摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 选题背景和研究意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
1.3 研究内容 | 第12页 |
1.4 技术路线 | 第12-14页 |
第2章 工程地质环境背景 | 第14-20页 |
2.1 工程简介 | 第14-15页 |
2.2 地形地貌 | 第15页 |
2.3 气象水文 | 第15-16页 |
2.4 土层特征 | 第16-17页 |
2.5 地下水特征 | 第17-18页 |
2.6 基坑施工重点和难点 | 第18-20页 |
第3章 超深基坑施工方法研究 | 第20-31页 |
3.1 基坑周边逆作—中心岛顺作施工方案 | 第20-26页 |
3.1.1 引言 | 第20页 |
3.1.2 施工方法 | 第20-21页 |
3.1.3 施工工艺流程 | 第21页 |
3.1.4 基坑分层、分块开挖与逆作结构板交叉施工 | 第21-25页 |
3.1.5 基坑开挖施工要点 | 第25-26页 |
3.2 基坑降水 | 第26-30页 |
3.2.1 降水目的 | 第26页 |
3.2.2 降水思路 | 第26页 |
3.2.3 疏干井设计 | 第26-28页 |
3.2.4 备用减压井设计 | 第28页 |
3.2.5 观测井设计 | 第28-29页 |
3.2.6 降水运行要求 | 第29-30页 |
3.2.7 降水监测 | 第30页 |
3.3 本章小结 | 第30-31页 |
第4章 基坑开挖监测技术及数值模拟分析 | 第31-62页 |
4.1 基坑周边坏境及危险等级分析 | 第31-32页 |
4.2 基坑开挖监测技术 | 第32-38页 |
4.2.1 地下连续墙位移监测 | 第32-36页 |
4.2.2 建筑物沉降监测 | 第36-37页 |
4.2.3 周边地表沉降监测 | 第37-38页 |
4.3 基坑开挖数值模拟分析 | 第38-55页 |
4.3.1 MIDAS软件简介 | 第38-39页 |
4.3.2 本构模型建立 | 第39-41页 |
4.3.3 参数设置 | 第41页 |
4.3.4 荷载和边界条件的确定 | 第41-42页 |
4.3.5 地下连续墙变形计算结果分析 | 第42-50页 |
4.3.6 周围地表及建筑物的变形计算结果分析 | 第50-55页 |
4.4 施工实测数据与计算数据比较分析 | 第55-60页 |
4.4.1 地下连续墙实测数据与理论数据比较 | 第55-57页 |
4.4.2 周围建筑物沉降实测数据与理论数据比较 | 第57-58页 |
4.4.3 地表沉降实测数据与理论数据比较 | 第58-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-62页 |
第5章 深基坑周边地下管线保护技术 | 第62-73页 |
5.1 地下管线保护措施 | 第62-64页 |
5.2 管线沉降的数值模拟分析 | 第64-72页 |
5.2.1 本构模型的建立 | 第64-66页 |
5.2.2 参数选择及网格划分 | 第66-67页 |
5.2.3 边界条件确定 | 第67页 |
5.2.4 污水管沉降计算结果分析 | 第67-71页 |
5.2.5 注浆尺寸与污水管道关系是的确定 | 第71-72页 |
5.3 本章小结 | 第72-73页 |
第6章 结论与展望 | 第73-75页 |
6.1 结论 | 第73-74页 |
6.2 展望 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |