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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

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