摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11页 |
第一章 绪论 | 第12-14页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.1.1 研究背景 | 第12页 |
1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
1.2 本文主要研究内容 | 第13-14页 |
第二章 深基坑常见支护简述 | 第14-26页 |
2.1 深基坑支护工程特点 | 第14-15页 |
2.2 常见深基坑支护类型及适用范围 | 第15-16页 |
2.2.1 悬臂式支护结构 | 第15页 |
2.2.2 土钉墙支护结构 | 第15-16页 |
2.2.3 拉锚式支护结构 | 第16页 |
2.2.4 地下连续墙结构 | 第16页 |
2.2.5 复合型支护结构 | 第16页 |
2.3 基坑支护常见问题 | 第16-18页 |
2.3.1 基坑变形 | 第17页 |
2.3.2 基坑失稳 | 第17-18页 |
2.4 基坑支护研究现状 | 第18-19页 |
2.4.1 基坑支护国外研究现状 | 第18-19页 |
2.4.2 基坑支护国内研究现状 | 第19页 |
2.5 内支撑支护结构概述 | 第19-23页 |
2.5.1 内撑式支护结构构成 | 第20-21页 |
2.5.2 内撑式支护结构设计计算理论 | 第21-23页 |
2.6 本文研究的排桩+内撑式支护结构及特点 | 第23-26页 |
第三章 实例工程支护设计理论 | 第26-36页 |
3.1 工程概况与工程地质条件 | 第26-27页 |
3.1.1 工程概况 | 第26页 |
3.1.2 场地地层岩性 | 第26-27页 |
3.2 支护设计方案 | 第27-36页 |
3.2.1 设计概述 | 第27页 |
3.2.2 支护结构体系 | 第27-30页 |
3.2.3 支护结构施工阶段 | 第30页 |
3.2.4 土层力学参数及土压力计算 | 第30-31页 |
3.2.5 支护设计计算 | 第31-36页 |
第四章 基坑工程数值模拟 | 第36-56页 |
4.1 FLAC~(3D)简介 | 第36-38页 |
4.1.1 计算特征 | 第36页 |
4.1.2 本构模型与边界条件 | 第36-37页 |
4.1.3 结构单元 | 第37-38页 |
4.2 建立模型 | 第38-40页 |
4.2.1 基本假设 | 第38页 |
4.2.2 模型的建立 | 第38-39页 |
4.2.3 初始地应力平衡 | 第39-40页 |
4.3 基坑开挖支护数值模拟 | 第40-56页 |
4.3.1 工况介绍 | 第40-43页 |
4.3.2 支护桩随开挖应力应变分析 | 第43-46页 |
4.3.3 支撑桩随开挖应力应变分析 | 第46-48页 |
4.3.4 斜撑随开挖应力应变分析 | 第48-50页 |
4.3.5 角撑随开挖应力应变分析 | 第50-51页 |
4.3.6 基坑周围土体随开挖位移分析 | 第51-52页 |
4.3.7 基坑周围土体沉降 | 第52-53页 |
4.3.8 基坑坑底隆起 | 第53-56页 |
第五章 FLAC~(3D)模拟结果与施工监测结果对比 | 第56-62页 |
5.1 支护桩水平位移 | 第56-57页 |
5.2 支护桩内力 | 第57-59页 |
5.3 桩顶水平位移 | 第59-62页 |
第六章 结论与展望 | 第62-64页 |
6.1 结论 | 第62-63页 |
6.2 展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第72页 |