软土深基坑复合支护体系稳定性研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第15-23页 |
1.1 选题背景 | 第15页 |
1.2 基坑支护工程及特点 | 第15-16页 |
1.3 常用基坑支护结构类型 | 第16-18页 |
1.4 桩撑锚联合支护结构的应用 | 第18页 |
1.5 基坑工程研究现状 | 第18-20页 |
1.5.1 基坑支护发展现状 | 第18-19页 |
1.5.2 基坑工程数值模拟发展现状 | 第19页 |
1.5.3 基坑工程监测发展现状 | 第19-20页 |
1.5.4 桩锚支护体系的发展现状 | 第20页 |
1.5.5 桩撑支护结构研究现状 | 第20页 |
1.6 本文研究的内容 | 第20-21页 |
1.7 本文的技术路线 | 第21-23页 |
2 桩撑锚支护体系设计的理论基础 | 第23-41页 |
2.1 基坑支护的设计原则 | 第23页 |
2.2 桩锚加内支撑联合支护理论 | 第23-25页 |
2.2.1 桩锚支护体系的工作原理 | 第23页 |
2.2.2 高压旋喷锚杆支护机体 | 第23-24页 |
2.2.3 桩撑支护工作原理 | 第24-25页 |
2.3 桩锚撑联合支护结构形式 | 第25-26页 |
2.3.1 竖向联合支护 | 第25-26页 |
2.3.2 水平向联合支护 | 第26页 |
2.4 桩锚加内支撑联合支护结构特点 | 第26页 |
2.5 桩锚加内支撑联合支护技术发展前景 | 第26-27页 |
2.6 土压力理论 | 第27-34页 |
2.6.1 库伦土压力理论 | 第27-29页 |
2.6.2 朗肯土压力理论 | 第29-31页 |
2.6.3 特殊情况下的土压力 | 第31-34页 |
2.7 锚索的作用机理 | 第34-35页 |
2.8 桩锚支护理论计算方法 | 第35-40页 |
2.8.1 极限平衡法 | 第36页 |
2.8.2 弹性地基梁法 | 第36-38页 |
2.8.3 有限元法 | 第38-40页 |
2.9 本章小结 | 第40-41页 |
3 工程案例 | 第41-86页 |
3.1 工程概况 | 第41页 |
3.2 基坑周边环境 | 第41-42页 |
3.3 场地工程地质条件 | 第42-43页 |
3.3.1 地形、地貌 | 第42-43页 |
3.3.2 水文地质条件 | 第43页 |
3.4 支护方案选型 | 第43-45页 |
3.5 中核基坑桩锚撑支护方案设计计算与稳定分析 | 第45-84页 |
3.5.1 基坑支护结构体系计算 | 第45-73页 |
3.5.2 边坡整体稳定性分析 | 第73-74页 |
3.5.3 锚索设计 | 第74-83页 |
3.5.4 预应力锚索连接梁现场图 | 第83-84页 |
3.6 本章小结 | 第84-86页 |
4 有限元分析 | 第86-105页 |
4.1 FLAC3D软件概述 | 第86-92页 |
4.1.1 FLAC简介 | 第86页 |
4.1.2 FLAC3D程序的特点 | 第86-87页 |
4.1.3 软件的求解过程 | 第87-88页 |
4.1.4 FLAC3D结构单元 | 第88-92页 |
4.2 FLAC3D数值模拟计算分析 | 第92-103页 |
4.2.1 FLAC3D模型的建立 | 第92-95页 |
4.2.2 数值模拟分析结果 | 第95-103页 |
4.3 本章小结 | 第103-105页 |
5 基坑监测数据分析 | 第105-115页 |
5.1 基坑监测概况 | 第105-107页 |
5.1.1 基坑监测目的 | 第105页 |
5.1.2 监测内容及布点要求 | 第105-107页 |
5.2 监测结果及分析 | 第107-114页 |
5.2.1 桩体水平位移监测结果分析 | 第107-108页 |
5.2.2 锁口梁沉降监测结果分析 | 第108-109页 |
5.2.3 基坑周围地表沉降沉降监测结果分析 | 第109-110页 |
5.2.4 基坑周围土体沉降沉降监测结果分析 | 第110-111页 |
5.2.5 基坑立柱桩沉降监测结果分析 | 第111页 |
5.2.6 基坑内支撑钢筋应力监测结果分析 | 第111-112页 |
5.2.7 基坑锚索预应力监测结果分析 | 第112-113页 |
5.2.8 监测数据与模拟数据对比 | 第113-114页 |
5.3 本章小结 | 第114-115页 |
6 结论与展望 | 第115-117页 |
6.1 结论 | 第115-116页 |
6.2 工作展望 | 第116-117页 |
致谢 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-122页 |