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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

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