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 |