中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-18页 |
1.1 喷锚网支护技术简介 | 第9-11页 |
1.1.1 喷锚网支护的概念 | 第9-10页 |
1.1.2 喷锚网支护的特点 | 第10页 |
1.1.3 喷锚网支护的历史和发展 | 第10-11页 |
1.2 基坑喷锚网支护数值模拟现状 | 第11-15页 |
1.2.1 岩土工程数值模拟方法 | 第11-14页 |
1.2.2 数值模拟在基坑喷锚网支护研究中的应用 | 第14-15页 |
1.3 砂卵石基坑喷锚网支护数值模拟分析的特殊性 | 第15-16页 |
1.3.1 喷锚网支护技术在砂卵石基坑工程中的应用特点 | 第15-16页 |
1.3.2 砂卵石地区土层分布的二元体特性 | 第16页 |
1.4 本论文的研究内容及技术路线 | 第16-18页 |
2 计算方法与本构模型 | 第18-27页 |
2.1 概述 | 第18页 |
2.2 ANSYS软件功能简介 | 第18-19页 |
2.3 土体本构模型与屈服准则 | 第19-22页 |
2.3.1 本构关系的选取 | 第19-20页 |
2.3.2 Mohr-Coulomb屈服准则 | 第20-21页 |
2.3.3 Drucker-Prager屈服准则 | 第21-22页 |
2.3.4 D-P准则的修正与ANSYS程序中的DP材料 | 第22页 |
2.4 锚杆与面层的模拟及计算参数的选择 | 第22-24页 |
2.4.1 锚杆的模拟 | 第22-24页 |
2.4.2 面层的模拟 | 第24页 |
2.5 深基坑分步开挖与支护过程的模拟 | 第24-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-27页 |
3 砂卵石基坑边坡破坏模式研究 | 第27-37页 |
3.1 岩土边坡破坏模式问题研究的历史 | 第27-28页 |
3.2 岩土边坡破坏模式的研究方法与分类 | 第28-29页 |
3.3 成都地区砂卵石深基坑边坡破坏模式研究 | 第29-33页 |
3.3.1 研究的必要性 | 第29-30页 |
3.3.2 二元体边坡破坏模式有限元模拟方案 | 第30页 |
3.3.3 有限元计算结果分析 | 第30-31页 |
3.3.3 二元体边坡破坏模式的提出 | 第31-32页 |
3.3.4 二元体边坡折线形破坏模式的应用 | 第32-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-37页 |
4 喷锚网支护工程实例有限元数值模拟分析 | 第37-72页 |
4.1 概述 | 第37页 |
4.2 工程背景 | 第37-39页 |
4.2.1 工程概况 | 第37-38页 |
4.2.2 工程地质条件 | 第38页 |
4.2.3 水文地质条件 | 第38-39页 |
4.2.4 施工设计方案及工序 | 第39页 |
4.3 钢管锚杆拉拔试验有限元模拟 | 第39-41页 |
4.3.1 拉拔试验及成果简介 | 第39-40页 |
4.3.2 拉拔试验有限元模拟 | 第40页 |
4.3.3 计算结果分析 | 第40-41页 |
4.4 分步开挖与支护过程有限元模拟 | 第41-49页 |
4.4.1 基本假设和计算简化 | 第41页 |
4.4.2 单元剖分及计算区域的确定 | 第41-42页 |
4.4.3 计算参数的选取 | 第42-44页 |
4.4.4 分步开挖与支护过程描述 | 第44页 |
4.4.5 无支护开挖计算结果及分析 | 第44-47页 |
4.4.6 喷锚网支护开挖计算结果及分析 | 第47-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-72页 |
5 砂卵石深基坑喷锚网支护空间性状三维有限元分析 | 第72-82页 |
5.1 概述 | 第72页 |
5.2 三维有限元中的特殊问题 | 第72-76页 |
5.2.1 单元类型的选择 | 第72-73页 |
5.2.2 土体本构模型的选择 | 第73页 |
5.2.3 计算区域的确定 | 第73-75页 |
5.2.4 线弹性条件下分步开挖与一步开挖的比较 | 第75页 |
5.2.5 三维有限元网格划分的优化 | 第75-76页 |
5.2.6 喷锚网支护的模拟方法 | 第76页 |
5.3 基坑喷锚网支护工程空间性状分析 | 第76-78页 |
5.3.1 计算模型的确定 | 第76-77页 |
5.3.2 基坑壁位移的空间分布 | 第77页 |
5.3.3 基坑几何尺寸对基坑壁最大水平位移的影响 | 第77-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-82页 |
6 全文结论 | 第82-86页 |
6.1 主要结论 | 第82-84页 |
6.2 今后工作的展望 | 第84-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-88页 |