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洞庭湖大桥锚碇基坑降水研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 研究目的及意义第12-13页
        1.2.1 研究目的第12-13页
        1.2.2 研究意义第13页
    1.3 国内外研究现状第13-18页
        1.3.1 基坑降水渗透规律的研究现状第13-15页
        1.3.2 基坑降水方法研究现状第15-16页
        1.3.3 地下连续墙受力变形的研究现状第16-18页
    1.4 本文主要研究的内容及技术路线第18-20页
第二章 洞庭湖大桥锚碇基坑土层渗透特性研究第20-36页
    2.1 渗透原理第20-21页
        2.1.1 土的渗透性第20页
        2.1.2 渗透定律第20-21页
    2.2 渗透试验第21-26页
        2.2.1 渗流基本模型第21-22页
        2.2.2 渗流系数的测定方法第22-24页
        2.2.3 试验设备与方案第24-25页
        2.2.4 试验步骤第25-26页
    2.3 试验数据记录第26-30页
    2.4 试验结果与分析第30-34页
        2.4.1 试验结果第30-33页
        2.4.2 试验分析第33-34页
    2.5 本章小结第34-36页
第三章 洞庭湖大桥锚碇基坑降水方法研究第36-47页
    3.1 地下水的危害第36-37页
        3.1.1 流砂第36-37页
        3.1.2 管涌第37页
        3.1.3 坑底突涌第37页
    3.2 基坑降水方法及作用第37-39页
        3.2.1 基坑降水方法第37-38页
        3.2.2 基坑降水的作用第38-39页
    3.3 洞庭湖大桥锚碇基坑降水设计第39-46页
        3.3.1 锚碇基坑地下水的特点第40-41页
        3.3.2 锚碇基坑降水参数的选取第41-44页
        3.3.3 坑内降水井布置第44-45页
        3.3.4 观测点布置第45-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第四章 数值模拟第47-77页
    4.1 MIDAS-GTS有限元软件简介第47-49页
        4.1.1 Midas GTS有限元软件的功能及特点第47页
        4.1.2 Midas GTS有限元软件的适用范围第47-49页
    4.2 土体本构模型第49-50页
    4.3 工程概况第50-54页
        4.3.1 项目概况第50-51页
        4.3.2 水文气象条件第51-52页
        4.3.3 工程水文地质条件第52-54页
    4.4 基坑开挖施工第54-55页
    4.5 基坑支护方案第55-56页
    4.6 有限元模型建立第56-63页
        4.6.1 初始地应力场的模拟第57页
        4.6.2 土体本构模型第57页
        4.6.3 模型尺寸及参数的选取第57-58页
        4.6.4 网格划分第58-60页
        4.6.5 基坑开挖模拟及步骤第60-63页
    4.7 结果分析第63-72页
        4.7.1 地连墙水平位移分析第63-66页
        4.7.2 地连墙竖向弯矩分析第66-68页
        4.7.3 地连墙环向应力分析第68-70页
        4.7.4 对比分析第70-72页
    4.8 地下连续墙厚度对其变形和受力的研究第72-75页
        4.8.1 墙体厚度对地连墙水平位移的影响第73页
        4.8.2 墙体厚度对地连墙弯矩的影响第73-74页
        4.8.3 墙体厚度对地连墙环向应力的影响第74-75页
    4.9 本章小结第75-77页
结论与展望第77-79页
    结论第77-78页
    展望第78-79页
参考文献第79-83页
致谢第83页

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