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型钢水泥土搅拌墙的应用及数值模拟分析

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 基坑支护概述第11-15页
        1.2.1 基坑支护的特点第11-12页
        1.2.2 基坑支护的主要内容第12页
        1.2.3 围护结构常用形式第12-15页
    1.3 SMW工法简介第15-19页
        1.3.1 SMW工法发展历史第15-16页
        1.3.2 SMW工法设计和施工特点第16-18页
        1.3.3 SMW工法在工程上的应用第18-19页
    1.4 SMW工法国内外研究现状第19-20页
        1.4.1 国外研究现状第19-20页
        1.4.2 国内研究现状第20页
    1.5 本研究背景和研究内容第20-22页
        1.5.1 研究背景第20-21页
        1.5.2 研究内容及研究方法第21-22页
第二章 型钢水泥土性能研究第22-37页
    2.1 水泥土硬化机理第22-26页
        2.1.1 水泥水化反应第22-24页
        2.1.2 水泥与土的作用第24-26页
    2.2 水泥土抗渗性能分析第26-27页
        2.2.1 达西定律第26-27页
        2.2.2 起始水力梯度与渗透系数第27页
    2.3 水泥土力学力学性能第27-31页
        2.3.1 无侧限状态下抗压强度第27-30页
        2.3.2 水泥土的变形第30-31页
    2.4 型钢水泥土共同抗弯研究第31-36页
        2.4.1 共同作用理论分析第31-34页
        2.4.2 共同作用刚度分析第34-36页
    2.5 本章小结第36-37页
第三章 某大厦项目概况及施工组织安排第37-54页
    3.1 工程简介第37-43页
        3.1.1 工程概况第37-38页
        3.1.2 场地岩土工程条件第38-41页
        3.1.3 基坑工程评价与基坑支护方案第41-43页
    3.2 SMW工法施工准备第43-44页
        3.2.1 施工前准备第43页
        3.2.2 机械设备的选用第43-44页
    3.3 SMW工法施工工艺第44-50页
        3.3.1 工艺流程第44-45页
        3.3.2 SMW工法施工第45-50页
    3.4 SMW工法质量控制第50-52页
        3.4.1 SMW工法施工误差要求第50-51页
        3.4.2 SMW工法质量保证措施第51-52页
        3.4.3 SMW工法施工突发情况处置措施第52页
        3.4.4 安全和环保要求第52页
    3.5 本章小结第52-54页
第四章 基于MIDAS/GTS的SMW工法有限元模拟第54-74页
    4.1 有限元在岩土工程中的应用第54-57页
        4.1.1 有限元简介第54-55页
        4.1.2 有限元计算过程第55-57页
    4.2 MIDAS/GTS简介第57-58页
    4.3 MIDAS/GTS数值模拟分析第58-70页
        4.3.1 支护形式第58-59页
        4.3.2 土层参数第59-64页
        4.3.3 建立模型第64-68页
        4.3.4 计算结果第68-70页
    4.4 基坑监测与结论第70-73页
        4.4.1 基坑监测第70-71页
        4.4.2 监测内容与目的第71-72页
        4.4.3 监测结果与对比第72-73页
        4.4.4 结论第73页
    4.5 小结第73-74页
第五章 结论与展望第74-75页
    5.1 结论第74页
    5.2 展望第74-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-78页
作者简介第78-79页

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