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基于模糊数学理论的基坑锚杆支护技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第14-21页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 基坑支护设计的基本原则和支护形式第15-16页
        1.2.1 基坑支护设计的基本原则第15页
        1.2.2 基坑支护的主要形式分类第15-16页
    1.3 国内外研究现状第16-19页
        1.3.1 深基坑锚杆支护技术的研究现状第16-18页
        1.3.2 模糊数学理论分析的研究现状第18-19页
    1.4 研究的方法和技术路线第19-21页
第二章 基坑支护设计的基本理论第21-34页
    2.1 土压力的概念第21-24页
        2.1.1 土压力的分类及计算第21-22页
        2.1.2 朗肯土压力理论第22页
        2.1.3 库仑土压力理论第22-23页
        2.1.4 土体抗剪强度与极限平衡理论第23-24页
    2.2 基坑土体的失稳破坏形式第24-25页
    2.3 锚杆支护设计理论第25-28页
        2.3.1 锚杆的构造及类型分类第25页
        2.3.2 锚杆的作用原理第25-26页
        2.3.3 锚杆支护的设计计算分析第26-28页
    2.4 锚杆支护结构的稳定性分析第28-29页
    2.5 锚杆的施工与施工监测第29-30页
        2.5.1 锚杆的施工第29-30页
        2.5.2 锚杆的施工监测第30页
    2.6 基坑岩质土体的弹塑性理论分析第30-33页
        2.6.1 全量理论和增量理论第30-32页
        2.6.2 弹塑性本构关系及其矩阵形式第32-33页
    2.7 本章小结第33-34页
第三章 基于模糊数学理论的基坑支护方案选型分析第34-54页
    3.1 模糊集的基本理论第34-36页
        3.1.1 模糊集的基本概念第34-35页
        3.1.2 模糊模式识别原则第35页
        3.1.3 模糊关系和模糊矩阵第35-36页
    3.2 模糊综合评判第36-42页
        3.2.1 模糊映射和模糊变换第36-37页
        3.2.2 模糊综合评判模型分类第37-39页
        3.2.3 多层次模糊综合评判方法步骤第39-42页
    3.3 层次分析法第42-45页
    3.4 工程概况第45-46页
    3.5 基坑支护方案的模糊综合评判选型第46-52页
        3.5.1 层次结构的划分第46-47页
        3.5.2 影响因素权重的确定第47-49页
        3.5.3 基坑支护方案的模糊综合评判第49-52页
    3.6 本章小结第52-54页
第四章 基坑锚杆支护的数值模拟研究第54-82页
    4.1 FLAC3D软件概述第54-55页
    4.2 基坑岩质土体的本构模型第55页
    4.3 基坑计算模型及施工工况模拟第55-57页
    4.4 基坑开挖未支护状态的数值模拟分析第57-58页
    4.5 基坑开挖锚杆支护的数值模拟分析第58-75页
        4.5.1 土体最大不平衡力变化规律分析第59-60页
        4.5.2 土体应力变化规律分析第60-64页
        4.5.3 基坑侧壁水平位移及竖直沉降变化规律分析第64-67页
        4.5.4 基坑周边土体的变化分析第67-69页
        4.5.5 锚杆轴力及水泥浆应力变化分析第69-72页
        4.5.6 土体塑性区变化分析第72-75页
    4.6 锚杆的倾斜角度对基坑支护作用的影响第75-77页
    4.7 锚杆的锚固位置对基坑支护作用的影响第77-81页
    4.8 本章小结第81-82页
第五章 结论及展望第82-84页
    5.1 结论第82-83页
    5.2 创新点第83页
    5.3 展望第83-84页
参考文献第84-88页
致谢第88-89页
作者简介及读研期间主要科研成果第89页

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