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水泥土搅拌桩复合土钉支护体系的有限元分析

摘要第5-6页
Abstact第6-7页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 概述第11-12页
    1.2 土钉支护结构概述第12-15页
        1.2.1 土钉支护概念第12页
        1.2.2 土钉支护技术与传统支护技术的差异第12-14页
        1.2.3 土钉支护的优劣第14-15页
    1.3 土钉支护的发展与研究第15-20页
        1.3.1 国内外土钉支护的发展状况第15-16页
        1.3.2 国内外土钉支护的研究概况第16-20页
    1.4 复合土钉支护结构的概述第20-23页
        1.4.1 复合土钉支护的概念第20-21页
        1.4.2 复合土钉支护的研究现状第21-23页
    1.5 本文的主要研究内容及技术路线图第23-25页
第二章 水泥土搅拌桩复合土钉支护工作性能分析第25-41页
    2.1 水泥土搅拌桩的作用机理第25-26页
    2.2 土钉的作用机理概述第26-28页
    2.3 水泥土搅拌桩复合土钉支护结构的破坏类型第28-30页
    2.4 水泥土搅拌桩复合土钉支护结构的稳定性分析第30-40页
        2.4.1 搅拌桩复合土钉支护的内部稳定性分析第30-33页
        2.4.2 搅拌桩复合土钉支护的外部稳定性分析第33-36页
        2.4.3 搅拌桩复合土钉支护的局部稳定性分析第36-40页
    2.5 本章小节第40-41页
第三章 有限元分析理论第41-47页
    3.1 有限元法概述第41-42页
    3.2 土体本构模型第42-45页
        3.2.1 弹性模型第42-43页
        3.2.2 理想弹塑性模型第43-45页
        3.2.3 应变硬化弹塑性模型第45页
    3.3 MIDAS/GTS有限元软件简介第45-46页
        3.3.1 MIDAS/GTS软件简介第45-46页
        3.3.2 MIDAS/GTS中非线性问题的处理第46页
    3.4 本章小结第46-47页
第四章 复合土钉支护结构的有限元分析第47-73页
    4.1 三维有限元模型的建立第47-58页
        4.1.1 模型计算域与边界条件第47-48页
        4.1.2 本构模型的选择第48页
        4.1.3 单元及初始应力的实现方法第48-49页
        4.1.4 模型的假定及参数第49-53页
        4.1.5 有限元分析结果第53-58页
    4.2 水泥土搅拌桩复合土钉支护结构变形的影响性分析第58-71页
        4.2.1 土钉预应力的影响第58-62页
        4.2.2 钢管外径的影响第62-63页
        4.2.3 搅拌桩的桩身嵌固深度的影响第63-66页
        4.2.4 搅拌桩等效桩径的影响第66-67页
        4.2.5 坡顶超载的影响第67-71页
    4.3 本章小结第71-73页
第五章 基坑工程实例及结果分析第73-88页
    5.1 工程实例第73-75页
        5.1.1 工程概况第73页
        5.1.2 场地工程地质及水文情况第73-75页
    5.2 基坑支护方案第75-76页
    5.3 有限元计算结果与监测结果对比分析第76-78页
        5.3.1 桩顶最大水平侧移对比第76-77页
        5.3.2 桩体顶部最大沉降量对比第77页
        5.3.3 周边地面沉降对比第77-78页
    5.4 搅拌桩复合土钉支护结构的变形计算探讨第78-87页
        5.4.1 基坑水平位移预测计算方法第78-81页
        5.4.2 基坑地表沉降预测计算方法第81-87页
    5.5 本章小结第87-88页
结论与展望第88-90页
    6.1 本文主要结论第88-89页
    6.2 建议及展望第89-90页
参考文献第90-95页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第95-96页
致谢第96-97页
附件第97页

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