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 |