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某教学楼基坑支护的工程应用研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第13-17页
    1.1 基坑工程的概述第13页
    1.2 基坑工程的发展现状第13-15页
        1.2.1 国内外基坑工程研究现状第13-14页
        1.2.2 深基坑工程的特点第14-15页
    1.3 本文主要内容以及研究意义第15-17页
        1.3.1 本文主要内容第15页
        1.3.2 本文研究意义第15-17页
2 基坑支护的类型和设计注意事项第17-25页
    2.1 基坑支护的类型概述及适用条件第17-20页
    2.2 某深基坑工程事故案例分析第20-21页
    2.3 深基坑支护方案设计以及执行注意事项第21页
    2.4 深基坑支护设计步骤第21-22页
    2.5 深基坑工程的地下水处理方法第22-25页
        2.5.1 地下水控制方法适用条件第23-25页
3 基坑支护土压力理论及土体稳定性分析第25-37页
    3.1 作用在支护结构水平荷载与抗力第25页
    3.2 土压力理论第25-32页
        3.2.1 土的分类第25-27页
        3.2.2 土压力分类第27页
        3.2.3 土压力计算理论第27-32页
    3.3 基坑土体稳定性分析第32-37页
        3.3.1 Fellenius法(瑞典条分法)第33-34页
        3.3.2 Bishop法第34-37页
4 基坑工程实例探究第37-51页
    4.1 工程背景第37-39页
        4.1.2 地层信息第38-39页
        4.1.3 水文气候条件第39页
        4.1.4 工程特点第39页
    4.2 基坑支护设计方案第39-41页
        4.2.1 基坑概况第39-40页
        4.2.2 基坑支护的选择第40-41页
    4.3 基坑开挖工况第41-44页
    4.4 基坑支护监测方案第44-51页
        4.4.1 基坑监测要点和目的第44-45页
        4.4.2 基坑监测内容第45页
        4.4.3 监测点的数量统计第45-46页
        4.4.4 监测频率第46-47页
        4.4.5 基坑监测报警值第47页
        4.4.6 基坑监测预警以及保证措施第47-48页
        4.4.7 监测组织设计第48-51页
5 利用Midas gts nx软件进行有限元分析第51-65页
    5.1 Midas gts nx软件介绍第51页
    5.2 Midas gts nx软件的操作步骤第51-52页
    5.3 基坑模型建立第52-54页
        5.3.1 基本假定第52页
        5.3.2 确定模型的尺寸第52-53页
        5.3.3 本构模型选取第53-54页
    5.4 模拟施工管理阶段第54-55页
    5.5 Midas GTS NX分析步骤第55-56页
    5.6 模拟结果分析第56-65页
        5.6.1 坑外以及坑底土体竖向位移第56-60页
        5.6.2 围护桩的水平位移第60-65页
6 基坑施工方案第65-77页
    6.1 基坑开挖方案第65-66页
    6.2 降水措施第66页
    6.3 基坑支护施工方案第66-74页
        6.3.1 钻孔灌注桩施工工艺第66-69页
        6.3.2 混凝土支撑施工工艺第69页
        6.3.3 水泥搅拌桩施工工艺第69-73页
        6.3.4 高压旋喷桩施工工艺第73-74页
    6.4 混凝土支撑拆除方案第74-75页
    6.5 预警救援预案第75-77页
        6.5.1 火灾预案第75-76页
        6.5.2 高空坠落的预案第76页
        6.5.3 防汛防台风应急响应预案第76-77页
7 结论与展望第77-79页
    7.1 结论第77页
    7.2 展望第77-79页
参考文献第79-81页
致谢第81-83页
作者简介第83-84页

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