地下连续墙在南昌地铁秋水广场站基坑支护中应用与研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
目录 | 第5-8页 |
第1章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 地下连续墙概述 | 第9-12页 |
1.2.1 地下连续墙的特点 | 第10-11页 |
1.2.2 地下连续墙的分类 | 第11-12页 |
1.3 地下连续墙结构国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.3.1 计算理论研究现状 | 第12-16页 |
1.3.2 地下连续墙位移影响因素研究现状 | 第16-17页 |
1.4 本课题研究的内容及目的 | 第17页 |
1.5 本课题研究的方法及技术路线 | 第17-19页 |
第2章 工程概述 | 第19-31页 |
2.1 工程概况 | 第19-20页 |
2.2 工程地质、水位地质条件 | 第20-31页 |
2.2.1 自然地理位置及气候条件 | 第20页 |
2.2.2 地基土的构成与特征 | 第20-22页 |
2.2.3 水文地质条件 | 第22-23页 |
2.2.4 基坑涌水量预测 | 第23-24页 |
2.2.5 其他不良地质现象 | 第24页 |
2.2.6 基坑围护方案 | 第24-25页 |
2.2.7 地下连续墙的施工方法 | 第25-27页 |
2.2.8 工程的重难点及应对措施 | 第27页 |
2.2.9 基坑监测 | 第27-31页 |
第3章 理正深基坑支护结构分析工程 | 第31-44页 |
3.1 工程概述 | 第31-32页 |
3.2 地下连续墙的单元计算 | 第32-43页 |
3.2.1 地下连续墙的嵌固深度 | 第32-34页 |
3.2.2 部分开挖工况内力图 | 第34-36页 |
3.2.3 地表沉降计算 | 第36-37页 |
3.2.4 深基坑的整体稳定性 | 第37-38页 |
3.2.5 深基坑抗倾覆验算 | 第38-39页 |
3.2.6 基坑底部抗隆起验算 | 第39-40页 |
3.2.7 抗管涌验算 | 第40-42页 |
3.2.8 部分工况下位移监测数据对比 | 第42-43页 |
3.3 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 深基坑开挖与支护数值模拟与结果分析 | 第44-64页 |
4.1 土体本构模型 | 第44-45页 |
4.2 初始地应力场的模拟 | 第45页 |
4.3 开挖荷载的模拟 | 第45-46页 |
4.4 开挖过程的模拟 | 第46-47页 |
4.5 数值模拟 | 第47-51页 |
4.5.1 计算参数 | 第47页 |
4.5.2 模型建立与网格划分 | 第47-49页 |
4.5.3 开挖模拟及步骤 | 第49-51页 |
4.6 数值结果分析 | 第51-60页 |
4.6.1 基坑周土位移 | 第51-57页 |
4.6.2 地下连续墙位移变化分析 | 第57-60页 |
4.7 监测结果及对比分析 | 第60-63页 |
4.7.1 地下连续墙墙顶水平位移 | 第60-61页 |
4.7.2 地下连续墙墙顶竖向位移 | 第61页 |
4.7.3 基坑周围地表沉降 | 第61-62页 |
4.7.4 土体深层位移 | 第62-63页 |
4.8 本章小结 | 第63-64页 |
第5章 结论与展望 | 第64-66页 |
5.1 结论 | 第64-65页 |
5.2 展望 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
附录一 工程平面布置图 | 第69-70页 |
附录二 第一道砼支撑平面布置图 | 第70-71页 |
附录三 第二~第四道钢支撑平面布置图 | 第71-72页 |
附录四 围护结构剖面图 | 第72-73页 |
附录五 基坑监测点位布置图 | 第73页 |