软土深基坑复合支护结构体系稳定性分析--以嘉兴都市广场深基坑支护工程为例
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 前言 | 第10-11页 |
1.2 软土地区基坑支护的工程特性 | 第11-12页 |
1.3 深基坑工程的国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.4 SMW工法的国内外研究现状 | 第15-16页 |
1.5 软土地区常见支护结构类型及特点 | 第16-18页 |
1.6 本文研究的内容 | 第18-20页 |
1.7 技术路线 | 第20-21页 |
第二章 都市广场基坑工程概况与工程地质条件 | 第21-26页 |
2.1 工程概况 | 第21-22页 |
2.2 基坑周边环境 | 第22页 |
2.3 场地工程地质条件 | 第22-23页 |
2.4 场地气候条件 | 第23-24页 |
2.5 场地水文地质条件 | 第24页 |
2.6 基坑支护设计参数 | 第24-25页 |
2.7 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 软土地区深基坑支护设计方案 | 第26-36页 |
3.1 基坑支护工程特点 | 第26页 |
3.2 基坑工程支护方案选择 | 第26-27页 |
3.3 基坑支护设计要求 | 第27-28页 |
3.4 本工程基坑支护结构设计 | 第28-31页 |
3.5 基坑施工要求 | 第31-35页 |
3.5.1 三轴搅拌桩施工 | 第32页 |
3.5.2 旋喷锚桩施工 | 第32-33页 |
3.5.3 压顶梁、支撑梁施工要求 | 第33页 |
3.5.4 腰梁与张拉锁定施工要求 | 第33-34页 |
3.5.5 型钢回收 | 第34页 |
3.5.6 土喷射混凝土面层施工 | 第34页 |
3.5.7 土方开挖 | 第34-35页 |
3.6 降水排水措施 | 第35页 |
3.7 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 基坑监测方案设计及监测结果分析 | 第36-50页 |
4.1 监测目的 | 第36页 |
4.2 监测内容 | 第36-37页 |
4.3 监测点布设原则 | 第37-38页 |
4.4 监测主要工作量 | 第38-39页 |
4.5 监测点布设要求 | 第39-40页 |
4.6 监测手段及监测频率 | 第40-41页 |
4.6.1 监测手段 | 第40-41页 |
4.6.2 监测周期及频率 | 第41页 |
4.7 监测精度要求 | 第41-42页 |
4.8 监测报警值及应急措施 | 第42页 |
4.8.1 报警值 | 第42页 |
4.8.2 应急措施 | 第42页 |
4.9 监测仪器设备介绍 | 第42-43页 |
4.10监测结果分析 | 第43-49页 |
4.10.1 深层土体水平位移监测 | 第43-46页 |
4.10.2 冠梁水平位移监测 | 第46-47页 |
4.10.3 坑顶水平、竖向位移监测 | 第47页 |
4.10.4 基坑外侧围墙、道路沉降监测 | 第47-48页 |
4.10.5 建筑物(房屋)沉降监测 | 第48页 |
4.10.6 基坑外侧地下水位分析 | 第48-49页 |
4.11本章小结 | 第49-50页 |
第五章 基坑开挖支护结构数值模拟及稳定性分析 | 第50-71页 |
5.1 有限元数值模拟软件简介 | 第50-51页 |
5.1.1 理正深基坑 7.0 基本介绍 | 第50页 |
5.1.2 MIDAS—GTS基本介绍 | 第50-51页 |
5.2 基于理正深基坑数值模拟 | 第51-59页 |
5.2.1 模型建立条件 | 第51页 |
5.2.2 模型参数选取 | 第51-53页 |
5.2.3 模型建立步骤 | 第53-54页 |
5.2.4 模型计算结果 | 第54-58页 |
5.2.5 计算结果分析 | 第58-59页 |
5.3 基于MIDAS—GTS有限元数值模拟 | 第59-68页 |
5.3.1 模型建立条件 | 第59页 |
5.3.2 MIDAS—GTS数学模型 | 第59-62页 |
5.3.3 模型参数选取 | 第62-63页 |
5.3.4 基坑模型的建立 | 第63-65页 |
5.3.5 MIDAS—GTS数值模拟的计算结果 | 第65-67页 |
5.3.6 数值模拟计算结果分析 | 第67-68页 |
5.4 数值模拟结果与实际监测结果对比分析 | 第68-70页 |
5.5 本章小结 | 第70-71页 |
第六章 结论与展望 | 第71-73页 |
6.1 结论 | 第71-72页 |
6.2 展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
致谢 | 第76页 |