邯郸某深基坑桩锚支护FLAC3D模拟对比分析
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 课题背景 | 第11-12页 |
1.2 深基坑工程的概述 | 第12-13页 |
1.3 国内基坑工程发展状况 | 第13-15页 |
1.4 国内外桩锚支护结构发展状况 | 第15-16页 |
1.5 本文主要的研究内容、方法及技术路线 | 第16-18页 |
1.5.1 主要内容 | 第16页 |
1.5.2 研究方法 | 第16-17页 |
1.5.3 技术路线 | 第17-18页 |
第2章 深基坑桩锚支护的机理分析 | 第18-23页 |
2.1 桩锚支护体系的构成和特点 | 第18页 |
2.2 桩锚支护体系的作用机理 | 第18-20页 |
2.2.1 支护桩的作用 | 第19-20页 |
2.2.2 锚杆的作用 | 第20页 |
2.3 桩锚支护结构的破坏形式 | 第20-22页 |
2.3.1 桩锚支护结构的强度破坏 | 第20-21页 |
2.3.2 桩锚支护结构的稳定性破坏 | 第21-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 工程实例 | 第23-37页 |
3.1 工程概况 | 第23-24页 |
3.2 基坑周边环境概况 | 第24-25页 |
3.3 工程地质及水文地质条件 | 第25-27页 |
3.3.1 地形地貌与水文气象 | 第25页 |
3.3.2 地层结构及岩性描述 | 第25-26页 |
3.3.3 水文地质条件 | 第26页 |
3.3.4 场地主要土层物理力学指标 | 第26-27页 |
3.4 基坑支护方案 | 第27-29页 |
3.4.1 支护方案设计的原则及设计要求 | 第27-28页 |
3.4.2 支护方案设计思路 | 第28-29页 |
3.5 理正深基坑软件的运用 | 第29-34页 |
3.5.1 支护结构各工况分析 | 第30-32页 |
3.5.2 基坑整体稳定性分析 | 第32-33页 |
3.5.3 抗倾覆稳定性验分析 | 第33页 |
3.5.4 抗隆起分析 | 第33-34页 |
3.6 基坑工程监测 | 第34-35页 |
3.7 本章小结 | 第35-37页 |
第4章 深基坑桩锚支护结构的数值模拟 | 第37-52页 |
4.1 FLAC3D软件概述 | 第37-39页 |
4.1.1 FLAC简介 | 第37页 |
4.1.2 FLAC3D程序的特点 | 第37-38页 |
4.1.3 软件的求解过程 | 第38-39页 |
4.2 建立模型 | 第39-44页 |
4.2.1 条件假设 | 第39页 |
4.2.2 建立模型 | 第39-41页 |
4.2.3 选取参数 | 第41-42页 |
4.2.4 各工况的模拟 | 第42-44页 |
4.3 数值模拟结果分析 | 第44-51页 |
4.3.1 不平衡力及初始重力场分析 | 第44-46页 |
4.3.2 支护桩周围土体位移图 | 第46页 |
4.3.3 水平位移和沉降变化模拟分析 | 第46-49页 |
4.3.4 锚索轴力模拟分析 | 第49-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 对比分析与参数优化 | 第52-59页 |
5.1 土体水平位移对比 | 第52-54页 |
5.2 沉降对比分析 | 第54-55页 |
5.3 桩锚支护结构的细部参数优化分析 | 第55-57页 |
5.3.1 桩径的优化 | 第55-56页 |
5.3.2 锚杆倾角的优化 | 第56-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-59页 |
结论与展望 | 第59-61页 |
一、结论 | 第59页 |
二、展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
作者简介 | 第66页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果 | 第66-67页 |