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工程降水引起基坑及土体变形机理、规律及控制策略研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第11-33页
    1.1 研究背景第11-16页
        1.1.1 潜水降水对基坑变形影响研究的必要性第11-12页
        1.1.2 承压水降水对土体变形影响研究的必要性第12-16页
    1.2 研究现状第16-29页
        1.2.1 地下水井流规律的研究现状第16-17页
        1.2.2 基坑及土体变形的研究现状第17-29页
    1.3 现有研究的不足和亟需开展的研究第29-31页
        1.3.1 现有研究的不足第29页
        1.3.2 亟需开展的研究第29-31页
    1.4 本研究的主要内容第31-33页
        1.4.1 潜水降水引起基坑支护结构变形机理、规律及控制策略研究第31页
        1.4.2 承压水降水引起土体变形机理、规律及控制策略研究第31-33页
第二章 工程降水引起基坑及土体变形的工程实例第33-55页
    2.1 引言第33页
    2.2 潜水降水引起基坑及土体变形的工程实例第33-45页
        2.2.1 天津地铁3号线某车站基坑降水试验第33-37页
        2.2.2 天津地铁3号线某车站基坑降水试验第37-40页
        2.2.3 天津某大面积建筑基坑潜水降水第40-45页
    2.3 承压水降水引起土体变形的工程实例第45-54页
        2.3.1 天津地铁5号线文化中心站降水试验第45-49页
        2.3.2 天津地铁5号线环湖西路站降水试验第49-52页
        2.3.3 天津某大面积建筑基坑降水试验第52-54页
    2.4 本章小结第54-55页
第三章 工程降水引起基坑及土体变形的计算理论第55-67页
    3.1 引言第55页
    3.2 三维地下水渗流分析计算理论第55-60页
        3.2.1 渗流基本定律第55-56页
        3.2.2 渗流连续方程第56-57页
        3.2.3 潜水运动基本微分方程第57-58页
        3.2.4 承压水运动基本微分方程第58-60页
    3.3 三维基坑及土体变形分析计算理论第60-64页
        3.3.1 太沙基固结理论第60-62页
        3.3.2 比奥固结理论第62-63页
        3.3.3 土体与结构接触分析计算理论第63-64页
    3.4 本章小结第64-67页
第四章 工程降水引起基坑及土体变形的三维数值计算模型第67-83页
    4.1 引言第67页
    4.2 潜水降水引起基坑变形的三维数值计算模型第67-71页
        4.2.1 计算假定第67-68页
        4.2.2 土层模拟第68-69页
        4.2.3 地连墙及降水井模拟第69页
        4.2.4 降水过程模拟第69-71页
        4.2.5 模拟步骤第71页
    4.3 潜水降水三维数值计算模型的验证第71-74页
        4.3.1 疏干度(η)第71-73页
        4.3.2 单井抽水量(q)第73页
        4.3.3 地下连续墙侧移(δ_h)第73-74页
    4.4 承压水降水引起土体变形的三维数值计算模型第74-78页
        4.4.1 承压水降水与潜水降水的区别第74-75页
        4.4.2 土层模拟第75-77页
        4.4.3 降水过程模拟第77-78页
        4.4.4 模拟步骤第78页
    4.5 承压水降水三维数值计算模型的验证第78-81页
        4.5.1 观测井水位第78-79页
        4.5.2 地面沉降第79页
        4.5.3 分层沉降与分层水位降深第79-81页
    4.6 本章小结第81-83页
第五章 工程降水引起基坑及土体变形的机理第83-97页
    5.1 引言第83页
    5.2 潜水降水引起基坑变形的机理第83-92页
        5.2.1 土体水平位移第84-88页
        5.2.2 土体竖向位移第88页
        5.2.3 土体应力路径第88-92页
    5.3 承压水降水引起土体变形的机理第92-95页
        5.3.1 承压层上覆土体“上小下大”变形机理第92-95页
        5.3.2 承压层下侧土体隆起机理第95页
    5.4 本章小结第95-97页
第六章 工程降水引起基坑及土体变形的规律第97-119页
    6.1 引言第97页
    6.2 潜水降水引起基坑变形的规律第97-109页
        6.2.1 土层渗透性的影响第97-102页
        6.2.2 基坑宽度的影响第102-107页
        6.2.3 一次性降水深度的影响第107-109页
    6.3 承压水降水引起土体变形的规律第109-116页
        6.3.1 降水时间的影响第109-111页
        6.3.2 补给条件的影响第111-113页
        6.3.3 土层渗透性的影响第113-116页
    6.4 本章小结第116-119页
        6.4.1 潜水降水引起基坑变形规律第116-118页
        6.4.2 承压水降水引起土体变形规律第118-119页
第七章 潜水降水引起基坑变形的控制策略第119-133页
    7.1 引言第119页
    7.2 先撑后降第119-124页
        7.2.1 实测分析第119-123页
        7.2.2 数值验证第123-124页
    7.3 分段降水第124-129页
        7.3.1 实测分析第124-125页
        7.3.2 数值验证第125-129页
    7.4 分层降水第129-130页
    7.5 本章小结第130-133页
第八章 承压水降水引起土体变形的控制策略I—地下水回灌技术第133-157页
    8.1 引言第133-134页
    8.2 回灌井井身构造研究第134-145页
        8.2.1 常规回灌井失效原因第134-136页
        8.2.2 钢片环防渗堵水回灌井第136-141页
        8.2.3 橡胶气囊防渗堵水回灌井第141-145页
    8.3 基坑工程地下水回灌控制沉降的工程实例第145-153页
        8.3.1 工程背景第145-147页
        8.3.2 承压层水位下降引起的沉降分析第147-150页
        8.3.3 地下水回灌对沉降的控制效果分析第150-153页
    8.4 本章小结第153-157页
第九章 承压水降水引起土体变形的控制策略II—双回灌井组合回灌技术第157-189页
    9.1 引言第157-158页
    9.2 回灌井回扬抽水引起沉降的工程实例第158-161页
        9.2.1 工程背景第158页
        9.2.2 回扬抽水间隔时间与持续时间第158-159页
        9.2.3 回扬抽水引起的沉降分析第159-161页
    9.3 回灌井回扬抽水引起沉降的根本原因第161-162页
    9.4 双回灌井组合回灌原理第162-165页
    9.5 双回灌井组合回灌现场试验第165-179页
        9.5.1 场地水文地质条件第165页
        9.5.2 回灌试验井及监测点布置第165-167页
        9.5.3 回灌试验过程第167页
        9.5.4 单井回灌量和单井回扬量第167-169页
        9.5.5 承压层水位变化第169-173页
        9.5.6 地表变形发展第173-179页
    9.6 双回灌井布置方式的影响第179-186页
        9.6.1 承压层水位变化第180-182页
        9.6.2 地表变形发展第182-186页
    9.7 本章小结第186-189页
第十章 结论与展望第189-197页
    10.1 主要结论第189-195页
        10.1.1 潜水降水引起基坑变形的机理、规律及控制策略第189-192页
        10.1.2 承压水降水引起土体变形的机理、规律及控制策略第192-195页
    10.2 研究展望第195-197页
参考文献第197-215页
发表论文和参加科研情况说明第215-218页
致谢第218-219页

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