摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-13页 |
1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.2.1 复合土钉支护研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 微型钢管桩复合土钉支护应用及面临的问题 | 第14-15页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第15-18页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第15页 |
1.3.2 技术路线 | 第15-18页 |
第二章 基坑变形及微型钢管桩复合土钉支护理论分析 | 第18-28页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 基坑变形特性 | 第18-20页 |
2.2.1 支护结构的水平位移 | 第18-19页 |
2.2.2 支护结构的竖向位移 | 第19页 |
2.2.3 坑外地表沉降 | 第19-20页 |
2.2.4 坑底隆起 | 第20页 |
2.3 微型钢管桩复合土钉支护稳定性分析 | 第20-25页 |
2.3.1 内部稳定计算 | 第20-23页 |
2.3.2 局部稳定性计算 | 第23-25页 |
2.4 微型钢管桩复合土钉支护的作用机理 | 第25-27页 |
2.4.1 土钉的作用机理 | 第25页 |
2.4.2 注浆的作用机理 | 第25-26页 |
2.4.3 钢管的作用机理 | 第26页 |
2.4.4 微型钢管桩的作用机理 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 数值模型中粉、细砂粘聚力的合理取值 | 第28-46页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 工程概况 | 第29-33页 |
3.2.1 工程地质条件 | 第29-30页 |
3.2.2 水文地质条件 | 第30页 |
3.2.3 2-2剖面支护方案 | 第30-32页 |
3.3.4 基坑监测方案 | 第32-33页 |
3.3 基坑开挖支护数值模拟 | 第33-40页 |
3.3.1 ABAQUS简介 | 第33页 |
3.3.2 土体本构模型 | 第33-35页 |
3.3.3 接触属性 | 第35页 |
3.3.4 地应力平衡方法 | 第35-36页 |
3.3.5 模型建立 | 第36-38页 |
3.3.6 计算步骤 | 第38-40页 |
3.4 结果分析 | 第40-45页 |
3.4.1 数值模拟结果分析 | 第40-44页 |
3.4.2 模拟结果与现场监测数据对比 | 第44-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 微型钢管桩复合土钉支护有限元分析 | 第46-64页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 现场资料 | 第46-47页 |
4.2.1 工程地质条件 | 第46页 |
4.2.2 1-1剖面支护方案 | 第46-47页 |
4.3 数值模型 | 第47-50页 |
4.3.1 模型参数 | 第47-49页 |
4.3.2 边界条件 | 第49页 |
4.3.3 数值模拟流程 | 第49-50页 |
4.4 结果分析 | 第50-62页 |
4.4.1 坡顶及坡面位移 | 第52-56页 |
4.4.2 坑外地表沉降 | 第56-57页 |
4.4.3 土钉轴力 | 第57-59页 |
4.4.4 微型钢管桩内力及变形 | 第59-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 微型钢管桩设计优化 | 第64-74页 |
5.1 引言 | 第64页 |
5.2 优化方案 | 第64-65页 |
5.3 设计参数优化 | 第65-72页 |
5.3.1 桩距边坡坡顶距离 | 第65-67页 |
5.3.2 桩间距 | 第67-69页 |
5.3.3 桩径 | 第69-71页 |
5.3.4 桩身嵌固深度 | 第71-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-74页 |
第六章 结论与展望 | 第74-76页 |
6.1 结论 | 第74-75页 |
6.2 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第82-83页 |