摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题的背景及必要性 | 第11-12页 |
1.2 国内外基坑工程应用发展概况 | 第12-13页 |
1.2.1 国外基坑工程应用发展趋势 | 第12页 |
1.2.2 国内基坑工程应用发展趋势 | 第12-13页 |
1.3 基坑工程研究现状 | 第13-14页 |
1.4 软土深基坑的若干问题 | 第14-15页 |
1.5 内支撑支护体系及其特点 | 第15-17页 |
1.5.1 内支撑体系的构成 | 第15-16页 |
1.5.2 支撑体系 | 第16页 |
1.5.3 支撑材料 | 第16-17页 |
1.6 本文研究内容 | 第17-18页 |
1.7 本文研究意义 | 第18-19页 |
第二章 深基坑支护及开挖的环境土工问题 | 第19-26页 |
2.1 深基坑支护设计 | 第19-21页 |
2.2 常见支护类型及其适用范围 | 第21-23页 |
2.2.1 南沙软土物理力学特征及工程特性 | 第21-22页 |
2.2.2 南沙软土深基坑常有支护型式 | 第22-23页 |
2.3 基坑开挖的环境土工问题 | 第23-24页 |
2.3.1 软土深基坑工程环境土工问题 | 第23页 |
2.3.2 基坑施工中的时空效应问题 | 第23页 |
2.3.3 基坑开挖支护的时空效应 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-26页 |
第三章 深基坑支护方案优选 | 第26-42页 |
3.1 基坑支护方案优选的研究现状 | 第26-28页 |
3.1.1 层次分析法 | 第28页 |
3.1.2 模糊综合评判法 | 第28页 |
3.2 模糊层次分析法在深基坑工程项目中的应用 | 第28-31页 |
3.2.1 模糊层次分析法模型的建立 | 第29页 |
3.2.2 构建指标评价体系 | 第29页 |
3.2.3 构造判断矩阵 | 第29-30页 |
3.2.4 权重计算法 | 第30页 |
3.2.5 计算一致性比例CR | 第30页 |
3.2.6 建立综合评判的集合 | 第30-31页 |
3.2.7 相对优属度矩阵的建立 | 第31页 |
3.2.8 计算综合评判结果B | 第31页 |
3.3 工程案例 | 第31-40页 |
3.3.1 工程概况 | 第31-32页 |
3.3.2 水文条件与地质条件 | 第32-34页 |
3.3.3 方案整体评价 | 第34-37页 |
3.3.4 基于模糊层次分析法的基坑支护方案优选 | 第37-40页 |
3.4 基于成本对比分析 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 基坑支护结构计算 | 第42-54页 |
4.1 经典方法 | 第42-44页 |
4.2 弹性地基梁法 | 第44-49页 |
4.2.1 m的取值研究 | 第44-47页 |
4.2.2 反演分析的研究发展 | 第47-48页 |
4.2.3“m”法计算原理及简图 | 第48-49页 |
4.3 弹性地基梁“m”法 | 第49-52页 |
4.3.1 弹性支点法 | 第49-51页 |
4.3.2 弹塑性共同变形法 | 第51-52页 |
4.4 计算结果对比分析 | 第52-54页 |
第五章 深基坑数值模拟分析 | 第54-71页 |
5.1 有限元模型建立 | 第54-60页 |
5.1.1 计算流程 | 第54页 |
5.1.2 主要分析步骤 | 第54-60页 |
5.2 计算结果分析 | 第60-66页 |
5.2.1 支护结构水平位移 | 第60-61页 |
5.2.2 地表沉降分析 | 第61-63页 |
5.2.3 坑底隆起分析 | 第63-65页 |
5.2.4 内支撑轴力变化分析 | 第65页 |
5.2.5 将结果进行比较分析 | 第65-66页 |
5.3 影响围护结构变形的因素分析 | 第66-68页 |
5.3.1 土体抗剪强度指标对支护结构变形的影响 | 第66页 |
5.3.2 被动区加固与主动区加固对支护结构变形的影响 | 第66-67页 |
5.3.3 加固宽度和深度对支护结构变形的影响 | 第67-68页 |
5.4 工程施工优化建议 | 第68-69页 |
5.5 本章小结 | 第69-71页 |
第六章 总结与展望 | 第71-73页 |
6.1 结论 | 第71-72页 |
6.2 展望 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
在校期间发表的论著及取得的科研成果 | 第79页 |