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基坑土钉支护的数值模拟及其预报系统

第一章 绪论第1-27页
 1.1 引言第12-13页
 1.2 土钉支护技术的概述第13-17页
  1.2.1 土钉支护技术的概念第13-14页
  1.2.2 土钉支护的发展概况第14-16页
  1.2.3 土钉支护的应用范围、优点及其局限性第16-17页
 1.3 土钉支护的研究现状第17-24页
  1.3.1 土钉支护机理的研究现状第17-18页
  1.3.2 土钉支护性状的研究现状第18-21页
  1.3.3 土钉支护的数值计算方法第21-24页
   1.3.3.1 土钉支护的极限平衡分析第21-22页
   1.3.3.2 土钉支护的有限元分析第22-24页
  1.3.4 土钉支护结构的变形预测分析第24页
 1.4 目前土钉支护计算分析方法的比较、本文研究内容及思路第24-27页
  1.4.1 目前土钉支护数值计算方法的比较第24-26页
  1.4.2 土钉支护结构变形预测方法的比较第26页
  1.4.3 本文研究的主要内容第26-27页
第二章 土钉支护数值流形法的基本理论第27-52页
 2.1 数值流形法的基本原理第27-38页
  2.1.1 数值流形法的有限覆盖第27-31页
   2.1.1.1 数学覆盖和物理覆盖第27-29页
   2.1.1.2 有限覆盖函数和位移函数第29-31页
   2.1.1.3 数值流形法的平衡方程第31页
  2.1.2 有限单元覆盖接触的进入理论第31-34页
   2.1.2.1 覆盖接触与覆盖接触的进入线第31-32页
   2.1.2.2 覆盖的接触矩阵第32-34页
  2.1.3 数值流形法的变分原理第34-38页
   2.1.3.1 塑性流动理论的基本方程第34-35页
   2.1.3.2 非线性数值流形法的变分原理第35-37页
   2.1.3.3 非线性数值流形法控制方程的建立第37-38页
 2.2 土体的位移模式及其本构模型第38-43页
  2.2.1 土体单元选择和位移模式第38-41页
  2.2.2 土体本构关系的选用第41-43页
 2.3 支护结构模拟第43-47页
  2.3.1 土钉单元的模拟第43-45页
  2.3.2 接触面性状的模拟第45-47页
 2.4 应力修正第47-48页
  2.4.1 拉裂修正第47-48页
  2.4.2 剪切修正第48页
 2.5 分布开挖过程的模拟第48-51页
  2.5.1 开挖分析第48-49页
  2.5.2 开挖应力场、位移场的计算第49-50页
  2.5.3 开挖荷载的计算第50页
  2.5.4 被挖除单元和结点的处理第50-51页
  2.5.5 开挖过程的模拟第51页
 2.6 本章小结第51-52页
第三章 土钉支护程序的设计第52-63页
 3.1 数值流形法的数据类第52-54页
  3.1.1 数学覆盖节点类第52页
  3.1.2 物理覆盖节点类第52-53页
  3.1.3 流形单元类第53页
  3.1.4 裂缝节点类第53页
  3.1.5 数据类的管理第53-54页
 3.2 物理覆盖的自动剖分第54-55页
  3.2.1 裂纹树的重构第54页
  3.2.2 积分区域的记录第54页
  3.2.3 单元物理覆盖的自动剖分第54-55页
 3.3 数值流形法的对象设计第55-58页
  3.3.1 公用函数类第55-56页
  3.3.2 流形单元类第56页
  3.3.3 边界条件类第56-57页
  3.3.4 组集和求解方程类第57-58页
 3.4 面层接触单元的设计第58-59页
 3.5 程序简介第59-62页
  3.5.1 开发平台第59-61页
  3.5.2 程序的主要功能第61-62页
  3.5.3 程序检验第62页
 3.6 本章小结第62-63页
第四章 土钉支护的数值仿真分析第63-87页
 4.1 仿真模型的建立第63-67页
  4.1.1 参考算例的描述第63-65页
   4.1.1.1 工程概况与岩土条件第63-64页
   4.1.1.2 支护结构参数第64页
   4.1.1.3 开挖进度第64-65页
  4.1.2 仿真模型及计算参数第65-67页
   4.1.2.1 支护结构仿真模型第65-66页
   4.1.2.2 计算参数第66页
   4.1.2.3 开挖过程的数值模拟第66-67页
 4.2 仿真计算分析第67-85页
  4.2.1 支护结构的位移分析第67-77页
   4.2.1.1 开挖土体的整体位移分析第67-69页
   4.2.1.2 开挖过程的数值模拟分析第69-74页
   4.2.1.3 水平位移的空间性状分析第74-77页
  4.2.2 土体特征单元应力路径的模拟分析第77-78页
  4.2.3 土钉拉应力、剪应力的模拟分析第78-82页
   4.2.3.1 土钉的拉应力分析第78-81页
   4.2.3.2 土钉的剪应力分析第81-82页
  4.2.4 土钉与土体界面单元的剪应力分析第82-85页
 4.3 本章小结第85-87页
第五章 土钉支护的预报系统第87-104页
 5.1 动态神经网络实时模型第87-94页
  5.1.1 神经网络在岩土工程中的应用第88-89页
  5.1.2 网络结构模型第89-91页
  5.1.3 不确定性推理模型第91-93页
   5.1.3.1 单一路径的不确定性推理模型第91-92页
   5.1.3.2 多路径的不确定性组合推理模型第92-93页
  5.1.4 程序的开发第93-94页
 5.2 趋势面分析第94-99页
  5.2.1 基本模型第95-96页
  5.2.2 规则点的正交多项式趋势面分析第96-97页
  5.2.3 不规则点的正交多项式趋势面分析第97-98页
  5.2.4 程序的开发第98-99页
 5.3 程序检验第99-103页
  5.3.1 动态网络预测第100-101页
  5.3.2 趋势分析第101-103页
 5.4 本章小结第103-104页
第六章 工程应用第104-117页
 6.1 工程概况及土钉墙施工第104-105页
 6.2 开挖地质体的计算分析第105-108页
 6.3 神经网络预测第108-112页
  6.3.1 土钉应力的预测第108-111页
  6.3.2 支护结构水平位移的预测第111-112页
 6.4 坑壁面位移变化趋势的分析第112-116页
 6.5 本章小结第116-117页
第七章 结论与展望第117-120页
 7.1 主要结论第117-119页
  7.1.1 理论研究成果第117页
  7.1.2 计算分析结果第117-119页
 7.2 开展进一步研究的设想第119-120页
参考文献第120-129页
攻读学位期间主要的研究成果第129-130页
致谢第130页

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