摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 基坑工程概述 | 第12-16页 |
1.2.1 基坑工程特点 | 第12-13页 |
1.2.2 基坑支护结构类型 | 第13-16页 |
1.3 国内外研究现状 | 第16-17页 |
1.4 存在的问题 | 第17-18页 |
1.5 主要研究内容 | 第18页 |
1.6 本文创新点 | 第18-19页 |
第2章 导向钢管锁定预应力锚杆支护结构的提出及其技术原理分析 | 第19-26页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 导向钢管锁定预应力锚杆支护结构的研究背景 | 第19-21页 |
2.3 导向钢管锁定预应力锚杆支护结构的构造 | 第21-22页 |
2.4 导向钢管锁定预应力锚杆支护结构的施工工艺 | 第22-23页 |
2.4.1 工艺流程 | 第22-23页 |
2.4.2 施工质量控制 | 第23页 |
2.5 导向钢管锁定预应力锚杆支护结构的技术特点 | 第23-24页 |
2.6 导向钢管锁定预应力锚杆支护结构的技术原理 | 第24-25页 |
2.7 本文的主要研究内容 | 第25-26页 |
第3章 导向钢管锁定预应力锚杆支护结构的设计方法 | 第26-40页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 基坑侧壁土压力计算 | 第26-29页 |
3.2.1 经典土压力理论 | 第26-27页 |
3.2.2 土压力计算模式的选择 | 第27-29页 |
3.2.3 非单一土层的土压力简化计算方法 | 第29页 |
3.3 槽钢梁网架的设计 | 第29-32页 |
3.3.1 竖向槽钢柱计算 | 第30-31页 |
3.3.2 槽钢腰梁计算 | 第31-32页 |
3.4 导向钢管锁定预应力锚杆设计 | 第32-36页 |
3.4.1 导向钢管锁定预应力锚杆荷载计算 | 第32-33页 |
3.4.2 导向钢管锁定预应力锚杆长度计算 | 第33-34页 |
3.4.3 导向钢管锁定预应力锚杆截面设计 | 第34-35页 |
3.4.4 导向钢管锁定预应力锚杆预加力计算 | 第35-36页 |
3.5 算例分析 | 第36-39页 |
3.5.1 工程概况 | 第36页 |
3.5.2 支护结构设计 | 第36-38页 |
3.5.3 现场施工 | 第38-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 导向钢管锁定预应力锚杆支护基坑的整体稳定性计算分析 | 第40-49页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 基坑失稳模式 | 第40-42页 |
4.3 基坑稳定性计算方法 | 第42-43页 |
4.4 导向钢管锁定预应力锚杆支护基坑的稳定性计算 | 第43-47页 |
4.4.1 导向钢管锁定预应力锚杆支护基坑的稳定性计算模型 | 第43-44页 |
4.4.2 最危险滑移面的确定 | 第44-47页 |
4.5 算例分析 | 第47-48页 |
4.5.1 工程概况 | 第47页 |
4.5.2 最危险滑移面计算 | 第47-48页 |
4.6 本章小结 | 第48-49页 |
第5章 导向钢管锁定预应力锚杆支护基坑的数值分析 | 第49-56页 |
5.1 引言 | 第49页 |
5.2 ABAQUS有限元软件简介 | 第49页 |
5.3 导向钢管锁定预应力锚杆支护基坑有限元模型的建立 | 第49-51页 |
5.3.1 建模基本信息 | 第49-50页 |
5.3.2 模型建立过程的实现 | 第50-51页 |
5.4 模拟结果分析 | 第51-54页 |
5.5 本章小结 | 第54-56页 |
结论与展望 | 第56-58页 |
结论 | 第56页 |
展望 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第62-63页 |
附录 B 导向钢管锁定预应力锚杆支护基坑稳定性MATLAB计算程序 | 第63-66页 |