鸣鹿大厦基坑桩锚与悬臂桩支护的数值分析
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 悬臂桩及预应力桩锚结构的支护特点 | 第10-12页 |
1.2.1 悬臂桩支护结构 | 第10页 |
1.2.2 预应力桩锚结构 | 第10-12页 |
1.3 课题研究现状 | 第12-19页 |
1.3.1 基坑的变形与稳定 | 第12-14页 |
1.3.2 基坑土压力计算 | 第14-16页 |
1.3.3 基坑支护结构理论 | 第16-18页 |
1.3.4 基坑工程的数值模拟 | 第18-19页 |
1.4 研究内容及技术路线 | 第19-21页 |
1.4.1 研究内容 | 第19-20页 |
1.4.2 技术路线 | 第20-21页 |
2 工程概况及监测数据分析 | 第21-32页 |
2.1 工程概况 | 第21-25页 |
2.1.1 概述 | 第21页 |
2.1.2 工程地质条件 | 第21-22页 |
2.1.3 支护方案 | 第22-25页 |
2.1.4 稳定性分析 | 第25页 |
2.2 基坑监测方案 | 第25-28页 |
2.2.1 监测目的 | 第26页 |
2.2.2 监测系统设置原则 | 第26-27页 |
2.2.3 监测内容 | 第27-28页 |
2.3 监测数据分析 | 第28-31页 |
2.3.1 冠梁水平位移分析 | 第28-29页 |
2.3.2 建筑物沉降分析 | 第29-30页 |
2.3.3 锚杆轴力分析 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
3 支护结构受力特性分析 | 第32-45页 |
3.1 FLA3D简介 | 第32-33页 |
3.1.1 求解原理 | 第32页 |
3.1.2 求解流程 | 第32-33页 |
3.2 基坑数值模型的建立 | 第33-38页 |
3.2.1 基本假定 | 第33-34页 |
3.2.2 模型尺寸及边界条件 | 第34页 |
3.2.3 土体本构模型及参数的设定 | 第34-35页 |
3.2.4 支护结构模拟及其参数的选取 | 第35-37页 |
3.2.5 开挖及施工工况模拟 | 第37-38页 |
3.3 预应力桩锚结构受力分析 | 第38-43页 |
3.3.1 桩身弯矩随工况变化 | 第39页 |
3.3.2 锚杆预应力对桩身弯矩的影响 | 第39-40页 |
3.3.3 嵌固深度对桩身弯矩的影响 | 第40-41页 |
3.3.4 锚杆自由段长度对锚杆轴力的影响 | 第41-42页 |
3.3.5 预应力对锚固段受力的影响 | 第42-43页 |
3.4 悬臂桩结构受力分析 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
4 主裙楼深浅基坑工程变形特性分析 | 第45-58页 |
4.1 模型的建立 | 第45-46页 |
4.2 基坑整体变形分析 | 第46-48页 |
4.2.1 基坑水平位移分布 | 第46-47页 |
4.2.2 基坑竖向位移分布 | 第47-48页 |
4.3 垂直坑壁方向存在深度差异的情况 | 第48-52页 |
4.3.1 坑趾系数对桩顶水平位移的影响 | 第49-50页 |
4.3.2 深度比对桩顶水平位移的影响 | 第50-51页 |
4.3.3 台深比的对桩顶位移的影响 | 第51-52页 |
4.4 沿坑壁方向存在深度差异的情况 | 第52-57页 |
4.4.1 支护结构水平位移随工况的变化 | 第52-53页 |
4.4.2 深差对支护结构水平位移的影响 | 第53-55页 |
4.4.3 深差对地表水平位移的影响 | 第55-56页 |
4.4.4 深坑尺寸对冠梁水平位移的影响 | 第56-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
5 结论 | 第58-60页 |
5.1 结论 | 第58-59页 |
5.2 展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
在读期间发表的学术论文 | 第63-64页 |
作者简历 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
详细摘要 | 第66-67页 |