摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 研究背景与研究意义 | 第11-12页 |
1.2 支护方式 | 第12-14页 |
1.2.1 放坡开挖 | 第12页 |
1.2.2 重力式水泥土墙 | 第12页 |
1.2.3 土钉墙 | 第12-13页 |
1.2.4 支挡式结构 | 第13页 |
1.2.5 桩锚支护 | 第13页 |
1.2.6 悬臂式支护 | 第13-14页 |
1.3 锚杆的构造及类型 | 第14-15页 |
1.3.1 锚杆的类型 | 第14页 |
1.3.2 锚杆技术的优点 | 第14-15页 |
1.4 预应力锚索技术在基坑加固中的应用 | 第15-16页 |
1.4.1 预应力锚索的原理及作用 | 第15页 |
1.4.2 预应力锚索的优点及应用状况 | 第15-16页 |
1.5 本文问题的提出、研究意义及创新之处 | 第16页 |
1.5.1 问题的提出 | 第16页 |
1.5.2 本文研究的意义 | 第16页 |
1.5.3 本文的创新之处 | 第16页 |
1.6 研究技术路线 | 第16-18页 |
第2章 工程概况 | 第18-32页 |
2.1 工程简介 | 第18页 |
2.2 场地岩土工程地质条件 | 第18-20页 |
2.2.1 地形、地貌 | 第18-19页 |
2.2.2 地层岩性及分布特征 | 第19页 |
2.2.3 地下水 | 第19-20页 |
2.3 岩土参数的分析与选用 | 第20-22页 |
2.3.1 原位测试试验成果统计分析 | 第20-21页 |
2.3.1.1 标准贯入及重型动力触探试验成果统计分析 | 第20页 |
2.3.1.2 波速测试成果分析 | 第20-21页 |
2.3.1.3 深层平板载荷试验成果分析 | 第21页 |
2.3.2 室内土工试验成果统计分析 | 第21-22页 |
2.4 场地不良地质作用 | 第22页 |
2.5 场地岩土工程条件评价 | 第22-27页 |
2.5.1 场地稳定性 | 第22页 |
2.5.1.1 场地稳定性评价 | 第22页 |
2.5.1.2 地基土液化评价 | 第22页 |
2.5.1.3 抗震设计动参数 | 第22页 |
2.5.1.4 场地土类型和场地类别 | 第22页 |
2.5.2 地基土适宜性评价 | 第22-23页 |
2.5.2.1 地基土均匀性评价 | 第22-23页 |
2.5.2.2 地基土工程性质评价 | 第23页 |
2.5.3 场地土湿陷性评价 | 第23-24页 |
2.5.4 地基土承载力确定 | 第24-25页 |
2.5.5 场地土含盐及腐蚀性评价 | 第25-26页 |
2.5.6 地基土盐胀性评价 | 第26页 |
2.5.7 地基土溶陷性评价 | 第26页 |
2.5.8 地下水腐蚀性评价 | 第26页 |
2.5.9 地基土冻胀性评价 | 第26-27页 |
2.6 高层建筑沉降值估算 | 第27-29页 |
2.6.1 确定沉降计算深度 | 第27-29页 |
2.7 地基基础与基坑边坡支护方案评价 | 第29页 |
2.8 勘察结论 | 第29-32页 |
第3章 基坑支护形式与支护方案选择 | 第32-40页 |
3.1 工程概况 | 第32-33页 |
3.2 编制依据、规范及标准 | 第33页 |
3.3 地质概况 | 第33-34页 |
3.4 工程设计方案 | 第34页 |
3.5 工程量统计表 | 第34页 |
3.6 工程主要施工工序 | 第34页 |
3.7 施工做法 | 第34-39页 |
3.8 基坑支护后期使用及维护要求 | 第39-40页 |
第4章 基于FLAC3D的数值模拟 | 第40-80页 |
4.1 FLAC3D软件介绍 | 第40-41页 |
4.2 本构模型 | 第41-44页 |
4.3 FLAC3D的建模 | 第44页 |
4.4 FLAC3D的材料参数 | 第44-45页 |
4.5 边界条件 | 第45-47页 |
4.6 桩单元 | 第47-51页 |
4.7 开挖 | 第51-55页 |
4.8 锚索单元 | 第55-58页 |
4.9 梁单元 | 第58-61页 |
4.10 重复上述工序 | 第61-77页 |
4.11 安全系数的比较 | 第77-78页 |
4.12 求解及后处理 | 第78页 |
4.13 监测结果的对比 | 第78-79页 |
4.14 模拟与计算结果分析 | 第79-80页 |
第5章 结论 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
附录 | 第87页 |