摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 深基坑工程研究意义及背景 | 第12-13页 |
1.2 基坑工程特点及存在问题 | 第13-14页 |
1.3 基坑支护体系选择及分类 | 第14-18页 |
1.3.1 基坑支护体系的选择 | 第14-15页 |
1.3.2 基坑支护结构特性及适用范围 | 第15-18页 |
1.3.3 基坑支护结构分类 | 第18页 |
1.4 基坑工程常见事故原因 | 第18-19页 |
1.5 基坑变形现象 | 第19-23页 |
1.5.1 不考虑时空效应的基坑变形 | 第19-22页 |
1.5.2 基于时空效应的基坑变形 | 第22-23页 |
1.6 基坑支护的国内外研究现状 | 第23-25页 |
1.6.1 基坑支护国内研究现状 | 第23-24页 |
1.6.2 基坑支护国外研究现状 | 第24-25页 |
1.7 本文的主要研究意义及研究内容 | 第25-28页 |
1.7.1 研究意义 | 第25-26页 |
1.7.2 主要内容 | 第26-28页 |
第二章 支护结构计算原理 | 第28-36页 |
2.1 土压力计算理论 | 第28页 |
2.2 基坑支护结构计算方法 | 第28-30页 |
2.2.1 古典方法 | 第28-29页 |
2.2.2 解析方法 | 第29-30页 |
2.2.3 有限元方法 | 第30页 |
2.3 支护结构的破坏类型、变形机理及影响因素分析 | 第30-34页 |
2.3.1 基坑破坏类型分类 | 第30-31页 |
2.3.2 基坑开挖时支护结构的内力与变形 | 第31-33页 |
2.3.3 基坑安全与变形控制方法 | 第33-34页 |
2.3.4 基坑开挖时支护结构内力与变形的影响因素 | 第34页 |
2.4 本章小结 | 第34-36页 |
第三章 基坑工程实例二维平面应变分析 | 第36-62页 |
3.1 工程概况 | 第36页 |
3.2 工程与水文地质条件 | 第36-42页 |
3.2.1 地质情况 | 第36-42页 |
3.2.2 水文情况 | 第42页 |
3.3 基坑支护设计方案 | 第42-46页 |
3.3.1 本工程的重点难点 | 第42-43页 |
3.3.2 基坑支护方案选型 | 第43-44页 |
3.3.3 基坑支护结构 | 第44-46页 |
3.4 模型边界尺寸变化分析研究 | 第46-52页 |
3.4.1 本构模型选取 | 第47页 |
3.4.2 模型参数 | 第47-49页 |
3.4.3 有限元模型 | 第49页 |
3.4.4 工况设定 | 第49-50页 |
3.4.5 计算结果分析 | 第50-52页 |
3.5 基坑开挖模拟分析 | 第52-54页 |
3.5.1 基坑1-1剖面计算模型 | 第52页 |
3.5.2 计算结果分析 | 第52-54页 |
3.6 支护结构刚度变化的分析研究 | 第54-59页 |
3.6.1 支护桩桩径变化分析 | 第54-56页 |
3.6.2 支撑刚度变化分析 | 第56-59页 |
3.7 本章小结 | 第59-62页 |
第四章 基于MIDAS/GTS NX三维实体有限元分析 | 第62-86页 |
4.1 有限元软件简介 | 第62页 |
4.2 基坑开挖模拟流程 | 第62-65页 |
4.3 基坑三维有限元模型的建立 | 第65-74页 |
4.3.1 本构模型选取 | 第65页 |
4.3.2 模型尺寸 | 第65-66页 |
4.3.3 模型选取单元 | 第66-69页 |
4.3.4 模型参数 | 第69-70页 |
4.3.5 网格划分、定义分析条件及工况设定 | 第70-74页 |
4.4 计算结果分析 | 第74-80页 |
4.4.1 地表沉降与基坑隆起 | 第74-76页 |
4.4.2 基坑整体水平位移 | 第76-77页 |
4.4.3 地连墙水平位移分析 | 第77-78页 |
4.4.4 支护桩水平位移 | 第78-80页 |
4.4.5 支护结构内力 | 第80页 |
4.5 支护结构刚度变化分析 | 第80-84页 |
4.5.1 支护桩桩径变化分析 | 第81-82页 |
4.5.2 内支撑截面面积变化分析 | 第82-84页 |
4.6 本章小结 | 第84-86页 |
第五章 结论与展望 | 第86-88页 |
5.1 结论 | 第86-87页 |
5.2 展望 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-96页 |
硕士期间发表论文 | 第96页 |