摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 国外研究 | 第11-12页 |
1.3 国内发展 | 第12-16页 |
1.3.1 钢支撑承载力研究 | 第13页 |
1.3.2 深基坑支护结构的时空效应研究 | 第13-14页 |
1.3.3 深基坑支护结构中地下连续墙研究 | 第14页 |
1.3.4 内力与变形的影响因素研究 | 第14-15页 |
1.3.5 支撑体系方案选择与优化研究 | 第15页 |
1.3.6 开挖对周边环境影响和钢支撑温度效应研究 | 第15-16页 |
1.4 本文的研究意义 | 第16-17页 |
1.5 本文的主要工作 | 第17-18页 |
第二章 工程实例介绍 | 第18-23页 |
2.1 工程概况 | 第18页 |
2.2 场地地质条件 | 第18-19页 |
2.2.1 自然地理概况 | 第18页 |
2.2.2 地质构造 | 第18-19页 |
2.2.3 场地环境 | 第19页 |
2.3 场地岩土特性 | 第19-20页 |
2.4 岩土参数的选用 | 第20-21页 |
2.5 水文地质条件 | 第21-22页 |
2.6 基坑评价 | 第22-23页 |
第三章 基坑支护方案的确定及模型的建立 | 第23-36页 |
3.1 基坑支护方案的探讨 | 第23-24页 |
3.1.1 支护方案比选 | 第23页 |
3.1.2 从工程降水角度考虑支护方案 | 第23-24页 |
3.1.3 支撑材料的选择 | 第24页 |
3.2 支护方案的确定 | 第24-27页 |
3.3 MIDAS GTS软件简介 | 第27-30页 |
3.3.1 软件概述 | 第27页 |
3.3.2 软件特点 | 第27-28页 |
3.3.3 单元库及材料本构关系 | 第28-29页 |
3.3.4 软件的适用范围 | 第29-30页 |
3.4 模型建立的基本假定 | 第30页 |
3.5 材料属性的输入 | 第30-31页 |
3.6 建模过程简介 | 第31-33页 |
3.7 施工阶段定义 | 第33-36页 |
第四章 深基坑支护中钢支撑的性能研究 | 第36-62页 |
4.1 钢支撑极限稳定承载力计算 | 第36-39页 |
4.1.1 探讨欧拉公式对本工程钢支撑构件的适用性 | 第36-37页 |
4.1.2 横向支撑极限稳定承载力计算 | 第37页 |
4.1.3 纵向支撑及角撑极限稳定承载力计算 | 第37-38页 |
4.1.4 立柱极限稳定承载力分析 | 第38-39页 |
4.2 钢支撑自身重力对其轴力与变形的影响 | 第39-44页 |
4.3 验证钢支撑支护方案的可行性 | 第44-47页 |
4.3.1 最大支撑轴力 | 第45页 |
4.3.2 地下连续墙的变形 | 第45-46页 |
4.3.3 地表沉降值 | 第46-47页 |
4.4 钢支撑轴力随施工阶段的变化 | 第47-51页 |
4.4.1 横撑轴力变化 | 第48-49页 |
4.4.2 纵撑轴力变化 | 第49-50页 |
4.4.3 角撑轴力变化 | 第50-51页 |
4.4.4 本支护方案钢支撑轴力的总结与思考 | 第51页 |
4.5 钢支撑预加轴力的探讨 | 第51-61页 |
4.5.1 X向的地表沉降 | 第53-54页 |
4.5.2 Y向的地表沉降 | 第54-56页 |
4.5.3 X向的地连续墙变形 | 第56-58页 |
4.5.4 Y向的地下连续墙变形 | 第58-61页 |
4.6 小结 | 第61-62页 |
第五章 基坑支护中钢支撑的优化设计 | 第62-76页 |
5.1 钢支撑水平布置优化 | 第62-63页 |
5.2 钢支撑纵向布置优化 | 第63-64页 |
5.3 钢支撑固有性能的优化 | 第64-65页 |
5.4 关于钢立柱性能的探讨 | 第65-70页 |
5.4.1 立柱存在的必要性探讨 | 第65-67页 |
5.4.2 立柱入土深度的探讨 | 第67-68页 |
5.4.3 立柱桩的积极效应 | 第68-70页 |
5.5 优化后的钢支撑支护方案的合理性探讨 | 第70-74页 |
5.5.1 最大支撑轴力 | 第70-72页 |
5.5.2 地下连续墙的变形 | 第72-73页 |
5.5.3 地表沉降 | 第73-74页 |
5.6 小结 | 第74-76页 |
第六章 结论与展望 | 第76-78页 |
6.1 主要结论 | 第76-77页 |
6.2 展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
攻读硕士期间参加的科研项目 | 第83页 |