首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑施工论文--各项工程与工种论文--基础工程论文--水下基础论文--降水论文

深厚软土基坑疏干与减压降水技术研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
符号说明第10-15页
第1章 绪论第15-26页
    1.1 研究背景第15-17页
    1.2 本文研究目的第17-19页
    1.3 国内外研究现状第19-24页
        1.3.1 地下水对开挖的不良作用第19页
        1.3.2 基坑降水类型及应用现状第19-21页
        1.3.3 考虑真空条件的渗流研究现状第21-22页
        1.3.4 承压含水层渗流研究现状第22-24页
    1.4 本文研究内容第24页
    1.5 本文研究技术路线第24-25页
    1.6 本文章节安排第25-26页
第2章 真空疏干降水室内试验研究第26-48页
    2.1 引言第26-27页
    2.2 真空疏干降水的机理分析第27-34页
        2.2.1 渗流理论第27页
        2.2.2 真空作用下的地下水渗流第27-31页
        2.2.3 真空作用下的有效应力第31-34页
    2.3 室内试验第34-42页
        2.3.1 试验装置第34-36页
        2.3.2 试验方案第36-38页
        2.3.3 非真空降水试验第38-41页
        2.3.4 真空降水试验第41-42页
    2.4 影响因素分析第42-47页
        2.4.1 影响半径第42-45页
        2.4.2 集水速率第45-46页
        2.4.3 单井涌水量第46页
        2.4.4 土表面沉降第46-47页
    2.5 本章小结第47-48页
第3章 低渗透性地基高真空疏干工艺试验研究第48-71页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 真空降水工法第49-52页
        3.2.1 双管真空降水工法原理第49-51页
        3.2.2 井结构设计第51-52页
    3.3 现场试验第52-58页
        3.3.1 地质条件第52-54页
        3.3.2 现场布置第54-56页
        3.3.3 测试方案第56-58页
    3.4 试验结果第58-59页
        3.4.1 单井涌水量第58-59页
        3.4.2 土体强度第59页
    3.5 高真空双管疏干降水渗流的数值分析第59-70页
        3.5.1 数值模型的建立第59-63页
        3.5.2 高真空降水效果模拟分析第63-68页
        3.5.3 地基土渗透系数的影响分析第68-69页
        3.5.4 抽水井深的影响分析第69-70页
        3.5.5 围护结构的影响分析第70页
    3.6 本章小结第70-71页
第4章 考虑越流现象的承压水现场试验研究第71-89页
    4.1 引言第71-72页
    4.2 工程背景第72-74页
        4.2.1 工程概况第72-73页
        4.2.2 地质条件第73-74页
    4.3 试验井施工步骤与抽水试验第74-77页
        4.3.1 施工步骤第74-76页
        4.3.2 抽水试验第76-77页
    4.4 试验结果第77-83页
        4.4.1 地下水位第77-80页
        4.4.2 地表沉降第80-83页
    4.5 分析讨论第83-88页
        4.5.1 考虑越流的地下水位特征第83-84页
        4.5.2 地下水位恢复比率第84页
        4.5.3 地下水位影响区第84-85页
        4.5.4 地表沉降特征第85-87页
        4.5.5 地表沉降影响分区第87-88页
    4.6 本章小结第88-89页
第5章 深基坑工程减压降水优化设计研究第89-112页
    5.1 引言第89-90页
    5.2 解析法计算水文地质参数第90-92页
        5.2.1 水文地质参数第90-91页
        5.2.2 影响半径第91-92页
    5.3 数值模型建立第92-97页
        5.3.1 渗流数值模型控制方程第92-93页
        5.3.2 计算模型第93页
        5.3.3 边界条件第93页
        5.3.4 参数反演第93-94页
        5.3.5 模型验证第94-95页
        5.3.6 预测结果第95-97页
    5.4 数值分析第97-100页
        5.4.1 降水类型分析第97-98页
        5.4.2 计算模型第98-99页
        5.4.3 模拟工况第99-100页
    5.5 计算结果与分析讨论第100-111页
        5.5.1 降水时间第100-103页
        5.5.2 围护结构挡水效果第103页
        5.5.3 地下水位第103-111页
    5.6 本章小结第111-112页
第6章 深基坑工程减压降水智能化系统开发第112-128页
    6.1 引言第112页
    6.2 系统开发第112-117页
        6.2.1 数据流分析第112-113页
        6.2.2 结构化设计第113-114页
        6.2.3 功能模块开发第114-117页
    6.3 硬件调试第117-120页
        6.3.1 现场网络中心建设第117页
        6.3.2 数据监测系统安装第117页
        6.3.3 电源切换系统调试第117-118页
        6.3.4 无线传输系统调试第118-119页
        6.3.5 水位预警系统调试第119-120页
    6.4 软件工程应用第120-127页
        6.4.1 系统界面登录第120-121页
        6.4.2 工程信息模块录入第121-122页
        6.4.3 参数计算模块应用第122页
        6.4.4 数值模拟模块应用第122-123页
        6.4.5 趋势分析模块应用第123-126页
        6.4.6 交互可视模块应用第126-127页
    6.5 本章小结第127-128页
第7章 结论与建议第128-131页
    7.1 本文研究的主要结论第128-130页
        7.1.1 低渗透性地基的高真空疏干降水新工艺第128-129页
        7.1.2 深基坑工程减压降水设计方案优化第129页
        7.1.3 深基坑工程降水智能化控制系统开发第129-130页
    7.2 主要创新点第130页
    7.3 进一步研究的建议第130-131页
参考文献第131-141页
致谢第141-142页
攻读博士学位期间学术成果第142-144页

论文共144页,点击 下载论文
上一篇:水下航行体生成内波实验和理论模型研究
下一篇:地震作用下钢筋混凝土墙板的行为及失效研究