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沈阳自动化研究所基坑桩锚支护结构变形及受力特性研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7页
1 绪论第13-23页
    1.1 引言第13-17页
        1.1.1 基坑工程的问题第13-14页
        1.1.2 基坑支护结构类型第14-16页
        1.1.3 不稳定性因素对基坑工程的影响第16-17页
    1.2 桩锚支护结构研究现状第17-21页
        1.2.1 土力学的发展第18-19页
        1.2.2 桩锚支护结构第19-20页
        1.2.3 基坑工程试验及数值模拟研究现状第20-21页
        1.2.4 基坑变形监测研究现状第21页
    1.3 本文主要研究内容第21-22页
    1.4 研究方法和技术路线第22-23页
2 桩锚支护机理及基坑支护设计第23-35页
    2.1 桩锚支护机理与破坏模式第23-26页
        2.1.1 桩锚支护体系第23-24页
        2.1.2 深基坑桩锚支护结构特点第24-25页
        2.1.3 桩锚支护的工作原理第25页
        2.1.4 桩锚支护的破坏模式第25页
        2.1.5 桩锚支护结构的设计要求第25-26页
    2.2 基坑土压力计算理论第26-28页
        2.2.1 朗肯土压力理论第26-27页
        2.2.2 库伦土压力理论第27-28页
        2.2.3 土压力理论的局限性第28页
        2.2.4 土压力分布模式第28页
    2.3 桩锚支护的计算方法第28-29页
        2.3.1 极限平衡法第28-29页
        2.3.2 弹性地基梁法第29页
        2.3.3 有限元法第29页
    2.4 深基坑支护设计实例第29-34页
        2.4.1 工程概况第29-30页
        2.4.2 岩土工程勘察技术要求第30-31页
        2.4.3 工程地质条件第31-32页
        2.4.4 地下水和地表水第32页
        2.4.5 基坑工程设计第32-34页
    2.5 本章小结第34-35页
3 基坑施工的试验研究第35-45页
    3.1 土样的基本物理力学试验第35-40页
        3.1.1 灵敏度试验第36页
        3.1.2 土的单轴压缩试验第36-37页
        3.1.3 土的直剪试验第37-40页
    3.2 基坑支护中锚索的现场试验第40-43页
        3.2.1 基坑工程概况第40页
        3.2.2 试验结果及分析第40-43页
    3.4 本章小结第43-45页
4 沈阳自动化研究所基坑工程监测与数据分析第45-63页
    4.1 基坑监测第45页
    4.2 变形监测目的第45页
    4.3 监测方案第45-51页
        4.3.1 桩顶部水平和竖向位移监测第46-48页
        4.3.2 桩身监测第48-50页
        4.3.3 锚索轴力、地下水位监测第50页
        4.3.4 一侧建筑物、三侧地表监测第50-51页
    4.4 桩顶位移监测分析第51-54页
        4.4.1 桩顶水平位移监测数据以及分析第51-53页
        4.4.2 桩顶竖向位移监测数据以及分析第53-54页
    4.5 桩身内应力与桩身位移监测分析第54-57页
        4.5.1 支护桩桩身内应力监测分析第54-56页
        4.5.2 支护桩桩身位移监测分析第56-57页
    4.6 锚索轴力监测分析第57-59页
        4.6.1 锚索计安装示意图第57-58页
        4.6.2 锚索轴力监测数据分析第58-59页
    4.7 基坑周围地表沉降和建筑物沉降现场监测第59-61页
        4.7.1 基坑外地表沉降监测第59-60页
        4.7.2 周边建筑物沉降监测第60-61页
    4.8 地下水位监测分析第61-62页
    4.9 本章小结第62-63页
5 桩锚支护基坑数值模拟研究第63-82页
    5.1 FLAC~(3D)概述第63-67页
        5.1.1 FLAC~(3D)岩土体本构模型第63-64页
        5.1.2 结构单元第64-66页
        5.1.3 FLAC~(3D)求解过程第66-67页
    5.2 建模过程第67-72页
        5.2.1 定义本构模型第67页
        5.2.2 参数选择第67-70页
        5.2.3 边界条件以及初始应力平衡第70页
        5.2.4 计算过程第70-71页
        5.2.5 基坑开挖数值模拟第71-72页
    5.3 模拟结果分析第72-80页
        5.3.1 初始地应力场模拟第72-73页
        5.3.2 不平衡力演变第73页
        5.3.3 基坑位移分析第73-77页
        5.3.4 支护桩受力与变形分析第77-79页
        5.3.5 锚索受力分析第79-80页
    5.4 数值模拟与现场监测及设计计算的对比与分析第80-81页
    5.5 本章小结第81-82页
6 基于模糊综合评判法的深基坑工程安全评价第82-97页
    6.1 概述第82页
    6.2 模糊综合评判法的基本原理第82-86页
        6.2.1 模糊集合的概念第82页
        6.2.2 模糊综合评判的基本步骤第82-84页
        6.2.3 模糊合成算子第84-85页
        6.2.4 隶属函数第85页
        6.2.5 利用层次分析法确定权重第85-86页
        6.2.6 模糊评判结果的分析方法第86页
    6.3 深基坑工程安全评价模型第86-91页
        6.3.1 评价因素集和评语集第86-88页
        6.3.2 单因素安全评价指标的确定第88-89页
        6.3.3 建立隶属函数进行单因素评价第89-90页
        6.3.4 各层次评价因素权重第90-91页
    6.4 安全评价实例分析第91-96页
        6.4.1 算例1-10月11日第91-94页
        6.4.2 算例2-10月18日第94-96页
    6.5 本章小结第96-97页
7 结论与展望第97-98页
    7.1 结论第97页
    7.2 展望第97-98页
参考文献第98-101页
作者简历第101-103页
学位论文数据集第103-104页

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