平行顶管相互影响关系研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-22页 |
1.2.1 顶管施工技术的发展 | 第12-14页 |
1.2.2 单顶管对土体变形影响的理论研究现状 | 第14-19页 |
1.2.3 平行顶管相互影响研究现状 | 第19-22页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第22-25页 |
1.3.1 研究内容 | 第22页 |
1.3.2 技术路线 | 第22-25页 |
第2章 平行顶管扰动机理分析 | 第25-43页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 管土相互作用分析 | 第25-29页 |
2.2.1 顶管对管周土体的扰动 | 第26-28页 |
2.2.2 扰动土体对先行管的反作用 | 第28-29页 |
2.2.3 平行顶管相互作用机理 | 第29页 |
2.3 顶管对土体扰动的研究 | 第29-34页 |
2.3.1 土体扰动区划 | 第29-30页 |
2.3.2 土体扰动区的应力状态 | 第30-32页 |
2.3.3 土体扰动区的应力路径 | 第32-34页 |
2.4 平行顶管土体扰动区范围确定 | 第34-38页 |
2.4.1 单顶管柱孔扩张原理 | 第34-35页 |
2.4.2 横向扰动区范围 | 第35-37页 |
2.4.3 纵向扰动区范围 | 第37-38页 |
2.5 平行顶管施工间距控制 | 第38-40页 |
2.5.1 水平间距控制 | 第38-39页 |
2.5.2 纵向间距控制 | 第39-40页 |
2.6 平行顶管施工影响因素 | 第40-42页 |
2.6.1 管间距 | 第40-41页 |
2.6.2 管道埋深 | 第41-42页 |
2.6.3 管径 | 第42页 |
2.7 本章小结 | 第42-43页 |
第3章 平行顶管引起土层沉降计算理论 | 第43-54页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 顶管施工中土体沉降的原因 | 第43-45页 |
3.3 单顶管Peck计算公式 | 第45-48页 |
3.3.1 沉降槽系数i确定方法 | 第46-47页 |
3.3.2 地层损失率 η 确定方法 | 第47-48页 |
3.3.3 Smax的取值范围 | 第48页 |
3.4 平行顶管土体沉降计算方法 | 第48-53页 |
3.4.1 Peck叠加法 | 第49-50页 |
3.4.2 魏纲修正公式 | 第50-52页 |
3.4.3 扰动因子修正公式 | 第52-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
第4章 平行顶管数值模拟研究 | 第54-78页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 MIDAS/GTS NX理论基础 | 第54-57页 |
4.2.1 基本假设 | 第54-55页 |
4.2.2 本构模型的选取 | 第55-57页 |
4.3 MIDAS/GTS NX操作重点 | 第57-60页 |
4.3.1 基本操作过程 | 第57-58页 |
4.3.2 主要影响因素的模拟 | 第58-60页 |
4.4 工程算例与参数选取 | 第60页 |
4.5 模拟结果分析 | 第60-77页 |
4.5.1 平行顶管施工过程研究 | 第60-67页 |
4.5.2 平行顶管施工影响因素分析 | 第67-77页 |
4.6 本章小结 | 第77-78页 |
第5章 地表沉降实例对比分析 | 第78-93页 |
5.1 工程概况 | 第78-80页 |
5.1.1 地理位置 | 第78页 |
5.1.2 地层岩性 | 第78-79页 |
5.1.3 水文地质条件和工程地质条件 | 第79-80页 |
5.2 地表沉降监测 | 第80-83页 |
5.2.1 监测的目的 | 第80页 |
5.2.2 监测方案 | 第80-82页 |
5.2.3 监测结果分析 | 第82-83页 |
5.3 工程理论计算 | 第83-84页 |
5.4 工程数值模拟分析 | 第84-91页 |
5.4.1 数值模拟参数设计 | 第84-85页 |
5.4.2 建立模型及网格划分 | 第85页 |
5.4.3 模拟结果分析 | 第85-91页 |
5.5 沉降数据对比分析研究 | 第91-92页 |
5.6 本章小结 | 第92-93页 |
第6章 结论与展望 | 第93-95页 |
6.1 结论 | 第93-94页 |
6.2 展望 | 第94-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-99页 |