成都膨胀土基坑边坡降雨条件与支护结构内力关系的数值模拟研究
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 降雨对膨胀土基坑边坡的影响的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 降雨入渗湿度场的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 膨胀应力分布规律的研究现状 | 第13-14页 |
1.3 研究内容、研究方法及技术路线 | 第14-16页 |
1.3.1 研究内容 | 第14页 |
1.3.2 研究方法 | 第14页 |
1.3.3 技术路线 | 第14-16页 |
第2章 降雨条件与湿度场关系研究 | 第16-36页 |
2.1 成都地区场地降雨条件综述 | 第16-17页 |
2.2 成都膨胀土土水特征曲线 | 第17-19页 |
2.3 数值模拟计算不同降雨条件下的湿度场特征 | 第19-35页 |
2.3.1 模型的建立 | 第19-20页 |
2.3.2 参数取值 | 第20-22页 |
2.3.3 初始含水率 | 第22页 |
2.3.4 边界条件 | 第22-23页 |
2.3.5 数值模拟计算结果正确性的验证 | 第23-28页 |
2.3.6 不同降雨条件的入渗规律 | 第28-35页 |
2.4 小结 | 第35-36页 |
第3章 降雨与支护内力的关系数值模拟研究 | 第36-57页 |
3.1 模型背景 | 第36-37页 |
3.2 模型建立与参数设置 | 第37-39页 |
3.3 简化的膨胀应力分布 | 第39-44页 |
3.3.1 成都粘土膨胀特性试验 | 第39-41页 |
3.3.2 膨胀土基坑边坡膨胀应力分布与大小 | 第41-44页 |
3.4 含水率增加引起的强度衰减 | 第44-47页 |
3.5 计算模型中支护内力的获取 | 第47页 |
3.6 数值模型正确性的验证 | 第47-52页 |
3.6.1 现场工况计算湿度场 | 第48-50页 |
3.6.2 现场工况计算支护结构内力 | 第50-51页 |
3.6.3 数值计算结果与现场监测结果对比论证 | 第51-52页 |
3.7 数值计算不同降雨条件与支护结构内力的关系 | 第52-56页 |
3.7.1 降雨时长与支护结构内力的关系 | 第53-55页 |
3.7.2 降雨强度与支护结构内力的关系 | 第55-56页 |
3.8 小结 | 第56-57页 |
第4章 降雨与支护内力的关系现场试验研究 | 第57-66页 |
4.1 时代欣城基坑项目概况 | 第57-58页 |
4.2 监测内容及监测方案设计 | 第58-59页 |
4.3 监测元件的安装及监测过程 | 第59-62页 |
4.3.1 监测元件的安装 | 第59-61页 |
4.3.2 测试过程 | 第61-62页 |
4.4 现场试验测试结果及分析 | 第62-64页 |
4.4.1 现场监测结果分析 | 第62-63页 |
4.4.2 降雨与支护内力的关系分析 | 第63-64页 |
4.4.3 降雨影响支护结构内力的滞后性 | 第64页 |
4.5 小结 | 第64-66页 |
第5章 现场试验和数值模拟结果对比分析 | 第66-68页 |
5.1 成都膨胀土基坑降雨条件与支护内力的关系 | 第66-67页 |
5.2 基坑降雨条件下支护结构内力响应的滞后性 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第74页 |