深基坑工程复合支护计算分析与工程应用研究
致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-17页 |
·基坑工程发展现状 | 第13-15页 |
·土钉支护技术的发展概况 | 第15页 |
·锚杆支护技术的发展概述 | 第15-16页 |
·论文主要内容 | 第16-17页 |
第二章 深基坑工程支护类型及结构选型 | 第17-26页 |
·常用深基坑工程支护类型分析 | 第17-22页 |
·支护类型 | 第17页 |
·放坡开挖及适用范围 | 第17-18页 |
·悬臂式支护结构及适用范围 | 第18-19页 |
·水泥土重力式支护结构及适用范围 | 第19页 |
·内撑式支护结构及适用范围 | 第19-20页 |
·拉锚式支护结构及适用范围 | 第20-21页 |
·土钉支护结构及适用范围 | 第21-22页 |
·其它形式支护结构及适用范围 | 第22页 |
·土钉支护结构型式分析 | 第22-23页 |
·拉锚支护结构型式分析 | 第23-24页 |
·拉锚支护结构型式简介 | 第23页 |
·拉锚支护结构体系设计要求 | 第23-24页 |
·锚杆的类型 | 第24页 |
·锚杆抗拔原理 | 第24页 |
·复合土钉支护技术 | 第24-26页 |
第三章 基坑支护结构计算的研究现状 | 第26-30页 |
·极限平衡法 | 第26-27页 |
·土抗力法 | 第27-28页 |
·极限地基反力法 | 第27页 |
·弹性地基反力法 | 第27页 |
·复合地基反力法 | 第27-28页 |
·有限元法 | 第28-30页 |
第四章 复合土钉支护体系的有限元理论 | 第30-42页 |
·土体的本构模型 | 第30-34页 |
·土的本构模型分类 | 第30-31页 |
·弹塑性本构理论 | 第31-33页 |
·Drucker—Prager 弹塑性模型 | 第33-34页 |
·支护结构模型 | 第34-38页 |
·土钉和锚杆的模型 | 第34-36页 |
·面层的模拟 | 第36页 |
·接触面单元模型 | 第36-38页 |
·非线性分析求解方法 | 第38-39页 |
·迭代法 | 第38-39页 |
·增量法 | 第39页 |
·分步开挖过程的模拟 | 第39-41页 |
·初始应力状态 | 第40页 |
·开挖荷载 | 第40页 |
·开挖支护过程的模拟 | 第40-41页 |
·开挖单元的处理 | 第41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第五章 安徽省立医院综合楼基坑支护有限元分析 | 第42-55页 |
·工程概况 | 第42-44页 |
·有限元分析方法 | 第44-46页 |
·分析和求解过程 | 第44-45页 |
·单元类型选取 | 第45页 |
·有限元软件ANSY511.0 的特点 | 第45-46页 |
·求解步骤 | 第46页 |
·复合土钉有限元分析 | 第46-50页 |
·模型网格划分 | 第46-47页 |
·土钉支护模拟基坑中应力分布 | 第47-49页 |
·位移分析 | 第49-50页 |
·现场支护方法 | 第50-51页 |
·锚杆简述 | 第51-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第六章 复合土钉支护机理及其影响因素的分析 | 第55-64页 |
·复合土钉的受力机理 | 第55-56页 |
·影响土钉支护的因素 | 第56-62页 |
·土钉布置 | 第56-57页 |
·土钉长度 | 第57-59页 |
·土钉密度 | 第59页 |
·土钉倾角 | 第59-60页 |
·面层 | 第60-61页 |
·土体粘聚力和内摩擦角 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
第七章 结论与展望 | 第64-66页 |
·本文得出的一些结论 | 第64页 |
·进一步研究的建议 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |