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基坑降水引起的沉降变形时空规律及降水控制研究

1. 绪论第1-16页
 1.1 引言第8-10页
 1.2 基坑降水研究现状第10-13页
  1.2.1 基坑降水的基本方法第10-11页
  1.2.2 降水设计与施工现状第11-12页
  1.2.3 降水对环境影响的研究现状和不足第12-13页
 1.3 选题意义及研究思路第13-16页
2. 基坑降水水位动态模拟第16-33页
 2.1 地下水基础与地下水运动第16-18页
  2.1.1 地下水基础第16-17页
  2.1.2 地下水运动第17-18页
 2.2 影响基坑降水水位动态的因素第18-19页
 2.3 降水水位预测的现有几类模型第19-21页
  2.3.1 统计模型第19页
  2.3.2 解析模型第19-21页
 2.4 基坑降水的数值模拟第21-26页
  2.4.1 常用的几种数值方法第21-22页
  2.4.2 基坑降水水位预测的差分法第22-26页
   2.4.2.1 基坑降水水位预测模型第22-24页
   2.4.2.2 预测模型的有限差分法第24-26页
 2.5 降水影响半径R的确定第26-29页
  2.5.1 无隔水帷幕时降水影响半径的确定第26-27页
  2.5.2 有隔水帷幕时降水影响半径的确定第27-29页
 2.6 计算实例第29-33页
  2.6.1 无隔水帷幕基坑第29-31页
  2.6.2 有隔水帷幕基坑第31-33页
3. 降水引起土层的固结沉降第33-50页
 3.1 有效应力增量的计算第33-38页
  3.1.1 已有的有效应力计算方法第33页
  3.1.2 基于总应力变化的有效应力计算方法第33-36页
  3.1.3 土层疏干区的持水密度ρ_0第36-38页
 3.2 地面沉降量的计算第38-40页
  3.2.1 工程中常用的计算方法第38-39页
  3.2.2 根据前期固结压力的分层总和法第39-40页
 3.3 降水引起固结沉降的计算第40-47页
  3.3.1 土体固结变形理论第40-45页
   3.3.1.1 太沙基固结理论第40-42页
   3.3.1.2 比奥固结理论第42-43页
   3.3.1.3 比奥理论与大沙基理论的比较第43-44页
   3.3.1.4 比奥固结方程的有限单元解法第44-45页
  3.3.2 基坑降水的固结模型第45-47页
   3.3.2.1 降水引起土层固结的特点第45-46页
   3.3.2.2 降水引起土层固结模型第46-47页
 3.4 降水引起固结沉降的影响范围和特点第47-50页
4. 支挡结构变形引起的地面沉降第50-54页
 4.1 预估地表沉降的常用方法第50-51页
 4.2 基坑支护结构水平位移的灰色模型第51-53页
 4.3 地表沉降计算第53-54页
5. 降水中的回灌措施和水位回升第54-58页
 5.1 人工回灌措施第54-57页
  5.1.1 人工回灌基本方式第54-55页
  5.1.2 人工回灌的效果第55-57页
 5.2 水位回升第57-58页
6. 沉降变形控制的降水最优化问题第58-64页
 6.1 问题的提出第58-59页
 6.2 最优化设计的数学模型第59-61页
  6.2.1 设计变量第59页
  6.2.2 约束条件第59-60页
  6.2.3 目标函数第60-61页
 6.3 最优化问题的解法第61页
 6.4 工程应用第61-64页
7. 工程实例第64-85页
 7.1 鹏运大厦基坑施工概况和地面沉降监测第64-71页
  7.1.1 工程地质水文地质资料及工程概况第64-67页
  7.1.2 基坑降水与回灌第67-68页
  7.1.3 基坑变形观测第68-71页
 7.2 鹏运大厦基坑工程资料分析第71-77页
  7.2.1 地层资料分析第71-72页
  7.2.2 基坑支护结构变形产生沉降第72页
  7.2.3 沉降观测资料分析第72-77页
 7.3 鹏运大厦基坑数值模拟第77-82页
 7.4 沉降变形控制的鹏运大厦基坑降水设计第82-85页
8. 结论与展望第85-88页
 8.1 主要结论第85-86页
 8.2 今后工作展望第86-88页
致谢第88-89页
主要参考文献第89-91页

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