桩锚式闲置基坑延深开挖下组合支护结构数值模拟研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 研究目的和意义 | 第9-11页 |
1.3 桩锚支护结构的特点和研究现状 | 第11-12页 |
1.4 多级挡土墙支护结构相关研究 | 第12-13页 |
1.5 既有基坑延深开挖研究现状 | 第13-14页 |
1.6 研究的主要内容和方法 | 第14-16页 |
1.6.1 研究的主要内容 | 第14-15页 |
1.6.2 研究方法 | 第15页 |
1.6.3 研究特色和创新之处 | 第15-16页 |
1.7 依托工程介绍 | 第16-19页 |
1.7.1 基坑工程概况 | 第16-17页 |
1.7.2 工程地质及地下水条件 | 第17页 |
1.7.3 基坑延深加固方案设计 | 第17-19页 |
第2章 闲置基坑稳定性的影响因素分析及评价 | 第19-35页 |
2.1 混凝土的碳化对支护结构耐久性影响 | 第19-21页 |
2.1.1 混凝土碳化机理 | 第19-20页 |
2.1.2 混凝土碳化深度的预测模型 | 第20页 |
2.1.3 支护结构碳化模型确定 | 第20-21页 |
2.2 氯离子对基坑支护结构耐久性的影响 | 第21-24页 |
2.2.1 氯离子侵蚀混凝土结构的机理 | 第22-23页 |
2.2.2 氯离子扩散计算模型 | 第23-24页 |
2.3 钢筋锈蚀对支护结构耐久性的影响 | 第24-26页 |
2.3.1 钢筋锈蚀机理 | 第24页 |
2.3.2 钢筋锈蚀对结构性能的影响 | 第24-25页 |
2.3.3 钢筋锈蚀对粘结性能的影响 | 第25-26页 |
2.4 支护结构混凝土强度劣化分析 | 第26-28页 |
2.4.1 混凝土强度经时变化模型 | 第26-28页 |
2.4.2 闲置基坑支护结构强度分析 | 第28页 |
2.5 锚杆对支护结构稳定性的影响 | 第28-30页 |
2.5.0 粘结界面破坏 | 第28-29页 |
2.5.1 锚杆腐蚀破坏 | 第29页 |
2.5.2 锚杆的预应力损失 | 第29-30页 |
2.6 依托工程基坑稳定性评价 | 第30-34页 |
2.6.1 基坑基本状况 | 第30页 |
2.6.2 碳化深度影响分析 | 第30-31页 |
2.6.3 原基坑锚杆承载力抗拔试验 | 第31-32页 |
2.6.4 原基坑位移监测 | 第32-34页 |
2.7 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 基坑延深开挖数值模型建立与分析 | 第35-53页 |
3.1 Z-Soil 有限元软件简介 | 第35-36页 |
3.2 土的本构模型 | 第36-43页 |
3.2.1 HS 模型简介 | 第37-40页 |
3.2.2 HSS 模型 | 第40-42页 |
3.2.3 HSS 模型参数选取 | 第42-43页 |
3.3 基坑延深开挖支护结构有限元模型的建立 | 第43-46页 |
3.3.1 模型的基本假定 | 第43页 |
3.3.2 基坑模型参数 | 第43-45页 |
3.3.3 计算工序 | 第45-46页 |
3.4 延深开挖基坑的受力变形性状分析 | 第46-51页 |
3.4.1 支护结构水平位移分析 | 第46-48页 |
3.4.2 支护桩弯矩分析 | 第48-49页 |
3.4.3 坑外土体位移分析 | 第49-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-53页 |
第4章 延深开挖基坑受力变形性状影响因素分析 | 第53-71页 |
4.1 基本模型的建立 | 第53-54页 |
4.2 连梁的影响 | 第54-59页 |
4.2.1 连梁连接节点形式 | 第54-57页 |
4.2.2 连梁刚度 | 第57-58页 |
4.2.3 连梁长度 | 第58-59页 |
4.3 二级支护桩的影响 | 第59-64页 |
4.3.1 二级支护桩的桩径 | 第60-62页 |
4.3.2 二级支护桩的桩间距 | 第62-63页 |
4.3.3 二级支护桩的嵌入比 | 第63-64页 |
4.4 二级桩加固锚杆位置的影响 | 第64-66页 |
4.5 预留土堤的影响 | 第66-69页 |
4.5.1 预留土堤高度 | 第66-68页 |
4.5.2 预留土堤宽度 | 第68-69页 |
4.6 本章小结 | 第69-71页 |
第5章 成果与展望 | 第71-75页 |
5.1 主要研究成果及结论 | 第71-72页 |
5.2 研究展望 | 第72-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第81页 |