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基于深基坑复合土钉支护受力变形的弹塑性三维有限元分析

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-11页
第1章 绪论第11-19页
   ·引言第11页
   ·土钉支护技术研究概况第11-13页
     ·土钉支护技术的原理及特点第11-12页
     ·土钉支护技术的应用范围第12页
     ·土钉支护的应用和发展第12-13页
   ·复合土钉支护技术的研究概况第13-17页
     ·土钉支护技术的局限性第13-14页
     ·复合土钉支护技术的产生第14-15页
     ·复合土钉支护技术的研究现状第15-17页
     ·复合土钉支护技术研究中存在的问题第17页
   ·本文的主要研究内容第17-19页
第2章 复合土钉支护的基本构造和基本理论第19-29页
   ·基坑复合土钉支护基本结构第19-22页
     ·土钉支护部分的基本构造第19-20页
     ·复合加固部分的基本构造第20-22页
   ·土体的本构模型第22-25页
     ·土的本构模型分类第22页
     ·弹塑性本构理论第22-23页
     ·Mohr-Coulomb弹塑性模型第23-24页
     ·Drucker-Prager弹塑性模型第24-25页
   ·基坑复合土钉支护非线性分析求解方法第25-26页
     ·迭代法第25页
     ·增量法第25-26页
     ·增量迭代法第26页
   ·基坑复合土钉支护分步开挖过程的模拟第26-29页
     ·初始应力状态第27页
     ·开挖荷载第27页
     ·开挖支护过程的模拟第27-28页
     ·开挖单元的处理第28-29页
第3章 复合土钉支护的三维有限元分析第29-55页
   ·有限元分析方法第29-31页
     ·有限元法的分析和求解过程第29页
     ·单元类型选取第29-30页
     ·有限元软件 ADINA8.3的特点第30页
     ·有限元软件 ADINA8.3求解步骤第30-31页
   ·参考算例的描述第31-33页
     ·参考算例的概况第31-32页
     ·有限元模型的建立第32-33页
     ·有限元模型图形示例第33页
   ·计算结果分析第33-55页
     ·纯土钉计算结果第33-40页
     ·土钉+锚杆计算结果第40-47页
     ·土钉+搅拌桩计算结果第47-55页
第4章 复合型土钉支护性状的影响因素分析第55-61页
   ·土钉长度的影响第55-56页
   ·土钉倾角的影响第56-57页
   ·搅拌桩嵌入深度的影响第57-58页
   ·搅拌桩刚度的影响第58-59页
   ·纯土钉支护和搅拌桩+土钉复合土钉支护性状对比分析第59-61页
第5章 复合土钉支护边坡动力弹塑性时程分析第61-79页
   ·前言第61页
   ·动力有限元法的理论基础第61-63页
   ·动力方程中阻尼的计算第63-64页
   ·地震波的选取第64-67页
     ·地震波的选取与调整第64-65页
     ·本文所选取的地震波时程曲线第65-67页
   ·土钉轴力的动力响应第67-74页
     ·土钉轴力变化图第67-69页
     ·地震过程中土钉轴力的动力响应第69-74页
   ·纯土钉支护结构和复合土钉支护结构的加速度和位移反应第74-79页
     ·纯土钉支护结构和复合土钉支护结构的加速度响应第74-75页
     ·纯土钉支护结构地震过程中位移反应第75-77页
     ·复合土钉支护结构地震过程中位移反应第77-79页
结论与展望第79-82页
 1. 本文主要结论第79-80页
 2. 几点建议第80-81页
 3. 展望第81-82页
参考文献第82-85页

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