摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第11-15页 |
1.1.1 选题背景 | 第11-15页 |
1.1.2 研究意义 | 第15页 |
1.2 基坑工程理论国内外研究现状 | 第15-22页 |
1.2.1 解析计算 | 第16-17页 |
1.2.2 模型试验分析 | 第17-18页 |
1.2.3 现场监测分析 | 第18-20页 |
1.2.4 数值模拟分析 | 第20-21页 |
1.2.5 渗流固结耦合理论研究现状 | 第21-22页 |
1.3 本文研究技术路线及主要工作内容 | 第22-25页 |
1.3.1 本文技术路线 | 第22-23页 |
1.3.2 本文主要工作内容 | 第23-25页 |
第二章 基坑工程理论分析 | 第25-38页 |
2.1 基坑开挖引起的坑底隆起计算 | 第25-27页 |
2.1.1 经验公式法计算基坑底部回弹量 | 第25页 |
2.1.2 规范法计算坑底回弹量 | 第25-26页 |
2.1.3 残余应变法计算坑底回弹量 | 第26-27页 |
2.2 基坑开挖引起的地层沉降计算 | 第27-33页 |
2.2.1 沉降曲线法 | 第27-29页 |
2.2.2 稳定安全系数法 | 第29-30页 |
2.2.3 地层损失法 | 第30-31页 |
2.2.4 有限元法 | 第31-33页 |
2.3 基坑开挖对邻近地铁隧道的影响计算 | 第33-37页 |
2.3.1 基坑开挖引起附加应力 | 第33-35页 |
2.3.2 基坑开挖引起隧道的变形 | 第35-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 渗流-应力耦合分析理论 | 第38-46页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 渗流及固结分析理论 | 第38-41页 |
3.2.1 渗流分析理论 | 第38-39页 |
3.2.2 二维固结分析理论 | 第39-41页 |
3.3 三维渗流-应力耦合分析理论 | 第41-45页 |
3.3.1 两场交叉迭代分析 | 第41-42页 |
3.3.2 渗流-应力完全耦合分析 | 第42-43页 |
3.3.3 定解条件 | 第43页 |
3.3.4 数值模型计算分析 | 第43-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 MIDAS GTS NX理论基础及应用 | 第46-54页 |
4.1 常用数值分析方法 | 第46页 |
4.2 数值分析软件选取 | 第46-47页 |
4.3 Midas GTS NX软件特点 | 第47-48页 |
4.3.1 几何建模方式 | 第47页 |
4.3.2 网格划分方式 | 第47页 |
4.3.3 分析类型 | 第47-48页 |
4.3.4 结果输出 | 第48页 |
4.4 利用Midas GTS NX软件建立数值分析模型 | 第48-53页 |
4.4.1 本构模型 | 第48-51页 |
4.4.2 初始应力分析 | 第51页 |
4.4.3 荷载与边界条件 | 第51-52页 |
4.4.4 维护结构模拟与接触处理 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 数值模拟结果分析 | 第54-84页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 工程概况 | 第54-58页 |
5.2.1 工程基本概况 | 第54-55页 |
5.2.2 工程水文地质条件 | 第55页 |
5.2.3 工程地质条件 | 第55-56页 |
5.2.4 基坑监测及控制要求 | 第56-58页 |
5.3 三维数值分析 | 第58-64页 |
5.3.1 模型建立 | 第58-60页 |
5.3.2 模型网格划分及边界条件设置 | 第60页 |
5.3.3 施工工况模拟 | 第60-64页 |
5.4 数值模拟结果分析 | 第64-83页 |
5.4.1 施工阶段分析 | 第64-70页 |
5.4.2 降水分析 | 第70-72页 |
5.4.3 应力渗流耦合分析 | 第72-83页 |
5.5 本章小节 | 第83-84页 |
第六章 结论与展望 | 第84-86页 |
6.1 本文主要结论 | 第84页 |
6.2 目前存在的问题及展望 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
附录A (攻读学位期间发表的学术论文) | 第93页 |
1 发表论文情况 | 第93页 |
附录B (攻读学位期间参加的科研与实践项目) | 第93页 |
1 参与的科研项目 | 第93页 |
2 工程实践 | 第93页 |