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深基坑喷锚支护体系的优化设计及稳定性分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 深基坑工程的发展现状第12-16页
        1.2.1 基坑工程的发展简况第12-13页
        1.2.2 基坑工程的特点第13-14页
        1.2.3 基坑工程的事故分析第14-16页
    1.3 喷锚支护的发展现状第16-18页
        1.3.1 喷锚支护简介第16页
        1.3.2 喷锚支护的特点第16页
        1.3.3 喷锚支护的历史发展第16-18页
    1.4 本文主要研究内容第18-19页
第二章 深基坑喷锚支护技术第19-31页
    2.1 基坑支护的方法第19-22页
        2.1.1 放坡开挖及简易支护第19-20页
        2.1.2 加固边坡土体形成自立式支护结构第20-21页
        2.1.3 挡墙式支护结构第21-22页
        2.1.4 其它形式支护结构第22页
    2.2 基坑支护设计第22-24页
        2.2.1 基坑支护的原则第22-23页
        2.2.2 基坑支护设计计算方法第23-24页
    2.3 喷锚网基本构造第24-25页
        2.3.1 锚杆的组成及类型第24-25页
        2.3.2 混凝土面层结构第25页
    2.4 喷锚支护法的原理第25-26页
    2.5 喷锚支护结构的设计第26-29页
        2.5.1 锚杆设计计算第26-28页
        2.5.2 面层的设计第28页
        2.5.3 喷锚支护结构的稳定性验算第28-29页
    2.6 本章小结第29-31页
第三章 有限元在喷锚支护计算中的应用第31-40页
    3.1 喷锚支护的有限元计算软件第31-33页
        3.1.1 有限元软件概述第31-32页
        3.1.2 有限元软件的对比第32页
        3.1.3 FLAC3D软件的优点第32-33页
    3.2 FLAC3D的本构模型介绍及选取第33-36页
        3.2.1 Mohr-Coulomb模型第33-34页
        3.2.2 Drucker-Prager模型第34-36页
        3.2.3 本文选取的本构模型第36页
    3.3 FLAC3D模型单元的选取第36-38页
        3.3.1 网格单元的选取第36-37页
        3.3.2 锚杆单元的选取第37页
        3.3.3 砼面层结构单元的选取第37-38页
    3.4 FLAC3D的求解流程第38-39页
    3.5 本章小结第39-40页
第四章 喷锚支护技术的有限元模拟第40-66页
    4.1 工况介绍以及数值建模第40-44页
    4.2 喷锚网支护的基坑土体变形分析第44-48页
    4.3 锚杆参数变化对基坑的影响第48-54页
        4.3.1 改变锚杆长度第48-50页
        4.3.2 改变锚杆水平间距第50-52页
        4.3.3 改变锚杆倾斜角度第52-54页
    4.4 含水量变化对深基坑变形的影响第54-59页
        4.4.1 含水量变化的数值计算第55-56页
        4.4.2 含水量在各土层中同时发生变化的模拟第56-57页
        4.4.3 含水量随土层深度变化的模拟第57-59页
    4.5 动载因素对深基坑变形的影响第59-64页
        4.5.1 FLAC 3D的动力计算第59-60页
        4.5.2 动荷载的现场测试第60-61页
        4.5.3 基坑支护结构动力响应分析第61-64页
    4.6 小结第64-66页
第五章 结论与展望第66-68页
    5.1 结论第66-67页
    5.2 展望第67-68页
参考文献第68-71页
致谢第71页

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