基坑工程三维可视化实时监测与预警系统优化与物理实验研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-14页 |
第1章 绪论 | 第14-24页 |
·基坑工程相关研究现状概述 | 第14-20页 |
·国内外基坑工程发展现状概述 | 第14页 |
·基坑工程变形及失稳破坏相关研究 | 第14-17页 |
·支护结构对基坑工程支护效果的相关研究 | 第17-19页 |
·基坑工程现有监测与预警系统 | 第19页 |
·基坑工程相关事故 | 第19-20页 |
·研究内容、目的及意义 | 第20-21页 |
·研究内容 | 第20-21页 |
·研究的目的与意义 | 第21页 |
·创新点 | 第21页 |
·小结 | 第21-24页 |
第2章 基坑工程可视化研究思路和理论设计 | 第24-34页 |
·3DVMS程序简介 | 第24-26页 |
·3DVMS程序的起源 | 第24-25页 |
·3DVMS程序所能满足的功能和用途 | 第25-26页 |
·3DVMS程序的优化的主体思路 | 第26页 |
·实验室硬件与设备简介 | 第26-31页 |
·模型基坑 | 第26-29页 |
·位移传感器 | 第29页 |
·数据采集仪 | 第29-30页 |
·计算机 | 第30页 |
·加载块 | 第30-31页 |
·其他设备及组件 | 第31页 |
·研究总体思路 | 第31-33页 |
·软件系统 | 第32页 |
·硬件系统 | 第32页 |
·软硬件组成的研究体系 | 第32-33页 |
·小结 | 第33-34页 |
第3章 基坑工程可视化研究思路和理论设计 | 第34-52页 |
·前处理 | 第34-40页 |
·几何建模 | 第34-37页 |
·结构属性设置 | 第37页 |
·撤销及保存优化 | 第37-38页 |
·监测信息输入与预警方案设置的优化 | 第38-39页 |
·网格剖分 | 第39-40页 |
·位移边界条件引入优化 | 第40页 |
·有限元分析求解 | 第40-42页 |
·边界条件的引入法 | 第40-41页 |
·有限元矩阵运算效率与精确性的优化 | 第41-42页 |
·与ANSYS的比较分析 | 第42页 |
·后处理 | 第42-47页 |
·可视化预警 | 第42-43页 |
·位移云图 | 第43-44页 |
·结构变形图 | 第44-45页 |
·动态监测显示 | 第45-46页 |
·动态演示图 | 第46-47页 |
·程序系统的完善及优化 | 第47-49页 |
·内存优化 | 第47页 |
·数据结构的统一 | 第47页 |
·约束边界条件的标定优化 | 第47-48页 |
·操作界面优化 | 第48-49页 |
·框架及流程的优化 | 第49页 |
·小结 | 第49-52页 |
第4章 基坑工程物理实验研究及验证 | 第52-66页 |
·基坑物理实验的软硬件环境及设计方法概述 | 第52-55页 |
·各实验主要硬件设备及材料 | 第52-53页 |
·实验的理论设计与方法 | 第53-55页 |
·浅析无支护条件下加载对基坑变形破坏的影响 | 第55-57页 |
·实验设计与概况 | 第55页 |
·结果分析与讨论 | 第55-57页 |
·结论 | 第57页 |
·土钉支护倾角对支护的影响 | 第57-62页 |
·实验设计与概况 | 第58-59页 |
·结果分析与讨论 | 第59-62页 |
·结论 | 第62页 |
·实验中的误差分析 | 第62-64页 |
·导致误差的各项因素 | 第62-63页 |
·对各项因素的分析 | 第63-64页 |
·改善误差及提高精确度应采取的措施与方法 | 第64页 |
·误差总结 | 第64页 |
·小结 | 第64-66页 |
第5章 支护结构间距布置的实验研究 | 第66-76页 |
·土钉支护布置间距对支护性能的影响 | 第66-71页 |
·实验设计与概况 | 第66-67页 |
·实验结果分析与讨论 | 第67-70页 |
·土钉间距的影响因素深入分析 | 第70页 |
·结论 | 第70-71页 |
·支护桩间距对支护性能的影响 | 第71-75页 |
·实验设计与概况 | 第71-72页 |
·实验结果分析与讨论 | 第72-74页 |
·支护桩间距的影响因素 | 第74页 |
·结论 | 第74-75页 |
·土钉与桩支护的间距布置的对比分析结论 | 第75页 |
·小结 | 第75-76页 |
第6章 结论与展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
攻读学位论文期间发表学术论文与研究成果 | 第82-84页 |
致谢 | 第84页 |