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软弱地层深挖基坑中工程桩与流动土体的相互作用

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-23页
 1.1 引言第10页
 1.2 国内外研究进展第10-21页
 1.3 存在的问题第21页
 1.4 本文主要工作第21-23页
第二章 被动桩与流动土体相互作用机理研究第23-42页
 2.1 引言第23页
 2.2 流动土体位移模式及桩侧压力的产生第23-24页
 2.3 工程建设中的土拱现象及土拱效应第24-25页
  2.3.1 土拱的定义第24页
  2.3.2 工程实践中的土拱现象第24页
  2.3.3 土拱的形成过程第24-25页
 2.4 有限元软件介绍与参数定义第25-31页
  2.4.1 有限元分析软件Plaxis简介第25-27页
  2.4.2 土的本构模型和Plaxis程序中参数的输入第27-31页
 2.5 土拱形成机理的平面有限元分析第31-34页
  2.5.1 引言第31页
  2.5.2 土拱分析的平面有限元模型第31-32页
  2.5.3 无粘性土中土拱产生机理的数值模拟第32-34页
  2.5.4 粘性土体中土拱产生机理的数值模拟第34页
 2.6 桩间土拱效应与土性参数的关系第34-39页
  2.6.1 土拱效应与土体强度参数(c,φ)的关系第35-36页
  2.6.2 土拱效应与土体杨氏模量(E)的关系第36页
  2.6.3 土拱效应与土体泊松比(υ)的关系第36-38页
  2.6.4 土拱效应与土体剪胀角(Ψ)的关系第38页
  2.6.5 土拱效应与桩土接触面材料恃性(R_(inter))的关系第38-39页
 2.7 桩间土拱效应与桩基布置型式的关系第39-41页
  2.7.1 土拱效应与单排桩桩间距的关系第39页
  2.7.2 土拱效应与双排桩呈“I”、“Z”字型布置的关系第39-41页
 2.8 本章小结第41-42页
第三章 流动土体作用下工程桩及应性状计算第42-64页
 3.1 引言第42页
 3.2 软弱地基开挖地层移动机理分析第42-43页
 3.3 地层移动导致桩基失稳的原因第43页
 3.4 FLAC-3D程序介绍与参数定义第43-48页
  3.4.1 有限差分程序FLAC-3D简介第43-46页
  3.4.2 FLAC-3D程序中参数的输入第46-48页
 3.5 基坑开挖工程桩反应分析的FLAC-3D模型与典型算例第48-50页
 3.6 影响参数研究第50-58页
  3.6.1 边坡与桩的距离第51-52页
  3.6.2 基坑边坡坡度第52-53页
  3.6.3 不同开挖工况第53页
  3.6.4 桩长第53-56页
  3.6.5 桩身直径第56页
  3.6.6 桩身强度第56-57页
  3.6.7 桩端持力层性质第57-58页
 3.7 软弱地层深挖基坑中的群桩反应性状第58-62页
  3.7.1 桩基连线平行于边坡布置的两桩第58页
  3.7.2 桩基连线垂直于边坡布置的两桩第58-60页
  3.7.3 正方形布置的四桩群桩第60-61页
  3.7.4 梅花形布置的五桩群桩第61页
  3.7.5 3行×2列布置的六桩群桩第61-62页
  3.7.6 2行×3列布置的六桩群桩第62页
 3.8 本章小结第62-64页
第四章 工程实例分析第64-72页
 4.1 工程概况第64-66页
 4.2 实测结果与计算结果对比分析第66-69页
  4.2.1 工程实测数据第66-67页
  4.2.2 计算参数选取第67-68页
  4.2.3 数值模拟与实测结果的比较第68-69页
 4.3 坑内偏位基桩的加固与逆作法施工第69-72页
  4.3.1 偏位桩的竖向承载力取值第69页
  4.3.2 补强设计原则及方案第69-70页
  4.3.3 建筑物施工监测与控制第70-72页
第五章 结论与展望第72-75页
 5.1 结论第72-74页
 5.2 展望第74-75页
参考文献第75-78页
攻读硕士学位期间发表的学术论文和获奖情况第78-79页
致谢第79页

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