降雨入渗对土钉墙支护结构影响的模型试验研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第8-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8页 |
1.2 适用范围及特点 | 第8-10页 |
1.2.1 适用范围 | 第8-9页 |
1.2.2 优点 | 第9页 |
1.2.3 局限性 | 第9-10页 |
1.3 土钉墙研究现状 | 第10-13页 |
1.4 边坡渗流研究现状 | 第13-14页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第14-16页 |
2 土钉支护结构及入渗分析 | 第16-28页 |
2.1 土钉墙概述 | 第16页 |
2.2 土钉支护结构构造 | 第16-17页 |
2.3 土钉墙的工作机理 | 第17-19页 |
2.3.1 加筋作用 | 第17-18页 |
2.3.2 土体增强作用 | 第18页 |
2.3.3 土拱效应分析 | 第18-19页 |
2.3.4 面板约束作用 | 第19页 |
2.4 结构设计分析 | 第19-21页 |
2.4.1 外部稳定性分析 | 第19-20页 |
2.4.2 内部稳定性分析 | 第20页 |
2.4.3 土钉内力分析方法 | 第20-21页 |
2.5 降雨入渗理论 | 第21-24页 |
2.5.1 饱和、非饱和土入渗理论 | 第21-22页 |
2.5.2 十体水分的入渗过程 | 第22-24页 |
2.6 边坡稳定性分析理论 | 第24-27页 |
2.6.1 强度理论 | 第24页 |
2.6.2 降雨条件下边坡稳定性分析 | 第24-27页 |
2.7 本章小结 | 第27-28页 |
3 模型试验及数据分析 | 第28-48页 |
3.1 试验模型设计 | 第28-33页 |
3.1.1 试验支护参数设计 | 第28-29页 |
3.1.2 模型土 | 第29-30页 |
3.1.3 土钉材料 | 第30-31页 |
3.1.4 土压力传感器 | 第31页 |
3.1.5 加载设计 | 第31-32页 |
3.1.6 测试系统设计 | 第32-33页 |
3.1.7 模拟降雨设计 | 第33页 |
3.2 模型试验的实施 | 第33-34页 |
3.2.1 土钉及土压力盒的预埋 | 第33-34页 |
3.2.2 模型基坑的开挖支护实施 | 第34页 |
3.2.3 面层施工 | 第34页 |
3.2.4 数据采集 | 第34页 |
3.3 模拟无降雨条件 | 第34-42页 |
3.3.1 土压力分析 | 第34-36页 |
3.3.2 墙水平位移分析 | 第36-37页 |
3.3.3 土钉受力分析 | 第37-40页 |
3.3.4 加载分析 | 第40-42页 |
3.4 模拟降雨结果分析 | 第42-47页 |
3.4.1 土压力分析 | 第42页 |
3.4.2 墙水平位移分析 | 第42-43页 |
3.4.3 土钉受力分析 | 第43-45页 |
3.4.4 加载分析 | 第45-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
4 土钉墙支护工程应用 | 第48-59页 |
4.1 工程概况 | 第48页 |
4.2 场地工程水文地质条件 | 第48-50页 |
4.2.1 工程地质条件 | 第48-49页 |
4.2.2 地基岩土的物理力学性质指标 | 第49-50页 |
4.2.3 水文地质条件 | 第50页 |
4.3 基坑工程支护方案设计计算 | 第50-55页 |
4.3.1 基坑支护方案的选取 | 第50-51页 |
4.3.2 基坑降水 | 第51页 |
4.3.3 基坑支护设计 | 第51-55页 |
4.4 基坑工程监测 | 第55-58页 |
4.4.1 监测目的 | 第55页 |
4.4.2 监测项目 | 第55页 |
4.4.3 监测报警 | 第55页 |
4.4.4 基坑水平位移监测 | 第55-56页 |
4.4.5 基坑竖直位移监测 | 第56-57页 |
4.4.6 深层土体位移监测 | 第57-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
5 结论和展望 | 第59-61页 |
5.1 结论 | 第59页 |
5.2 展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第65-66页 |