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土钉与锚杆复合支护在基坑工程中的应用研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 土钉支护概述第10-12页
        1.2.1 土钉支护的概念第10-11页
        1.2.2 土钉支护的特点第11-12页
        1.2.3 土钉支护的发展与研究第12页
    1.3 复合土钉支护概述第12-14页
        1.3.1 复合土钉支护的介绍第12-13页
        1.3.2 复合土钉支护的发展与研究第13-14页
    1.4 土钉与锚杆复合支护研究现状第14-16页
    1.5 研究内容第16-17页
第二章 土钉与锚杆复合支护的理论分析第17-22页
    2.1 土钉与锚杆复合支护的作用机理第17-19页
        2.1.1 土钉支护的作用机理第17-18页
        2.1.2 锚杆的作用机理第18-19页
        2.1.3 土钉与锚杆复合支护的作用机理第19页
    2.2 土钉与锚杆复合支护的稳定性第19-21页
    2.3 本章总结第21-22页
第三章 土钉与锚杆复合支护在实际工程中的应用第22-32页
    3.1 基坑工程简介第22-24页
        3.1.1 工程概况第22-23页
        3.1.2 工程地质条件第23页
        3.1.3 水文地质条件第23-24页
    3.2 基坑支护设计第24-25页
        3.2.1 设计内容第24页
        3.2.2 支护方案第24-25页
    3.3 施工技术及要求第25-28页
        3.3.1 地下水控制第25页
        3.3.2 土方开挖第25-26页
        3.3.3 土钉墙施工第26-27页
        3.3.4 预应力锚杆施工第27页
        3.3.5 施工检测第27-28页
    3.4 施工监测方案第28-31页
        3.4.1 仪器监测第28-30页
        3.4.2 巡视检查第30-31页
    3.5 本章总结第31-32页
第四章 土钉与锚杆复合支护的数值分析第32-63页
    4.1 理正深基坑支护软件简介第32页
    4.2 FLAC3D软件简介第32-33页
    4.3 FLAC3D模型的建立与参数的选取第33-35页
    4.4 无支护结构的模拟分析第35-42页
        4.4.1 基坑水平位移分析第36-39页
        4.4.2 基坑整体稳定性分析第39-40页
        4.4.3 地面附加荷载对基坑变形影响分析第40-42页
    4.5 土钉支护的工作性能分析第42-50页
        4.5.1 基坑水平位移分析第43-46页
        4.5.2 土钉轴力分析第46-47页
        4.5.3 基坑整体稳定性分析第47-50页
    4.6 土钉与锚杆复合支护的工作性能分析第50-61页
        4.6.1 基坑水平位移分析第51-55页
        4.6.2 土钉与锚杆轴力分析第55-58页
        4.6.3 基坑整体稳定性分析第58-59页
        4.6.4 基坑坡顶变形模拟值与实测值比较分析第59-61页
    4.7 本章总结第61-63页
第五章 土钉与锚杆复合支护的影响因素分析第63-76页
    5.1 边坡坡度的影响第63-65页
    5.2 土钉长度的影响第65-67页
    5.3 土钉倾角的影响第67-68页
    5.4 锚杆布置位置的影响第68-70页
    5.5 锚杆倾角的影响第70-71页
    5.6 锚杆自由段长度的影响第71-72页
    5.7 锚杆锚固段长度的影响第72-73页
    5.8 锚杆预应力大小的影响第73-74页
    5.9 本章总结第74-76页
第六章 结论与展望第76-79页
    6.1 主要结论第76-77页
    6.2 研究展望第77-79页
参考文献第79-83页
附录A第83-86页
附录B第86-88页
附录C第88-94页
附录D第94-101页
在学期间的研究成果第101-102页
致谢第102页

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