沙井水闸围堰填筑及基坑支护新技术研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
·研究问题的提出 | 第10页 |
·海陆相软土的基本特性 | 第10-13页 |
·加筋土技术研究现状 | 第13-15页 |
·加筋土的应用 | 第13页 |
·加筋土工程计算思路与方法研究现状 | 第13-14页 |
·加筋土技术研究存在的问题 | 第14-15页 |
·水泥土搅拌桩技术研究现状 | 第15-16页 |
·传统小直径搅拌桩墙支护技术及其缺陷 | 第15-16页 |
·大直径搅拌桩的兴起与应用 | 第16页 |
·本文研究内容、方法及意义 | 第16-18页 |
·本文研究内容及方法 | 第16-17页 |
·课题研究意义 | 第17-18页 |
·本文研究技术路线 | 第18页 |
·本章小结 | 第18-20页 |
第二章 沙井水闸工程基本情况 | 第20-32页 |
·沙井水闸工程概况 | 第20-21页 |
·工程地质情况 | 第21-27页 |
·区域地质概况 | 第21-22页 |
·工程、水文地质条件 | 第22-23页 |
·河口水闸工程地质条件评价 | 第23-24页 |
·土(岩)物理力学性质 | 第24-27页 |
·水闸围堰基本情况 | 第27页 |
·水闸基坑基本情况 | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-32页 |
第三章 沙井水闸围堰填筑新技术研究 | 第32-54页 |
·软土地基围堰填筑常用形式 | 第32页 |
·软土地基围堰的破坏形式 | 第32-33页 |
·本工程围堰填筑方案比选 | 第33-38页 |
·常规填筑方案的不足 | 第33-35页 |
·大砂被结合堆载预压填筑方案 | 第35-38页 |
·大砂被方案的固结分析 | 第38-41页 |
·沉降计算 | 第38页 |
·固结度计算 | 第38-40页 |
·抗剪强度提高计算 | 第40页 |
·地基承载力验算 | 第40-41页 |
·固结沉降计算小结 | 第41页 |
·砂被对围堰边坡稳定性影响分析 | 第41-49页 |
·边坡稳定分析方法 | 第41-44页 |
·计算模型及方法 | 第44-45页 |
·围堰边坡稳定计算结果及分析 | 第45-49页 |
·砂被对围堰分级填筑高度及时间影响 | 第49-51页 |
·大砂被方案的工程效果分析 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
第四章 沙井水闸基坑支护新技术研究 | 第54-74页 |
·软土地基基坑支护常用形式 | 第54页 |
·基坑支护常见破坏形式 | 第54-55页 |
·本工程基坑支护设计及问题分析 | 第55-57页 |
·基坑支护形式及布置 | 第55-56页 |
·基坑破坏原因及分析 | 第56-57页 |
·大直径搅拌桩技术研究 | 第57-61页 |
·类刚性强度理论的界定 | 第58页 |
·大直径搅拌桩技术特点及优势 | 第58-59页 |
·成桩机理分析及类刚性工法 | 第59-61页 |
·挡墙支护变形及内力计算方法 | 第61-66页 |
·水泥土挡墙支护变形及内力计算研究情况 | 第61-62页 |
·本文拟采用的计算方法及本构矩阵 | 第62-66页 |
·大直径搅拌桩用于本基坑的效果数值模拟分析 | 第66-69页 |
·搅拌桩强度与刚度对基坑性状影响性分析 | 第69-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
第五章 结论与展望 | 第74-77页 |
·主要结论 | 第74-75页 |
·大砂被结合堆载预压法围堰填筑技术研究结论 | 第74页 |
·大直径搅拌桩挡墙基坑支护技术研究结论 | 第74-75页 |
·对本文结论的说明 | 第75页 |
·展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
附录 | 第82页 |