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新型接头超深地下连续墙施工过程分析及工程应用研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第13-33页
    1.1 研究背景与意义第13-14页
    1.2 研究现状综述第14-24页
        1.2.1 地下连续墙施工方法及接头研究现状第14-19页
        1.2.2 地下连续墙泥浆护壁稳定性评价第19-20页
        1.2.3 地下连续墙侧向变形的研究第20-22页
        1.2.4 渗流作用对基坑变形影响的研究第22-23页
        1.2.5 地下连续墙渗漏研究现状第23-24页
    1.3 本文的主要研究内容及创新点第24-28页
        1.3.1 主要研究内容第24-26页
        1.3.2 本文的主要创新点第26-28页
    参考文献第28-33页
第二章 “Ⅱ”型接头地下连续墙施工方法及其监测分析第33-56页
    2.1 工程背景第33-35页
    2.2 工程地质条件第35-39页
        2.2.1 工程地质第35-39页
        2.2.2 水文地质第39页
    2.3 “Ⅱ”型接头地下连续墙的建造方法第39-44页
        2.3.1 “Ⅱ”型接头的建造与施工第40-42页
        2.3.2 地下连续墙槽段的施工第42-44页
        2.3.3 加强接头的施工第44页
    2.4 仪表和监测第44-51页
        2.4.1 地下连续墙槽段和接头垂直度检测第44-46页
        2.4.2 地下连续墙槽段施工时水平位移与沉降值监测第46-51页
    2.5 施工期间常遇困难的解决方式第51-52页
    2.6 新体系的评估第52-53页
    2.7 结论第53-55页
    参考文献第55-56页
第三章 “Ⅱ”型地下连续墙接头力学性能的简易计算方法第56-74页
    3.1 “Ⅱ”型接头力学分析基本方程及分析方法选取第56-63页
    3.2 “Ⅱ”型地下连续墙接头力学性能分析第63-67页
        3.2.1 “Ⅱ”型接头内力分析第63-65页
        3.2.2 “Ⅱ”型接头变形分析第65-66页
        3.2.3 “Ⅱ”型接头嵌固深度的计算第66-67页
    3.3 “Ⅱ”型接头力学性能有限单元法分析第67-68页
        3.3.1 工程概况第67页
        3.3.2 三维有限元分析模型第67-68页
        3.3.3 地下连续墙接头施工模拟步骤第68页
    3.4 数据分析与讨论第68-71页
    3.5 结论第71-72页
    参考文献第72-74页
第四章 地下连续墙槽段施工过程稳定性的理论分析第74-88页
    4.1 引言第74-75页
    4.2 地下连续墙槽段施工过程理论分析第75-80页
    4.3 解析方法的二维稳定分析第80-82页
    4.4 解析方法的三维稳定分析第82-84页
    4.5 结论第84-86页
    参考文献第86-88页
第五章 软土地区深基坑地下连续墙最大侧向变形简易计算方法第88-103页
    5.1 影响地下连续墙变形主要因素确定第88-90页
    5.2 有限元分析第90-96页
        5.2.1 土体模型选取第90-92页
        5.2.2 模型初始应力状态的确定第92-93页
        5.2.3 土体及结构接触算法第93-94页
        5.2.4 基坑开挖过程模拟第94页
        5.2.5 有限元分析模型第94-96页
    5.3 最大侧向变形的计算公式第96-98页
    5.4 简易计算公式的验证第98-101页
    5.5 结论第101-102页
    参考文献第102-103页
第六章 深基坑开挖中渗流作用对基坑变形的影响第103-153页
    6.1 渗流理论及基本概念第103-107页
        6.1.1 渗流中基本概念及定义第103-104页
        6.1.2 渗流理论中的基本定律及方程第104-107页
    6.2 三维渗流理论模型第107页
    6.3 渗流影响下基坑开挖三维有限元模型第107-111页
        6.3.1 理论模型假定第108页
        6.3.2 单元类型选择及几何模型创建第108-109页
        6.3.3 材料属性第109页
        6.3.4 模拟施工过程第109-110页
        6.3.5 载荷及边界条件第110-111页
        6.3.6 网格划分第111页
    6.4 工程实例验证第111-115页
        6.4.1 工程概况第111-112页
        6.4.2 有限元模型第112页
        6.4.3 基坑开挖施工模拟步骤第112-113页
        6.4.4 计算结果分析第113-115页
    6.5 考虑渗流作用的基坑变形影响参数分析第115-141页
        6.5.1 基准模型考虑渗流影响下基坑变形性能分析第115-125页
        6.5.2 地下连续墙深度变化下考虑渗流影响基坑变形分析第125-131页
        6.5.3 土体参数影响下基坑变形分析第131-141页
    6.6 减小渗流作用的相关措施分析第141-150页
        6.6.1 地下连续墙嵌岩时基坑变形分析第141-145页
        6.6.2 坑外设置回灌井时基坑变形分析第145-150页
    6.7 结论第150-152页
    参考文献第152-153页
第七章 “Ⅱ”型接头嵌岩地下连续墙渗漏监测分析第153-173页
    7.1 地质条件第153页
    7.2 项目平面及地下连续墙设计第153页
    7.3 “Ⅱ”型接头地下连续墙渗漏监测方案设计第153-157页
        7.3.1 监测仪器及原理第153-156页
        7.3.2 监测方案第156-157页
    7.4 监测结果分析第157-167页
        7.4.1 渗漏量监测结果分析第157-158页
        7.4.2 渗漏流速监测结果分析第158-163页
        7.4.3 渗透系数的对比分析第163-167页
        7.4.4 高压旋喷钻孔灌注桩对渗漏的影响第167页
    7.5 “Ⅱ”型接头地下连续墙渗漏原因分析第167-168页
        7.5.1 “Ⅱ”型接头防渗性能设计合理性分析第167页
        7.5.2 接头槽段垂直度偏差超限引起的渗漏第167页
        7.5.3 “Ⅱ”型接头垂直度偏差超限引起的渗漏第167页
        7.5.4 “Ⅱ”型接头清理不到位导致渗漏第167-168页
    7.6 “Ⅱ”型接头地下连续墙接头处渗漏控制方法第168-170页
        7.6.1 通过坑外封堵的加固方式加强接头处的防渗性能第168页
        7.6.2 梳排方式与封堵相结合的方式加强接头处的防渗性能第168-169页
        7.6.3 通过保证施工质量提高接头处防渗性能的方法第169-170页
    7.7 结论第170-172页
    参考文献第172-173页
第八章 总结与展望第173-177页
    8.1 主要研究结论第173-175页
    8.2 进一步的研究展望第175-177页
攻读博士学位期间发表的学术论文及取得的其他成果第177-179页
致谢第179页

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