广州市某深基坑支护结构设计与数值模拟分析
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 建筑深基坑工程的发展状况 | 第11-12页 |
1.2 基坑工程的主要内容及其特点 | 第12-13页 |
1.3 我国深基坑工程事故 | 第13-15页 |
1.4 国内外研究现状 | 第15-19页 |
1.4.1 土压力理论的研究 | 第15-16页 |
1.4.2 支护结构设计计算理论的研究 | 第16-17页 |
1.4.3 支护结构变形理论的研究 | 第17-18页 |
1.4.4 数值分析方法的研究 | 第18页 |
1.4.5 回收锚索的研究 | 第18-19页 |
1.5 基坑工程中的若干问题 | 第19页 |
1.6 本文研究的主要内容及意义 | 第19-21页 |
1.6.1 本文研究的主要内容 | 第19-20页 |
1.6.2 本文研究的意义 | 第20-21页 |
第二章 工程概况及支护结构优选 | 第21-29页 |
2.1 工程概况 | 第21-24页 |
2.1.1 工程简介 | 第21-22页 |
2.1.2 水文概况 | 第22页 |
2.1.3 工程地质概况 | 第22-24页 |
2.2 基坑支护结构优选 | 第24-28页 |
2.2.1 常见的基坑开挖支护结构类型及适用条件 | 第24-27页 |
2.2.2 本项目深基坑支护方案的优选 | 第27-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 某基坑支护结构设计 | 第29-47页 |
3.1 本项目基坑剖面分布 | 第29页 |
3.2 基坑方案设计 | 第29-31页 |
3.3 基坑设计的参数 | 第31-32页 |
3.4 基坑设计的施工工况 | 第32页 |
3.5 基坑设计的计算结果及分析 | 第32-37页 |
3.6 支护结构配筋图及施工图 | 第37-38页 |
3.7 整体稳定性验算 | 第38页 |
3.8 抗倾覆稳定性验算 | 第38-39页 |
3.9 嵌固段基坑内侧土反力验算 | 第39-40页 |
3.10 支护结构设计参数取值分析 | 第40-45页 |
3.10.1 支护桩直径的取值分析 | 第40-41页 |
3.10.2 支护桩嵌固深度的取值分析 | 第41-42页 |
3.10.3 支护桩水平间距的取值分析 | 第42-43页 |
3.10.4 锚索竖向间距取值分析 | 第43-44页 |
3.10.5 混凝土等级取值分析 | 第44-45页 |
3.11 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 深基坑分步开挖的Midas/GTS模拟 | 第47-63页 |
4.1 基坑施工现场监测 | 第47-50页 |
4.2 有限元模型的建立 | 第50-54页 |
4.2.1 模拟单元和本构模型的简介 | 第50-51页 |
4.2.2 边界条件及施工工况 | 第51-54页 |
4.3 MIDAS/GTS模拟结果分析 | 第54-60页 |
4.3.1 支护桩水平位移变化规律分析 | 第54-57页 |
4.3.2 锚索轴力变化规律分析 | 第57-60页 |
4.4 数值模拟结果对比分析 | 第60-62页 |
4.4.1 支护桩水平位移对比分析 | 第60-61页 |
4.4.2 锚索轴力对比分析 | 第61-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 某基坑锚索回收方案设计 | 第63-83页 |
5.1 JCE式可回收锚索的简介 | 第63-64页 |
5.1.1 支护锚索的力学分析 | 第63页 |
5.1.2 JCE式可回收锚索的结构简介 | 第63-64页 |
5.1.3 JCE式可回收锚索的回收方法简介 | 第64页 |
5.2 模型的建立 | 第64-65页 |
5.3 锚索回收对支护结构变形的影响研究 | 第65-81页 |
5.3.1 方案一对支护结构变形影响研究分析 | 第66-67页 |
5.3.2 方案二对支护结构变形影响研究分析 | 第67-71页 |
5.3.3 方案三对支护结构变形影响研究分析 | 第71-75页 |
5.3.4 方案四对支护结构变形影响研究分析 | 第75-78页 |
5.3.5 方案五对支护结构变形影响研究分析 | 第78-81页 |
5.4 锚索回收方案的对比分析 | 第81-82页 |
5.5 本章小结 | 第82-83页 |
第六章 结论与展望 | 第83-85页 |
6.1 本文的主要结论 | 第83-84页 |
6.2 展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
附录A 支护结构截面配筋图 | 第90-91页 |
附录B 11-11剖面支护结构施工图 | 第91页 |