29-41页 |
3.1 选取优化方法 | 第29-30页 |
3.1.1 遗传算法概述 | 第29页 |
3.1.2 遗传算法基本操作 | 第29页 |
3.1.3 遗传算法操作步骤 | 第29-30页 |
3.2 排桩锚杆支护结构优化程序设计 | 第30-34页 |
3.2.1 优化设计数学模型 | 第30-32页 |
3.2.2 优化设计程序 | 第32-34页 |
3.3 框架锚杆支护结构优化程序设计 | 第34-38页 |
3.3.1 优化设计数学模型 | 第34-36页 |
3.3.2 优化设计程序 | 第36-38页 |
3.4 土钉墙支护优化程序设计 | 第38-39页 |
3.4.1 优化设计数学模型 | 第38-39页 |
3.4.2 优化设计程序 | 第39页 |
3.5 本章小结 | 第39-41页 |
4 深基坑支护结构选型及监测分析 | 第41-55页 |
4.1 工程概况 | 第41-42页 |
4.2 深基坑支护方案 | 第42页 |
4.2.1 深基坑支护形式选择 | 第42页 |
4.2.2 深基坑支护设计 | 第42页 |
4.3 深基坑施工监测 | 第42-44页 |
4.3.1 深基坑监测项目及测点布置 | 第43页 |
4.3.2 深基坑监测预警值 | 第43-44页 |
4.4 监测数据分析 | 第44-54页 |
4.4.1 监测期温度变化规律 | 第44-45页 |
4.4.2 深层位移监测分析 | 第45-51页 |
4.4.3 钢板桩桩身水平位移监测分析 | 第51-52页 |
4.4.4 锚杆拉力监测分析 | 第52-53页 |
4.4.5 周边建筑物及路面沉降监测分析 | 第53-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
5 深基坑细部优化与数值模拟分析 | 第55-67页 |
5.1 深基坑支护结构细部优化 | 第55-59页 |
5.1.1 深基坑原设计方案 | 第55-56页 |
5.1.2 优化结果分析 | 第56-59页 |
5.2 有限元模型的建立 | 第59-62页 |
5.2.1 基本假定 | 第59页 |
5.2.2 收敛准则 | 第59页 |
5.2.3 选取计算参数 | 第59-60页 |
5.2.4 模型初始条件 | 第60-62页 |
5.3 模拟基坑开挖的有限元分析 | 第62-64页 |
5.3.1 初始应力 | 第62-63页 |
5.3.2 模拟温度场 | 第63页 |
5.3.3 模拟分步开挖过程 | 第63-64页 |
5.4 模拟结果分析 | 第64-67页 |
5.4.1 本章小结 | 第65-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
附录A 部分程序算法 | 第71-75页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |