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基于FLAC3D的深基坑施工过程数值模拟及稳定性分析

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 选题背景以及意义第11-12页
        1.1.1 选题背景第11-12页
        1.1.2 研究意义第12页
    1.2 国内外研究现状第12-17页
        1.2.1 基坑开挖支护模拟研究现状第12-14页
        1.2.2 基坑流固耦合模拟研究现状第14页
        1.2.3 岩体稳定性研究现状第14-17页
第2章 理论基础第17-28页
    2.1 有限差分软件FLAC~(3D)第17-20页
        2.1.1 FLAC~(3D)的基本介绍第17页
        2.1.2 FLAC~(3D)模拟计算的优点第17-18页
        2.1.3 FLAC~(3D)的计算原理和求解过程第18-20页
    2.2 流固耦合基本理论第20-25页
        2.2.1 渗流基本概念第20-21页
        2.2.2 渗流基本方程第21-23页
        2.2.3 比奥固结理论第23-25页
    2.3 屈服接近度基本理论第25-28页
        2.3.1 屈服的基本概念第25-27页
        2.3.2 屈服接近度的基本概念第27-28页
第3章 FLAC~(3D)流固耦合及屈服接近度模拟分析方法第28-38页
    3.1 FLAC~(3D)流固耦合分析原理第28-32页
        3.1.1 FLAC~(3D)流固耦含分析特征第28页
        3.1.2 FLAC~(3D)流固方程描述第28-30页
        3.1.3 FLAC~(3D)流体计算相关参数第30-32页
    3.2 FLAC~(3D)屈服接近度模拟分析方法第32-38页
        3.2.1 基于Mohr-Coulomb准则的屈服接近度函数第32-36页
        3.2.2 屈服接近度计算程序的编制第36-38页
第4章 基于流固耦合的基坑降水开挖过程数值模拟第38-61页
    4.1 工程概况第38-42页
        4.1.1 基坑工程简介第38-39页
        4.1.2 地质水文情况第39-40页
        4.1.3 基坑开挖与支撑方案第40-42页
    4.2 数值模型建立第42-46页
        4.2.1 模型建立及参数第42-43页
        4.2.2 初始条件和降水井的模拟第43-44页
        4.2.3 止水帷幕和围护结构的模拟第44-45页
        4.2.4 基坑开挖施工步骤模拟第45-46页
    4.3 数值模拟结果分析第46-59页
        4.3.1 基坑降水模拟结果分析第46-48页
        4.3.2 围护结构侧向变形结果分析第48-52页
        4.3.3 地表沉降与坑外土体变形结果分析第52-56页
        4.3.4 地层内部孔隙水压模拟结果分析第56-57页
        4.3.5 基坑降水后开挖的稳定性分析第57-59页
    4.4 本章小结第59-61页
第5章 基于屈服接近度的基坑开挖稳定性分析第61-82页
    5.1 工程概况第61-64页
        5.1.1 基坑工程简介第61-62页
        5.1.2 地质水文情况第62-63页
        5.1.3 基坑开挖及支撑方案第63-64页
    5.2 数值模型建立第64-67页
        5.2.1 模型建立及参数第64-65页
        5.2.2 支护结构模拟第65-66页
        5.2.3 基坑开挖步骤模拟第66-67页
    5.3 数值模拟结果分析第67-81页
        5.3.1 坑外土体变形结果分析第67-69页
        5.3.2 坑外土体屈服接近度分析第69-74页
        5.3.3 不同开挖方案的屈服接近度分析第74-77页
        5.3.4 钢支撑不同预应力方案的屈服接近度分析第77-81页
    5.4 本章小结第81-82页
第6章 结论与展望第82-85页
    6.1 结论第82-83页
    6.2 展望第83-85页
参考文献第85-89页
致谢第89-90页
研究生履历第90页

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