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深基坑地连墙—锚杆—内支撑支护结构变形分析

摘要第5-6页
Abstrast第6-7页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 选题背景及研究意义第10页
    1.2 基坑工程的发展第10-12页
        1.2.1 国外基坑工程发展现状第11页
        1.2.2 国内基坑工程发展现状第11-12页
        1.2.3 我国基坑工程的特点第12页
    1.3 地连墙-锚杆支护结构研究现状第12-13页
    1.4 地连墙-内支撑支护结构研究现状第13-14页
        1.4.1 国内研究现状第13-14页
        1.4.2 国外研究现状第14页
    1.5 研究内容、研究方法及预期目标第14-17页
        1.5.1 研究内容第14-15页
        1.5.2 技术路线第15-16页
        1.5.3 预期目标第16-17页
第2章 工程概况第17-25页
    2.1 概述第17-18页
    2.2 工程、水文地质条件第18-19页
        2.2.1 工程地质条件第18页
        2.2.2 水文地质条件第18-19页
    2.3 支护方案的选取第19-25页
        2.3.1 地下连续墙设计第19-20页
        2.3.2 内支撑和锚杆设计第20-25页
第3章 监测结果分析第25-45页
    3.1 监测方案的选取第25-27页
        3.1.1 基坑监测的目的第25页
        3.1.2 基坑监测概述第25-27页
    3.2 监测结果及分析第27-44页
        3.2.1 墙顶水平位移监测与分析第27-34页
        3.2.2 地连墙深层水平位移监测与分析第34-38页
        3.2.3 锚索轴力监测与分析第38-44页
    3.3 本章小结第44-45页
第4章 地连墙-锚杆-内支撑支护结构数值模拟分析第45-58页
    4.1 基于Midas/GTS的深基坑建模有限元理论第45-49页
        4.1.1 概述第45页
        4.1.2 有限元分析基本方法第45-47页
        4.1.3 有限元分析软件Midas/GTS简介第47页
        4.1.4 有限元分析过程第47-48页
        4.1.5 单元本构模型选取第48-49页
    4.2 基本假设第49-50页
    4.3 模型的建立第50页
    4.4 开挖过程模拟与实际对比第50-57页
    4.5 本章小结第57-58页
第5章 地下连续墙加锚杆支护技术参数优化第58-64页
    5.1 地下连续墙的嵌固深度第58-59页
    5.2 地下连续墙厚度的影响第59-60页
    5.3 锚固体长度的影响第60-61页
    5.4 锚固体的横截面积的影响第61-62页
    5.5 锚杆入射角度的影响第62-63页
    5.6 本章小结第63-64页
第6章 结论与展望第64-66页
    6.1 结论第64页
    6.2 展望第64-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-70页

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