摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 研究目的及意义 | 第11页 |
1.3 国内外地下连续墙的发展过程及应用情况 | 第11-12页 |
1.4 地下连续墙国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.5 基坑工程存在的问题 | 第15-16页 |
1.6 论文的主要研究内容 | 第16-17页 |
1.7 论文的技术路线 | 第17-18页 |
第二章 基坑支护结构受力变形规律 | 第18-24页 |
2.1 基坑工程中常规支护结构的形式和适用范围 | 第18-20页 |
2.2 基坑支护结构中“两墙合一”地下连续墙的类型及特点 | 第20页 |
2.3“两墙合一”的结合方式与优点 | 第20-21页 |
2.4“两墙合一”支护结构的变形规律及危害 | 第21-24页 |
第三章 基坑支护结构设计理论 | 第24-40页 |
3.1 作用在支护结构上的荷载 | 第24-27页 |
3.1.1 朗肯(Rankine)土压力理论 | 第24-25页 |
3.1.2 水压力理论 | 第25-27页 |
3.2 弹性抗力法 | 第27-32页 |
3.2.1 弹性抗力法的优缺点 | 第27-28页 |
3.2.2 土压力的分布模式 | 第28页 |
3.2.3 弹性抗力法的基本理论 | 第28-30页 |
3.2.4 地基土水平抗力比例系数m的确定 | 第30-31页 |
3.2.5 钢筋混凝土内支撑刚度的分析方法 | 第31-32页 |
3.3 有限元法 | 第32-37页 |
3.3.1 有限元法基本原理 | 第32-34页 |
3.3.2 土体本构关系的选择 | 第34-37页 |
3.4 ABAQUS简介 | 第37页 |
3.5 ABAQUS在基坑工程中的应用 | 第37-40页 |
3.5.1 挖方问题的模拟 | 第37页 |
3.5.2 接触面理论及应用 | 第37-39页 |
3.5.3 初始地应力平衡 | 第39页 |
3.5.4 生死单元理论及应用 | 第39-40页 |
第四章 某市深基坑工程中“两墙合一”地下连续墙的计算 | 第40-54页 |
4.1 工程概况 | 第40-44页 |
4.1.1 场地工程地质条件 | 第40-41页 |
4.1.2 支护结构形式 | 第41-43页 |
4.1.3 地下连续墙的监测 | 第43-44页 |
4.2 弹性抗力法计算开挖过程中地下连续墙的变形和内力 | 第44-48页 |
4.2.1 开挖过程中南侧地下连续墙的荷载分布及土体参数取值 | 第44-45页 |
4.2.2 理正深基坑分析基本过程 | 第45-46页 |
4.2.3 内支撑刚度的取值 | 第46-48页 |
4.3 地下连续墙在开挖过程中的变形和内力的计算结果 | 第48-53页 |
4.3.1 南侧地下连续墙在开挖过程中各工况的的变形和内力 | 第48-49页 |
4.3.2 北侧地下连续墙在开挖过程中各工况的的变形和内力 | 第49-51页 |
4.3.3 计算值与监测值的对比 | 第51-52页 |
4.3.4 基坑周边地表沉降图 | 第52-53页 |
4.3.5 基坑整体稳定性验算 | 第53页 |
4.4 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 基于ABAQUS对基坑支护体系施工过程一体化数值模拟研究 | 第54-75页 |
5.1 基坑开挖模型建立 | 第54-56页 |
5.1.1 边界的选定 | 第54页 |
5.1.2 建立模型 | 第54页 |
5.1.3 模型中材料参数的选取 | 第54-55页 |
5.1.4 开挖过程的模拟 | 第55-56页 |
5.2 有限元计算结果与分析 | 第56-71页 |
5.2.1 初始地应力平衡结果 | 第56-57页 |
5.2.2 土体水平位移计算结果 | 第57-62页 |
5.2.3 各工况下地下连续墙水平位移的模拟结果与监测结果进行对比 | 第62-69页 |
5.2.4 基坑周边地表沉降 | 第69-70页 |
5.2.5 基坑隆起 | 第70-71页 |
5.3 地下连续墙变形的影响因素分析 | 第71-74页 |
5.3.1 地下连续墙厚度对变形的影响 | 第71页 |
5.3.2 内支撑刚度对变形的影响 | 第71-72页 |
5.3.3 土体参数(内摩擦角和粘聚力)对变形的影响 | 第72-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 结论和展望 | 第75-77页 |
6.1 结论 | 第75页 |
6.2 展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
致谢 | 第80页 |