圆形咬合桩深基坑围护结构受力及变形特点分析
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.1.1 课题背景 | 第10-11页 |
1.1.2 研究的目的和意义 | 第11页 |
1.2 圆形深基坑国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 圆形支护结构特点 | 第11-12页 |
1.2.2 圆形深基坑设计方法 | 第12-13页 |
1.2.3 圆形深基坑数值模拟 | 第13-14页 |
1.2.4 圆形深基坑现场监测 | 第14-15页 |
1.2.5 圆形深基坑研究进展评述 | 第15-16页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 工程实例分析 | 第17-34页 |
2.1 工程概述 | 第17-18页 |
2.2 施工工序 | 第18-19页 |
2.3 监测方案 | 第19-21页 |
2.4 监测仪器介绍 | 第21-23页 |
2.4.1 围护结构深层水平位移监测 | 第21-22页 |
2.4.2 基坑支撑轴力监测 | 第22页 |
2.4.3 基坑外地下水位监测 | 第22-23页 |
2.4.4 基坑周围地表沉降监测 | 第23页 |
2.5 监测过程 | 第23-24页 |
2.6 监测数据分析 | 第24-32页 |
2.6.1 围护结构深层水平位移 | 第24-27页 |
2.6.2 基坑支撑轴力 | 第27-28页 |
2.6.3 基坑外地下水位 | 第28-29页 |
2.6.4 基坑周围地表沉降 | 第29-32页 |
2.7 本章小结 | 第32-34页 |
第3章 有限元模型建立及分析 | 第34-58页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 三维建模分析的必要性及建模假设 | 第34页 |
3.3 建模过程 | 第34-41页 |
3.3.1 模型尺寸 | 第34-35页 |
3.3.2 边界条件 | 第35页 |
3.3.3 单元类型 | 第35页 |
3.3.4 材料参数 | 第35-37页 |
3.3.5 接触特性 | 第37-38页 |
3.3.6 网格 | 第38-41页 |
3.3.7 施工步骤 | 第41页 |
3.4 MIDAS/GTS模拟方法验证 | 第41-44页 |
3.5 数值模拟结果与监测数据对比分析 | 第44-47页 |
3.5.1 围护结构深层水平位移变化对比分析 | 第44-45页 |
3.5.2 基坑周围地表沉降变化对比分析 | 第45-46页 |
3.5.3 基坑支撑轴力变化对比分析 | 第46-47页 |
3.6 数值模拟结果分析 | 第47-51页 |
3.6.1 地应力平衡 | 第47页 |
3.6.2 数值模拟结果及分析 | 第47-51页 |
3.7 差异影响因素分析 | 第51-56页 |
3.7.1 坑外建筑物的影响 | 第52-53页 |
3.7.2 荤桩与素桩接触的影响 | 第53-55页 |
3.7.3 素桩弹性模量的影响 | 第55-56页 |
3.8 本章小结 | 第56-58页 |
第4章 圆形基坑受力及变形影响因素分析 | 第58-73页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 咬合桩等效成连续墙 | 第58-61页 |
4.2.1 等效连续墙的确定 | 第58-60页 |
4.2.2 咬合桩与等效连续墙受力及变形对比分析 | 第60-61页 |
4.3 不同影响因素分析 | 第61-71页 |
4.3.1 基坑直径的影响 | 第61-63页 |
4.3.2 围护结构厚度的影响 | 第63-66页 |
4.3.3 围护结构弹性模量的影响 | 第66-67页 |
4.3.4 整体支撑刚度的影响 | 第67-68页 |
4.3.5 岩土性质的影响 | 第68-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-73页 |
结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
致谢 | 第81页 |