考虑桩基抗滑作用的滑坡治理工程优化设计研究--以延安市小南沟保障性住房项目滑坡治理工程为例
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 滑坡稳定性研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 滑坡治理研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 组合荷载作用下桩基础研究现状 | 第13页 |
1.3 研究内容 | 第13-14页 |
1.4 研究技术路线 | 第14-16页 |
第二章 研究区地质环境背景 | 第16-23页 |
2.1 环境地质条件 | 第16-20页 |
2.1.1 交通位置 | 第16页 |
2.1.2 气象水文 | 第16-18页 |
2.1.3 地形地貌 | 第18页 |
2.1.4 地层岩性 | 第18-19页 |
2.1.5 地下水 | 第19-20页 |
2.1.6 区域地质构造 | 第20页 |
2.1.7 地震 | 第20页 |
2.1.8 人类工程活动 | 第20页 |
2.2 滑坡概况 | 第20-22页 |
2.3 拟建工程概况 | 第22-23页 |
第三章 滑坡的稳定性分析 | 第23-39页 |
3.1 滑坡稳定性分析的传递系数法 | 第23-26页 |
3.1.1 稳定性计算方法 | 第23-25页 |
3.1.2 稳定性评价标准 | 第25页 |
3.1.3 需要注意的问题 | 第25-26页 |
3.2 基于传递系数法的滑坡稳定性分析 | 第26-28页 |
3.3 滑坡稳定性分析的有限元法 | 第28-31页 |
3.3.1 有限元强度折减的基本原理 | 第29页 |
3.3.2 边坡失稳的判据 | 第29页 |
3.3.3 本构模型的选取 | 第29-30页 |
3.3.4 屈服准则的选取 | 第30页 |
3.3.5 有限元建模的步骤 | 第30-31页 |
3.3.6 有限元数值方法的局限性 | 第31页 |
3.4 基于有限元法的滑坡稳定性分析 | 第31-38页 |
3.4.1 软件介绍 | 第31-32页 |
3.4.2 材料属性赋值 | 第32-33页 |
3.4.3 模型的建立 | 第33页 |
3.4.4 分析工况 | 第33-38页 |
3.5 滑坡治理方案的提出 | 第38-39页 |
第四章 传统抗滑桩设计理论与计算 | 第39-56页 |
4.1 抗滑桩的抗滑原理 | 第39-40页 |
4.2 抗滑桩设计计算过程 | 第40-41页 |
4.3 抗滑桩的设计 | 第41-45页 |
4.3.1 滑坡推力的计算 | 第41页 |
4.3.2 桩上作用的滑坡推力分布 | 第41-42页 |
4.3.3 抗滑桩的设计要素 | 第42-45页 |
4.4 抗滑桩的计算 | 第45-50页 |
4.4.1 刚性抗滑桩的计算 | 第45-47页 |
4.4.2 弹性抗滑桩的计算 | 第47-50页 |
4.5 传统的抗滑桩设计 | 第50-56页 |
第五章 桩基的抗滑移设计与计算 | 第56-64页 |
5.1 概述 | 第56页 |
5.2 滑坡区桩基的受力特性 | 第56-58页 |
5.3 桩基的抗滑移设计 | 第58-61页 |
5.3.1 单桩水平承载力的确定 | 第59-60页 |
5.3.2 单桩抗剪强度的确定 | 第60-61页 |
5.4 建筑物桩基兼做抗滑桩的设计 | 第61-64页 |
第六章 滑坡治理效果及经济性对比 | 第64-75页 |
6.1 概述 | 第64页 |
6.2 治理工程的有限元数值模拟 | 第64-72页 |
6.2.1 抗滑桩有限元分析 | 第64-68页 |
6.2.2 桩基有限元分析 | 第68-72页 |
6.3 治理方案经济性对比 | 第72-75页 |
第七章 结论与展望 | 第75-77页 |
7.1 结论 | 第75-76页 |
7.2 不足与展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
在攻读硕士学位期间发表的论文和参加的科研项目 | 第81-82页 |
1 发表的论文 | 第81页 |
2 参加的科研生产项目 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |