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滨海地区地下水位变化对地基及基坑渗流特性的影响研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
ABSTRACT第9-11页
主要符号列表第16-18页
第1章 绪论第18-30页
    1.1 引言第18-19页
    1.2 国内外研究现状第19-27页
        1.2.1 外荷载作用下地基的一维固结解析研究第19-21页
        1.2.2 渗流引起的支护结构两侧水土压力响应和稳定性研究第21-25页
        1.2.3 恒定或逐级增加承压水头作用下基坑的稳定性研究第25-27页
    1.3 本文研究意义及研究内容第27-30页
        1.3.1 本文研究意义第27页
        1.3.2 本文研究内容第27-30页
第2章 地下水位变化引起的饱和双层地基土体孔压响应解析研究第30-58页
    2.1 引言第30页
    2.2 地下水位变化引起的饱和双层地基土体孔压响应解析解第30-39页
        2.2.1 问题描述第30-33页
        2.2.2 地下水位简谐变化条件下的解答第33-38页
        2.2.3 地下水位任意变化条件下的解答第38-39页
    2.3 解析解验证与孔压响应分析第39-54页
        2.3.1 解析解验证第39-44页
            2.3.1.1 与已有解答对比第39-40页
            2.3.1.2 与数值解答对比第40-44页
        2.3.2 超静孔压分布的影响因素第44-54页
    2.4 本章小结第54-56页
    附录一第56-58页
第3章 地下水位变化引起的成层地基土体孔压响应数值研究第58-86页
    3.1 引言第58页
    3.2 基本理论和分析模型第58-62页
    3.3 有限元软件验证第62-76页
        3.3.1 有限元软件介绍第62-70页
            3.2.1.1 GEO-STUDIO软件SEEP/W 模块第62-65页
            3.2.1.2 PLAXIS软件第65-68页
            3.2.1.3 COMSOL Multiphysics软件的多孔介质和地下水流模块第68-70页
        3.3.2 有限元软件求解传统固结问题的精度验证第70-74页
        3.3.3 有限元软件求解地下水位变化引起的孔压响应问题的精度验证第74-76页
    3.4 地下水位变化引起的各向异性成层地基土体响应问题的数值研究第76-84页
        3.4.1 地基土体渗透各向异性的情况第76-80页
        3.4.2 地基土体压缩性沿深度变化的情况第80-81页
        3.4.3 成层地基土体的情况第81-84页
    3.5 本章小结第84-86页
第4章 地下水位变化引起基坑支护结构侧压力和坑底抗渗流稳定性研究第86-110页
    4.1 引言第86页
    4.2 地下水位变化条件下基坑支护结构侧压力和坑底出逸比降计算第86-94页
        4.2.1 计算模型第86-89页
        4.2.2 超静孔压响应解析解第89-91页
        4.2.3 总孔压响应解析解第91-92页
        4.2.4 作用于基坑支护结构上的总侧压力计算第92-93页
        4.2.5 基坑底靠近支护结构处的出逸比降解析解第93页
        4.2.6 考虑非稳定渗流的基坑底抗渗流稳定性计算方法第93-94页
    4.3 解析解验证第94-99页
        4.3.1 基坑支护结构两侧总孔压解析解验证第94-98页
        4.3.2 基坑底靠近支护结构处的出逸比降解析解验证第98-99页
    4.4 算例分析第99-108页
        4.4.1 地下水位变化条件下基坑支护结构侧压力分析第99-104页
        4.4.2 考虑非稳定渗流的基坑底抗渗流稳定性分析第104-108页
            4.4.2.1 与传统方法的结果对比第104-106页
            4.4.2.2 工程应用第106-108页
    4.5 本章小结第108-110页
第5章 复杂地下水环境下的基坑开挖模型试验装置第110-120页
    5.1 引言第110页
    5.2 复杂地下水环境下的基坑开挖模型试验装置设计第110-116页
        5.2.1 试验装置主体结构第110-113页
        5.2.2 基坑支护装置第113-115页
            5.2.2.1 挡土墙第113-114页
            5.2.2.2 内支撑第114-115页
        5.2.3 量测系统第115-116页
    5.3 复杂地下水环境下基坑开挖试验装置说明第116-119页
        5.3.1 装置的特点和主要功能第116-118页
        5.3.2 装置的具体实施方式第118-119页
    5.4 本章小结第119-120页
第6章 坑外水位动态变化引起的基坑非稳定渗流试验研究第120-140页
    6.1 引言第120页
    6.2 坑外水位动态变化的基坑渗流试验第120-130页
        6.2.1 试验模型第120-123页
        6.2.2 试验土样第123-125页
        6.2.3 微型孔隙水压力传感器的标定第125-128页
        6.2.4 试验方案第128-130页
    6.3 试验结果的分析与讨论第130-138页
        6.3.1 坑外恒定水位下挡土墙两侧的孔压响应研究第130-132页
        6.3.2 坑外动态变化水位下挡土墙两侧的孔压响应研究第132-138页
    6.4 本章小结第138-140页
第7章 动态承压水作用下深基坑底部弱透水层的出逸比降解析研究第140-152页
    7.1 引言第140-141页
    7.2 问题的描述第141-142页
    7.3 基坑抗渗流稳定性解析计算第142-145页
        7.3.1 基坑底部弱透水层的超静孔隙水压力解析解第142-144页
        7.3.2 基坑坑底弱透水层的出逸比降计算第144-145页
    7.4 计算与分析第145-149页
        7.4.1 出逸比降解析解的验证第145-146页
        7.4.2 出逸比降的影响因素第146-147页
        7.4.3 算例分析第147-149页
    7.5 本章小结第149-152页
第8章 结论与展望第152-160页
    8.1 本文主要研究成果和结论第152-158页
    8.2 进一步研究工作的展望第158-160页
参考文献第160-166页
附录: 作者简介及相关科研成果第166-167页

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