深基坑桩锚式围护结构优化设计与监测研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-18页 |
| 1.2.1 基坑监测技术应用现状 | 第13-15页 |
| 1.2.2 基坑工程有限元分析研究现状 | 第15-18页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第18-19页 |
| 第二章 深基坑变形机理及稳定性理论 | 第19-33页 |
| 2.1 工程概况 | 第19页 |
| 2.1.1 工程地质条件 | 第19页 |
| 2.1.2 水文地质条件 | 第19页 |
| 2.2 深基坑施工 | 第19-22页 |
| 2.2.1 深基坑施工流程 | 第20页 |
| 2.2.2 深基坑施工要点 | 第20-22页 |
| 2.3 深基坑变形机理 | 第22-28页 |
| 2.3.1 基坑开挖土体应力分析 | 第22-23页 |
| 2.3.2 围护结构墙体的变形 | 第23-24页 |
| 2.3.3 基坑周边地表的沉降 | 第24-26页 |
| 2.3.4 基坑底部的隆起 | 第26-28页 |
| 2.4 深基坑稳定性理论 | 第28-32页 |
| 2.4.1 基坑整体稳定性 | 第28-30页 |
| 2.4.2 基坑抗隆起稳定性 | 第30-31页 |
| 2.4.3 基坑抗倾覆稳定性 | 第31-32页 |
| 2.5 本章小结 | 第32-33页 |
| 第三章 深基坑桩锚式围护结构优化设计分析 | 第33-51页 |
| 3.1 ABAQUS有限单元法 | 第33-36页 |
| 3.1.1 ABAQUS有限元软件介绍 | 第33-34页 |
| 3.1.2 Mohr-Coulomb本构模型 | 第34-36页 |
| 3.2 有限元模型的建立 | 第36-42页 |
| 3.2.1 建模假设及材料参数 | 第37页 |
| 3.2.2 模型尺寸的确定 | 第37-38页 |
| 3.2.3 基坑工程位移与变形分布规律分析 | 第38-40页 |
| 3.2.4 锚杆对基坑工程稳定性影响分析 | 第40-42页 |
| 3.3 深基坑桩锚式围护结构优化设计分析 | 第42-48页 |
| 3.3.1 围护桩结构优化设计 | 第42-45页 |
| 3.3.2 锚杆结构优化设计 | 第45-47页 |
| 3.3.3 预应力施加优化设计 | 第47-48页 |
| 3.4 本章小结 | 第48-51页 |
| 第四章 深基坑桩锚式围护结构监测分析 | 第51-63页 |
| 4.1 深基坑监测布置 | 第51-56页 |
| 4.1.1 监测目的及内容 | 第51-52页 |
| 4.1.2 监测期和监测频率 | 第52-53页 |
| 4.1.3 基准点及监测点的布设 | 第53-54页 |
| 4.1.4 监测方法及精度要求 | 第54-56页 |
| 4.2 监测数据的统计及分析 | 第56-60页 |
| 4.2.1 桩顶位移 | 第56-58页 |
| 4.2.2 周边地表垂直位移 | 第58-59页 |
| 4.2.3 周边建筑物垂直位移 | 第59-60页 |
| 4.3 监测数据与数值模拟对比分析 | 第60页 |
| 4.4 本章小结 | 第60-63页 |
| 第五章 结论与展望 | 第63-65页 |
| 5.1 本文结论 | 第63-64页 |
| 5.2 本文展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 作者简介 | 第69页 |
| 作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第69-71页 |
| 致谢 | 第71页 |