成都地铁天府广场深基坑施工力学分析
第1章 绪论 | 第1-20页 |
·研究背景及意义 | 第9-10页 |
·深基坑工程研究现状 | 第10-12页 |
·概述 | 第10-11页 |
·砂卵石地层深基坑的研究 | 第11-12页 |
·深基坑支护方法综述 | 第12-19页 |
·地下连续墙 | 第13-15页 |
·人工挖孔桩 | 第15页 |
·土钉及复合土钉支护 | 第15-17页 |
·钢板桩支护 | 第17页 |
·钻孔灌注桩排桩 | 第17页 |
·深层搅拌桩 | 第17-18页 |
·喷锚网支护法 | 第18页 |
·内支撑与拉锚支护 | 第18-19页 |
·本论文工作概述 | 第19-20页 |
第2章 天府广场深基坑的设计和施工概况 | 第20-26页 |
·概述 | 第20-21页 |
·地下一层支护情况 | 第21-22页 |
·地下二层支护情况 | 第22-24页 |
·地下二层土钉墙支护 | 第22-23页 |
·地下二层桩锚支护 | 第23-24页 |
·地下三层支护情况 | 第24-25页 |
·地下四层支护情况 | 第25-26页 |
第3章 天府广场深基坑施工力学分析 | 第26-54页 |
·基坑支护数值模拟方式研究 | 第26-32页 |
·概述 | 第26-27页 |
·原始应力场及基坑开挖的模拟 | 第27-29页 |
·土钉的模拟 | 第29-30页 |
·锚杆的模拟 | 第30页 |
·人工挖孔桩的模拟 | 第30-31页 |
·土体与桩相互作用模拟 | 第31-32页 |
·钢支撑的模拟 | 第32页 |
·土钉支护中土钉受力及变形规律分析 | 第32-40页 |
·天府广场地下一层土钉支护 | 第32-36页 |
·数值模型的建立 | 第32-33页 |
·地下一层土钉受力 | 第33-35页 |
·地下一层土钉墙水平位移 | 第35-36页 |
·天府广场地下二层土钉支护 | 第36-40页 |
·数值模型的建立 | 第36-38页 |
·地下二层土钉受力 | 第38-39页 |
·地下二层土钉墙水平位移 | 第39-40页 |
·锚拉桩锚杆受力及变形规律分析 | 第40-51页 |
·天府广场地下二层桩锚支护 | 第40-42页 |
·数值模型的建立 | 第40-41页 |
·地下二层锚拉桩锚杆受力 | 第41-42页 |
·地下二层锚拉桩水平位移 | 第42页 |
·天府广场地下三层桩锚支护 | 第42-45页 |
·数值模型的建立 | 第42-43页 |
·地下三层锚拉桩锚杆受力 | 第43-44页 |
·地下三层锚拉桩水平位移 | 第44-45页 |
·天府广场地下四层桩锚支护 | 第45-51页 |
·数值模型的建立 | 第45页 |
·地下四层锚拉桩锚杆受力 | 第45-50页 |
·地下四层锚拉桩水平位移 | 第50-51页 |
·钢支撑受力及变形规律分析 | 第51-53页 |
·小结 | 第53-54页 |
第4章 天府广场深基坑施工对周围环境的影响 | 第54-62页 |
·基坑开挖支护对周围地表沉降的影响 | 第54-57页 |
·土钉墙支护基坑周围地表沉降分析 | 第54-56页 |
·锚拉桩支护基坑周围地表沉降分析 | 第56-57页 |
·基坑降水对周围地表沉降的影响 | 第57-61页 |
·深基坑降水概述 | 第57-58页 |
·水土耦合原理 | 第58-60页 |
·地下四层基坑由降水引起周围地表沉降分析 | 第60-61页 |
·分步降水情况 | 第60-61页 |
·一次性降水情况 | 第61页 |
·小结 | 第61-62页 |
第5章 砂卵石地层中深基坑各种支护适应性分析 | 第62-71页 |
·成都地区砂卵石深基坑支护类型 | 第62-66页 |
·概述 | 第62页 |
·打入式预制桩及工字钢支护 | 第62-63页 |
·悬臂式人工挖孔桩支护 | 第63页 |
·悬臂式冲孔灌注桩支护 | 第63页 |
·土钉支护结构 | 第63-64页 |
·人工挖孔灌注桩或冲孔灌注桩加上注浆锚杆支护 | 第64-65页 |
·人工挖孔灌注桩或冲孔灌注桩加上预应力锚杆支护 | 第65页 |
·上部拉锚式桩支护 | 第65-66页 |
·成都地区砂卵石基坑稳定性分析 | 第66-69页 |
·砂卵石基坑破坏模式研究 | 第66-69页 |
·基坑土体边坡破坏模式 | 第66页 |
·成都地区砂卵石基坑边坡破坏模式 | 第66-69页 |
·砂卵石基坑稳定性影响因素 | 第69页 |
·成都地区砂卵石深基坑支护类型推荐 | 第69-70页 |
·小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
攻读硕士期间发表的论文与参加的科研课题 | 第77页 |