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淮南弱膨胀土SMW工法深基坑支护可行性研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第14-20页
    1.1 选题背景第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-18页
        1.2.1 基坑工程研究现状第15-16页
        1.2.2 膨胀土研究现状第16-18页
    1.3 本文研究的内容和意义第18页
        1.3.1 研究内容第18页
        1.3.2 研究意义第18页
    1.4 技术路线第18-20页
2. 膨胀土基坑特点以及特性研究第20-28页
    2.1 膨胀土基坑特点研究第20页
    2.2 膨胀土性质分析第20-26页
        2.2.1 膨胀土地压发展机制第21-23页
        2.2.2 膨胀土物理与水理特性第23-24页
        2.2.3 膨胀性地层的地压计算第24-26页
    2.3 控制膨胀土地层变形机理第26-28页
        2.3.1 变形的释放第26-27页
        2.3.2 膨胀性地层外露面的封闭第27页
        2.3.3 水的控制第27-28页
3 深基坑开挖与支护方法第28-36页
    3.1 深基坑侧壁安全等级分类第28页
    3.2 深基坑开挖与支护类型第28-30页
    3.3 各个基坑支护类型的特点第30-34页
    3.4 SMW工法第34-36页
        3.4.1 SMW工法的概念第34页
        3.4.2 SMW工法的特点第34-35页
        3.4.3 SMW工法的施工工艺第35-36页
4 研究区深基坑支护设计与监测第36-50页
    4.1 工程实例第36-38页
        4.1.1 工程概况第36页
        4.1.2 区域自然地理坏境第36-37页
        4.1.3 工程地质情况第37-38页
    4.2 深基坑支护方案设计第38-44页
        4.2.1 参数的选择第39-40页
        4.2.2 深基坑设计计算第40-41页
        4.2.3 计算结果第41-44页
    4.3 深基坑监测第44-50页
        4.3.1 监测目的第44-45页
        4.3.2 监测的内容第45页
        4.3.3 监测点布置第45-46页
        4.3.4 建筑物竖向位移监测第46-47页
        4.3.5 锚索轴力监测第47-50页
5. 数值模拟第50-66页
    5.1 FLAC3D软件简介第50-56页
        5.1.1 FLAC3D软件概述第50页
        5.1.2 FLAC3D软件的计算模型第50-53页
        5.1.3 FLAC3D的求解方法第53-55页
        5.1.4 FLAC3D求解流程图第55-56页
    5.2 深基坑模型的参数选择与模型建立第56-60页
        5.2.1 工况介绍第56-57页
        5.2.2 条件假设第57页
        5.2.3 材料参数第57-59页
        5.2.4 周边荷载第59页
        5.2.5 模型边界条件第59页
        5.2.6 模型建立第59-60页
    5.3 深基坑支护过程的模拟分析第60-66页
        5.3.1 开挖前初始应力状态的模拟第60-61页
        5.3.2 开挖支护过程的模拟分析第61-63页
        5.3.3 锚索轴力分析第63-64页
        5.3.4 可行性分析第64-66页
6 结论与展望第66-68页
    6.1 结论第66页
    6.2 展望第66-68页
参考文献第68-72页
致谢第72-74页
作者简介第74页

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