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基坑冻胀对桩锚支护结构影响的数值模拟分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第12-18页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-16页
        1.2.1 冻土冻胀研究现状第13-14页
        1.2.2 越冬基坑研究现状第14-15页
        1.2.3 研究现状评述第15-16页
    1.3 研究目的及意义第16页
    1.4 研究内容及技术路线第16-18页
        1.4.1 研究内容第16-17页
        1.4.2 技术路线第17-18页
第二章 土体冻胀对基坑支护结构的影响机理第18-30页
    2.1 土的冻胀机理第18-22页
        2.1.1 冻胀对支护结构的影响第18页
        2.1.2 土体冻结过程中的力学特性第18-19页
        2.1.3 土的冻胀特征量第19-20页
        2.1.4 土体冻胀的影响因素第20-22页
    2.2 越冬基坑桩锚支护结构的受力、变形特性分析第22-25页
        2.2.1 越冬基坑的影响因素第22页
        2.2.2 越冬基坑的支护结构受力及特点第22-24页
        2.2.3 越冬基坑桩锚支护结构的变形及破坏形式第24-25页
    2.3 冻胀力的分类第25-29页
        2.3.1 水平冻胀力第25-27页
        2.3.2 切向冻胀力第27-28页
        2.3.3 法向冻胀力第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第三章 冻胀作用下桩锚支护体系基坑工程的力学特性分析第30-56页
    3.1 引言第30页
    3.2 ABAQUS软件介绍及主要功能第30-33页
        3.2.1 有限元分析原理第30-31页
        3.2.2 ABAQUS软件第31页
        3.2.3 ABAQUS在岩土工程中的适用性第31页
        3.2.4 ABAQUS热—力耦合第31-32页
        3.2.5 热应力有限元理论分析第32-33页
    3.3 工程基本资料第33-37页
        3.3.1 工程概况第33-34页
        3.3.2 工程地质条件第34-36页
        3.3.3 基坑支护方案第36-37页
    3.4 基坑越冬的数值模拟第37-44页
        3.4.1 本构模型的选取第37-39页
        3.4.2 模型的基本假设第39页
        3.4.3 模型参数第39-42页
        3.4.4 模型的建立第42-44页
    3.5 模型计算结果第44-49页
        3.5.1 初始地应力平衡第44页
        3.5.2 基坑开挖和施加锚杆第44-45页
        3.5.3 温度场模拟第45-47页
        3.5.4 桩身水平位移分析第47-48页
        3.5.5 锚杆轴力分析第48-49页
    3.6 基坑监测第49-52页
        3.6.1 监测方案第49-50页
        3.6.2 冬季气温变化第50页
        3.6.3 桩顶水平位移变化第50-51页
        3.6.4 锚杆轴力变化第51-52页
    3.7 模拟结果与监测数据对比第52-54页
    3.8 本章小结第54-56页
第四章 冻胀对基坑支护体系力学特性影响因素的数值分析第56-76页
    4.1 模型的建立及基本假定第56页
    4.2 工况设计第56-57页
    4.3 模型参数第57-58页
        4.3.1 土体力学参数第57-58页
        4.3.2 桩锚支护结构参数第58页
        4.3.3 温度场参数第58页
    4.4 数据整理及主要影响因素分析第58-75页
        4.4.1 不同含水率相同降温速率冻胀因素分析第58-62页
        4.4.2 不同降温速率相同含水率冻胀因素分析第62-67页
        4.4.3 锚杆轴力分析第67-75页
    4.5 本章小结第75-76页
第五章 结论与展望第76-78页
    5.1 结论第76-77页
    5.2 展望第77-78页
参考文献第78-82页
作者简介第82页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第82-84页
致谢第84页

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