首页--工业技术论文--建筑科学论文--土力学、地基基础工程论文--地基基础论文--人工加固地基论文

基坑土钉支护的有限元分析及优化设计研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-15页
   ·问题的提出和研究意义第8页
   ·国内外研究现状第8-13页
     ·基坑工程概述第8-9页
     ·基坑工程设计计算理论研究现状第9-11页
     ·基坑土钉支护技术研究现状第11-13页
   ·本文的主要研究思路及内容第13-15页
第二章 土钉支护的理论分析第15-31页
   ·土钉支护技术简介第15-20页
     ·土钉支护的概念第15-16页
     ·土钉支护的特点第16-17页
     ·土钉支护的施工方法及施工质量控制标准第17-18页
     ·土钉支护施工过程监测第18-20页
   ·土钉支护的作用机理第20-22页
   ·土钉支护的力学性状第22-24页
     ·土钉工作的受力分析第22-23页
     ·土钉最大拉力的计算方法第23-24页
   ·土钉支护稳定性分析第24-28页
     ·土钉支护的破坏模式第24-25页
     ·土钉支护的稳定性分析第25-28页
   ·土钉支护的设计原则和步骤第28-30页
     ·土钉支护的设计原则第28-29页
     ·土钉支护的设计过程第29-30页
   ·本章小结第30-31页
第三章 土钉支护有限元分析理论基础第31-46页
   ·有限元分析的基本理论第31-34页
     ·有限元法概述第31-32页
     ·有限元法分析过程第32-34页
   ·土钉支护有限元分析理论基础第34-45页
     ·土的本构模型第34-39页
     ·土钉支护有限元计算常用单元分析第39-44页
     ·基坑开挖单元的添加和删除原理第44-45页
   ·本章小结第45-46页
第四章 基坑土钉支护实例分析第46-63页
   ·有限元分析软件MIDAS/GTS 简介第46-47页
   ·工程概况及场地地质条件第47-51页
     ·工程概况第47-48页
     ·场地地质条件第48-51页
   ·土钉支护有限元分析模型的建立第51-53页
     ·分析模型的建立第51-52页
     ·有限元计算参数的确定第52-53页
     ·工况设置第53页
   ·计算结果分析第53-61页
     ·土钉轴力分析第53-58页
     ·侧壁水平位移分析第58-59页
     ·坑周地表沉降分析第59-60页
     ·坑底回弹分析第60-61页
   ·本章小结第61-63页
第五章 遗传算法与土钉支护优化设计第63-82页
   ·遗传算法概述第63-66页
     ·遗传算法的发展回顾第63-64页
     ·遗传算法的应用领域第64页
     ·遗传算法的特点第64-65页
     ·遗传算法的基本概念第65-66页
     ·遗传算法的数学理论基础第66页
   ·遗传算法的实现过程第66-71页
       ·染色体编码与解码第66-67页
     ·初始群体的生成第67页
     ·适应度值评价检测第67-68页
     ·选择第68页
     ·交叉第68-69页
     ·变异第69-70页
     ·终止条件判断第70-71页
   ·遗传算法应用示例第71-73页
     ·Matlab 遗传算法工具箱(GAOT)介绍第71-72页
     ·Matlab 遗传算法工具箱(GAOT)的应用举例第72-73页
   ·基坑土钉支护优化设计的遗传算法第73-78页
     ·基坑土钉支护优化设计的数学模型第73-76页
     ·问题的求解第76-78页
   ·基坑土钉支护优化方案的数值模拟评估第78-81页
     ·基坑土钉支护优化方案稳定性分析第78-79页
     ·优化方案的支护内力及基坑变形分析第79-81页
   ·本章小结第81-82页
第六章 结论与建议第82-84页
   ·结论第82页
   ·建议第82-84页
致谢第84-85页
参考文献第85-87页
在学期间发表的论著及参与的科研项目第87页
 发表论文情况第87页
 参与科研项目第87页

论文共87页,点击 下载论文
上一篇:进气初始条件对高密度—低温柴油机燃烧和排放的影响
下一篇:钢筋混凝土梁钢筋和砼之间粘结强度与承载力关系研究