摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 论文的研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 地下连续墙的历史与发展趋势 | 第11-13页 |
1.2.1 地下连续墙的历史 | 第11-12页 |
1.2.2 地下连续墙的发展趋势 | 第12-13页 |
1.3 地下连续墙的研究现状 | 第13-17页 |
1.4 本文的主要工作 | 第17-19页 |
第二章 有限元理论与模型的建立 | 第19-33页 |
2.1 有限元基本理论与分析软件简介 | 第19-24页 |
2.1.1 有限元基本计算原理 | 第19-20页 |
2.1.2 MIDAS-GTS NX 岩土与隧道有限元分析软件简介 | 第20-21页 |
2.1.3 论文涉及材料本构与接触面单元 | 第21-24页 |
2.1.3.1 各项同性线弹性材料 | 第21-22页 |
2.1.3.2 Mohr-Coulomb 理想弹塑性模型 | 第22-23页 |
2.1.3.3 Goodman 单元 | 第23-24页 |
2.2 有限元模型的建立法 | 第24-31页 |
2.2.1 模型基本参数 | 第24-26页 |
2.2.1.1 模型结构参数 | 第24-26页 |
2.2.1.2 模型岩土参数 | 第26页 |
2.2.2 简化计算假定 | 第26-27页 |
2.2.3 计算结果 | 第27-31页 |
2.2.3.1 三维单元基本模型计算结果 | 第27-28页 |
2.2.3.2 三维整体基本模型计算结果 | 第28-30页 |
2.2.3.3 T 形地下连续墙基坑空间效应对比分析 | 第30-31页 |
2.3 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 T 形地下连续墙敏感因素分析 | 第33-92页 |
3.1 敏感性分析 | 第33-41页 |
3.1.1 支护结构位移敏感性分析 | 第33-37页 |
3.1.2 支护结构应力敏感性分析 | 第37-41页 |
3.2 敏感性分析 | 第41-51页 |
3.2.1 支护结构位移敏感性分析 | 第42-46页 |
3.2.2 支护结构应力敏感性分析 | 第46-51页 |
3.3 敏感性分析 | 第51-59页 |
3.3.1 支护结构位移敏感性分析 | 第51-55页 |
3.3.2 支护结构应力敏感性分析 | 第55-59页 |
3.4 敏感性分析 | 第59-73页 |
3.4.1 支护结构位移敏感性分析 | 第60-66页 |
3.4.1.1 长边结构位移敏感性分析 | 第60-63页 |
3.4.1.2 短边结构位移敏感性分析 | 第63-66页 |
3.4.2 支护结构应力敏感性分析 | 第66-73页 |
3.4.2.1 长边结构应力敏感性分析 | 第66-70页 |
3.4.2.2 短边结构应力敏感性分析 | 第70-73页 |
3.5 敏感性分析 | 第73-91页 |
3.5.1 支护结构位移敏感性分析 | 第74-82页 |
3.5.1.1 长边结构位移敏感性分析 | 第74-78页 |
3.5.1.2 短边结构位移敏感性分析 | 第78-82页 |
3.5.2 支护结构应力敏感性分析 | 第82-91页 |
3.5.2.1 长边结构应力敏感性分析 | 第82-87页 |
3.5.2.2 短边结构应力敏感性分析 | 第87-91页 |
3.6 本章小结 | 第91-92页 |
第四章 支护结构优化分析 | 第92-100页 |
4.1 截面优化无盖板模型 | 第92-95页 |
4.1.1 模型的基本参数 | 第92-93页 |
4.1.2 模型长边、短边最大位移计算结果 | 第93页 |
4.1.3 模型长边、短边竖直向应力计算结果 | 第93-94页 |
4.1.4 与第一章三维整体基本模型的对比分析 | 第94-95页 |
4.2 截面优化有盖板模型 | 第95-98页 |
4.2.1 模型的基本参数 | 第95-96页 |
4.2.2 模型长边、短边最大位移计算结果 | 第96-97页 |
4.2.3 模型长边、短边竖直向应力计算结果 | 第97-98页 |
4.2.4 与第一章三维整体基本模型的对比分析 | 第98页 |
4.3 支护结构整体效应对比分析 | 第98-99页 |
4.4 本章小结 | 第99-100页 |
结论与展望 | 第100-102页 |
5.1 结论 | 第100-101页 |
5.2 展望 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-105页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第105-106页 |
致谢 | 第106-108页 |
附件 | 第108页 |