复合土钉墙支护技术在黄河三角洲地区的研究与应用
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 土钉支护技术的概念与发展 | 第10-13页 |
1.1.1 土钉支护技术的概念 | 第10-11页 |
1.1.2 土钉支护技术的发展 | 第11-13页 |
1.2 土钉支护技术的研究方法 | 第13-19页 |
1.2.1 国外的大型模型试验 | 第13-14页 |
1.2.2 国内小型模型试验 | 第14-15页 |
1.2.3 现场测试 | 第15-16页 |
1.2.4 分析计算方法 | 第16-19页 |
1.3 复合土钉墙支护技术的研究现状 | 第19-25页 |
1.3.1 土钉支护技术的局限性 | 第19-20页 |
1.3.2 复合土钉墙支护技术的产生 | 第20-22页 |
1.3.3 复合土钉墙设计施工中存在的问题 | 第22-23页 |
1.3.4 本文研究的主要内容 | 第23-25页 |
第二章 基坑复合土钉墙支护结构 | 第25-31页 |
2.1 土钉支护部分的基本构造 | 第25-27页 |
2.1.1 土钉 | 第25-27页 |
2.1.2 面层 | 第27页 |
2.2 复合加固部分的基本构造 | 第27-30页 |
2.2.1 预注浆加固 | 第27-28页 |
2.2.2 超前支护土钉 | 第28页 |
2.2.3 超前微型桩 | 第28-29页 |
2.2.4 深层搅拌桩、高压旋喷桩 | 第29页 |
2.2.5 预应力锚杆 | 第29-30页 |
2.3 排水系统 | 第30-31页 |
第三章 基坑的设计、施工与监测 | 第31-58页 |
3.1 理正深基坑软件的概述 | 第31-32页 |
3.1.1 适宜地区以及规范依据 | 第31页 |
3.1.2 支护类型以及计算内容 | 第31页 |
3.1.3 深基坑整体协同计算 | 第31-32页 |
3.1.4 软件优势 | 第32页 |
3.2 工程概况 | 第32-36页 |
3.2.1 基本概况 | 第32-34页 |
3.2.2 基坑周边环境 | 第34-35页 |
3.2.3 基坑水文地质概况 | 第35-36页 |
3.3 基坑支护结构设计 | 第36-48页 |
3.3.1 支护方案分析 | 第36-39页 |
3.3.2 基坑支护结构设计计算 | 第39-47页 |
3.3.3 降水井设计计算 | 第47-48页 |
3.4 支护结构施工及检测要求 | 第48-51页 |
3.4.1 双轴深层搅拌桩施工方法 | 第48-49页 |
3.4.2 单重管高压旋喷桩施工要求 | 第49-50页 |
3.4.3 土钉墙施工要求 | 第50-51页 |
3.5 基坑降水、排水要求 | 第51-55页 |
3.5.1 降水设计 | 第51-52页 |
3.5.2 管井施工技术指标 | 第52-53页 |
3.5.3 管井抽水 | 第53页 |
3.5.4 封井措施 | 第53-54页 |
3.5.5 基坑降水对环境影响分析 | 第54-55页 |
3.6 南侧护城河对本基坑工程影响分析 | 第55页 |
3.7 工程监测方案 | 第55-57页 |
3.7.2 监测要求 | 第56页 |
3.7.3 监测报警界限 | 第56-57页 |
3.8 本章小结 | 第57-58页 |
第四章 复合土钉墙支护的有限元分析 | 第58-76页 |
4.1 概述 | 第58页 |
4.2 有限元分析模型 | 第58-63页 |
4.2.1 土钉的有限元模型 | 第58-62页 |
4.2.3 本构模型的选择 | 第62-63页 |
4.3 工程算例 | 第63-67页 |
4.3.1 工程概况 | 第63-64页 |
4.3.2 计算简图 | 第64-65页 |
4.3.3 网格划分 | 第65页 |
4.3.4 基坑施工过程的模拟 | 第65-67页 |
4.4 数值计算结果与监测结果对比分析 | 第67-74页 |
4.4.1 基坑顶部水平位移分析 | 第67-68页 |
4.4.2 基坑沿开挖面水平位移变化分析 | 第68-70页 |
4.4.3 基坑垂直位移变化分析 | 第70-71页 |
4.4.4 复合土钉墙支护下搅拌桩受力分析 | 第71-72页 |
4.4.5 土钉轴力变化分析 | 第72-74页 |
4.5 本章小结 | 第74-76页 |
结论和展望 | 第76-78页 |
结论 | 第76-77页 |
展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
致谢 | 第81页 |