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软土深基坑支护体系稳定性研究--以嘉兴晶辉广场基坑工程为例

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 前言第10页
    1.2 深基坑工程国内外发展现状第10-16页
    1.3 软土地区常见支护结构类型及特点第16-18页
    1.4 本文研究的内容及意义第18页
    1.5 技术路线第18-20页
第二章 嘉兴晶辉广场基坑工程概况与工程地质条件第20-24页
    2.1 工程概况第20-21页
    2.2 工程地质条件第21-22页
    2.3 水文地质条件第22页
    2.4 不良地质条件第22-23页
    2.5 基坑支护设计参数第23页
    2.6 本章小结第23-24页
第三章 深基坑支护设计方案第24-30页
    3.1 基坑特点分析第24页
    3.2 基坑支护方案选型分析第24-26页
    3.3 基坑降水第26-27页
    3.4 基坑支护设计第27-29页
    3.5 本章小结第29-30页
第四章 基坑监测方案设计及监测结果分析第30-39页
    4.1 监测目的第30页
    4.2 监测内容第30页
    4.3 监测工作量第30-31页
    4.4 监测报警值的确定第31页
    4.5 监测点埋设技术要求第31-32页
    4.6 监测方法及监测频率第32-33页
        4.6.1 监测方法第32-33页
        4.6.2 监测频率第33页
    4.7 监测仪器设备配置第33-34页
    4.8 监测结果分析第34-37页
        4.8.1 深层土体水平位移监测第34-35页
        4.8.2 坡顶垂直位移监测第35页
        4.8.3 基坑外侧地表沉降分析第35-36页
        4.8.4 加劲桩锚索拉力监测第36-37页
        4.8.5 基坑外侧地下水位分析第37页
    4.9 本章小结第37-39页
第五章 深基坑开挖支护数值模拟与分析第39-64页
    5.1 FLAC 3D 软件简介第39-42页
        5.1.1 FLAC 3D 的特点第39-40页
        5.1.2 FLAC 3D 进行数值模拟的利与弊第40页
        5.1.3 FLAC 3D 计算原理第40-41页
        5.1.4 FLAC 3D 工作流程第41-42页
    5.2 计算模型的建立第42-51页
        5.2.1 基本假设第42页
        5.2.2 模型建立第42-43页
        5.2.3 土体本构模型的选取第43-45页
        5.2.4 结构单元和土层计算参数的选取第45-46页
        5.2.5 初始应力条件第46-49页
        5.2.6 施工工序第49-51页
    5.3 数值模拟结果分析第51-61页
        5.3.1 各个开挖工况下土体主应力变化分析第51-54页
        5.3.2 各个开挖工况下土体水平位移分析第54-57页
        5.3.3 SMW 工法桩和加劲桩受力分析第57-59页
        5.3.4 开挖过成中最大不平衡力的演化过程第59-61页
        5.3.5 无支护情况下基坑开挖后的水平位移分析第61页
    5.4 数值模拟结果与实际监测结果对比分析第61-62页
    5.5 本章小结第62-64页
结论与建议第64-66页
参考文献第66-69页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第69-70页
致谢第70页

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