土钉墙支护技术在成都市天府隧道深基坑工程开挖中的应用
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
·深基坑支护概述 | 第11-17页 |
·基坑工程开挖方法 | 第11页 |
·基坑围护结构类型 | 第11-16页 |
·钢板桩 | 第12-13页 |
·灌注桩 | 第13-14页 |
·地下连续墙 | 第14-15页 |
·土钉支护 | 第15-16页 |
·深基坑逆作法施工 | 第16页 |
·支撑结构类型 | 第16页 |
·基坑支护工程的特点 | 第16-17页 |
·国内外研究综述及课题的提出 | 第17-21页 |
·理论与方法 | 第17页 |
·计算理论 | 第17-18页 |
·基坑变形研究现状及课题的提出 | 第18-21页 |
·研究目的、方法和内容 | 第21-23页 |
第2章 基坑变形理论及土钉支护技术 | 第23-40页 |
·土的性质 | 第23-29页 |
·土的成因、结构与构造 | 第23页 |
·土的工程性质 | 第23-29页 |
·土的渗透性 | 第24页 |
·土的变形特性 | 第24-25页 |
·土的强度特性 | 第25-28页 |
·土体参数 | 第28-29页 |
·基坑变形理论 | 第29-32页 |
·基坑变形现象 | 第29-31页 |
·墙体的变形 | 第29-30页 |
·基坑底部的隆起 | 第30页 |
·地表沉降 | 第30-31页 |
·基坑破坏现象 | 第31页 |
·基坑变形机理 | 第31-32页 |
·我国深基坑工程问题的主要特点及目前存在的问题 | 第32-34页 |
·土钉支护技术 | 第34-40页 |
·土钉支护发展历史和研究应用 | 第34-35页 |
·土钉支护的特点 | 第35-36页 |
·土钉支护的工作性能 | 第36-37页 |
·土钉支护的破坏形式 | 第37-39页 |
·土钉支护技术的原则及内容 | 第39-40页 |
第3章 数值模拟方法 | 第40-50页 |
·常用的数值分析方法 | 第40页 |
·三维快速拉格朗日法的基本原理 | 第40-42页 |
·三维快速拉格朗日法的求解使用了三种计算方法 | 第41页 |
·三维快速拉格朗日法的网格离散 | 第41-42页 |
·FLAC-3D软件的简介 | 第42-43页 |
·FLAC-3D的Mohr-Coulomb模型 | 第43-46页 |
·弹性的增量法则 | 第43-44页 |
·破坏准则和流动法则 | 第44-46页 |
·数值计算模型的建立 | 第46-50页 |
·土体模型的建立 | 第46-47页 |
·土钉的模拟 | 第47-48页 |
·土钉墙混凝土面层的模拟 | 第48页 |
·计算模型的建立 | 第48-50页 |
第4章 天府广场下穿隧道地质环境条件及施工方法 | 第50-56页 |
·工程概况 | 第50-53页 |
·地质条件 | 第50-52页 |
·地形地貌 | 第50页 |
·气象 | 第50页 |
·地层岩性 | 第50-52页 |
·地质构造 | 第52-53页 |
·水文地质 | 第53页 |
·地震基本烈度 | 第53页 |
·施工方案及主要施工方法 | 第53-56页 |
·工程施工特点 | 第53-54页 |
·施工方法 | 第54-56页 |
·主体基坑开挖 | 第54页 |
·土钉支护 | 第54-55页 |
·支护桩支护 | 第55-56页 |
第5章 数值模拟计算与现场监测的比较分析 | 第56-79页 |
·建筑物的地基和支护结构变形允许值 | 第56页 |
·基坑工程施工监测 | 第56-58页 |
·天府广场下穿隧道工程施工监测 | 第58-60页 |
·土体水平位移分析 | 第60-67页 |
·地中倾斜现场监测结果分析 | 第60-62页 |
·土体水平位移的数值计算结果分析 | 第62-66页 |
·数值计算结果与监测结果对比分析 | 第66-67页 |
·地表沉降分析 | 第67-71页 |
·地表沉降现场监测结果分析 | 第67-70页 |
·地表沉降的数值计算结果分析 | 第70-71页 |
·数值计算结果与检测结果对比分析 | 第71页 |
·土体变形对基坑周边建筑物的影响 | 第71-79页 |
结论 | 第79-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-87页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第87页 |