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沈阳地区黏性土基坑冻胀力的分析与研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第14-22页
    1.1 研究背景及意义第14页
        1.1.1 研究背景第14页
        1.1.2 研究意义第14页
    1.2 冻胀国内外研究现状第14-16页
        1.2.1 国外研究现状第14-15页
        1.2.2 国内研究现状第15-16页
    1.3 桩锚支护国内外研究现状第16-20页
        1.3.1 桩锚支护现场试验研究第17-18页
        1.3.2 桩锚支护数值模拟与分析研究第18-20页
    1.4 本文研究的主要内容第20-22页
第二章 冻土的冻胀机理及影响因素第22-34页
    2.1 冻土概述第22-23页
        2.1.1 冻土的定义第22页
        2.1.2 我国冻土的分布概况第22-23页
    2.2 冻土的基本组成第23页
    2.3 冻土的分类第23-25页
    2.4 冻土冻胀机理分析第25-28页
        2.4.1 冻土的形成过程第25-26页
        2.4.2 冻胀理论第26-27页
        2.4.3 水分迁移与成冰作用第27-28页
    2.5 影响冻土冻胀的主要因素第28-32页
        2.5.1 土的固体颗粒组成第28-29页
        2.5.2 冻结温度第29-30页
        2.5.3 含水率第30页
        2.5.4 补水条件第30-31页
        2.5.5 外荷载第31页
        2.5.6 密度第31页
        2.5.7 土的矿物成分第31-32页
        2.5.8 土中盐分第32页
    2.6 本章小结第32-34页
第三章 桩锚支护基本理论第34-44页
    3.1 经典土压力理论第34-38页
        3.1.1 库仑土压力理论第34-35页
        3.1.2 朗肯土压力理论第35-38页
    3.2 桩锚支护结构第38-42页
        3.2.1 概述第38页
        3.2.2 桩锚支护结构的构成第38-39页
        3.2.3 桩锚支护结构的工作机理第39页
        3.2.4 桩锚支护结构的力学分析第39-42页
    3.3 基坑支护结构的计算理论第42-43页
        3.3.1 静力平衡方法第42-43页
        3.3.2 弹性地基梁法第43页
        3.3.3 有限元法第43页
    3.4 本章小结第43-44页
第四章 基坑冻胀力的大小与分布第44-56页
    4.1 基坑挡土结构冻胀破坏的基本特征第44页
    4.2 基坑水平冻胀力基本影响因数第44-48页
        4.2.1 双向冻结状态对基坑水平冻胀力的影响第44-46页
        4.2.2 挡土结构约束程度对基坑水平冻胀力的影响第46页
        4.2.3 土的水分状态对基坑水平冻胀力的影响第46-47页
        4.2.4 热变形对挡土结构水平冻胀力的影响第47-48页
        4.2.5 土的类型对挡土结构水平冻胀力的影响第48页
    4.3 水平冻胀力设计值第48-52页
        4.3.1 设计冻深第48-49页
        4.3.2 冻胀量第49-50页
        4.3.3 全约束状态下最大水平冻胀力值第50页
        4.3.4 最大水平冻胀力压强修正系数c第50-51页
        4.3.5 最大水平冻胀力变形修正系数f第51页
        4.3.6 最大水平冻胀力边坡修正系数m第51-52页
    4.4 水平冻胀力的基本分布模型第52-53页
    4.5 挡土结构水平冻胀力的设计取值步骤第53-54页
    4.6 本章小结第54-56页
第五章 水平冻胀力变形修正系数研究第56-90页
    5.1 工程概况第56-58页
        5.1.1 工程简介第56页
        5.1.2 勘察场地位置、地形地貌第56页
        5.1.3 工程地质条件第56-57页
        5.1.4 水文条件第57-58页
        5.1.5 场地气象要素第58页
        5.1.6 地基土评价第58页
    5.2 基坑支护设计与监测第58-64页
        5.2.1 基坑支护设计第58-64页
        5.2.3 监测点布置及监测内容第64页
    5.3 冻胀引起基坑变形的监测数据分析第64-69页
        5.3.1 温度变化分析第64-67页
        5.3.2 基坑桩顶水平位移监测数据分析第67-69页
    5.4 土压力的大小和分布第69-72页
        5.4.1 基坑拐角处监测点A2土压力的大小和分布第69-71页
        5.4.2 基坑中点A1土压力的大小和分布第71-72页
    5.5 水平冻胀力的大小和分布第72-75页
    5.6 土压力与水平冻胀力的比较第75-77页
    5.7 冻胀力模型校正第77-88页
        5.7.1 基坑中点A1支护桩顶部水平位移第77-82页
        5.7.2 基坑拐角处A2支护桩顶部水平位移第82-88页
    5.8 本章小结第88-90页
第六章 冻胀力模型在基坑中的应用第90-110页
    6.1 确定水平冻胀力分布模型第90-91页
    6.2 基坑设计第91-108页
        6.2.1 支护方案第91-95页
        6.2.2 结构计算第95-100页
        6.2.3 截面计算第100-101页
        6.2.4 锚杆计算第101-102页
        6.2.5 整体稳定验算第102-103页
        6.2.6 抗倾覆稳定性验算第103-106页
        6.2.7 抗隆起验算第106-107页
        6.2.8 嵌固深度计算第107-108页
    6.3 冻胀防治设计措施第108-109页
        6.3.1 消减冻因第108页
        6.3.2 增强结构第108-109页
    6.4 本章小结第109-110页
第七章 结论第110-112页
    7.1 结论第110页
    7.2 展望第110-112页
参考文献第112-114页
作者简介第114页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第114-116页
致谢第116页

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