阶式土钉墙支护结构稳定性数值模拟与变形监测分析

摘要第5-6页
abstract第6-11页
第一章绪论第11-19页
    1.1选题背景及意义第11-12页
    1.2土钉支护体系在国内外研究现状第12-17页
        1.2.1土钉支护体系在国内外发展及应用第12-15页
        1.2.2土钉支护体系在国内外研究现状第15-16页
        1.2.3阶式土钉墙研究现状第16-17页
    1.3本文主要研究内容、研究方法与技术路线第17-19页
        1.3.1研究内容第17页
        1.3.2研究方法第17-18页
        1.3.3技术路线第18-19页
第二章土钉支护的作用机理与变形特征第19-27页
    2.1土钉的作用机理第19-22页
        2.1.1土钉的受力特征第19-20页
        2.1.2土钉支护的作用机理第20-21页
        2.1.3阶式土钉墙的受力机理第21-22页
    2.2土钉支护的变形特征第22-23页
    2.3土钉支护的破坏模式第23-26页
        2.3.1土钉支护破坏类型第23-24页
        2.3.2土钉支护破坏因素分析第24-26页
    2.4本章小结第26-27页
第三章阶式土钉墙深基坑支护结构计算第27-40页
    3.1工程概况第27页
    3.2地质和现场环境情况第27-30页
        3.2.1工程地质情况第27-28页
        3.2.2各层土的主要物理力学指标第28-30页
        3.2.3水文地质条件及场地地基土腐蚀性评价第30页
        3.2.4不良地质现象第30页
    3.3阶式土钉墙支护结构方案设计第30-35页
        3.3.1基本支护参数设计第31页
        3.3.2土钉参数设计第31-32页
        3.3.3支护剖面设计模型第32-33页
        3.3.4研究区段参数设计第33-35页
    3.4阶式土钉墙支护结构稳定性计算第35-39页
        3.4.1整体稳定性计算第35-36页
        3.4.2土钉承载力计算第36-39页
    3.5本章小结第39-40页
第四章阶式土钉墙施工阶段模拟分析第40-63页
    4.1Midas/GTS软件介绍第40-41页
        4.1.1Midas/GTS软件特点第40页
        4.1.2Midas/GTS软件操作步骤第40-41页
    4.2模型建立第41-45页
        4.2.1模型尺寸第41-43页
        4.2.2网格划分第43页
        4.2.3计算参数选取第43-44页
        4.2.4边界条件确定第44-45页
        4.2.5分析设置第45页
    4.3阶式土钉墙施工过程模拟结果分析第45-58页
        4.3.1模拟开挖工况第45-46页
        4.3.2初始应力状态分析第46-47页
        4.3.3施工阶段土体位移分析第47-51页
        4.3.4施工阶段土体应力分析第51-53页
        4.3.5施工阶段土钉内力分析第53-58页
    4.4阶式土钉墙支护结构稳定性因素对比分析第58-60页
    4.5有限元软件与理正软件结果对比分析第60-61页
    4.6本章小结第61-63页
第五章深基坑施工监测第63-75页
    5.1监测目的及意义第63页
    5.2监测方案设计第63-68页
        5.2.1监测项目第63-64页
        5.2.2监测依据第64页
        5.2.3监测实施方法第64-66页
        5.2.4监测周期第66-67页
        5.2.5监测项目预警值的确定第67-68页
        5.2.6监测仪器设备第68页
    5.3监测结果分析第68-71页
        5.3.1基坑坡顶水平位移监测分析第68-70页
        5.3.2基坑坡顶沉降监测分析第70-71页
    5.4监测数据与数值模拟结果对比分析第71-74页
    5.5本章小结第74-75页
第六章结论与展望第75-77页
    6.1结论第75-76页
    6.2展望第76-77页
参考文献第77-82页
致谢第82-83页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第83页

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