微型桩加固膨胀土滑坡数值模拟研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-18页 |
·引言 | 第9-10页 |
·国内外研究现状 | 第10-15页 |
·膨胀土滑坡灾害研究现状 | 第10-12页 |
·微型桩在滑坡治理中的研究现状 | 第12-13页 |
·微型桩数值模拟计算研究现状 | 第13-14页 |
·微型桩在滑坡治理中的应用发展 | 第14-15页 |
·选题依据及意义 | 第15页 |
·研究内容 | 第15-16页 |
·技术路线及措施 | 第16-18页 |
2 膨胀土滑坡失稳机理及工程特征 | 第18-23页 |
·膨胀土 | 第18页 |
·膨胀土的分类 | 第18页 |
·膨胀土边坡滑动机理 | 第18-19页 |
·裂隙的作用 | 第18-19页 |
·水的作用 | 第19页 |
·开挖卸荷作用 | 第19页 |
·膨胀土边坡滑动特点及破坏型式 | 第19-21页 |
·膨胀土路堑边坡破坏型式 | 第19-21页 |
·膨胀土边坡滑动特点 | 第21页 |
·膨胀土边坡滑动分析方法 | 第21-22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
3 微型桩加固滑坡机理 | 第23-32页 |
·微型钢管桩概述 | 第23-25页 |
·微型桩概述 | 第23页 |
·微型桩布置方式 | 第23-25页 |
·微型桩受力分析 | 第25-28页 |
·微型钢管桩桩身受力计算分析 | 第26-28页 |
·注浆对微型桩加固机理的影响分析 | 第28-29页 |
·增阻抗滑作用 | 第29页 |
·挤密作用 | 第29页 |
·微型桩排桩及联系梁作用分析 | 第29-30页 |
·排桩间的结构特性 | 第29页 |
·微型桩的联系梁工作机理 | 第29-30页 |
·微型桩土拱效应分析 | 第30页 |
·本章小节 | 第30-32页 |
4 模型的建立及自然坡的稳定分析 | 第32-43页 |
·FLAC3D有限差分软件简介 | 第32-37页 |
·基于FLAC的有限元数值模拟方法 | 第32页 |
·FLAC3D的显式有限差分单元法 | 第32-33页 |
·力学模型 | 第33-34页 |
·本构模型 | 第34-35页 |
·内置结构单元 | 第35-36页 |
·FLAC3D计算特点 | 第36页 |
·FLAC3D求解 | 第36-37页 |
·工程概况 | 第37-38页 |
·工程背景及滑坡特点 | 第37-38页 |
·模型建立 | 第38-40页 |
·计算域的确定 | 第38页 |
·单元选取 | 第38-39页 |
·边界条件及荷载条件 | 第39页 |
·强度准则、变形模式及本构模型选取 | 第39页 |
·模型参数 | 第39-40页 |
·自然坡稳定性分析 | 第40-42页 |
·变形及应力特征分析 | 第40-42页 |
·本章小节 | 第42-43页 |
5 微型桩加固膨胀土滑坡数值模拟分析 | 第43-59页 |
·微型桩作用机理数值计算结果分析 | 第43-49页 |
·滑坡模型变形特征 | 第43-45页 |
·滑坡模型应力特征 | 第45-46页 |
·微型桩结构受力特征 | 第46-48页 |
·微型桩结构变形特征 | 第48-49页 |
·微型桩设计参数影响分析 | 第49-54页 |
·桩间距数值模拟分析 | 第49-52页 |
·排间距变化分析 | 第52-53页 |
·联系梁机理分析 | 第53-54页 |
·土拱效应的数值模拟研究 | 第54-56页 |
·土拱效应的分析 | 第54页 |
·有限元结果分析 | 第54-56页 |
·流固耦合作用的研究 | 第56-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
6 微型桩工艺及支护设计 | 第59-67页 |
·微型桩的形式及工艺 | 第59-60页 |
·微型桩支护体系设计的一般步骤 | 第60-61页 |
·微型钢管桩组合结构设计方法 | 第61-65页 |
·微型桩设计方法 | 第61-63页 |
·基于土拱效应的微型桩桩间距的设计探讨 | 第63-65页 |
·工程实际算例 | 第65-66页 |
·本章小节 | 第66-67页 |
7 结论与展望 | 第67-69页 |
·结论 | 第67-68页 |
·展望及建议 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-76页 |