摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第13-23页 |
1.1 基坑工程设计理论研究现状 | 第13-15页 |
1.1.1 基坑工程发展现状 | 第13-14页 |
1.1.2 基坑工程计算理论现状 | 第14-15页 |
1.2 有限元法基坑工程中应用现状 | 第15-18页 |
1.2.1 有限元法在工程领域的发展现状 | 第15-16页 |
1.2.2 基坑开挖模拟中本构模型的选择 | 第16-18页 |
1.2.3 土体本构参数研究现状 | 第18页 |
1.3 软土地区基坑工程现状 | 第18-20页 |
1.3.1 软土的定义及工程特点 | 第18-19页 |
1.3.2 软土基坑工程现状 | 第19-20页 |
1.4 本文主要研究目的和方法 | 第20-23页 |
1.4.1 研究目的 | 第20页 |
1.4.2 研究方法 | 第20-23页 |
2 基于HSS模型基坑工程数值模拟 | 第23-39页 |
2.1 有限单元法 | 第23-24页 |
2.1.1 有限单元法的介绍 | 第23页 |
2.1.2 有限单元法的基本理论 | 第23-24页 |
2.2 小应变硬化土(HSS)本构模型 | 第24-28页 |
2.2.1 小应变硬化土(HSS)模型简介 | 第24-26页 |
2.2.2 HSS模型的理论基础 | 第26-28页 |
2.3 小应变模型参数取值方法及范围研究 | 第28-36页 |
2.3.1 强度参数 | 第28页 |
2.3.2 刚度及小应变参数 | 第28-36页 |
2.4 HSS本构的特性及其局限性 | 第36页 |
2.5 本章小结 | 第36-39页 |
3 深基坑开挖工程有限元实例分析 | 第39-59页 |
3.1 有限元分析程序简介 | 第39-40页 |
3.2 工程概况 | 第40-46页 |
3.2.1 地质概况 | 第41-44页 |
3.2.2 水文地质条件 | 第44-46页 |
3.3 深基坑分步开挖的有限元分析模型 | 第46-48页 |
3.3.1 模型建立 | 第46-47页 |
3.3.2 网格划分 | 第47-48页 |
3.3.3 初始条件 | 第48页 |
3.4 有限元分析 | 第48-58页 |
3.4.1 各工况应变云图 | 第49-52页 |
3.4.2 土体塑性点分布 | 第52-53页 |
3.4.3 地下连续墙的计算结果 | 第53-55页 |
3.4.4 支撑轴力 | 第55-56页 |
3.4.5 坑后土体地表沉降 | 第56-58页 |
3.5 本章小结 | 第58-59页 |
4 "GEO5"与"Plaxis"计算结果对比 | 第59-73页 |
4.1 GEO5软件介绍 | 第59-60页 |
4.2 GEO5软件的计算过程 | 第60-67页 |
4.2.1 基坑施工围护结构方案 | 第60-61页 |
4.2.2 支护结构分析的基本模型 | 第61-62页 |
4.2.3 计算结果分析 | 第62-67页 |
4.3 "GEO5"与"Plaxis"计算结果比分析 | 第67-71页 |
4.3.1 支护结构水平位移对比分析 | 第67-69页 |
4.3.2 支护结构弯矩对比分析 | 第69-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-73页 |
5 深基坑开挖地下连续墙变形的影响因素分析 | 第73-85页 |
5.1 地下连续墙刚度及嵌固深度对墙身位移的影响 | 第73-77页 |
5.1.1 地下连续墙刚度的影响 | 第73-75页 |
5.1.2 地下连续墙嵌固深度的影响 | 第75-77页 |
5.2 基坑内支撑刚度及支护位置对墙身位移的影响 | 第77-82页 |
5.2.1 内支撑的刚度的影响 | 第77-79页 |
5.2.2 内支撑布置位置的影响 | 第79-82页 |
5.3 被动区土体加固宽度对墙身位移的影响 | 第82-84页 |
5.4 本章小结 | 第84-85页 |
6 深基坑深层侧向变形现场监测 | 第85-91页 |
6.1 监测的目的 | 第85页 |
6.2 位移监测方法与原理 | 第85-89页 |
6.2.1 测斜仪的原理 | 第85-87页 |
6.2.2 测斜仪应用步骤 | 第87-88页 |
6.2.3 基坑监测点的布置 | 第88-89页 |
6.3 有限元模拟结果与实测数据对比 | 第89-90页 |
6.4 本章小节 | 第90-91页 |
7 结论与展望 | 第91-93页 |
7.1 结论 | 第91-92页 |
7.2 展望 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第98页 |