摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-27页 |
·深基坑工程概述 | 第11-12页 |
·深基坑支护结构的主要形式和基坑支护结构特点 | 第12-13页 |
·深基坑支护结构的主要形式 | 第12-13页 |
·深基坑支护结构的工程特点 | 第13页 |
·深基坑支护结构稳定性分析研究现状 | 第13-16页 |
·土坡稳定性分析研究现状 | 第13-14页 |
·深基坑支护结构分析及内力计算方法的发展 | 第14-16页 |
·土钉墙支护机理及设计方法 | 第16-19页 |
·土钉墙支护的优缺点 | 第17-18页 |
·土体支护技术与其他挡土结构的比较 | 第18-19页 |
·复合土钉支护概述 | 第19-26页 |
·复合土钉支护技术国内外应用研究概况 | 第19-21页 |
·复合土钉墙的种类 | 第21-24页 |
·复合土钉支护作用机理分析 | 第24-25页 |
·土钉支护和复合土钉支护的比较 | 第25-26页 |
·本文的研究目的与研究内容 | 第26-27页 |
·研究目的 | 第26页 |
·研究内容 | 第26-27页 |
2 复合土钉支护的设计 | 第27-37页 |
·深基坑优化设计概述 | 第27-29页 |
·优化设计原理 | 第28页 |
·优化设计的途径 | 第28-29页 |
·土钉设计参数的优化 | 第29-31页 |
·敏感性分析模型 | 第29-30页 |
·可靠度分析法 | 第30-31页 |
·土钉设计中应注意的几个问题 | 第31页 |
·计算方法的优化设计 | 第31-37页 |
·极限平衡法和有限元法的比较 | 第31-33页 |
·实例分析 | 第33-37页 |
3 复合土钉支护渗流场与应力场耦合的有限元理论 | 第37-53页 |
·非线性有限元分析的计算方法 | 第37-40页 |
·迭代法 | 第37-39页 |
·增量法 | 第39-40页 |
·土体内的孔隙水压力 | 第40-41页 |
·基质吸力对土坡稳定计算的影响 | 第41-42页 |
·土体的本构模型 | 第42-44页 |
·Mohr-Coulomb弹塑性本构模型 | 第42-43页 |
·流动法则 | 第43-44页 |
·实例分析 | 第44-53页 |
·极限平衡法数值模拟 | 第44-47页 |
·有限元数值模拟 | 第47-53页 |
4 复合土钉支护有限元模型的建立 | 第53-67页 |
·用 Geo-Slope 有限元法计算边坡稳定性的理论基础 | 第53-55页 |
·有限元法稳定性系数 | 第55-59页 |
·安全系数 | 第55-57页 |
·稳定性系数 | 第57-58页 |
·正应力和滑移剪应力的确定 | 第58-59页 |
·模块 SIGMA/W 的有限元分析 | 第59-61页 |
·应力场计算模型 | 第59-60页 |
·应变矩阵 | 第60-61页 |
·弹性本构关系 | 第61页 |
·体积力 | 第61页 |
·有限元计算中渗流场和应力场耦合模型 | 第61-65页 |
·本构关系 | 第61-62页 |
·地下水渗流的基本方程 | 第62-63页 |
·应力场和渗流场的耦合 | 第63-65页 |
·在用 Geo-Slope 计算时将会出现的一些问题 | 第65-67页 |
5 复合土钉支护的有限元数值模拟分析 | 第67-91页 |
·变体系施工力学问题数值分析 | 第67-68页 |
·变体系施工力学问题 | 第67-68页 |
·考虑施工力学的弹塑性有限元方法 | 第68页 |
·渗流场数学模型的建立基于以下假设 | 第68页 |
·深基坑复合土钉支护有限元数值分析 | 第68-71页 |
·算例概况 | 第68-70页 |
·材料本构模型及计算参数 | 第70页 |
·开挖和支护过程的模拟 | 第70-71页 |
·有限元耦合计算结果分析 | 第71-91页 |
·没有支护的边坡变形分析 | 第71-72页 |
·开挖过程中渗流场的模拟 | 第72-73页 |
·开挖过程中应力场的模拟 | 第73-77页 |
·开挖过程中复合支护结构内力计算结果分析 | 第77-87页 |
·土钉的设置层数、板桩长度对基坑变形的影响 | 第87-91页 |
6 结论和建议 | 第91-93页 |
·结论 | 第91-92页 |
·建议 | 第92-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
附录 | 第95-97页 |
附录 1 攻读硕士学位期间发表的科研论文一览 | 第95页 |
附录 2 攻读硕士期间参与的科研项目 | 第95页 |
附录 3 本文计算中所用到参数的单位 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-100页 |