深基坑支护数值模拟分析--北京某深基坑为例
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 论文选题背景和研究意义 | 第10页 |
1.2 桩锚支护的国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
1.3 基坑支护工程的发展特点 | 第12-13页 |
1.4 课题的研究内容和研究方法 | 第13-15页 |
1.4.1 论文主要研究内容 | 第13-14页 |
1.4.2 论文主要研究方法 | 第14-15页 |
第2章 基坑桩锚支护结构设计的理论依据 | 第15-28页 |
2.1 土压力理论 | 第15-19页 |
2.1.1 朗肯土压力理论 | 第15-17页 |
2.1.2 库仑土压力理论 | 第17-19页 |
2.2 支护桩内力计算方法 | 第19-21页 |
2.2.1 极限平衡法 | 第19页 |
2.2.2 等值梁法 | 第19-20页 |
2.2.3 弹性地基梁法 | 第20-21页 |
2.3 基坑支护结构稳定性分析 | 第21-24页 |
2.3.1 整体滑动稳定性分析 | 第21-23页 |
2.3.2 抗倾覆稳定性分析 | 第23页 |
2.3.3 坑底隆起稳定性分析 | 第23-24页 |
2.4 常见的基坑支护结构的类型 | 第24-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 基坑支护方案选择与验证 | 第28-44页 |
3.1 工程概况 | 第28-29页 |
3.2 工程地质条件 | 第29-30页 |
3.2.1 地形、地貌 | 第29页 |
3.2.2 工程场地气象条件 | 第29页 |
3.2.3 水文地质条件 | 第29页 |
3.2.4 地层分布与各层土体的物理特征 | 第29-30页 |
3.3 基坑支护方案选择 | 第30-32页 |
3.3.1 基坑支护方案优选标准 | 第30-32页 |
3.3.2 基坑支护方案选择的影响因素 | 第32页 |
3.4 基坑支护方案的设计计算 | 第32-35页 |
3.4.1 基坑支护结构选择的理论基础 | 第32-33页 |
3.4.2 桩锚支护设计物理力学参数的确定 | 第33页 |
3.4.3 深基坑桩锚支护方案选择 | 第33-35页 |
3.5 理正软件对深基坑支护结构计算 | 第35-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 基坑3-3剖面支护结构数值模拟 | 第44-63页 |
4.1 MIDAS/GTS简介 | 第44-45页 |
4.2 土体模型的选择 | 第45页 |
4.3 计算模型的基本假设 | 第45页 |
4.4 基坑数值模型的建立 | 第45-48页 |
4.4.1 模型几何参数的选取 | 第45-48页 |
4.4.2 模型材料参数的选取 | 第48页 |
4.5 有限元分析结果 | 第48-59页 |
4.5.1 土体水平位移 | 第49-51页 |
4.5.2 土体竖向位移 | 第51-54页 |
4.5.3 围护结构水平位移 | 第54-56页 |
4.5.4 围护结构弯矩 | 第56-57页 |
4.5.5 围护结构拉应力云图 | 第57-59页 |
4.6 数值模拟结果与监测数据的对比 | 第59-61页 |
4.6.1 现场监测的目的论述 | 第59-60页 |
4.6.2 土体沉降对比分析 | 第60-61页 |
4.6.3 围护结构水平位移对比分析 | 第61页 |
4.7 本章小结 | 第61-63页 |
结论与展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
作者简介 | 第69-70页 |